ATSE的使用类别
是反映ATSE在交、直流条件下对典型用途能够可靠转换的类别。使用类别由试验电流、电压、功率因数或时间常数、操作循环次数、通电时间、断电时间等参数确定。
在《低压开关设备和控制设备第6—1部分:多功能电器转换开关电器》(CB/T 14048.11—2008,IEC 60947:MOD)中,RUSS双电源开关RMT2,ATSE使用类别有明确的规定。
三极与四极ATSE选择
三极ATSE主要用于同种性质电源,一般是指同一电网下不同变压器或不同线路等之间的转换。四极ATSE主要由于不同性质电源,一般是指市电与发电机电源的转换。
选择原则:
a.正常供电电源与备用发电机之间应选四极开关。
b.带剩余电流动作保护的ATSE应采用四极。
c.在两个不同接地系统间电源切换开关应采用四极。
ASTE关键技术的研究
5.控制器抗干扰技术的研究
– ATSE的控制器是直接与电网电源相连接的电子设备,它除了实现正常转换功能外,RUSS双电源开关RCC 30,还要承受住电网中的各种干扰源的骚扰。为了提高控制器工作的可靠性,要加深研究控制器的电磁兼容性。目前,RUSS双电源开关,IEC及***对控制器仅有7项EMC试验项目,尚未提出抗谐波干扰能力的要求。为保障ATSE控制器***地工作,RUSS双电源开关RLTE,对于控制器抗电磁干扰能力还应进行下面几个方面的深入研究。
a.抗谐波电压的研究
由于电网中存在较大的谐波电压,它常常又是间歇出现的。易使控制器采集的电压信号失真,影响工作的稳定性。加强控制器抗谐波干扰能力的研究,是提高ATSE可靠性重要环节之一;
b.与暂时过电压绝缘配合的研究
电网中也会出现暂时过电压(高压侧传导过来的),它是造成控制器的电子线路板被击穿主要原凶之一,IEC及***又没有要求对该项的考核。深入开展该项技术的研究是提高控制器安全运行的重要环节之一;
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