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选用PC级双电源应注意的几点问题

发布时间:2017-06-18 浏览次数:480

一、使用类别选择
1、目前,我国市场上PC级双电源按照使用类别(控制负载的能力)主要分为以下两种类型:
A.AC-33B:适用电动机混合负载。既包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断电流为6Ie,COSj=0.5;
B.AC-31B:适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5Ie,COSj=0.8;
由于双电源较难通过AC-33B试验。因此,一些制造厂降低开关使用要求,选择AC-31B使用类别。显而易见,选择使用AC-33B的 双电源比选择使用AC-31B的双电源更为安全可靠。

二、短路保护电器选择
PC级双电源不同于传统CB级双电源,产品不具备短路保护功能,因此,需在外围搭配短路保护电器。短路保护电器一般分为熔断器和断路器。熔断器限流性能好,限制短路电流能力强,常用于系统出现预期短路电流大的地方;而断路器的限流性和额定限制短路电流能力则相对较差。
在选择短路保护电器额定电流值时,一般的原则是短路保护电器(熔断器或断路器)与被保护电器(双电源)额定电流值 一致(即1:1)。

三、二段式与三段式选择
二段式双电源分为两个工作位,即“常用电源”和“备用电源”,负载不会出现零位,供电可靠性高 ,转换动作时间快。
三段式双电源分为三个工作位,产品除“常用电源”和“备用电源”外,还多个“零位”,即主触头处于空挡。
备注:三段式双电源因中间多个“零位”,负载断电时间相对较长,是二段式断电时间的2-3倍。三段式双电源的“零位”主要是用于双电源在带高感抗或大电机负载转换时,为避免冲击电流做“暂态停留”之用;而非用于负载维 修时隔离之用。维修时仍需要选用隔离开关。

四、动作时间选择
衡量一台双电源转换速度有5种动作时间(见GB/T14048.11)。双电源应向用户至少提供一种动作时间,便于用户依据使用要求进行选择。

五、触头转换时间
测定从第一组主触头断开常用电源起至第二组主触头闭合备用电源为止的时间。

六、转换动作时间
测定从主电源被监测到偏差的瞬间起至主触头闭合备用电源为止的时间(含机构动作时间),不包括特意引入(控制器)的延时。

七、返回转换时间
从常用电源完全恢复正常的瞬间起至一组主触头闭合常用电源的瞬间为止的时间加上特意引入的延时。

八、总动作时间
双电源转换动作时间与控制器的延时之和。

九、断电时间
测定从各相电弧最终熄灭的瞬间起至主触头闭合另一个电源为止的转换过程时间,包括特意引入的延时。一般用户应注重“总动作时间”或者“转换动作时间”,以满足不同配电系统使用要求。二段式PC级双电源总动作时间一般在50~300ms;三段式PC级双电源总动作时间一般在350~600ms; CB级ATSE总动作时间一般在2000~3000ms;

十、对高感抗负载转换控制应注意的问题
双电源一般是不允许带大电动机或高感抗负载转换。比如大电动机类负载,当其在运行中切换而电源相位又差距较大时,它将受 到巨大的机械应力冲击,同时由电动机产生的反电势引起的过电流还会造成熔断器熔断或断路器脱扣。解决方法常采用电阻 吸收或减负荷方式,或自动转换开关为延时转换型, 两组动触头在转换前增加一延时,可避免在切换大电机或变压器负载时引起的冲击电流。

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