หนึ่ง สวิตช์โอนอัตโนมัติสำหรับระบบสำรองด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่ควรถูกเลือกใช้เป็นสวิตช์แบบแยกเดี่ยว ระบบ ATS ต้องสอดคล้องกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากเครือข่ายไฟฟ้าสาธารณะ กำลังผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ภาระที่ได้รับการสำรอง การจัดวางเฟสและสายกลาง ลำดับการโอนถ่าย การออกแบบระบบป้องกัน และข้อกำหนดของโครงการ.
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]
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 |
ATS อยู่ในตำแหน่งใดในระบบสำรองไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า?
ระบบ ATS ติดตั้งอยู่ที่จุดที่โหลดที่ได้รับการสำรองต้องเลือกระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติจากระบบไฟฟ้าสาธารณะและแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำแหน่งการติดตั้งระบบนี้ถูกกำหนดโดยโครงสร้างระบบการจ่ายไฟฟ้า ไม่ใช่เพียงเพราะความใกล้ไกลกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเท่านั้น.
ในระบบการสำรองไฟฟ้าแบบทั้งส่วน ATS สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับส่วนการแจกจ่ายที่ได้รับการสำรองทั้งหมดได้ ส่วนในระบบการสำรองแบบโหลดที่เลือก ATS สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เฉพาะแผงโหลดสำคัญหรือสายจ่ายเฉพาะเท่านั้น ส่วนโหลดที่ไม่สำคัญจะอยู่นอกเส้นทางที่ได้รับการสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบไฟฟ้าสาธารณะหยุดทำงาน?
ขั้นตอนการสำรองด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างมืออาชีพนั้นต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจหลายขั้นตอน “ระบบไฟฟ้าหลักหยุดทำงาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มทำงาน ATS เปลี่ยนแหล่งจ่าย” เป็นเพียงการสรุปแบบเรียบง่ายเท่านั้น.
- ATS ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟปกติ. ขึ้นอยู่กับตัวควบคุม การตรวจสอบอาจรวมถึงสภาพที่เกี่ยวข้องกับแรงดัน ความถี่ และเฟส ฟังก์ชันที่มีอยู่และการตั้งค่าการตัดการทำงานหรือการรับสัญญาณจะแตกต่างกันไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์.[2]
- การหน่วงเวลาเริ่มต้นสามารถกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้นได้. Cummins อธิบายว่า การหน่วงเวลาการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นวิธีเพื่อป้องกันการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือกระบวนการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ในกรณีที่เกิดความผิดปกติชั่วคราวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก.[2]
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้รับคำขอเริ่มต้น. หากระบบควบคุมการถ่ายโอนมีอินเทอร์เฟซการสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบ ATS/ตัวควบคุมจะปรับเปลี่ยนสถานะของคอนแทคตามที่ต้องการ หรือส่งคำสั่งสตาร์ทที่กำหนดไปยังตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เอกสารของ Schneider Electric / ASCO ระบุว่า ตรรกะการทำงานของคอนแทคอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์.[3]
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มทำงานและเพิ่มกำลังผลิตขึ้น. ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีหน้าที่ควบคุมการสตาร์ทเครื่องยนต์และการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่เพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมที่จะรับโหลดแล้ว.
- ATS ตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลสำรองนั้นเป็นที่ยอมรับได้. แรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และหากมีการตรวจสอบความถี่ ความถี่ดังกล่าวต้องอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ของระบบควบคุม ก่อนที่ขั้นตอนการโอนระบบจะดำเนินต่อไป.[2]
- ระยะเวลาการโอนเงินได้หมดอายุแล้ว. การล่าช้าในการถ่ายโอนสามารถช่วยให้กำลังออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีเสถียรภาพก่อนที่จะมีการเพิ่มโหลด.[2]
- ระบบ ATS ถ่ายโอนโหลด. ในระบบการเปลี่ยนแหล่งจ่ายแบบเปิดทั่วไป แหล่งจ่ายที่เชื่อมต่ออยู่จะถูกตัดการเชื่อมต่อก่อนที่จะเชื่อมต่อแหล่งจ่ายทางเลือก ส่วนโหมดการเปลี่ยนแหล่งจ่ายอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ถ่ายโอนและระบบควบคุมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับฟังก์ชันเหล่านั้น.[1]
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไฟฟ้าจากระบบสาธารณูปโภคกลับมา?
ระบบ ATS ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องส่งโหลดกลับไปยังระบบไฟฟ้าสาธารณะทันทีที่แรงดันไฟฟ้าปกติกลับมา แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เพิ่งได้รับการฟื้นฟูอาจยังไม่เสถียร.
- ระบบ ATS ตรวจพบแหล่งสัญญาณปกติที่กลับมาแล้ว. แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากระบบสาธารณูปโภคต้องกลับสู่สภาพแหล่งจ่ายที่ผู้ควบคุมระบบยอมรับได้.
- การล่าช้าในการส่งต่อข้อมูลเริ่มขึ้นแล้ว. การล่าช้านี้ช่วยให้แหล่งจ่ายไฟปกติคงที่ก่อนที่โหลดจะถูกตัดออกจากแหล่งจ่ายไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และช่วยลดจำนวนรอบการโอน/โอนกลับซ้ำๆ เมื่อไฟฟ้าจากระบบสาธารณูปโภคไม่เสถียร.[2]
- โหลดกลับสู่ระบบไฟฟ้า. เมื่อเงื่อนไขการส่งต่อใหม่ได้รับการปฏิบัติตามแล้ว แหล่งจ่ายปกติจะกลับมาจ่ายไฟให้กับโหลดที่ได้รับการสำรองอีกครั้ง.
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถทำงานต่อไปได้แม้ไม่มีโหลด. การหยุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือการหน่วงเวลาการเย็นตัวสามารถทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานต่อไปได้โดยไม่มีโหลด หลังจากกระบวนการโอนกลับ.[2]
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากลับสู่โหมดสแตนด์บาย. ระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการปิดเครื่อง และกำลังรอคำสั่งเริ่มต้นที่ถูกต้องครั้งต่อไป.
การโอนระบบสำรองจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้เวลาเท่าไร?
ไม่มีเวลาการเปลี่ยนผ่านที่คงที่และใช้ได้ทั่วไปจากช่วงเวลาที่ระบบไฟฟ้าหลักหยุดทำงานจนถึงช่วงที่โหลดถูกจ่ายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เวลาการฟื้นฟูระบบทั้งหมดขึ้นอยู่กับตั้งค่าการควบคุมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเอง.
นี่คือเหตุผลที่ค่าในแคตตาล็อก เช่น “เวลาสลับการโอนถ่าย” ไม่ควรถูกนำเสนอเป็นเวลาทั้งหมดตั้งแต่เกิดการหยุดจ่ายไฟฟ้าจนถึงการฟื้นฟูระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.
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.
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]
5. เลือก ATS Current จากโหลดที่ระบบต้องรับ
การเลือกกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องของ ATS เริ่มต้นจากกระแสไฟฟ้าที่อุปกรณ์โอนถ่ายส่งผ่าน Cummins อธิบายว่ากระแสไฟฟ้าต่อเนื่องถูกเลือกตามความต้องการโหลดรวมที่เชื่อมต่อไว้ โดยวิธีการที่คล้ายกับการกำหนดขนาดสายนำไฟฟ้า.[2]
ความจุที่ระบุบนป้ายชื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังคงมีประโยชน์ เพราะมันกำหนดความจุของแหล่งพลังงานที่มีอยู่ แต่ค่า kVA ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและค่าแอมแปร์ของ ATS เป็นค่าที่กำหนดไว้ต่างกัน.
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.
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]
คุณต้องการอุปกรณ์ ATS หรือแผงควบคุม ATS แบบครบชุด?
นี่เป็นคำถามสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อ ผู้ผลิตตู้สวิตช์บอร์ดอาจต้องการเพียงอุปกรณ์โอนสายเท่านั้น ส่วนผู้รวมระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือผู้รับจ้างโครงการอาจต้องการตู้ที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์.
| 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]
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.
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]
ก่อนสั่งซื้อสวิตช์โอนอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ใบเสนอราคาที่มีประโยชน์ต้องเริ่มต้นด้วยข้อมูลระบบที่ครบถ้วน การส่งข้อมูลเพียง “63 A ATS” หรือ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 kVA” จะทำให้คำถามทางวิศวกรรมที่สำคัญยังไม่ได้รับคำตอบ.
รายการตรวจสอบโครงการ ATS สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ต้องการตรวจสอบการตั้งค่า ATS ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไม่?
ส่งข้อมูลเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าหลัก แรงดันไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เฟส กระแสไฟฟ้าของโหลดที่ได้รับการสำรอง รุ่นของตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และข้อมูลสัญญาณเริ่มต้น LEEYEE สามารถช่วยตรวจสอบว่าการกำหนดค่าสวิตช์โอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อกำหนดทางไฟฟ้าหรือไม่ และระบุเงื่อนไขใดที่ยังจำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากโครงการ.
คำถามที่มักถูกถามเกี่ยวกับระบบ ATS สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ระบบ ATS จะเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติหรือไม่?
ระบบ ATS ส่งสัญญาณอะไรไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า?
ระบบ ATS จะเปลี่ยนการจ่ายไฟทันทีเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มทำงานหรือไม่?
ระบบ ATS ใช้เวลานานเท่าใดในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า?
ทำไมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงยังคงทำงานอยู่แม้ไฟฟ้าจากระบบสาธารณูปโภคจะกลับมาแล้ว?
กำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (kVA) ควรเท่ากับค่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนดของ ATS หรือไม่?
ผมควรใช้ ATS แบบ 2P, 3P หรือ 4P สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า?
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหนึ่งเครื่องสามารถจ่ายไฟให้กับหน่วย ATS หลายหน่วยได้หรือไม่?
ผมจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ATS หรือแผงควบคุม ATS สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบครบวงจร?
เมื่อใดควรพิจารณาการบายพาส/การแยก?
ATS ที่ทำงานเร็วนั้นเหมือนกับ UPS หรือไม่?
บทความที่เกี่ยวข้องใน ATS
สำหรับหลักการพื้นฐานของ ATS โดยทั่วไป หลักการพื้นฐานของการถ่ายโอนแหล่งข้อมูล และการเลือก ATS ในวงกว้าง โปรดดู สวิตช์โอนอัตโนมัติคืออะไร? วิธีทำงานของ ATS และวิธีเลือก.
หน้านี้มุ่งเน้นอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่การประสานงานการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เวลาการโอนถ่ายระหว่างระบบไฟฟ้าสาธารณะกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การกำหนดขนาดระบบ ATS (Automatic Transfer Switch) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การสลับจุดกลาง และการจัดซื้อสำหรับโครงการ เพื่อไม่ให้ซ้ำกับคู่มือ ATS ที่ครอบคลุมในวงกว้าง.
เอกสารอ้างอิง
- คณะกรรมการเทคโนโลยีกำลังไฟฟ้านานาชาติ (IEC). IEC 60947-6-1:2026, อุปกรณ์สวิตช์และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันต่ำ — ส่วน 6-1: อุปกรณ์หลายฟังก์ชัน — อุปกรณ์สวิตช์โอนถ่าย. เวอร์ชัน 4.0. ข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก IEC: IEC 60947-6-1:2026.
- Cummins Power Generation. คู่มือการใช้งานสวิตช์โอน T-011. ใช้สำหรับการตรวจสอบแหล่งจ่าย, ความล่าช้าในการเริ่มต้น, ความล่าช้าในการส่งต่อ, ความล่าช้าในการส่งต่อซ้ำ, ความล่าช้าในการหยุด/การเย็นตัวของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, การเลือกกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง และหลักการการใช้งานระบบสลับสายกลาง เอกสารอย่างเป็นทางการ: คู่มือการใช้งานสวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า Cummins.
- Schneider Electric / ASCO Power Technologies. คู่มือทางเทคนิคเกี่ยวกับสัญญาณการเริ่มต้นเครื่องยนต์และสวิตช์โอนกำลัง. ใช้สำหรับระบบติดต่อการสตาร์ทเครื่องยนต์และตรรกะการควบคุมการสตาร์ทที่ขึ้นอยู่กับรุ่น ข้อมูลทางเทคนิคอย่างเป็นทางการ: คำถามที่พบบ่อยทางเทคนิคเกี่ยวกับการสตาร์ทเครื่องยนต์ ASCO.
- Schneider Electric / ASCO Power Technologies. สวิตช์โอนกำลังหลายตัวที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดียวกัน. ใช้ในฐานะตัวอย่างเฉพาะอุปกรณ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วย ATS หลายหน่วยสามารถประสานการทำงานของจุดติดต่อการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบที่ได้รับการออกแบบไว้ ข้อมูลทางเทคนิคอย่างเป็นทางการ: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ATS หลายตัว / เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักของ ASCO.
- UL Solutions บริการรับรองและประเมิน Switch. ระบุมาตรฐาน UL 1008 สำหรับสวิตช์โอนอัตโนมัติที่ใช้ในระบบฉุกเฉินและระบบสำรองแบบเลือกใช้ ข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก UL: ข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์โอน UL.
