Solution de commutation de transfert pour générateur Alimentation de secours contrôlée
Une solution de commutation automatique pour groupe électrogène coordonne la surveillance du réseau, le démarrage du groupe électrogène, l'acceptation de la source d'alimentation, le transfert de charge, le retransfert et le refroidissement du moteur. SENTOP aide les acheteurs à choisir la commutation automatique, la logique de contrôle, le nombre de pôles, la configuration du neutre, les caractéristiques, les interfaces et le format d'alimentation les adaptés à leur projet de groupe électrogène.
Comment fonctionne un commutateur de transfert de générateur ?
Un système de transfert automatique (ATS) pour générateur surveille normalement la source d'alimentation principale. Lorsqu'il détecte un problème sur cette source, il peut envoyer un signal de démarrage au contrôleur du générateur. Le transfert de charge n'intervient qu'une fois la source de secours acceptée, conformément à la tension, la fréquence et la temporisation configurées. Lorsque l'alimentation secteur est rétablie et reste stable, l'ATS rétablit le transfert de charge et permet au générateur de terminer sa phase de refroidissement à vide.
Le commutateur ne représente qu'une partie de la solution. La capacité du générateur, les dispositifs de protection, la mise à la terre, les charges sélectionnées, les interfaces du contrôleur, les conditions d'installation et la procédure de mise en service doivent être coordonnés comme un système unique.
Surveiller l'alimentation normale
Le contrôleur ATS vérifie la source préférée par rapport aux critères approuvés de tension, de fréquence et de phase.
Confirmer une défaillance persistante de la source
Un délai intentionnel permet de distinguer un problème persistant d'une brève perturbation avant l'émission de la commande de démarrage.
Démarrez et vérifiez le générateur
Le contrôleur envoie un signal au générateur, puis attend que la source d'alimentation alternative devienne disponible et stable.
Transférer la charge sélectionnée
Le dispositif de commutation fonctionne selon la séquence de transition spécifiée après l'acceptation de la source de secours.
Retransfert et refroidissement
Une fois le réseau électrique stabilisé, la charge revient à sa puissance normale et le générateur fonctionne à vide avant de s'arrêter.
Construisez la solution autour quatre décisions liées
Le choix de l'ampérage ne suffit pas à définir un système de transfert de générateur. Chaque source, le dispositif de commutation et le groupe de charges de secours doivent être décrits avant qu'un modèle et une séquence de commande puissent être approuvés.
critères d'approvisionnement et de défaillance des services publics
Définir la tension, la fréquence et le système de phases normaux, ainsi que les conditions qui rendent l'alimentation électrique du réseau inacceptable pour le projet.
Capacité du générateur et interface de démarrage
Confirmez comment le système ATS demande un démarrage, comment la disponibilité du générateur est signalée et quelles charges le groupe électrogène peut supporter.
Logique de commande et de chemin d'alimentation ATS
Adapter le courant, les pôles, la classe, la transition, la détection de source, les temporisations, le fonctionnement manuel et l'indication à la conception.
Comportement de chargement et de redémarrage sélectionné
Énumérez les circuits alimentés par le générateur et évaluez le démarrage du moteur, le courant d'appel du transformateur, le comportement de l'onduleur et la séquence de redémarrage.
Choisissez la séquence de transfert parmi comportement de charge
La séquence appropriée assure un équilibre entre continuité, stabilité du générateur et réactivité des équipements. Les fonctions disponibles et les plages de temporisation varient selon le contrôleur et le modèle de système de transfert automatique (ATS) ; il est donc impératif de comparer les exigences du projet avec la documentation spécifique au modèle.
| Décision | Pourquoi cela compte | Ce que l'acheteur doit définir | Ce qui doit être vérifié |
|---|---|---|---|
| Délai de défaillance de la source | Empêche le démarrage immédiat du générateur suite à une brève perturbation du réseau électrique. | Charges pouvant tolérer le délai et politique de fonctionnement autorisant les interruptions de courte durée. | Critères de détection du contrôleur, plage réglable et comportement lorsque le service est rétabli pendant la temporisation. |
| préchauffage du générateur | Permet à la source de secours d'atteindre des conditions de fonctionnement acceptables avant de prendre en charge la charge. | Exigences relatives au contrôleur de générateur et comportement attendu au démarrage. | Comment la disponibilité de la source est détectée et quand le transfert commence. |
| Méthode de transition | Détermine comment la charge se déconnecte d'une source et se connecte à l'autre. | Sensibilité à la charge, comportement moteur et nécessité d'un intervalle neutre intentionnel. | Construction, verrouillage et adéquation du modèle de transition ATS exacts. |
| Délai de retransfert | Maintient la charge sur le générateur pendant que la stabilité est surveillée pendant le rétablissement du courant secteur. | Mode de fonctionnement préféré et durée de fonctionnement acceptable du générateur après rétablissement du courant. | Acceptation de la source de retour, comportement du minuteur et réponse en cas de défaillance de l'une ou l'autre des sources. |
| Refroidissement du générateur | Autorisations déchargées en cours d'exécution après retransfert avant que le signal d'arrêt ne soit relâché. | Exigences de fonctionnement du fabricant du générateur. | Logique de sortie du contrôleur, plage de temporisation et interaction avec le mode test. |
| Délestage ou mise en place | Peut empêcher un générateur de capacité limitée de recevoir une charge connectée supérieure à celle autorisée par sa conception. | Priorité aux charges essentielles et circuits susceptibles d'être retardés ou déconnectés. | Sorties disponibles, équipements de commande externes et séquence de fonctionnement complète. |
Limites techniques : les valeurs de délai, le mode de transition et les limites d’acceptation de la source doivent être définis dans l’étude de projet, la documentation du générateur et le manuel du contrôleur ATS. Il ne s’agit pas de paramètres universels.
Veuillez vérifier ces exigences avant de choisir un commutateur de transfert de générateur
Veuillez transmettre les données complètes du système, et non seulement le courant et le nombre de pôles. Ces neuf éléments permettent de déterminer si une proposition de direction ATS justifie une analyse détaillée du modèle.
Tension et fréquence
Indiquez la tension normale et celle du générateur, le système de phases, la fréquence et les points de mesure. Identifiez toute différence de tension entre les sources.
Vérifier séparément les deux sourcesProfil de courant et de charge
Indiquez le courant de fonctionnement calculé, la demande, le courant d'appel du moteur ou du transformateur et toute charge UPS, variateur ou non linéaire.
Utilisez les informations de charge réellesPôles et neutre
Définissez 2P, 3P ou 4P, si le neutre est continu ou commuté et comment le neutre du générateur est mis à la terre.
Coordonner la mise à la terre avant le choix du poteauClasse et protection
Confirmer la classe ATS, le courant de défaut disponible, les dispositifs de protection en amont, le disjoncteur du générateur et les données de coordination requises.
Examinez l'ensemble du parcours de protectioninterface de démarrage du générateur
Spécifiez le type de contact de démarrage, la logique des bornes, les besoins en alimentation externe, l'alarme de défaillance de démarrage et l'interface du contrôleur de groupe électrogène.
Fournir les informations de câblage du générateurSéquence de temps
Définir les exigences en matière de confirmation de panne, de démarrage du moteur, de préchauffage, de transfert, de retour aux services publics, de retransfert et de refroidissement.
Vérifiez chaque minuterie requiseMode de transition et de fonctionnement
Fonctions de transition ouverte, fonctionnement automatique et manuel, mode test, inhibition d'urgence ou autres fonctions de contrôle.
Faire correspondre l'opération à la séquence écriteStatut et communication
Liste des sources disponibles, position du commutateur, alarme commune, démarrage du générateur, test à distance, points du BMS et protocole de communication.
Fournissez une liste d'E/S ou de points.Installation et boîtier
Fournir l'espace nécessaire pour le panneau, le montage, l'entrée de câble, l'alimentation (appareil ouvert ou fermé), les conditions ambiantes et les exigences relatives au boîtier.
Veuillez envoyer le plan ou le dessin du meuble.Rédigez la logique avant de sélectionner le contrôleur
Une séquence d'opérations claire transforme une demande d'alimentation de secours imprécise en exigences ATS vérifiables. Elle permet également de déceler les signaux manquants, les hypothèses de synchronisation et les réponses aux pannes avant l'intégration au panneau.
Associez la plateforme ATS à échelle du projet
Ces instructions concernent l'évaluation du produit et non des sélections interchangeables. Veuillez vérifier le code du modèle, ses caractéristiques, ses fonctions et sa documentation avant de commander.

Générateur PC avec inverseur automatique
Une solution de communication entre le réseau et le générateur pour les projets nécessitant une surveillance normale de la source, un contrôle du démarrage du générateur, l'acceptation de la source et un transfert et un retransfert automatiques.

Commutateur de transfert automatique RPQ8
Une solution ATS industrielle pour les projets nécessitant un état de source visible par le contrôleur, des modes de fonctionnement, une synchronisation configurable et des interfaces distantes coordonnées.

Commutateur de transfert automatique RP7S
Une solution en boîtier moulé pour la distribution commerciale et industrielle où la plage de courant, la configuration des pôles, la classe de commutation et la coordination des courts-circuits nécessitent un examen détaillé.

Commutateur de transfert automatique compact
Une solution compacte pour les tableaux de distribution de petite taille et les charges sélectionnées où l'espace d'installation, la capacité de câblage et la logique de base entre le réseau et le générateur doivent être coordonnés.
Coordonner le générateur, le système de transfert automatique (ATS) et le tableau de distribution avant la sortie
Le système de transfert automatique (ATS) ne peut compenser un générateur sous-dimensionné, une méthode de mise à la terre non définie ou une protection non coordonnée. Utilisez l'analyse d'interface suivante pour faciliter la communication entre les fournisseurs d'équipements et le concepteur du tableau électrique.
| Élément de projet | L'acheteur ou le concepteur fournit | L'examen ATS confirme | Libérer les preuves |
|---|---|---|---|
| circuit de démarrage du générateur | Schéma des bornes du contrôleur de générateur, logique de démarrage et exigences en matière d'alimentation externe. | Type de contact ATS, affectation des terminaux, comportement de démarrage/arrêt et interface d'alarme. | Schéma de câblage annoté et liste des E/S. |
| Détection de la source | Valeurs nominales du réseau et du générateur, système de phase et emplacement des capteurs. | Alimentation du contrôleur, conducteurs mesurés, fonctions d'acceptation et plages réglables. | Planification du contrôleur. |
| Neutre et mise à la terre | Liaison équipotentielle du neutre du générateur, mise à la terre du système et exigences du projet local. | Configuration à 3 ou 4 pôles et type de neutre (solide ou commuté). | Schéma unifilaire approuvé. |
| Coordination de la protection | Données disponibles sur le courant de défaut, le dispositif de protection du réseau et les informations relatives au disjoncteur du générateur. | Classe ATS, évaluations et relation de protection en amont ou intégrale requise. | Examen des données techniques spécifiques au modèle et de la coordination. |
| charges d'urgence | Liste de charge, demande, démarrage moteur, détails et priorité du transformateur ou de l'onduleur. | Orientation actuelle, utilisation des ressources et production requise en matière de délestage ou d'échelonnement. | Planification et séquence de chargement approuvées. |
| État à distance et BMS | Liste des points, logique de contact, protocole de communication et politique de commande à distance. | Contacts auxiliaires disponibles, alarmes, communication et entrées de test ou d'inhibition. | Programme et étendue des communications du terminal. |
| Installation | Disposition des panneaux, taille et direction des câbles, conditions ambiantes, destination et besoins en matière d'enceinte. | Dimensions, montage, capacité des bornes, exigences en matière de chaleur et d'accès. | Dessin mécanique approuvé. |
| Tests et transfert | Portée du témoin, procédure de test, points de consigne et critères d'acceptation du projet. | Tests de fonctionnement disponibles, indications, alarmes et documentation associée. | Enregistrement signé des paramètres et des tests fonctionnels. |
Les équipements de commutation sont traités par la norme IEC 60947-6-1 . La norme applicable, les caractéristiques nominales, les certificats et les résultats d'essais doivent être vérifiés pour le modèle de produit et le projet de destination précis ; une dénomination de gamme ou une mention dans un catalogue ne suffit pas.
Définir l'alimentation de secours à partir de charges qui doivent continuer
Le choix d'une solution de commutation de générateur doit se faire en fonction des conséquences d'une interruption et du comportement de chaque charge connectée, et non en fonction d'une étiquette générique relative au bâtiment.
Bâtiments commerciaux
Fournir l'éclairage, les communications, l'accès, les pompes ou les services du bâtiment sélectionnés via un groupe de distribution d'urgence défini.
Examiner l'interface incendie, les points de gestion du bâtiment et la priorité de chargeÉquipement industriel
Coordonner les moteurs, les variateurs, les commandes et les équipements de production avec la capacité du générateur et une séquence de redémarrage sécurisée.
Examiner le courant d'appel, l'état du processus et les interverrouillages de redémarrageTélécommunications et sites isolés
Intégrez le démarrage automatique du générateur, l'état du transfert, les alarmes communes et la surveillance à distance pour les sites répartis.
Examiner la communication, l'environnement et l'accès aux servicesSystèmes d'eau et de pompage
Planifiez le démarrage, le séquencement et la puissance de contrôle des pompes de manière à ce que la charge du générateur reste dans les limites de la conception approuvée du système.
Examiner le démarrage du moteur et la mise en chargeInstallations critiques
Utilisez uniquement les équipements, la logique de transition, la documentation et les modalités d'installation acceptés pour le projet précis et les exigences locales.
Examiner les listes, les codes et les procédures opérationnelles requisGroupes électrogènes OEM
Intégrer un modèle ATS validé, une interface de terminal, des paramètres de contrôleur, des étiquettes et des schémas dans un approvisionnement en équipements reproductible.
Vérifier l'identité de la nomenclature, le contrôle des modifications et l'emballageEnvoyez les données du système, et pas seulement la valeur actuelle du ATS.
Un devis utile pour un système de transfert automatique de générateur (ATS) doit préciser le système électrique, la séquence de commande et la plage d'alimentation. Des photos et la référence du modèle existant facilitent les demandes de remplacement, mais ne remplacent pas le schéma unifilaire et les informations relatives à la charge.
Décrivez les deux sources
Tension, fréquence, phase, mise à la terre, puissance du générateur, disjoncteurs et informations disponibles sur le courant de défaut du réseau et du générateur.
Décrivez la charge et la séquence
Courant, types de charge, pôles, neutre, interruption admissible, signal de démarrage, temporisateurs, transition, alarmes et E/S à distance.
Décrivez le périmètre de l'approvisionnement
Forme ouverte ou fermée, quantité, destination, normes, dessins, certificats, étiquettes OEM, emballage et calendrier cible.
Approuver le modèle, les paramètres et séquence opératoire complète
Une simple inspection du produit ne suffit pas à garantir le bon fonctionnement du groupe électrogène de secours. La vérification doit être effectuée tout au long du projet, de l'approbation des documents aux essais fonctionnels et à l'identification des commandes répétées.
commutateur de transfert associé Ressources
Questions que se posent les acheteurs avant un projet de générateur ATS
Utilisez ces réponses pour préparer la discussion sur le projet. La sélection et les paramètres définitifs doivent être confirmés par rapport à la documentation système et produit exacte.
Qu'est-ce qu'une solution de commutation de générateur ?
Il s'agit du système coordonné qui surveille l'alimentation électrique du réseau, demande le démarrage du générateur, vérifie la source de secours, transfère les charges sélectionnées, les remet en service après le rétablissement du réseau et gère le refroidissement du générateur. Il comprend le système de transfert automatique (ATS), l'interface du générateur, la protection, la mise à la terre, les charges, les commandes et le plan de mise en service.
Un commutateur de transfert automatique peut-il démarrer un générateur ?
Un contrôleur ATS dédié aux générateurs peut fournir un contact de démarrage spécifique au contrôleur du générateur. La logique de contact, la puissance de commande, les bornes, la séquence de démarrage, l'alarme de panne et le comportement d'arrêt doivent être définis pour les deux appareils.
Comment dimensionner un convertisseur de fréquence automatique (ATS) pour un générateur ?
Commencez par vérifier la tension du système, la phase, le courant de charge continu, le type de charge et la puissance du générateur. Ensuite, vérifiez le facteur de marche, les pôles, le neutre, la classe de commutation, la coordination en cas de court-circuit, la transition, les bornes et les conditions environnementales. Ne vous basez pas uniquement sur la puissance apparente du générateur (kVA) ou sur la puissance nominale du tableau électrique.
Un inverseur de source automatique (ATS) pour générateur doit-il utiliser trois ou quatre pôles ?
La réponse dépend de la connexion du neutre (fixe ou commutée), ainsi que de la conception de la liaison équipotentielle et de la mise à la terre du neutre du générateur. Le concepteur du système et les règles applicables au projet doivent déterminer la disposition des pôles.
Que se passe-t-il en cas de panne de courant ?
La séquence typique est la suivante : confirmation de la défaillance de la source, demande de démarrage du générateur, acceptation de la source par le générateur, transfert de charge, confirmation du rétablissement du réseau, retransfert de charge et refroidissement du générateur à vide. Les fonctions et délais exacts dépendent du contrôleur sélectionné et de la séquence du projet.
À quelle vitesse la charge doit-elle être transférée à l'alimentation du générateur ?
Il n'existe pas de durée de transfert universelle. L'interruption totale comprend la détection de panne, le délai de démarrage, le démarrage et la stabilisation du générateur, l'acceptation de la source, le délai de transfert intentionnel et le temps de manœuvre du commutateur. La séquence acceptable dépend de la charge connectée et des exigences du générateur.
Le système ATS protège-t-il le générateur et la charge contre les courts-circuits ?
La protection dépend de la classe du système de transfert automatique (ATS) et de la conception complète du système. Le courant de défaut disponible, le dispositif de protection du réseau, le disjoncteur du générateur et les capacités de tenue ou d'interruption de l'ATS doivent être coordonnés. Ne présumez pas que tous les ATS incluent une protection contre les surintensités.
Un seul générateur peut-il alimenter plusieurs systèmes de transfert automatique (ATS) ?
Plusieurs systèmes de transfert automatique (ATS) peuvent être conçus autour d'un seul générateur, mais les circuits de démarrage, la capacité du générateur, la priorité de charge, le séquencement, la protection et les interactions de contrôle doivent être conçus conjointement. Veuillez fournir le schéma unifilaire complet et la séquence pour examen.
Quelles informations sont nécessaires pour obtenir un devis pour un système de transfert automatique (ATS) pour un groupe électrogène ?
Envoyez le schéma unifilaire, les données électriques du réseau et du générateur, la liste des charges, le courant, les types de charges, les pôles, le neutre et la mise à la terre, la protection, la séquence requise, les E/S du contrôleur, l'enceinte, la quantité, la destination, les normes et les documents.
SENTOP peut-il prendre en charge les groupes électrogènes OEM ?
SENTOP peut examiner les exigences des projets récurrents, telles que le modèle ATS confirmé, les fonctions du contrôleur, les schémas, les bornes, les étiquettes, les accessoires et l'emballage. Le périmètre de personnalisation exact, la quantité et la procédure d'approbation doivent être convenus avant la commande.
Envoyez votre schéma unifilaire et la séquence ATS du générateur
Inclure les caractéristiques de la source, les informations sur le générateur, le courant et le type de charge, les pôles, le neutre, la protection, la séquence de commande requise, les E/S, l'enceinte, la quantité, la destination et les documents demandés.