无扰动快切装置系列

TY8661Q高压无扰动快速切换装置

产品型号​:TY8661Q

主要功能:装置集成手动起动、保护起动、失压起动、误跳起动、无流起动及逆功率起动等多种起动方式,支持并联、串联和同时切换模式,实现快速切换(≤10ms)、同期捕捉切换、残压切换和长延时切换,确保电源中断时负荷无缝转移至备用电源,避免电动机停机及工艺中断。

主要参数:工作电源:AC/DC 110V或220V(默认)/网口数量:2个以太网口。通讯规约:支持Modbus RTU/TCP、IEC 60870-5-103。

应用范围:适用于化工、冶金、煤炭等工业企业的厂用电系统,解决进线负荷失电导致的电源切换问题。


一、产品背景概述​

      电力供应对国民生产至关重要,尤其在化工、冶金和煤炭等大中型工业企业,供电中断可能导致设备停运、工艺中断或废品产生,甚至设备损伤。这些企业的工作母线负载大量电动机,失电后部分电动机转为发电机运行,产生反馈电压,母线电压从失电到无压持续数秒。传统备自投装置因延时过长和低电压定值设置,导致电动机分批切除且转速下降,恢复供电后无法自启动,影响产品质量。高压无扰动快切装置装置专为电动机负荷密集的厂用电系统设计,支持进线及分段断路器自动倒闸,在事故或断路器偷跳时智能选择快切、同期、残压或长延时切换方式,确保安全可靠电源切换;手动并联切换中,自动预测环流大小,减少并列运行时间,消除安全隐患。

二、高压无扰动快切装置功能详列​

      1、模式起动:支持手动起动、保护起动(上级保护动作触发)、失压起动(检无压或无流)、误跳起动(断路器异常跳闸)及逆功率起动,适应各类故障场景。

      2、式灵活:提供并联切换(双电源并列运行)、串联切换(先断后合)和同时切换(断合同步),降低合闸冲击。

      3、检测工作电源失电后,100ms内合闸备用电源,利用母线残压与备用电源相位差≤30°的窗口期,避免电流冲击。

      4、期捕捉切换:动态追踪残压与备用电源相位重合点,实现零差角合闸,适用于相位差较大的系统。

      5、残压切换:当母线残压衰减至25%额定值时启动切换,作为快切失败的后备方案。

      6、时切换:延时0.5-5s合闸,用于残压过低或频率不匹配场景,确保切换安全。

      7、制:PT断线、频率突变(≥5Hz/s)、外部保护动作或电压突降时立即闭锁切换,防止误动。

      8、充电状态管理:装置动作后需手动复位才能再次启用,避免误操作。

      9、显示双路电压、电流、频率及相位角,支持同期检定和B码/SNTP对时。

     10、录与配置:存储128条动作报告,支持软压板投退86项功能(如低频闭锁、加速切负荷)。

三、高压无扰动快切装置工作原理​


      1、电检测:工作电源电压突降或消失时触发装置启动,通过进线无压或无流判据提高可靠性。

      2、基于实时相位差选择最佳模式——快切(相位差≤30°)、同期捕捉(动态追踪)、残压(电压≤25%Un)或长延时(后备方案)。

      3、闭锁判断:检测PT断线、du/dt超限或外部闭锁信号时中止切换,确保系统安全。

      4、减监控:持续监测母线电压,残压低于阈值时启用残压切换,避免合闸冲击。

      5、期捕捉执行:计算残压与备用电源的滑差频率和角度差,在过零点合闸实现无扰动切换。

      6、时后备:前级切换失败后延时合闸,结合低电压定值(20%-35%Un)防止电动机自启动失败。

      7、机制:动作完成后需人工复位,装置恢复初始状态等待下次启用。

四、高压无扰动快切装置特点​

      1、式覆盖:集成快切、同期、残压和长延时切换,适应全场景电源中断事件,切换成功率≥99.9%。

      2、高精度监测:电压分辨率0.001kV,频率分辨率0.0001Hz,实时跟踪相位差,误差≤0.1°。

      3、锁逻辑:多重闭锁(PT断线、频率突变、外部信号)防止误动,保障设备寿命。

      4、86项软压板投退选项,支持低频/低压轮次定制,适配不同工业工况。

      5、件追溯能力:存储128条事件记录,包括动作时间、切换模式和故障原因,便于故障分析。

      6 、设计:通过严酷等级1级的振动、冲击和碰撞测试,适用-25℃至+70℃环境

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