Jaki jest cel automatycznego przełącznika transferowego?
Głównym celem systemu ATS, jako kluczowego elementu funkcjonalnego systemu zasilania, jest podłączenie urządzeń elektrycznych w obiekcie do zasilania awaryjnego w przypadku awarii lub zaniku głównego źródła zasilania. Wdrożenie systemu ATS w systemie zasilania gwarantuje, że wszystkie maszyny wymagające ciągłej lub niemal ciągłej pracy będą nadal działać, nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu lub awarii.
System ATS jest powszechnie wdrażany wszędzie tam, gdzie przestoje maszyn mogą mieć katastrofalne skutki dla produktywności organizacji, świadczenia usług, a nawet życia ludzkiego.Szpitale, centra danych i fabrykinależą do licznych obiektów, które mogą skorzystać na wdrożeniu systemu ATS, gdyż zapewnia on minimalne zakłócenia lub przerwy w dostawie prądu.
Funkcje ATS
Wykrywanie awarii zasilania jest jedną z najważniejszych funkcji każdego systemu ATS. System ten dokonuje tego poprzez ciągłe monitorowanie napięcia i częstotliwości podstawowego źródła zasilania. Gdy parametry te przekroczą dopuszczalny zakres, system ATS inicjuje przełączenie obciążenia i przełączenie na zapasowe źródło zasilania.
Ponieważ ATS jest podłączony zarówno do podstawowego, jak i zapasowego źródła zasilania, pełni on funkcję pośrednika między urządzeniami a zasilaczami, działając jak przekaźnik elektryczny. Zaprojektowany do ciągłego przesyłu prądu, utrzymuje wszystkie obciążenia elektryczne podłączone do dowolnego ze źródeł zasilania (podstawowego lub zapasowego). Aby zapobiec przestojom, ATS pozostaje podłączony do obwodów dystrybucji energii, nawet w przypadku zwarć lub prądów zwarciowych.
ATS może również pełnić funkcję redundantnego, montowanego w szafie rack zasilacza dla urządzeń podłączonych do źródła zasilania za pomocą tylko jednego przewodu. Zadaniem ATS jest wykrywanie momentu przywrócenia zasilania ze źródła podstawowego oraz przełączenie obciążenia (ze źródła zapasowego) na nie po przywróceniu zasilania.
Jak działa ATS?
Domyślnie ATS jest podłączony do głównego źródła zasilania sieciowego. W przypadku awarii tego systemu, ATS uruchamia rezerwowe źródło zasilania, takie jak zasilacz UPS. ATS może również uruchamiać bardziej długoterminowe systemy zasilania awaryjnego, takie jak lokalne generatory diesla, aby zasilać urządzenia elektryczne do czasu pełnego przywrócenia zasilania sieciowego z głównego źródła.
Typowy proces przełączania obciążenia obejmuje następujące kroki:
- Główne źródło zasilania uległo awarii.
- ATS sprawdza, czy zasilanie ze źródła wtórnego jest stabilne i mieści się w dopuszczalnych granicach tolerancji napięcia i częstotliwości.
- Układ ATS automatycznie i niemal natychmiastowo przełącza obwód obciążenia na źródło zapasowe.
- Po przywróceniu źródła podstawowego układ ATS przenosi obciążenie ze źródła zapasowego do źródła podstawowego.
W zależności od konstrukcji, system ATS może przełączać lub przenosić połączenie między podstawowym i zapasowym źródłem zasilania na jeden z trzech sposobów:
- Przejście zamknięte.Przełączenie to, znane jako „make-before-break”, polega na tym, że system ATS podłącza urządzenia do źródła zasilania rezerwowego przed zamknięciem połączenia ze źródłem podstawowym, co zapewnia nieprzerwaną pracę maszyn i zapobiega przestojom.
- Otwarte przejście.Transfer ten, znany jako transfer typu „przerwij przed wykonaniem”, ma miejsce, gdy system ATS najpierw przerywa połączenie urządzenia ze źródłem podstawowym, a dopiero potem łączy je ze źródłem zapasowym.
- Opóźnione przejście.W tej metodzie ATS przerywa połączenie ze źródłem podstawowym przed połączeniem ze źródłem zapasowym, dodając opóźnienie między połączeniami, zwykle w celu umożliwienia rozproszenia napięć resztkowych obciążenia indukcyjnego przed przejściem.

Czas publikacji: 30.09.2025
