Miksi tarvitsen automaattisen varaustulon ja miten automaattinen siirtokytkin toimii?
Nimitys ABP
Tämän järjestelmän tarkoitus sähköasentajassa on samanlainen kuin jatkuvan virran organisointi. Varavirran automaattisen syöttämisen päätehtävä on virtalähteen nopea palauttaminen ilman henkilön osallistumista tähän prosessiin. Suurissa sähköasemissa on aina kaksi sisääntuloa kahteen, erotettuna poikkikytkimellä, jakolaitteiden osiot toimivat toisistaan riippumattomasti. Mukaan PUE (sähköasennusten asennussäännöt) automaattinen varavirtalähde ja syöttö 2 sisääntulolle on pakollinen toimenpide sähkön toimittamiseksi ensimmäisen luokan kuluttajille.
Yksinkertainen esimerkki tämän järjestelmän tarpeesta voidaan antaa joidenkin tärkeiden suojattujen alueiden valaistusta varten. Toisin sanoen kun pääsisääntulo on kytketty pois päältä, järjestelmä itse kytkee virran varmistuslähteestä, kun taas tämä tärkeä alue pysyy palaa. Enimmäismäärä, jota voi tapahtua, on ravinnon lyhyt keskeytys, jota on jopa vaikea seurata visuaalisesti. Se riippuu ATS: n toimintanopeudesta, varauksen kytkentäajan tulisi olla noin 0,3-0,8 sekuntia.
Kuinka automaattinen varmuuskopiointitulo toimii
ATS: n toimintaperiaate perustuu piirin jännitteen seurantaan. Tämä voidaan tehdä millä tahansa jänniterele tai digitaalisen logiikan suojauslohkot. Työn periaate kaikessa varhaisessa vaiheessa pysyy kuitenkin muuttumattomana. Tarkastellaan sitä yksinkertaisimmassa esimerkissä.
Tämä on yksirivinen kaavio, joka osoittaa, että jännitettä tarkkaillaan kontaktori KM. Molemmat koneet QS1 ja QS2 on kytkettävä päälle, kun taas kela KM saa virtaa ja vedetään sisään, ja vastaavasti sen syöttökosketin pääsisäänmenopiirissä on myös suljettu ja varmistustulopiirin tehdaskosketin on auki.Siten kuluttajan virransyöttö suoritetaan pääverkosta ja vastaavat lamput syttyvät. Jos L12-linjassa on sähkökatkos ja jännite laskee arvoon, kun KM-kontaktori kytketään pois päältä, merkkiyhteys avautuu pääjohdossa ja samalla L22-linjan varavirtalähteen piirissä oleva kosketin sulkeutuu ja toimittaa siten jännitettä kuluttajalle varalähteestä . Käänteinen tilanne tapahtuu uusittaessa päävirtalähdettä linjan L12 kautta.
Seuraavassa videossa ATS: n toimintaperiaate 6 kV -verkoissa otetaan selvästi huomioon:
Laitteistovaatimukset
ATS-järjestelmien päävaatimukset ovat:
- Esitys.
- Sisällyttämisen luotettavuus.
- Syöttöjännite vain, jos sitä ei ole oikosulku, ts. oikosulussa täytyy olla lukko.
- Yksi käyttö.
- Mahdollisuus määrittää varavirtalähteen kytkemisen kynnysarvo siten, että se ei toimi esimerkiksi jännitteen pudotuksen aikana voimakkaiden sähkömoottoreiden käynnistyksen yhteydessä.
- Laukaisu tapahtuu vain, jos varmuustulossa on sähköä.
Kontaktorien yksinkertaisin piiri ei luonnollisestikaan kykene toteuttamaan kaikkia ATS-järjestelmän vaatimuksia. Nykyaikainen elektroniikka käyttää tätä varten logiikkajärjestelmiä, jotka ilmoittavat varavirtalähteen sisällyttämisestä vain, jos kaikkia sääntöjä ja lukituksia noudatetaan. Lisäksi luotettavuuden lisäämiseksi käytetään jopa mekaanista lukitusta.
Eläinkohtaisten sivutuotteiden luokittelu ja toteutusvaihtoehdot
Varmistusvirta voidaan toimittaa ja sen automaattinen syöttö voi tapahtua erillisestä generaattorista, akusta tai erillisestä linjasta.
Kaikki ATS-järjestelmät puolestaan jaetaan toimintaan:
- Yksipuolinen. Yksi osa tai sisääntulo toimii (pää), ja toinen on vara. Jos käyttöjännite katoaa, varaus kytketään päälle.
- Kahdenvälistä. Kun on kaksi erikseen kytkettyä osaa ja vastaavasti kaksi linjaa toimii, ja kun toinen niistä on irrotettu, toinen on varmuuskopio.
Lisäksi ATS voi olla tehon palautuksella normaalin järjestelmän mukaisesti ja ilman sitä. Toisessa tapauksessa toimimaton verkko sammuu kokonaan ja jopa kun virta palautetaan uudelleen, piiri ei toimi kuten aiemmin kahdella linjalla.
Kotitalousgeneraattoreiden kanssa työskentelemisen ominaisuudet
Voit järjestää varannon automaattisen syöttämisen taloon käyttämällä itsenäistä generaattoria varavirtalähteenä. Se tarjoaa mahdollisuuden pitkään toimittaa sähköä koko talolle, ja kytketyn kuorman suuruus riippuu itse generaattorin tehosta. Tässä on kytkentäkaavio:
Generaattorin käyttöönotto sähkönlähteenä verkkojännitteen sijasta voidaan harjoittaa yksivaiheisessa ja kolmivaiheisessa verkossa, ottaen huomioon generaattorin malli. Jotta tämä prosessi olisi täysin automatisoitu, on välttämätöntä, että generaattori on varustettu käynnistimellä, ja tarvitset myös erityisyksikön, joka koostuu joukosta kytkentälaitteita, jotka käynnistävät käynnistimen vain käynnistyksen ajaksi ja irtoavat, kun virtalähde palautetaan. Se näyttää tältä:
Tällainen generaattorilohko on yhteensopiva minkä tahansa tyyppisen moottorin kanssa ja sillä on kolme asentoa: “Stop”, “On” ja “Start”. Totta, talvella polttomoottori on lämmitettävä, mutta tämä yksikkö voidaan ohjelmoida ottaen huomioon tämä ominaisuus. Se on asennettu din kisko kytkentätaulussa.
Video selittää selvästi kaavion, jolla voit tehdä automaattisen varastotulon generaattorille omilla käsillä:
ATS paristoilla
Kehittäessäsi muuntajaa, joka muuntaa tasavirran vaihtovirtaksi, tulee mahdolliseksi käyttää esimerkiksi auton akkua varavirtalähteenä.Akun lisäksi sinun on ostettava moderni auto-invertteri, joka muuntaa 12 voltin tasavirta 220 voltin vaihtovirtaan.
Totta, tätä lähdettä voidaan tuskin käyttää virran lastaamiseen, mutta se voi helposti tarjota valaisinpiirejä, joilla on vakaa jännite lyhyen onnettomuuden aikana linjalla. Lisäksi toiminnan kesto riippuu kuluttajien voimasta ja paristojen kapasiteetista.
Kapasiteetin lisäämiseksi voit kytkeä useita akkuja samanaikaisesti. Itse ABP-järjestelmän kytkentäkaavio voidaan toteuttaa käyttämällä käynnistin.
Käynnistin sisältyy pääpiiriin, ja verkkoongelmien vuoksi sen liikkuva osa katoaa, jolloin akkupiiriin johdettu avauslohkokosketin käynnistää automaattisen virransyöttöjärjestelmän. Tämä menetelmä on halvempi kuin generaattori, mutta se ei pysty tuottamaan pitkäaikaista virtaa voimakkaille kodinkoneille.
Logic Controller -sovellus
Kahdessa kolmivaiheisessa virransyöttöverkossa käytetään valmiita ATS-yksiköitä käyttämällä loogista digitaalista ohjainta, joka voi ottaa huomioon monia parametreja, jotka vaaditaan ideaalijärjestelmän luomiseksi. Siinä on kaikki tarvittavat merkinnät ja ohjeet hallintaa ja yhdistämistä varten.
Ennen kuin liität moduulin ja ostaa sen, sinun on kuitenkin mietittävä, onko olemassa varavirtalähdettä, jolla on luotettavampi virtalähde. Koska sitä ei ole järkevää kytkeä samaan kolmivaiheisen verkon järjestelmään, ts. Jännitteeseen yhdellä muuntajalla 6 / 0,4 kV.
ABP: n organisointi korkeajännitepiireissä
Automaattisen redundanssin järjestämiseksi piireissä, joiden jännite on yli 1000 volttia, verkon energiaa mittaavana ja ohjaavana elementtinä käytetään erityistä jännitemuuntajaa, jonka toisiokäämissä 100 volttia on normaalissa käytössä. Sen kytkemiseksi ABP-järjestelmään käytetään minimijänniterelettä tai vaiheohjausrele. Se ei vastaa vain verkkojännitteen laskuun, vaan myös ainakin yhden vaiheen häviämiseen, esimerkiksi kun ilmajohto katkeaa. Tässä on jo välttämätöntä täyttää kaikki vaatimukset, jotka koskevat automaattisen siirtokytkimen oikeaa syöttämistä, ja joskus jopa palautettavan järjestelmän tapauksessa aikaviive asetetaan alkuperäiseen alkuperäiseen kokoonpanoon palaamiseksi.
On myös tärkeää huomata, että korkeajänniteverkoissa ABP-automaatiopiiri on toteutettu vanhanaikaisiin sähkömekaanisiin releisiin tai nykyaikaisiin monitoimilaitteisiin mikroprosessorisuojapäätteisiin, jotka suorittavat useita toimintoja, mukaan lukien ABP.
Lopuksi suosittelemme katsomaan hyödyllistä videota artikkelin aiheesta:
Nyt tiedät, mikä on automaattinen varastotulo, mitkä ovat ATS-järjestelmät ja mikä on tämän virransyöttöjärjestelmän toimintaperiaate. Toivomme, että toimitetut tiedot ja video-oppaat olivat hyödyllisiä sinulle!
Et todellakaan tiedä: