ไวอ็อกซ์ อิเล็คทริค
Language

แผนภาพการเดินสาย Automatic Transfer Switch: แหล่งจ่ายไฟหลัก–เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, 2P/3P/4P และแบบสวิตช์นิวทรัล

แผนผังการเดินสาย ATS: การไฟฟ้า–เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, 2P, 3P และ 4P
ในหน้านี้

หนึ่ง แผนภาพการเดินสาย automatic transfer switch (ATS) มีสองชั้น โดย ชั้นกำลัง ทำหน้าที่นำแหล่งจ่ายปกติและแหล่งจ่ายสำรองไปยังโหลดร่วมหนึ่งจุดโดยไม่ขนานกันในการจัดวางแบบ open-transition ทั่วไป ส่วน ชั้นควบคุม ทำหน้าที่ตรวจจับสภาวะของแหล่งจ่าย สั่งการกลไกการสลับ และอาจสั่งการตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่รองรับให้เริ่มทำงานหรือหยุดทำงาน.

ความสัมพันธ์ทั่วไปคือ:

การไฟฟ้า → อุปกรณ์ป้องกันแหล่งจ่าย → อินพุตปกติของ ATS
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า → อุปกรณ์ป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า → อินพุตสำรองของ ATS
เอาต์พุตทั่วไปของ ATS → การจ่ายไฟ/การป้องกันส่วนปลายทาง → โหลด

นิวทรัลอาจเชื่อมต่อไว้อย่างต่อเนื่องหรืออาจผ่านขั้วสลับเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อลงดิน การเชื่อมต่อประสาน การป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน และการออกแบบอุปกรณ์ สำหรับสายดินป้องกัน/ตัวนำต่อลงดินของอุปกรณ์ (PE) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายการเชื่อมต่อประสานเพื่อป้องกัน ซึ่งไม่ใช่เส้นทางเดินของกระแสโหลดปกติและไม่ควรแสดงให้เห็นว่าผ่านหน้าสัมผัสสลับของ ATS ทั่วไป.

สำหรับการอ้างอิงเชิงแนวคิดเท่านั้น: แผนภาพในหน้านี้อธิบายถึงฟังก์ชันและความสัมพันธ์ของตัวนำเท่านั้น ไม่ได้กำหนดหมายเลขขั้วต่อ ขนาดตัวนำ แรงบิด แรงดันไฟฟ้าควบคุม พิกัดการป้องกัน จุดต่อลงดิน/การเชื่อมต่อประสาน หรือขั้นตอนการติดตั้งที่ปลอดภัย โปรดใช้แบบวาดของ ATS, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, คอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์จ่ายไฟที่ถูกต้องสำหรับการออกแบบและการติดตั้ง.

คำอธิบายสัญลักษณ์แผนภาพการเดินสาย ATS

ใช้คำอธิบายสัญลักษณ์นี้สำหรับทุกแผนภาพในหน้านี้.

องค์ประกอบกราฟิก ความหมาย สิ่งที่ไม่ได้เป็นการพิสูจน์
เส้นทึบหนา ตัวนำไฟฟ้าหลักหรือบัสบาร์ ขนาดตัวนำ, พิกัดกระแส, ฉนวน หรือตำแหน่งขั้วต่อ
เส้นทึบบาง วงจรตรวจจับ, วงจรไฟฟ้าควบคุม, วงจรคำสั่ง หรือวงจรสถานะ แรงดันไฟฟ้าควบคุม, ประเภทหน้าสัมผัสแบบเปียก/แห้ง, ขั้วไฟฟ้า หรือหมายเลขพิน
เส้นประ ความสัมพันธ์เชิงหน้าที่หรือเชิงตรรกะ สายเคเบิลทางกายภาพหรือโปรโตคอลการสื่อสารสากล
OCPD ของแหล่งจ่าย MCB, MCCB, ฟิวส์, เซอร์กิตเบรกเกอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินอื่น ๆ ที่ระบุไว้ ที่ ATS ทุกตัวมีการป้องกันนี้อยู่ภายใน
ขั้วถ่ายโอน เส้นทางกระแสไฟฟ้าที่ถูกสับเปลี่ยนหนึ่งเส้นทางระหว่าง Source I, Source II และโหลดทั่วไป ประเภทการใช้งาน, ประเภทการเปลี่ยนผ่าน, พิกัดการทนกระแสลัดวงจร หรือความเหมาะสมของนิวทรัล
บาร์นิวทรัลแบบไม่ตัดวงจร นิวทรัลยังคงเชื่อมต่ออยู่ภายนอกขั้วที่ถูกตัดวงจร ว่าการจัดวางนี้ถูกต้องสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแผนผังการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินทุกรูปแบบ
ขั้วนิวทรัลแบบตัดวงจร นิวทรัลจะถูกถ่ายโอนไปพร้อมกับตัวนำเฟสผ่านขั้วเฉพาะ การจัดวางการต่อลงดินหรือจังหวะเวลาของขั้วที่จำเป็นสำหรับระบบเฉพาะ
สาย PE/สายต่อฝาก สายดินป้องกันและเส้นทางต่อฝากอุปกรณ์ เส้นทางไหลกลับของนิวทรัลตามปกติ หรือการอนุญาตให้สลับสาย PE

คำศัพท์ของ IEC อุปกรณ์สลับแหล่งจ่าย (TSE) มีความหมายกว้างกว่าคำทั่วไปที่เรียกว่า ATS. IEC 60947-6-1:2026 ครอบคลุม TSE แรงดันต่ำภายในขอบเขตที่ระบุไว้ และรวมถึงแบบอัตโนมัติ, แบบรีโมท, แบบแมนนวล, แบบบายพาส/ไอโซเลชัน และรูปแบบอื่นๆ ที่กำหนดไว้ ในอเมริกาเหนือ, UL Solutions ระบุมาตรฐาน UL 1008 สำหรับหมวดหมู่อุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายแบบอัตโนมัติและแบบไม่ใช้อัตโนมัติ ชื่อมาตรฐานทั้งสองนี้ไม่ได้ใช้แทนแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องหรือกฎการติดตั้งสำหรับโครงการนั้นๆ.

แผนภาพเส้นเดี่ยว (Single-Line Diagram) ของการไฟฟ้า–เครื่องกำเนิดไฟฟ้า–ATS–โหลด

แผนภาพแรกควรตอบคำถามหนึ่งข้อคือ: แหล่งจ่ายใดที่สามารถจ่ายไฟให้กับโหลดร่วมได้ และอุปกรณ์ป้องกันติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งใด?

การไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเส้นทางแหล่งจ่ายที่แยกจากกัน แต่ละเส้นทางจะเข้าสู่ ATS ผ่านอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนที่จำเป็นสำหรับแหล่งจ่ายและการติดตั้งนั้นๆ ภายใน ATS จะมีกลไกสวิตช์แบบอินเตอร์ล็อกเพื่อเลือกแหล่งจ่าย I หรือแหล่งจ่าย II จากนั้นเอาต์พุตส่วนกลางจะจ่ายไฟไปยังตู้จ่ายไฟปลายทาง สายป้อน หรือโหลดที่กำหนดไว้.

บล็อก ฟังก์ชันเชิงแนวคิด ตรวจสอบในโครงการ
การไฟฟ้า / แหล่งจ่ายปกติ แหล่งจ่ายหลักภายใต้สภาวะปกติ แรงดันไฟฟ้า, เฟส, ความถี่, วิธีการต่อลงดิน, การจัดวางระบบจ่ายไฟ/สายป้อน
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (OCPD)/อุปกรณ์ตัดตอนทางด้านการไฟฟ้า ทำหน้าที่ป้องกันและ/หรือตัดตอนวงจรแหล่งจ่ายปกติได้ตามที่ออกแบบไว้ ประเภทอุปกรณ์, พิกัด, ตำแหน่งที่ติดตั้ง, ความเหมาะสมในการใช้งาน, เงื่อนไขการทนกระแสและการปิดวงจรของ ATS
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / แหล่งจ่ายสำรอง จ่ายไฟให้กับโหลดหลังจากที่แหล่งจ่ายมีความพร้อมและอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ พิกัดเอาต์พุต, ลำดับเฟส, การต่อลงดินของนิวทรัล, เซอร์กิตเบรกเกอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, อินเทอร์เฟซการสตาร์ทอัตโนมัติ
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (OCPD) ทางด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ป้องกันสายป้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและทำหน้าที่ตัดวงจรแหล่งจ่ายตามที่กำหนด พิกัดของเซอร์กิตเบรกเกอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, การประสานสัมพันธ์ของตัวนำ, กฎการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง
ATS แหล่งจ่าย I และแหล่งจ่าย II รับเส้นทางกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายทั้งสอง แหล่งจ่ายใดเป็นแหล่งจ่ายหลัก, ตำแหน่งขั้วต่อ, ลำดับเฟส, การป้อนไฟเข้าด้านบน/ด้านล่างที่อนุญาต
เอาต์พุตโหลดร่วมของ ATS เชื่อมต่อแหล่งจ่ายที่เลือกเข้ากับโหลด เอกลักษณ์ของขั้วต่อ, พิกัดกระแส, ตรรกะการสลับแหล่งจ่าย, ตัวนำที่มีการสลับ
การจ่ายไฟปลายทาง/OCPD จ่ายไฟและป้องกันวงจรโหลด ไม่ว่าการป้องกันจะถูกรวมไว้ที่ต้นทาง ปลายทาง หรือแยกส่วนกันทั่วทั้งระบบ
เครือข่าย PE/การเชื่อมต่อศักย์ไฟฟ้า เชื่อมต่อส่วนที่เป็นโลหะที่อาจมีกระแสไฟฟ้าและจัดเตรียมเส้นทางกระแสลัดวงจรสำหรับสายดินป้องกัน การเชื่อมต่อศักย์ไฟฟ้าของตู้ควบคุม การเชื่อมต่อขั้วต่อสายดิน ตำแหน่งการเชื่อมต่อนิวทรัล และกฎระเบียบในท้องถิ่น

แผนภาพเส้นเดี่ยว (single-line) เชิงแนวคิดของระบบการไฟฟ้า-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า-ATS-โหลด ที่แสดงการป้องกันแหล่งจ่ายและโหลดแยกจากกัน รวมถึงเส้นทางการต่อลงดิน PE ภายนอกหน้าสัมผัสการสลับแหล่งจ่าย

อย่าสรุปว่า ATS มี MCB หรือ MCCB รวมอยู่ด้วย ระบบถ่ายโอนบางระบบใช้คอนแทคเตอร์หรือสวิตช์ตัดตอนที่มีการป้องกันภายนอก ระบบบางประเภทที่เป็น CB-class ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์สวิตชิ่ง และชุดประกอบสำหรับบริการหรือการจ่ายไฟบางประเภทมีการรวมฟังก์ชันที่ ATS แบบแยกส่วนไม่มี คู่มือเปรียบเทียบ PC Class กับ CB Class ATS อธิบายถึงความแตกต่างของอุปกรณ์ ในขณะที่ คู่มือการประสานการทำงานของ ATS และเซอร์กิตเบรกเกอร์ กล่าวถึงภาระความผิดพร่องและการประสานการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน.

แผนภาพแนวคิด — ไม่สามารถใช้แทนแผนภาพการเดินสายไฟของผลิตภัณฑ์ได้. การป้องกันที่แหล่งจ่าย การป้องกันโหลด ฟังก์ชันการตัดตอนบริการ ทิศทางของขั้วต่อ การจัดการสาย N และ PE/การต่อลงดิน ต้องได้รับการตรวจสอบให้ถูกต้องตามอุปกรณ์และการติดตั้งจริง.

ขั้วต่อกำลัง ขั้วต่อตรวจจับ และหน้าสัมผัสสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการเดินสายไฟในการอภิปรายเชิงแนวคิดคือการถือว่าขั้วต่อขนาดเล็กทุกจุดเป็นจุดเชื่อมต่อสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คอนโทรลเลอร์ ATS จริงอาจมีฟังก์ชันกำลังไฟต่ำที่แตกต่างกันหลายประการ:

กลุ่มขั้วต่อ ฟังก์ชันการทำงานทั่วไป ขอบเขตที่สำคัญ
ขั้วต่อกำลังหลัก ตัวนำของแหล่งจ่ายปกติ แหล่งจ่ายสำรอง และโหลดทั่วไป ฉลากและตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น
การตรวจจับแหล่งจ่าย วัดแรงดันไฟฟ้า ความถี่ การสูญเสียเฟส ลำดับเฟส หรือสภาวะของแหล่งจ่ายอื่นๆ ที่รองรับ การตรวจจับอาจได้มาจากขั้วต่อกำลังภายในตัวเครื่อง หรือเดินสายจากภายนอกผ่านวงจรที่กำหนด
แหล่งจ่ายไฟสำหรับคอนโทรลเลอร์ จ่ายไฟให้กับคอนโทรลเลอร์ของ ATS มอเตอร์ คอยล์ หรือกลไกเก็บพลังงาน แหล่งจ่ายไฟอาจมาจากแหล่งจ่ายหนึ่งหรือทั้งสองแหล่ง หรือจากแหล่งจ่ายเสริม ห้ามคาดเดาแรงดันไฟฟ้าโดยเด็ดขาด
เอาต์พุตสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ร้องขอการสตาร์ท/หยุดจากตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่รองรับ มักจะเป็นหน้าสัมผัสรีเลย์ แต่รูปแบบหน้าสัมผัส พิกัด ตรรกะ และการเป็นแบบหน้าสัมผัสแห้ง (dry contact) หรือแบบมีไฟเลี้ยง จะขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น
หน้าสัมผัสบอกตำแหน่ง/สถานะ รายงานสถานะแหล่งจ่าย I, แหล่งจ่าย II, สถานะเปิด, สัญญาณเตือน หรือสถานะกลไก สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าสัมผัสสำหรับแสดงผล/ตรรกะ ไม่ใช่เอาต์พุตกำลังไฟฟ้าหลัก
อินพุตระยะไกล/การสื่อสาร ฟังก์ชันทดสอบ, ยับยั้งการทำงาน, สลับแหล่งจ่าย, สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, การลดโหลด หรือฟังก์ชันการสื่อสาร ความพร้อมใช้งานและตรรกะลำดับความสำคัญจะแตกต่างกันไปตามคอนโทรลเลอร์และโครงการ

ชั้นกำลังและชั้นควบคุมของ ATS ที่แยกขั้วต่อกำลังหลักออกจากส่วนตรวจจับแหล่งจ่าย, กำลังไฟของคอนโทรลเลอร์, คำสั่งสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และหน้าสัมผัสสถานะ

ความสัมพันธ์ในการควบคุมสำหรับ ATS ที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองมีแนวคิดดังนี้:

  1. คอนโทรลเลอร์ของ ATS จะประเมินแหล่งจ่ายปกติผ่านเส้นทางการตรวจจับของตัวมันเอง.
  2. เมื่อตรรกะที่ตั้งโปรแกรมไว้ระบุว่าแหล่งจ่ายไม่สามารถยอมรับได้ คอนโทรลเลอร์อาจสั่งงานเอาต์พุตสตาร์ทเฉพาะรุ่นนั้นๆ.
  3. คอนโทรลเลอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า—ไม่ใช่หน้าสัมผัสกำลังของ ATS—จะเป็นตัวสตาร์ทและควบคุมเครื่องยนต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.
  4. ATS จะประเมินแหล่งจ่ายสำรองผ่านรูปแบบการตรวจจับที่รองรับ.
  5. เมื่อเงื่อนไขและเวลาหน่วงของคอนโทรลเลอร์เป็นไปตามที่กำหนด กลไกการสลับจะเปลี่ยนการเชื่อมต่อโหลด.

เอกสารทางเทคนิค OTM_C_D ปัจจุบันของ ABB แสดงให้เห็นว่าเหตุใดชั้นเหล่านี้จึงต้องแยกออกจากกัน: แผนภาพวงจรหลัก, การเชื่อมต่อขั้วต่อคอนโทรลเลอร์, เอาต์พุตสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, การตรวจจับสถานะ, แหล่งจ่ายมอเตอร์ และแหล่งจ่ายควบคุม จะปรากฏเป็นวงจรที่แยกจากกัน. แบบวาด ATS สำหรับที่อยู่อาศัยของ Generac ใช้ฉลากเช่น N1, N2, E1, E2, T1, และ ที2, แต่ฉลากเหล่านั้นเป็นของตระกูลผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไม่ใช่การกำหนดขา ATS แบบสากล.

สำหรับลำดับการตรวจจับ การสตาร์ท การยอมรับแหล่งจ่าย การสับเปลี่ยน การสับเปลี่ยนกลับ และการลดอุณหภูมิ โปรดดู Automatic Transfer Switch ทำงานอย่างไร?.

แผนภาพแนวคิด — ไม่สามารถใช้แทนแผนภาพการเดินสายไฟของผลิตภัณฑ์ได้. ตรวจสอบว่าการตรวจจับเป็นแบบภายในหรือภายนอก แหล่งจ่ายไฟของคอนโทรลเลอร์ รูปแบบและพิกัดของหน้าสัมผัสสำหรับสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานะ fail-safe พิกัดของหน้าสัมผัสช่วย การสื่อสาร และการกำหนดหมายเลขขั้วต่อ.

แผนภาพการเดินสาย ATS 2P แบบเฟสเดียว

ป้ายกำกับ 2พี หมายความว่ามีการสลับเส้นทางกระแสไฟฟ้าสองเส้นทาง โดยตัวมันเองไม่ได้ระบุถึงระบบแรงดันไฟฟ้าหรือพิสูจน์ว่าเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเป็นนิวทรัลหรือไม่.

230 V เฟสเดียว มีการสลับสายไลน์และนิวทรัล

ในระบบ 230 V line-to-neutral ทั่วไป ATS แบบ 2P อาจใช้ขั้วหนึ่งสำหรับสายไลน์ และขั้วที่สองสำหรับนิวทรัล เอ็น. ดังนั้นแหล่งจ่ายทั้งสองจึงปรากฏ L + N ไปยังสวิตช์ และเอาต์พุตทั่วไปจะแสดงผล L + N ไปยังโหลด.

แบบร่างนี้ใช้ได้ในฐานะแนวคิดเส้นทางตัวนำเท่านั้น การสลับสายนิวทรัล โครงสร้างและจังหวะเวลาของขั้วนิวทรัล การเชื่อมต่อแหล่งจ่าย และพฤติกรรมของอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น จะต้องเป็นไปตามการออกแบบระบบและเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์.

ระบบ 120/240 V แบบสปลิตเฟสพร้อมนิวทรัลแบบต่อตรง (solid neutral)

ในระบบ 120/240 V แบบสปลิตเฟสของอเมริกาเหนือ ATS แบบ 2P อาจสลับตัวนำที่ไม่มีการต่อลงดินทั้งสองเส้น L1 แล้ว L2 ในขณะที่สายนิวทรัลยังคงต่อตรงไว้ ซึ่งนั่นถือเป็น “ATS แบบ 2P เฟสเดียว” เช่นกัน แต่ไม่ใช่การจัดวางตัวนำแบบเดียวกับระบบ 230 V L + N แบบสองขั้ว.

หากจำเป็นต้องสลับสาย N ของระบบ split-phase อุปกรณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องมีขั้วต่อสาย N เพิ่มเติมที่เหมาะสม หรือการจัดวางรูปแบบอื่นที่ผ่านการรับรอง/กำหนดค่าไว้ ห้ามดึงกระแส L1, L2, และ เอ็น ผ่านเพียงสองขั้วเท่านั้น.

แนวคิดของระบบ เส้นทางสลับสองทาง การจัดการสาย N ห้ามคาดเดา
230 V เฟสเดียว L + N แล้ว เอ็น นิวทรัลที่สลับ ที่อุปกรณ์ 2P ทุกตัวมีขั้วต่อสาย N ที่มีพิกัดเหมาะสม
120/240 V split-phase L1 + L2 + N L1 แล้ว L2 นิวทรัลแบบต่อตรงภายนอกขั้วทั้งสอง ว่านิวทรัลแบบต่อตรงนั้นถูกต้องสำหรับรูปแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า/การเชื่อมต่อสายดินทุกประเภท
โหลดแบบสองสายระหว่างเฟสกับเฟส ตัวนำที่ไม่มีการต่อลงดินสองเส้น ไม่มีนิวทรัลที่โหลด ว่าแหล่งจ่ายและโหลดไม่จำเป็นต้องใช้นิวทรัลในส่วนอื่น

แนวคิด ATS แบบ 2P สองรูปแบบที่เปรียบเทียบระหว่างการสลับสายไลน์และนิวทรัล กับการสลับตัวนำแบบแยกเฟส (split-phase) และการบายพาสนิวทรัลแบบต่อตรง

การเลือกโดยละเอียดอยู่ใน หน้าการเลือก ATS แบบ 2P เทียบกับ 3P เทียบกับ 4P; ข้อมูลอ้างอิงนี้แสดงเฉพาะวิธีการอ่านเส้นทางตัวนำที่ได้เท่านั้น.

แผนภาพแนวคิด — ไม่สามารถใช้แทนแผนภาพการเดินสายไฟของผลิตภัณฑ์ได้. “2P” นับจำนวนเส้นทางที่มีการสลับวงจร ไม่ได้หมายความถึงสายไลน์รวมกับสายนิวทรัล, ระบบไฟแบบแยกเฟส (split phase), แรงดันไฟฟ้าเฉพาะ หรือวิธีการต่อลงดินแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะเสมอไป.

แผนภาพการเดินสาย ATS แบบสามเฟส: 3P เทียบกับ 4P

แผนภาพ ATS แบบสามเฟสต้องระบุว่าระบบโหลดมีสายนิวทรัลหรือไม่ และสายนิวทรัลนั้นเป็นแบบต่อตรงหรือแบบสลับวงจร.

3P ATS

กลไกการสลับแบบ 3P จะสลับ L1, L2, และ L3. ซึ่งแสดงถึงโหลดแบบสามเฟสสามสายโดยตรงเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้สายนิวทรัล ในระบบสามเฟสสี่สาย อาจใช้ ATS แบบ 3P ร่วมกับสายนิวทรัลแบบต่อตรงที่เชื่อมต่อภายนอกขั้วสลับทั้งสามขั้วได้ แต่ต้องทำเมื่อการจัดวางสายนิวทรัลและการต่อลงดินนั้นถูกต้องตามแหล่งจ่าย การป้องกัน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น.

4P ATS

กลไกการสลับแบบ 4P จะสลับ L1, L2, L3, และ เอ็น. ขั้วที่สี่จะจัดเตรียมเส้นทางสำหรับสายนิวทรัลที่ถูกสลับ ทั้งนี้ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ในตัวมันเองว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นระบบที่แยกแหล่งจ่ายออกมาต่างหาก (separately derived system), ว่าการเชื่อมต่อสายนิวทรัลทุกจุดถูกต้อง หรือว่าลำดับขั้วเหมาะสมกับแผนการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน.

แผนภาพ ตัวนำที่มีการสวิตช์ แสดงสาย N การใช้งานเชิงแนวคิดทั่วไป
3P, สามสาย L1, L2, L3 ไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับโหลดที่แสดง โหลด/การจ่ายไฟสามเฟสที่ไม่มีตัวนำสาย N
3P, สี่สายพร้อมสาย N แบบต่อตรง L1, L2, L3 นิวทรัลต่อเนื่องภายนอกขั้วสวิตช์ ระบบสี่สายที่การออกแบบซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วยังคงใช้ตัวนำนิวทรัลร่วมกัน
4P, สี่สายพร้อมสวิตช์ตัดตอนนิวทรัล L1, L2, L3, เอ็น นิวทรัลผ่านขั้วต่อถ่ายโอนเฉพาะ ระบบสี่สายที่การออกแบบซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วจะถ่ายโอนนิวทรัลไปพร้อมกับแหล่งจ่าย

แนวคิด ATS แบบ 3 ขั้วพร้อมนิวทรัลต่อตรง และแบบ 4 ขั้วพร้อมนิวทรัลแบบสลับ โดยที่ PE ยังคงอยู่นอกเส้นทางการสลับแหล่งจ่าย

เอกสารข้อมูลการกำหนดค่านิวทรัลของ ASCO ระบุว่าสวิตช์ถ่ายโอนมีให้เลือกทั้งแบบที่มีและไม่มีขั้วต่อนิวทรัลเฉพาะ และเชื่อมโยงการตัดสินใจเข้ากับว่าแหล่งจ่ายสำรองใช้การจัดวางสายดินแบบแยกส่วนหรือไม่ นั่นคือระดับของการสรุปความที่ถูกต้อง: การสวิตช์นิวทรัลเป็นการตัดสินใจเชิงระบบ ไม่ใช่คำพ้องความหมายสากลสำหรับคำว่า “ปลอดภัยกว่า”

สำหรับอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริด แบตเตอรี่ รีเลย์เชื่อมต่อที่ขึ้นกับแหล่งจ่าย และการสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสองสาย ให้ใช้ส่วนแยก คู่มือการเดินสาย ATS อินเวอร์เตอร์ไฮบริด จากนั้นตรวจสอบคู่มือของอินเวอร์เตอร์, ATS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจริง.

แผนภาพแนวคิด — ไม่สามารถใช้แทนแผนภาพการเดินสายไฟของผลิตภัณฑ์ได้. ตรวจสอบตัวนำของระบบ, ลำดับเฟส, พิกัดและจังหวะเวลาของขั้วนิวทรัล, การเชื่อมต่อแหล่งจ่าย, การป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน และการตรวจจับของคอนโทรลเลอร์สำหรับโครงการนั้นๆ.

นิวทรัลแบบต่อตรง (Solid Neutral), นิวทรัลแบบสลับได้ (Switched Neutral) และขอบเขตของ PE

ห้ามวาดนิวทรัลและ PE เป็นตัวนำที่ใช้แทนกันได้.

นิวทรัลแบบต่อตรง (Solid neutral)

การจัดวางแบบนิวทรัลต่อตรงจะทำให้นิวทรัลของแหล่งจ่ายและโหลดเชื่อมต่อกันผ่านเส้นทางนิวทรัลที่ต่อเนื่องกันภายนอกขั้วเฟสที่สลับได้ วิธีนี้อาจใช้ได้ในกรณีที่การออกแบบการลงดินและการเชื่อมต่อโครงสร้างมีการใช้จุดอ้างอิงนิวทรัลร่วมกันโดยเจตนา แต่อาจไม่ถูกต้องในกรณีที่แหล่งจ่ายสำรอง, รูปแบบการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน หรือกฎระเบียบในท้องถิ่นกำหนดให้ต้องมีการแยกนิวทรัล.

นิวทรัลที่สลับ

การจัดวางแบบนิวทรัลสลับได้จะเดินสายนิวทรัลผ่านขั้วถ่ายโอนเฉพาะ เอกสารประกอบอุปกรณ์ต้องระบุพิกัดและลำดับการสลับของขั้วนิวทรัล การใช้งานบางประเภทต้องการการทำงานของนิวทรัลแบบเหลื่อมเวลาหรือหน่วงเวลา แทนที่จะถือว่าขั้วนิวทรัลเหมือนกับขั้วเฟส ดังนั้นการระบุเพียง “4P” จึงไม่ใช่ข้อกำหนดที่สมบูรณ์.

สายดินป้องกัน/ตัวนำต่อหลักดินของอุปกรณ์

PE เชื่อมต่อส่วนที่เป็นโลหะที่อาจมีกระแสไฟฟ้าและเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางกระแสลัดวงจรเพื่อความปลอดภัย ในภาพวาดเชิงแนวคิด ควรเชื่อมต่อโครง/ตู้ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้ ATS อุปกรณ์ปลายทาง และเครือข่ายการต่อลงดิน/การเชื่อมต่อประสานศักย์ตามที่การออกแบบกำหนด ไม่ควรเดินสายผ่านหน้าสัมผัสเลือกแหล่งจ่ายปกติของ ATS หรือวาดในลักษณะที่มีการสลับระหว่าง Source I และ Source II.

สิ่งนี้ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างนิวทรัลกับกราวด์หรือจุดเชื่อมต่อหลักดินควรอยู่ที่ใด ตำแหน่งเหล่านั้นขึ้นอยู่กับสถานะของอุปกรณ์ประธาน การเชื่อมต่อประสานศักย์ของแหล่งจ่าย การจัดการระบบที่แยกออกมาต่างหาก โครงสร้างของอุปกรณ์ และกรอบการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ แบบการเชื่อมต่อของผู้ผลิตจึงมักแสดงบาร์กราวด์และการเชื่อมต่อลงดิน/เชื่อมต่อประสานศักย์แยกจากขั้วต่อไฟฟ้าเฟสและนิวทรัล.

ตำแหน่งที่ MCB และ MCCB ปรากฏอยู่รอบ ATS

สวิตช์ถ่ายโอนทำหน้าที่เลือกแหล่งจ่าย เว้นแต่ผลิตภัณฑ์จะรวมอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินที่เหมาะสมไว้ภายในอย่างชัดเจน ไม่ควรอนุมานว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะป้องกันตัวนำของแหล่งจ่ายหรือโหลดจากสภาวะโหลดเกินหรือลัดวงจร.

แผนผังการป้องกันเชิงแนวคิดคือ:

  • แหล่งจ่ายปกติ: การจัดวางอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนที่จุดรับไฟ/สายป้อนก่อนถึง ATS ตามที่การออกแบบกำหนด.
  • แหล่งจ่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: เซอร์กิตเบรกเกอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ป้องกันวงจรย่อยที่ระบุไว้ก่อนอินพุต ATS สำรอง.
  • ATS: เลือกตามกระแสโหลด, หน้าที่การสลับ, จำนวนขั้ว, การเปลี่ยนผ่าน, ฟังก์ชันของคอนโทรลเลอร์ และสภาวะความผิดพร่องที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ระบุไว้.
  • ด้านโหลด: อุปกรณ์ป้องกันวงจรย่อยหรือวงจรสาขาที่อุปกรณ์จ่ายไฟปลายทาง เว้นแต่ว่าชุดประกอบแบบบูรณาการที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะทำหน้าที่ดังกล่าวได้ตามที่กำหนด.

MCB อาจเหมาะสมสำหรับระบบแรงดันต่ำขนาดเล็ก ส่วน MCCB, ฟิวส์, เซอร์กิตเบรกเกอร์กำลัง หรืออุปกรณ์อื่นอาจจำเป็นสำหรับการติดตั้งที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือมีระดับความผิดพร่องสูงกว่า แผนภาพนี้ไม่สามารถระบุอุปกรณ์เหล่านี้ได้หากไม่มีข้อมูลกระแสโหลด, ตัวนำ, แรงดันระบบ, กระแสลัดวงจร, การประสานการทำงาน, การบริการ และข้อมูลผลิตภัณฑ์.

วิธีการแปลข้อมูลอ้างอิงนี้สำหรับแผนภาพการเดินสายผลิตภัณฑ์

ก่อนที่ใครจะออกแบบหรือติดตั้งวงจร ให้แทนที่บล็อกทั่วไปทุกจุดด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว.

ป้ายอ้างอิงทั่วไป ค้นหาสิ่งนี้ในเอกสารที่ถูกต้อง
แหล่งจ่าย I / ปกติ / การไฟฟ้า ชื่อและตำแหน่งของขั้วต่อ, ตรรกะของแหล่งจ่ายหลัก, ทิศทางการจ่ายไฟที่อนุญาต, แรงดันไฟฟ้าและเฟส
แหล่งจ่าย II / สำรอง / ฉุกเฉิน ชื่อและตำแหน่งของขั้วต่อ, ข้อกำหนดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า/แหล่งจ่าย, ลำดับเฟส
โหลดทั่วไป เอกลักษณ์ของขั้วต่อโหลด, ขนาดตัวนำ, การจัดวางอุปกรณ์ปลายทาง
การตรวจจับ จุดตรวจจับภายในหรือภายนอก, ฟิวส์, ช่วงการทำงาน, ฟังก์ชันเฟส/ความถี่
แหล่งจ่ายไฟสำหรับคอนโทรลเลอร์ แหล่งจ่ายไฟ, แรงดันไฟฟ้า, ขั้วไฟฟ้า, อุปกรณ์ป้องกัน, พฤติกรรมเมื่อสูญเสียพลังงาน
การสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รูปแบบหน้าสัมผัส, สถานะปกติ, พิกัด, อินเทอร์เฟซแบบมีไฟเลี้ยงหรือแบบหน้าสัมผัสแห้ง (dry interface), ตรรกะการเริ่ม/หยุด, ความเข้ากันได้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เป็นกลาง แบบต่อตรงหรือแบบสวิตช์, พิกัด/จังหวะเวลาของขั้ว, ผลกระทบต่อการเชื่อมต่อประสานและการลัดวงจรลงดิน
PE/สายดิน การเชื่อมต่อประสานตู้, การต่อลงดินของอุปกรณ์, ขั้วต่อสายดินและคำแนะนำในการเชื่อมต่อประสานของระบบบริการ/แหล่งจ่าย
OCPD ของแหล่งจ่าย/โหลด ประเภทอุปกรณ์, พิกัดกระแส, ความสามารถในการตัดกระแสลัดวงจร, เงื่อนไข WCR/SCCR ของ ATS หรือการประสานการทำงานตามมาตรฐาน IEC
I/O เสริม สถานะ, สัญญาณเตือน, การทดสอบ, การยับยั้ง, อินพุตสัญญาณอัคคีภัย, การลดโหลด, การสื่อสาร, ตรรกะลำดับความสำคัญ

ห้ามใช้แผนภาพทั่วไปเป็นพื้นฐานในการติดตั้ง หากขาดแบบ ATS ที่ถูกต้อง, เอกสารอินเทอร์เฟซเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, แผนภาพเส้นเดียวของแหล่งจ่ายและโหลด, แผนผังนิวทรัล/การต่อลงดิน หรือการประสานการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน.

สำหรับแนวคิดและคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ในภาพรวม ให้เริ่มต้นที่ Dual Power Automatic Transfer Switch คืออะไร?. หลังจากกำหนดสถาปัตยกรรมแล้ว คู่มือสวิตช์ถ่ายโอนแหล่งจ่ายสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จัดเตรียมขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติ ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผู้ประกอบตู้สวิตช์บอร์ดสามารถเปรียบเทียบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ VIOX ATS กับแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า จำนวนโพล ตรรกะการสลับแหล่งจ่าย ความสามารถในการทนกระแสลัดวงจร และอินเทอร์เฟซการควบคุมที่ระบุไว้ตามความต้องการ โดยต้องยืนยันค่าทุกค่าจากข้อมูลรุ่นที่เลือกก่อนการจัดซื้อ.

แหล่งข้อมูล