สวิตช์โอนอัตโนมัติสำหรับระบบไฟฟ้าสำรองด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สารบัญ

หนึ่ง สวิตช์โอนอัตโนมัติสำหรับระบบสำรองด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่ควรถูกเลือกใช้เป็นสวิตช์แบบแยกเดี่ยว ระบบ ATS ต้องสอดคล้องกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากเครือข่ายไฟฟ้าสาธารณะ กำลังผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ภาระที่ได้รับการสำรอง การจัดวางเฟสและสายกลาง ลำดับการโอนถ่าย การออกแบบระบบป้องกัน และข้อกำหนดของโครงการ.

คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้รวมระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผู้ผลิตแผงควบคุม ATS ผู้รับจ้างงานไฟฟ้า ทีมโครงการอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อจากผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง (OEM) โดยเน้นไปที่โครงสร้างระบบสำรองจากระบบไฟฟ้าสาธารณะไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการเลือกทางวิศวกรรม มากกว่าการดำเนินงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในครัวเรือน.

สารบัญ

คำตอบสั้นๆ: ระบบ ATS ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอย่างไร?

แม้ไฟฟ้าจากระบบสาธารณูปโภคจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ ATS จะยังคงให้โหลดที่ได้รับการสำรองไว้ทำงานกับแหล่งจ่ายปกติ หากไฟฟ้าจากระบบสาธารณูปโภคไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายในระยะเวลาหน่วงการเริ่มต้นที่กำหนดไว้ ATS หรือตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องสามารถส่งคำขอเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ จากนั้น ตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเริ่มต้นชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและปรับระดับแรงดันและความถี่ให้เหมาะสม.

ระบบ ATS ควรโอนโหลดไปยังแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็ต่อเมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถึงสภาพที่ยอมรับได้ของตัวควบคุม และระยะเวลาหน่วงการโอนที่กำหนดไว้ได้หมดลงแล้ว เมื่อไฟฟ้าจากระบบสาธารณูปโภคกลับมาและยังคงอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้สำหรับระยะเวลาหน่วงการโอนกลับ โหลดจะกลับไปยังระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาหน่วงการหยุดหรือระยะเวลาหน่วงการเย็นตัวจะช่วยให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานโดยไม่มีโหลดก่อนที่จะปิดเครื่อง.[2]

อย่าสมมติว่าสวิตช์โอนอัตโนมัติทุกเครื่องจะมีช่องต่อสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า. ตัวควบคุมสวิตช์โอนบางรุ่นมีจุดสัมผัสเฉพาะสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ ส่วนอุปกรณ์โอนแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบกะทัดรัดอื่น ๆ สามารถโอนได้เฉพาะระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC ที่พร้อมใช้งานแล้วเท่านั้น จึงต้องตรวจสอบอินเทอร์เฟซการสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้แน่ชัดก่อนสั่งซื้อ.[3]

ความหมายสำหรับผู้ซื้อ: รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นตัวควบคุม แรงดัน ความถี่ เฟส กระแสโหลดที่ได้รับการสำรอง การจัดวางสายกลาง และอินเทอร์เฟซการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ล้วนมีผลต่อการเลือก ATS.

คู่มือการเลือก ATS สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ก่อนที่จะเปรียบเทียบรุ่น ATS ให้ตรวจสอบเงื่อนไขโครงการเหล่านี้ก่อน.

ยืนยันก่อน ทำไมสิ่งนี้จึงส่งผลต่อการเลือกระบบ ATS
แรงดันและเฟสของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำหนดค่าแรงดัน ATS ที่เข้ากันได้และรูปแบบขั้ว
กระแสโหลดสูงสุดที่ระบบสามารถรองรับได้ กำหนดความต้องการกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องของระบบ ATS
แบบจำลองระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำหนดว่าสามารถประสานการทำงานของระบบเริ่มต้นอัตโนมัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้หรือไม่ และวิธีการดำเนินการอย่างไร
ระบบสายกลางและสายดิน ส่งผลต่อความจำเป็นในการเปลี่ยนสายนิวทรัล และว่าควรใช้ 3P หรือ 4P
โหลดของมอเตอร์ / หม้อแปลง กระแสเริ่มต้นและกระแสกระชากสามารถส่งผลต่ออัตราการทำงานของระบบสวิตชิ่งและประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ระยะเวลาการหยุดทำงานที่ยอมรับได้สูงสุด กำหนดว่าการโอนแบบเปิดทั่วไปนั้นเพียงพอหรือไม่
อุปกรณ์ ATS หรือแผงควบคุมแบบครบชุด กำหนดว่าผู้จัดหาจะจัดหาเพียงอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลหรือตู้ที่ออกแบบทางวิศวกรรม
อย่าเลือกระบบ ATS สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยพิจารณาจากค่า kVA ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว.
โครงสร้างระบบไฟฟ้าสำรองจากเครือข่ายและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งแสดง ATS, ตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และโหลดที่ได้รับการสำรอง
สถาปัตยกรรม ATS สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟฟ้า เส้นทางจ่ายไฟฟ้าและเส้นทางควบคุมการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นฟังก์ชันที่แยกกัน การตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าขั้นสุดท้าย การสลับสายนิวทรัล และการเดินสายสำหรับการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องเป็นไปตาม ATS ที่ใช้งานจริง ตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแบบแปลนโครงการ.

ATS อยู่ในตำแหน่งใดในระบบสำรองไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า?

ระบบ ATS ติดตั้งอยู่ที่จุดที่โหลดที่ได้รับการสำรองต้องเลือกระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติจากระบบไฟฟ้าสาธารณะและแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำแหน่งการติดตั้งระบบนี้ถูกกำหนดโดยโครงสร้างระบบการจ่ายไฟฟ้า ไม่ใช่เพียงเพราะความใกล้ไกลกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเท่านั้น.

ในระบบการสำรองไฟฟ้าแบบทั้งส่วน ATS สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับส่วนการแจกจ่ายที่ได้รับการสำรองทั้งหมดได้ ส่วนในระบบการสำรองแบบโหลดที่เลือก ATS สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เฉพาะแผงโหลดสำคัญหรือสายจ่ายเฉพาะเท่านั้น ส่วนโหลดที่ไม่สำคัญจะอยู่นอกเส้นทางที่ได้รับการสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.

ความหมายทางวิศวกรรม กำหนด ขอบเขตสำรอง ก่อนที่จะเลือก ATS เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจมีความจุเพียงพอสำหรับหลายวงจร แต่ต้องเลือก ATS ให้เหมาะสมกับโหลดที่ผ่านระบบนั้นจริง ๆ.

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบไฟฟ้าสาธารณะหยุดทำงาน?

ขั้นตอนการสำรองด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างมืออาชีพนั้นต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจหลายขั้นตอน “ระบบไฟฟ้าหลักหยุดทำงาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มทำงาน ATS เปลี่ยนแหล่งจ่าย” เป็นเพียงการสรุปแบบเรียบง่ายเท่านั้น.

  1. ATS ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟปกติ. ขึ้นอยู่กับตัวควบคุม การตรวจสอบอาจรวมถึงสภาพที่เกี่ยวข้องกับแรงดัน ความถี่ และเฟส ฟังก์ชันที่มีอยู่และการตั้งค่าการตัดการทำงานหรือการรับสัญญาณจะแตกต่างกันไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์.[2]
  2. การหน่วงเวลาเริ่มต้นสามารถกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้นได้. Cummins อธิบายว่า การหน่วงเวลาการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นวิธีเพื่อป้องกันการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือกระบวนการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ในกรณีที่เกิดความผิดปกติชั่วคราวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก.[2]
  3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้รับคำขอเริ่มต้น. หากระบบควบคุมการถ่ายโอนมีอินเทอร์เฟซการสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบ ATS/ตัวควบคุมจะปรับเปลี่ยนสถานะของคอนแทคตามที่ต้องการ หรือส่งคำสั่งสตาร์ทที่กำหนดไปยังตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เอกสารของ Schneider Electric / ASCO ระบุว่า ตรรกะการทำงานของคอนแทคอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์.[3]
  4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มทำงานและเพิ่มกำลังผลิตขึ้น. ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีหน้าที่ควบคุมการสตาร์ทเครื่องยนต์และการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่เพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมที่จะรับโหลดแล้ว.
  5. ATS ตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลสำรองนั้นเป็นที่ยอมรับได้. แรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และหากมีการตรวจสอบความถี่ ความถี่ดังกล่าวต้องอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ของระบบควบคุม ก่อนที่ขั้นตอนการโอนระบบจะดำเนินต่อไป.[2]
  6. ระยะเวลาการโอนเงินได้หมดอายุแล้ว. การล่าช้าในการถ่ายโอนสามารถช่วยให้กำลังออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีเสถียรภาพก่อนที่จะมีการเพิ่มโหลด.[2]
  7. ระบบ ATS ถ่ายโอนโหลด. ในระบบการเปลี่ยนแหล่งจ่ายแบบเปิดทั่วไป แหล่งจ่ายที่เชื่อมต่ออยู่จะถูกตัดการเชื่อมต่อก่อนที่จะเชื่อมต่อแหล่งจ่ายทางเลือก ส่วนโหมดการเปลี่ยนแหล่งจ่ายอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ถ่ายโอนและระบบควบคุมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับฟังก์ชันเหล่านั้น.[1]
ลำดับการโอนระบบ ATS ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตั้งแต่การหยุดจ่ายไฟฟ้าจากระบบหลัก จนถึงการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การโอนโหลด การกลับมาจ่ายไฟฟ้าจากระบบหลัก และการระบายความร้อน
ลำดับการโอนถ่ายกำลังจากระบบไฟฟ้าหลักไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั่วไป ความล่าช้าที่แม่นยำไม่ใช่ค่าที่คงที่ แต่ขึ้นอยู่กับ ATS/ระบบควบคุม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ภาระงาน การออกแบบระบบ และการตั้งค่าของโครงการ.
ความแตกต่างที่สำคัญ เวลาสลับระบบ ATS ไม่เท่ากับเวลาทั้งหมดในการกู้คืนระบบสำรองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า. กลไกการโอนย้ายสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินกลายเป็นแหล่งจ่ายที่รับได้ แต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่หยุดทำงานแล้วยังคงต้องใช้เวลาเพื่อรับคำสั่งเริ่มต้น หมุนเครื่องจนถึงความเร็วการทำงาน สร้างแรงดันและความถี่ที่รับได้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการโอนย้ายที่กำหนดไว้.

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไฟฟ้าจากระบบสาธารณูปโภคกลับมา?

ระบบ ATS ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องส่งโหลดกลับไปยังระบบไฟฟ้าสาธารณะทันทีที่แรงดันไฟฟ้าปกติกลับมา แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เพิ่งได้รับการฟื้นฟูอาจยังไม่เสถียร.

  1. ระบบ ATS ตรวจพบแหล่งสัญญาณปกติที่กลับมาแล้ว. แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากระบบสาธารณูปโภคต้องกลับสู่สภาพแหล่งจ่ายที่ผู้ควบคุมระบบยอมรับได้.
  2. การล่าช้าในการส่งต่อข้อมูลเริ่มขึ้นแล้ว. การล่าช้านี้ช่วยให้แหล่งจ่ายไฟปกติคงที่ก่อนที่โหลดจะถูกตัดออกจากแหล่งจ่ายไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และช่วยลดจำนวนรอบการโอน/โอนกลับซ้ำๆ เมื่อไฟฟ้าจากระบบสาธารณูปโภคไม่เสถียร.[2]
  3. โหลดกลับสู่ระบบไฟฟ้า. เมื่อเงื่อนไขการส่งต่อใหม่ได้รับการปฏิบัติตามแล้ว แหล่งจ่ายปกติจะกลับมาจ่ายไฟให้กับโหลดที่ได้รับการสำรองอีกครั้ง.
  4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถทำงานต่อไปได้แม้ไม่มีโหลด. การหยุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือการหน่วงเวลาการเย็นตัวสามารถทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานต่อไปได้โดยไม่มีโหลด หลังจากกระบวนการโอนกลับ.[2]
  5. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากลับสู่โหมดสแตนด์บาย. ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการปิดเครื่อง และกำลังรอคำสั่งเริ่มต้นที่ถูกต้องครั้งต่อไป.

การโอนระบบสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้เวลาเท่าไร?

ไม่มีเวลาการเปลี่ยนผ่านที่คงที่และใช้ได้ทั่วไปจากช่วงเวลาที่ระบบไฟฟ้าหลักหยุดทำงานจนถึงช่วงที่โหลดถูกจ่ายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เวลาการฟื้นฟูระบบทั้งหมดขึ้นอยู่กับตั้งค่าการควบคุมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเอง.

เวลารวมจนถึงการจ่ายไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ≈ เวลาล่าช้าในการเริ่มต้น + เวลาเริ่มต้น/การปรับเสถียรภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า + เวลาล่าช้าในการโอน + การสลับระบบ ATS ต้องยืนยันลำดับขั้นตอนและเวลาที่แน่นอนสำหรับตัวควบคุม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และโครงการแต่ละโครงการ.

นี่คือเหตุผลที่ค่าในแคตตาล็อก เช่น “เวลาสลับการโอนถ่าย” ไม่ควรถูกนำเสนอเป็นเวลาทั้งหมดตั้งแต่เกิดการหยุดจ่ายไฟฟ้าจนถึงการฟื้นฟูระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.

ความหมายสำหรับผู้ซื้อ หากโครงการกำหนดเวลาหยุดทำงานสูงสุดที่อนุญาต ให้ขอข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการโอนระบบอย่างครบถ้วน แทนที่จะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ATS เพียงจากค่าเวลาการสลับระบบเท่านั้น.

ตัวควบคุม ATS กับตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: ใครทำหน้าที่อะไร?

วิธีที่มีประโยชน์ในการเข้าใจระบบนี้คือให้ถือว่าตัวควบคุม ATS เป็น ตัวควบคุมการตัดสินใจต้นทาง และตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในฐานะ ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.

การแบ่งความรับผิดชอบด้านล่างนี้เป็นแบบทั่วไปมากกว่าที่จะเป็นแบบสากล เอกสารเกี่ยวกับตัวควบคุมและระบบสายไฟจริงมีความสำคัญเหนือกว่า.

ฟังก์ชัน หน้าที่หลัก การยืนยันโครงการ
ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า ATS / ตัวควบคุมการถ่ายโอน ฟังก์ชันการตรวจสอบแรงดัน ความถี่ และเฟสที่มีให้ใช้งานจริง
ขอเริ่มเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ATS/ตัวควบคุม หากมีสัญญาณออกสำหรับการเริ่มต้นเครื่องยนต์ หลักการทำงานของระบบติดต่อ, ขั้วต่อ และข้อกำหนดด้านอินเทอร์เฟซ
หมุนคันโยกและสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบจำลองตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสัญญาณเข้าสำหรับการเริ่มต้นจากระยะไกล
การป้องกันเครื่องยนต์ ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ใช้เอกสารคู่มือการควบคุมจากผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
รับแหล่งข้อมูลฉุกเฉิน ATS / ตัวควบคุมการถ่ายโอน การตั้งค่าเกณฑ์การยอมรับความตึงและความถี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ถ่ายโอนน้ำหนัก อุปกรณ์สลับการถ่ายโอน ประเภทการเปลี่ยนสถานะ, ขั้ว, ค่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนด และอัตราการทำงาน
ระยะเวลาพัก / การปิดระบบ การควบคุมระบบ ATS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบประสานงาน จุดที่การหน่วงเวลาหยุดถูกนำไปใช้ และวิธีการสั่งให้ระบบปิดตัวลง

ข้อสรุปด้านการจัดซื้อ: รุ่นของระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสอบถามระบบ ATS ทุกครั้งที่โครงการมีระบบการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ.

สวิตช์โอนอัตโนมัติทุกตัวจะเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้หรือไม่?

ไม่ครับ การเปลี่ยนแหล่งพลังงานอัตโนมัติและการสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกัน แต่ไม่ควรถือว่าทั้งสองเป็นคุณสมบัติเดียวกัน.

เอกสารของสวิตช์โอน ASCO ระบุขั้วต่อเฉพาะสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ และแสดงให้เห็นว่าหลักการทำงานของจุดสัมผัสและการจัดวางขั้วต่อแตกต่างกันไปตามรุ่นของสวิตช์โอน.[3] อุปกรณ์ถ่ายโอนแหล่งพลังงานแบบกะทัดรัดอาจต้องพึ่งพาตัวควบคุมแยกต่างหากหรือระบบอื่นเพื่อทำให้แหล่งพลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมใช้งาน.

ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ในสถานะหยุดทำงานตามปกติ ให้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าตัวควบคุมใดที่ส่งคำสั่งเริ่มต้น มิฉะนั้น ระบบ ATS อาจตรวจจับการสูญเสียไฟฟ้าจากระบบหลักได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่สัญญาณเข้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังคงไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งเริ่มต้นที่ถูกต้องถูกส่งออกไป.

ควรเลือกระบบ ATS สำหรับระบบสำรองด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างไร?

1. ตรวจสอบความเหมาะสมของแรงดันไฟฟ้าจากระบบสาธารณูปโภคและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสาธารณะ แรงดันไฟฟ้าที่ออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าทำงานตามค่ากำหนดของ ATS ต้องสอดคล้องกับระบบที่ตั้งใจใช้งาน ตรวจสอบการจัดวางแรงดันจริงระหว่างสายกับสาย และระหว่างสายกับสายกลาง แทนที่จะพึ่งพาเพียงแรงดันไฟฟ้าตามค่ากำหนดระดับประเทศเท่านั้น.

2. ยืนยันความถี่

ตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวทำงานที่ความถี่ 50 Hz หรือ 60 Hz และว่าทั้งตัวควบคุม ATS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหมาะสมกับระบบดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้ ยังต้องตั้งค่าฟังก์ชันการตรวจสอบแหล่งจ่ายให้สอดคล้องกับความถี่ที่กำหนดไว้.

3. ตรวจสอบว่าใช้ระบบไฟฟ้าแบบเฟสเดียวหรือสามเฟส

ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเฟสเดียวและแบบสามเฟสต้องการการจัดวางตัวนำและขั้วที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม จำนวนเฟสเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกำหนดได้ว่าควรสลับขั้วกลางหรือไม่.

4. ตัดสินใจว่าต้องเปลี่ยนขั้วกลางหรือไม่

การสลับจุดกลางขึ้นอยู่กับระบบการต่อดินของสถานประกอบการ วิธีการจัดการจุดกลางของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบป้องกันความผิดพลาดต่อดินใดๆ Cummins ชี้ให้เห็นว่า การเลือกระหว่างการต่อจุดกลางแบบคงที่และการสลับจุดกลาง ขึ้นอยู่กับวิธีการต่อดินของระบบการจ่ายไฟฟ้า และว่ามีการใช้ระบบป้องกันความผิดพลาดต่อดินหรือไม่.[2]

ต้องได้รับการยืนยันจากโครงการ อย่าใช้กฎทั่วไป เช่น “ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวใช้ 2P เสมอ” หรือ “ระบบไฟฟ้าสามเฟสใช้ 4P เสมอ” ให้ตรวจสอบแผนผังสายเดี่ยว การจัดวางสายนิวทรัลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วิธีการต่อดิน และข้อกำหนดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะกำหนดการจัดวางขั้ว.

5. เลือก ATS Current จากโหลดที่ระบบต้องรับ

การเลือกกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องของ ATS เริ่มต้นจากกระแสไฟฟ้าที่อุปกรณ์โอนถ่ายส่งผ่าน Cummins อธิบายว่ากระแสไฟฟ้าต่อเนื่องถูกเลือกตามความต้องการโหลดรวมที่เชื่อมต่อไว้ โดยวิธีการที่คล้ายกับการกำหนดขนาดสายนำไฟฟ้า.[2]

ความจุที่ระบุบนป้ายชื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังคงมีประโยชน์ เพราะมันกำหนดความจุของแหล่งพลังงานที่มีอยู่ แต่ค่า kVA ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและค่าแอมแปร์ของ ATS เป็นค่าที่กำหนดไว้ต่างกัน.

กระแสไฟฟ้าโหลดเต็มของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟส: I = S ÷ (√3 × V) S = กำลังปรากฏใน VA; V = แรงดันระหว่างสาย นี่เป็นวิธีการคำนวณกระแสจากแหล่งที่มีประโยชน์ แต่ไม่ใช่วิธีการเลือก ATS ที่ครบถ้วน.

ตัวอย่างเช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟส 30 kVA, 400 V มีกระแสไฟฟ้าที่โหลดเต็มกำลังที่คำนวณได้ประมาณ 43 A การเลือก ATS ในขั้นสุดท้ายยังต้องพิจารณาถึงโหลดที่ได้รับการสำรอง ระบบการทำงานของการสลับโหลด ประเภทการใช้งาน กระแสเริ่มต้นของมอเตอร์หรือหม้อแปลง การประสานงานระบบป้องกัน และค่ากำหนดของผู้ผลิตอุปกรณ์.

6. กำหนดโหลดของมอเตอร์ ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ และหม้อแปลง

โหลดที่มีกระแสเริ่มต้นสูงหรือโหลดแบบเหนี่ยวนำอาจส่งผลต่อทั้งประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการใช้งานสวิตช์โอนย้าย อย่าเลือก ATS โดยพิจารณาจากกระแสในสภาวะคงที่เท่านั้น หากสายจ่ายไฟฟ้าที่ได้รับการสำรองมีมอเตอร์ขนาดใหญ่ ปั๊ม เครื่องอัดอากาศ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า.

ตรวจสอบประเภทการใช้งานจริง ประเภทโหลดที่อนุญาต และหน้าที่การสลับในเอกสารทางเทคนิคของ ATS.

7. ตรวจสอบระบบป้องกันการลัดวงจรและระบบป้องกันด้านต้น

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันที่ใหญ่กว่า โดยต้องพิจารณาร่วมกันทั้งค่าความทนต่อวงจรลัดหรือค่าความทนตามเงื่อนไขของสวิตช์ อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินที่อยู่ด้านต้น และระดับความผิดพลาดในการติดตั้ง.

อย่าสมมติว่า ATS มีฟังก์ชันป้องกันการโอเวอร์โหลด การลัดวงจร หรือการกระชากกระแสไฟฟ้า เว้นแต่ฟังก์ชันดังกล่าวจะได้รับการระบุไว้อย่างชัดเจนและมีการกำหนดค่าในอุปกรณ์นั้นๆ.

ความจุของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนดของระบบ ATS ต้องเท่ากันหรือไม่?

ลำดับที่. กำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามักแสดงด้วยหน่วย kVA หรือ kW ส่วนความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องของ ATS จะแสดงด้วยหน่วยแอมแปร์ พร้อมกับค่าแรงดันไฟฟ้า ค่าความจุในการสลับวงจร และค่าความจุในการรับกระแสลัดวงจร.

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดหลายตัวที่ได้รับการป้องกันอย่างแยกกันผ่านระบบ ATS มากกว่าหนึ่งระบบได้ ในทางกลับกัน ระบบ ATS หนึ่งระบบอาจให้บริการเฉพาะแผงโหลดสำคัญที่เลือกไว้เท่านั้น แม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมีความจุสำรองเพิ่มเติมอยู่ก็ตาม.

ความหมายสำหรับผู้ซื้อ เมื่อขอใบเสนอราคา ATS อย่าส่งข้อมูลเพียง “Generator = 100 kVA” เท่านั้น แต่ควรระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงดันระบบ จำนวนเฟส กระแสโหลดสูงสุดที่ระบบสำรองรองรับได้ โหลดมอเตอร์สำคัญ และโครงสร้างระบบการจ่ายไฟฟ้าที่วางแผนไว้ด้วย.

การเลือกระบบสลับอัตโนมัติ (ATS) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเฟสเดียวและแบบสามเฟส

ใช้ตารางนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการหารือด้านวิศวกรรมเท่านั้น การสลับแบบกลางยังคงขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ.

ระบบ แผน ATS เพื่อการประเมิน การยืนยันหลัก
เฟสเดียว การสลับแบบ 2 ขั้วสามารถใช้ได้เมื่อจำเป็นต้องสลับทั้งสายไฟหลักและสายนิวทรัล แรงดันไฟฟ้า การจัดวางตัวนำ และการจัดการสายกลาง
สามเฟสที่มีสายกลางแบบแข็ง การถ่ายโอนเฟสแบบ 3 ขั้วอาจเป็นไปได้ ระบบต่อดิน, จุดกลางของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบป้องกันความผิดปกติของวงจรต่อดิน
ระบบสามเฟสที่มีจุดกลางที่สลับได้ ระบบถ่ายโอน 4 ขั้ว ระบบนิวทรัลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ระบบต่อดิน และข้อกำหนดของโครงการ

ข้อสรุปด้านการจัดซื้อ: จำนวนเสาควรสอดคล้องกับแบบการออกแบบสายนิวทรัลและสายดินที่แท้จริง ไม่ใช่ตามกฎการนับจำนวนเฟสแบบเรียบง่าย.

การเปลี่ยนผ่านแบบเปิด การเปลี่ยนผ่านแบบล่าช้า หรือการเปลี่ยนผ่านแบบปิด?

การเปลี่ยนผ่านแบบเปิด

แหล่งที่มาที่เชื่อมต่ออยู่จะถูกตัดการเชื่อมต่อก่อนที่จะเชื่อมต่อแหล่งที่มาทางเลือก วิธีการ "ตัดการเชื่อมต่อก่อนเชื่อมต่อ" นี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกรณีที่การหยุดการส่งข้อมูลชั่วคราวสามารถยอมรับได้.

ข้อกำหนดพิเศษในการเปลี่ยนผ่าน

ระบบที่มีการล่าช้า ระบบที่มีการตั้งโปรแกรม หรือระบบการเปลี่ยนผ่านแบบปิด จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ถ่ายโอนและระบบควบคุมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโหมดการทำงานเหล่านั้น การเปลี่ยนผ่านแบบปิดทำให้ต้องพิจารณาเรื่องการซิงโครไนซ์แหล่งจ่ายและการทำงานแบบขนาน.

มาตรฐาน IEC 60947-6-1:2026 กำหนดข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์สลับการโอนอัตโนมัติ (ATS), อุปกรณ์สลับการโอนแบบบายพาส/แยก (Bypass/Isolation Transfer Switching), อุปกรณ์สลับการโอนแบบเปลี่ยนผ่านปิด (Closed-transition ATSE) และตัวควบคุม ATS แบบอิสระ.[1]

ขอบเขตโหลดวิกฤต ระบบ ATS ที่ทำงานเร็วไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้แทน UPS ได้โดยอัตโนมัติ หากโหลดไม่สามารถทนต่อช่วงเวลาที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังเริ่มต้นทำงาน หรือช่วงเวลาที่แหล่งจ่ายไฟถูกตัดต่อการเปลี่ยนแหล่งจ่ายได้ ก็จำเป็นต้องออกแบบสถาปัตยกรรมความต่อเนื่องของระบบแยกต่างหาก.

คุณต้องการอุปกรณ์ ATS หรือแผงควบคุม ATS แบบครบชุด?

นี่เป็นคำถามสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อ ผู้ผลิตตู้สวิตช์บอร์ดอาจต้องการเพียงอุปกรณ์โอนสายเท่านั้น ส่วนผู้รวมระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือผู้รับจ้างโครงการอาจต้องการตู้ที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์.

การเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์ ATS กับแผงควบคุม ATS ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบครบวงจร สำหรับโครงการระบบไฟฟ้าสำรอง
อุปกรณ์ ATS เทียบกับชุด ATS แบบครบถ้วน เนื้อหาของชุด ATS ขึ้นอยู่กับโครงการเฉพาะ: ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเบรกเกอร์ ระบบควบคุม ระบบวัดค่า อินเทอร์เฟซการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และฟังก์ชันอื่น ๆ นั้นมีอยู่จริง แทนที่จะสมมติว่าได้รวมไว้แล้ว.
ข้อกำหนด อุปกรณ์ ATS แผง / ตู้ ATS
อุปกรณ์สลับการถ่ายโอน มีมาให้ รวมอยู่ในชุดประกอบ
ตู้ควบคุม จัดให้โดยผู้ผลิตแผงควบคุม โดยปกติเป็นส่วนหนึ่งของชุดประกอบที่ระบุ
การป้องกันสัญญาณเข้า / ออก โดยปกติจะอยู่ด้านนอกของอุปกรณ์ถ่ายโอน สามารถรวมเข้าได้เมื่อมีการระบุ
อินเทอร์เฟซการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องได้รับการยืนยันจากรุ่น สามารถออกแบบให้ทำงานร่วมกับระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้
การวัด / การแสดงผล / การสื่อสาร ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ สามารถรวมไว้ได้ตามขอบเขตของโครงการ

ข้อสรุปด้านการจัดซื้อ: กำหนดขอบเขตการจัดหาให้ชัดเจนก่อนขอใบเสนอราคา “ATS” อาจหมายถึงเพียงอุปกรณ์ถ่ายโอน หรือชุดอุปกรณ์ถ่ายโอนที่ออกแบบและผลิตอย่างครบถ้วน.

เมื่อใดที่การควบคุมด้วยมือและการใช้ระบบบายพาสจะมีประโยชน์?

การใช้งานด้วยมือ

การดำเนินการด้วยมือสามารถสนับสนุนขั้นตอนการติดตั้ง การบำรุงรักษา การทดสอบแบบควบคุม และขั้นตอนการให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ วิธีดำเนินการที่ถูกต้องและเงื่อนไขการดำเนินงานที่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับแบบการออกแบบของสวิตช์โอนสายและคำแนะนำของผู้ผลิต.

การข้าม / การแยก

ระบบบายพาส/การแยกระบบจะมีความสำคัญเมื่อจำเป็นต้องดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ถ่ายโอนพลังงาน ในขณะที่เส้นทางจ่ายพลังงานที่ควบคุมอยู่อีกหนึ่งยังคงใช้งานได้ โดยทั่วไปแล้ว ระบบนี้มักเกี่ยวข้องกับระบบที่ออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งความง่ายในการบำรุงรักษาและความพร้อมใช้งานของระบบเป็นเหตุผลที่สนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม.

มาตรฐาน IEC 60947-6-1:2026 กำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอุปกรณ์สลับทางบายพาส/การแยกและสลับระบบ.[1]

เครื่อง ATS หลายเครื่องสามารถใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องเดียวได้หรือไม่?

ใช่ครับ สิ่งนี้สามารถทำได้ในระบบที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง โดยระบบควบคุมการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ค่าความทนทานของคอนแทค การแยกวงจร และตรรกะของตัวควบคุม ต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้จริง.

Schneider Electric / ASCO ได้เผยแพร่ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า สวิตช์โอนกำลังหลายตัวถูกเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดียวกัน และจุดสัมผัสสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ของสวิตช์เหล่านั้นได้รับการประสานงานกัน เพื่อให้เมื่อเกิดการสูญเสียไฟฟ้าปกติที่สวิตช์โอนกำลังใด ๆ ในระบบ สามารถส่งสัญญาณให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มทำงานได้.[4]

อย่าสรุปแบบทั่วไปเกี่ยวกับระบบสายไฟ ตัวอย่างของ ASCO แสดงให้เห็นว่าสามารถควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายเครื่องด้วยระบบ ATS ได้; แต่ไม่ใช่คู่มือการเดินสายไฟที่ใช้ได้กับทุกผู้ผลิต ดังนั้น ให้ปฏิบัติตามเอกสารคู่มือของระบบ ATS และเครื่องควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการจริง.

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเลือก ATS สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สมมติฐานที่ผิด ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ สิ่งที่ควรตรวจสอบแทน
ระบบ ATS อัตโนมัติทุกเครื่องจะเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ข้อมูลเข้าสำรองไม่เคยพร้อมใช้งาน อินเทอร์เฟซการเริ่มต้นเครื่องยนต์และตรรกะของระบบควบคุม
กระแส ATS ควรเท่ากับ kVA ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การกำหนดขนาดอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลไม่ถูกต้อง กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายจริงและกระแสไฟฟ้าโหลดที่บันทึกไว้
ระบบสามเฟสหมายถึงการจัดเรียงขั้วแบบหนึ่งขั้วเสมอ ความไม่ตรงกันของขั้วกลางหรือขั้วดิน ระบบต่อดินและการจัดการสายกลาง
เวลาสลับที่รวดเร็วเท่ากับการฟื้นตัวของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่รวดเร็ว ความคาดหวังที่ไม่สมจริงเกี่ยวกับการถูกขัดจังหวะ ขั้นตอนการเริ่มต้น การรักษาเสถียรภาพ และการถ่ายโอนอย่างครบถ้วน
ATS แทนที่ระบบป้องกันวงจร การออกแบบระบบป้องกันที่ไม่สมบูรณ์ เบรกเกอร์ ฟิวส์ ระดับความผิดปกติ การต่อดิน และระบบป้องกันอื่น ๆ ที่จำเป็น

LEEYEE ATS ขนาดกะทัดรัดสามารถติดตั้งได้ที่ไหน?

LEEYEE จัดหาโซลูชันระบบสลับอัตโนมัติแรงดันต่ำแบบกะทัดรัด สำหรับการใช้งานภายในค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ในเอกสารของรุ่นที่เลือก ระบบ ATS แบบกะทัดรัดอาจเหมาะสมในกรณีที่จำเป็นต้องสลับระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสองแหล่งที่เข้ากันได้ และค่ากระแสไฟฟ้า แรงดัน การจัดเรียงขั้ว ประเภทการใช้งาน และอัตราการทำงานของการสลับ อยู่ในขอบเขตของข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์.

อย่างไรก็ตาม สำหรับการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์โอนถ่ายไม่ควรถูกประเมินแยกจากระบบโดยรวม หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามักอยู่ในสถานะหยุดทำงาน ระบบยังจำเป็นต้องมีวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการสั่งให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มทำงาน และยืนยันว่าแหล่งพลังงานสำรองได้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แล้ว.

ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ อย่าสันนิษฐานว่า ATS แบบ DIN-rail ขนาดกะทัดรัดจะเหมาะสมกับโรงผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ การใช้งานแบบการเปลี่ยนผ่านแบบปิด (closed-transition) แผงสวิตช์กระแสสูง หรือโหลดที่ต้องการไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ให้เลือกอุปกรณ์การเปลี่ยนผ่านให้สอดคล้องกับความต้องการจริงของโครงการ.

เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์สวิตช์โอนสาย LEEYEE ล่าสุด ข้อมูลรุ่น และรายละเอียดการต่อสาย โปรดดูที่ หน้าผลิตภัณฑ์สวิตช์โอนอัตโนมัติ LEEYEE.

ควรตรวจสอบมาตรฐานใดบ้างสำหรับโครงการ ATS ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า?

สำหรับโครงการที่มุ่งเน้นตามมาตรฐาน IEC มาตรฐานการสลับการถ่ายโอนระดับนานาชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ IEC 60947-6-1:2026, ฉบับที่ 4.0. มาตรฐานนี้ครอบคลุมอุปกรณ์สลับการโอน และรวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการสลับการโอนอัตโนมัติ (ATS) ตัวควบคุม ATS แบบอิสระ อุปกรณ์บายพาส/การแยก และอุปกรณ์การเปลี่ยนผ่านแบบปิด.[1]

สำหรับโครงการในอเมริกาเหนือ UL Solutions กำหนด UL 1008 สำหรับสวิตช์โอนอัตโนมัติที่ใช้ในระบบฉุกเฉินและระบบสำรอง (ตามตัวเลือก).[5]

ขอบเขตของใบรับรอง การอ้างอิงถึงมาตรฐาน IEC 60947-6-1 หรือ UL 1008 ไม่ถือเป็นหลักฐานว่ารุ่น ATS ที่เฉพาะเจาะจงนั้นได้รับการรับรองตามมาตรฐานหรือฉบับดังกล่าว เพื่อการอนุมัติโครงการ ให้ตรวจสอบรุ่นที่ถูกต้อง ขอบเขตของใบรับรองหรือรายงานการทดสอบ หน่วยงานที่ออกใบรับรอง และฉบับที่ลูกค้าหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด.

ก่อนสั่งซื้อสวิตช์โอนอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ใบเสนอราคาที่มีประโยชน์ต้องเริ่มต้นด้วยข้อมูลระบบที่ครบถ้วน การส่งข้อมูลเพียง “63 A ATS” หรือ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 kVA” จะทำให้คำถามทางวิศวกรรมที่สำคัญยังไม่ได้รับคำตอบ.

รายการตรวจสอบโครงการ ATS สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แรงดันและความถี่ของระบบไฟฟ้า
แรงดันและความถี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวหรือสามเฟส
แผนผังวงจรแบบเส้นเดียว (หากมี)
การจัดระบบต่อดินและสายกลาง
กระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่องสูงสุด
โหลดของมอเตอร์ ปั๊ม หรือหม้อแปลง
กำลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (kW / kVA) และกระแสไฟฟ้า
ยี่ห้อและรุ่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แบบจำลองระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ระบบเริ่มต้นเครื่องยนต์จากระยะไกล / ระบบเริ่มต้นเครื่องยนต์
การกำหนดค่าขั้วที่ต้องการ
เวลาหยุดทำงานที่ยอมรับได้สูงสุด
วิธีการเปลี่ยนผ่านที่จำเป็น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานด้วยมือ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการบายพาส / การแยก
ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสผิดปกติที่มีอยู่
ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันในส่วนต้นน้ำ
อุปกรณ์ ATS หรือแผงควบคุม ATS แบบครบชุด
ตู้และสภาพแวดล้อมการติดตั้ง
มาตรฐานที่จำเป็น / ขอบเขตของใบรับรอง
ความต้องการด้านปริมาณและเอกสาร OEM

ต้องการตรวจสอบการตั้งค่า ATS ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่?

ส่งข้อมูลเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าหลัก แรงดันไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เฟส กระแสไฟฟ้าของโหลดที่ได้รับการสำรอง รุ่นของตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และข้อมูลสัญญาณเริ่มต้น LEEYEE สามารถช่วยตรวจสอบว่าการกำหนดค่าสวิตช์โอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำหนดทางไฟฟ้าหรือไม่ และระบุเงื่อนไขใดที่ยังจำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากโครงการ.

คำถามที่มักถูกถามเกี่ยวกับระบบ ATS สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ระบบ ATS จะเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติหรือไม่?
เครื่องควบคุม ATS บางรุ่นมีจุดติดต่อสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ หรืออินเทอร์เฟซอื่นสำหรับการสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนอุปกรณ์โอนย้ายอื่น ๆ จะสลับระหว่างแหล่งพลังงานที่มีอยู่เท่านั้น ให้ตรวจสอบเอาต์พุตของ ATS และอินพุตของเครื่องควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนที่จะสมมติว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะสตาร์ทอัตโนมัติ.
ระบบ ATS ส่งสัญญาณอะไรไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า?
สัญญาณเริ่มต้นแบบรีเลย์หรือแบบติดต่อแห้งเป็นแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป แต่หลักการทำงานจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แต่ละชนิด เอกสารของ Schneider Electric / ASCO แสดงทั้งรูปแบบการเชื่อมต่อแบบปิดเพื่อเริ่มต้น (close-to-start) และแบบเปิดเพื่อเริ่มต้น (open-to-start) ให้ใช้แผนผังการเดินสายของ ATS และตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้จริง.
ระบบ ATS จะเปลี่ยนการจ่ายไฟทันทีเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มทำงานหรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป แหล่งจ่ายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องตรงกับเงื่อนไขความตึงของแรงดันและความถี่ที่ยอมรับได้ของตัวควบคุม ATS ก่อน และหากจำเป็น ก็ต้องตรงกับเงื่อนไขความถี่ด้วย การตั้งเวลาหน่วงการโอนถ่ายอาจช่วยให้แหล่งจ่ายไฟมีเวลาปรับตัวให้เสถียรก่อนที่จะเชื่อมต่อโหลด.
ระบบ ATS ใช้เวลานานเท่าใดในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า?
เวลาทั้งหมดตั้งแต่เกิดการหยุดจ่ายไฟฟ้าจนถึงการฟื้นฟูระบบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความล่าช้าในการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การเริ่มต้นและปรับเสถียรภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เงื่อนไขการรับแหล่งจ่ายไฟฟ้า ความล่าช้าในการโอนถ่าย และการทำงานของระบบสลับอัตโนมัติ (ATS) ข้อกำหนดเกี่ยวกับเวลาการโอนถ่ายของสวิตช์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในลำดับขั้นตอนดังกล่าว.
ทำไมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงยังคงทำงานอยู่แม้ไฟฟ้าจากระบบสาธารณูปโภคจะกลับมาแล้ว?
ระบบหลายระบบใช้ช่วงเวลาหน่วงการส่งกลับก่อนที่จะส่งโหลดกลับไปยังระบบไฟฟ้าหลัก และช่วงเวลาหยุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือช่วงเวลาพักเครื่องที่แยกต่างหากหลังจากที่โหลดถูกส่งกลับไปแล้ว เวลาที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับตัวควบคุมและโครงการแต่ละโครงการ.
กำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (kVA) ควรเท่ากับค่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนดของ ATS หรือไม่?
ไม่ ความจุของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและค่ากระแสต่อเนื่องของ ATS เป็นปริมาณทางไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ให้คำนวณกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่จากแหล่งจ่าย จากนั้นตรวจสอบโหลดที่ได้รับการสำรองจริง อัตราการทำงานของระบบสลับ คุณลักษณะกระแสเริ่มต้น ข้อกำหนดเกี่ยวกับวงจรลัด และค่าที่ผู้ผลิตกำหนด.
ผมควรใช้ ATS แบบ 2P, 3P หรือ 4P สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า?
การเลือกขั้วขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดวางตัวนำไฟฟ้า และว่าต้องสลับขั้วนิวทรัลหรือไม่ การจัดการขั้วนิวทรัลมีความเกี่ยวข้องกับระบบต่อลงดิน การจัดวางขั้วนิวทรัลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการออกแบบระบบป้องกันความผิดพลาดทางดิน ดังนั้น แผนผังโครงการจริงควรเป็นปัจจัยที่กำหนดการเลือกขั้นสุดท้าย.
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหนึ่งเครื่องสามารถจ่ายไฟให้กับหน่วย ATS หลายหน่วยได้หรือไม่?
ใช่ครับ แต่ต้องออกแบบระบบการแจกจ่ายไฟฟ้าและระบบควบคุมการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เหมาะสมกับกรณีนี้ อย่าเพียงแค่ต่อสายควบคุมแบบขนานกัน เว้นแต่เอกสารจากผู้ผลิต ATS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะอนุญาตการจัดวางระบบดังกล่าว.
ผมจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ATS หรือแผงควบคุม ATS สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบครบวงจร?
ผู้ผลิตตู้ควบคุมอาจต้องการเพียงอุปกรณ์ถ่ายโอนเท่านั้น ส่วนผู้ติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือผู้รับจ้างอาจต้องการตู้ควบคุมที่ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงระบบป้องกัน ขั้วต่อ ระบบควบคุม ระบบแสดงสถานะ และระบบเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โปรดกำหนดขอบเขตการจัดหาให้ชัดเจนก่อนขอใบเสนอราคา.
เมื่อใดควรพิจารณาการบายพาส/การแยก?
ระบบบายพาส/การแยกระบบมีความสำคัญเมื่ออุปกรณ์ถ่ายโอนจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษา ในขณะที่เส้นทางจ่ายพลังงานที่ควบคุมอีกเส้นหนึ่งต้องยังคงใช้งานได้อยู่ การที่ระบบดังกล่าวจำเป็นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้านความพร้อมใช้งาน สถาปัตยกรรมโครงการ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง.
ATS ที่ทำงานเร็วนั้นเหมือนกับ UPS หรือไม่?
ไม่ ระบบ ATS มีหน้าที่ถ่ายโอนโหลดระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้าเท่านั้น; มันไม่จัดเก็บพลังงานไว้ใช้ในช่วงเวลาที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังเริ่มต้นทำงาน โหลดที่ไม่สามารถทนต่อการหยุดจ่ายไฟฟ้าตามข้อกำหนดได้ อาจจำเป็นต้องใช้ UPS หรือระบบรักษาความต่อเนื่องอื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของระบบโดยรวม.

เอกสารอ้างอิง

  1. คณะกรรมการเทคโนโลยีกำลังไฟฟ้านานาชาติ (IEC). IEC 60947-6-1:2026, อุปกรณ์สวิตช์และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันต่ำ — ส่วน 6-1: อุปกรณ์หลายฟังก์ชัน — อุปกรณ์สวิตช์โอนถ่าย. เวอร์ชัน 4.0. ข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก IEC: IEC 60947-6-1:2026.
  2. Cummins Power Generation. คู่มือการใช้งานสวิตช์โอน T-011. ใช้สำหรับการตรวจสอบแหล่งจ่าย, ความล่าช้าในการเริ่มต้น, ความล่าช้าในการส่งต่อ, ความล่าช้าในการส่งต่อซ้ำ, ความล่าช้าในการหยุด/การเย็นตัวของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, การเลือกกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง และหลักการการใช้งานระบบสลับสายกลาง เอกสารอย่างเป็นทางการ: คู่มือการใช้งานสวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า Cummins.
  3. Schneider Electric / ASCO Power Technologies. คู่มือทางเทคนิคเกี่ยวกับสัญญาณการเริ่มต้นเครื่องยนต์และสวิตช์โอนกำลัง. ใช้สำหรับระบบติดต่อการสตาร์ทเครื่องยนต์และตรรกะการควบคุมการสตาร์ทที่ขึ้นอยู่กับรุ่น ข้อมูลทางเทคนิคอย่างเป็นทางการ: คำถามที่พบบ่อยทางเทคนิคเกี่ยวกับการสตาร์ทเครื่องยนต์ ASCO.
  4. Schneider Electric / ASCO Power Technologies. สวิตช์โอนกำลังหลายตัวที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดียวกัน. ใช้ในฐานะตัวอย่างเฉพาะอุปกรณ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วย ATS หลายหน่วยสามารถประสานการทำงานของจุดติดต่อการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบที่ได้รับการออกแบบไว้ ข้อมูลทางเทคนิคอย่างเป็นทางการ: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ATS หลายตัว / เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักของ ASCO.
  5. UL Solutions บริการรับรองและประเมิน Switch. ระบุมาตรฐาน UL 1008 สำหรับสวิตช์โอนอัตโนมัติที่ใช้ในระบบฉุกเฉินและระบบสำรองแบบเลือกใช้ ข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก UL: ข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์โอน UL.
โพสต์ก่อนหน้า.
ผู้ผลิตสวิตช์โอนอัตโนมัติสำหรับโครงการ OEM และโครงการจัดจำหน่าย
โพสต์ถัดไป.
สวิตช์โอนอัตโนมัติทำงานอย่างไร? หลักการทำงานและลำดับขั้นตอนการทำงานของ ATS
Devin Ling - วิศวกรไฟฟ้าที่ LEEYEE Electrics

เดวิน ลิง

วิศวกรไฟฟ้าที่ LEEYEE Electrics

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
เชี่ยวชาญใน IEC 61643 / UL 1449
มีประสบการณ์ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์และอุตสาหกรรม

พูดคุยกับวิศวกร ขอคำแนะนำทางเทคนิค

ไม่แน่ใจว่า SPD ไหนเหมาะกับระบบของคุณ?
ขอคำแนะนำอย่างรวดเร็วจากวิศวกรของเรา.

เกี่ยวกับ LEEYEE:

ก่อตั้งขึ้นในปี 2009, LEEYEE เป็นผู้ผลิตเฉพาะทางด้านอุปกรณ์ป้องกันแรงดันต่ำ เรามีใบรับรอง CE, CB, ISO9001 และ TUV นอกจากนี้เรายังสนับสนุนตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับลักษณะสี, พารามิเตอร์ และโลโก้ ยินดีต้อนรับให้ติดต่อเพื่อขอแคตาล็อกผลิตภัณฑ์และสอบถามข้อมูล คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ max@cnspd.com.

ขอใบเสนอราคา

    LEEYEE Electric

    ที่เกี่ยวข้อง
    และผลิตภัณฑ์