Тып саленоіда ATS(Электрамагнітны аўтаматычны перамыкач) — гэта ключавое абсталяванне для забеспячэння бесперапыннасці электразабеспячэння, якое шырока выкарыстоўваецца ў розных асноўных сцэнарыях. Навуковы характар яго выбару непасрэдна вызначае надзейнасць і эфектыўнасць працы сістэмы электразабеспячэння. Авалоданне логікай яго выбару і практычнымі момантамі мае вялікае практычнае значэнне для адпаведных спецыялістаў.
I. Аналіз асноўных параметраў: Патрабаванні да току, напружання і часу пераключэння для выбару ATS тыпу саленоіда
1.1 Выбар параметраў току: Зарэзервуйце запас 10%-20% для намінальнага току; ток кароткага замыкання павінен перавышаць максімальна чаканае значэнне.
1.2 Адаптацыя параметраў напружання: Намінальнае напружанне павінна адпавядаць сістэме электразабеспячэння; выбірайце вырабы шырокага дыяпазону напружання для вялікіх ваганняў напружання.
1.3 Патрабаванні да часу пераключэння: 100 мс-500 мс для агульных сцэнарыяў; ≤100 мс для асноўных сцэнарыяў; выконваць пажарныя нормы для надзвычайных сітуацый.
1.4 Увязка асноўных параметраў: Удакладніць прыярытэт; прыярытэтызаваць час пераключэння і ток кароткага замыкання для асноўных сцэнарыяў, эканомію — для агульных.
II. Характарыстыкі электрамагнітнага прывада: прынцыпы адаптацыі і практычныя навыкі выбару рэжыму прывада ў саленоідным тыпе ATS
2.1 Перавагі электрамагнітнага прывада:Тып саленоіда ATSмае хуткую рэакцыю, высокую надзейнасць, непатрабавальныя да абслугоўвання і энергазберагальныя функцыі.
2.2 Выбар напружання прывада: Прывад падзяляецца на пастаянны (DC 24 В, 110 В) і пераменны (AC 220 В, 380 В). Прывад пастаяннага току мае моцную перашкодаўстойлівасць і падыходзіць для прамысловых сітуацый; прывад пераменнага току зручны для падключэння і падыходзіць для агульных сітуацый, пры гэтым павінна быць забяспечана стабільнасць напружання прывада.
2.3 Надзейнасць прываднага модуля: прыярытэт павінен аддавацца вырабам з меднымі шпулькамі і высокай ступенню герметызацыі, а таксама ўлічваць параметры тэрміну службы прываднага модуля (≥100 000 разоў) для зніжэння выдаткаў на тэхнічнае абслугоўванне.
2.4 Супадзенне рэжыму кіравання і нагрузкі: Для вялікіх нагрузак варта выбіраць магутныя модулі кіравання, для малых нагрузак можна выкарыстоўваць звычайныя модулі, а для частых пераключэнняў — модулі з супрацьстомленай канструкцыяй.
III. Практычная адаптацыя сцэнарыя: карэкціроўка параметраў і меры засцярогі пры выбары тыпу саленоіднага ATS у розных галінах прамысловасці
3.1 Выбар прамысловага сцэнарыя: Ён павінен быць адаптаваны да асяроддзяў з высокай нагрузкай і моцнымі перашкодамі, з запасам больш за 20% для намінальнага току, пераважна прывад пастаяннага току, час пераключэння 200 мс~500 мс, ступень абароны ≥IP54 і адпаведнасць адпаведным стандартам прамысловай бяспекі.
3.2 Выбар сцэнарыя для цэнтра апрацоўкі дадзеных: засяродзьцеся на высокай надзейнасці і хуткасці пераключэння, часе пераключэння ≤100 мс, запасе 15% для намінальнага току і выбірайце сумяшчальныя прадукты з вялікім токам кароткага замыкання і рэзерваванай канструкцыяй модуля прывада.
3.3 Выбар сцэнарыя надзвычайнай сітуацыі пры пажары: ён павінен адпавядаць сертыфікацыі CCCF, мець функцыі прымусовага запуску і зваротнай сувязі аб няспраўнасці, час пераключэння ≤300 мс, адпавядаць патрабаванням пажарнай бяспекі і забяспечваць бесперабойную сувязь з сістэмай пажарнага кіравання.
3.4 Адрозненні паміж агульнымі і спецыяльнымі сцэнарамі: У агульных сцэнарах прыярытэт павінен аддавацца эканоміі, а для спецыяльных сцэнарыяў павінны быць зроблены мэтавыя карэкціроўкі. Для вонкавых сцэнарыяў ступень абароны павінна быць ≥IP65, а для сцэнарыяў высокай і нізкай тэмпературы павінны быць выбраны прыдатныя матэрыялы і модулі.
IV. Метады праверкі выбару: выяўленне на месцы і ацэнка адпаведнасці асноўных параметраў саленоіднага тыпу ATS
4.1 Працэс выяўлення на месцы: выкарыстоўвайце мультыметры, асцылографы і іншыя прылады для вызначэння току, напружання, часу пераключэння і надзейнасці модуля прывада, каб пераканацца, што параметры адпавядаюць патрабаванням, а механізм працуе без праблем.
4.2 Стандарты праверкі і кваліфікацыйная ацэнка: Згодна з адпаведнымі стандартамі, памылка току павінна быць ≤±5%, ваганні напружання павінны быць ≤±10%, памылка часу пераключэння павінна быць ≤±10%, а стабільная праца абсталявання павінна быць кваліфікавана.
4.3 Ацэнка адпаведнасці: Праверце сертыфікат прадукту, справаздачу аб выпрабаваннях і ідэнтыфікацыю параметраў, каб гарантаваць адпаведнасць адпаведным стандартам IEC/GB, а спецыяльныя сцэнарыі павінны адпавядаць адпаведным галіновым спецыфікацыям.
4.4 Карэкціроўка з-за некваліфікаванай праверкі: У адпаведнасці з прычынамі дыскваліфікацыі пералічыце нагрузку, заменіце адаптаванае абсталяванне або адкарэктуйце параметры, аптымізуйце схему выбару і правядзіце паўторную праверку.
V. Тыповыя памылкі выбару: кіраўніцтва па пазбяганні памылак і схема аптымізацыі выбару параметраў ATS тыпу саленоіда
5.1 Памылка 1: Ігнараванне адаптацыі да ўмоў працы. Схема аптымізацыі заключаецца ў даследаванні рэальных умоў працы і разумным рэзерваванні запасаў параметраў.
5.2 Памылка 2: Ігнараванне адпаведнасці паміж напружаннем прывада і сістэмай харчавання. Схема аптымізацыі заключаецца ў вызначэнні тыпу і напружання крыніцы харчавання, выбары адаптаванага рэжыму кіравання і даданні абсталявання для стабілізацыі напружання пры неабходнасці.
5.3 Памылка 3: Неабгрунтаваная адаптацыя сцэнарыя. Схема аптымізацыі заключаецца ў тым, каб удакладніць асноўныя патрэбы сцэнарыя і выбраць мэтавыя прадукты.
5.4 Пазбяганне памылак і аптымізацыя: выбар адпаведных і сертыфікаваных прадуктаў, агляд тэхнічных кіраўніцтваў вытворцы і галіновых кейсаў, стварэнне поўнай сістэмы выбару працэсаў і забеспячэнне стабільнай працы абраных прадуктаў.Тып саленоіда ATS.
Выснова
1. Асноўны выбар: прытрымлівайцеся логікі «адаптацыі параметраў, супастаўлення сцэнарыяў і праверкі адпаведнасці», удакладніце патрабаванні да асноўных параметраў і карэктуйце стратэгіі ў адпаведнасці з характарыстыкамі рухавіка і сцэнарыямі.
2. Рэкамендацыі па выбары: даследаваць умовы працы, пазбягаць памылак, аддаваць перавагу прадукцыі ад тэхналагічна развітых і вядомых вытворцаў і запрашаць прафесійных інжынераў да ўдзелу ў складаных сцэнарыях.
3. Перспектывы: З разумным развіццём энергасістэмы, выбарТып саленоіда ATSбудзе мадэрнізаваны да інтэлекту, што павысіць эфектыўнасць адбору і надзейнасць абсталявання.
Крыніцы кантэнту
1. «Нізкавольтныя размеркавальныя і кіравальныя прылады — частка 1: агульныя правілы» (GB 14048.1)
2. «Нізкавольтныя размеркавальныя і кіравальныя прылады — частка 6-1: Шматфункцыянальнае абсталяванне — Агульнапрывадныя размеркавальныя прылады» (GB/T 14048.11)
3. «Код па праектаванні пажарнай бяспекі вышынных будынкаў»
4. «Тэхнічны стандарт для пажарнага асвятлення і сістэмы эвакуацыйнай індыкацыі»
5. «Код праектавання цэнтраў апрацоўкі дадзеных» (GB 50174)
6. «Код праектавання нізкавольтных размеркавальных сістэм» (GB 50054)
7. Тэхнічныя кіраўніцтвы асноўных вытворцаў абсталявання, такіх як YUYE і Lvma Electric
8. Тэхнічныя дадзеныя АТС, апублікаваныя PAKTECHPOINT
Часта задаваныя пытанні
Пытанне 1: У параўнанні з механічным прывадам ATS, якому з іх варта аддаць перавагу пры выбары ATS з саленоідам?
A1: Асноўныя сцэнарыі: АВТ з саленоідам; Агульныя сцэнарыі: АВТ з механічным прывадам.
Пытанне 2: Як дакладна разлічыць намінальны ток саленоіднага тыпу ATS?
A2: Намінальны ток = Разліковы ток × (1,1~1,2); улічвайце пускавы ток для індуктыўных нагрузак.
Пытанне 3: Акрамя адаптацыі параметраў, якія яшчэ патрабаванні варта ўлічваць пры выбары саленоіднага тыпу ATS для пажарных сцэнарыяў?
A3: Праходзіць сертыфікацыю CCCF, мае прымусовую зваротную сувязь па запуску/збоі, адпавядае пажарным нормам, IP≥IP54.
Пытанне 4: Калі праверка на месцы не прайшла пасля выбару тыпу саленоіда ATS, як хутка яго наладзіць?
A4: Замяніць адаптаванае абсталяванне/адрэгуляваць параметры, а затым паўторна праверыць.
Пытанне 5: Што з'яўляецца асноўнай падставай для выбару напружання прывада пастаяннага або пераменнага току для саленоіднага тыпу ATS?
A5: У залежнасці ад тыпу сістэмы электразабеспячэння і электрамагнітных перашкод; пастаянны ток для прамысловасці, пераменны ток для агульнага выкарыстання.
ПК АТС YECT1-2000G
ПК ATS YES2-63~250GN1
Электрамагнітны тып ATS YES1-32~125N
Электрамагнітны тып ATS YES1-250~630N/NT
Электрамагнітны тып ATS YES1-32~125NA
Электрамагнітны тып ATS YES1-63~630SN
Электрамагнітны тып ATS YES1-1250~4000SN
Электрамагнітны тып ATS YES1-250~630NA/NAT
Саленоідны ATS YES1-63NJT
ПК ATS YES1-100~1600GN1/GN/GNF
ПК ATS YES1-2000~3200GN/GNF
ПК ATS YES1-100~3200GA1/GA
Электрамагнітны тып ATS YES1-63~630SA
Электрамагнітны тып ATS YES1-63~630L/LA
Электрамагнітны тып ATS YES1-63~630LA3
Электрамагнітны ATS YES1-63MA
ПК АТС ТАК1-630~1600М
ПК АТС YES1-3200Q
Электрамагнітны тып ATS YES1-4000~6300Q
CB ATS YEQ1-63J
АТС ЦБ YEQ2Y-63
CB ATS YEQ3-63W1
CB ATS YEQ3-125~630W1
Кантролер АТС Y-700
Кантролер АТС Y-700N
Кантролер АТС Y-701B
Кантролер АТС Y-703N
Кантролер АТС Y-800
Кантролер ATS серыі W2/W3
Шафа размеркавальніка ATS ад падлогі да столі
Шафа размеркавальніка ATS
Шафа харчавання JXF-225A
Шафа харчавання JXF-800A
YEM3-125~800 Выключальнік з пластыкавым корпусам
YEM3L-125~630 Выключальнік уцечкі тыпу MCCB
Рэгуляваны аўтаматычны выключальнік тыпу YEM3Z-125~800
YEM1-63~1250 Выключальнік тыпу з пластыкавым корпусам
Электронны выключальнік тыпу YEM1E-100~800
YEM1L-100~630 Выключальнік уцечкі тыпу MCCB
Мініяцюрны аўтаматычны выключальнік YEMA2-6~100
Мініяцюрны аўтаматычны выключальнік YEB1-3~63
Мініяцюрны аўтаматычны выключальнік YEB1LE-3~63
Мініяцюрны аўтаматычны выключальнік YEPN-3~32
Мініяцюрны аўтаматычны выключальнік YEPNLE-3~32
Мініяцюрны аўтаматычны выключальнік YENC-63~125
Паветраны аўтаматычны выключальнік YEW1-2000~6300
Паветраны аўтаматычны выключальнік YEW3-1600
Выключальнік нагрузкі YGL-63~3150
Выключальнік ізаляцыі нагрузкі YGL2-63~3150
Ручны перамыкач YGL-100~630Z1A
Ручны перамыкач YGLZ1-100~3150
YECPS2-45~125 LCD
YECPS-45~125 Лічбавы
Фрэзерны/такарны станок з ЧПУ - OEM
Рэле пастаяннага току MDC-300M
Выключальнік пастаяннага току YEGL3D-630