Tieteen ja tekniikan sekä taloudellisen tason jatkuvan parantamisen myötä ihmisten elämää ja työtä ei voida erottaa sähköstä. Turvallinen ja vakaa virransyöttö on yhä tärkeämpää ihmisille. Miten sitten varmistetaan, ettei sähkökatkoja tule?
Varavirtalähdejärjestelmä on syntynyt. Se voi varmistaa, että kun päävirtalähde epäonnistuu, se voi puuttua asiaan välittömästi ja ottaa virtalähteen haltuunsa. Niistä sen tärkeimmät varusteet-automaattinen siirtokytkintäytyy mainita.
Automaattisen siirtokytkimen toimintaperiaate:
Automaattinen siirtokytkin voi siirtyä automaattisesti varavirtalähteeseen, kun päävirta katkeaa keskeytymättömän virransyötön varmistamiseksi.
ATS:n (automaattinen siirtokytkin) toimintaperiaate on itse asiassa jaettu kolmeen avainvaiheeseen:
1. Ensinnäkin ohjausyksikkö valvoo aina päävirtalähteen jännitettä, taajuutta ja muita parametreja.
2. Kun sähkökatkos, jännitteen epävakaus tai taajuuspoikkeama havaitaan, kytkentäohjelma käynnistetään välittömästi.
3. Seuraavaksi kytkinyksikkö alkaa toimia. Se katkaisee päävirtalähteen mekaanisten koskettimien tai elektronisten kytkimien kautta ja kytkee sitten varavirtalähteen.
Tämä vaihtoprosessi on erittäin nopea, yleensä vain 100 millisekunnista muutamaan sekuntiin.
Turvallisuuden takaamiseksi ATS-kytkin on varustettu myös useilla suojatoimenpiteillä, kuten mekaanisilla lukituslaitteilla, jotka voivat estää pää- ja varavirtalähteen syöttämästä virtaa samanaikaisesti ja aiheuttamasta oikosulkuja. Jotkut mallit tukevat myös nollalinjan päällekkäisyyttä lyhentääkseen edelleen sähkökatkosaikaa.

Automaattisen siirtokytkimen kokoonpano
ATS-kytkin koostuu pääasiassa neljästä osasta:
1. Ohjausyksikkö, joka vastaa valvonnasta ja ohjeiden antamisesta.
2. Kytkinyksikkö, joka suorittaa tiettyjä toimintoja,
3. Virtalähde kytketään varavirtalähteeseen,
4. Kuormayksikkö liitetään suojausta tarvitseviin laitteisiin.
Automaattisen siirtokytkimen luokitus:
Varsinaisessa käytössä ATS-kytkimellä on kolme yleistä toimintatilaa:
1. Oma-sijoitus- ja oma{2}}maksutila: yleisin on oma-sijoitus- ja oma-maksutila, joka vaihtuu automaattisesti takaisin, kun verkkovirta on palautettu.
2. Oma-investointi ja ei--oma-maksutila: manuaalinen käyttö vaaditaan kytkeäksesi takaisin päävirtalähteeseen,
3. Rinnakkaistila: päävirtalähde ja varavirtalähde voidaan syöttää samanaikaisesti.
Eri kytkentämenetelmien mukaan ATS-kytkimet jaetaan pääasiassa kahteen tyyppiin:
1. PC-taso. Se käyttää mekaanisia koskettimia, joiden kytkentänopeus on 100 ms - 3 sekuntia, mikä sopii teollisuusmoottoreihin ja valaistusjärjestelmiin.
2. CB-tasolla integroidut katkaisijat, joiden kytkentänopeus on hieman hitaampi, mutta turvallisempi, sopii tavallisiin liikerakennuksiin. Tämän tyyppisiä laitteita käytetään laajalti paikoissa, joissa virransyöttövaatimukset ovat erittäin korkeat, kuten sairaaloissa, leikkaussaleissa, datakeskuksissa ja rahoitusjärjestelmissä. Jos sitä käytetään keskeytymättömän virtalähteen kanssa, se voi jopa saavuttaa nolla-keskeytyksen.
Automaattisten siirtokytkimien sovellusskenaariot
Kriittiset voimalaitokset: kuten sairaalat, datakeskukset ja teollisuuden tuotantolinjat. Näissä paikoissa sähkökatkot voivat aiheuttaa vakavia seurauksia, kuten lääketieteellisten laitteiden seisokkeja, tietojen katoamista tai tuotantokatkoksia. ATS voi siirtyä nopeasti varavirtaan, kun päävirta ei pysty varmistamaan kriittisten laitteiden jatkuvaa toimintaa.
Infrastruktuuri: kuten liikennepalvelut, kuten lentokentät, rautatieasemat ja metroasemat, sekä viestinnän tukiasemat. Näiden tilojen virransyöttö on kriittinen käyttöturvallisuuden kannalta, ja ATS voi varmistaa niiden normaalin toiminnan pääsähkön katketessa.
Liike- ja asuinalueet: kuten ostoskeskukset, toimistorakennukset ja asuinalueet. Näissä paikoissa sähkökatkot voivat vaikuttaa kaupalliseen toimintaan ja asukkaiden elämään. ATS varmistaa virransyötön jatkuvuuden ja normaalin toiminnan.

Yhteenvetona:
Automaattista siirtokojeistoa käytetään pääasiassa hätävirransyöttöjärjestelmissä, jotka kytkevät automaattisesti kuormapiirin virtalähteestä toiseen (varavirtalähteeseen) varmistaakseen tärkeiden kuormien jatkuvan ja luotettavan toiminnan. Siksi sitä käytetään usein tärkeissä virrankulutuspaikoissa ja sen tuotteen luotettavuus on erityisen tärkeää. Kun muuntaminen epäonnistuu, se voi aiheuttaa jommankumman seuraavista kahdesta vaarasta: oikosulku virtalähteiden välillä tai tärkeiden kuormien sähkökatkos (jopa lyhyet sähkökatkot), seuraukset ovat vakavia, jotka eivät aiheuta vain taloudellisia tappioita (tuotannon keskeytys, taloudellinen halvaantuminen), mutta voivat myös aiheuttaa sosiaalisia ongelmia (henki ja turvallisuus ovat vaarassa). Siksi teollisesti kehittyneet maat ovat listanneet automaattisen siirtokytkimen sähkölaitteiden tuotannon ja käytön
