Automatikus tartalékbevitel (ABP): cél és besorolás

Az ABP rendszereket a házak, vállalkozások és egyéb tárgyak folyamatos áramellátására használják. A tartalék automatikus bevonása növeli a biztonsági szintet, megakadályozza az anyagi veszteségeket. Bizonyos helyzetekben kiküszöböli az életet és az egészséget fenyegető veszélyeket. Az alkatrészek helyes kiválasztásához meg kell ismerkednie a speciális berendezések működési elveivel.

Mi az ABP eszköz?

Az ATS vészhelyzet esetén automatikusan bekapcsolja a tartalék tápegységet

Az energiaforrás működési állapotának fenntartását speciális műszaki megoldások biztosítják. Vészhelyzet esetén az automatizálás csatlakoztatja a generátort. A szükséges műveleteket a felhasználó gondos megfigyelése és beavatkozása nélkül hajtják végre.

Egy tipikus ABP rendszer fő funkcionális elemei:

  • a vezérlőberendezések rögzítik az energiahálózat elektromos paramétereinek változásait;
  • Az áramköri megszakítás (rövidzárlat) vagy a beállított küszöbszinttől való eltérés regisztrálásakor az automatika leválasztja a sérült részt;
  • a riasztóberendezés jelentést tesz az üzemmód megsértéséről;
  • az érintkezőcsoport összekapcsolja a készenléti áramforrást.

Ezután megteszik a szükséges intézkedéseket a rendes rendszer helyreállításához. A rövidítés (ABP) az "Automatikus bemeneti tartalék" kifejezést jelenti. A készenléti generátoron kívül működőképes hálózatra vagy akkumulátorra történő váltást is használnak.

Kinevezés ABP

A rendszer funkcionalitása az energiaforrás folyamatos működésének biztosításán alapszik. A fő folyamatok automatizálása magában foglalja a karbantartó és üzemeltető személyzet tevékenységeinek kizárását. A professzionális felszerelésre vonatkozó követelményeket a PUE szabályzata határozza meg. Különösen az 1. kategóriába tartozó fogyasztók összekapcsolásához két bemenetre vonatkozó ABP-sémát használnak egy automatikus gépeken lévő szakaszolóval.

A kapcsolóberendezések és más kritikus alkatrészek sokszorosítása nagyfokú megbízhatóságot biztosít. Az ilyen blokkokat az akkumulátor élettartamára tervezték. A tervezési dokumentáció elkészítése során kiküszöbölésre kerül a kölcsönös befolyás, hogy megakadályozzák az automatikus átviteli eszköz hibás fellépéseit.     

Az ilyen rendszerek használatának szükségességét szemlélteti egy jól felszerelt vendégház. Az ilyen létesítményekbe rendszerint helyi fűtési rendszert telepítenek. A modern gázkazán kezelését az elektronika biztosítja. A hűtőfolyadék kényszerített áramlásához az áramkörök mentén szivattyúkat használnak. Ezen komponensek letiltása súlyos fagyok esetén a csövek és a radiátorok megsemmisülését idézi elő.

A javítási és helyreállítási munkák sokkal drágábbak, mint egy speciális generátor indításakor. A készenléti energiaforrás rendelkezésre állása hasznos az energiaellátó hálózatokban bekövetkező balesetek esetén. Ha a feszültségcsatlakozás elég gyors, a felhasználók nem tapasztalhatnak kellemetlenséget.

Működés elve

A munka algoritmusok tanulmányozásához használhat példát az egyszerű elem alapon történő összeszerelésről.

  • A fővezeték elektromos paramétereinek állandó ellenőrzését a kontaktor biztosítja.
  • A zárt áramkör megszakítóján keresztül váltakozó áram jut a helyi hálózatba a fogyasztók számára.
  • Ha a feszültség eltűnik, az indukciós tekercs nem fogja megtartani a rúdot.
  • A rugó a tartalék bemeneti kapcsolatcsoportot a meghajtón keresztül mozgatja, hogy bezáródjon.
  • Ugyanakkor a főgép ki van kapcsolva.
  • Amikor a feszültség megjelenik a munkavonalon, a műveleteket fordított sorrendben hajtják végre.

A megfelelő áramkörök izzói jelzik bizonyos üzemmódok indulását.

Rendszerkövetelmények

A bemutatott áramkör funkcionalitása szerves. Ha a vezeték hibáját rövidzárlat kíséri, az újracsatlakozás a teher károsodását okozza. Az elektromotorok reaktív tulajdonságainak van bizonyos hatása. Ha egy gépet vagy erős ventilátort csatlakoztatnak, a feszültségcsökkenés a védelmi rendszer hamis pozitív eredményét okozhatja.

Külön vegyük figyelembe a tartalék forrás csatlakoztatásának sebességét. Egyes csatlakoztatott eszközöknél jelentős időközönként helyi védelmi rendszerek indulnak el. Hasonló helyzeteket hibás működések kísérnek. Problémákat okoznak meghibásodásokra, a hajtások gyorsított kopására.

A hiányosságok kiküszöbölésére speciális szoftverrel rendelkező elektronikus egységek alapján létrehozott vezérlő logikai áramköröket használnak. Egyes alkatrészek mechanikus reteszelő egységekkel vannak felszerelve. Az ilyen elemek akkor maradnak működőképesek, amikor a fő- és a vészfeszültség teljesen ki van kapcsolva.

A jelenlegi szintű ABP fő követelményei:

  • a tartalék áramforrás (IP) csatlakoztatásának megbízhatósága csúcsterhelésnél és a hálózat működési paramétereinek jelentős változásai;
  • elegendő sebesség a villamosenergia-fogyasztók károinak kiküszöbölésére;
  • a védelmi rendszer aktiválásának küszöbszintjének állítható beállítása;
  • rövidzárlatú áramkörhöz való csatlakozás blokkolása és két bemenet párhuzamos csatlakoztatása;
  • egyszeri működtetés;
  • a biztonsági mentési IP működési állapotának automatikus ellenőrzése.

A zökkenőmentes kapcsolást transzformátorok áramkörhöz való hozzáadásával érjük el.

Automatizálás kiválasztása

Az ABP PromEnergo blokkolása

Az ipari és a professzionális berendezések alapfelszereltségként automatizáltak. Legalább egy dobozt tartalmaznak egy kontaktorkészlettel a védő algoritmus lejátszásához. Vészhelyzeti gombot kell elhelyezni az akadálymentesség zónájában. Ha szükséges, egy gyors mozdulattal kapcsolja ki a telepítést.

Speciális ABP pajzs megvásárolható összeszerelt állapotban, vagy létrehozhat egy funkcionális analógot is. A késztermék kiválasztásakor figyelembe kell vennie a gyártó hírnevét. Hasznos lesz az ügyfelek véleményeinek előzetes tanulmányozása és a tapasztalt szakemberek véleménye.

Az alacsonyabb árkategóriában a kétes eredetű termékek kerülnek bemutatásra. Ha az egyfázisú ABP akár 1500–2000 oldalt is igénybe vehet, alig számíthat a hosszú élettartamra és a nagy megbízhatóságra. A hamisításokat a gyenge összeszerelés, a rossz minőségű kapcsolattartó csoportok jellemzik. Elég gyakran az ilyen modellekben alacsony fogyasztású elektronikus kulcsokat használnak, amelyek nem igazodnak a kifejezett induktív jellemzőkkel rendelkező túlfeszültségekhez és terhelésekhez.

4000 és 8000 között Minőségi ABP kevésbé ismert márkákat találhat. A megbízható berendezéskészletek elektromechanikus funkcionális alkatrészeket használnak.

20 000 p. és felette a felelős gyártók termékei. Ezekre a termékekre hivatalosan szavatolt. A teljesítményt és az egyéb fontos paramétereket minden egyes szállítmány ellenőrzi.

Automatizálás vezérlő nélkül

A megnevezés dekódolása hangsúlyozza az ebbe a kategóriába tartozó berendezések fő jellemzőjét. A modern szint tartalékának „automatikus” összekapcsolása nemcsak a felhasználók beavatkozásának hiányát vonja maga után. Az elektronikus vezérlő biztosítja az ellátó és a tartalék hálózatok állapotának működési ellenőrzését. Blokkolja a hibás műveletek végrehajtását, megakadályozza a potenciálisan veszélyes helyzetek kialakulását. Az ATS kiválasztásakor ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e ez a hasznos elem.

ATS 0,4 kV-os hálózatokban

A viszonylag alacsony feszültségű (0,4 kV) hálózatokban az áramkörök kapcsolására mágneses meghajtású soros kontaktorokat használnak. Használjon AB-vel kiegészített indítókat is. Az áramkör alkotóelemeit az áramterhelés (energiafogyasztás) figyelembe vételével választják ki.

Az elektromos energiamérő eszközöket, túlfeszültség-védő készülékeket, késleltetéses reléket egy kiegészítő időintervallum létrehozásához a teher csatlakoztatása előtt a bemeneti tipikus ABP kapcsolótáblákba telepítik.

ABP osztályozási és megvalósítási lehetőségek

Alkalmazza a következő algoritmus-szervezési sémákat:

  • Az egyirányú azt jelenti, hogy szükség esetén csatlakoztatja a tartalék bemenetet. Például ideiglenes akkumulátorral.
  • Kétoldalas kivitelezés esetén mindkét szakasz egyenértékű. Ezt a megoldást akkor kell használni, ha lehetséges a hasonló paraméterekkel rendelkező tartalék hálózatra váltás.

Külön kell meghatároznia a helyreállítási folyamat logikáját. Használat:

  • ezt követő automatikus kapcsolat a fővezetékkel;
  • áttérés a tartalék energiára az üzemmód megváltoztatásával a kézi vezérlésnél.

A háztartási generátorokkal végzett munka jellemzői

Egy ilyen megoldás népszerűsége annak köszönhető, hogy a szükséges teljesítményű berendezéseket egyszerűen választják meg. A megfelelő piaci szegmensben olyan generátorokat kínálnak, amelyeket benzin (dízel, gáz) motorok hajtanak végre az egy- és háromfázisú hálózatokhoz való csatlakozáshoz. A folyamatos, folyamatos működésre tervezték őket gondos ellenőrzés nélkül. Az autonómia valójában csak az üzemanyag-ellátástól függ.

A tápegység elindításához egy szekcionált automata kabinet fel van szerelve egy speciális vezérlőegységgel. A létrehozott algoritmus szerint táplálja az indítót. Konkrétan konfigurálhatja a programot a dízelmotor melegítésére téli körülmények között.

ATS az akkumulátorokon

Az ilyen tartalék energiaforrások egyenáramot szolgáltatnak a vonalra. Egy bizonyos amplitúdójú (220 vagy 380 V) szinuszszintté való átalakításhoz invertert kell használni. E lehetőség korlátozott autonómiáját meg kell érteni. Több elem párhuzamos csatlakoztatása azonban biztosítja a szükséges időintervallumot. Ígéretes terület a lítium-ion energiatárolás. A műszaki fő jellemzőkben meghaladják az ólom-savas analógokat. Magas árak korlátozzák a széles körű használatot. A kereslet növekedésével és a termelés növekedésével azonban a gyártók megfizethető áron kínálnak minőségi termékeket.

Az elem csatlakoztatása könnyebb a generátorhoz képest. Ebben a kiviteli alakban az ATS a szokásos séma szerint összeszerelhető egy speciális motorindító vezérlőegység nélkül.

Logikai vezérlő alkalmazás

Az ilyen blokkokat a munkaműveletek algoritmusának finomhangolására használják. A speciális szabályozók beállítják a névleges feszültség eltérésének megengedett százalékát, az időintervallumokat és az egyéb paramétereket. A vezérlőjel-áramkörök kapcsolókészülékekhez vannak csatlakoztatva.

Az ABP szervezése nagyfeszültségű áramkörökben

A hálózat működési paramétereinek ellenőrzésének egyszerűsítése érdekében egy lefelé transzformátort használnak. Bizonyos számú fordulat csökkenti a feszültséget 1000-ről 100 V-ra. Ha egy fázismegfigyelő relét ad a vezérlőáramkörhöz, akkor a tartalék csatlakoztatása akkor történik, amikor legalább egy vonal megszakad.

Huzalozási rajzok

A legjobb megoldást a következő figyelembevételével választják:

  • tápegység működési paraméterei;
  • a rakomány típusa;
  • a tartalék belépési sebességre és egyéb paraméterekre vonatkozó különleges követelmények.

Egyfázisú hálózatok esetén, amikor egy házat vagy egy kis kereskedelmi létesítményt csatlakoztat, használhatja a legegyszerűbb opciót a bipoláris AB moduláris kontaktorokon. Két bemenethez tartozó fázisvezérlő reléjű ABP áramkört használunk erős terhelések összekapcsolásához. A megfelelő verzióban a feszültségszint mellett a szinuszos torzításokat és a helyes fázist is vezéreljük.Ha több forrással (több mint kettővel) kíván dolgozni, hozzon létre egy rendszert a szükséges számú bemenettel.

Fűtés

Szellőzés

Szennyvíz