แผนผังการเดินสายสวิตช์โอนอัตโนมัติสำหรับแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สารบัญ

หนึ่ง แผนผังการเดินสายของสวิตช์โอนอัตโนมัติ สำหรับแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควรกำหนดให้มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าสามจุดที่ชัดเจนทันที ได้แก่ แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักหรือแหล่งจ่ายปกติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายฉุกเฉิน และทางออกร่วมไปยังโหลด นอกจากนี้ การตรวจสอบทางวิศวกรรมอย่างครบถ้วนยังต้องยืนยันการจัดการสายนิวทรัล ระบบกราวด์ป้องกัน การตรวจจับแหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบควบคุมการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สวิตช์เสริม และอุปกรณ์ป้องกันรอบระบบสลับอัตโนมัติ (ATS).

ขอบเขตงานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย

แผนภาพด้านล่างนี้อธิบายโครงสร้างระบบ ATS สำหรับผู้ผลิตแผงควบคุม ผู้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผู้รับจ้างงานไฟฟ้า และผู้ซื้อโครงการ แผนภาพเหล่านี้ไม่ใช่แบบก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติ และไม่ใช่คู่มือสำหรับการทำงานกับระบบไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน การเดินสายไฟขั้นสุดท้ายต้องปฏิบัติตามคู่มือระบบ ATS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงแผนภาพวงจรเดี่ยวของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ การออกแบบระบบต่อลงดินและระบบเชื่อมต่อ การคำนวณระบบป้องกัน และข้อกำหนดทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง.

สารบัญ

คำตอบอย่างรวดเร็ว

ในแผงควบคุม ATS ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบทั่วไป, การเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟฟ้าเข้ากับช่องเข้า Normal หรือ Source I, ซึ่ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อเข้ากับช่องเข้า Emergency หรือ Source II, และ แหล่งจ่ายไฟ ATS แบบทั่วไปจะจ่ายไฟให้กับโหลดหรือแผงจ่ายไฟต่อตามสาย. มาตรฐาน IEC 60947-6-1:2026 ครอบคลุมอุปกรณ์สลับการถ่ายโอนที่ใช้ในการถ่ายโอนโหลดระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้า.[1]

วงจรไฟฟ้าและวงจรควบคุมเป็นสองระบบที่ต่างกัน สายนำไฟฟ้าใช้สำหรับส่งกระแสไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสาธารณะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และโหลด ส่วนสายควบคุมอาจใช้สำหรับการตรวจวัดแหล่งจ่ายไฟฟ้า การเปิด/ปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การแสดงสถานะ การแจ้งเตือน และการเชื่อมต่อกับระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) หรือระบบควบคุมแบบโปรแกรมได้ (PLC) หน้าที่และขั้วต่อที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับตัวควบคุม ATS ที่เลือกใช้.[4]

อย่าเลือกการจัดเรียงแบบกลางเพียงจากจำนวนเฟสเท่านั้น. สวิตช์โอนถ่ายอาจใช้ระบบสายนิวทรัลแบบคงที่หรือแบบสลับ การออกแบบที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับระบบการต่อดิน การเชื่อมต่อ การป้องกัน และข้อกำหนดของโครงการ.[3] PE เป็นส่วนหนึ่งของระบบสายนำไฟฟ้าป้องกัน และไม่ควรถูกมองว่าเป็นเสาโอน ATS ทั่วไป.[2]

วิธีอ่านแผนภาพ
เส้นทึบ: วงจรไฟฟ้า
เส้นประ: เส้นทางควบคุมหรือเส้นทางสัญญาณ
N น.: ตัวนำไฟฟ้าแบบกลาง; ระบบสวิตช์ต้องได้รับการยืนยัน
PE พละศึกษา: สายดิน / สายนำไฟฟ้าป้องกัน
I แหล่งข้อมูลที่ 1: แหล่งข้อมูลปกติหรือแหล่งข้อมูลที่แนะนำในคู่มือนี้
II แหล่งข้อมูล II: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานสำรองในคู่มือนี้
Automatic transfer switch wiring diagram showing utility generator ATS and load connections
โครงสร้างการเดินสายของสวิตช์โอนอัตโนมัติ (ATS) สำหรับแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก / แหล่งจ่ายปกติ → แหล่งจ่าย ATS I, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / แหล่งจ่ายฉุกเฉิน → แหล่งจ่าย ATS II, และทางออกร่วมของ ATS → ภาระงาน. สายนิวทรัล, สาย PE และระบบควบคุมการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องได้รับการยืนยันจากฝ่ายวิศวกรรมอย่างแยกต่างหาก.

ระบุสามด้านแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการต่อสาย

ก่อนที่จะตรวจสอบหมายเลขขั้วต่อ ให้ระบุหน้าที่ของทุกจุดต่อไฟฟ้าก่อน การทำเช่นนี้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าการสันนิษฐานว่าตำแหน่งทางกายภาพของขั้วต่อจะบอกได้ว่ามันเป็นแหล่งจ่ายไฟปกติ แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน หรือโหลด.

  1. แหล่งข้อมูลปกติ / แหล่งข้อมูลทั่วไป: แหล่งจ่ายไฟที่เลือกไว้จะเชื่อมต่อกับขั้ว ATS Normal, Source I หรือขั้วแหล่งจ่ายไฟที่เทียบเท่า.
  2. แหล่งพลังงานฉุกเฉิน / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: ผลผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกเชื่อมต่อกับด้านแหล่งที่สองผ่านระบบป้องกันและแยกที่โครงการกำหนดไว้.
  3. ทั่วไป / กำลังออก: สัญญาณออกจาก ATS จะส่งต่อไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าส่วนปลาย สายบัสโหลด หรือวงจรอุปกรณ์.

ความหมายเชิงวิศวกรรม: “Normal”, “Emergency”, “Source I”, “Source II” และ “Load” เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆ ตำแหน่งทางกายภาพของขั้วต่อเหล่านี้ไม่ได้เป็นมาตรฐานสากล ห้ามคัดลอกตำแหน่งหรือหมายเลขขั้วต่อจากรุ่น ATS อื่นๆ.

แหล่งข้อมูลทั่วไป / แหล่งข้อมูลปกติ

แหล่งจ่ายไฟปกติมักเป็นแหล่งจ่ายไฟหลักหรือแหล่งจ่ายไฟจากระบบไฟฟ้าหลักที่ได้รับการเลือกใช้โดยทั่วไป ตัวควบคุม ATS จะตรวจสอบสภาพของแหล่งจ่ายไฟตามตรรกะการควบคุมที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับตัวควบคุม ฟังก์ชันเหล่านี้อาจรวมถึงการตรวจจับแรงดันต่ำ แรงดันสูง การสูญเสียเฟส ความไม่สมดุลของแรงดัน ความถี่ และการตรวจจับลำดับเฟสที่ผิด.[4]

สำหรับแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟส ทีมโครงการจึงควรตรวจสอบความตึงของระบบ ความถี่ การจัดเรียงเฟส และฟังก์ชันการตรวจวัดที่ระบบ ATS ที่เลือกมาใช้งานนั้นให้จริง แทนที่จะสมมติว่าทุกตัวควบคุมจะตรวจสอบเงื่อนไขเดียวกัน.

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน

แหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินรับกำลังไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของ วงจรไฟฟ้า; ซึ่งแตกต่างจากสายควบคุมที่มีขนาดเล็กกว่ามาก ซึ่งใช้เพื่อสั่งให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มทำงาน.

ในลำดับการทำงานอัตโนมัติทั่วไป ระบบ ATS จะตรวจพบแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ขอให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มทำงาน รอจนกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินจะตรงตามเกณฑ์การยอมรับของระบบควบคุม และจากนั้นจึงโอนโหลดไปตามลำดับที่ตั้งโปรแกรมไว้.[5]

ทั่วไป / กำลังออก

แหล่งจ่ายไฟ ATS แบบทั่วไปจะจ่ายไฟให้กับโหลดที่อยู่ด้านล่าง ตามโครงการ อาจจ่ายไฟไปยังแผงจ่ายไฟ บัสโหลดสำคัญ แผงควบคุม หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ที่อยู่ด้านล่าง.

ระบบ ATS มีหน้าที่ในการถ่ายโอนแหล่งจ่ายไฟฟ้า อย่าคิดว่าระบบนี้สามารถแทนที่เบรกเกอร์ ฟิวส์ หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ที่จำเป็นทั้งหมดได้ การป้องกันการลัดวงจร การกำหนดขนาดสายนำไฟฟ้า ความเลือกสรร และค่ากำหนดของอุปกรณ์ ต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมกับระบบจริง.

ป้ายกำกับในแผนภาพแบบทั่วไปสอดคล้องกับระบบ ATS จริงอย่างไร?

แผนผังการเดินสายของระบบ ATS แบบทั่วไปอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบ งานวิศวกรรมขั้นต่อไปคือการนำฟังก์ชันเหล่านั้นมาเชื่อมโยงกับเอกสารทางเทคนิคของสวิตช์และตัวควบคุมที่จัดหาให้อย่างเฉพาะเจาะจง.

ฟังก์ชันทั่วไป สิ่งที่คุณจะพบในระบบ ATS จริง สิ่งที่ต้องยืนยัน
ปกติ / แหล่งที่มา I ขั้วต่อไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายหลัก ข้อมูลประจำตัวของเทอร์มินัล, แรงดัน, ลำดับเฟส และลำดับความสำคัญของแหล่งจ่าย
กรณีฉุกเฉิน / แหล่งข้อมูล II สถานีรับส่งไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือก การตั้งค่าแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การจัดเรียงเฟส และการตั้งค่าการรับแหล่งจ่าย
ทั่วไป / โหลด ขั้วต่อด้านโหลด การเชื่อมต่อโหลด, ค่ากระแสไฟฟ้าที่กำหนด และการป้องกันด้านปลายทาง
กลาง ขั้วกลาง, แท่งกลางแบบคงที่ หรือ ขั้วกลางแบบสวิตช์ การต่อดิน การต่อสายดิน และการจัดระบบสายกลางของโครงการ
การเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รีเลย์เปิด/ปิด หรือสัญญาณออกของตัวควบคุม ระบบตรรกะ COM/NO/NC, ค่าความทนทานของตัวติดต่อ และอินเทอร์เฟซระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับตัวควบคุม
การตรวจจับแหล่งที่มา การตรวจวัดภายในหรือการเชื่อมต่อสำหรับการตรวจวัดเฉพาะ พารามิเตอร์ที่ได้รับการตรวจสอบ ช่วงความตึง และระบบการต่อสายตามรุ่น
ควบคุมพลังงาน ระบบจ่ายไฟสำหรับตัวควบคุมภายในหรือภายนอก แรงดันไฟฟ้า, แหล่งจ่ายไฟฟ้า, ขั้วไฟฟ้า (หากมี) และข้อกำหนดของผู้ผลิต
I/O เสริม ขั้วต่อเข้า/ออกเสริมหรือที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ สถานะจริง, สัญญาณเตือน, การทดสอบ, หรือฟังก์ชัน BMS หรือ PLC ที่จำเป็น

กฎสำคัญ: แนวคิดด้านฟังก์ชันสามารถนำมาจากแผนผังทั่วไปได้ แต่หมายเลขเทอร์มินัลไม่สามารถนำมาจากแผนผังทั่วไปได้ ให้ใช้แผนผังการต่อสายที่จัดเตรียมไว้สำหรับรุ่น ATS และตัวควบคุมที่ตรงกันเสมอ.

การต่อสาย ATS แบบ 2P, 3P และ 4P: ความหมายที่แท้จริงของจำนวนขั้ว

ค่าจำนวนโพลจะบอกคุณว่ามีเส้นทางกระแสไฟฟ้ากี่เส้นทางที่ถูกสลับอยู่ มันจะ ไม่ สิ่งนี้เองก็บอกคุณได้ว่าระบบต่อดินเป็นอย่างไร หรือว่าตัวนำไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งต้องเป็นตัวนำกลางหรือไม่.

2P 3P and 4P automatic transfer switch wiring diagram comparison
2P, 3P และ 4P หมายถึงจำนวนเส้นทางที่ถูกสลับ สารนำไฟฟ้าที่จัดสรรให้กับขั้วเหล่านั้นขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าและรูปแบบการออกแบบสายกลางจริง.
การกำหนดค่า สิ่งที่ค่านี้บอกคุณ ตัวอย่างทั่วไป ต้องได้รับการยืนยัน
2P มีการสลับเส้นทางกระแสไฟฟ้าสองทาง L + N ในระบบไฟฟ้าเฟสเดียว 230 V บางระบบ หรือ L1 + L2 ในระบบไฟฟ้าเฟสเดียว 120/240 V บางระบบ การจัดวางตัวนำจริงและการจัดการสายนิวทรัล
3P มีการสลับระหว่างสามเส้นทางปัจจุบัน L1 + L2 + L3 ในระบบสามเฟส การจัดวางแบบกลาง หากระบบมี N
4P มีการสลับเส้นทางปัจจุบันสี่เส้นทาง L1 + L2 + L3 + N ในระบบสามเฟสที่มีสายกลางแบบสวิตช์ การต่อดิน การต่อสายดิน การสลับสายกลาง และข้อกำหนดของโครงการ

ข้อสรุปด้านการจัดซื้อ: “2P”, “3P” หรือ “4P” เป็นข้อมูลที่ไม่เพียงพอสำหรับการสั่งซื้อแผงควบคุมจากผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง (OEM) โปรดส่งแบบแปลนระบบและระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนี้ต้องการให้ ATS สลับสายตัวนำใดบ้าง.

ระบบ ATS 2 ขั้ว ไม่จำเป็นต้องหมายถึง L + N เสมอไป

ระบบ ATS 2P มีเพียงสองเส้นทางกระแสไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตช์ ในระบบ 230 V ที่ใช้สายเฟสและสายนิวทรัลร่วมกัน ขั้วทั้งสองอาจถูกใช้สำหรับสายเฟสและสายนิวทรัลได้ ส่วนในระบบอื่น ๆ รวมถึงระบบเฟสเดียว 120/240 V บางประเภท ขั้วทั้งสองที่ถูกสลับอาจถูกใช้เป็นสายเฟส ในขณะที่สายนิวทรัลยังคงเชื่อมต่อกับสายนิวทรัลแบบแข็งที่แยกต่างหาก.[7]

อย่าสันนิษฐานว่าการติดตั้งเป็นแบบกลางเพียงจากป้าย “2P” เท่านั้น ให้ตรวจสอบโครงสร้าง ATS ที่จริงและระบบสายไฟของโครงการให้แน่ชัด.

ควรจัดการกับตำแหน่งกลางอย่างไร?

ระบบสายกลาง (Neutral) เป็นหนึ่งในข้อตัดสินใจสำคัญที่สุดของโครงการ ATS เอกสารของ Schneider Electric / ASCO แยกแยะระหว่างการจัดวางระบบสายกลางแบบคงที่ (solid-neutral) และระบบสายกลางแบบสลับ (switched-neutral) และอธิบายว่า การเลือกนี้เกี่ยวข้องกับการจัดระบบต่อดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักและแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง.[3]

กลางๆ

ในระบบสายดิน-สายกลางแบบแข็ง สายกลางไม่ถูกถ่ายโอนผ่านขั้วสวิตช์ ATS ที่จัดไว้โดยเฉพาะ ระบบสายกลางยังคงเชื่อมต่อกันผ่านเส้นทางสายกลางที่ออกแบบไว้.

ไม่ควรสร้างเส้นทางนี้เพียงโดยการเพิ่มสายจัมเปอร์แบบสุ่ม เส้นทางนิวทรัลต้องได้รับการประสานงานกับระบบต่อดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การต่อดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้า และระบบป้องกัน.

สายนิวทรัลแบบสวิตช์

ในระบบสวิตช์นิวทรัล (switched-neutral) สายนิวทรัลของโหลดจะเปลี่ยนการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติและแหล่งจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินผ่านขั้วสวิตช์เฉพาะ นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่อุปกรณ์ ATS 4P ถูกใช้ในบางระบบติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟสสี่สาย.[3]

ระบบ ATS 4P ไม่จำเป็นต้องดีกว่าระบบ ATS 3P โดยอัตโนมัติ การเลือกที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับออกแบบระบบต่อดินและระบบต่อสายดิน วิธีการป้องกัน เอกสารของอุปกรณ์ และข้อกำหนดของโครงการที่เกี่ยวข้อง.

อย่าคัดลอกการต่อสายนิวทรัลหรือ N-PE จากแผนผังทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต. การจัดวางที่ถูกต้องอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับระบบต่อดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้า การออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบป้องกันความผิดพลาดต่อดิน กฎการติดตั้ง และแผนผังวงจรเดี่ยวของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ.

ควรจัดการกับสายดินป้องกัน (PE) อย่างไร?

PE และสายนิวทรัลมีหน้าที่ต่างกัน มาตรฐาน IEC 60364-5-54 กำหนดเกี่ยวกับการจัดระบบต่อดิน สายนำไฟฟ้าป้องกัน และสายนำไฟฟ้าเชื่อมต่อป้องกัน ซึ่งใช้เพื่อความปลอดภัยของระบบติดตั้งไฟฟ้าแรงต่ำ.[2]

ดังนั้น แผนภาพ ATS แบบแนวคิดควรแสดง PE เป็นส่วนหนึ่งของระบบตัวนำป้องกันและระบบเชื่อมต่อ แทนที่จะเป็นเสาถ่ายโอนธรรมดาอีกตัวหนึ่ง.

การเชื่อมต่อ PE (ตัวนำดิน) การเชื่อมต่อแบบบอนดิ้ง และการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับโครงเครื่อง ต้องเป็นไปตามการออกแบบระบบดินของโครงการจริง.

สัญญาณเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบสายไฟควบคุม ATS

การเดินสายเพื่อเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ใช่การเดินสายเพื่อจ่ายไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า. สายนำไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่งกำลังไปยังแหล่งพลังงานฉุกเฉินของ ATS ส่วนวงจรเริ่มต้นทำหน้าที่ส่งคำสั่งควบคุมระหว่างตัวควบคุม ATS และตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.

คู่มือสวิตช์โอนถ่ายของ Cummins อธิบายลำดับขั้นตอนทั่วไปในการเปลี่ยนจากระบบไฟฟ้าสาธารณะไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า การเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การเพิ่มแรงดันและความถี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การโอนถ่าย การโอนถ่ายใหม่เมื่อระบบไฟฟ้าปกติกลับมา และการหยุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลังจากช่วงเวลาหน่วงที่กำหนด.[5]

ATS generator start signal and auxiliary contact control wiring diagram
ระบบสายไฟควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ATS ควรถูกแยกออกจากวงจรไฟฟ้าหลักในเชิงแนวคิด จุดติดต่อสตาร์ท การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ เอาต์พุตเสริม และแหล่งจ่ายไฟควบคุมนั้นขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง.

อินเทอร์เฟซการเปิด/ปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องควบคุม ATS หลายรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีรีเลย์หรืออินเทอร์เฟซที่เทียบเท่ากัน เพื่อใช้สำหรับการเปิดและปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ สัมผัสของรีเลย์อาจถูกระบุด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น COM, NO และ NC.

อย่าสมมติว่าสถานะการติดต่อเดียวกันจะเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกเครื่อง ก่อนที่แผนผังแผงควบคุมจะได้รับการอนุมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • ว่าตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องการสัญญาณแบบสัมผัสแห้ง สัญญาณที่มีแหล่งจ่ายไฟ หรืออินเทอร์เฟซอื่น;
  • ซึ่งสถานะการติดต่อใดที่ร้องขอให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มทำงาน;
  • ค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่อนุญาต;
  • ว่าคำสั่งนั้นจะยังคงทำงานอยู่หรือไม่ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังทำงาน;
  • ข้อมูลการสั่งให้เครื่องทำงานจากระยะไกลที่ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำหนดไว้อย่างแม่นยำ.

การตรวจจับแหล่งที่มา: ATS จริงๆ แล้วตรวจสอบอะไร?

ระบบ ATS ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะสามารถตัดสินใจในการโอนถ่ายได้ โดยขึ้นอยู่กับตัวควบคุม สภาวะที่ได้รับการตรวจสอบอาจรวมถึง ไม่มีแรงดันไฟฟ้า แรงดันต่ำ แรงดันสูง การสูญเสียเฟส ความไม่สมดุลของแรงดัน ความถี่ไม่ถูกต้อง และลำดับเฟสไม่ถูกต้อง เอกสารคู่มือของตัวควบคุม ABB TruONE ระบุประเภทของฟังก์ชันตรวจจับความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเหล่านี้ แต่ความพร้อมใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามระดับและรุ่นของตัวควบคุม.[4]

การตรวจจับแหล่งสัญญาณอาจถูกรวมเข้ากับระบบ ATS หรืออาจจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเฉพาะตามแบบจำลอง แผนผังการเดินสายทั่วไปควรอธิบายการทำงานได้โดยไม่ต้องกำหนดหมายเลขขั้วต่อขึ้นมาเอง.

ความหมายเชิงวิศวกรรม: หากโครงการต้องการพฤติกรรมเฉพาะด้านแรงดันต่ำ ความถี่ การสูญเสียเฟส หรือลำดับเฟส ให้ระบุข้อกำหนดดังกล่าวในข้อกำหนดของ ATS แทนที่จะสมมติว่าทุกตัวควบคุมมีตรรกะการตรวจสอบที่เหมือนกัน.

ควบคุมพลังงาน

อย่าสมมติว่า ATS ทุกตัวต้องการแรงดันควบคุมภายนอกที่เท่ากัน การออกแบบ ATS นั้นแตกต่างกัน บางตัวควบคุมรับพลังงานการทำงานจากแหล่งที่เชื่อมต่ออยู่ ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่น ๆ ให้หรือรับตัวเลือกพลังงานควบคุมเสริม.[4]

คู่มือผลิตภัณฑ์ฉบับจริงต้องระบุแหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบควบคุม แรงดันไฟฟ้า และวิธีการเชื่อมต่อ.

จุดติดต่อเสริม จุดติดต่อแห้ง และระบบแสดงสถานะจากระยะไกล

ขึ้นอยู่กับตัวควบคุม I/O เสริมหรือ I/O ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้สามารถรองรับสถานะแหล่งจ่ายไฟฟ้า ตำแหน่งสวิตช์ สัญญาณเตือน การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตรรกะการลดโหลด หรือการตรวจสอบระยะไกลได้ ตัวอย่างเช่น เอกสารของ ABB TruONE ระบุตำแหน่งของคอนแทคเสริมและ I/O ดิจิทัลที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ในระดับตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง.[4]

สำหรับการบูรณาการกับ BMS หรือ PLC ให้กำหนดฟังก์ชันที่จำเป็นแทนที่จะเขียนเพียงว่า “ต้องใช้คอนแทคแห้ง” คำอธิบายโครงการที่มีประโยชน์ ได้แก่:

  • มีแหล่งข้อมูลปกติ
  • มีแหล่งพลังงานฉุกเฉินพร้อมใช้งาน
  • โหลดบนแหล่งปกติ
  • โหลดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • การแสดงตำแหน่ง ATS
  • สัญญาณเตือนหรือการแจ้งเตือนความผิดปกติของ ATS
  • อินพุตสำหรับการทดสอบหรือปิดการทำงานจากระยะไกล หากจำเป็น

ความหมายสำหรับผู้ซื้อ: ขอให้ส่งตาราง I/O ของตัวควบคุมพร้อมกับแผนผังการต่อสาย ATS ก่อนที่จะอนุมัติแผนผังระบบควบคุม “จุดสัมผัสเสริม” อาจหมายถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้หลายอย่าง.

ATS และ Circuit Breakers: มีหน้าที่ต่างกัน

ระบบ ATS ทำการถ่ายโอนโหลดระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้า สวิตช์ตัดวงจร ฟิวส์ และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ทำหน้าที่ป้องกันและแยกวงจรตามการออกแบบระบบโดยรวม.

สำหรับแผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันด้านแหล่งจ่ายไฟฟ้า การจัดวางด้านโหลด (หากมี) สภาวะการลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้น ค่ากำหนดของ ATS และข้อกำหนดการประสานงาน โดยเปรียบเทียบกับเอกสารของอุปกรณ์ที่เลือกไว้.

มาตรฐาน IEC 60947-6-1:2026 ใช้กับอุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติและตัวควบคุม ATS แบบอิสระ.[1]

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการเดินสายระบบ ATS

Common automatic transfer switch wiring mistakes compared with correct ATS wiring practice
ข้อผิดพลาดทั่วไปในระบบ ATS มักเริ่มต้นจากสมมติฐาน: การคาดเดาขั้วแหล่งจ่าย การคัดลอกวิธีการจัดการสายนิวทรัลจากระบบอื่น หรือการปฏิบัติต่อขั้วควบคุมเหมือนเป็นขั้วสากล.

1. การระบุแหล่งข้อมูลปกติและแหล่งข้อมูลในสถานการณ์ฉุกเฉินผิดพลาด

ATS อาจใช้ระบบ Normal/Emergency, Source I/Source II, Source A/Source B หรือมาตรฐานของผู้ผลิตอื่น ๆ โปรดตรวจสอบฟังก์ชันจากคู่มือการใช้งาน ไม่ใช่เพียงจากตำแหน่งของขั้วต่อเท่านั้น.

2. ภาระถูกต่อกับขั้วแหล่ง

ก่อนการผลิตแผงควบคุมหรือการทดสอบระบบ ต้องแยกความแตกต่างระหว่างเอาต์พุตโหลดร่วมกับทั้งสองอินพุตแหล่งจ่าย.

3. “2P” จะถูกตีความโดยอัตโนมัติว่าเป็น L + N

สองขั้วหมายถึงสองเส้นทางกระแสไฟฟ้าที่สลับได้ สายนำไฟฟ้าที่จัดสรรให้กับเส้นทางเหล่านั้นขึ้นอยู่กับระบบจริง บางแบบของสวิตช์โอน 2P ใช้สายนิวทรัลแบบแข็งที่แยกต่างหาก.[7]

4. การเลือกค่ากลางทำได้เพียงโดยการนับเฟสเท่านั้น

ระบบสามเฟสเองไม่สามารถกำหนดได้ว่าสายนิวทรัลควรเป็นสายแข็งหรือสายสวิตช์ได้ ต้องตรวจสอบโครงสร้างการต่อดินและการเชื่อมต่อด้วย.[3]

5. PE ถูกถือว่าเป็นตัวนำการถ่ายโอนปกติ

สายดินป้องกันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสายนำป้องกันของระบบติดตั้ง ความต่อเนื่องและการเชื่อมต่อของสายดินต้องเป็นไปตามแบบแผนการต่อดินที่ได้รับการอนุมัติ.[2]

6. ขั้วต่อสำหรับการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกกำหนดโดยประมาณ

COM, NO, NC, แรงดันควบคุม และหมายเลขขั้วต่อ เป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์ คู่มือ ATS และคู่มือเครื่องควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องสอดคล้องกันก่อนที่จะอนุมัติวงจรควบคุม.

7. จุดติดต่อแบบแห้งจะได้รับการพิจารณาเป็นช่องออกไฟฟ้าแบบสากล

จุดสัมผัสแห้งไม่ได้เป็นแหล่งจ่ายแรงดันควบคุมโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจเกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง แรงดันที่อนุญาต และค่าความทนทานของจุดสัมผัส ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า PLC หรือ BMS.

8. การตรวจจับแหล่งข้อมูลถูกสมมติไว้แทนที่จะถูกกำหนดไว้

หากโครงการต้องการค่าความตึงไฟฟ้า ความถี่ การสูญเสียเฟส หรือลำดับเฟสที่เฉพาะเจาะจง ให้ตรวจสอบว่าตัวควบคุมที่เลือกมาสามารถรองรับได้ และยืนยันการตั้งค่าที่จำเป็นหรือการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์.[4]

ควรตรวจสอบอะไรก่อนที่แผง ATS จะได้รับการอนุมัติ?

ต่อไปนี้คือรายการตรวจสอบทางวิศวกรรม ไม่ใช่ขั้นตอนการทำงานจริง การทดสอบและการรับมอบระบบจริงต้องดำเนินการตามวิธีการโครงการที่ได้รับการอนุมัติ โดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม.

รายการตรวจสอบแผงควบคุม ATS ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

  • ยืนยันแล้วว่าแหล่งข้อมูลเป็นแหล่งปกติ
  • ยืนยันตัวตนของแหล่งข่าวฉุกเฉินแล้ว
  • ยืนยันแล้วว่ามีการส่งออกโหลดตามปกติ
  • ตรวจสอบแรงดันระบบแล้ว
  • ความถี่ของระบบได้รับการตรวจสอบแล้ว
  • ยืนยันการจัดเรียงเฟสแล้ว
  • จำนวนเสาที่จำเป็นได้รับการยืนยันแล้ว
  • แผนการที่เป็นกลางได้รับการยืนยันแล้ว
  • การออกแบบ PE และระบบยึดติดได้รับการยืนยันแล้ว
  • การประสานงานด้านการคุ้มครองแหล่งน้ำ
  • ข้อมูลการลัดวงจรของ ATS ได้รับการตรวจสอบแล้ว
  • ตรวจสอบอินเทอร์เฟซการเริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว
  • ได้ตรวจสอบการจัดวางระบบควบคุมและระบบจ่ายไฟฟ้าแล้ว
  • ตรวจสอบฟังก์ชันการตรวจจับแหล่งที่มาแล้ว
  • ตรวจสอบฟังก์ชัน I/O เสริมแล้ว
  • ได้ตรวจสอบลำดับการเชื่อมต่อจากระบบปกติไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว
  • ได้ตรวจสอบลำดับการถ่ายโอนใหม่แล้ว
  • ยืนยันข้อกำหนดเกี่ยวกับการแสดงผลจากระยะไกล
  • แบบวาดของผู้ผลิตที่รวมอยู่ในไฟล์โครงการ

ผู้ซื้อควรส่งข้อมูลอะไรก่อนสั่งซื้อแผงควบคุม ATS สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า?

คำขอเช่น “ATS 3 เฟส 100 A” ไม่เพียงพอที่จะยืนยันโครงสร้างระบบการเดินสาย ผู้จัดหาจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเข้าใจทั้งวงจรไฟฟ้าและวงจรควบคุม.

ก่อนสั่งซื้อ / ข้อมูลเกี่ยวกับ OEM

  • แผนผังวงจรไฟฟ้าแบบเส้นเดียวของโครงการ
  • แรงดันในระบบสาธารณูปโภค
  • แรงดันไฟฟ้าขาออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • 50 Hz หรือ 60 Hz
  • ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวหรือสามเฟส
  • ระบบสาย: 2 สาย, 3 สาย หรือ 4 สาย ตามความเหมาะสม
  • ระบบต่อดิน
  • การจัดวางแบบกลางที่จำเป็น
  • กระแสโหลดพิกัด
  • ระดับความผิดพลาดที่คาดการณ์ไว้ ตามความจำเป็น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับเบรกเกอร์ด้านแหล่งจ่าย
  • แบบจำลองระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซการสตาร์ทเครื่องจากระยะไกล
  • รายชื่อผู้ติดต่อที่จำเป็นสำหรับสถานะ ATS
  • ข้อกำหนดเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ PLC หรือ BMS
  • ข้อกำหนดด้านกำลังควบคุม
  • ฟังก์ชันการตรวจจับแหล่งที่มาที่จำเป็น
  • ข้อกำหนดสำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติ / แบบมือ
  • Required standard or approval documents
  • Panel dimensions and installation constraints
  • OEM label or documentation requirements

For projects using IEC-based transfer switching equipment, confirm the applicable product standard and project requirements. IEC 60947-6-1:2026 is the current fourth edition for transfer switching equipment.[1]

สำหรับโครงการในอเมริกาเหนือ UL Solutions กำหนด UL 1008 for automatic transfer switches used in emergency and optional standby systems. Applicability and certification scope must be confirmed for the actual product and project.[6]

Need to Confirm an ATS Wiring Configuration?

Send your single-line diagram, source voltages, phase and wire arrangement, neutral requirement, rated current, generator-controller information and required control signals. LEEYEE can use those project details as the basis for configuration discussion before model approval.

คำถามที่พบบ่อย

Where do the utility, generator and load wires connect on an ATS?

Conceptually, utility connects to the Normal or Source I side, the generator connects to the Emergency or Source II side, and the common ATS output supplies the load. Physical terminal positions and terminal names vary by product, so the exact manufacturer wiring diagram must be used.

Does a 2P ATS always switch line and neutral?

No. Two poles only means that two current paths are switched. In some 230 V single-phase systems they may be L and N. In some 120/240 V single-phase transfer-switch systems the two switched poles are line conductors and neutral can remain solid. Confirm the actual ATS construction and system design.[7]

Does a three-phase generator always need a 4P ATS?

No. A 4P ATS can switch L1, L2, L3 and neutral, while a 3P ATS switches three current paths. Whether the project needs switched neutral depends on grounding, bonding, protection and the applicable system design.[3]

What is the difference between ATS power wiring and generator-start wiring?

Power wiring carries the generator output to the emergency source side of the ATS. Generator-start wiring is a control interface between the ATS controller and generator controller. The exact start interface is equipment-specific.[5]

What does an ATS monitor before transferring to the generator?

It depends on the controller. Available sensing functions can include voltage, frequency, phase loss, voltage unbalance and phase sequence. The selected controller and project settings determine which conditions are actually used.[4]

Can I use generator-start terminal numbers shown in another ATS diagram?

No. Generic diagrams can explain function, but terminal numbering, NO/NC logic, control voltage and contact ratings are model-specific. Use the documentation for both the selected ATS and generator controller.

Should protective earth pass through the ATS?

PE should not be treated as an ordinary load-transfer pole in a generic ATS diagram. Protective conductors and bonding belong to the installation earthing system and must follow the approved grounding design and applicable requirements.[2]

Does an ATS replace the utility and generator breakers?

Do not assume so. Source transfer and circuit protection are different functions. The required breakers, fuses, short-circuit ratings and coordination depend on the selected ATS and complete system design.

What information should I send for an ATS wiring review?

Send the single-line diagram, utility and generator voltages, phase and wire arrangement, grounding system, neutral requirement, rated current, generator-controller model, breaker information and required start, status, BMS or PLC signals.

เอกสารอ้างอิง

  1. IEC. IEC 60947-6-1:2026, อุปกรณ์สวิตช์และควบคุมแรงดันต่ำ – ส่วน 6-1: อุปกรณ์หลายฟังก์ชัน – อุปกรณ์สวิตช์ถ่ายโอน. หน้าเผยแพร่เอกสารอย่างเป็นทางการของ IEC.
  2. IEC. IEC 60364-5-54:2011+A1:2021, การติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ – ส่วนที่ 5-54: การเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า – การจัดระบบสายดินและตัวนำป้องกัน. หน้าเผยแพร่เอกสารอย่างเป็นทางการของ IEC.
  3. Schneider Electric / ASCO. Neutral Configurations in Transfer Switches, Document ASC-DB-NCTS. Official document page.
  4. ABB. TruONE Automatic Transfer Switches – Product and Controller Documentation. ABB Library document.
  5. Cummins. Application Manual – Transfer Switches. Cummins application manual.
  6. UL Solutions บริการรับรองและประเมิน Switch. หน้าหลักของ UL Solutions.
  7. Eaton. Automatic Transfer Switch, Bypass Isolation, Contactor Type – Operation and Maintenance Manual, IB140021EN. Eaton official manual.

These references support general transfer-switch principles, standards and manufacturer-specific examples. A configuration shown by one manufacturer must not be assumed to apply to another ATS model. Project drawings and selected equipment documentation remain the basis for final wiring approval.

โพสต์ก่อนหน้า.
สวิตช์โอนอัตโนมัติทำงานอย่างไร? หลักการทำงานและลำดับขั้นตอนการทำงานของ ATS
โพสต์ถัดไป.
3P vs 4P Automatic Transfer Switch: When Should the Neutral Be Switched?
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