Les interrupteurs de transfert automatique d’isolement (ATS) sont utilisés pour séparer physiquement deux sources d’énergie, telles qu’un générateur et le réseau électrique. Les ATS au niveau du PC sont généralement utilisés dans les applications de centre de données et de serveur où les centres de données ont souvent plusieurs sources d’alimentation, y compris le réseau électrique, les générateurs et les UPS.
Commutateur de transfert automatique vue d’ensemble du produit
La section de commande du commutateur DNQ8 est composée d’un boîtier métallique, tandis que le commutateur lui-même est fait de résine polyester non saturée en fibre de verre. Cela donne au commutateur de superbes performances diélectriques, ainsi que des caractéristiques de protection et de sécurité fiables.
DNQ8 est également esthétique, avec une structure solide et un facteur de forme compact. C’est le choix idéal pour une variété d’applications.
Application du commutateur de transfert automatique
Le commutateur de transfert automatique de la série DNQ8 est un dispositif important pour alimenter divers systèmes et équipements. Il est principalement utilisé pour la distribution de courant alternatif à 50Hz, avec une tension nominale de 400V et une tension nominale DC de 220V. Il a également un courant évalué de 16 à 3200A.
De plus, le commutateur de transfert automatique de la série DNQ8 peut être utilisé pour le système de commutation d’une alimentation principale et d’une alimentation de secours, ou pour une alimentation de secours mutuelle dans un réseau de moteurs. En outre, il peut être utilisé pour l’isolement peu fréquent des circuits de rupture et des lignes. En somme, le commutateur de transfert automatique de la série DNQ8 est polyvalent et indispensable
Exemple de sélection de modèle
Le commutateur de transfert automatique, avec le courant de chauffage convenu de 125 ampères, la tension nominale AC de 400 volts, le courant nominal de 50 ampères, 4 pôles (3 pôles + pôle neutre interruptible), convient pour la commutation automatique et la récupération automatique du système d’alimentation électrique du moteur municipal d’alimentation et d’huile.
Répondre à la norme
Symboles de l’interrupteur de transfert automatique de la série DNQ8 les normes suivantes:
Norme internationale
- IEC60947-1 appareillage de commutation et de commande basse tension partie I Généralités
- IEC60947-3 appareillage de commutation et de commande basse tension, interrupteurs, isolateurs, déconnecteurs et combinaisons de fusibles
- IEC60947-6 appareillage de commutation et de commande à basse tension interrupteur multifonction interrupteur automatique de transfert
C’est ça.
Norme nationale
- GB / T14048.1 Règles générales applicables aux appareils de commutation et de commande basse tension
- GB14048.3 appareillage de commutation et de commande basse tension, interrupteurs basse tension, isolateurs, déconnecteurs et combinaisons de fusibles
- G814048.11 appareils de commutation et de commande à basse tension appareils électriques multifonctions appareils de commutation de transfert
Principaux paramètres techniques
Courant de chauffage convenuIth | 16 | 20 | 32 | 40 | 50. | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 à 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
Tension d’isolation nominale Ui | 500 V | 690V | 800V | ||||||||||||||||||
Résistance de l’impulsion nominale à la tension Uimp | 6kV | 8kV | 12 kV | ||||||||||||||||||
Courant de travail nominal Ie | 16 | 20 | 32 | 40 | 50. | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 à 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
Durée nominale courte durée de résistance au courant ICW(0,5 s) | 5kA | 8kA | 12,5kA | 32kA | |||||||||||||||||
Catégorie d’utilisation | AC33B | AC33iB | |||||||||||||||||||
Tension de service nominale UE | AC400V | ||||||||||||||||||||
Tension du moteur de commande | AC220V | ||||||||||||||||||||
Temps de conversion* | 0,7S | 1.8S | |||||||||||||||||||
Durée de vie mécanique | 8000 | 6000 | 3 000 | 2000 | |||||||||||||||||
Durée de vie de l’électricité | 3 000 | 2500 | 1500 | 1000 | |||||||||||||||||
Poids 4 POle.Kilogrammes | 3.4 à la fin de l’année | 6.0 | 7.5 à 7.5 | 15,5% | 17. | 32 | 36 | 37. | 40 | 60 | 62 | 68 |
C’est ça.
Performances et caractéristiques
Le commutateur de transfert automatique DNQ8 est un contact composite double puissance à deux rangées qui utilise des mécanismes de traction horizontale, un pré-stockage micromoteur et une technologie de contrôle micro-électronique pour obtenir un arc électrique nul. Il dispose d’un enclenchement mécanique et électrique fiable, sans actionneur d’élément, et d’un interrupteur indépendant d’isolement de la charge.
Le DNQ8 utilise la technologie de passage zéro pour répondre aux besoins de la liaison incendie. Il dispose d’une indication évidente de la position du commutateur, d’un cadenas et d’autres fonctions pour isoler en toute sécurité et de manière fiable la puissance et la charge.
Il y a quatre fonctions de fonctionnement: fonctionnement manuel d’urgence, fonctionnement de télécommande électrique, opération de déconnexion d’urgence en automatique.
Environnement opérationnel
- L’altitude maximale ne doit pas dépasser 2000 mètres.
- La température ne doit pas dépasser 40 ℃, et ne doit pas être inférieure à -5 ℃. L’humidité relative ne doit pas dépasser 95%.
- Pas d’environnement explosif.
- Aucun environnement d’invasion de pluie ou de neige.
Note:
La température de l’air ambiant en dehors de la gamme recommandée de + 40 ℃ à -5 ℃ à -45 ℃ peut avoir un impact sur les performances de ce produit. Veuillez consulter le fabricant si vous vous attendez à ce que ce produit soit utilisé dans ces conditions.
Paramètres actuels
L’interrupteur a trois poteaux et quatre produits de qualité (trois poteaux + poteau neutre hors tension).
Il y a 27 niveaux actuels, dont 16a, 20a, 25A, 32a, 40a, 50a, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A, 450A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000a, 2500A, 3200A, 3200A, etc.
Introduction à la sélection du modèle
Type I (type de base)
Entièrement automatique, alimentation du secteur-alimentation du secteur, indicateur de signal de fermeture de l’interrupteur externe
Type II (production d’électricité et protection contre l’incendie)
Entièrement automatique, l’alimentation du secteur, la production d’énergie du secteur, peut être commuté de force en commun, en veille, double split (lutte contre l’incendie), avec la sortie du signal du générateur.
Type III (type de protection contre la rupture de phase)
Entièrement automatique, l’alimentation du secteur, la production d’énergie sur le secteur, peut basculer de force entre le commun, le standby et le double split (lutte contre l’incendie). Lorsque l’extrémité commune détecte un manque de phase, elle peut démarrer la sortie du signal du générateur ou généralement passer à l’alimentation de secours.
Type IV (type de protection contre la sous-tension)
Entièrement automatique, alimentation secteur, production d’énergie secteur, qui peut être commuté de force entre commun, standby et double split. Fonction de lutte contre l’incendie DC24V, avec sortie de signal du générateur. En cas de sous-tension ou de perte de phase de la ligne de phase terminale commune, la sortie du signal du générateur peut être démarrée ou l’alimentation électrique commune peut être commutée en alimentation de secours.
Introduction de Split External intelligent Controller
Backend timeout, please retry it laterLes systèmes d’alimentation à double alimentation prennent également en charge l’équilibrage dynamique de la charge dans la conception des centres de données, empêchant toute source d’alimentation unique d’être surchargée et améliorant les performances et la stabilité globales du serveur.The switching delay of common and standby is adjustable.
Manually select the common and standby power supply and disconnect the two power supplies.En outre, un système d’alimentation double protège le matériel du serveur en passant de manière transparente à la source d’alimentation de secours lorsqu’un problème survient avec l’alimentation principale, empêchant ainsi les dommages potentiels au matériel en raison de pannes d’alimentation.The action status indicator is displayed.Ces systèmes sont conçus en tenant compte de la rentabilité et de la compatibilité, ce qui permet une restauration rapide de l’alimentation en cas de pannes imprévues, protégeant ainsi la continuité de l’activité et évitant les pertes inutiles.
En bref, le rôle d’un système d’alimentation double dans les centres de données est de fournir une alimentation redondante, de faciliter la commutation automatique et l’équilibrage de la charge, de protéger le matériel serveur et d’améliorer la fiabilité et la stabilité du système, assurant ainsi des opérations commerciales continues et la sécurité des données.
Wiring diagramAvantages de l’utilisation d’un commutateur de transfert automatique (ATSE)
Fonctionnement automatisé
& #160;:
ATSE
Automatic transfer switch Outline and installation dimension (mm)Protection de l’équipement
: en gérant les transitions de puissance en douceur, ATSE † prévient les fluctuations de tension qui peuvent endommager les équipements, en prolongeant leur durée de vie et en réduisant les coûts de maintenance.
Sécurité
Dans des domaines tels que les soins de santé, la communication et la production industrielle, les interruptions de courant peuvent entraîner de graves risques pour la sécurité. ATSE garantit une commutation rapide, en maintenant le fonctionnement en toute sécurité des systèmes essentiels et en protégeant à la fois les personnes et les actifs.
Pourquoi choisir l’équipement de transfert automatique de GRL (ATSE)
(en dollars des États-Unis)
Des solutions? |
Chez GRL, nous offrons des solutions ATSE hautes performances sur mesure pour répondre aux demandes de diverses industries.Nos produits ATSE sont conçus pour une commutation d’alimentation transparente, assurant la fiabilité et la sécurité dans les applications critiques. Avec l’ATSE de GRL, vous gagnez:A Une fiabilité inégalée | BSolutions personnalisées: nous comprenons que différentes industries ont des besoins uniques en énergie. GRL fournit des solutions ATSE personnalisables pour répondre à vos besoins spécifiques. | RentabilitéEn choisissant l’ATSE de GRL, vous investissez non seulement dans la continuité de l’alimentation, mais aussi dans la réduction des temps d’arrêt et la protection de votre équipement, ce qui se traduit par des économies de coûts à long terme. | ATSE est une partie indispensable de tout système d’alimentation, assurant une alimentation continue dans un large éventail d’environnements. De la santé et des centres de données à la fabrication industrielle et aux infrastructures publiques, ATSE joue un rôle crucial dans le maintien de la stabilité et de la sécurité opérationnelles.CGRL s’engage à fournir des solutions ATSE de haut niveau, combinant fiabilité, technologie avancée et personnalisation pour répondre aux demandes uniques de nos clients. Choisissez les solutions ATSE de GRL pour une expérience d’alimentation fiable, sûre et ininterrompue. | G | J | K | L | N | P | R | S | T | U | W | X | Y | Y1 | ||
125A/3 | 376 | 283.5 | 135 | 134 | 261 | 208 | 166 | 262.5 | 78/108 | 7 | 87 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 134 | 155 | 9 | 56 | 141 |
125A/4 | 406 | 316 | 135 | 134 | 261 | 208 | 166 | 295 | 78/108 | 7 | 87 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 134 | 155 | 9 | 56 | 141 |
160A/3 | 376 | 283.5 | 135 | 134 | 261 | 208 | 166 | 262.5 | 78/108 | 7 | 87 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 134 | 155 | 9 | 56 | 141 |
160A/4 | 406 | 316 | 135 | 134 | 261 | 208 | 166 | 295 | 78/108 | 7 | 87 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 134 | 155 | 9 | 56 | 141 |
200A/3 | 416 | 323.5 | 170 | 134 | 261 | 208 | 166 | 302.5 | 78/108 | 7 | 87 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 134 | 164 | 11 | 60 | 145 |
200A/4 | 466 | 373.5 | 170 | 134 | 261 | 208 | 166 | 353 | 78/108 | 7 | 87 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 134 | 164 | 11 | 60 | 145 |
250A/3 | 416 | 323.5 | 170 | 134 | 261 | 208 | 166 | 302.5 | 78/108 | 7 | 87 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 134 | 164 | 11 | 60 | 145 |
250A/4 | 466 | 373.5 | 170 | 134 | 261 | 208 | 166 | 353 | 78/108 | 7 | 87 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 134 | 164 | 11 | 60 | 145 |
400A/3 | 455 | 378.5 | 240 | 208 | 333 | 270 | 166 | 358.5 | 176 | 11 | 103.5 | 65 | 30 | 40 | 5 | 208 | 197 | 12 | 83 | 193 |
400A/4 | 515 | 438.5 | 240 | 208 | 333 | 270 | 166 | 418.5 | 176 | 11 | 103.5 | 65 | 30 | 40 | 5 | 208 | 197 | 12 | 83 | 193 |
630A/3 | 455 | 378.5 | 260 | 208 | 333 | 270 | 160 | 358.5 | 176 | 11 | 103.5 | 65 | 40 | 50 | 6 | 208 | 197 | 12 | 83 | 194 |
630A/4 | 515 | 438.5 | 260 | 208 | 333 | 270 | 160 | 418.5 | 176 | 11 | 103.5 | 65 | 40 | 50 | 6 | 208 | 197 | 12 | 84 | 194 |
800A/3 | 871.5 | 524 | 340 | 250 | 387 | 319.5 | 448 | 499 | 212 | 11 | 88 | 120 | 60 | 69 | 8 | 250 | 198.5 | 12.5 | 84 | 252 |
800A/4 | 975.5 | 637.5 | 340 | 250 | 387 | 319.5 | 448 | 612.5 | 212 | 13 | 88 | 120 | 60 | 69 | 8 | 250 | 207 | 12.5 | 107 | 252 |
1000A/3 | 871.5 | 524 | 340 | 250 | 387 | 319.5 | 448 | 499 | 212 | 13 | 88 | 120 | 60 | 69 | 8 | 250 | 198.5 | 12.5 | 107 | 252 |
1000A/4 | 975.5 | 637.5 | 340 | 250 | 387 | 319.5 | 448 | 612.5 | 212 | 13 | 88 | 120 | 60 | 69 | 8 | 250 | 207 | 12.5 | 107 | 252 |
1250A/3 | 871.5 | 524 | 369 | 250 | 387 | 319.5 | 448 | 499 | 212 | 13 | 88 | 120 | 80 | 69 | 8 | 250 | 198.5 | 13 | 107 | 252 |
1250A/4 | 975.5 | 637.5 | 369 | 250 | 387 | 319.5 | 448 | 612.5 | 212 | 13 | 88 | 120 | 80 | 69 | 8 | 250 | 207 | 13 | 107 | 252 |
1600A/3 | 871.5 | 524 | 376 | 250 | 387 | 319.5 | 448 | 499 | 212 | 13 | 88 | 120 | 80 | 69 | 10 | 250 | 198.5 | 13 | 109 | 253.5 |
1600A/4 | 975.5 | 637.5 | 376 | 250 | 387 | 319.5 | 448 | 612.5 | 212 | 13 | 88 | 120 | 80 | 69 | 10 | 250 | 207 | 13 | 109 | 253.5 |
Specifications | A | A1 | B | C | G | J | O | R | S | T | V | Y1 | Y2 | Y3 |
2000A/3 | 785 | 535 | 423 | 560 | 360 | 408 | 490 | 80 | 81 | 10 | 30 | 113 | 121 | 113 |
2000A/4 | 1080 | 650 | 423 | 560 | 540 | 523 | 605 | 80 | 81 | 10 | 30 | 113 | 121 | 113 |
2500A/3 | 785 | 535 | 433 | 560 | 360 | 408 | 490 | 80 | 81 | 15 | 30 | 118 | 116 | 118 |
2500A/4 | 1080 | 650 | 433 | 560 | 540 | 523 | 605 | 80 | 81 | 15 | 30 | 118 | 116 | 118 |
3150A/3 | 785 | 535 | 443 | 560 | 360 | 408 | 490 | 80 | 81 | 20 | 30 | 113 | 111 | 123 |
3150A/4 | 1080 | 650 | 443 | 560 | 540 | 523 | 605 | 80 | 81 | 20 | 30 | 113 | 111 | 123 |
Automatic transfer switch Wiring diagram
Automatic transfer switch Patch terminal diagram
What is an Automatic Transfer Switch Equipment(ATSE)?
Understanding ATSE
Automatic Transfer Switch Equipment(ATSE) is a crucial component in power systems designed to ensure the continuous and reliable supply of electricity.
Automatic Transfer Switch Equipment(ATSE) seamlessly switches the power source from the primary supply to a backup supply in the event of a power failure or abnormal voltage conditions.
With a switching speed measured in milliseconds, Automatic Transfer Switch Equipment(ATSE) is essential for environments that cannot tolerate power interruptions, such as hospitals, data centers, communication stations, and industrial production lines.
How Automatic Transfer Switch Equipment(ATSE) Works
ATSE constantly monitors the status of the primary power source, checking parameters like voltage and frequency.
When it detects an issue, such as a power outage, undervoltage, or overvoltage, it swiftly executes a pre-set switching strategy, transferring the load to a backup power source. This backup source could be a generator, an Uninterruptible Power Supply (UPS), or another independent power source.
Once the primary power is restored and stabilized, ATSE can switch back to the main power source according to predefined delay settings.
Applications of Automatic Transfer Switch Equipment(ATSE)
A dual power supply system is designed with an automatic transfer switch that rapidly switches to a backup power source when the primary supply fails or experiences a blackout. This transfer occurs within milliseconds to a few seconds, ensuring that equipment and systems remain operational during power interruptions.
The primary goal of a dual power supply system is to enhance the reliability and stability of power for critical equipment and systems.
It is ideal for environments that demand high power stability and continuity, such as data centers, communication stations, medical devices, and financial transaction systems.
Healthcare Facilities: In hospitals, power outages can have life-threatening consequences. ATSE ensures immediate switching to backup power in critical areas like operating rooms and intensive care units, providing uninterrupted power supply to essential medical equipment.
Data Centers: Data centers require 24/7 power to keep servers, storage devices, and network infrastructure running. ATSE quickly switches to backup generators or UPS systems in the event of a primary power failure, preventing data loss and service interruptions.
Communication Stations: Communication infrastructure relies on constant power to maintain network operations. ATSE ensures a seamless transition to backup power during grid failures, ensuring the stability of communication services.
Industrial Manufacturing: Continuous production processes are crucial in manufacturing. ATSE prevents costly downtime and production losses by providing continuous power to equipment, ensuring smooth industrial operations.
Public Infrastructure: In public places like airports, subway stations, and shopping malls, ATSE ensures that lighting, security systems, and other critical equipment remain operational during power outages, maintaining public safety.
What role does a dual power supply system play in data centers?
The main goal of using a dual power supply system in data centers is to boost system reliability and stability. With two separate power paths, the system can automatically switch to a backup power source if the primary one fails or requires maintenance.
This setup ensures that critical equipment and servers in the data center continue to operate, minimizing the risk of business disruptions and data loss due to power issues.
Dual power supply systems also support dynamic load balancing in data center designs, preventing any single power source from being overloaded and enhancing overall server performance and stability.
Moreover, a dual power supply system safeguards server hardware by seamlessly switching to the backup power source when an issue arises with the main supply, preventing potential damage to hardware from power failures.
These systems are designed with cost-efficiency and compatibility in mind, allowing for quick power restoration during unexpected outages, thereby protecting business continuity and avoiding unnecessary losses.
Highly compatible dual power supply systems can integrate smoothly with existing power infrastructures, reducing the need for extensive modifications or upgrades while improving overall system stability and reliability.
In short, the role of a dual power supply system in data centers is to provide redundant power, facilitate automatic switching and load balancing, protect server hardware, and enhance system reliability and stability, ensuring continuous business operations and data security.
Benefits of Using Automatic Transfer Switch Equipment(ATSE)
Enhanced Power Reliability: ATSE provides immediate switching to backup power when the primary source fails, ensuring uninterrupted power supply. This is vital for critical environments that cannot afford downtime.
Automated Operation: ATSE performs fully automated power switching without the need for human intervention, reducing complexity and labor costs. Automation also minimizes the risk of human error, improving overall system reliability.
Equipment Protection: By managing power transitions smoothly, ATSE prevents voltage fluctuations that can damage equipment, extending its lifespan and reducing maintenance costs.
Safety: In fields like healthcare, communication, and industrial production, power interruptions can lead to severe safety hazards. ATSE ensures rapid switching, maintaining the safe operation of essential systems and protecting both people and assets.
Economic Benefits: By minimizing power outage-induced production and service interruptions, ATSE helps businesses reduce financial losses and enhance operational efficiency.
Why Choose GRL’s Automatic Transfer Switch Equipment(ATSE) DNQ8 Solutions?
At GRL, we offer high-performance ATSE solutions tailored to meet the demands of various industries.
Our ATSE products are designed for seamless power switching, ensuring reliability and safety in critical applications. With GRL’s ATSE, you gain:
- Unmatched Reliability: Our ATSE systems are engineered for rapid response, ensuring your operations remain uninterrupted even during power failures.
- Advanced Technology: GRL’s ATSEsolutions incorporate cutting-edge technology for real-time monitoring and swift switching, providing peace of mind and operational security.
- Custom Solutions: We understand that different industries have unique power needs. GRL provides customizable ATSE solutions to fit your specific requirements.
- Cost-Efficiency: By choosing GRL’s ATSE, you not only invest in power continuity but also in reducing downtime and protecting your equipment, translating into long-term cost savings.
ATSE is an indispensable part of any power system, ensuring continuous power supply in a wide range of environments. From healthcare and data centers to industrial manufacturing and public infrastructure, ATSE plays a crucial role in maintaining operational stability and safety.
GRL is committed to delivering top-tier ATSE solutions, combining reliability, advanced technology, and customization to meet the unique demands of our clients. Choose GRL’s ATSE solutions for a reliable, safe, and uninterrupted power experience.
Of course, we also have a manual transfer switch
Laissez votre question
Le GRL électrique Co., Ltd. est l’une des principales entreprises dans le marché moyen et haut de gamme de basse tension électrique en Chine.