在发电厂项目中,需要用到双电源供电的设备主要包括以下几类: 1. 控制系统与自动化设备:发电厂的控制系统负责监控和管理整个发电过程,包括发电机组的启动、停止、负荷调整等。这些控制系统以及与之相关的自动化设备,如PLC(可编程逻辑控制器)等,需要双电源供电来确保其连续性和稳定性,防止因电力中断导致控制失效。 2. 安全保护与监控系统:发电厂的安全保护与监控系统用于监测设备的运行状态,及时发现并处理各种故障和异常情况,确保发电厂的安全运行。这些系统需要双电源供电来保障其实时性和可靠性。 3. 重要辅助设备:发电厂中还有一些重要的辅助设备,如循环水泵、冷却风扇、通风设备等,它们对于维持发电机组的正常运行至关重要。这些辅助设备也需要双电源供电,以确保在主电源故障时能够继续运行,防止发电机组因过热或其他原因而损坏。 4. 通信设备:发电厂的通信设备用于实现厂内各个部分以及与外部电网之间的信息传递和协调。这些通信设备需要双电源供电来保障其通信的连续性和稳定性。 5. 发电机组的励磁系统和调速系统:这些系统对于发电机组的稳定运行和电能质量至关重要,因此也需要双电源供电来确保其可靠性。双电源转换速度的选择应该综合考虑系统的可靠性、连续供电需求和成本等因素。厦门闭路转换开关
自动转换开关的优缺点主要体现在以下几个方面:1. 提高使用便利性:自动转换开关能够在电源故障时自动切换到备用电源,无需人工干预,简化了操作过程,提高了使用的便利性。2. 节省电力:当主电源正常供电时,自动转换开关能够智能地选择使用主电源,避免备用电源长期处于闲置状态而浪费能源。3. 提高设备可靠性:自动转换开关能够实时监测电源状态,一旦主电源出现故障,它能够迅速切换到备用电源,确保设备的连续稳定运行,从而提高设备的可靠性。4. 切换速度快:自动转换开关的切换动作通常非常快,可以达到毫秒级,几乎无感知,不会对使用电器造成影响。5. 安全性高:外壳采用玻璃纤维增强型不饱和聚脂树脂材料,具有优良的介电性能、阻燃性能和防护性能。开关分断时,熔断器与上下电路完全隔离,确保了操作人员的安全。南昌转换开关使用类别双电源转换系统可以根据实际需求进行配置和定制。
三段式双电源转换开关是一种更为复杂的电源切换设备,与二段式开关相比,它多了一个中间位置,即除了可以接到常用电源和备用电源之外,还有一个双分位置,即不接常用电源也不接备用电源。 三段式双电源转换开关的这种设计提供了更多的操作灵活性和安全性。例如,在设备需要检修或者完全断开电源进行测试的时候,三段式开关的双分位置就能发挥作用,使得操作更为方便和安全。同时,三段式设计的灭弧效果通常也更为出色,有助于提高设备的稳定性和可靠性。 然而,由于三段式双电源转换开关的结构更为复杂,其切换时间可能会稍长于二段式开关。因此,在选择使用三段式还是二段式双电源转换开关时,需要根据具体的应用场景和需求进行权衡。《GB/T31142-2014转换开关选择与使用导则》第8.3.2处于配电位置时TSE的选择:TSE宜选用三位置式,应方便维修。
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.5.3条第2款和IEC65.1.5条规定:正常供电电源与备用发电机之间的双电源转换开关应采用四极开关,发电机和市电处于同一接地点,而且接地方式相同,那么为了避免因为使用三极ATSE造成的零线电流通过两条回路流回到电源中性点,参照GB50174-2008规定:电子信息系统机房UPS负载的零地电压宜≤2V(稳态),四极同步切换在电子信息机房应用:切换瞬间,UPS负载N线处于悬浮状;在切换瞬间,会产生脉冲尖峰电压;行业内认为该尖峰零地电压会危害UPS末端IT设备的正常运行。为了解决类似电源转换过程中中性线腾空引起的瞬间异常电的问题,建议设计选用具备中性线重叠型ATSE四极自动转换开关,NSD3ATS-SN即为此类开关。 NSD3ATS-SN型中性线重叠转换型双电源自动转换开关配置中性线重叠转换模块,能够在转换过程中非常可靠的实现常用电和备用电之间的转换,同时能够很好的解决在电源切换过程中中性线腾空导致的瞬间异常电的问题,即具备中性线重叠转换功能。主要设计用于如数据中心、机场、轨道交通、会展和体育场馆、工矿行业等。目前市场主流ATSE双电源转换开关可分为两个级别:PC 级和CB 级。
ATSE双电源自动转换开关额定限制短路电流值指ATSE与指定的短路保护器SCPD配合,在短路保护器动作时间内足以能承受的预期短路电流值。Iq并没有明确的通电时间,试验时的通电时间取决于SCPD 保护特性。一般断路器的分断时间为20 ms左右,熔断器的分断时间则更短,为6ms以内。实际工程项目应用中,当ATSE处于配电负载侧,上端配合断路器具无选择性保护时,ATSE 需要考核Iq值。PC级只有电源转换功能,没有短路及过载保护功能。 实际应用中,在配电箱、柜内,CB级前端可只设置隔离电器或隔离开关,不必再设短路保护电器;而PC级前端就需要设置短路保护电器,且配电箱、柜内出线回路上的MCB还需要与前端设置的MCB有级联配合的要求。 需要注意的是CB级转换装置会产生因保护功能所引发的一系列问题: (1)增加了保护的级数,需要确保与上、下级之间的选择性。 (2)由于双电源转换的动作输入信号是取自电源进线的上口,当正常电源的电压或频率都正常时,断路器因过流而脱扣造成负载失电,转换装置并不会动作。从这个角度说,CB级的保护功能,在系统的运行中是不利的。PC级双电源转换开关是励磁驱动结构。西安转换开关技术参数
NSD3ATS-CT并联转换开关,在转换过程中负载设备0断电。厦门闭路转换开关
双电源自动转换开关是由开关本体+控制器组合而成,其中控制器决定开关的转换条件(电源故障判定条件等)和转换时间(延时时间)设置;开关本体决定开关的电气特性、额定电流、使用类别、耐受冲击电流能力、和转换时间等参数。 控制器主要负责监控两路电源的电压、频率、相位角等信息,当超出设定值时,则发信号给本体,使本体从原位置转换到另一个位置。即:控制器就是ATSE的大脑,没有控制器,则只能通过手动转换也无法判断电源故障。NSD3ATS-NC系列双电源智能控制器是一种具有可编程功能、自动化测量、 LCD显示、数字通讯为一体的智能化双电源切换模块。它集数字化、智能化、网络化于一身,测量及控制过程实现自动化,减少人为操作失误,是双电源切换的理想产品。厦门闭路转换开关
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