1. 定义
ATS(Automatic Transfer Switch)即双电源自动切换开关,是一种用于在主电源(常用电源)与备用电源(应急电源)之间自动切换的装置,负载在主电源故障时迅速获得备用电源供电,避免因断电导致设备停机或安全事故。
2. 分类方式
1. 主电路组件
2. 控制与检测系统
电压 / 频率传感器:实时监测主、备电源的电压(如三相 380V / 单相 220V)、频率(50Hz/60Hz)及相位差,典型阈值:电压偏差超过 ±10%、频率偏差超过 ±2Hz 时触发切换。
控制器:分为机械逻辑控制器(如克莱沃 AR 系列的机架式控制器)和微处理器智能控制器(如固也泰 BTB Type 的可编程控制器),负责处理传感器信号并发出切换指令。
操作机构:电动驱动(如电机 + 齿轮传动)或手动操作,PC 级多采用弹簧储能快速切换机构,切换时间≤50ms。
3. 互锁与保护装置
机械互锁:通过连杆、锁扣等机械结构防止两组开关同时闭合,如 SQ5-630/4 的机械互锁装置,电源隔离。
电气互锁:通过继电器、接触器的辅助触点实现电气信号互锁,防止误动作。
过载 / 短路保护模块(CB 级专属):内置热磁脱扣器或电子脱扣器,当电流超过额定值(如 1.3 倍额定电流持续 1 小时)或发生短路(如 10 倍额定电流)时,断路器自动分断。
1. 正常供电状态(主电源工作)
流程解析:
主电源通过 ATS 的主开关(如隔离开关或断路器)向负载供电,备用电源开关处于分断状态。
控制器持续监测主电源电压、频率及波形,例如检测到三相电压均在 342-418V(额定 380V±10%)范围内,频率在 48-52Hz 时,判定为正常。
机械互锁装置锁定备用电源开关,防止误合闸;电气互锁通过辅助触点向监控系统反馈 “主电源供电” 状态。
2. 主电源故障触发切换
故障检测机制:
电压异常:主电源单相失压、三相电压不平衡度超过 15%(如两相 380V,一相 200V)。
频率异常:如主电源频率降至 45Hz 以下或升至 55Hz 以上(可调阈值)。
持续时间阈值:故障持续超过设定时间(如 0.5-2 秒),避免瞬时波动误触发切换。
切换动作过程:
控制器发出分闸指令,主电源开关通过电动操作机构快速分断(如 PC 级利用弹簧储能在 50ms 内分闸)。
机械互锁解锁,备用电源开关在控制器指令下合闸,实现负载供电切换,总切换时间 PC 级≤100ms,CB 级≤500ms。
切换完成后,控制器向监控系统发送 “备用电源供电” 信号,并启动故障报警(如声光报警或通讯报文)。
3. 备用电源供电与主电源恢复切换
4. 手动干预与应急操作
对比维度 | PC 级 ATS(以 SQ5-630/4 为例) | CB 级 ATS(以 SQ3 系列为例) |
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核心结构 | 两组隔离开关 + 机械联动机构,无保护脱扣器 | 两台断路器 + 保护模块(热磁脱扣器 / 电子脱扣器) |
切换逻辑 | 仅检测电源状态,故障时直接切换,无过载 / 短路保护 | 除电源检测外,还通过脱扣器检测电流异常,先保护再切换 |
切换时间 | ≤100ms(适用于 UPS、精密仪器等不能断电的负载) | 100-500ms(适用于风机、水泵等允许短时间断电的负载) |
短路耐受能力 | 高(如额定短路电流 50kA),依赖上游断路器保护 | 中(如额定短路电流 35kA),自身可分断短路电流 |
应用场景 | 数据中心、医院 ICU、金融系统(需高可靠性切换) | 工业厂房、商业建筑(需电源保护与切换一体化) |
1. 切换控制模式
自投自复模式(常用)
自投不自复模式(锁定模式)
手动优先模式
2. 保护功能原理
过载保护(CB 级):
热磁脱扣器中的双金属片因过载电流发热弯曲,推动脱扣机构使断路器分闸,动作时间与电流大小成反比(如 1.5 倍额定电流时 10 分钟内分断)。
短路保护(CB 级):
短路电流产生强磁场,驱动电磁脱扣器快速动作,在 10ms 内分断电路,如 SQ3 系列的短路分断能力达 10kA。
欠压 / 失压保护:
电压低于额定值 70% 时,控制器触发延时(如 1 秒)后切换,避免瞬时电压波动误动作。
3. 智能监控与通讯原理
1. 数据中心(高可靠性需求)
2. 医院手术室(生命支持系统)
3. 工业生产线(重载负载)
1. 核心参数对原理的影响
切换时间:直接影响负载断电时间,如 PC 级≤100ms 可满足 IT 设备需求,而 CB 级≥100ms 可能导致部分设备重启。
额定电流:决定 ATS 能带载的功率,如 400A 的 ATS 可驱动 200kW 以下的负载。
短路耐受电流:PC 级需上游断路器配合(如主开关短路分断能力 65kA),CB 级自身可分断 35kA 短路电流。
2. 环境因素对工作原理的影响
1. 日常维护要点
2. 常见故障与原理分析
ATS 的工作原理本质是 “电源状态检测 - 逻辑判断 - 执行切换 - 保护联动” 的闭环系统。从 PC 级的纯机械快速切换到 CB 级的保护切换一体化,其设计始终围绕 “可靠性” 与 “安全性” 展开。在实际应用中,需根据负载特性(如是否允许断电、是否需要保护)选择合适类型,并通过合理设置控制参数(如切换阈值、模式),在主电源故障时快速、准确地切换至备用电源,为关键负载提供持续电力保障。