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電力システム用自動および手動切替スイッチの製品群
単線結線図から終端計画図へ

トランスファースイッチ配線ガイド 電力、センシング、制御回路

パネルを組み立てる前に、電源導体、負荷出力、電圧検出、発電機始動、補助フィードバック、中性線処理、および保護導体を整理してください。正確な端子番号と配線方法は、選択した切替スイッチのマニュアル、承認済みの図面、および適用される設置規則に必ず従ってください。

配線図をご覧ください
電力導体通常電源、代替電源、負荷
ソースセンシング電圧、位相、周波数の入力
制御とフィードバック起動、ステータス、アラーム、リモートI/O
ニュートラル&PEシステム固有の結合と連続性

このガイドは配線アーキテクチャを説明するものであり、汎用的な端子図ではありません。

切替スイッチは、端子番号、コントローラ電源、検出入力、中性線配置、無電圧接点定格、動作シーケンスなどが異なります。単線結線図とこのガイドを参考に配線図を作成し、製品の取扱説明書に従ってのみ設置作業を完了してください。

資格を有する電気技術者のみ 電圧がかかっていないことを確認し、隔離する。 承認済みの図面およびモデルマニュアルが必要です
まず、4つの独立した回路グループから始めます。

電源、センシング、制御機能を維持する 明確に識別される

各導体を端子番号を追加する前に、定義された回路グループに割り当てることで、切替スイッチパネルの構築とトラブルシューティングが容易になります。

グループ01

通常電源電力

優先電力会社または通常の電源からの引き込み導体。システム設計上必要な場合は中性線も含む。

記録項目:電圧、周波数、相順、極数、上流側の機器、および想定される故障レベル。
グループ02

代替電源

発電機、第二電力会社、またはその他の代替電源からの受電導体は、その保護および運転制限と調整される。

記録事項:電源の種類、電圧、周波数、中性線配置、使用可能電流、相順。
グループ03

負荷出力

電源切り替え後、下流側のパネルまたは定義された負荷グループに電力を供給する切り替え出力導体。

記録事項:負荷電流、導体サイズ、中性線要求量、ケーブル経路、下流側の保護装置。
グループ04

センシング、制御、フィードバック

電源監視、発電機始動、位置フィードバック、警報、遠隔操作、通信のための低消費電力回路。

記録項目:信号の種類、電圧、ドライ接点/ウェット接点、共通基準、シールド、外部デバイスインターフェース。
一般的な切替スイッチの配線アーキテクチャ

分離する パワーパス 制御パスから

下の図は計画マップです。特定のATSや手動切替スイッチの端末番号を想定することなく、インターフェースとドキュメント作成の責任範囲を特定するのに役立ちます。

電力会社と発電機の自動切替スイッチの単線接続
外部技術参考資料:一般的な電力会社発電機用ATS(自動切替スイッチ)の構成。出典:イートン
ATSの単線結線図の読み方

図面に従って XNUMX層

単線結線図は、すべての制御線を示すものではなく、システム全体のアーキテクチャを示すものです。まず単線結線図を読んで、電源の所有権、保護、負荷経路を把握してから、制御回路図と端子スケジュールに進んでください。

01
2つのソース境界を見つける電力会社、発電機、または第二電力会社の電圧、相、周波数、中性線、および上流側の保護装置を特定する。
02
両方の経路をたどって移送装置へどのスイッチ極に各電源が供給されているか、また共通のスイッチ出力がどこから始まるかを確認してください。
03
保護対象負荷グループを特定する負荷の優先順位、電流、下流側の保護、およびモーターの回転方向や精密電子機器への影響の有無を記録してください。
04
中性線、PE線、結合線は別々に描画してください。簡略化された位相のみの単線図によって、システムの接地構成が隠蔽されないようにしてください。
05
制御および端子図面を開く電源検知、発電機起動、スイッチ位置、アラーム、リモート入力、通信機能を追加する。
システムトポロジーに基づいて配線経路を選択する

必要な回路は ソース配置

典型的なトポロジーを選択して、単線結線図、制御回路図、および端子スケジュールに表示されるべきインターフェースを確認してください。

電力会社から発電機への自動切替

電源回路はプロジェクトの一部にすぎません。電源検知、コントローラ電源、発電機起動、および状態フィードバックも、ATSと発電機コントローラ間で整合させる必要があります。

ユーティリティソース
自動転送スイッチ
必須の荷物
識別する発電機起動インターフェースATSが無電圧接点を提供しているかどうか、また発電機コントローラが維持型ロジックまたはパルス型ロジックのどちらを必要とするかを確認してください。
確認します発生源のセンシングポイントどの導体が電圧および周波数の検出機能を備えているか、また専用の保護装置が必要かどうかを確認してください。
ドキュメントタイミングとリターンシーケンスエンジン始動遅延、電源受入、転送、再転送、冷却時間の値を記録する。

デュアルユーティリティ自動変速機

常時利用可能な2つの電力源は通常、独立した電源検知、電源優先順位付けロジック、および上流の保護装置との明確な連携を必要とする。

ユーティリティソース1
自動転送スイッチ
負荷分散
識別する推奨および代替ソースソースの優先順位、再転送ポリシー、およびリモートソース選択に関する入力を定義します。
確認します位相適合性と中性子適合性両方の電源について、電圧、相順、周波数、および接地構成を確認してください。
ドキュメントインターロックと表示機械的/電気的インターロック、電源供給状況、およびスイッチ位置フィードバックを表示する。

手動切り替え配線

手動切替スイッチでは、自動検知回路や発電機始動回路は不要になる場合があるが、電力導体の識別、中性線処理、相順、インターロック、および操作者への表示については、依然として完全な設計が必要となる。

通常のソース
手動切替スイッチ
選択された負荷
識別する操作手順ブレーク・ビフォア・メイク動作、OFF位置、およびドア連動ハンドル配置を確認してください。
確認します電源および負荷端子物理的な位置から端子の方向を推測しないでください。正確なスイッチ図を参照してください。
ドキュメントオペレーター情報供給元ラベル、位置ラベル、警告表示、および承認済みの操作手順書を提供してください。

交換用トランスファースイッチまたはコントローラーの配線

定格電流が類似しているからといって、配線の互換性が証明されるわけではありません。既存の導体と入出力は、単に番号だけで端子をそのまま移植するのではなく、機能ごとにマッピングする必要があります。

既存の図面とラベル
機能ごとのマッピング
新ターミナル時刻表
識別する既存のすべての指揮者切断前に、発信元、宛先、電圧、正常状態、および制御機能を記録してください。
確認します入出力の電気的互換性接点タイプ、共通参照、コントローラ電源、通信インターフェースを比較してください。
ドキュメント赤線修正済み図面と最終図面試運転後、端末番号、ケーブルID、設定、およびテスト記録を更新してください。
転写接触シーケンスを理解する

オープンおよびクローズド移行には 異なるシステム条件

接点シーケンスは、伝送中に両方の電源が分離されるか、短時間並列に接続されるかに影響します。これは機器およびシステム設計上の決定事項であり、現場での配線の手抜きではありません。

開回路自動切替スイッチのシーケンス図
接触前に必ず接触を中断するシーケンス。出典:イートン
最も一般的な移動方向

オープントランジション

負荷は、2番目の電源に接続される前に、最初の電源から切り離されます。これにより、意図的な電源の並列接続は防止されますが、転送中に明確な中断が発生します。

配線に焦点を当てるインターロック、電源検知、転送タイミング、および停電時の負荷挙動。
について聞く正確なモデルによってサポートされる、標準的な開放型、遅延遷移型、または同相伝達関数。
閉路遷移自動切替スイッチのシーケンス図
接触開始前に必ず接触する接触シーケンス。出典:イートン
特別調整移送

クローズドトランジション

第2の電源は第1の電源が開く前に接続されるため、短時間の並列状態が生じる。これには、閉遷移と両電源との協調動作のために特別に設計された機器が必要となる。

配線に焦点を当てる同期、許容信号、位相関係、並列時間制御、およびソース権限要件。
について聞く公益事業者の承認、保護、制御ロジック、障害対応、および適用されるプロジェクト規則。

配線変更によって開放型移行システムを閉鎖型移行システムに変換しないでください。閉鎖型移行は、転送装置および電力システム全体において、設計上承認された機能である必要があります。

中性線および保護導体の計画

3極または4極配線を選択しないでください 習慣

中性線開閉は、電源ボンディング、接地方式、漏電保護、発電機設計、および地域の規則に依存します。これらの条件は、システム全体として検討する必要があります。

スイッチなしの中立方向

3極転送方式

相導体は移設されますが、中性線は連続した共通経路上に残ります。これは、システムのボンディングおよび保護設計が共通中性線をサポートしている場合にのみ適切です。

まずレビューしてください電源ボンディング、発電機中性線、接地方式、および下流側保護。
主なリスク予期しない並列中性線経路、循環電流、または不適切な残留電流挙動。
描画の必要性3つの相導体だけでなく、完全な中性線とボンディング経路を示してください。
中立方向を切り替えました

4極転送方式

中性線は相導体とともに伝送されます。これは、代替電源が独立した系統として扱われる場合、または承認された接地設計で電源の中性線分離が要求される場合に必要となることがあります。

まずレビューしてください中性極定格、開閉順序、ボンディングポイント、および電源固有の保護。
主なリスク意図したスイッチングシーケンス外での、一時的な中性線の喪失または重複。
描画の必要性両方の電源状態について、すべての極とすべての中性線と接地線の接続を表示してください。
保護導体の導通は、独立した安全機能である。保護導体は通常、連続した状態を保ち、送電柱を経由しません。最終的な保護導体とボンディングの配置が、承認されたシステム設計、製品説明書、および該当する設置規則に照らして正しいことを確認してください。
発電機電源と切替スイッチの接地およびボンディングに関する教育用図
発電機の接地、中性線、および切替スイッチの関係に関する外部教育用参考資料​​。出典:イートンPSEC
この参照資料が理解するのに役立つこと

中性線スイッチングは接地およびボンディングから切り離すことはできない

この図は、サービス、発電機、中性線、機器の接地経路をまとめて示しているため、非常に役立ちます。このような全体像は、単純な三線式電源回路図ではしばしば省略されてしまいます。

01両方の電源条件下で、中性線と接地線との接続点をすべて特定してください。
02発電機が独立電源として扱われるかどうかを判断する。
03保護故障電流経路を、変電極を経由させずに追跡する。
04選択した中性線配置における残留電流保護および地絡保護について検討してください。
接地と結合の説明をご覧ください
制御および補助端末機能

すべての信号にラベルを付ける 機能と電気タイプ

START、AUX、ALARMといった端子名だけでは不十分です。回路が無電圧接点、電源入力、リレー出力、アナログ入力、通信接続のいずれであるかを記録してください。

入力回路

電源電圧検出

コントローラが通常電源と代替電源の利用可能性、位相状態、周波数を評価できるようにする。

検出電圧、位相基準、保護装置、端子共通、およびコントローラの制限値を確認してください。
出力回路

発電機のリモートスタート

通常の電源が利用できない場合に発電機制御装置に指令を出し、電源の再供給と冷却が完了した後に指令を解除します。

ドライ接点/ウェット接点、保持/パルスロジック、接点定格、およびジェネレーターコントローラー入力を確認してください。
フィードバック回路

スイッチ位置接点

通常位置、代替位置、オフ位置、または機構位置をランプ、PLC、BMS、またはリモート表示器に報告します。

スイッチを各位置にして接点状態を確認し、ラベルだけでNO/NCだと決めつけないでください。
リモート入力

抑制、テスト、または手動コマンド

転送禁止、テストシーケンス、手動ソースコマンドなど、承認済みのリモート機能を提供します。

入力優先順位、フェイルセーフ状態、認証、外部電圧、およびローカル制御との相互作用を確認します。
ステータス出力

共通アラームとソースステータス

電源障害、転送障害、スイッチ位置、またはコントローラのアラームを別のシステムに伝達します。

リレーの定格、通常状態、アラームのリセット動作、および複数のアラームが共通のリレーを共有しているかどうかを確認します。
ネットワーク回路

通信インタフェース

モデルがサポートするプロトコルを使用して、転送コントローラを監視システムに接続します。

プロトコル、ボーレート、アドレス、レジスタマップ、シールド終端、分離、およびネットワークトポロジーを確認してください。
主回路終端チェックリスト

事前に車掌のスケジュールを準備してください ケーブル切断

スケジュールには、単線結線図と実際のパネルを関連付ける情報(導体識別情報、端子接続先、ケーブルデータ、締め付け要件、検査記録など)を記載する必要があります。

チェック項目何を文書化するか重要性
ソースとロードの識別情報通常電源、代替電源、負荷のタグは、スイッチとケーブルの両端で繰り返されます。電源/負荷の逆接続を防ぎ、隔離とメンテナンスをより明確にします。
フェーズシーケンス高感度負荷に接続する前に、両方の電源について位相指定と検証済みのシーケンスを確認する。回転方向の反転や、同期または転送チェックの失敗を防ぎます。
導体範囲材質、断面積、絶縁定格、フレキシブル/ソリッド形状、および端子あたりの導体数。メーカーが指定する端子およびラグの耐荷重範囲内に収まるようにしてください。
ラグと準備承認されたラグタイプ、ストリップ長さ、該当する場合はフェルール、および圧着工具。接合部の緩み、損傷した配線、不適切な接触面を軽減します。
引き締めデータ車種固有のトルクまたは締め付け方法、および点検責任と記録。締め付けが弱すぎても強すぎても、接続部を損傷する可能性があります。
通関および経路曲げ半径、ケーブル支持、熱源、障壁、および電源配線と制御配線の分離。絶縁体を保護し、機械的なストレスや干渉を軽減します。
端末参照端子番号、配線ID、起点、終点、機能、および図面相互参照。回路図と設置済みパネルとの間に、実用的なリンクを作成します。

重要:許容される導体の種類、端子あたりの本数、アクセサリラグ、および締め付け値は製品によって異なります。類似のスイッチの値を適用するのではなく、正確なモデルのドキュメントからこれらの値を確認してください。

一般的な切替スイッチの配線ミス

発見が困難な欠陥を防止する 通電後

配線に関する問題のほとんどは、端子の機能、電源の配置、またはコントローラのインターフェースに関する誤った思い込みから始まります。

01

電源端子と負荷端子が逆になっている

物理的な位置は信頼できる指標ではありません。模型図から端子を特定し、すべての導体を仕様書と照合してください。

02

位相シーケンスはソースによって異なる

両方の電源は正しい電圧であっても位相順序が異なる場合があり、負荷の回転や転送の問題を引き起こす可能性があります。

03

中性および結合を想定

接地配置全体を検討せずに3本または4本の電柱を選択すると、並列経路が発生したり、保護上の問題が生じたりする可能性があります。

04

発電機の起動ロジックが誤解されている

無電圧接点出力、電源供給信号、パルス指令、および維持指令は互換性がありません。

05

コントローラ電源とセンシングが混同されている

一部のコントローラーは、電源端子とソース検出端子を別々に使用しています。確認せずにこれらを組み合わせると、誤動作の原因となる可能性があります。

06

補助共通参照が欠落しています

位置接点と警報接点は、共通部分や定格が異なる場合があります。統合前に、各スイッチの状態ごとに各接点をマッピングしてください。

症状に基づいたトラブルシューティング手順

症状を使用して選択 次の書類をチェックする

トラブルシューティングは、資格を有する担当者が承認された安全な方法に従って実施する必要があります。以下のリストは、確認すべき可能性のあるインターフェースを整理したものであり、通電中の機器に対する作業を指示するものではありません。

症状01通常の電源が故障したが、発電機は起動しない

ATSの電源障害検出、起動遅延、発電機起動リレーの状態、接点定格、ケーブルの導通、および発電機コントローラのリモート起動入力を確認してください。

最高の証拠承認済みテストからのATSイベントログ、I/Oスケジュール、発電機コントローラ図、および測定された電源ステータス。
症状02発電機は起動するが、ATSが切り替わらない

代替電源検出、電圧/周波数許容範囲、位相状態、転送禁止、コントローラモード、時間遅延、およびメカニズムの状態を確認します。

最高の証拠コントローラの状態画面、代替データソース、設定記録、およびスイッチ位置表示。
症状03伝達は行われるが、モーターの回転が正しくない

通常電源と代替電源の位相シーケンスを比較し、操作を進める前に下流側のモータアプリケーション全体を確認してください。

最高の証拠両方の電源状態における電源位相シーケンス記録、単線結線図、および試運転結果。
症状04電力会社が復旧した後も、ATSは発電機に残ります。

通常ソース検出、ソース安定性および再転送遅延、優先ソース設定、入力禁止、手動モード、およびアクティブアラームを確認してください。

最高の証拠通常ソースの状態、アクティブモード、タイミング設定、イベントログ、およびリモート入力の状態。
症状05リモートパネルに誤ったスイッチ位置が表示されます

各機械式スイッチの位置について、補助接点の共通部分、NO/NC状態、外部制御電圧、およびPLC/BMS入力ロジックをマッピングします。

最高の証拠補助接点図、I/Oリスト、状態表、およびリモートシステムポイント構成。
症状06交換用コントローラーで繰り返しアラームが発生する

旧型コントローラと新型コントローラを、センシング基準値、通常接点状態、供給電圧、入力極性、通信、アラームリセット動作といった機能別に比較する。

最高の証拠旧版/新版マニュアル、赤線で修正された端子一覧表、アラーム履歴、および機能別変換表。
完全なパネルインターフェースを構築する

移送機器は 整理された配線と監視

SENTOPは、これらの製品が同じ制御盤または購入要件に属する場合、切替スイッチを端子台、識別アクセサリ、パネルメーターと併せてレビューすることができます。

SENTOP産業用自動切替スイッチ
コア転送範囲

自動転送スイッチ

電力会社と発電機を組み合わせたシステム、および自動電源監視、転送ロジック、発電機起動、ステータスフィードバックを必要とする二重電源システム向け。

電柱数、電流、および系統負荷を一致させる コントローラーの電源供給とセンシングを確認する レビュージェネレーターとリモートI/O モデル固有の端末データを要求します
制御盤用端子台および配線アクセサリ
接続システム

端子台および付属品

現場配線、制御回路、電源状態、および保守可能なパネル接続を整理する。

端末システムを探索する
試運転と引き渡し

転送シーケンス全体をテストします。 継続性だけでなく

試運転は、資格を有する担当者が承認された方法に基づいて計画する必要があります。最終記録には、電源経路、コントローラロジック、電源受入、および必要なすべてのリモート信号を証明する必要があります。

01 / 文書

承認された図面を確認する

単線結線図、制御回路図、端子スケジュール、設定、機器マニュアル、および保護データが最新版であることを確認してください。

02 / インストール

終了処理を検査および検証する

識別情報、導体の準備、配線、クリアランス、締め付け記録、中性線および保護ボンディングを確認してください。

03 / ソースデータ

両方のソース条件を確認する

承認された試験手順を用いて、電圧、周波数、位相順序、および電源固有の許容限界値を確認してください。

04 / 制御入出力

入力と出力を証明する

I/Oリストに基づいて、センシング、発電機の始動、位置接点、アラーム、リモートコマンド、および通信をテストします。

05 / 転送

承認されたシーケンスを実行します

起動遅延、電源受入、ブレーク・ビフォア・メイク動作、転送時間、負荷挙動を確認します。

06 / リターン

再転送と冷却を確認してください

通常電源の安定遅延、再転送、発電機の冷却、および最終的な電源位置を確認します。

07 / 異常

許可された失敗時の対応を確認する

安全でない動作状態を発生させることなく、承認された警報、禁止、および転送失敗状態をテストします。

08 / 引き継ぎ

記録設定と結果

最終図面、端末スケジュール、設定、試験結果、操作手順、および保守情報を発行する。

役立つ配線に関する問い合わせを準備する

配線を制御するシステムデータを送信する

型番だけではインターフェース全体が把握できない場合があります。SENTOPが適切な製品仕様とドキュメントを確認できるよう、利用可能な単線結線図、ソースデータ、および必要な制御機能を含めてください。

01 / 電源システム

ソースデータとロードデータ

通常電圧および交流電圧、周波数、相数、電流、故障レベル、極数、中性線および接地構成。

02 / コントロール

必要なI/O

発電機の始動、電源検知、スイッチ位置、警報、遠隔操作、および通信要件。

03 / プロジェクト

用途と供給

機器の種類、設置環境、対象市場、数量、筐体、配送、および必要書類。

基準とプロジェクト責任

ガイドを使用する 適用可能な設計規則

規格は機器や設置範囲を定義するが、最終的な端子、設定、配線方法は、承認されたプロジェクト設計と製造元の詳細な指示によって決定される。

移送装置

IEC 60947-6-1:2026

本規定は、手動操作式、遠隔操作式、自動式の低電圧切替装置を含む、規定の範囲内の低電圧切替装置を対象としています。

公式IEC適用範囲を見る
設置機器

IEC 60364-5-53

低電圧設備における保護、絶縁、開閉、制御、監視に使用される機器の選定および設置に関する要件について説明します。

公式IEC適用範囲を見る
生成集合

ISO 8528-4:2025

本規定は、定義された用途における往復動エンジン駆動交流発電機セットに関連する制御装置および開閉装置の基準を規定する。

公式ISOスコープを見る
トランスファースイッチ配線に関するよくある質問

パネル配線前の質問

これらの回答を参考に、スイッチメーカー、パネルメーカー、または担当の電気設計者向けに図面や質問を準備してください。

汎用的な切替スイッチの配線図はありますか?
いいえ。電源端子の配置、中性極、コントローラ電源、電源検出、発電機始動、補助接点、通信接続は、製品およびシステム構成によって異なります。設置には、必ず正確なモデル図と承認済みのプロジェクト図面を使用してください。
電源端子と負荷端子をどのように識別できますか?
スイッチに付属の端子表示と図を使用してください。電源端子と負荷端子を、物理的な位置や他のモデルから識別しないでください。スイッチ本体とケーブルの両端に、通常電源、代替電源、負荷のラベルを貼ってください。
発電機の始動は、ATSにどのように接続されますか?
多くのATSコントローラは、発電機のリモートスタート用にモデル定義の無電圧接点を備えていますが、接点タイプ、定格、およびロジックは、発電機コントローラの入力と一致している必要があります。両方のデバイスで、維持動作とパルス動作、共通基準、および正常状態を確認してください。
切替スイッチは3極式と4極式のどちらを使用すべきでしょうか?
回答は、中性線スイッチング要件、電源ボンディング、接地方式、漏電保護、発電機設計、および地域の規則によって異なります。極配置を選択または配線する前に、中性線とボンディングの完全な図を確認してください。
保護接地導体は切り替えられていますか?
保護導体は通常、連続した状態を保ち、送電柱を経由しません。承認された設計図には、保護導体とボンディング経路が明記され、該当する設置要件および機器の取扱説明書と照合されている必要があります。
電源検出用の配線は、コントローラーの電源配線と同じですか?
必ずしもそうとは限りません。製品によってはこれらの機能を統合しているものもあれば、別々の端子を使用しているものもあります。各端子の機能、電圧、保護要件、および一般的な参照情報については、製品のドキュメントをご確認ください。
補助接点をPLCまたはBMSに直接接続することは可能ですか?
接点タイプ、電圧および電流定格、絶縁状態、共通基準、および必要なインターフェースを確認した後でのみ、スイッチの各位置における実際の接点状態を確認し、そのマッピングをI/Oリストに記録してください。
切替スイッチパネルに電源を投入する前に、何をチェックすべきでしょうか?
資格を有する担当者は、承認された試運転方法に従い、最新の図面、導体の識別、終端処理、トルク記録、中性線およびPEの配置、該当する場合の絶縁および導通チェック、電源電圧および相順、制御入出力、および完全な転送および再転送シーケンスを確認する必要があります。

切替スイッチの型番、単線結線図、端子に関するご質問はありますか?

ソースデータ、負荷電流、極配置、発電機コントローラ情報、および必要なフィードバック信号をお送りください。SENTOPは、ご注文前に製品およびドキュメントの確認をお手伝いいたします。

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