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      双向电源自动切换开关操作规则

      1.如果由于某种原因发生电源故障并且短时间内无法恢复电源,则需要启动备用电源。

      (1)关闭主电源断路器(包括配电室控制柜中的断路器,双电源开关盒和市电断路器),然后拉双掷反向开关。为了维持双电源切换,请关闭自备电源侧面框中的自备电源断路器。

      (2)启动备用电源(柴油发电机组)。如果备用组运行正常,请按顺序关闭独立电源控制面板上的发电机空气开关和断路器。

      (3)逐一闭合电源开关盒中的备用电源断路器,以为每个负载供电。

      (4)在备用电源工作期间,负责人不得离开发电机组,不要根据负载的变化及时调整电压和工频,也不能及时处理异常情况。 ..

      2、恢复市电电源后,有必要及时进行电源转换,切断待机电源,恢复市电电源。

      (1)一对一地拆下自给电源的断路器。顺序为:用于双电源开关盒的自给式断路器→自给式配电柜的每个断路器→主发电机开关→拨动城市供电侧的双掷开关。

      (2)按照关闭柴油机的步骤关闭。

      (3)依次将主电源主开关至分支开关的断路器合上,并从主电源断路器合上双电源开关盒。

      3.检查指示灯和指示灯是否正常,然后启动变压器冷却风扇。基本分类的双电源自动转换开关(以下称为双电源)采用两种主要类型的塑壳断路器和负载开关。以下是两个产品介绍。

    双向电源切换开关操作规则,如何选择双向电源自动开关?
    双向电源切换开关操作规则,如何选择双向电源自动开关?

      如何选择双向电源自动开关?

      双电源自动开关在切换待机电源时会有延迟。此延迟主要用于从市电到待机的转换。另外,某些电气设备对双电源自动开关转换时间有严格的要求,因此在选择双电源自动开关时,您需要对电气设备的转换时间保持乐观。以下是有关双电源自动开关转换时间的一些电气设备要求。

      (1)如果双电源自动开关具有自转和自复位功能,则当主电源恢复到正常电源时,双电源自动开关应延迟返回主电源。

      (2)双电源自动开关通常在大型电机或高感应电抗器负载下不可切换。可以在运行期间切换此类负载。如果两个电源之间的相位差很大,则电动机将承受很大的机械应力。同时,由电动机产生的逆流引起的过电流会导致保险丝熔断或断路器跳闸。因此,当转换具有大电动机或高电感负载的双电源自动转换开关时,两组可动触点需要在转换之前增加延迟时间。换句话说,如果选择了延迟转换类型的双电源自动转换开关,则取决于延迟时间负载。

      (3)将发电机组用作应急照明电源时,启动发电机和转换电源的总时间不得超过15秒。双电源自动开关需要是“主发电机转换”的一种特殊类型。

      (4)当母线在一个区间内运行变电站的低压配电系统并设置了母线开关时,双电源自动开关的总运行时间必须与设定的运行时间匹配。变电站母线联络开关的设定值必须比联络开关的操作时间长0.5至1秒。变电站母线联络开关的工作时间应接近2.5秒,双电源自动开关的总工作时间应至少为3秒。

    吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交直流负载箱、电子负载、回馈式交直流电源、稳压电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。

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    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机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。

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    尤其是在双电源开关切断市电电路的时候十分的重要,首先它能够有效的防止自发电向着市电网反向送电的现象发生,然后就是还能防止市电突然来电时会和自发电形成了不同步的并网情况导致双方都引起跳闸。双电源开关工作原理就是当两边都是处于有电状态下,但是只能够有一个是接通的,也就是说这种自动转换可分为两种方式。

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    其中简单的模式就是两个都处于没电的状况下则哪边先来电双电源开关就会接通哪边,要是出现了一起来电的现象就需要看哪一套系统的反应速度快些了,因此这种时候总是会有一个快那么一点点就先接通,同时切断另外一个启动电路。

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    还有双电源开关工作原理就是采用了三相三线以及三相四线的切换动作,首先它配置的控制器会对两条电路上的电压同时进行检测,当出现了超出额定值110%(可调)电源电压的时候能够判断这种情况时为过电压,当少于额定值80%(可调)的时候会判断成欠(或者是失)电压现象,因此微控制装置对电路所反馈回的上述数据检测结果进行逻辑判断。

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    也就是说处理结果会利用延时(可调)电路来驱动对应的指令,并向电压操作机构发出分合闸指示,同时上述的检测结果我们可以通过双电源开关智能控制器面板上面的LCD显示屏清晰的看到数据显示,这个时候要是备用电源发生了故障,那么报警器就会立刻报警提醒相关工作人员需尽快修复备用电源,而且还会提供相关的原因线索,以便于能在最短的时间里修复故障线路并确保双电源开关可正常供电。需要注意一点就是想要看备用电源是否有电,首先要看电源是不是采用了不间断电源,如果电源源头都是间断的,即便是使用了双电源开关或者是其它任何开关也无法得以保证供电正常。

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    一、双电源自动转换开关简介

    它是一种可以在常用电源和备用电源之间进行自动转换的开关。它是由一个或多个转换开关电器和其他必要的电器组成,用来检测电路,并且当常用电源出现故障时,通过双电源自动转换开关,自动将负载转换到备用电源上,使用电设备能正常运行。是一种安全可靠、自动化的、使用范围越来越广泛的电气。

    二、双电源自动转换开关的特点

    1、带有发电机气动信号功能,当常用电源故障的时候,双电源自动转换开关的控制器发出启动信号,就会自动启动发电机。

    2、机身带有联网接口,可以实现遥控、遥测、遥信、遥调等功能。

    3、带有消防控制电路。当消防控制中心进入控制器,两台断路器都会自动进入分闸的状态。

    4、操作电机智能保护,自动转换的参数在外部也可以设定。

    5、具有短路、过载保护功能,过欠压、缺相自动转换功能,还有智能报警功能。

    6、控制器采用单片机为控制核心,硬件简单,功能强大,而且扩展很方便,非常可靠。

    7、两台断路器绝对不会同时合闸,因为断路器之间有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护。

    8、电机装有安全装置,电机在超出110℃湿度和过电流状态的时候会跳闸,故障次消除后就自动的投入工作。

    三、双电源自动转换开关的工作原理

    当常用电源是正常的时候,功能键处在自动档的时候,备用断路器分、常用断路器合,以保护常用电源接通负载。

    微机控制电路会对两路电压进行检测,会对检测结果进行判断,当常用电源任意一相出现故障的时候,双电源自动转换开关就从常用电源转换到备用电源,并在常用电源恢复正常的时候,自动转换到常用电源进行供电。

    如果检测出备用电源出现了故障,报警器就会发出警报,提醒用户尽快的检修备用电源,保证上电源能够正常的供电。

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    四、双电源自动转换开关的工作步骤

    1、控制器检测出电源故障的信息,给双电源自动转换开关发出指令,指示双电源分断出现故障的那一侧电源。

    2、分断了出现故障的那一侧电源之后,控制器继续下一步的指示动作。这个时候二段式和三段式的下一步动作时不一样的。

    二段式:直接转换到备用电源那一侧继续供电。

    三段式:可以停留在中间零位,然后常用和备用电源都断开,由控制器决定需不需要将负载转到备用电源上。

    3、当线路已经接在备用电源上以后,从常用电源转换到备用电源的步骤已经完成了,但是这个时候双电源自动转换开关要保证以下三点:

    ①在常用电源没有任何故障的是,双电源自动转换开关不能断开常用电源的供应。

    ②双电源自动转换开关必须具备耐受冲击电流的能力。

    ③当常用电源出现故障,备用电源正常的情况下,双电源自动转换开关必须要把负载转换到备用电源上。

    五、双电源自动转换开关二段式和三段式的区别

    二段式的转换状态:常用电源供电---备用电源供电

    三段式的转换状态:常用电源供电---完全中间位置---备用电源供电

    即二段式的双电源只有两个工位,常用电和备用电,而三段式则有三个工位,除了常用电和备用电还有和中间位。PC级双电源一般都是二段式,CB级的双电源一般都是三个工位。

    这个中间位的作用是什么呢,其实中间位就是给双电源自动转换开关转换的过程中有一个缓冲的时间,有利于灭弧,保证整个转换的安全。

    当常用电源出现故障,大负荷或者短路电路转换开关转到中间位,然后常用电源和备用电源同时断电,如果这个时候备用电源的工作是正常的话,控制器就给励磁线圈发出指令,开关接通备用电源,如果常用电源出现不正常的工作状态时,开关就保持在中间位。这个时候控制器会对两路电源进行连续的检测,检测出任意电源正常后,开关就转换到正常的那一侧电源,如果两路电源都同时检测出正常的时候,优先转换到常用电源。

    双电源自动转换开关被使用在很多重要的场合,承载着很重要的使命,大家都知道它的作用是在常用电源故障后自动切换到备用电源进行供电,在这个转换过程中,它其实是有一定的延时的,因为它也是有一个工作流程的,那么这个转换的过程具体是怎么样的呢,接下来我们就来说说双电源自动转换开关具体是什么样的情况下会进行怎么样的转换。

    1、当常用电源任何一相失压的时候,开关延时3秒钟左右,就会自动转换到备用电源的那一侧电路。

    2、当双电源自动转换开关处在断开的位置的时候,常用电源一旦恢复正常供电,一样也是延时三秒左右,不管备用电源是处于什么状态,它是优先会转换到常用电源。

    3、如果常用电源和备用电源都出现故障,那么双电源开关就会自动的转换到断开关的位置。

    4、当常用电源和电源三相同时都失压或者欠压时,双电源自动转换开关就会失效,会处于原位置。

    5、如果备用电源是油机的供电系统,当常用电源任何一相出现故障,延时3秒左右,双电源自动转换开关就会转到断开位置。同时控制器发出启动信号,当备用电源启动完毕,经暖机延时三秒左右,开关就会转换至油机备用电路。

    同样的,如果在使用油机电路的时候,常用电源恢复正常,那么延时3秒左右,双电源自动转换开关就会自动转到常用电源这一侧。

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    六、双电源自动转换开关关于选型的问题

    一、两段式和三段式

    我们在选择双电源自动转换开关时,经常会遇到有人说两段式或者三段式,其实这种说法是不正确的。根据双电源的国标规定,双电源的级别分为PC级和CB极,而不是大家所说的两段式和三段式。所谓的两段式和三段式,其实指的是双电源的转换触头,两段式只有电源触头和备用电源触头,而三段式还多一个‘中间零位’。

    二、PC级双电源比CB级双电源好

    这种说法相信大家听到的也不少,其实不管是什么东西,我们不能仅仅凭着性能或者某一方面的特点,就判定这个产品的优与劣。因为在不同的场合,我们要根据不同的需求选择不同的双电源。具体PC级双电源是不是优于CB级双电源,还是需要工程设计人员根据实际的情况和具体的需求等方面综合的去考虑使用哪个比较合适,并没有一个严格意义的定义。

    三、PC极双电源必须加配短路保护电器

    很多用户在选型时,就会认为PC级双电源一定要加配短路保护电器。其实这个说法也不完全对,当然也不是完全错。

    在考虑PC级双电源具体要不要配加短路保护电器的时候,我们应该要看的是PC级双电源自动转换开关在使用的时候,能不能承受前端短路保护电器短路电流的冲击。如果承受的住,就不需要再加装,如果承受不住,就需要加。在选择的时候,要参考制造商提供的双电源额定限制短路电流的保护电气类型的参数。

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    1 工作原理
      智能型双电源开关控制器以单片机PIC16F884为核心,对两路供电电源(常用电源和备用电源)的电压、频率和相位进行实时检测。当其中一路电源(常用电源或备用电源)的电压发生过压、欠压或是缺相时,控制器就会发出电机切换命令,使供电电源自动切换到另一路电源(备用电源或常用电源)上,以此来保障供电的连续性。控制器的工作方式主要有自动方式和手动方式两种。控制器的结构框图如图1所示,组成模块如图2所示。


      1.1 自动工作模式
      自动工作模式可分为:自投自复、自投不自复和电网-发电机三种方式。其中,前两种主要应用于电网-电网供电模式,而第三种则是应用于电网和发电机供电模式。
      (1)自投自复模式:控制器对两路电源进行监控,当两路电源都正常工作时,则负载由常用电源供电;当常用电源发生故障(过压、欠压或缺相)时,控制器发出电机切换命令使电源自动切换到备用电源,此时负载由备用电源供电;当常用电源恢复正常时,控制器再次发出电机切换命令使负载供电由备用电源返回到常用电源。



      (2)自投不自复模式:其工作方式和自投自复类似,但只有当备用电源也出现故障时才自动返回到常用电源,否则将一直由备用电源给负载供电。
      (3)电网-发电机模式:当常用电源发生故障时,控制器输出发电机启动命令,经短暂延时后断开常用电源,此时负载由发电机供电;当常用电源恢复正常时,控制器输出发电机停机命令同时电源自动切换到常用电源上,负载返回到由常用电源供电模式。



      1.2 手动模式
      在手动模式下,电源不能自动切换而需要人为操作,主要有常用电源供电、备用电源供电和断电再扣方式。

      常用电源供电:强制常用断路器闭合,备用断路器断开。
      备用电源供电:强制备用断路器闭合,常用断路器断开。

      断电再扣:同时强制断开常用断路器和备用断路器或是闭合因故障而断开的所有断路器。
      2 硬件系统设计
      2.1 单片机的选择
      控制器要求对交流电压、频率和相位进行检测,有多路控制信号的输入和输出,为了节约成本和系统的稳定性,应选择自带A/D转换器和输入捕捉功能且有较丰富I/O的单片机。此外,控制器里的强电信号和继电器等元件会对单片机产生很大的干扰,这就要求单片机能够有较好的抗干扰能力。综上考虑,本设计选择了PIC16F884单片机。它是Microchip公司目前主推的产品,采用精简指令集(RISC)机构和一次性可编程(OTP)技术使得PIC16F884单片机具有高速的稳定性和非常强的抗干扰能力;8 KB的闪存、256 B的EEPROM、10位A/D转换器和CCP输入捕捉,完全可以满足本控制器的设计要求。

      2.2 频率检测
      单片机对常用和备用电源进行频率检测,根据检测的结果来判断电源是否发生故障,然后进行相应的控制操作。频率检测电路主要以光耦TLP521-1和施密特触发器CD40106为主要器件构成。频率检测的硬件电路如图3所示。电网中的交流电经变压器后变换为电压较低的交流信号U1,U1经过光耦TLP521-1后就变成了同频率的方波信号。为了防止光耦内部的二极管被反向电流击穿,在光耦外部反向接了1个二极管。为了使光耦输出的方波信号更加规整,为单片机测量频率做好准备,在光耦的输出级加了施密特触发器CD40106。利用PIC16F884单片机的输入捕捉(CCP)功能记录第一个上升沿的时间t1和下一个上升沿的时间t2,则信号的周期T=(t2-t1) μs。为了提高测量的精度,采用多次测量取平均值的方法来实现。
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