浅述自动转换开关电器的选用
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内容提示:笔者建议对于特别重要的负荷宜采用一体化结构的PC级ATSE,对于一级负荷宜采用PC级ATSE,对于二级负荷可以采用CB级ATSE. ATSE按照工位还可以分为二位式和三位式两种结构,二位式ATSE只有正常、备用两种工作位置,除转换过程外,必有一路电源处于接通状态。三位式主触头有三个工作位置,两个电源位、一个零位,即主触头可以处在空挡,从而能够长时间断开两路电源(断开时间由控制器决定)
笔者建议:对于特别重要的负荷宜采用一体化结构的PC级ATSE,对于一级负荷宜采用PC级ATSE,对于二级负荷可以采用CB级ATSE. ATSE按照工位还可以分为二位式和三位式两种结构,二位式ATSE只有正常、备用两种工作位置,除转换过程外,必有一路电源处于接通状态。三位式主触头有三个工作位置,两个电源位、一个零位,即主触头可以处在空挡,从而能够长时间断开两路电源(断开时间由控制器决定)
由上面可以看出,三位式的ATSE在两个电源切换之间有一个零位,可以较长时间切断对电源的供电,这一点有时是很有用处的。(参考《建筑中文网》)
当两个电源切换时,电网存在电压闪变或电源瞬态波动,如果ATSE不能有效地躲过电压闪变或瞬态波动,会造成ATSE的误动作。特别是当电源质量不高(如应急发电机供电系统),ATSE应有适当的延时。另外在带高感抗或大电动机负载转换时,会产生较强的冲击电流,为易熄灭电弧和避免冲击电流,可使ATSE经零位转换。
另外,当将市电供电自动切换至发电机供电时应采用三位式的ATSE.因为,当正常电源发生一相断相时,ATSE应切断电源,将ATSE置于零位,待发电机稳定送电一定时间后,再至于发电机位置。如果采用两段式ATSE,若不切除电源(在正常位置等待),非故障两相电压升高,有可能造成设备损坏。若转换,ATSE处于备用位置,柴油发电机起动、稳定送电需要一定的时间,由于备用电源电压不稳,此时ATSE在备用位置是待不住的,会产生不良后果。最后三位式ATSE还有一个用途。当发生火灾而需要切除非消防类的重要负荷时可以使用三位式ATSE,三位式ATSE控制器可以自动将ATSE切换到零位,以达到切断电源的目的。
但是,相对于三位式ATSE,二位式ATSE转换动作时间快,负载断电时间是三位式断电时间的1/3~1/2,负载断电时间较短,所以较容易满足负荷允许中断的动作时间的要求。对于允许中断的动作时间较短的负荷的供电更适合使用二位式ATSE.这里补充一点,并不是ATSE的转换时间越快越好,如果ATSE动作过快就不能有效地躲过电压闪变或瞬态波动,会造成ATSE的误动作,反而会降低供电的可靠性。同时,一些负荷允许中断的动作时间是较长的,例如:一般场所的应急照明中断的动作时间要求小于5秒(见《消防应急照明灯具》GB 17945-2000),C级计算机系统、通信系统要求小于1.5秒(见《电子计算机机房设计规范》 GB 50174-93)。在允许的时间范围内适当延长转换时间可以使得电力系统更加稳定,能够提高供电的可靠性,这样做是恰当的。
由以上可知,当需要自动切断电源转至发电机供电、或带高感抗、或大电动机负载转换时,ATSE应采用三位式;其它场所可根据需要选择二位式或三位式ATSE.再说一下三相四线制(0.4/0.23kV)电力系统中ATSE极数的选用原则:
1)同一接地系统中,带漏电保护的两个电源回路下级的ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE.
2)两种不同接地系统(包括两个不同中性线接地点的TN-S系统)间电源转换的ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE.
3)正常供电电源与备用发电机之间,当采用不同的接地方式时其转换开关应采用四极ATSE.
4)IT系统中当引出中性线时,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE.
5)在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统除原则1、2、3条的情况外一般不需要设四极ATSE.
6)TN-C系统严禁采用四极ATSE.最后说一点,当日常维护及损坏维修仍要确保连续供电时,建议选用旁路隔离型ATSE或采取其它相应措施。
ATSE有一个双投刀开关,当需要检修ATSE时,将双投刀开关置于检修位置,既可以检修ATSE,又不会影响对设备的供电。这种ATSE用于对电源连续供电要求很高的地方。
对于如何对ATSE选用还有很多其它需要注意的方面,本文不再讨论。ATSE作为保证电源供应的电气元件,其选用是很重要的,同时,ATSE是低压电器中复杂性最高的开关。所以我们应该在保证可靠性的情况下,经济合理的选择ATSE.这样才能更好的保证用电的可靠性。
来源: 《建筑中文网》.原文网址:http://www.pipcn.com/research/200805/10814.htm
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