VIOX Electric
Language

Automatikus átkapcsoló bekötési rajza: hálózat–generátor, 2P/3P/4P és kapcsolt nulla

ATS bekötési rajz: Hálózat–Generátor, 2P, 3P és 4P

Írta:

a oldalon.

,
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

Elvi hálózat-generátor-ATS-terhelés egyvonalas rajz, amely bemutatja a külön forrás- és terhelésvédelmet, valamint az átkapcsoló érintkezőkön kívüli PE-földelési útvonalat

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

ATS teljesítmény- és vezérlési rétegek, elválasztva a fő teljesítménykapcsokat a forrásérzékeléstől, a vezérlő tápellátásától, a generátor indítóparancsától és az állapotjelző érintkezőktől

A generátoros betáplálású ATS vezérlési kapcsolata elvi jellegű:

  1. Az ATS vezérlője az érzékelési útvonalán keresztül értékeli a normál forrást.
  2. Amikor a programozott logikája a forrást nem megfelelőnek nyilvánítja, a vezérlő működtethet egy típusspecifikus indító kimenetet.
  3. A generátorvezérlő – nem pedig az ATS főérintkezői – indítja és szabályozza a motor-generátort.
  4. Az ATS a támogatott érzékelési elrendezésén keresztül értékeli a tartalék forrást.
  5. 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

Két 2P ATS koncepció, amely összehasonlítja a kapcsolt fázis- és nullavezetőt a kapcsolt osztott fázisú vezetőkkel és a fix nullavezető-áthidalással

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

Hárompólusú fix nullavezetős és négypólusú kapcsolt nullavezetős ATS koncepciók, ahol a PE az átkapcsolási útvonalakon kívül marad

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