W świecie elektrotechniki, automatyczne przełączniki transferowe (ATS) o podwójnym źródle odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu nieprzerwanego zasilania krytycznych systemów. Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby automatycznie przełączać się między dwoma źródłami zasilania, zapewniając płynne przejście w przypadku awarii zasilania.Yuye Electric Co., Ltd.jest wiodącym producentem zlokalizowanym w stolicy Chin. Działamy w branży niskonapięciowej od ponad 20 lat, ze szczególnym naciskiem na rozwój i innowacje automatycznych przełączników dwuźródłowych. Niniejszy blog ma na celu dogłębne przyjrzenie się wewnętrznej strukturze dwuźródłowego ATS, skupiając się na jego komponentach, funkcjach i znaczeniu jego konstrukcji dla poprawy niezawodności i wydajności.
Wewnętrzna struktura automatycznego przełącznika dwuzasilania składa się z kilku kluczowych komponentów, które współpracują ze sobą, aby zapewnić optymalną wydajność. Sercem ATS jest system sterowania, który monitoruje stan obu źródeł zasilania. System jest wyposażony w zaawansowane czujniki, które wykrywają poziomy napięcia, częstotliwość i kolejność faz, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji o wyborze źródła zasilania. System sterowania jest zwykle zintegrowany z mikroprocesorem, który przetwarza dane zebrane z czujników i wykonuje operacje przełączania, gdy jest to konieczne. Ta inteligentna konstrukcja minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego i poprawia ogólną niezawodność zasilania.
Innym kluczowym elementem ATS z podwójnym zasilaniem jest mechanizm przełączający, który odpowiada za fizyczne przesyłanie mocy z jednego źródła zasilania do drugiego. Mechanizm ten może być elektromechaniczny lub elektroniczny, w zależności od konkretnej konstrukcji i zastosowania ATS. Przełączniki elektromechaniczne wykorzystują styki mechaniczne do nawiązywania lub rozłączania połączenia między źródłami zasilania, podczas gdy przełączniki elektroniczne wykorzystują elementy półprzewodnikowe w celu uzyskania szybszego i bardziej wydajnego przełączania. Wybór mechanizmu przełączającego może znacząco wpłynąć na wydajność ATS, przy czym przełączniki elektroniczne zazwyczaj zapewniają szybsze czasy reakcji i mniejsze zużycie w czasie. Wewnętrzna struktura obejmuje urządzenia zabezpieczające, takie jak wyłączniki i bezpieczniki, aby chronić system przed przeciążeniami i zwarciami, zapewniając żywotność i bezpieczeństwo sprzętu.
Konstrukcja automatycznego przełącznika dwuzasilania obejmuje również różne funkcje bezpieczeństwa, które są niezbędne do niezawodnej pracy. Na przykład mechanizm blokady jest używany w celu zapobiegania jednoczesnemu podłączeniu do dwóch źródeł zasilania, co mogłoby skutkować katastrofalną awarią. ATS jest często wyposażony w system alarmowy, który powiadamia operatora o wszelkich nieprawidłowościach lub awariach w systemie. Alarmy te mogą wskazywać problemy, takie jak wahania napięcia, zanik fazy lub awaria sprzętu, umożliwiając terminową interwencję i konserwację. Yuye Electric Co., Ltd. priorytetowo traktuje integrację tych funkcji bezpieczeństwa z naszymi projektami ATS dwuzasilania, zapewniając, że nasze produkty nie tylko spełniają standardy branżowe, ale także przekraczają oczekiwania klientów pod względem niezawodności i wydajności.
Wewnętrzna struktura automatycznego przełącznika dwuzasilania jest świadectwem postępu elektrotechniki oraz zaangażowania firm takich jakYuye Electrical Co., Ltd.Mając ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży niskonapięciowej, rozumiemy krytyczne znaczenie niezawodnych systemów zasilania w różnych zastosowaniach, od budynków komercyjnych po obiekty przemysłowe. Nasze projekty ATS z podwójnym zasilaniem koncentrują się na wydajności, bezpieczeństwie i łatwości obsługi, co czyni je niezbędnym elementem nowoczesnej infrastruktury elektrycznej. W miarę jak ewoluujemy i dostosowujemy się do zmieniających się potrzeb branży, nadal jesteśmy zaangażowani w dostarczanie naszym klientom najnowocześniejszych rozwiązań, które zwiększają ich odporność operacyjną i możliwości zarządzania energią.
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-32N
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-125N
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-400N
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-32NA
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-125NA
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-400NA
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-100G
Automatyczny przełącznik transferowy PC YES1-250G
Automatyczny przełącznik transferowy PC YES1-630G
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-1600GA
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-32C
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-125C
Automatyczny przełącznik transferowy PC YES1-400C
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-125-SA
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-1600M
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-3200Q
Automatyczny przełącznik transferowy CB YEQ1-63J
Automatyczny przełącznik transferowy CB YEQ3-63W1
Automatyczny przełącznik transferowy CB YEQ3-125
Wyłącznik powietrzny YUW1-2000/3P stały
Wyłącznik powietrzny YUW1-2000/3P Szuflada
Wyłącznik izolacyjny obciążenia YGL-63
Wyłącznik izolacyjny obciążenia YGL-250
Wyłącznik izolacyjny obciążenia YGL-400(630)
Wyłącznik izolacyjny obciążenia YGL-1600
Wyłącznik izolacyjny obciążenia YGLZ-160
Szafka przełącznika ATS od podłogi do sufitu
Szafa rozdzielcza ATS
JXF-225A moc Cbinet
JXF-800A moc Cbinet
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM3-125/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM3-250/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM3-400/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM3-630/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-63/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-63/4P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-100/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-100/4P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-225/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-400/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-400/4P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-630/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-630/4P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-800/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-800/4P
Wyłącznik automatyczny obudowy formy YEM1E-100
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1E-225
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1E-400
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1E-630
Wyłącznik obwodu obudowy formy-YEM1E-800
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1L-100
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1L-225
Wyłącznik automatyczny obudowy formy YEM1L-400
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1L-630
Wyłącznik nadprądowy YUB1-63/1P
Wyłącznik nadprądowy YUB1-63/2P
Wyłącznik nadprądowy YUB1-63/3P
Wyłącznik nadprądowy YUB1-63/4P
Wyłącznik nadprądowy YUB1LE-63/1P
Wyłącznik nadprądowy YUB1LE-63/2P
Wyłącznik nadprądowy YUB1LE-63/3P
Wyłącznik nadprądowy YUB1LE-63/4P
Wyświetlacz LCD YECPS-45
YECPS-45 Cyfrowy
Automatyczny przełącznik transferowy DC TAK1-63NZ
Wyłącznik obwodu DC z plastikową obudową YEM3D
Kontroler ATS klasy PC/CB






