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ats雙電源自動切換開關工作原理
發布時間:2025-06-23|閱讀:

一、ATS 雙電源自動切換開關的基本概念與分類

1. 定義
ATS(Automatic Transfer Switch)即雙電源自動切換開關,是一種用于在主電源(常用電源)與備用電源(應急電源)之間自動切換的裝置,負載在主電源故障時迅速獲得備用電源供電,避免因斷電導致設備停機或安全事故。


2. 分類方式


  • 按結構與功能分類

    • PC 級 ATS:純粹的電源切換裝置,無過載、短路保護功能,由隔離開關或負荷開關組成,切換速度快(通常≤100ms),適用于對供電連續性要求的場景(如數據中心、醫院)。

    • CB 級 ATS:基于斷路器設計,集成過載、短路保護功能,切換速度相對較慢(通常 100-500ms),適用于需要電源保護的工業或民用場所。

  • 按數分類:2P(兩相)、3P(三相)、4P(三相 + 中性線)。

  • 按切換模式分類:自投自復、自投不自復、手動 / 自動切換。

二、ATS 的核心組成與硬件結構

1. 主電路組件


  • 開關本體

    • PC 級:由兩組高可靠性隔離開關(如旋轉式、插入式)組成,通過機械聯動實現電源切換,典型如德力西 CDQ3EH 系列的觸頭系統。

    • CB 級:采用塑殼斷路器(MCCB)或微型斷路器(MCB),如上海新馳 SQ3 系列的斷路器單元,兼具切換與保護功能。

  • 滅弧系統:PC 級通過滅弧罩或真空滅弧室抑制切換電弧;CB 級利用斷路器的滅弧柵片熄滅短路電流產生的電弧。


2. 控制與檢測系統


  • 電壓 / 頻率傳感器:實時監測主、備電源的電壓(如三相 380V / 單相 220V)、頻率(50Hz/60Hz)及相位差,典型閾值:電壓偏差超過 ±10%、頻率偏差超過 ±2Hz 時觸發切換。

  • 控制器:分為機械邏輯控制器(如克萊沃 AR 系列的機架式控制器)和微處理器智能控制器(如固也泰 BTB Type 的可編程控制器),負責處理傳感器信號并發出切換指令。

  • 操作機構:電動驅動(如電機 + 齒輪傳動)或手動操作,PC 級多采用彈簧儲能快速切換機構,切換時間≤50ms。


3. 互鎖與保護裝置


  • 機械互鎖:通過連桿、鎖扣等機械結構防止兩組開關同時閉合,如 SQ5-630/4 的機械互鎖裝置,電源隔離。

  • 電氣互鎖:通過繼電器、接觸器的輔助觸點實現電氣信號互鎖,防止誤動作。

  • 過載 / 短路保護模塊(CB 級專屬):內置熱磁脫扣器或電子脫扣器,當電流超過額定值(如 1.3 倍額定電流持續 1 小時)或發生短路(如 10 倍額定電流)時,斷路器自動分斷。

三、ATS 工作原理的核心流程

1. 正常供電狀態(主電源工作)


  • 流程解析

    1. 主電源通過 ATS 的主開關(如隔離開關或斷路器)向負載供電,備用電源開關處于分斷狀態。

    2. 控制器持續監測主電源電壓、頻率及波形,例如檢測到三相電壓均在 342-418V(額定 380V±10%)范圍內,頻率在 48-52Hz 時,判定為正常。

    3. 機械互鎖裝置鎖定備用電源開關,防止誤合閘;電氣互鎖通過輔助觸點向監控系統反饋 “主電源供電” 狀態。


2. 主電源故障觸發切換


  • 故障檢測機制

    • 電壓異常:主電源單相失壓、三相電壓不平衡度超過 15%(如兩相 380V,一相 200V)。

    • 頻率異常:如主電源頻率降至 45Hz 以下或升至 55Hz 以上(可調閾值)。

    • 持續時間閾值:故障持續超過設定時間(如 0.5-2 秒),避免瞬時波動誤觸發切換。

  • 切換動作過程

    1. 控制器發出分閘指令,主電源開關通過電動操作機構快速分斷(如 PC 級利用彈簧儲能在 50ms 內分閘)。

    2. 機械互鎖解鎖,備用電源開關在控制器指令下合閘,實現負載供電切換,總切換時間 PC 級≤100ms,CB 級≤500ms。

    3. 切換完成后,控制器向監控系統發送 “備用電源供電” 信號,并啟動故障報警(如聲光報警或通訊報文)。


3. 備用電源供電與主電源恢復切換


  • 自投自復模式
    當主電源恢復正常后(如電壓、頻率穩定持續 10 秒),控制器自動觸發備用電源分閘,主電源合閘,恢復主電源供電,適用于民用建筑(如商場、辦公樓)。

  • 自投不自復模式
    主電源恢復后需手動復位或通過遠程指令切換回主電源,常用于工業生產場景(如連續運行的生產線),避免頻繁切換影響設備壽命。


4. 手動干預與應急操作


  • 面板手動按鈕:緊急情況下可通過 ATS 面板的 “主電源”“備用電源”“停止” 按鈕強制切換,如醫院手術室在自動切換失效時手動切至備用電源。

  • 遠程控制:通過 RS485、Modbus 等通訊協議接收 PLC 或 BA 系統指令,實現遠程切換,典型如數據中心通過 BMS 系統集中管理 ATS 狀態。

四、PC 級與 CB 級 ATS 工作原理的差異

對比維度PC 級 ATS(以 SQ5-630/4 為例)CB 級 ATS(以 SQ3 系列為例)
核心結構兩組隔離開關 + 機械聯動機構,無保護脫扣器兩臺斷路器 + 保護模塊(熱磁脫扣器 / 電子脫扣器)
切換邏輯僅檢測電源狀態,故障時直接切換,無過載 / 短路保護除電源檢測外,還通過脫扣器檢測電流異常,先保護再切換
切換時間≤100ms(適用于 UPS、精密儀器等不能斷電的負載)100-500ms(適用于風機、水泵等允許短時間斷電的負載)
短路耐受能力高(如額定短路電流 50kA),依賴上游斷路器保護中(如額定短路電流 35kA),自身可分斷短路電流
應用場景數據中心、醫院 ICU、金融系統(需高可靠性切換)工業廠房、商業建筑(需電源保護與切換一體化)

五、ATS 控制邏輯與保護功能詳解

1. 切換控制模式


  • 自投自復模式(常用)

    • 邏輯流程:主電源故障→切至備用電源→主電源恢復→自動切回主電源,如德力西 CDQ0s 在民用住宅中的應用。

  • 自投不自復模式(鎖定模式)

    • 邏輯流程:主電源故障→切至備用電源→主電源恢復后保持備用電源供電,需手動復位,如機場跑道照明系統防止切換干擾。

  • 手動優先模式

    • 手動操作優先級高于自動控制,如消防控制室在緊急情況下強制切換至消防電源。


2. 保護功能原理


  • 過載保護(CB 級):
    熱磁脫扣器中的雙金屬片因過載電流發熱彎曲,推動脫扣機構使斷路器分閘,動作時間與電流大小成反比(如 1.5 倍額定電流時 10 分鐘內分斷)。

  • 短路保護(CB 級):
    短路電流產生強磁場,驅動電磁脫扣器快速動作,在 10ms 內分斷電路,如 SQ3 系列的短路分斷能力達 10kA。

  • 欠壓 / 失壓保護
    電壓低于額定值 70% 時,控制器觸發延時(如 1 秒)后切換,避免瞬時電壓波動誤動作。


3. 智能監控與通訊原理


  • 現代 ATS(如克萊沃 AR228 系列)內置 MCU,通過 Modbus 協議將電壓、電流、切換次數等數據上傳至監控系統,支持遠程設定切換閾值(如電壓偏差可設為 ±5%~±15%)。

  • 部分型號具備故障記錄功能,可存儲近 50 次切換事件,便于維護分析(如記錄某次切換的故障類型、時間戳)。

六、ATS 工作原理在典型場景中的應用

1. 數據中心(高可靠性需求)


  • 采用 PC 級 ATS(如克萊沃 AR128T),切換時間≤50ms,配合 UPS 實現 “零中斷” 供電。原理:當市電故障時,ATS 在 50ms 內切至柴油發電機,UPS 在此期間維持供電,服務器不重啟。

  • 冗余設計:雙 ATS 并聯,主用 ATS 故障時手動切至備用 ATS,提升系統可靠性。


2. 醫院手術室(生命支持系統)


  • 使用 4P 型 CB 級 ATS(如固也泰 BTB Type),兼具切換與短路保護。原理:當主電源失壓時,ATS 在 200ms 內切至備用電源(如 UPS 或發電機),同時其過載保護功能防止手術設備短路導致全手術室斷電。

  • 自投不自復模式:手術中主電源恢復后不自動切回,避免切換瞬間的電壓波動影響精密設備(如無影燈、麻醉機)。


3. 工業生產線(重載負載)


  • 采用 CB 級 ATS(如德力西 CDQ3EH),額定電流覆蓋 100-630A。原理:當主電源缺相時,控制器檢測到三相電壓不平衡,觸發延時 1 秒后切換至備用電源,同時其熱磁脫扣器保護電動機免受過載損壞。

七、ATS 工作原理的關鍵技術參數與影響因素

1. 核心參數對原理的影響


  • 切換時間:直接影響負載斷電時間,如 PC 級≤100ms 可滿足 IT 設備需求,而 CB 級≥100ms 可能導致部分設備重啟。

  • 額定電流:決定 ATS 能帶載的功率,如 400A 的 ATS 可驅動 200kW 以下的負載。

  • 短路耐受電流:PC 級需上游斷路器配合(如主開關短路分斷能力 65kA),CB 級自身可分斷 35kA 短路電流。


2. 環境因素對工作原理的影響


  • 溫度:超過 40℃時,ATS 的額定電流需降容(如 40℃時額定電流 100A,50℃時降為 80A),避免過熱誤動作。

  • 海拔:海拔超過 2000 米時,空氣絕緣強度下降,需選用高原型 ATS(如增加爬電距離)。

八、ATS 工作原理的維護與故障排查

1. 日常維護要點


  • 檢查機械互鎖機構是否卡頓:手動操作切換按鈕,觀察開關動作是否順暢,如固也泰 ATS 的機械連桿需定期潤滑。

  • 測試傳感器精度:用可調電源模擬主電源電壓下降至 80% 額定值,觀察 ATS 是否在設定時間(如 0.5 秒)內切換。


2. 常見故障與原理分析


  • 切換延遲過長:可能是控制器參數設置錯誤(如故障檢測延時設為 5 秒),或電機驅動機構潤滑不良。

  • 誤切換:電壓傳感器閾值設置過低(如設為 ±5%),導致電網小幅波動觸發切換,需重新設定為 ±10%。

九、總結:ATS 工作原理的核心邏輯

ATS 的工作原理本質是 “電源狀態檢測 - 邏輯判斷 - 執行切換 - 保護聯動” 的閉環系統。從 PC 級的純機械快速切換到 CB 級的保護切換一體化,其設計始終圍繞 “可靠性” 與 “安全性” 展開。在實際應用中,需根據負載特性(如是否允許斷電、是否需要保護)選擇合適類型,并通過合理設置控制參數(如切換閾值、模式),在主電源故障時快速、準確地切換至備用電源,為關鍵負載提供持續電力保障。


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