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发布时间:2016-09-24点击量:8
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  PC级双电源使用类别选择

  双电源根据其电器级别主要分为PC级双电源和CB级双电源,前面我们曾讨论过PC级和CB级双电源的定义及对比,其中PC级双电源产品按照国家CCC试验标准又分为AC-33B与AC-31B两个使用类别。

  那么我们又该怎么去理解这两个开关的使用类别呢,使用类别表示开关控制负载的能力。

  AC-33B/A*:适用电动机混合负载。既包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断电流为6Ie,COSj=0.5;

  AC-31B/A*:适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5Ie,COSj=0.8;?(*B:表示不频繁操作;A:表示频繁操作。)由于双电源较难通过AC-33B试验。因此,一些制造厂降低开关使用要求,才选择AC-31B使用类别。显而易见选择使用AC-33B的双电源比选择使用AC-31B的双电源更安全、可靠。

  短路保护电器选择

  PC级双电源不具有短路保护功能(CB级双电源因其执行元件为断路器,所以断路器过载及短路保护功能),因此,需配短路保护电器。短路保护电器一般有两种,熔断器或断路器。由于熔断器限流性能好,限制短路电流能力强,它常被使用在系统出现预期短路电流大的地点处;而断路器限流性能差,额定限制短路电流能力低。不同的企业双电源产品规定的额定限制短路电流不同在选择短路保护电器额定电流值时,一般的原则是短路保护电器(熔断器或断路器)与被保护电器(双电源)额定框架电流值一致

  二段式与三段式选择

  二段式双电源开关主触头仅有两个工作位,即“常用电源位”与“备用电源位”,负载不会出现长期断电情况,供电可靠性高,转换动作时间快。

  三段式双电源开关主触头有三个工作位,多个“中间零位”,即主触头处于空挡(既不接通常用电源也不接通备用电源)。三段式的“零位”主要是用于双电源在带高感抗或大电机负载转换时,为避免冲击电流做“暂态停留”之用;而非用于负载维修时隔离之用。维修时的隔离一定要选择隔离开关,它更安全。因为,隔离开关必须具有以下功能:

  1、动触头在断开位置时可锁定或可视;

  2、具有较高的额定冲击耐受电压(1.25倍);

  3、在任何情况下,极限泄漏电流不应超过6mA。

  双电源动作时间选择

  衡量一台双电源转换速度有5种动作时间(见双电源国家标准GB/T14048.11)。双电源应向用户至少提供一种动作时间,便于用户依据使用要求进行选择。

  1、触头转换时间

  测定从第一组主触头断开常用电源起至第二组主触头闭合备用电源为止的时间。

  2、切换动作时间

  测定从主电源被监测到偏差的瞬间起至主触头闭合备用电源为止的时间(含机构动作时间),不包括特意引入(控制器)的延时。

  3、总动作时间

  转换动作时间与特意引入(控制器)的延时之和。

  4、返回转换时间

  从常用电源完全恢复正常的瞬间起至一组主触头闭合常用电源的瞬间为止的时间加上特意引入的延时。

  5、断电时间

  测定从各相电弧最终熄灭的瞬间起至主触头闭合另一个电源为止的转换过程时间,包括特意引入的延时。

  一般用户应注重“总动作时间”或者“转换动作时间”,以满足不同配电系统使用要求。

  二段式PC级双电源总动作时间一般在50~250ms;

  三段式PC级双电源总动作时间一般在350~600ms;

  CB级双电源总动作时间一般在2000~3000ms;

  对高感抗负载转换控制应注意的问题?

  双电源一般是不允许带大电动机或高感抗负载转换。比如大电动机类负载,当其在运行中切换而电源相位又差距较大时,它将受到巨大的机械应力冲击,同时由电动机产生的反电势引起的过电流还会造成熔断器熔断或断路器脱扣。解决方法常采用电阻吸收或减负荷方式,或自动转换开关为延时转换型,?两组动触头在转换前增加一延时,可避免在切换大电机或变压器负载时引起的冲击电流。