Commutateurs de transfert automatiques pour Contrôle d'alimentation fiable à double source
Sélectionnez un système de transfert automatique (ATS) pour les systèmes inter-réseaux ou inter-générateurs en fonction des exigences réelles de tension, de fréquence, de courant de charge, de nombre de pôles, de disposition du neutre, de coordination en cas de court-circuit, de logique de contrôle et de communication. SENTOP propose une compatibilité avec différents modèles, des schémas, des échantillons et la fourniture en gros aux fabricants d'équipement d'origine (OEM).
À quoi sert un commutateur de transfert automatique ?
An interrupteur de transfert automatique Ce système surveille deux sources d'alimentation et bascule la charge connectée lorsque la source principale est indisponible ou hors des limites configurées. Dans un système avec générateur, le contrôleur peut également émettre un signal de démarrage à distance, attendre la stabilisation de la source alternative et rétablir la charge une fois l'alimentation normale rétablie.
Un système de transfert automatique (ATS) ne remplace pas la conception complète d'un réseau électrique. La protection de la source, la mise à la terre, le traitement du neutre, le dimensionnement des conducteurs, la coordination des courants de défaut, la commande du générateur et les normes électriques locales doivent être examinés conjointement avec le modèle exact du commutateur.
Surveillez la source préférée
Vérifier la tension, la fréquence, l'état de phase et les limites d'acceptation définies par le contrôleur.
Confirmer un problème de source persistant
Utilisez le délai configuré pour éviter un transfert inutile en cas de brève perturbation.
Préparer la source alternative
Vérifiez la deuxième source d'alimentation électrique ou démarrez et stabilisez le générateur de secours.
Transférer puis retransférer la charge
Actionnez le mécanisme de commutation dans l'ordre approuvé, puis revenez une fois l'alimentation électrique normale stabilisée.
Choisissez la classe PC ou CB parmi les stratégie de court-circuit
La classe d'équipement décrit la résistance aux courts-circuits et le comportement de protection. Il ne s'agit pas simplement d'une différence de forme de boîtier ou d'apparence du contrôleur.
Classe PC ATS
Les équipements de commutation de classe PC sont capables de supporter des courants de court-circuit spécifiés, mais ne sont pas conçus pour les interrompre. L'installation requiert une protection contre les courts-circuits en amont correctement coordonnée.
Classe CB ATS
Les équipements de commutation de classe CB sont conçus pour établir, supporter et interrompre les courants de court-circuit et sont dotés de dispositifs de déclenchement en cas de surintensité. Les réglages de protection précis, le pouvoir de coupure et la coordination restent spécifiques à chaque modèle.
Rappel de sélection : Vérifiez la classe, la catégorie d'utilisation, les valeurs nominales de court-circuit, la protection en amont et l'édition applicable de la norme IEC 60947-6-1 à partir de la fiche technique exacte du modèle et des spécifications du projet.
Quatre directions ATS pour différents systèmes d'alimentation
Utilisez ces instructions pour affiner votre recherche. Le choix final doit être confirmé à partir du code modèle exact, de la plaque signalétique, de la fiche technique et des exigences du projet.

Commutateur de transfert automatique compact
Un système de commutation compact pour les tableaux de distribution de petite taille, les panneaux d'équipements et les espaces d'installation limités où des fonctions de transfert automatiques et manuelles sont nécessaires.

Commutateur de transfert automatique RP7S
Inverseur de sens automatique en boîtier moulé pour la distribution industrielle et commerciale où la plage de courant, les pôles, les données de court-circuit et les fonctions du contrôleur doivent être coordonnés.

Commutateur de transfert automatique RPQ8
Une solution ATS industrielle avec une interface de contrôle visible pour les projets nécessitant une surveillance configurable des sources, des délais, des modes de fonctionnement et un examen de l'état.

Commutateur de transfert automatique de générateur
Une direction ATS orientée générateur pour surveiller la source normale, émettre des contacts de démarrage du générateur, vérifier l'alimentation de secours et contrôler le transfert et le retransfert.
Veuillez vérifier ces exigences avant de choisir un Modèle ATS
Une requête ATS utile décrit l'ensemble du système électrique, et pas seulement le courant de charge. Ces neuf points permettent de réduire les corrections et d'identifier les besoins manquants en matière de protection ou de contrôle.
Agencement de la source
Définir un accord de type réseau inter-réseaux, réseau inter-générateur ou tout autre accord à double source approuvé et identifier la source privilégiée.
Fournir le diagramme unifilaireTension et fréquence
Indiquez la tension entre phases et entre phase et neutre, la fréquence, la séquence de phases et la variation de source acceptable.
Vérifiez les deux sources d'alimentationType de courant et de charge
Indiquez le courant de charge calculé, la marge de conception et précisez si la charge comprend des moteurs, des transformateurs, un système d'alimentation sans coupure (UPS), un éclairage ou des équipements mixtes.
Vérifiez la catégorie d'utilisationPôles et neutre
Vérifiez si les conducteurs sont monophasés ou triphasés, si le neutre est solide ou commuté, si le schéma de mise à la terre est correct et si les exigences électriques locales sont respectées.
Ne choisissez pas les pôles uniquement en fonction du courant.Classe et protection
Spécifiez la classe PC ou CB, le courant de défaut disponible, les dispositifs de protection en amont et les valeurs nominales de court-circuit requises.
Coordonner l'ensemble du système de protectionlogique de transfert et de retransfert
Définir le délai de panne de la source, le temps de préchauffage du générateur, le délai de transfert, le délai de retour à la source normale et le refroidissement du générateur.
Utilisez les plages de temporisation spécifiques au contrôleurFonctions du contrôleur
Énumérer les fonctions suivantes : détection de tension/fréquence, détection de perte de phase, modes automatique/manuel, fonction de test, alarmes et indication d’état.
Associer les fonctions à la procédure d'exploitationinterfaces distantes
Vérifier le contact sec du générateur, l'entrée incendie, l'alarme commune, les sorties de position de la source, la télécommande et le protocole de communication.
Fournissez la liste des E/S ou les exigences du BMSInstallation et environnement
Indiquez le type d'alimentation (ouverte ou fermée), le mode de montage, le sens du câble, les dimensions, la température ambiante, l'altitude, le niveau de pollution et l'indice de protection.
Fournir l'espace du panel et le pays de destinationConfigurez la séquence autour du source de secours réelle
Les fonctionnalités et les plages de temporisation du contrôleur varient selon le modèle. Définissez d'abord la séquence de fonctionnement souhaitée, puis vérifiez que le contrôleur sélectionné offre les entrées, les sorties et les réglages nécessaires.
Associez l'interrupteur au système de distribution
Les pôles, le traitement du neutre et le comportement en courant de défaut influent sur la sécurité du système et les dysfonctionnements. L'ingénieur du projet doit vérifier la mise à la terre et la protection conformément à la réglementation locale en vigueur.
| Article de conception | Ce qui doit être confirmé | Pourquoi cela compte | Contribution utile au projet |
|---|---|---|---|
| Configuration à 2 pôles | Agencement des conducteurs monophasés et commutation de la phase et du neutre | Détermine l'isolation, le cheminement des conducteurs et la compatibilité avec le système de mise à la terre | Schéma unifilaire et câblage source |
| Configuration à 3 pôles | Trois conducteurs de phase commutés, le neutre étant géré à l'extérieur du mécanisme de commutation | Cela ne convient que lorsque la conception du neutre et de la mise à la terre permet un neutre solide. | Schéma de mise à la terre/liaison équipotentielle et code local |
| Configuration à 4 pôles | Système triphasé et neutre entièrement commuté | Peut être nécessaire pour les sources dérivées séparément ou les configurations de défaut à la terre particulières | Conception de la liaison et du neutre du générateur |
| Courant de fonctionnement nominal | catégorie de charge continue, de diversité, de température, d'enveloppe, de conducteur et d'utilisation | La taille du châssis à elle seule ne garantit pas son adéquation à toutes les charges ou conditions d'installation. | Programme de charge et courant de conception |
| Tenue aux courts-circuits | Valeurs nominales et durée de court-circuit Icw/Icm ou conditionnel pour le modèle exact de classe PC | Le système de transfert automatique (ATS) doit se coordonner avec le courant de défaut disponible et la protection en amont. | Modèle d'étude des défauts et de dispositif de protection |
| Pouvoir de coupure | Données de freinage applicables, unité de déclenchement et réglages pour un système de classe CB | Le comportement de protection doit correspondre aux exigences de sélectivité du système et d'élimination des défauts. | Étude de protection et calendrier de mise en place |
| Méthode de transition | Transition ouverte, transition retardée, exigence de centrage ou autre séquence spécifiée | Affecte les interruptions, le chevauchement des sources, les charges inductives et la procédure opérationnelle | Exigences de charge critique et séquence de fonctionnement |
| Normes et documents | Exigences applicables de la norme IEC 60947-6-1, certificats de projet, rapports d'essais et exigences de destination | La documentation et les évaluations peuvent varier selon le modèle, la configuration de production et le marché. | Spécifications, pays et liste d'homologation |
Rappel technique : Le système de transfert automatique (ATS) doit être sélectionné et installé par un personnel électricien qualifié, en utilisant la documentation produit exacte, l'étude du système et les exigences électriques locales.
Définissez l'ATS à partir de exigence de continuité de charge
Des installations différentes peuvent utiliser le même principe de transfert de base, mais nécessitent des dispositifs de protection, de synchronisation, d'interfaces, d'enceintes et de maintenance très différents.
Machinerie industrielle
Transférer la puissance de commande ou les charges de machines sélectionnées tout en tenant compte des moteurs, des variateurs, de la logique de redémarrage et de l'interruption du processus.
Examiner le type de charge, la séquence de redémarrage et la catégorie d'utilisationBâtiments commerciaux
Assurer la distribution d'urgence pour l'éclairage, les pompes, les communications, la sécurité et certains systèmes du bâtiment.
Examiner la priorité de charge, l'interface incendie et les points du système de gestion technique du bâtiment (GTB).Systèmes de secours pour générateurs
Surveiller l'alimentation électrique du réseau, commander le générateur et gérer les cycles de transfert, de retransfert et de refroidissement.
Vérifier le contact de démarrage du groupe électrogène et la mise à la terre du neutreTélécommunications et infrastructures
Assurer la continuité de l'alimentation électrique des réseaux, de la signalisation, des communications et des charges auxiliaires des sites distants.
Examiner les alarmes, la surveillance à distance et l'environnementSystèmes de données et de contrôle
Utilisez un ATS comme l'un des éléments d'une conception de résilience plus large pouvant également inclure des UPS, des générateurs et une surveillance de l'alimentation électrique.
Examiner les interruptions autorisées et la coordination des sourcesÉquipement électrique OEM
Intégrer un modèle ATS validé, les paramètres du contrôleur, les étiquettes et l'interface de câblage dans une production d'équipements reproductible.
Examiner les dessins, les codes articles et la documentation des lotsVeuillez nous communiquer les détails de votre système d'alimentation pour obtenir un devis précis.
Fournissez les informations disponibles, même si le modèle ATS est inconnu. Un schéma unifilaire, le tableau de charge et la liste des E/S du contrôleur peuvent accélérer l'analyse du modèle.
Décrivez les sources et la charge
Tension, fréquence, phase, source normale et alternative, courant de charge, type de charge et courant de défaut disponible.
Définir la commutation et le contrôle
Classe PC ou CB, pôles, neutre, mode auto/manuel, temporisations, démarrage du générateur, alarmes, E/S à distance et communication.
Confirmer les détails de l'approvisionnement
Forme ouverte ou fermée, dimensions, quantité, destination, normes, documents, étiquettes et emballage OEM.

Veillez à ce que chaque commande ATS soit alignée sur spécifications approuvées
Le devis, le dessin, la plaque signalétique, la configuration du contrôleur, les accessoires et les étiquettes d'expédition doivent identifier le même modèle approuvé et les mêmes exigences du projet.
Poursuivez la planification système de transfert complet
Questions de sélection ATS
Utilisez ces réponses pour préparer le cahier des charges avant de demander un modèle ou un devis.
Comment choisir un commutateur de transfert automatique ?
Commencez par définir la configuration de la source, la tension et la fréquence du système, le courant et le type de charge, les pôles, le neutre et la mise à la terre. Ensuite, vérifiez la classe du disjoncteur ou du PC, la protection contre les courts-circuits, la détection par le contrôleur, la synchronisation, les interfaces du générateur, la communication, l'environnement d'installation, les normes et la documentation.
Quelle est la différence entre un ATS de classe PC et un ATS de classe CB ?
Les équipements de commutation de classe PC peuvent émettre et supporter des courants de court-circuit spécifiés, mais ne sont pas conçus pour les interrompre ; ils nécessitent donc une protection en amont coordonnée. Les équipements de classe CB sont conçus pour émettre, supporter et interrompre les courants de court-circuit et intègrent des dispositifs de déclenchement en cas de surintensité. Toujours se référer aux données techniques exactes.
Dois-je choisir un ATS à 3 pôles ou à 4 pôles ?
Le choix dépend de la nécessité de maintenir le neutre connecté en continu ou de le commuter. Un neutre commuté peut être requis pour les sources d'alimentation indépendantes ou certains dispositifs de protection contre les défauts à la terre. La configuration des pôles doit être déterminée par la conception de la mise à la terre du système et les normes électriques locales.
Un système de transfert automatique (ATS) peut-il démarrer automatiquement un générateur de secours ?
Un contrôleur ATS orienté générateur peut fournir un contact sec ou une interface spécifique au contrôleur du générateur. Vérifiez la logique de contact, l'alimentation du contrôleur, le préchauffage du générateur, la détection de la disponibilité de la source, le délai de retransfert et les exigences de refroidissement pour le modèle exact.
À quelle vitesse un transfert ATS doit-il être effectué ?
Le temps de transfert requis dépend de la charge et de la conception globale de la résilience. Les charges sensibles peuvent également nécessiter un système d'alimentation sans coupure (UPS). Il est important de vérifier le temps de fonctionnement du système de transfert automatique (ATS) sélectionné, les délais intentionnels, la méthode de transition et la séquence complète de rétablissement de la source, plutôt que de se fier à une seule valeur de commutation nominale.
Un ATS offre-t-il une protection contre les courts-circuits et les surcharges ?
Cela dépend de la classe du système de transfert automatique (ATS) et de sa conception précise. Les équipements de classe PC reposent généralement sur des dispositifs de protection en amont coordonnés. Les équipements de classe CB comprennent des déclencheurs de surintensité et sont conçus pour interrompre les courants de court-circuit. Vérifiez les caractéristiques, les réglages et la sélectivité de l'ensemble du système.
Quelles fonctions de contrôleur dois-je spécifier ?
Les fonctionnalités courantes comprennent la surveillance de la tension et de la fréquence de la source, la détection de perte de phase, les délais de coupure et de rétablissement de la source, les modes automatique et manuel, la sortie de démarrage du générateur, l'entrée incendie, les sorties de position de la source, l'alarme commune, le test à distance et la communication. La disponibilité dépend du modèle.
SENTOP peut-il fournir un panneau ATS fermé ?
Le type d'alimentation (ouverte ou fermée) peut être déterminé à partir du plan du projet, des dimensions et de la puissance nominale du boîtier, de l'entrée des câbles, de la protection interne, des compteurs, des indicateurs, de l'alimentation de commande, de la disposition des bornes, des normes de destination et de la quantité.
Quelles informations dois-je envoyer pour un remplacement ATS ?
Veuillez nous communiquer le modèle complet et sa plaque signalétique, des photos des faces avant et arrière, le schéma de câblage, la tension, la fréquence, le courant, le nombre de pôles, la disposition du neutre, les dimensions, le mode de montage, les bornes du contrôleur, la protection en amont, le type de charge et la quantité requise. Un échantillon ou la fiche technique originale peut faciliter la compatibilité.
Veuillez nous envoyer votre schéma unifilaire, votre modèle ATS ou les spécifications de votre projet.
SENTOP peut examiner les exigences relatives aux commutateurs de transfert automatique compacts, à boîtier moulé, équipés d'un contrôleur et d'un générateur pour la correspondance des modèles, les échantillons, les équipements OEM et les commandes en gros.