Visualizzazioni: 0 Autore: Editor del sito Orario di pubblicazione: 29/09/2026 Origine: Sito
Un interruttore di trasferimento automatico (ATS) e un interblocco del generatore aiutano entrambi a impedire che l'alimentazione della rete pubblica e quella del generatore siano collegate contemporaneamente a una struttura. Tuttavia, sono progettati per requisiti di alimentazione di backup molto diversi.
Per fabbriche, magazzini, data center, edifici commerciali, strutture di telecomunicazione, siti sanitari e altre operazioni critiche, un interruttore di trasferimento automatico è generalmente l'architettura più rilevante perché è in grado di rilevare guasti alla rete, avviare l'avvio del generatore e trasferire automaticamente i carichi . Un interblocco è una disposizione manuale più semplice ed è più comunemente considerato laddove non è richiesto il ripristino automatico.
DIYPOWER fornisce soluzioni di generatori diesel per applicazioni di alimentazione standby, primaria e industriale. Questa guida mette a confronto gli interruttori di trasferimento automatici e gli interblocchi da una prospettiva industriale , inclusi funzionamento, affidabilità, capacità di carico, integrazione del sistema, manutenzione, messa a terra e requisiti applicativi.
Sommario
La differenza principale è l’automazione.
Un ATS è un dispositivo integrato di trasferimento di potenza progettato per gestire la transizione tra l'energia dell'utilità e quella del generatore. Un interblocco è una disposizione meccanica che impedisce la chiusura simultanea del normale interruttore di rete e dell'interruttore del generatore.
Fattore |
Commutatore di trasferimento automatico (ATS) |
Interblocco del generatore |
|---|---|---|
Operazione |
Automatico |
Manuale |
Rilevamento guasti dell'utilità |
SÌ |
NO |
Segnale di avvio del generatore |
Può essere integrato |
Normalmente manuale |
Trasferimento del carico |
Automatico |
Azionamento manuale dell'interruttore |
Operatore richiesto durante l'interruzione |
Normalmente no |
SÌ |
Applicazione tipica |
Alimentazione di riserva industriale/commerciale |
Sistemi di backup manuale più semplici |
Carichi critici |
Adatto |
Limitato dalla risposta manuale |
Integrazione di grandi generatori |
Comune |
Meno tipico |
Gestione del carico |
Disponibile su sistemi idonei |
Principalmente controllato dall'operatore |
Monitoraggio remoto |
Può essere integrato |
Limitato |
Integrazione SCADA/BMS |
Disponibile su sistemi idonei |
Generalmente limitato |
Complessità di manutenzione |
Più alto |
Inferiore |
Complessità iniziale del sistema |
Più alto |
Inferiore |
Migliore base di selezione |
Affidabilità e continuità automatica |
Semplicità e funzionamento manuale |
La soluzione corretta dipende dalla struttura e non semplicemente dal prezzo dell'attrezzatura.
Un interruttore di trasferimento automatico (ATS) è un'apparecchiatura di commutazione elettrica che trasferisce il carico dell'impianto tra la normale fonte di alimentazione e una fonte alternativa, come un generatore diesel di riserva.
In un tipico sistema di standby industriale:
Energia elettrica → ATS → Carichi dell'impianto
E
Generatore → ATS → Carichi dell'impianto
Quando la fonte normale si guasta, il sistema di controllo ATS monitora le condizioni dell'utilità e coordina la sequenza di trasferimento.
Una sequenza tipica è:
L'ATS rileva un'alimentazione di rete anomala o persa.
Un segnale di avvio viene inviato al controller del generatore.
Il generatore diesel si avvia.
La tensione e la frequenza si stabilizzano.
La fonte normale è disconnessa.
L'ATS collega il carico dell'impianto selezionato all'alimentazione del generatore.
Il generatore alimenta la struttura fino al ripristino della corrente elettrica normale.
Una volta che l'alimentazione di rete si è stabilizzata, l'ATS ritrasferisce il carico.
Il generatore completa la sequenza di raffreddamento e si ferma.
Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti descrive un Interruttore di trasferimento automatico come apparecchiatura che trasferisce in modo sicuro l'energia elettrica da una fonte primaria a una fonte di standby, impedendo al contempo il ritorno di energia alla rete di distribuzione. Il DOE identifica specificamente i processi industriali critici e le reti di dati tra le comuni applicazioni ATS.
Per gli impianti industriali in cui gli operatori potrebbero non essere presenti al momento di un'interruzione, questa sequenza automatica può costituire una parte importante della strategia complessiva di alimentazione di backup.
Un interblocco del generatore è una disposizione meccanica che impedisce l'accensione simultanea dell'interruttore principale dell'utilità e dell'interruttore di alimentazione del generatore.
Invece di rilevare automaticamente un'interruzione e trasferire l'alimentazione, un interblocco richiede generalmente che un operatore qualificato esegua manualmente la sequenza di commutazione.
Il principio base è:
Utilità ON → L'interruttore del generatore non può essere ON
O:
Generatore acceso → L'interruttore di rete non può essere acceso
L'interblocco meccanico impedisce il collegamento contemporaneo delle due sorgenti.
Ciò aiuta a prevenire pericolosi backfeeding, ma un interblocco non deve essere confuso con un sistema di trasferimento completamente automatico.
In un contesto industriale la distinzione è particolarmente importante.
Un interblocco può fornire l'isolamento della sorgente, ma di per sé non fornisce:
Rilevamento automatico delle interruzioni
Avvio automatico del generatore
Trasferimento automatico
Ritrasferimento automatico
Caricare la sequenza
Monitoraggio avanzato della sorgente
Controllo del trasferimento remoto
Integrazione dell'automazione delle strutture
Per questo motivo, gli utenti industriali dovrebbero valutare se il trasferimento manuale della sorgente è accettabile prima di scegliere una soluzione basata su interblocco.
La differenza più importante è il modo in cui il sistema risponde quando viene a mancare l'alimentazione elettrica.
Con un ATS, il processo di trasferimento può avvenire automaticamente.
La struttura non deve attendere che un operatore:
Identificare l'interruzione
Raggiungi la cabina elettrica
Avvia il generatore
Confermare l'uscita del generatore
Azionare gli interruttori richiesti
Trasferire il carico
Ciò rende i sistemi ATS particolarmente rilevanti per le applicazioni in cui la continuità dell’alimentazione è importante.
Gli esempi includono:
Linee di produzione
Centri dati
Infrastruttura delle telecomunicazioni
Conservazione frigorifera
Trattamento dell'acqua
Strutture di processo
Magazzini
Edifici commerciali
Sistemi di supporto sanitario
Infrastruttura di sicurezza
Un interblocco richiede un intervento manuale.
Ciò può essere accettabile laddove un operatore addestrato sia sempre disponibile e un trasferimento ritardato non crei conseguenze operative inaccettabili.
In un ambiente industriale, un’interruzione non è semplicemente un inconveniente.
La perdita di potenza può interrompere:
Attrezzature di produzione
Sistemi PLC
Pompe
Ventilazione
Refrigerazione
Controlli di processo
Infrastruttura di rete
Sistemi di sicurezza
Attrezzature per la movimentazione dei materiali
Servizi edili
Un ATS può ridurre la dipendenza dalla risposta umana avviando automaticamente la sequenza di standby.
Tuttavia, un ATS non deve essere confuso con un gruppo di continuità.
Un generatore convenzionale richiede ancora tempo per avviarsi e raggiungere una tensione e una frequenza accettabili. I carichi che non possono tollerare nemmeno una breve interruzione possono richiedere un UPS, un sistema di accumulo dell'energia a batteria o un'altra soluzione di passaggio a monte del generatore.
Le installazioni di generatori industriali possono variare da sistemi di standby commerciali relativamente piccoli a grandi sistemi di alimentazione trifase che servono carichi sostanziali della struttura.
Un ATS può essere selezionato intorno a:
Tensione del sistema
Valutazione attuale
Numero di poli
Capacità del generatore
Corrente di guasto disponibile
Trasferisci configurazione
Carico dell'impianto
Configurazione dell'utilità
Le installazioni industriali possono anche utilizzare più commutatori di trasferimento per separare diversi gruppi di carico.
Per esempio:
ATS 1 → Carichi di processo critici
ATS 2 → Informatica e comunicazioni
ATS 3 → HVAC o servizi di costruzione
Questa architettura può consentire al sistema di standby di dare priorità ai carichi essenziali anziché trasferire simultaneamente tutti i carichi della struttura.
Quando si seleziona un generatore, le apparecchiature di trasferimento dovrebbero quindi essere prese in considerazione durante la progettazione del sistema piuttosto che aggiunte in un secondo momento.
Per un quadro di selezione più ampio consultare la guida di DIYPOWER su come scegliere il giusto gruppo elettrogeno.
Uno dei maggiori vantaggi di un sistema ATS industriale adeguatamente progettato è la sua capacità di partecipare a una più ampia strategia di gestione del carico.
Un generatore dell'impianto potrebbe non essere dimensionato per azionare simultaneamente tutti i carichi collegati.
Grandi carichi elettrici come:
refrigeratori
Compressori
Pompe
Riscaldamento elettrico
Motori di grandi dimensioni
Macchinari di processo
può creare una domanda iniziale significativa.
A seconda del progetto del sistema, i carichi possono essere prioritari, sequenziati o suddivisi in modo che il generatore non venga sovraccaricato durante il funzionamento di emergenza.
Una tipica struttura di priorità potrebbe essere simile a:
Priorità 1 — Sicurezza della vita/controlli essenziali
Priorità 2 — Attrezzature di produzione critiche
Priorità 3 — Informatica/comunicazioni
Priorità 4 — HVAC e sistemi di supporto
Priorità 5 — Carichi non essenziali
Un interblocco fornisce di per sé molta meno automazione. La gestione del carico generalmente dipende in misura maggiore dalle procedure dell'operatore e dal sistema di distribuzione a valle.
I moderni gruppi elettrogeni industriali spesso funzionano come parte di un'architettura di controllo dell'impianto più ampia.
A seconda dell’ATS e del controller del generatore, il sistema può fornire:
Monitoraggio della tensione di rete
Monitoraggio della tensione del generatore
Monitoraggio della frequenza
Stato del trasferimento
Disponibilità della fonte
Uscite di allarme
Stato di avvio/arresto del generatore
Comunicazioni remote
Registri eventi
Ritardi programmabili
I sistemi avanzati possono inoltre interfacciarsi con:
Sistemi di gestione degli edifici (BMS)
SCADA
Piattaforme di monitoraggio remoto
Sistemi di allarme per strutture
Sistemi di gestione dell'energia
La guida di DIYPOWER a come funziona un gruppo elettrogeno diesel spiega come il pannello di controllo del generatore e l'ATS lavorano insieme durante un'interruzione della rete.
Per le strutture che richiedono un monitoraggio centralizzato, questa capacità di integrazione rappresenta una differenza importante tra un sistema ATS appositamente progettato e un semplice interblocco meccanico.
Un sistema di trasferimento industriale dovrebbe essere progettato attorno all’architettura completa di distribuzione elettrica.
I fattori importanti includono:
Configurazione del servizio di utilità
Tensione del generatore
Generatore kW/kVA
Amperaggio del sistema
Sistema monofase o trifase
Corrente di guasto disponibile
Disposizione neutra
Metodo di messa a terra
Numero di poli
Requisiti per l'ingresso nel servizio
Caricare le priorità
Tipo di transizione di trasferimento
Coordinamento della protezione
Questo è anche il luogo in cui le installazioni industriali diventano molto più complesse rispetto ai tipici collegamenti dei generatori residenziali.
Per i sistemi trifase, se l'ATS commuta il neutro può influenzare l'architettura di messa a terra.
Un ATS a 3 poli generalmente commuta i conduttori di fase lasciando il neutro continuamente collegato.
Un ATS a 4 poli può commutare sia il neutro che i conduttori di fase.
Il fatto che il generatore venga trattato come un sistema derivato separatamente influisce sui requisiti di collegamento neutro e di messa a terra.
DIYPOWER tratta questo argomento in modo più dettagliato in Come mettere a terra correttamente un gruppo elettrogeno , comprese le configurazioni ATS a 3 poli o a 4 poli e considerazioni sulla messa a terra industriale.
Poiché una disposizione errata del neutro e della messa a terra può creare percorsi di corrente non sicuri e problemi di protezione, la messa a terra del generatore industriale deve essere progettata e verificata da professionisti elettrici qualificati.
Indipendentemente dall'architettura, le apparecchiature di trasferimento devono impedire il collegamento involontario tra le fonti di alimentazione normale e di emergenza.
I materiali del Codice elettrico nazionale dell'NFPA stabiliscono che le apparecchiature di trasferimento di emergenza devono essere progettate e installate per impedire l'interconnessione involontaria tra fonti normali e di emergenza.
Gli utenti industriali devono pertanto valutare le apparecchiature di trasferimento in base al codice elettrico applicabile, ai requisiti di elenco, all'autorità avente giurisdizione (AHJ), alla classificazione dell'impianto e alle specifiche tecniche.
Un interblocco è meccanicamente semplice e pertanto presenta relativamente pochi componenti associati al meccanismo di selezione della sorgente.
Un ATS contiene più componenti, potenzialmente inclusi:
Meccanismi di contatto
Controllori
Rilevamento della tensione
Relè
Attuatori
Controllare il potere
Moduli di comunicazione
Collegamenti meccanici
Questa ulteriore complessità significa che la manutenzione preventiva diventa più importante.
Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti sottolinea che la manutenzione regolare dell'ATS è importante per l'affidabilità e la continuità durante le interruzioni.
Un programma di manutenzione ATS industriale può includere:
Ispezione visiva
Ispezione meccanica
Ispezione della connessione
Contatta l'ispezione
Controlli del controllore
Verifica del rilevamento della sorgente
Test di trasferimento
Test degli allarmi
Verifica del segnale di avvio del generatore
Test da sforzo
Pulizia
Ispezione termografica ove opportuno
Un sistema di trasferimento che non viene mai testato può fallire quando la struttura ne ha finalmente bisogno.
Gli acquirenti industriali dovrebbero anche comprendere che un interblocco e un interruttore di trasferimento manuale non sono necessariamente la stessa cosa.
Caratteristica |
ATS |
Interruttore di trasferimento manuale (MTS) |
Interblocco |
|---|---|---|---|
Metodo di trasferimento |
Automatico |
Manuale |
Manuale |
Attrezzatura di trasferimento dedicata |
SÌ |
SÌ |
Dipende dalla configurazione |
Monitoraggio delle utenze |
SÌ |
Nessun monitoraggio automatico |
NO |
Segnale di avvio del generatore |
Solitamente integrato |
Di solito avviato dall'operatore |
Di solito avviato dall'operatore |
Ritrasferimento automatico |
SÌ |
NO |
NO |
Gestione del carico |
Disponibile |
Limitato |
Limitato |
Monitoraggio remoto |
Disponibile |
Limitato |
Molto limitato |
Integrazione industriale |
Forte |
Adatto per alcune applicazioni |
Più dipendente dall'applicazione |
Uso tipico |
Sistemi di standby critici |
Strutture con personale/manuale |
Disposizioni di backup manuale più semplici |
Per i progetti industriali, questo confronto a tre è spesso più utile del confronto tra ATS e interblocco soltanto.
Per un generatore di riserva industriale installato in modo permanente, un ATS è solitamente l'architettura di sistema più naturale quando il progetto richiede il ripristino automatico dell'alimentazione.
Consideriamo un ATS in cui:
Il generatore è installato in modo permanente.
È richiesto l'avvio automatico.
La struttura potrebbe essere incustodita.
I processi critici richiedono un ripristino rapido.
È necessario gestire più gruppi di carico.
È necessario il monitoraggio remoto.
È richiesta l'integrazione BMS o SCADA.
La commutazione manuale introduce un ritardo operativo inaccettabile.
Un interblocco può rimanere rilevante laddove:
Il trasferimento manuale è intenzionalmente richiesto.
Gli operatori qualificati sono costantemente disponibili.
I carichi possono tollerare interruzioni più lunghe.
Il sistema è relativamente semplice.
L'avvio automatico non è necessario.
Il progetto elettrico del progetto consente la predisposizione.
La scelta dovrebbe basarsi sui requisiti operativi e sui codici applicabili, non solo sul prezzo di acquisto.
Le linee di produzione possono contenere motori, controlli, PLC, sistemi di aria compressa, pompe e apparecchiature di processo.
L'alimentazione in standby automatica può contribuire a ridurre il tempo necessario per ripristinare le operazioni critiche in seguito a un'interruzione della rete elettrica.
I generatori fanno solitamente parte di un'architettura di continuità più ampia che comprende sistemi UPS, batterie, apparecchiature ATS, quadri e monitoraggio.
Le coordinate ATS vengono trasferite all'alimentazione del generatore mentre l'UPS supporta i carichi critici durante l'avvio del generatore.
I siti di telecomunicazioni remoti possono funzionare senza personale sul posto.
Il rilevamento automatico dei guasti e l'avvio del generatore possono quindi essere particolarmente importanti.
La perdita di refrigerazione, controlli, sistemi di accesso o infrastrutture di movimentazione dei materiali può interrompere rapidamente le operazioni.
Le pompe e i sistemi di controllo potrebbero necessitare di un'alimentazione di riserva affidabile per mantenere le operazioni essenziali.
Uffici di grandi dimensioni, campus, hotel, strutture logistiche e proprietà simili potrebbero richiedere il backup automatico per servizi di costruzione selezionati e carichi critici.
La selezione dell'ATS industriale va oltre la semplice scelta dell'amperaggio.
Un ATS a transizione aperta utilizza una break-before-make . sequenza
La sorgente normale viene disconnessa prima che venga collegata la sorgente alternativa.
Ciò impedisce che le due sorgenti vengano intenzionalmente messe in parallelo durante il normale trasferimento.
La transizione aperta è ampiamente utilizzata nelle applicazioni con generatori di riserva.
Un ATS a transizione chiusa può momentaneamente mettere in parallelo fonti accettabili durante determinate operazioni di trasferimento.
Ciò può ridurre le interruzioni del trasferimento, ma richiede una progettazione del sistema più sofisticata e può comportare ulteriori requisiti di utilità e protezione.
I sistemi di transizione chiusa dovrebbero pertanto essere progettati specificatamente per la struttura e la disposizione dei servizi.
Per molti progetti industriali, domande come transizione aperta o chiusa, 3 poli o 4 poli, classificazione dell'ingresso di servizio, isolamento del bypass e gestione del carico sono più importanti della semplice domanda se il sistema necessita di 'un ATS'.
Per le strutture industriali o istituzionali altamente critiche, un'altra considerazione è se il commutatore di trasferimento necessiti di un dispositivo di isolamento di bypass.
Un sistema di trasferimento con isolamento in bypass consente di isolare il meccanismo di trasferimento primario per l'ispezione o la manutenzione, mentre un percorso di trasferimento alternativo mantiene la disposizione di alimentazione richiesta.
Ciò può essere importante laddove l'arresto delle apparecchiature di trasferimento per manutenzione creerebbe rischi operativi inaccettabili.
I materiali NEC della NFPA includono requisiti specifici di isolamento di bypass per determinati sistemi di emergenza.
Ciò è particolarmente rilevante per i progetti in cui la continuità dell'alimentazione è legata a:
Sicurezza della vita
Processi mission-critical
Infrastruttura dati
Operazioni sanitarie
Processi industriali continui
La selezione di un ATS dovrebbe iniziare con i requisiti di sistema piuttosto che con le dimensioni generiche dello switch.
Identificare:
Tensione del sistema
Numero di fasi
Frequenza
Corrente massima
Valutazione del generatore
Capacità di utilità
Determina se il generatore supporterà:
Intera struttura
Carichi di emergenza
Carichi critici di produzione
Infrastruttura informatica
Attrezzatura meccanica selezionata
Gruppi di carico multipli
I generatori industriali spesso alimentano i motori.
La corrente di avvio di pompe, compressori, ventilatori, trasportatori e altre apparecchiature a motore può superare notevolmente la normale corrente di funzionamento.
La progettazione del generatore e del sistema di trasferimento deve tenere conto di questi carichi transitori.
Considerare:
Trasferimento automatico o manuale
Transizione aperta o chiusa
Ritardi nei trasferimenti
Ritardi nel ritrasferimento
Caricare la sequenza
Perdita di carico
Programmi di esercizi
Confermare se il sistema richiede:
2 poli
3 poli
4 poli
La commutazione del neutro deve essere coordinata con la progettazione della messa a terra e del collegamento a massa del generatore.
Determinare se l'ATS deve comunicare con:
Controllore del generatore
BMS
SCADA
Monitoraggio remoto
Sistemi di allarme antincendio
Controlli della struttura
Per i sistemi critici, determinare se sono necessarie la capacità di isolamento in bypass o altre misure di manutenzione.
Per un processo di selezione del sistema generatore più ampio, vedere Guida alla selezione del generatore di DIYPOWER.
Prima di specificare un ATS, confermare:
Generatore kW/kVA
Tensione del generatore
Frequenza del sistema
Monofase o trifase
Valutazione attuale dell'ATS
Configurazione del servizio di utilità
Corrente di guasto disponibile
Caratteristiche del carico
Requisiti per l'avviamento del motore
Numero di poli di trasferimento
Configurazione neutra
Architettura di messa a terra
Transizione aperta o chiusa
Requisiti di riduzione del carico
Requisiti di monitoraggio remoto
Requisiti BMS/SCADA
Requisiti per l'ingresso nel servizio
Requisiti di isolamento bypass
Codici e norme applicabili
Requisiti AHJ locali
Piano di manutenzione e collaudo
L'ATS e il generatore dovrebbero essere progettati come un unico sistema di alimentazione di riserva anziché acquistati in modo indipendente.
Il dimensionamento dell'ATS è una decisione relativa alla distribuzione elettrica. La potenza del generatore è importante, ma è necessario considerare anche la tensione del sistema, la corrente, il carico, la corrente di guasto, la protezione e l'architettura di distribuzione.
Un sistema che supporta il normale carico di funzionamento potrebbe comunque subire una caduta di tensione o frequenza inaccettabile quando si avvia un motore di grandi dimensioni.
L'abbinamento errato della configurazione del neutro del generatore con la disposizione dei poli dell'interruttore di trasferimento può creare problemi di messa a terra e di protezione.
Un generatore ha bisogno di tempo per avviarsi e stabilizzarsi.
I carichi che richiedono alimentazione ininterrotta normalmente necessitano di un sistema di passaggio aggiuntivo come un UPS.
Un ATS può rimanere inattivo per lunghi periodi prima di essere chiamato in causa durante un'effettiva interruzione.
Sono quindi importanti l’esercizio periodico e la manutenzione preventiva.
L'ATS deve coordinarsi con il controller del generatore, la fonte di utilità, la distribuzione elettrica, il sistema di protezione, la disposizione di messa a terra e i carichi dell'impianto.
DIYPOWER fornisce soluzioni di generatori diesel per applicazioni industriali, commerciali, di standby e di prima potenza.
Per i progetti industriali di riserva, la scelta del generatore dovrebbe essere coordinata fin dall'inizio con il sistema di trasferimento e distribuzione.
Le informazioni importanti sul progetto includono:
Richiesto standby o alimentazione primaria
Voltaggio e frequenza
Configurazione trifase
Profilo di carico della struttura
Carico massimo del motore
Configurazione dell'utilità
Corrente nominale ATS richiesta
Numero di poli ATS
Transizione aperta o chiusa
Requisiti di avvio automatico
Perdita di carico
Monitoraggio remoto
Integrazione BMS/SCADA
Ambiente di installazione
Requisiti sulle emissioni applicabili
Requisiti relativi al rumore
DIYPOWER può utilizzare queste informazioni per abbinare la configurazione del generatore all'applicazione effettiva anziché trattare il gruppo elettrogeno come un'apparecchiatura isolata.
Per una spiegazione più approfondita del sistema generatore completo, leggi Cos'è un generatore diesel e come funziona?.
Per considerazioni sul dimensionamento e sull'installazione delle apparecchiature di trasferimento, vedere Come impostare un interruttore di trasferimento del generatore.
Per la configurazione di messa a terra e neutro, vedere Come mettere a terra correttamente un gruppo elettrogeno.
Un ATS può rilevare automaticamente la perdita della sorgente normale e coordinare il trasferimento a un generatore di riserva. Un interblocco è principalmente un metodo meccanico per impedire la chiusura simultanea degli interruttori di rete e del generatore e normalmente richiede un funzionamento manuale.
Un ATS è generalmente più adatto quando un impianto industriale richiede l'avvio automatico del generatore, il trasferimento automatico, il ripristino rapido, il monitoraggio remoto o l'integrazione con i sistemi di controllo dell'impianto.
Un sistema manuale può comunque essere appropriato laddove i requisiti operativi consentono l'intervento manuale.
Potenzialmente, a seconda del progetto elettrico, dell'applicazione, dell'attrezzatura e dei codici applicabili.
Tuttavia, gli impianti industriali che richiedono una risposta automatica o una sofisticata gestione del carico normalmente richiedono apparecchiature di trasferimento più capaci.
In un tipico sistema di standby, l'ATS monitora la sorgente normale e fornisce un segnale di avvio al controller del generatore quando si verificano condizioni di guasto predefinite.
Il controller del generatore gestisce quindi l'avvio del motore e il funzionamento del generatore.
Non da solo.
Un generatore di riserva convenzionale richiede tempo per avviarsi e stabilizzarsi prima che l'ATS trasferisca il carico.
I carichi critici che non possono tollerare questa interruzione potrebbero richiedere un UPS o un altro sistema di passaggio.
In una tipica applicazione trifase, un ATS tripolare commuta i conduttori di fase ma non commuta il neutro. Un ATS a 4 poli commuta anche il neutro.
La configurazione corretta dipende dalla messa a terra del sistema, dal collegamento neutro e dal fatto che il generatore venga trattato come un sistema derivato separatamente.
Vedi il DIYPOWER Guida alla messa a terra del generatore per ulteriori discussioni.
Un ATS a transizione aperta disconnette una sorgente prima di connettere l'altra sorgente. Questa è comunemente chiamata operazione break-before-make.
Un ATS a transizione chiusa può brevemente mettere in parallelo fonti accettabili durante determinati trasferimenti. Richiede controlli, protezione e coordinamento più complessi.
SÌ.
I componenti meccanici, i contatti elettrici, i controller, il rilevamento della sorgente, i collegamenti, gli allarmi e le funzioni di trasferimento devono essere ispezionati e testati secondo le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura e il programma di manutenzione della struttura.
IL Le linee guida ATS O&M del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti sottolineano inoltre la manutenzione regolare per supportare l'affidabilità del sistema di standby.
La selezione dell'ATS deve considerare la tensione del sistema, la corrente, la configurazione di fase, la potenza nominale del generatore, il carico collegato, i requisiti di avviamento del motore, la potenza nominale della corrente di guasto, la configurazione dei poli, il tipo di transizione, la messa a terra e i requisiti elettrici applicabili.
Non selezionare un ATS esclusivamente in base alla potenza nominale in kW del generatore.
Per i sistemi di generatori industriali, la scelta tra un interruttore di trasferimento automatico (ATS) e un interblocco dipende principalmente dai requisiti operativi. Un interblocco fornisce una semplice commutazione manuale della sorgente, mentre un ATS può rilevare automaticamente interruzioni di corrente, avviare il generatore, trasferire carichi e ripristinare l'alimentazione di rete quando ritorna.
Per fabbriche, data center, magazzini e altre strutture critiche, il generatore e il sistema di trasferimento dovrebbero essere progettati insieme in base a carico, tensione, potenza nominale, messa a terra, monitoraggio e requisiti operativi.
DIYPOWER fornisce soluzioni di generatori diesel industriali per applicazioni di standby e di prima potenza, aiutando i clienti a selezionare il generatore adatto e le configurazioni di trasferimento per i loro progetti.