Systém ATS – vstup elektrického rozvaděče a spínací rozváděč – rychle přepne zátěž na záložní zdroj, pokud nastanou problémy s energetickým plánem na hlavním vedení. Před automatickým přepnutím do nouzového provozu systém detekuje problémy s napětím ve vstupním obvodu a problémy se zátěží.
- Co se skrývá pod zkratkou?
- Klasifikace AVR
- Jaké jsou požadavky na AVR?
- Pro obnovení dodávky energie v nouzových situacích se používá systém ATS, který splňuje určité požadavky.
- Jak AVR funguje?
- Na jakém základě probíhá automatický zápis do rezervy?
- Jaká schémata provozu ATS existují?
- Jednoduché obvody
- Při automatickém přepínání AB1 a AB2 funguje systém ATS následovně:
- Princip činnosti průmyslových systémů
- Vysokonapěťové obvody s ATS
- Jak fungují bezkontaktní systémy založené na mikroprocesorech
Co se skrývá pod zkratkou?
Existuje mnoho způsobů, jak zlepšit provoz systému zásobování energií budov a obytných budov. Mezi nimi má zvláštní význam AVR. Název ATS – automatický převod rezervy – vysvětluje účel systému. Někdy je „vstup“ nahrazen „zapnout“, což není zcela správné. Zapnutí rezervy znamená v určitých případech spuštění záložního generátoru.
Klasifikace AVR
Princip klasifikace činnosti pracovního systému nám umožňuje identifikovat nejsložitější úseky napájecího obvodu. Bloky nebo skříně ATS jsou obvykle klasifikovány podle určitých parametrů:
podle počtu rezervních sekcí (například ATS pro dva zdroje pro zajištění větší spolehlivosti napájení);

podle typu sítě (obvykle se používají jednofázové jednotky ATS, ale existují i zařízení pro přepínání třífázového napájení, která se používají ke spouštění generátoru)

podle doby odezvy;
výkonem spínané zátěže;
podle napěťové třídy (například v obvodech pro spínání vedení vysokého napětí).
Klasifikace slouží jako názorný příklad provozu energetického systému s řízením přepínání z primárního zdroje na záložní. ATS zrychluje a chrání automatické přepínání.
Jaké jsou požadavky na AVR?
Pro obnovení dodávky energie v nouzových situacích se používá systém ATS, který splňuje určité požadavky.
Zajištění nepřetržitého napájení ze záložního vstupu v případě problémů na hlavním vedení.
Schopnost obnovit provoz napájecího systému v co nejkratším čase.
Jednorázové připojení a odpojení zátěže (z jakéhokoli důvodu).
Proces přechodu z hlavního zdroje energie na záložní jednotku je řízen systémem ATS před připojením k zálohě.
Systém ATS monitoruje provozuschopnost řízení záložního zařízení.
Jak AVR funguje?
Existují dva typy systémů, které se liší typem vstupu:
AVR jednostranného typu, kde je jeden funkční vstup, používaný do doby, než zmizí problémy s hlavním vedením. Systém má druhý – záložní – vstup, který se připojuje v případě nouze.
Dvoucestný ATS nemá rozdělení na pracovní a rezervní princip, protože oba vstupy mají prioritu.
První typ se vyznačuje přítomností funkce, která umožňuje přejít do provozního režimu, jakmile je obnoven hlavní režim. Obousměrný typ ATS má své výhody, takže tam taková funkce není poskytována. A v druhém případě není zásadní rozdíl, z jakého zdroje zátěž pochází.
Můžete vidět příklady jednosměrného i obousměrného provozu systému ATS.
Na jakém základě probíhá automatický zápis do rezervy?
Bez ohledu na typ připojení na jednosměrné nebo obousměrné bázi má systém funkci sledování parametrů sítě. Pro tyto účely se používá napěťové řídicí relé, stejně jako mikroprocesorové řídicí jednotky, které neovlivňují chod systému jako celku. Můžete například zvážit princip fungování ATS pro zajištění nepřerušovaného napájení jednofázového spotřebiče.

Jednoduchý obvod jednofázového ATS
Označení:
N – Nula.
A – Pracovní linka.
B – Záložní zdroj.
L – Lampa, která funguje jako indikátor napětí.
K1 – Cívka relé.
K1.1 – Kontaktní skupina.
V normálním režimu je napětí přiváděno do kontrolky s cívkou relé K1. Tím se změní poloha normálně sepnutého (a normálně otevřeného) kontaktu. Zátěž pochází z hlavního zdroje, vedení A. Na vstupu A zmizí napětí B, kontrolka zhasne a cívka relé se přestane sycení, což v souladu s tím vede k návratu kontaktů do výchozí polohy. Na vstupu B se tedy zapne zátěž.
Po obnovení napětí na hlavním vstupu se relé přepne na zdroj A, což odpovídá principu činnosti jednostranného zdroje.
Toto je zjednodušené schéma znázorňující procesy probíhající v systému automatického přenosu, které se obvykle bere jako příklad pro vysvětlení.
Jaká schémata provozu ATS existují?
Pracovní příklady ukazují úspěšnost použití panelu s automatickým spouštěním pro nepřerušované napájení domácnosti.
Jednoduché obvody
Jedna z variant obvodu ATS ukazuje spínání elektřiny do generátoru z hlavního vedení. Je zde přítomen princip ochrany proti zkratu. Tento ATS je vybaven elektrickým a mechanickým blokováním, které zabraňuje spuštění dvou vstupů současně.

AVR diagram pro domácnost
Označení:
AB1 a AB2 jsou dvoupólové jističe na hlavním a záložním vstupu.
K1 a K2 jsou cívky stykače.
K3 – stykač fungující jako napěťové relé.
K1.1, K2.1 a K3.1 jsou normálně sepnuté kontakty stykačů.
K1.2, K2.2, K3.2 a K2.3 jsou normálně otevřené kontakty.
Při automatickém přepínání AB1 a AB2 funguje systém ATS následovně:
Napájení z hlavní sítě v normálním režimu. Když je cívka K3 nasycena, sepne se napěťové relé, což vede k sepnutí K2.2 a K2.3 a rozpojení K1.
Napájení v nouzovém režimu. V případě problémů s napětím na hlavním vedení se K3 nenasytí, napětí klesne pod přípustnou hodnotu, kontakty se vrátí do své výchozí polohy. Napětí je tak přivedeno na cívku K1, čímž se změní poloha kontaktů K1.1 (existující role elektrické ochrany) a K1.2 (který odstraňuje blokování napájení zátěže).
Mechanická aktivace blokování. V tomto případě se používá reverzní spouštěč (pokud je součástí konstrukce elektromechanického zařízení).
Příklad fungování dvou jednoduchých automatických přepínačů pro třífázové napětí, kde v jednom případě je napájení prováděno podle jednosměrného schématu a ve druhém – podle dvoucestného principu.

Příklad jednosměrné (B) a obousměrné (A) implementace jednoduchého třífázového ATS
Označení:
AB1 a AB2 – třípólové jističe;
MP1 a MP2 – magnetické startéry;
RN – napěťové relé;
mp1.1 a mp2.1 – skupina spínacích kontaktů;
mp1.2 a mp2.2 – spínací kontakty;
rn1 a rn2 – kontakty RN.
Obvod A má dva stejné vstupy, aby se zabránilo současnému přepínání linek. Je zde použit princip vzájemného blokování jako na stykačích MP1 a MP2. Díky automatické sekvenci spínání AB1 a AB2 bude záležet na tom, ze kterého vedení bude zátěž proudit. Pokud se nejprve spustí AB1, aktivuje se startér MP1 a přeruší se kontakt MP1.2, což vede k zablokování napětí na cívce MP2. Pokud je zdroj 1 vypnutý, startér MP1 přejde do původní polohy. A do akce přichází PM2, který zablokuje první startér a přenese napájení zátěže ze zdroje 2. Zdroje můžete přepínat i ručně pomocí AB1 a AB2.
Pro jednosměrný princip činnosti je použit obvod B Jeho hlavní rozdíl je v tom, že do obvodu připojení je přidáno napěťové relé (RN) a po obnovení provozu vrací připojení ke zdroji 1. Ale zároveň. , otevře se RN2, čímž se vypne startér MP2 a sepne se RN1, což vám umožní připojit MP1.
Princip činnosti průmyslových systémů
Základní principy zde zůstávají nezměněny. Jako příklad si můžeme vzít obvod ATS ve formě standardní skříně. Ke sledování stavu každé fáze je zde použito relé. Pokud jsou na jednom z nich problémy s napěťovou nerovnováhou, můžete vždy přepnout zátěž na zbývající vedení. Tím se obnoví původní napájení, když problémy s hlavním zdrojem zmizí.

Schéma typické průmyslové skříně AVR
Označení:
AB1, AB2 – třípólová ochranná zařízení;
S1, S2 – přepínače pro manuální režim;
KM1, KM2 – stykače;
RKF – relé fázového řízení;
L1, L2 – kontrolky pro indikaci režimu;
km1.1, km2.1 km1.2, km2.2 a RKF1 jsou normálně otevřené kontakty.
km1.3, km2.3 a RKF2 jsou normálně uzavřené kontakty.
Vysokonapěťové obvody s ATS
Provoz automatických přepojovačů ve vysokonapěťových sítích třídy 1 kV má složitější schéma, i když s podobným principem činnosti, jak je uvedeno výše. Všechny spouštěcí mechanismy se zde nemění. Ale v tomto schématu nejsou žádné záložní transformátory a každá sběrnice (Sh1 a Sh2) je připojena ke svému hlavnímu napájecímu transformátoru (T1 a T2). Ty se mohou za určitých okolností stát záložními zdroji s dodatečnou zátěží. V normálním režimu je spínač CB10 otevřený a ATS ovládá TP přes TN1 Ř a TN2 Ř.
Když je napájení zablokováno na Sh1, B10T1 se vypne a SV10 se zapne. Obě sekce nebo bloky začínají pracovat ze stejného transformátoru. Jakmile zdroj obnoví svůj provoz, ATS znovu připojí systém do původní polohy.

Zjednodušené schéma transformovny 110/10 kV
Jak fungují bezkontaktní systémy založené na mikroprocesorech
ATS tohoto typu mají mikroprocesorové řídicí jednotky. Při provozu zařízení je připojení provedeno pomocí polovodičových spínačů, které jsou spolehlivější.
Bezkontaktní automatické přepínače mají mnoho výhod:
- Není nutný mechanický kontakt a nevznikají s ním žádné problémy (popálení nebo přilepení atd.).
- Není potřeba mechanické zamykání.
- K dispozici je rozšířený rozsah ovládání všech spínacích parametrů.
Mezi nevýhody patří obtížná oprava elektronického typu AVR. Implementace takového schématu zařízení sama bude problematická. Bez speciálních znalostí elektroniky a programování to nemůžete udělat.
S vodou AVR se výrazně snižuje zatížení provozu celého systému, dojde k menšímu blokování, ale snáze se řídí procesy přepínání elektřiny z hlavního zdroje na záložní a naopak. Schémata zapojení lze vždy najít na internetu nebo v návodu.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





