双电源切换开关的工作原理是什么?开关如何选型?
双电源切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关。一般双电源切换开关是广泛应用于不允许停电的重要场所。
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双电源切换开关(ATSE)是一种确保关键负载电源持续性的核心设备。其工作原理、控制逻辑和选型要点如下:
一、核心工作原理:智能冗余电源切换
-
切换机制
- 机械互锁型:两把专用断路器通过机械连杆实现硬互锁,确保物理上不可能同时接通两路电源(杜绝短路)。
- 电气控制型:通过PLC/专用控制器检测电源状态,逻辑判断后驱动电动机构切换(速度更精准,适用于复杂逻辑)。
-
控制逻辑
- 主供电源故障(缺相、过压、欠压、频率异常等)→ 自动切换 → 备用电源启用
- 主供电源恢复 → 延时确认(避免短时波动)→ 切换回主电源(或保持待机)
- 手动优先模式:可强制指定主用电源或测试切换功能
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切换速度
- CB级(断路器型):100ms-3秒(满足重要设备短时中断需求)
- PC级(一体式):80ms-200ms(医疗设备、电梯等高要求场景)
二、科学选型指南(关键参数决策树)
依据 IEC 60947-6-1 / GB/T 14048.11 标准,按优先级选型:
| 选型维度 | 参数选项 | 场景应用 |
|---|---|---|
| 1. 负载性质 | 电动机/变压器 | 需考虑高启动电流(6-8倍)选高触点容量 |
| 照明/IT设备 | 关注电压暂降保护能力 | |
| UPS/SPS系统 | 需极快切换速度(<20ms) | |
| 2. 电源类型 | TN-S系统 | 必须选4极(切断中性线防杂散电流) |
| TT系统 | 可选3极(若中性线可靠接地) | |
| 3. 电流等级 | 常规负载 | Ie ≥ 1.5倍计算电流 |
| 感性负载 | Ie ≥ 2.5倍启动电流 | |
| 4. 保护性能 | 短路电流 | Icu ≥ 安装点预期短路电流 |
| 过载保护 | CB级内置/CB级外配断路器 | |
| 5. 切换模式 | 断电切换 | PC级经济型方案 |
| 毫秒级切换 | 半导体STS(静态开关) | |
| 持续供电 | UPS+机械切换系统 |
选型计算公式示例:
电机负载额定电流Ir=100A,需选ATSE电流:
I_ATSE ≥ Ir × 启动系数 / 降容系数 = 100A × 7 ÷ 0.8 = 875A
选择1000A规格才能可靠运行
三、进阶技术点
-
电压监测范围
- 过压保护:110%-130% Un
- 欠压保护:70%-85% Un
- 变频设备需放宽阈值范围
-
消防联动控制
- 收到消防信号强制切换主供电源(避免发电机误启动)
- 非消防负载自动卸载逻辑控制
-
智能诊断功能
- 触点磨损预警(机械寿命>10,000次)
- 温度实时监测(关键端子温升≤65K)
四、安装运维注意事项
-
二次接线规范
- 控制电源必须独立取自开关进线端(避免失电失控)
- 电压检测线采用屏蔽双绞线(VL≤50m)
-
维护测试规程
- 每月:模拟主供电源故障切换测试
- 每年:带载切换试验(配合停电检修)
- 每三年:触点接触电阻测试(≤50μΩ)
警示: 400V以上系统操作必须断电验电!中性线切换错误可能导致剩余电流保护器误动作,安装时需严格核对系统接地型式(TN/TT/IT)。
选型示例:某数据中心精密空调系统(380V/160kW)应选择:
CB级 四极 400A (短路分断能力≥50kA,电压检测精度±1%,带Modbus通信接口)
——满足GB 50174数据中心设计规范要求,确保切换过程空调压缩机不脱扣停机。
通过精确匹配负载特性和供电标准,可构建零中断的电力生命线系统。
详解双电源开关的工作原理
确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动
2023-09-05 09:11:02
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