Principais produtos: Blocos de terminais, chaves de transferência e medidores de painel digitais Suporte a categorias elétricas | OEM/ODM | Orçamento baseado em projeto
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Fiação do painel de controle

Layout de trilho DIN, listas de materiais para réguas de terminais, marcação e planejamento de conexões. Solução de cabeamento para painel de controle

Comutação de energia de reserva

Comutação entre gerador e concessionária de energia, método de operação, polos e casamento de corrente. Solução de chave de transferência de gerador

Monitoramento de painéis elétricos

Medição trifásica, entrada CT/shunt, alarmes e integração RS485. Soluções de monitoramento de painéis
Recursos
Empresa
Chave de transferência automática industrial SENTOP com controlador integrado
Fabricante de interruptor de transferência automática

Chaves de transferência automática para Controle de energia confiável de fonte dupla

Selecione um ATS para sistemas entre concessionárias ou entre concessionária e gerador com base nos requisitos reais de tensão, frequência, corrente de carga, polos, arranjo do neutro, coordenação de curto-circuito, lógica do controlador e comunicação. A SENTOP oferece suporte para correspondência de modelos, desenhos, amostras e fornecimento em massa para OEMs.

Explore a gama ATS
Instruções para as aulas de PC e CBCombine a classe de comutação com a estratégia de proteção.
Opções para 2, 3 e 4 jogadoresConfirme a comutação de fase e neutro para o sistema específico.
Configuração do controladorAnalisar sensores, atrasos, contatos do gerador e comunicação.
Transferência automática de energia

O que faz uma chave de transferência automática?

An interruptor de transferência automática O controlador monitora duas fontes de energia e transfere a carga conectada quando a fonte preferencial está indisponível ou fora dos limites configurados. Em um sistema com gerador, o controlador também pode emitir um sinal de partida remota, aguardar a estabilização da fonte alternativa e retornar a carga após o restabelecimento da energia normal.

Um ATS não substitui um projeto completo de sistema de energia. A proteção da fonte, o aterramento, o tratamento do neutro, o dimensionamento dos condutores, a coordenação da corrente de falta, os controles do gerador e as normas elétricas locais devem ser revisados ​​em conjunto com o modelo exato da chave.

01

Monitore a fonte preferida

Verificar tensão, frequência, condição de fase e limites de aceitação definidos pelo controlador.

02

Confirme um problema persistente na origem.

Utilize o atraso configurado para evitar uma transferência desnecessária em caso de breve perturbação.

03

Prepare a fonte alternativa

Verifique a segunda fonte de energia ou ligue e estabilize o gerador de reserva.

04

Transferir e posteriormente retransferir a carga

Acione o mecanismo de comutação na sequência aprovada e retorne após a estabilização da energia normal.

Monitoramento automático da fonteDetectar as condições da fonte através do controlador selecionado.
Transição controladaTransferência de acordo com a lógica de comutação e atraso específica do modelo.
Manual de instruções de operaçãoConfirme o método exato de manutenção e operação de emergência do modelo.
Integração do projetoGerador de coordenadas, BMS, entrada de alarme de incêndio e contatos de status, conforme necessário.
Classe de chave de transferência automática

Escolha a classe PC ou CB em estratégia de curto-circuito

A classe do equipamento descreve a capacidade de curto-circuito e o comportamento de proteção. Não se trata simplesmente de uma diferença no formato da caixa ou na aparência do controlador.

PCEquipamento de comutação de transferência

PC Classe ATS

Os equipamentos de transferência de classe PC são capazes de gerar e suportar correntes de curto-circuito especificadas, mas não se destinam a interromper essas correntes. A instalação requer proteção contra curto-circuito a montante corretamente coordenada.

Analise primeiroCorrente nominal, categoria de utilização, Icw/Icm ou dados condicionais de curto-circuito e dispositivo de proteção a montante.
Útil quandoO projeto de proteção do sistema é independente do mecanismo de comutação de transferência.
Não presumaUma alta corrente de quadro, por si só, comprova um desempenho adequado em caso de falha.
CBTSE baseado em disjuntor

Classe CB ATS

Os equipamentos de transferência de classe CB são projetados para estabelecer, suportar e interromper correntes de curto-circuito e são equipados com dispositivos de proteção contra sobrecorrente. As configurações exatas de proteção, a capacidade de interrupção e a coordenação variam de acordo com o modelo.

Analise primeiroCorrente nominal, unidade de disparo ou relé, capacidade de interrupção, configurações, seletividade e arranjo de proteção da fonte.
Útil quandoO projeto requer comutação baseada em disjuntores e comportamento integrado de sobrecorrente.
Não presumaCada chave seletora de dupla alimentação com caixa moldada possui a mesma classe ou função de proteção.

Lembrete de seleção: Confirme a classe, a categoria de utilização, as classificações de curto-circuito, a proteção a montante e a edição aplicável da norma IEC 60947-6-1 a partir da folha de dados do modelo exato e da especificação do projeto.

Linha de produtos de chave de transferência automática

Quatro direções ATS para diferentes sistemas de energia

Utilize estas instruções do produto para restringir a gama de opções. A seleção final deve ser confirmada com base no código exato do modelo, na placa de identificação, na ficha técnica e nos requisitos do projeto.

01Interruptor de transferência automática compacto de dupla alimentação
Transferência de energia compacta

Chave de transferência automática compacta

Um sistema de comutação compacto para quadros de distribuição menores, painéis de equipamentos e espaços de instalação limitados, onde são necessárias funções de transferência automática e manual.

Confirme antes de fazer o pedido.Modelo exato, tensão, frequência, corrente nominal, polos, montagem em trilho ou painel, classe, fonte de alimentação do controlador e capacidade dos terminais.
02Chave de transferência automática RP7S com caixa moldada
Direção ATS de estojo moldado

Chave de transferência automática RP7S

Um dispositivo de transferência automática de corrente encapsulado para distribuição industrial e comercial, onde a faixa de corrente, os polos, os dados de curto-circuito e as funções do controlador devem ser coordenados.

Confirme antes de fazer o pedido.Código RP7S completo, estrutura e corrente nominal, 3P ou 4P, classe de comutação, categoria de utilização, controlador e dimensões.
Detalhes do produto
03Chave de transferência automática RPQ8 com controlador integrado
ATS industrial equipado com controlador

Chave de transferência automática RPQ8

Uma solução ATS industrial com interface de controlador visível para projetos que necessitam de monitoramento de fonte configurável, atrasos, modos de operação e revisão de status.

Confirme antes de fazer o pedido.Código RPQ8 exato, tensão/corrente nominal, polos, classe, limiares de detecção, faixa de atraso, contatos auxiliares e documentos.
Detalhes do produto
04Chave de transferência automática para sistemas de geradores de rede e de reserva.
Sistema de Utilidades e Geradores

Chave de transferência automática do gerador

Uma direção ATS orientada para geradores, para monitorar a fonte normal, emitir contatos de partida do gerador, verificar a energia de reserva e controlar a transferência e retransferência.

Confirme antes de fazer o pedido.Interface de partida do gerador, lógica de aquecimento e resfriamento, detecção de tensão/frequência, polos, projeto do neutro e requisitos de status remoto.
Detalhes do produto
Guia de Seleção de Chave de Transferência Automática

Confirme esses requisitos antes de escolher um Modelo ATS

Uma consulta útil ao ATS descreve todo o sistema de energia, não apenas a corrente de carga. Esses nove itens reduzem as revisões e ajudam a identificar requisitos de proteção ou controle ausentes.

Arranjo de origem

Defina o acordo de fornecimento duplo entre concessionárias, entre concessionária e gerador, ou outro acordo aprovado, e identifique a fonte preferencial.

Forneça o diagrama unifilar.

Tensão e frequência

Informe a tensão fase-fase e fase-neutro, a frequência, a sequência de fases e a variação aceitável da fonte.

Confirme ambas as fontes de alimentação.

Tipo de corrente e carga

Forneça a corrente de carga calculada, a margem de projeto e se a carga inclui motores, transformadores, UPS, iluminação ou equipamentos mistos.

Verifique a categoria de utilização

Polos e neutro

Confirme se os condutores são monofásicos ou trifásicos, se o neutro é sólido ou comutado, o esquema de aterramento e os requisitos elétricos locais.

Não escolha os polos apenas com base na corrente.

Classe e proteção

Especifique a classe do disjuntor (PC ou CB), a corrente de falta disponível, os dispositivos de proteção a montante e as classificações de curto-circuito necessárias.

Coordenar todo o sistema de proteção

Lógica de transferência e retransferência

Defina o atraso em caso de falha da fonte, o aquecimento do gerador, o atraso de transferência, o atraso de retorno da fonte normal e o resfriamento do gerador.

Utilize intervalos de temporização específicos do controlador.

Funções do controlador

Lista de recursos: detecção de tensão/frequência, detecção de perda de fase, modos automático/manual, função de teste, alarmes e indicação de status.

Adequar as funções ao procedimento operacional

Interfaces remotas

Confirme o contato seco do gerador, a entrada de incêndio, o alarme comum, as saídas de posição da fonte, o controle remoto e o protocolo de comunicação.

Forneça a lista de E/S ou os requisitos do BMS.

Instalação e ambiente

Informe se a alimentação é aberta ou fechada, a montagem, a direção do cabo, as dimensões, a temperatura ambiente, a altitude, a poluição e a classificação da caixa de proteção.

Indique o espaço disponível no painel e o país de destino.
Controlador ATS e Lógica de Transferência

Configure a sequência em torno do fonte de espera real

As funcionalidades e as faixas de temporização do controlador variam conforme o modelo. Primeiro, defina a sequência de operação desejada e, em seguida, confirme se o controlador selecionado oferece as entradas, saídas e configurações ajustáveis ​​necessárias.

A
Aceitação da fonteDefina os limites de subtensão, sobretensão, subfrequência, sobrefrequência, perda de fase e restauração conforme necessário.
B
Partida e estabilização do geradorConfirme o comportamento do contato seco, a lógica de partida gerenciada pelo controlador do grupo gerador e o atraso de disponibilidade da fonte.
C
Operação de transferênciaConfirme a sequência de transição aberta, o comportamento de desligamento central (se aplicável), o tempo de operação e o intertravamento do mecanismo exato.
D
Retransferência e resfriamentoMantenha a carga na fonte alternativa até que a energia normal esteja estável e, em seguida, deixe o gerador esfriar antes de desligá-lo.
E
Indicação remota e eventosMapear a disponibilidade da fonte de dados, a posição dos interruptores, os alarmes, os testes remotos e os pontos de comunicação para a lista de E/S do projeto.
Postes ATS, Neutro e Coordenação de Proteção

Combine o interruptor com o sistema de distribuição

Os postes, o tratamento do neutro e o desempenho em correntes de falta afetam a segurança do sistema e a operação indesejada. O engenheiro responsável pelo projeto deve confirmar o aterramento e a proteção de acordo com as normas locais aplicáveis.

Item de designO que precisa ser confirmadoPor que é importanteContribuições úteis para o projeto
Configuração de 2 polosConfiguração do condutor monofásico e se tanto a fase quanto o neutro são comutados.Determina o isolamento, o roteamento dos condutores e a compatibilidade com o esquema de aterramento.Diagrama unifilar e fiação da fonte
Configuração de 3 polosTrês condutores de fase comutáveis ​​com o neutro tratado externamente ao mecanismo de comutação.Só pode ser apropriado quando o projeto do neutro e do aterramento permitir um neutro sólido.Diagrama de aterramento/ligação equipotencial e normas locais
Configuração de 4 polosTrifásico mais neutro totalmente comutado para o sistema especificado.Pode ser necessário para fontes derivadas separadamente ou para configurações específicas de falhas de aterramento.projeto de aterramento e neutro do gerador
Corrente operacional nominalCarga contínua, diversidade, temperatura, invólucro, condutor e categoria de utilizaçãoO tamanho da estrutura por si só não garante a adequação para todas as cargas ou condições de instalação.Cronograma de carga e corrente de projeto
resistência a curto-circuitoClassificação e duração de curto-circuito condicional (Icw/Icm) para o modelo específico de PC.O ATS deve coordenar-se com a corrente de falta disponível e a proteção a montante.Estudo de falhas e modelo de dispositivo de proteção
capacidade de interrupçãoDados de interrupção, unidade de disparo e configurações aplicáveis ​​para um arranjo de classe CB.O comportamento de proteção deve corresponder aos requisitos de seletividade e eliminação de falhas do sistema.Estudo de proteção e definição de cronograma
Método de transiçãoTransição aberta, transição atrasada, requisito de centro fora do eixo ou outra sequência especificadaAfeta interrupções, sobreposição de fontes, cargas indutivas e procedimentos operacionais.Requisitos de carga crítica e sequência de operação
Normas e documentosEdição aplicável da norma IEC 60947-6-1, certificados de projeto, relatórios de ensaio e requisitos de destino.A documentação e as classificações podem variar conforme o modelo, a configuração de produção e o mercado.Lista de especificações, países e aprovações

Lembrete de engenharia: O sistema de transferência automática (ATS) deve ser selecionado e instalado por pessoal elétrico qualificado, utilizando a documentação exata do produto, o estudo do sistema e os requisitos elétricos locais.

Aplicações de chave de transferência automática

Defina o ATS a partir do requisito de continuidade de carga

Instalações diferentes podem usar o mesmo princípio básico de transferência, mas exigem proteção, temporização, interfaces, invólucros e medidas de manutenção muito diferentes.

01

Maquinaria industrial

Transferir a potência de controle ou cargas selecionadas da máquina, levando em consideração motores, acionamentos, lógica de reinicialização e interrupção do processo.

Analise o tipo de carga, a sequência de reinicialização e a categoria de utilização.
02

Edifícios comerciais

Suporte à distribuição de emergência para iluminação, bombas, comunicação, segurança e sistemas prediais selecionados.

Analise a prioridade de carga, a interface de incêndio e os pontos do BMS.
03

Sistemas de geradores de reserva

Monitorar a energia da concessionária, comandar o controlador do gerador e gerenciar os tempos de transferência, retransferência e resfriamento.

Verificar contato de partida do grupo gerador e aterramento do neutro
04

Telecomunicações e infraestrutura

Garantir a continuidade do fornecimento de energia para a rede, sinalização, comunicação e cargas auxiliares em locais remotos.

Analisar alarmes, monitoramento remoto e ambiente.
05

Sistemas de dados e controle

Utilize um ATS como parte de um projeto de resiliência mais amplo, que também pode incluir UPS, geradores e monitoramento de energia.

Analisar a interrupção permitida e a coordenação da fonte.
06

Equipamentos elétricos OEM

Integre um modelo ATS confirmado, configurações de controlador, etiquetas e interface de fiação na produção repetível de equipamentos.

Analise os desenhos, os códigos dos itens e a documentação do lote.
Solicitação de cotação para chave de transferência automática

Envie os detalhes do sistema de energia para um orçamento preciso.

Forneça as informações disponíveis, mesmo que o modelo do ATS seja desconhecido. Um diagrama unifilar, um cronograma de carga e a lista de entradas e saídas do controlador podem agilizar a análise do modelo.

PASSO 01

Descreva as fontes e a carga.

Tensão, frequência, fase, fonte normal e alternativa, corrente de carga, tipo de carga e corrente de falha disponível.

PASSO 02

Defina comutação e controle.

Classe PC ou CB, polos, neutro, modo automático/manual, atrasos, partida do gerador, alarmes, E/S remota e comunicação.

PASSO 03

Confirme os detalhes de fornecimento.

Forma aberta ou fechada, dimensões, quantidade, destino, normas, documentos, etiquetas e embalagens do fabricante original.

Chave de transferência automática preparada para verificação de modelo e qualidade.
Verificação de modelos e fornecimento OEM

Mantenha todos os pedidos do ATS alinhados com o especificação aprovada

A cotação, o desenho, a placa de identificação, a configuração do controlador, os acessórios e as etiquetas de envio devem identificar o mesmo modelo aprovado e os requisitos do projeto.

01
Identidade do modelo e da classificaçãoVerifique o código completo do modelo, a tensão/corrente nominal, os polos, a frequência, a classe e os dados de utilização necessários.
02
Revisão do mecanismo e do sistema de intertravamentoVerifique as posições de comutação, os recursos de operação manual, a montagem visível e o intertravamento específico do modelo.
03
Confirmação do controlador e de E/SAlinhe a detecção da fonte, os atrasos, os contatos do gerador, os alarmes, as saídas de status e a comunicação com a lista aprovada.
04
Documentação e embalagemPrepare as etiquetas, desenhos, fichas técnicas, separação de modelos e embalagens agrupadas por projeto necessários antes do envio.
Perguntas frequentes sobre a chave de transferência automática

perguntas de seleção ATS

Utilize essas respostas para preparar a especificação antes de solicitar um modelo ou orçamento.

Como escolher uma chave de transferência automática?

Comece com a configuração da fonte, tensão e frequência do sistema, corrente e tipo da carga, polos, neutro e projeto de aterramento. Em seguida, confirme a classe do disjuntor (PC ou CB), a coordenação de curto-circuito, a detecção do controlador, o temporização, as interfaces do gerador, a comunicação, o ambiente de instalação, as normas e a documentação.

Qual a diferença entre as classes PC e CB do ATS?

Os equipamentos de transferência de classe PC podem gerar e suportar correntes de curto-circuito especificadas, mas não são projetados para interrompê-las, exigindo, portanto, proteção coordenada a montante. Os equipamentos de classe CB são projetados para gerar, suportar e interromper correntes de curto-circuito e incluem relés de sobrecorrente. Sempre utilize os dados exatos do modelo.

Devo escolher um ATS de 3 ou 4 polos?

A escolha depende de se o neutro deve permanecer solidamente conectado ou ser comutado. Um neutro comutado pode ser necessário para fontes derivadas separadamente ou para certos arranjos de proteção contra falta à terra. O projeto de aterramento do sistema e as normas elétricas locais devem determinar a configuração dos polos.

Um sistema ATS pode ligar um gerador de reserva automaticamente?

Um controlador ATS orientado para geradores pode fornecer um contato seco ou uma interface específica para o controlador do gerador. Confirme a lógica de contato, a alimentação do controlador, o aquecimento do gerador, a detecção de disponibilidade de fonte, o atraso de retransferência e os requisitos de resfriamento para o modelo exato.

Qual a velocidade ideal de transferência de um ATS?

O tempo de transferência necessário depende da carga e do projeto de resiliência completo. Cargas sensíveis podem também exigir um UPS. Confirme o tempo de operação do ATS selecionado, os atrasos intencionais, o método de transição e a sequência completa de restauração da fonte, em vez de confiar apenas em um valor de comutação geral.

Um ATS oferece proteção contra curto-circuito e sobrecarga?

Depende da classe do ATS e da sua construção específica. Equipamentos de classe PC normalmente dependem de dispositivos de proteção a montante coordenados. Equipamentos de classe CB incluem relés de sobrecorrente e destinam-se a interromper correntes de curto-circuito. Verifique as especificações, configurações e seletividade de todo o sistema.

Quais funções de controlador devo especificar?

Os requisitos comuns incluem monitoramento de tensão e frequência da fonte, detecção de perda de fase, atrasos em caso de falha e restauração da fonte, modos automático e manual, saída de partida do gerador, entrada de alarme de incêndio, saídas de posição da fonte, alarme geral, teste remoto e comunicação. A disponibilidade varia conforme o modelo.

A SENTOP pode fornecer um painel ATS encapsulado?

A escolha entre alimentação aberta ou fechada pode ser feita a partir do desenho do projeto, das dimensões e especificações da caixa, da entrada de cabos, da proteção interna, dos medidores, dos indicadores, da potência de controle, da disposição dos terminais, das normas de destino e da quantidade.

Que informações devo enviar para solicitar a substituição do ATS?

Envie o modelo completo e a placa de identificação, fotos da frente e da traseira, diagrama de fiação, tensão, frequência, corrente, polos, disposição do neutro, dimensões, instruções de montagem, terminais do controlador, proteção a montante, tipo de carga e quantidade necessária. Uma amostra ou a ficha técnica original pode facilitar a compatibilidade.

Suporte de alimentação para chave de transferência automática

Envie seu diagrama unifilar, modelo ATS ou especificação do projeto.

A SENTOP pode analisar os requisitos de chaves de transferência automática compactas, com caixa moldada, equipadas com controlador e gerador, para fins de compatibilidade de modelos, amostras, equipamentos OEM e pedidos em grande quantidade.

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