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Commutateur de transfert automatique industriel SENTOP avec contrôleur intégré
Fabricant de commutateurs de transfert automatiques

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).

Explorez la gamme ATS
Instructions pour les classes PC et CBFaire correspondre la classe de commutation à la stratégie de protection.
Options 2P, 3P et 4PVérifiez la commutation de phase et de neutre pour le système exact.
Configuration du contrôleurExaminer la détection, les délais, les contacts du générateur et la communication.
Transfert automatique de puissance

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.

01

Surveillez la source préférée

Vérifier la tension, la fréquence, l'état de phase et les limites d'acceptation définies par le contrôleur.

02

Confirmer un problème de source persistant

Utilisez le délai configuré pour éviter un transfert inutile en cas de brève perturbation.

03

Préparer la source alternative

Vérifiez la deuxième source d'alimentation électrique ou démarrez et stabilisez le générateur de secours.

04

Transférer puis retransférer la charge

Actionnez le mécanisme de commutation dans l'ordre approuvé, puis revenez une fois l'alimentation électrique normale stabilisée.

Surveillance automatique de la sourceDétecter les conditions de la source via le contrôleur sélectionné.
Transition contrôléeTransfert selon la logique de commutation et de délai spécifique au modèle.
Dispositif de fonctionnement manuelVeuillez vérifier la méthode exacte de maintenance et de fonctionnement d'urgence du modèle.
Intégration de projetCoordonnez le générateur, le système de gestion technique du bâtiment (GTB), l'entrée incendie et les contacts d'état selon les besoins.
Classe de commutateur de transfert automatique

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.

PCéquipement de commutation de transfert

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.

Réviser d'abordCourant nominal, catégorie d'utilisation, données Icw/Icm ou de court-circuit conditionnel et dispositif de protection en amont.
Utile quandLa conception de la protection du système est indépendante du mécanisme de commutation de transfert.
Ne présume pasUn courant de cadre élevé prouve à lui seul des performances adéquates en matière de courant de défaut.
CBTSE basé sur un disjoncteur

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.

Réviser d'abordCourant nominal, unité de déclenchement ou de libération, pouvoir de coupure, réglages, sélectivité et dispositif de protection de la source.
Utile quandLe projet nécessite une commutation par disjoncteur et une gestion intégrée des surintensités.
Ne présume pasChaque interrupteur à double alimentation moulé possède la même classe ou fonction de protection.

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.

Gamme de produits de commutateurs de transfert automatique

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.

01Commutateur de transfert automatique compact à double alimentation
Transfert de puissance compact

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.

Veuillez confirmer avant de commander.Modèle exact, tension, fréquence, courant nominal, nombre de pôles, montage sur rail ou sur panneau, classe, alimentation du contrôleur et capacité des bornes.
02Commutateur de transfert automatique à boîtier moulé RP7S
Direction ATS à boîtier moulé

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.

Veuillez confirmer avant de commander.Code RP7S complet, châssis et courant nominal, 3P ou 4P, classe de commutation, catégorie d'utilisation, contrôleur et dimensions.
Détails du produit
03Commutateur de transfert automatique RPQ8 avec contrôleur intégré
ATS industriel équipé d'un contrôleur

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.

Veuillez confirmer avant de commander.Code RPQ8 exact, tension/courant nominal, pôles, classe, seuils de détection, plage de temporisation, contacts auxiliaires et documents.
Détails du produit
04Commutateur de transfert automatique pour générateurs de secours et de service
Système de générateur et de services publics

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 confirmer avant de commander.Interface de démarrage du générateur, logique de préchauffage et de refroidissement, détection de tension/fréquence, conception des pôles et du neutre, et besoins en matière d'état à distance.
Détails du produit
Guide de sélection du commutateur de transfert automatique

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 unifilaire

Tension 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'alimentation

Type 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'utilisation

Pôles 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 protection

logique 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 contrôleur

Fonctions 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'exploitation

interfaces 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 BMS

Installation 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 destination
Contrôleur ATS et logique de transfert

Configurez 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.

A
Acceptation de la sourceDéfinir les limites de sous-tension, de surtension, de sous-fréquence, de surfréquence, de perte de phase et de rétablissement, selon les besoins.
B
Démarrage et stabilisation du générateurVérifier le comportement en cas de contact sec, la logique de démarrage gérée par le contrôleur du groupe électrogène et le délai de disponibilité de la source.
C
Opération de transfertConfirmer la séquence de transition ouverte, le comportement en position centrale arrêtée le cas échéant, le temps de fonctionnement et le verrouillage pour le mécanisme exact.
D
Retransfert et temps de rechargeMaintenez la charge sur la source alternative jusqu'à ce que l'alimentation normale soit stable, puis laissez le générateur refroidir avant de l'arrêter.
E
Indication et événements à distanceIntégrer la disponibilité des sources, la position des commutateurs, les alarmes, les points de test à distance et les points de communication dans la liste des E/S du projet.
Coordination des pôles ATS, du neutre et de la protection

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 conceptionCe qui doit être confirméPourquoi cela compteContribution utile au projet
Configuration à 2 pôlesAgencement des conducteurs monophasés et commutation de la phase et du neutreDétermine l'isolation, le cheminement des conducteurs et la compatibilité avec le système de mise à la terreSchéma unifilaire et câblage source
Configuration à 3 pôlesTrois conducteurs de phase commutés, le neutre étant géré à l'extérieur du mécanisme de commutationCela 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 pôlesSystème triphasé et neutre entièrement commutéPeut être nécessaire pour les sources dérivées séparément ou les configurations de défaut à la terre particulièresConception de la liaison et du neutre du générateur
Courant de fonctionnement nominalcatégorie de charge continue, de diversité, de température, d'enveloppe, de conducteur et d'utilisationLa 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-circuitsValeurs nominales et durée de court-circuit Icw/Icm ou conditionnel pour le modèle exact de classe PCLe 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 coupureDonnées de freinage applicables, unité de déclenchement et réglages pour un système de classe CBLe 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 transitionTransition ouverte, transition retardée, exigence de centrage ou autre séquence spécifiéeAffecte les interruptions, le chevauchement des sources, les charges inductives et la procédure opérationnelleExigences de charge critique et séquence de fonctionnement
Normes et documentsExigences applicables de la norme IEC 60947-6-1, certificats de projet, rapports d'essais et exigences de destinationLa 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.

Applications de commutateurs de transfert automatique

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.

01

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'utilisation
02

Bâtiments 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).
03

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 neutre
04

Télécommunications 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'environnement
05

Systèmes 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 sources
06

Équipement 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 lots
Demande de devis pour commutateur de transfert automatique

Veuillez 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.

ÉTAPE 01

Décrivez les sources et la charge

Tension, fréquence, phase, source normale et alternative, courant de charge, type de charge et courant de défaut disponible.

ÉTAPE 02

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.

ÉTAPE 03

Confirmer les détails de l'approvisionnement

Forme ouverte ou fermée, dimensions, quantité, destination, normes, documents, étiquettes et emballage OEM.

Commutateur de transfert automatique préparé pour la vérification du modèle et de la qualité
Vérification des modèles et approvisionnement 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.

01
Modèle et identité de notationVérifiez le code modèle complet, la tension/le courant nominal, le nombre de pôles, la fréquence, la classe et les données d'utilisation requises.
02
Examen du mécanisme et du verrouillageVérifiez les positions de commutation, les dispositifs de commande manuelle, l'assemblage visible et le verrouillage spécifique au modèle.
03
Confirmation du contrôleur et des E/SAlignez la détection de la source, les délais, les contacts du générateur, les alarmes, les sorties d'état et la communication avec la liste approuvée.
04
Documentation et emballageAvant l'expédition, préparer les étiquettes, les dessins, les fiches techniques, la séparation des modèles et l'emballage par groupe de projets nécessaires.
FAQ sur les commutateurs de transfert automatique

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.

Alimentation du commutateur de transfert automatique

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.

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