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概述
HVF-100W无扰动切换装置适用于高压及低压双电源切换控制。电子控制系统和其它敏感设备中的供电电压不稳定会导致整个生产线的瘫痪和生产设备的损坏以及长时间停电,尤其某些重要的国防部门基本不允许的供电中断,备用电源成为了必不可少的选择。 UPS、EPS、ATS 等均不能满足用户要求。
无扰动装置为不间断供电提供了保障:装置是根据波形相关度理论和瞬时无功功率理论,采用逆止功率阀和和机械断路器相结合作控制,以监测电源侧和负载侧的电压和瞬时有功功率双重波形自动切换的装置,实现双馈线备用电源的可靠切换,保证不间断的供电。装置适用于军工、冶金、煤炭、石油化工、造纸、泵站等拥有较多马达负荷的场合或重要国防设施。这些场合对电源切换要求比较高,在电源切换时要求不能造成运行中断或设备冲击损坏。
工作原理
应用模式
1)双馈线应用方式
这种配置方式经常用于化工、冶金等连续性生产的供电系统。供电系统主接线方式为单母线分段,两回进线一主一备。正常情况下工作电源进线处于合闸状态,另一台作为备用,处于分闸状态。当主供电线路出现故障时无扰动切换装置在最可能短的时间内把负荷切换到备用进线上。成功切换之后,母线由备用馈线供电。一但工作进行的故障排除,可由手动方式启动无扰动装置把负荷重新切换到主馈线上以恢复正常的供电状态。
2)双电源应用方式
供电系统主接线方式仍为单母线分段。由于冗余的原因,电力负荷被分配在两端母线中,母联断路器正常情况下处于分闸状态,双进线断路器处于合闸状态。
如果一条进线出现故障,切换是在母联断路器和故障进线断路器之间进线:分故障进线断路器,合母联断路器。切换成功后,两段母线由一条馈线供电。当故障进线上的故障排除之后,可通过手动方式启动快切装置恢复到初始供电状态。
切换分类
1.按切换速度分类
1)快速同期切换
2)同期捕捉切换
3)残压切换
4)长延时切换
2.按起动原因分类:
1)正常手动切换——由运行人员手动操作起动,快切装置按事先设定的手动切换方式(并联、同时)进行分合闸操作。
2)事故自动切换——由保护接点起动。其它保护出口跳工作电源开关的同时,起动快切装置进行切换,快切装置按事先的自动切换方式(串联、同时)进行分合闸操作
3)非正常工况自动切换——母线失压切换:母线电压低于整定电压达整定延时后,装置自行起动,并按自动方式进行切换;工作电源开关误跳由工作开关辅助接点起动装置,在切换条件满足时合上备用电源。
3.按开关动作顺序分类:
1)并联切换——先合上备用电源,两电源并联,再跳开工作电源。这种方式多用于正常切换,如起、停机。
2)串联切换——先跳开工作电源,在确认工作开关跳开后,再合上备用电源,母线断电时间为备用开关合闸时间。此种方式多用于事故切换。
3)同时切换——这种方式介于并联切换和串联切换之间。合备用命令在跳工作命令发出之后、工作开关跳开之前发出。母线断电时间大于0ms 而小于备用开关合闸时间,可设置延时来调整。这种方式既可用于正常切换,也可用于事故切换。
技术参数
外形尺寸图
概述
HVF-100W无扰动切换装置适用于高压及低压双电源切换控制。电子控制系统和其它敏感设备中的供电电压不稳定会导致整个生产线的瘫痪和生产设备的损坏以及长时间停电,尤其某些重要的国防部门基本不允许的供电中断,备用电源成为了必不可少的选择。 UPS、EPS、ATS 等均不能满足用户要求。
无扰动装置为不间断供电提供了保障:装置是根据波形相关度理论和瞬时无功功率理论,采用逆止功率阀和和机械断路器相结合作控制,以监测电源侧和负载侧的电压和瞬时有功功率双重波形自动切换的装置,实现双馈线备用电源的可靠切换,保证不间断的供电。装置适用于军工、冶金、煤炭、石油化工、造纸、泵站等拥有较多马达负荷的场合或重要国防设施。这些场合对电源切换要求比较高,在电源切换时要求不能造成运行中断或设备冲击损坏。
工作原理
应用模式
1)双馈线应用方式
这种配置方式经常用于化工、冶金等连续性生产的供电系统。供电系统主接线方式为单母线分段,两回进线一主一备。正常情况下工作电源进线处于合闸状态,另一台作为备用,处于分闸状态。当主供电线路出现故障时无扰动切换装置在最可能短的时间内把负荷切换到备用进线上。成功切换之后,母线由备用馈线供电。一但工作进行的故障排除,可由手动方式启动无扰动装置把负荷重新切换到主馈线上以恢复正常的供电状态。
2)双电源应用方式
供电系统主接线方式仍为单母线分段。由于冗余的原因,电力负荷被分配在两端母线中,母联断路器正常情况下处于分闸状态,双进线断路器处于合闸状态。
如果一条进线出现故障,切换是在母联断路器和故障进线断路器之间进线:分故障进线断路器,合母联断路器。切换成功后,两段母线由一条馈线供电。当故障进线上的故障排除之后,可通过手动方式启动快切装置恢复到初始供电状态。
切换分类
1.按切换速度分类
1)快速同期切换
2)同期捕捉切换
3)残压切换
4)长延时切换
2.按起动原因分类:
1)正常手动切换——由运行人员手动操作起动,快切装置按事先设定的手动切换方式(并联、同时)进行分合闸操作。
2)事故自动切换——由保护接点起动。其它保护出口跳工作电源开关的同时,起动快切装置进行切换,快切装置按事先的自动切换方式(串联、同时)进行分合闸操作
3)非正常工况自动切换——母线失压切换:母线电压低于整定电压达整定延时后,装置自行起动,并按自动方式进行切换;工作电源开关误跳由工作开关辅助接点起动装置,在切换条件满足时合上备用电源。
3.按开关动作顺序分类:
1)并联切换——先合上备用电源,两电源并联,再跳开工作电源。这种方式多用于正常切换,如起、停机。
2)串联切换——先跳开工作电源,在确认工作开关跳开后,再合上备用电源,母线断电时间为备用开关合闸时间。此种方式多用于事故切换。
3)同时切换——这种方式介于并联切换和串联切换之间。合备用命令在跳工作命令发出之后、工作开关跳开之前发出。母线断电时间大于0ms 而小于备用开关合闸时间,可设置延时来调整。这种方式既可用于正常切换,也可用于事故切换。
技术参数
外形尺寸图
概述
HVF-100W无扰动切换装置适用于高压及低压双电源切换控制。电子控制系统和其它敏感设备中的供电电压不稳定会导致整个生产线的瘫痪和生产设备的损坏以及长时间停电,尤其某些重要的国防部门基本不允许的供电中断,备用电源成为了必不可少的选择。 UPS、EPS、ATS 等均不能满足用户要求。
无扰动装置为不间断供电提供了保障:装置是根据波形相关度理论和瞬时无功功率理论,采用逆止功率阀和和机械断路器相结合作控制,以监测电源侧和负载侧的电压和瞬时有功功率双重波形自动切换的装置,实现双馈线备用电源的可靠切换,保证不间断的供电。装置适用于军工、冶金、煤炭、石油化工、造纸、泵站等拥有较多马达负荷的场合或重要国防设施。这些场合对电源切换要求比较高,在电源切换时要求不能造成运行中断或设备冲击损坏。
工作原理
应用模式
1)双馈线应用方式
这种配置方式经常用于化工、冶金等连续性生产的供电系统。供电系统主接线方式为单母线分段,两回进线一主一备。正常情况下工作电源进线处于合闸状态,另一台作为备用,处于分闸状态。当主供电线路出现故障时无扰动切换装置在最可能短的时间内把负荷切换到备用进线上。成功切换之后,母线由备用馈线供电。一但工作进行的故障排除,可由手动方式启动无扰动装置把负荷重新切换到主馈线上以恢复正常的供电状态。
2)双电源应用方式
供电系统主接线方式仍为单母线分段。由于冗余的原因,电力负荷被分配在两端母线中,母联断路器正常情况下处于分闸状态,双进线断路器处于合闸状态。
如果一条进线出现故障,切换是在母联断路器和故障进线断路器之间进线:分故障进线断路器,合母联断路器。切换成功后,两段母线由一条馈线供电。当故障进线上的故障排除之后,可通过手动方式启动快切装置恢复到初始供电状态。
切换分类
1.按切换速度分类
1)快速同期切换
2)同期捕捉切换
3)残压切换
4)长延时切换
2.按起动原因分类:
1)正常手动切换——由运行人员手动操作起动,快切装置按事先设定的手动切换方式(并联、同时)进行分合闸操作。
2)事故自动切换——由保护接点起动。其它保护出口跳工作电源开关的同时,起动快切装置进行切换,快切装置按事先的自动切换方式(串联、同时)进行分合闸操作
3)非正常工况自动切换——母线失压切换:母线电压低于整定电压达整定延时后,装置自行起动,并按自动方式进行切换;工作电源开关误跳由工作开关辅助接点起动装置,在切换条件满足时合上备用电源。
3.按开关动作顺序分类:
1)并联切换——先合上备用电源,两电源并联,再跳开工作电源。这种方式多用于正常切换,如起、停机。
2)串联切换——先跳开工作电源,在确认工作开关跳开后,再合上备用电源,母线断电时间为备用开关合闸时间。此种方式多用于事故切换。
3)同时切换——这种方式介于并联切换和串联切换之间。合备用命令在跳工作命令发出之后、工作开关跳开之前发出。母线断电时间大于0ms 而小于备用开关合闸时间,可设置延时来调整。这种方式既可用于正常切换,也可用于事故切换。
技术参数
外形尺寸图