Ezen az oldalon
Egy automatikus átkapcsoló (ATS) bekötési rajza két rétegből áll. A teljesítményréteg a normál és a tartalék forrást egy közös terhelésre kapcsolja anélkül, hogy párhuzamosítaná őket a hagyományos megszakításos átkapcsolási elrendezésben. A vezérlőréteg érzékeli a forrás állapotát, működteti az átkapcsoló mechanizmust, és utasíthatja a kompatibilis generátorvezérlőt az indításra vagy leállításra.
Az általános összefüggés a következő:
Közmű → forrásoldali védelmi eszköz → ATS normál bemenet
Generátor → generátoroldali védelmi eszköz → ATS alternatív bemenet
ATS közös kimenet → lefelé irányuló elosztás/védelem → terhelés
A nulla vezető folyamatosan csatlakoztatva maradhat, vagy átvezethető egy dedikált átkapcsoló póluson, a földeléstől, az összekötéstől, a földzárlat-védelemtől és a berendezés kialakításától függően. A védőföldelés/berendezés földelővezetője (PE) a védelmi összekötő hálózat része; ez nem normál terhelőáram-útvonal, és nem ábrázolható úgy, mintha egy szokásos ATS átkapcsoló érintkezőn haladna keresztül.
Csak elvi hivatkozás: Az ezen az oldalon található diagramok a funkciókat és a vezetői kapcsolatokat magyarázzák. Nem határozzák meg a kapocsszámokat, a vezetőméreteket, a nyomatékot, a vezérlőfeszültséget, a védelmi névleges értékeket, a földelési/összekötési pontokat vagy a biztonságos telepítési eljárást. A tervezéshez és a telepítéshez használja a pontos ATS, generátor, vezérlő és elosztóberendezés rajzokat.
ATS kapcsolási rajz jelmagyarázat
Használja ezt a jelmagyarázatot az oldal minden diagramjához.
| Grafikus elem | Jelentése | Mit nem igazol |
|---|---|---|
| Vastag folytonos vonal | Fő tápvezeték vagy gyűjtősín | Vezetékméret, áramterhelhetőség, szigetelés vagy kapocs elhelyezkedése |
| Vékony folytonos vonal | Érzékelő, vezérlő tápellátás, parancs- vagy állapotjelző áramkör | Vezérlőfeszültség, potenciálfüggetlen/feszültség alatti érintkező típusa, polaritás vagy lábszám |
| Szaggatott vonal | Funkcionális vagy logikai kapcsolat | Fizikai kábel vagy univerzális kommunikációs protokoll |
| Forrásoldali túláramvédelmi eszköz (OCPD) | MCB, MCCB, biztosító, generátormegszakító vagy egyéb meghatározott túláramvédelmi eszköz | Hogy minden ATS belsőleg tartalmazza ezt a védelmet |
| Átkapcsoló pólus | Egy kapcsolt áramút az I. forrás, a II. forrás és a közös terhelés között | Használati kategória, átkapcsolási típus, zárlati szilárdság vagy nulla-vezető alkalmasság |
| Fix nulla sín | A nulla a kapcsolt pólusokon kívül csatlakoztatva marad | Hogy ez az elrendezés minden generátor vagy földzárlati sémához megfelelő |
| Kapcsolt nulla pólus | A nulla a fázisvezetőkkel együtt, egy dedikált póluson keresztül kapcsolódik | Az adott rendszerhez szükséges potenciálkiegyenlítési elrendezés vagy pólusidőzítés |
| PE/potenciálkiegyenlítő vezeték | Védőföldelés és berendezés-potenciálkiegyenlítő útvonal | Normál nulla visszatérő áramút vagy a PE kapcsolásának engedélyezése |
Az IEC kifejezés átkapcsoló berendezés (TSE) szélesebb körű, mint az általános ATS kifejezés. IEC 60947-6-1:2026 a megadott hatályán belül lefedi a kisfeszültségű TSE-t, és magában foglalja az automatikus, távvezérelt, kézi, bypass/leválasztó és egyéb meghatározott elrendezéseket. Észak-Amerikában, az UL Solutions az UL 1008 szabványt azonosítja az automatikus és nem automatikus átkapcsoló berendezések kategóriáihoz. Egyik szabványnév sem helyettesíti a pontos termékrajzot vagy a projektre vonatkozó szerelési szabályokat.
Közmű–Generátor–ATS–Terhelés egyvonalas kapcsolási rajz
Az első diagramnak egy kérdésre kell választ adnia: melyik forrás táplálhatja a közös terhelést, és hol helyezkedik el a védelem?
A közüzemi hálózat és a generátor külön forrásútvonalak. Mindegyik útvonal általában az adott forráshoz és telepítéshez szükséges védelmi és leválasztó berendezésen keresztül éri el az ATS-t. Az ATS belsejében egy reteszelt kapcsolómechanizmus választja ki az I. vagy a II. forrást. A közös kimenet ezután egy lejjebb lévő elosztót, betápot vagy meghatározott terhelést lát el energiával.
| Blokk | Elvi működés | Ellenőrizze a projekten |
|---|---|---|
| Közüzemi / normál forrás | Előnyben részesített táplálás normál körülmények között | Feszültség, fázis, frekvencia, földelési mód, betápláló/leágazó elrendezés |
| Közüzemi oldali OCPD/leválasztó | Védi és/vagy leválasztja a normál forrású áramkört a tervezésnek megfelelően | Eszköztípus, névleges érték, helyszín, üzemi megfelelőség, ATS ellenállóképességi és zárási feltételek |
| Generátor / alternatív forrás | Ellátja a terhelést, miután az rendelkezésre áll és elfogadható | Névleges kimenet, fázissorrend, nullavezető-kötés, generátormegszakító, automatikus indítási interfész |
| Generátor oldali OCPD | Védi a generátor betápját és biztosítja az előírt forrásleválasztó funkciót | Generátor megszakító névleges értéke, vezetőkoordináció, vonatkozó telepítési szabályok |
| ATS I. forrás és II. forrás | Fogadja a két forrás tápellátási útvonalát | Melyik bemenet az előnyben részesített, kapocs elhelyezkedése, fázissorrend, megengedett felső/alsó betáplálás |
| ATS közös terhelési kimenet | Csatlakoztatja a kiválasztott forrást a terheléshez | Kapocsazonosítás, névleges áramerősség, átkapcsolási logika, kapcsolt vezetők |
| Alsóbb szintű elosztás/OCPD | Elosztja és védi a terhelési áramköröket | Hogy a védelem integrált, felsőbb szintű, alsóbb szintű, vagy megosztott-e a rendszerben |
| PE/egyenpotenciálra hozó hálózat | Összeköti az érinthető vezetőképes részeket és biztosítja a védelmi hibaáram-utat | Szekrény-egyenpotenciálra hozás, földelőelektróda-csatlakozás, nullavezető-kötés helye, helyi szabályok |
Ne feltételezze, hogy az ATS tartalmaz MCB-t vagy tokozott megszakítót (MCCB). Egyes átkapcsoló rendszerek mágneskapcsolókat vagy szakaszolókapcsolókat használnak külső védelemmel; egyes CB-osztályú elrendezések megszakítókat használnak kapcsolóeszközként; és egyes elosztóberendezések olyan funkciókat integrálnak, amelyeket egy önálló ATS nem. A PC osztály vs CB osztály ATS útmutató elmagyarázza a berendezések megkülönböztetését, míg a ATS és megszakító koordinációs útmutató foglalkozik a zárlati teljesítménnyel és a védelmi eszközök koordinációjával.
Elvi kapcsolási rajz — nem helyettesíti a termék bekötési rajzát. A forrásoldali védelmet, a terhelésvédelmet, a leválasztó funkciókat, a kapocs elrendezését, a nulla kezelését, valamint a PE/egyenpotenciálra hozást az adott berendezésnek és telepítésnek megfelelően ellenőrizni kell.
Teljesítménykapcsok, érzékelőkapcsok és generátorindító érintkezők
Gyakori bekötési hiba az elvi megbeszélések során, hogy minden kis kapcsot generátorindító csatlakozásként kezelnek. A valódi ATS vezérlők számos különböző kis teljesítményű funkcióval rendelkezhetnek:
| Kapocscsalád | Tipikus funkció | Fontos határérték. |
|---|---|---|
| Fő teljesítménykapcsok | Normál betáplálás, alternatív betáplálás és közös terhelés vezetői | A jelöléseik és fizikai elhelyezkedésük termékfüggő |
| Betáplálás figyelése | Méri a feszültséget, a frekvenciát, a fáziskiesést, a fázissorrendet vagy egyéb támogatott betáplálási feltételeket | A figyelés származhat belsőleg a teljesítménykapcsokról, vagy történhet külső vezetékezéssel a meghatározott áramkörökön keresztül |
| Vezérlő tápellátása | Ellátja az ATS vezérlőt, a motort, a tekercseket vagy az energiatároló mechanizmust | Származhat az egyik vagy mindkét betáplálásból, illetve egy segédtápforrásból; soha ne feltételezze a feszültséget |
| Motor/generátor indítási kimenet | Indítási/leállítási kérelmet küld egy kompatibilis generátorvezérlőnek | Gyakran reléérintkező, de az érintkező típusa, névleges értéke, logikája, valamint az, hogy potenciálmentes vagy feszültség alatt áll-e, típusfüggő |
| Pozíció/állapot érintkezők | Jelzi az I. forrás, II. forrás, nyitott, riasztás vagy mechanizmus állapotát | Ezek jelző/logikai érintkezők, nem főteljesítmény-kimenetek |
| Távoli bemenet/kommunikáció | Teszt, tiltás, átkapcsolás, tűzjelzés, terhelésleválasztás vagy kommunikációs funkciók | A rendelkezésre állás és a prioritási logika vezérlőnként és projektenként változik |
A generátoros betáplálású ATS vezérlési kapcsolata elvi jellegű:
- Az ATS vezérlője az érzékelési útvonalán keresztül értékeli a normál forrást.
- Amikor a programozott logikája a forrást nem megfelelőnek nyilvánítja, a vezérlő működtethet egy típusspecifikus indító kimenetet.
- A generátorvezérlő – nem pedig az ATS főérintkezői – indítja és szabályozza a motor-generátort.
- Az ATS a támogatott érzékelési elrendezésén keresztül értékeli a tartalék forrást.
- Amikor a vezérlő feltételei és késleltetései teljesülnek, az átkapcsoló mechanizmus módosítja a terhelés csatlakoztatását.
Az ABB jelenlegi OTM_C_D műszaki dokumentációja szemlélteti, miért kell ezeket a rétegeket elválasztani: a főáramköri rajz, a vezérlőkapocs-csatlakozások, a generátorindító kimenet, az állapotérzékelés, a motor tápellátása és a vezérlési tápellátások különálló áramkörökként jelennek meg. Egy Generac lakossági ATS rajz olyan címkéket használ, mint például N1, N2, E1, E2, T1, és T2, de ezek a címkék az adott termékcsaládhoz tartoznak; nem univerzális ATS lábkiosztások.
Az érzékelési, indítási, forráselfogadási, átkapcsolási, visszakapcsolási és lehűlési folyamathoz lásd Hogyan működik az automatikus átkapcsoló?.
Elvi kapcsolási rajz — nem helyettesíti a termék bekötési rajzát. Ellenőrizze, hogy az érzékelés belső vagy külső, a vezérlő tápellátását, a generátorindító érintkező formáját és névleges adatait, a biztonsági alapállapotot, a segédérintkezők névleges adatait, a kommunikációt és a kapocsszámozást.
Egyfázisú 2P ATS bekötési rajzok
A címke 2P azt jelenti, hogy két áramút kerül átkapcsolásra. Ez önmagában nem határozza meg a feszültségrendszert, és nem igazolja, hogy az utak egyike a nulla.
230 V egyfázisú, fázis és nulla átkapcsolva
Egy általános 230 V fázis-nulla rendszerben egy 2P ATS az egyik pólust használhatja a fázishoz L a második pólust pedig a nullához N. Mindkét forrás ezért jelen van L + N a kapcsolóhoz, és a közös kimenet L + N a terheléshez vezet.
Ez a rajz kizárólag vezetőút-koncepcióként érvényes. A szükséges nulla-kapcsolást, a nullapólus kialakítását és időzítését, a forrás összekötését, valamint a védelmi eszközök viselkedését a rendszertervnek és a termékdokumentációnak kell meghatároznia.
120/240 V osztott fázisú rendszer fix nullavezetővel
Egy észak-amerikai 120/240 V-os osztott fázisú rendszerben egy 2P ATS kapcsolhatja a két földelés nélküli vezetőt, L1 és L2 miközben a nulla fix marad. Ez szintén egy “egyfázisú 2P ATS”, de nem ugyanaz a vezetőelrendezés, mint egy 230 V-os L + N kétpólusú átkapcsolásnál.
Ha az osztott fázisú nullavezetőt át kell kapcsolni, a berendezésnek megfelelő kiegészítő nullapólusra vagy más jóváhagyott/konfigurált elrendezésre van szüksége. Ne vezessen át L1, L2, és N csak két póluson keresztül.
| Rendszerkoncepció | Két kapcsolt áramút | Nullavezető kezelése | Ne feltételezz semmit |
|---|---|---|---|
230 V egyfázisú L + N |
L és N |
Kapcsolt nulla | Hogy minden 2P eszköz rendelkezzen megfelelően méretezett nullapólussal |
120/240 V osztott fázisú L1 + L2 + N |
L1 és L2 |
Közvetlen nulla a két póluson kívül | Hogy a közvetlen nulla minden generátor/földelési elrendezés esetén megfelelő |
| Kétvezetékes fázis-fázis terhelés | Két földelés nélküli vezető | Nincs terhelési nulla | Hogy a forrás és a terhelés máshol nem igényel nullát |
A részletes választás a következő oldalon található: 2P vs 3P vs 4P ATS kiválasztási oldal; ez a hivatkozás csak azt mutatja be, hogyan kell leolvasni az eredményül kapott vezetőpályákat.
Elvi kapcsolási rajz — nem helyettesíti a termék bekötési rajzát. “A ”2P” a kapcsolt áramutak számát jelöli; nem jelenti univerzálisan a fázis-nulla, osztott fázisú, meghatározott feszültségű vagy meghatározott földelési módú rendszert.
Háromfázisú ATS bekötési rajz: 3P vs 4P
Egy háromfázisú ATS rajznak tartalmaznia kell, hogy a terhelési rendszer rendelkezik-e nullavezetővel, és hogy az a nullavezető folyamatos vagy kapcsolt-e.
3P ATS
A 3P átkapcsoló mechanizmus kapcsolja L1, L2, és L3. Közvetlenül egy háromfázisú, háromvezetékes terhelést képvisel, amikor nincs szükség nullavezetőre. Háromfázisú, négyvezetékes rendszerben a 3P ATS használható folyamatos nullavezetővel, amely a három átkapcsoló póluson kívül csatlakozik – de csak akkor, ha az adott nulla- és földelési elrendezés megfelelő a források, a védelem és az alkalmazandó szabályok szempontjából.
4P ATS
A 4P átkapcsoló mechanizmus kapcsolja L1, L2, L3, és N. A negyedik pólus biztosítja a kapcsolt nullavezető utat. Önmagában nem igazolja, hogy a generátor különálló rendszernek minősül-e, hogy minden nullavezető-kötés helyes-e, vagy hogy a pólussorrend megfelel-e a földzárlat-védelmi rendszernek.
| Diagram | Kapcsolt vezetők | Nullavezető feltüntetve | Tipikus elvi alkalmazás |
|---|---|---|---|
| 3P, háromvezetékes | L1, L2, L3 |
A bemutatott terhelésnél nem szükséges | Háromfázisú terhelés/elosztás nullavezető nélkül |
| 3P, négyvezetékes, közvetlen nullavezetővel | L1, L2, L3 |
Folyamatos nulla a kapcsolópólusokon kívül | Négyvezetékes rendszer, amelynek ellenőrzött kialakítása közös nullát tart fenn |
| 4P, négyvezetékes, kapcsolt nullával | L1, L2, L3, N |
A nulla dedikált átkapcsoló póluson halad keresztül | Négyvezetékes rendszer, amelynek ellenőrzött kialakítása a nullát a forrással együtt kapcsolja át |
Az ASCO nulla-konfigurációs közleménye kimondja, hogy az átkapcsoló berendezések dedikált nulla pólussal vagy anélkül is elérhetőek, és a döntést ahhoz köti, hogy a tartalék tápellátás használ-e külön kialakított földelési elrendezést. Ez a helyes általánosítási szint: a kapcsolt nulla rendszerszintű döntés, nem pedig a “biztonságosabb” kifejezés univerzális szinonimája.”
Hibrid inverterek, akkumulátorok, forrásfüggő összekötő relék és kétvezetékes generátorindítás esetén használja a különálló Hibrid Inverter ATS Vezetékezési Útmutatót majd ellenőrizze az adott inverter, ATS és generátor kézikönyvét.
Elvi kapcsolási rajz — nem helyettesíti a termék bekötési rajzát. Ellenőrizze a rendszervezetőket, a fázissorrendet, a nulla pólus névleges értékét és időzítését, a forrás összekötését, a földzárlat elleni védelmet és a vezérlő érzékelését az adott projektre vonatkozóan.
Fix nulla, kapcsolt nulla és PE határok
A nullát és a PE-t nem szabad felcserélhető vezetőként ábrázolni.
Fix nulla
A fix nulla elrendezés a forrás és a terhelés nullavezetőit egy folyamatos nulla útvonalon keresztül tartja összekötve, a kapcsolt fázispólusokon kívül. Ez érvényes lehet olyan esetekben, ahol a földelési és összekötési kialakítás szándékosan közös nulla referenciát használ. Helytelen lehet azonban ott, ahol a tartalék forrás, a földzárlati séma vagy a helyi előírások a nulla leválasztását követelik meg.
Kapcsolt nulla
A kapcsolt nulla elrendezés a nullát egy dedikált átkapcsoló póluson keresztül vezeti. A berendezés dokumentációjának meg kell határoznia a nulla pólus névleges értékét és kapcsolási sorrendjét. Egyes alkalmazások átlapolt vagy késleltetett nulla viselkedést igényelnek, ahelyett, hogy a nulla pólust a fázispólussal azonosnak tekintenék, így a “4P” önmagában nem teljes specifikáció.
Védőföldelés/berendezés földelővezető
A PE összeköti a szabadon álló vezetőképes részeket, és a védelmi hibaáram-út részét képezi. A koncepcionális rajzokon a generátor keretét/burkolatát, az ATS burkolatát, a lefelé irányuló berendezéseket és a földelő/egyenpotenciálra hozó hálózatot kell összekötnie a tervezési követelményeknek megfelelően. Nem szabad normál ATS forrásválasztó kapcsolón keresztül vezetni, vagy úgy ábrázolni, mintha az átkapcsolna a Source I és a Source II között.
Ez nem határozza meg, hová tartoznak a nulla-föld összekötések vagy a földelőelektróda-csatlakozások. Ezek a helyek a szervizberendezés állapotától, a forrás összekötésétől, a különálló rendszer kezelésétől, a berendezés felépítésétől és az alkalmazandó telepítési keretrendszertől függenek. A gyártói összekötési rajzok ezért mutatják a földelősíneket és a földelő/egyenpotenciálra hozó csatlakozásokat a fázis- és nullavezető kapcsoktól elkülönítve.
Hol jelennek meg az MCB-k és MCCB-k egy ATS körül
Az átkapcsoló kiválaszt egy forrást. Hacsak a termék nem tartalmaz kifejezetten megfelelő túláramvédelmi eszközöket, nem feltételezhető, hogy az megvédi a forrás- vagy terhelésvezetőket a túlterheléstől vagy a rövidzárlattól.
A koncepcionális védelmi térkép a következő:
- Normál forrás: szerviz/betápláló védelmi és leválasztó elrendezés az ATS előtt, a tervezés által megkövetelt módon.
- Generátor forrás: generátor-megszakító vagy meghatározott betáplálás-védelem az alternatív ATS bemenet előtt.
- ATS: a terhelőáram, a kapcsolási igénybevétel, a pólusszám, az átkapcsolás, a vezérlőfunkciók és a rendelkezésre álló hibaállapotok alapján kiválasztva a meghatározott védelmi eszközökkel.
- Terhelési oldal: betáplálás- vagy áramkör-védelem a lefelé irányuló elosztóberendezésnél, kivéve, ha egy igazolt integrált szerelvény biztosítja a szükséges funkciót.
Egy MCB megfelelő lehet egy kis kisfeszültségű elektromos rendszerben; egy MCCB, biztosíték, teljesítménymegszakító vagy más eszköz szükséges lehet egy nagyobb vagy nagyobb zárlati igénybevételű létesítményben. Az ábra nem tud választani ezek közül a terhelőáram, a vezető, a rendszerszintű feszültség, a zárlati áram, a koordináció, a szerviz és a termékadatok ismerete nélkül.
Hogyan fordítsuk ezt a hivatkozást egy termék bekötési rajzára
Mielőtt bárki megtervezné vagy telepítené az áramkört, cseréljen le minden általános blokkot ellenőrzött termékinformációra.
| Általános hivatkozási címke | Ezt a pontos dokumentációban találja meg |
|---|---|
| I. forrás / normál / hálózati | Kapocsnevek és -helyek, elsődleges forrás logikája, megengedett betáplálási irány, feszültség és fázis |
| II. forrás / alternatív / vészhelyzeti | Kapocsnevek és -helyek, generátor/forrás követelmények, fázissorrend |
| Közös terhelés | Terhelési kapocs azonosítása, vezetőképesség, lefelé irányuló elrendezés |
| Érzékelés | Belső vagy külső érzékelési pontok, biztosítékok, tartomány, fázis/frekvencia funkciók |
| Vezérlő tápellátása | Tápforrás, feszültség, polaritás, védelmi eszköz, feszültségkimaradás esetén tanúsított viselkedés |
| Generátor indítása | Érintkezőforma, alapállapot, névleges érték, feszültség alatt álló vagy potenciálmentes interfész, indítási/leállítási logika, generátor-kompatibilitás |
| Semleges | Szilárd vagy kapcsolt, pólus névleges érték/időzítés, potenciálkiegyenlítési és földzárlati következmények |
| PE/földelés | Burkolat potenciálkiegyenlítése, berendezés földelése, földelőelektróda és üzemi/forrásoldali potenciálkiegyenlítési utasítások |
| Forrás/terhelés OCPD | Eszköztípus, névleges áramerősség, megszakítóképesség, ATS WCR/SCCR vagy IEC koordinációs feltételek |
| Segéd I/O | Állapot, riasztás, teszt, tiltás, tűzvédelmi bemenet, terhelésleválasztás, kommunikáció, prioritási logika |
Ne fogadja el az általános kapcsolási rajzot telepítési alapként, ha a pontos ATS-rajz, a generátor interfész dokumentációja, a forrás és terhelés egyvonalas rajza, a nulla/földelési terv vagy a védelmi eszközök koordinációja hiányzik.
A szélesebb körű berendezéskoncepció és terminológia tekintetében kezdje ezzel: Mi az a kettős tápellátású automatikus átkapcsoló?. Az architektúra meghatározása után a Generátor átkapcsoló útmutató biztosítja a specifikációs munkafolyamatot. A képzett vásárlók és kapcsolószekrény-gyártók ezt követően összehasonlíthatják a VIOX ATS termékcsaládot a megkövetelt feszültség, áramerősség, pólusszám, átkapcsolási logika, zárlati szilárdság és dokumentált vezérlőinterfész alapján; a beszerzés előtt minden értéket ellenőrizzen a kiválasztott modell adatlapján.
Források
- IEC 60947-6-1:2026 — Átkapcsoló berendezések
- UL Solutions — Kapcsolótanúsítási és értékelési szolgáltatások
- ABB — OTM_C_D automatikus átkapcsoló katalógus és műszaki rajzok
- Generac — Automatikus átkapcsoló felhasználói kézikönyv és bekötési rajzok
- Schneider Electric / ASCO — Nulla konfigurációk átkapcsolókban
- Schneider Electric / ASCO — Series 200 egyfázisú bekötési rajz
- Eaton — ATC-100 mágneskapcsoló alapú átkapcsoló utasítások







