VIOX Elektrik
Language

Otomatik Transfer Anahtarı Bağlantı Şeması: Şebeke–Jeneratör, 2P/3P/4P ve Anahtarlamalı Nötr

ATS Bağlantı Şeması: Şebeke–Jeneratör, 2P, 3P ve 4P

Yazan

içinde

,
Bu sayfada

Bir otomatik transfer anahtarı (ATS) bağlantı şeması iki katmandan oluşur. güç katmanı normal kaynağı ve alternatif kaynağı, geleneksel bir açık geçiş düzeninde paralellemeden ortak bir yüke yönlendirir. kontrol katmanı kaynak koşullarını algılar, transfer mekanizmasını çalıştırır ve uyumlu bir jeneratör kontrolcüsüne başlatma veya durdurma komutu verebilir.

Genel ilişki şöyledir:

Şebeke → kaynak koruma cihazı → ATS normal giriş
Jeneratör → jeneratör koruma cihazı → ATS alternatif giriş
ATS ortak çıkış → mansap dağıtım/koruma → yük

Nötr, topraklama, eş potansiyel dengeleme, toprak hatası koruması ve ekipman tasarımına bağlı olarak sürekli bağlı kalabilir veya özel bir transfer kutbundan geçebilir. Koruma topraklaması/ekipman topraklama iletkeni (PE), koruma eş potansiyel dengeleme ağına aittir; normal bir yük akımı yolu değildir ve sıradan bir ATS transfer kontağından geçiyor olarak gösterilmemelidir.

Yalnızca kavramsal referans: Bu sayfadaki şemalar fonksiyonları ve iletken ilişkilerini açıklamaktadır. Terminal numaralarını, iletken kesitlerini, torku, kontrol gerilimini, koruma değerlerini, topraklama/eş potansiyel dengeleme noktalarını veya güvenli bir kurulum prosedürünü tanımlamazlar. Tasarım ve kurulum için ilgili ATS, jeneratör, kontrolör ve dağıtım ekipmanı çizimlerini kullanın.

ATS Bağlantı Şeması Lejandı

Bu sayfadaki her şema için bu lejandı kullanın.

Grafik öğe Anlamı Kanıtlamadığı durumlar
Kalın düz çizgi Ana güç iletkeni veya bara İletken kesiti, akım taşıma kapasitesi, yalıtım veya terminal konumu
İnce düz çizgi Algılama, kontrol gücü, komut veya durum devresi Kontrol gerilimi, kuru/ıslak kontak tipi, polarite veya pin numarası
Kesikli çizgi İşlevsel veya mantıksal ilişki Fiziksel bir kablo veya evrensel bir haberleşme protokolü
Kaynak OCPD MCB, MCCB, sigorta, jeneratör kesicisi veya belirtilen diğer aşırı akım koruma cihazı Her ATS'nin bu korumayı dahili olarak içermesi
Transfer kutbu Kaynak I, Kaynak II ve ortak yük arasındaki bir adet anahtarlamalı akım yolu Kullanım kategorisi, geçiş tipi, dayanım değeri veya nötr uygunluğu
Sabit nötr barası Nötr, anahtarlanan kutupların dışında bağlı kalır Bu düzenlemenin her jeneratör veya toprak hatası şeması için doğru olduğu
Anahtarlamalı nötr kutbu Nötr, özel bir kutup aracılığıyla faz iletkenleri ile birlikte aktarılır Belirli bir sistem için gerekli olan eşpotansiyel dengeleme düzenlemesi veya kutup zamanlaması
PE/eşpotansiyel dengeleme hattı Koruma topraklaması ve ekipman eşpotansiyel dengeleme yolu Normal bir nötr dönüş yolu veya PE anahtarlama izni

IEC terimi transfer anahtarlama ekipmanı (TSE) yaygın kullanılan ATS teriminden daha kapsamlıdır. IEC 60947-6-1:2026 belirtilen kapsamı dahilindeki alçak gerilim TSE'yi kapsar ve otomatik, uzaktan, manuel, bypass/izolasyon ve diğer tanımlanmış düzenlemeleri içerir. Kuzey Amerika'da, UL Solutions, UL 1008'i otomatik ve otomatik olmayan transfer anahtarı ekipmanı kategorileri için tanımlar. Her iki standart ismi de ürünün teknik çiziminin veya proje için geçerli kurulum kurallarının yerini tutmaz.

Şebeke–Jeneratör–ATS–Yük Tek Hat Şeması

İlk şema bir soruyu yanıtlamalıdır: ortak yükü hangi kaynak besleyebilir ve koruma nerede yer alır?

Şebeke ve jeneratör ayrı kaynak yollarıdır. Her yol normalde ATS'ye, o kaynak ve kurulum için gerekli olan koruma ve ayırma düzeni üzerinden ulaşır. ATS içinde, kilitli bir anahtarlama mekanizması Kaynak I veya Kaynak II'yi seçer. Ortak çıkış daha sonra bir alt dağıtım panosunu, fideri veya tanımlanmış yükü besler.

Blok Kavramsal işlev Proje üzerinde doğrulayın
Şebeke / normal kaynak Normal koşullar altında tercih edilen besleme Gerilim, faz, frekans, topraklama yöntemi, servis/besleyici düzenlemesi
Şebeke tarafı OCPD/ayıcı Normal kaynak devresini tasarlandığı şekilde korur ve/veya ayırır Cihaz tipi, değer, konum, servis uygunluğu, ATS dayanım ve kapama koşulları
Jeneratör / alternatif kaynak Kullanılabilir ve kabul edilebilir olduğunda yüke besleme sağlar Nominal çıkış, faz sırası, nötr bağlantısı, jeneratör kesicisi, otomatik başlatma arayüzü
Jeneratör tarafı OCPD Jeneratör besleme hattını korur ve gerekli kaynak ayırma işlevini sağlar Jeneratör devre kesici değeri, iletken koordinasyonu, geçerli kurulum kuralları
ATS Kaynak I ve Kaynak II İki kaynak güç yolunu alır Hangi girişin tercih edildiği, terminal konumu, faz sırası, izin verilen üst/alt besleme
ATS ortak yük çıkışı Seçilen kaynağı yüke bağlar Terminal kimliği, akım değeri, geçiş mantığı, anahtarlanan iletkenler
Aşağı yönlü dağıtım/OCPD Yük devrelerini dağıtır ve korur Korumanın entegre, yukarı yönlü, aşağı yönlü veya sistem genelinde bölünmüş olması durumu
PE/eş potansiyel kuşaklama ağı Açıkta kalan iletken kısımları kuşaklar ve koruyucu hata akımı yolunu sağlar Muhafaza kuşaklaması, topraklama elektrodu bağlantısı, nötr-toprak bağlantı noktası, yerel kurallar

Şebeke, jeneratör, ATS ve yükü gösteren, ayrı kaynak ve yük koruması ile transfer kontaklarının dışında bir PE bağlantı yolu içeren kavramsal tek hat şeması

ATS'nin bir MCB veya kalıplı tip devre kesici (MCCB) içerdiği sonucuna varmayın. Bazı transfer sistemleri kontaktörler veya anahtarlı ayırıcılar ile harici koruma kullanır; bazı CB sınıfı düzenlemeler anahtarlama cihazları olarak devre kesicileri kullanır ve bazı servis veya dağıtım panoları, bağımsız bir ATS'nin sahip olmadığı işlevleri entegre eder. PC Sınıfı ile CB Sınıfı ATS kılavuzu ekipman ayrımını açıklar, bu sırada ATS ve devre kesici koordinasyon kılavuzu arıza kapasitesi ve koruyucu cihaz koordinasyonunu ele alır.

Kavramsal şema — ürün bağlantı şemasının yerine geçmez. Kaynak koruması, yük koruması, servis bağlantı kesme işlevleri, terminal yönü, nötr uygulaması ve PE/eşpotansiyel dengeleme, tam ekipman ve kurulum için doğrulanmalıdır.

Güç Terminalleri, Algılama Terminalleri ve Jeneratör Başlatma Kontakları

Kavramsal tartışmalarda yaygın bir kablolama hatası, her küçük terminali bir jeneratör başlatma bağlantısı olarak ele almaktır. Gerçek ATS kontrolörleri birkaç farklı düşük güçlü işleve sahip olabilir:

Terminal ailesi Tipik işlev Önemli sınır
Ana güç terminalleri Normal kaynak, alternatif kaynak ve ortak yük iletkenleri Bunların etiketleri ve fiziksel konumları ürüne özeldir
Kaynak algılama Gerilimi, frekansı, faz kaybını, faz sırasını veya desteklenen diğer kaynak koşullarını ölçer Algılama, güç terminallerinden dahili olarak türetilebilir veya belirtilen devreler aracılığıyla harici olarak kablolanabilir
Kontrolör gücü ATS kontrolörünü, motoru, bobinleri veya depolanmış enerji mekanizmasını besler Kaynaklardan birinden, her ikisinden veya yardımcı bir beslemeden gelebilir; gerilimi asla varsaymayın
Motor/jeneratör başlatma çıkışı Uyumlu bir jeneratör kontrolcüsünden başlatma/durdurma talebinde bulunur Genellikle bir röle kontağıdır, ancak kontak tipi, değerleri, mantığı ve kuru veya enerjili olup olmadığı modele özeldir
Konum/durum kontakları Kaynak I, Kaynak II, açık, alarm veya mekanizma durumunu bildirir Bunlar ana güç çıkışları değil, gösterge/mantık kontaklarıdır
Uzaktan giriş/haberleşme Test, engelleme, transfer, yangın sinyali, yük atma veya haberleşme fonksiyonları Kullanılabilirlik ve öncelik mantığı, kontrolöre ve projeye göre değişiklik gösterir

Ana güç terminallerini kaynak algılama, kontrolör beslemesi, jeneratör başlatma komutu ve durum kontaklarından ayıran ATS güç ve kontrol katmanları

Jeneratör destekli bir ATS için kontrol ilişkisi kavramsal düzeydedir:

  1. ATS kontrolörü, normal kaynağı algılama yolu üzerinden değerlendirir.
  2. Programlanmış mantığı kaynağı kabul edilemez olarak tanımladığında, kontrolör modele özgü bir başlatma çıkışını çalıştırabilir.
  3. Jeneratör kontrolörü—ATS güç kontakları değil—motor-jeneratörü çalıştırır ve düzenler.
  4. ATS, alternatif kaynağı desteklenen algılama düzeni üzerinden değerlendirir.
  5. Kontrolör koşulları ve gecikmeleri karşılandığında, transfer mekanizması yük bağlantısını değiştirir.

ABB’nin güncel OTM_C_D teknik dokümantasyonu, bu katmanların neden ayrılması gerektiğini göstermektedir: ana devre şeması, kontrolör terminal bağlantıları, jeneratör başlatma çıkışı, durum algılama, motor beslemesi ve kontrol beslemeleri ayrı devreler olarak görünmektedir. Bir Generac konut tipi ATS çizimi aşağıdaki gibi etiketler kullanır: N1, N2, E1, E2, T1ve T2, ancak bu etiketler o ürün ailesine aittir; evrensel bir ATS pin çıkışı değildir.

Algılama, başlatma, kaynak kabulü, transfer, geri transfer ve soğuma sırası için bkz. Otomatik Transfer Şalteri Nasıl Çalışır?.

Kavramsal şema — ürün bağlantı şemasının yerine geçmez. Algılamanın dahili mi harici mi olduğunu, kontrolör beslemesini, jeneratör başlatma kontak formunu ve değerini, güvenli durum (fail-safe) konumunu, yardımcı kontak değerlerini, haberleşmeyi ve terminal numaralandırmasını doğrulayın.

Tek Fazlı 2P ATS Bağlantı Şemaları

Etiket 2P iki akım yolunun anahtarlanması anlamına gelir. Bu durum tek başına gerilim sistemini tanımlamaz veya bu yollardan birinin nötr olup olmadığını kanıtlamaz.

230 V tek fazlı, faz ve nötr transfer edilmiş

Yaygın bir 230 V faz-nötr sisteminde, bir 2P ATS bir kutbu faz için kullanabilir L ve ikinci kutbu nötr için kullanabilir N. Bu nedenle her iki kaynak da mevcuttur L + N anahtara, ve ortak çıkış sunar L + N yüke.

Bu çizim yalnızca iletken yolu konsepti olarak geçerlidir. Gerekli nötr anahtarlama, nötr kutup yapısı ve zamanlaması, kaynak bağlama ve koruyucu cihaz davranışı, sistem tasarımı ve ürün dokümantasyonundan elde edilmelidir.

Solid nötr ile 120/240 V split-phase

Kuzey Amerika 120/240 V split-phase sisteminde, bir 2P ATS iki topraklanmamış iletkeni anahtarlayabilir L1 ve L2 bu sırada nötr solid kalır. Bu aynı zamanda bir “tek fazlı 2P ATS”dir, ancak 230 V ile aynı iletken düzenlemesi değildir L + N iki kutuplu transfer.

Eğer split-faz nötr hattının aktarılması gerekiyorsa, ekipman uygun bir ek nötr kutbuna veya başka bir listelenmiş/yapılandırılmış düzenlemeye ihtiyaç duyar. Çekim yapmayın L1, L2ve N sadece iki kutup üzerinden.

Sistem konsepti İki anahtarlamalı yol Nötr uygulaması Varsayımda bulunmayın
230 V tek fazlı L + N L ve N Anahtarlamalı nötr Her 2P cihazın uygun değerde bir nötr kutbuna sahip olması
120/240 V split-faz L1 + L2 + N L1 ve L2 İki kutup dışında sabit nötr Sabit bir nötrün her jeneratör/topraklama şeması için doğru olduğu
İki telli fazlar arası yük İki topraklanmamış iletken Yük nötrü yok Kaynağın ve yükün başka hiçbir yerde nötr gerektirmediği

Anahtarlamalı faz ve nötr ile anahtarlamalı split-faz iletkenleri ve sabit nötr baypasını karşılaştıran iki adet 2P ATS konsepti

Ayrıntılı seçim şuna aittir: 2P ve 3P ve 4P ATS seçim sayfası; bu referans yalnızca ortaya çıkan iletken yollarının nasıl okunacağını gösterir.

Kavramsal şema — ürün bağlantı şemasının yerine geçmez. “2P” anahtarlanan yolları sayar; evrensel olarak faz-artı-nötr, ayrık faz, belirli bir gerilim veya belirli bir topraklama yöntemi anlamına gelmez.

Üç Fazlı ATS Bağlantı Şeması: 3P ve 4P karşılaştırması

Üç fazlı bir ATS şeması, yük sisteminin bir nötr hattına sahip olup olmadığını ve bu nötr hattının sabit mi yoksa anahtarlamalı mı olduğunu belirtmelidir.

3P ATS

3P bir transfer mekanizması anahtarlar L1, L2ve L3. Nötr hattı gerekmediğinde doğrudan üç fazlı üç telli bir yükü temsil eder. Üç fazlı dört telli bir sistemde, 3P bir ATS, üç transfer kutbunun dışında bağlanan sabit bir nötr hattı ile kullanılabilir; ancak bu durum yalnızca nötr ve topraklama düzenlemesi kaynaklar, koruma ve geçerli kurallar için doğru olduğunda mümkündür.

4P ATS

4P bir transfer mekanizması anahtarlar L1, L2, L3ve N. Dördüncü kutup, anahtarlanan bir nötr yolu sağlar. Bu durum tek başına jeneratörün ayrı bir türetilmiş sistem olduğunu, her nötr bağlantısının doğru olduğunu veya kutup sırasının toprak hatası koruma şemasına uygun olduğunu kanıtlamaz.

Diyagram Anahtarlamalı iletkenler Nötr gösterilmiştir Tipik kavramsal kullanım
3P, üç telli L1, L2, L3 Gösterilen yük için gerekli değildir Nötr iletkeni olmayan üç fazlı yük/dağıtım
3P, sabit nötr ile dört telli L1, L2, L3 Anahtarlama kutuplarının dışında sürekli nötr Doğrulanmış tasarımı ortak bir nötr hattı koruyan dört telli sistem
4P, anahtarlamalı nötr ile dört telli L1, L2, L3, N Nötr, özel transfer kutbundan geçer Doğrulanmış tasarımı nötr hattını kaynakla birlikte transfer eden dört telli sistem

PE'nin transfer yollarının dışında kaldığı üç kutuplu sabit nötr ve dört kutuplu anahtarlamalı nötr ATS konseptleri

ASCO'nun nötr konfigürasyonu bülteni transfer anahtarlarının özel bir nötr kutbu ile veya bu kutup olmadan temin edilebildiğini belirtmekte ve bu kararı, alternatif beslemenin ayrı olarak türetilmiş bir topraklama düzeni kullanıp kullanmadığıyla ilişkilendirmektedir. Doğru genelleme düzeyi budur: anahtarlamalı nötr bir sistem kararıdır, “daha güvenli” ifadesinin evrensel bir eş anlamlısı değildir.”

Hibrit eviriciler, bataryalar, kaynağa bağlı bağlama röleleri ve iki telli jeneratör çalıştırma için, ayrı Hibrit İnverter ATS Kablolama Kılavuzumuza ve ardından gerçek inverter, ATS ve jeneratör kılavuzlarını doğrulayın.

Kavramsal şema — ürün bağlantı şemasının yerine geçmez. Sistem iletkenlerini, faz sırasını, nötr kutup değerini ve zamanlamasını, kaynak eş potansiyel dengelemesini, toprak hatası korumasını ve kontrolör algılamasını ilgili proje için doğrulayın.

Sabit Nötr, Anahtarlamalı Nötr ve PE Sınırları

Nötr ve PE, birbirinin yerine kullanılabilir iletkenler olarak çizilmemelidir.

Sabit nötr

Sabit nötr düzenlemesi, kaynak ve yük nötrlerini anahtarlanan faz kutuplarının dışında sürekli bir nötr yolu üzerinden bağlı tutar. Bu durum, topraklama ve eş potansiyel dengeleme tasarımının kasıtlı olarak ortak bir nötr referansı kullandığı yerlerde geçerli olabilir. Alternatif kaynağın, toprak hatası şemasının veya yerel kuralların nötr izolasyonu gerektirdiği durumlarda ise yanlış olabilir.

Anahtarlamalı nötr

Anahtarlamalı nötr düzenlemesi, nötrü özel bir transfer kutbu üzerinden yönlendirir. Ekipman dokümantasyonu, nötr kutbunun değerini ve anahtarlama sırasını belirlemelidir. Bazı uygulamalar, nötr kutbunun faz kutbuyla aynı şekilde ele alınması yerine örtüşen veya gecikmeli nötr davranışı gerektirir, bu nedenle sadece “4P” ifadesi tam bir teknik özellik değildir.

Koruma topraklaması/ekipman topraklama iletkeni

PE, açıkta kalan iletken kısımları birleştirir ve koruyucu hata akımı yolunun bir parçasını oluşturur. Kavramsal çizimlerde; tasarımın gerektirdiği şekilde jeneratör şasisi/muhafazası, ATS muhafazası, mansap ekipmanları ve topraklama/eş potansiyel kuşaklama ağı ile bağlantı kurmalıdır. Normal bir ATS kaynak seçim kontağı üzerinden yönlendirilmemeli veya Kaynak I ile Kaynak II arasında transfer yapıyormuş gibi çizilmemelidir.

Bu durum, nötr-toprak bağlantılarının veya topraklama elektrodu bağlantılarının nereye ait olduğunu belirlemez. Bu konumlar; servis ekipmanı durumuna, kaynak kuşaklamasına, ayrı türetilmiş sistem uygulamasına, ekipman yapısına ve geçerli kurulum çerçevesine bağlıdır. Üretici ara bağlantı çizimleri, bu nedenle toprak baralarını ve topraklama/kuşaklama bağlantılarını faz ve nötr güç terminallerinden ayrı olarak gösterir.

ATS Çevresinde MCB ve MCCB'lerin Göründüğü Durumlar

Bir transfer anahtarı bir kaynak seçer. Ürün, uygun aşırı akım koruma cihazlarını açıkça entegre etmediği sürece, kaynak veya yük iletkenlerini aşırı yük veya kısa devreye karşı koruduğu varsayılmamalıdır.

Kavramsal koruma haritası şöyledir:

  • Normal kaynak: tasarımın gerektirdiği şekilde ATS öncesindeki servis/besleyici koruma ve ayırma düzenlemesi.
  • Jeneratör kaynağı: alternatif ATS girişinden önceki jeneratör devre kesicisi veya belirtilen besleyici koruması.
  • ATS: yük akımı, anahtarlama görevi, kutuplar, geçiş, kontrolör fonksiyonları ve belirtilen koruyucu cihazlarla mevcut hata koşulları için seçilmiştir.
  • Yük tarafı: doğrulanmış entegre bir montaj gerekli işlevi sağlamadığı sürece, mansap dağıtım ekipmanındaki besleyici veya branşman koruması.

Küçük bir alçak gerilim elektrik sisteminde bir MCB uygun olabilir; daha büyük veya daha yüksek hata kapasiteli bir kurulumda MCCB, sigorta, güç devre kesicisi veya başka bir cihaz gerekebilir. Şema; yük akımı, iletken, sistem gerilimi, hata akımı, koordinasyon, servis ve ürün verileri olmadan bunlar arasında seçim yapamaz.

Bu Referans Bir Ürün Bağlantı Şemasına Nasıl Çevrilir

Devreyi tasarlamadan veya kurmadan önce, her genel bloğu doğrulanmış ürün bilgileriyle değiştirin.

Genel referans etiketi Bunu tam dokümantasyonda bulun
Kaynak I / normal / şebeke Terminal isimleri ve konumları, tercih edilen kaynak mantığı, izin verilen besleme yönü, gerilim ve faz
Kaynak II / alternatif / acil durum Terminal isimleri ve konumları, jeneratör/kaynak gereksinimleri, faz sırası
Ortak yük Yük terminali kimliği, iletken kapasitesi, çıkış tarafı düzenlemesi
Algılama Dahili veya harici algılama noktaları, sigortalar, aralık, faz/frekans fonksiyonları
Kontrolör gücü Besleme kaynağı, gerilim, polarite, koruyucu cihaz, güç kaybı davranışı
Jeneratör başlatma Kontak formu, normal durum, değer, enerjili veya kuru arayüz, başlatma/durdurma mantığı, jeneratör uyumluluğu
Nötr Sabit veya anahtarlamalı, kutup değeri/zamanlaması, eş potansiyel dengeleme ve toprak hatası etkileri
PE/toprak Muhafaza eş potansiyel dengelemesi, ekipman topraklaması, topraklama elektrodu ve servis/kaynak birleştirme talimatları
Kaynak/yük OCPD Cihaz tipi, nominal akım, kesme kapasitesi, ATS WCR/SCCR veya IEC koordinasyon koşulları
Yardımcı G/Ç Durum, alarm, test, engelleme, yangın girişi, yük atma, haberleşme, öncelik mantığı

Tam ATS çizimi, jeneratör arayüz dokümantasyonu, kaynak ve yük tek hat şeması, nötr/topraklama planı veya koruma cihazı koordinasyonu eksikse, genel şemayı kurulum temeli olarak reddedin.

Daha geniş ekipman konsepti ve terminolojisi için şununla başlayın: Çift Güçlü Otomatik Transfer Şalteri Nedir?. Mimari tanımlandıktan sonra, Jeneratör Transfer Şalteri Kılavuzu spesifikasyon iş akışını sağlar. Yetkili alıcılar ve pano üreticileri daha sonra VIOX ATS serisini gerekli gerilim, akım, kutup sayısı, transfer mantığı, hata dayanımı ve belgelenmiş kontrol arayüzü ile karşılaştırabilir; satın alma işleminden önce seçilen model verilerindeki her değeri teyit edin.

Kaynaklar