雙電源開關的接線方法
雙電源開關的接線方法相對復雜,下面以常見的三相四線制雙電源開關為例,
介紹其接線方法:確定輸入和輸出線路:首先確定雙電源開關的輸入和輸出線路,
一般情況下輸入線路為三相四線制,輸出線路為三相三線制。
連接輸入線路:將主電源的三相火線分別連接到雙電源開關的三個輸入端口(通常標有“主電源”、“備用電源”和“零線”),零線則連接到雙電源開關的零線端口。
連接輸出線路:將輸出線路的三相火線分別連接到負載的三相接線柱上,同時將零線連接到負載的零線接線柱上。
連接地線:如果需要,將地線連接到雙電源開關的地線接線柱上。調試:在完成接線后,進行調試。
檢查主電源和備用電源的電壓和電流是否正常,以及負載是否能夠正常運行。需要注意的是,在接線過程中要遵循安全操作規程,避免觸電等危險。同時要根據設備的具體要求進行接線,不同型號的雙電源開關可能有不同的接線方式。 .WashiON共立繼器雙電源切換開關的使用方法。washion雙電源開關加盟
雙電源供電空開跳閘原因及解決方法?
一、雙電源供電原理
雙電源供電是指在電源出現問題的情況下,能夠及時切換到備用電源,保證供電的可靠性。雙電源供電主要分為電網電源和UPS電源兩種方式。
二、可能導致雙電源供電空開跳閘原因分析
1. 供電不穩定
當電源波動或供電電壓不穩定時,空開會自動跳閘以保護電路。這種情況下,需要檢查電源接口是否松動或進入串擾。
2. 過載保護
當電路中傳輸的電流過大時,空開會啟動過載保護以保護電路。這時需要檢查設備本身是否存在過載或接線是否有問題,并對問題進行修復。
3. 短路保護
當電路中出現短路時,空開會自動跳閘以保護電路。這時需要檢查電纜是否接觸不良,電纜是否有損傷,以及設備是否存在短路等問題,并及時修復。
4. 空開老化
長時間使用會導致空開的老化,這時需要更換新的空開以保證設備的正常運行
三、雙電源供電空開跳閘預防和解決方法
1. 加強設備散熱
合理安裝設備,保證其散熱良好,避免過熱導致電路異常。
2. 禁止亂接線
避免亂接線,確保接線正確可靠,使用接線端子并加固端子螺絲。
3. 維護設備
定期維護設備,保持設備的干燥清潔,檢查設備運行情況并及時修復問題。
4. 更換老化空開
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雙電源開關主要用在以下場景:1.交流50/60Hz、690V及以下,額定電流自6A至1250A及以下的兩路電源(常用電源N和備用電源或發電機電源R)的供電系統2.當一路電源發生故障(停電、欠壓、過壓斷相、頻率偏移)時,進行電源之間的自動切換,以保證供電的可靠性和安全性。3.廣泛應用于高層建筑、小區、醫院、機場、碼頭、消防、冶金、化工、紡織等不允許停電的重要場所,實現無人值守連續。目前國內普遍使用的ATSE產品,都是機電一體化的產品,都是由機械部分和電子部分兩部分組成,其中控制器部分是電子部分,執行機構部分是機械部分。當常用電源出現故障時,控制器檢測到電源故障,發出指令使執行機構動作,執行機構完成從常用電源切換到備用電源的操作。一臺ATSE產品的可靠性由兩方面決定:控制器的可靠性和執行機構的可靠性,控制器是一個電子產品,目前所見的各種控制器的構成和原理大同小異,其可靠性取決于控制器的設計水平和電子元件的可靠性,如果控制器電路設計合理,其電子元件選用質量可靠的良好的元件,則控制器就有較高的可靠性,控制器的可靠性可以由優化設計電路、采用高質量的元器件來保證,是可以人為控制和提高的。
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主要生產產品有電磁接觸器相關產品,電動車輛相關產品如下
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雙電源自動轉換開關的選用要點
(1)從可靠性角度考慮
PC級的比CB級的可靠性高一些,PC級使用的是機械+電子轉換動作鎖,CB級使用的是電子轉換動作鎖。到目前為止,世界上CB級雙電源自動切換開關都是由兩個斷路器構成本體,是各種雙電源自動切換開關解決方案中結構best復雜的方案(運動部件比PC級雙電源自動切換開關多一倍以上),CB級雙電源自動切換開關的可靠性低于PC級雙電源自動切換開關的可靠性(就如同斷路器的可靠性低于負荷開關的可靠性一樣的道理)。
(2)動作時間
兩者動作時間相差較大,對于疏散照明之類的負載,基本上是只能用PC級了,因為要求的切換時間太短了。
(3)是否需要斷路器
PC級雙電源切換開關沒有短路保護功能,用戶是否額外增加斷路器應根據電路系統是否需要來考慮。《低壓配電設計規范》GB50054-2011第6.3.6過負荷斷電將引起嚴重后果的線路,其過負荷保護不應切斷線路,可作用于信號。當采用CB級ATSE為消防負荷供電時,應采用jin有短路保護的斷路器組成的ATSE。所以為了省麻煩,消防負荷一般都是采用PC級。雙電源切換開關它的作用是實現雙路電源轉換作用,有無短路保護功能不會對它的運行影響。很多人認為短路功能是用來保護開關,這是理解誤區。 washion雙電源業績表。washion雙電源開關加盟
如何使用和安裝雙電源開關。washion雙電源開關加盟
(1)兩者機構設計理念不同
CB級是由斷路器組成,而斷路器是以分斷電弧為己任,要求機構快速脫扣。因而可能存在滑扣、再扣不可靠因素;
而PC級機構不存在該方面問題。PC級產品的可靠性遠高于CB級產品。
斷路器(MCCB)一般不承受短時受電流,觸頭壓力較小。當供電電路發生短路時,斷路器的動觸頭被斥開并產生限流作用,從而分新短路電流;
而PC級ATSE應承受201e及以上過載電流,觸頭壓力要求較大,因而ATSE觸頭不易被斥開,也不易被熔焊。這一特性對消防供電系統尤為重要。
(2)兩路電源在轉換過程中存在電源疊加問題
PC級ATSE充分考慮了這一因素。PC級ATSE的電氣間隙、爬電距離一般是斷路器的電氣、爬電距離的180%、150%(標準要求)。因而PC級ATSE安全性更好。
(3)觸頭材料的選擇角度不同
斷路器常常選銀鎢、銀碳化鎢材料配對,這有利于分斷電弧,但該類觸頭材料易氧化,備用觸頭長期暴蒸在外,在其表面易形成阻礙導電、難驅除的氧化物,當備用觸頭一但投入使用,觸頭溫開增高易造成開關燒毀甚至爆破;而PC級ATS充分考慮了觸頭材料氧化帶來的后果。
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