RMT技术规范
A、真空断路器转换元件采用可抽出式设计,可提供三个工作位置(连接位置、测试位置、隔离检修位置),两个转换真空断路器间具备有效的电气联锁,Russ,防止两路电源同时闭合。
B、转换时间≦120ms。
C、控制器工作电源取自直流屏,控制电流电压为110V DV或220V DC。
D、配备大屏幕(彩色触摸屏)。
E、控制器具备两路电源同期检查功能。
F、具有灵活开放的通讯功能。
G、转换系统具有三段过流保护剂反时限过流保护功能,反时限曲线复合IEC和ANS标准,可选配发电机继电保护器。
H、自动转换开关应具有发电机测试功能,可定期对中压柴油发电机进行启停测试,测试间隔可设。
I、控制器具有多种可调延时。
ATSE关键技术的研究
1.提高ATSE可靠性的研究
ATSE主要应用在紧急供电系统中,其可靠性尤为重要。研究制定ATSE的电气性能、机械操作性能、控制器抗干扰能力等环节可靠性考核方法,Russ-RMT2系列,以提高产品的可靠能力,并通过制订国家标准规定ATSE可靠性等级标识(例如:B;B+;A;A+;A++),以区别不同产品的可靠性能的高低。
2.防止电弧二次重击穿技术的研究;
由于ATSE用于两路电源间的转换,Russ-RCC 30,在转换过程中开关的灭弧系统存在电弧二次击穿现象,通过对灭弧系统的研究来解决这一特殊的关键技术;
ASTE关键技术的研究
5.控制器抗干扰技术的研究
– ATSE的控制器是直接与电网电源相连接的电子设备,它除了实现正常转换功能外,还要承受住电网中的各种干扰源的骚扰。为了提高控制器工作的可靠性,要加深研究控制器的电磁兼容性。目前,IEC及国家标准对控制器仅有7项EMC试验项目,尚未提出抗谐波干扰能力的要求。为保障ATSE控制器更可靠地工作,Russ-RLTH系列,对于控制器抗电磁干扰能力还应进行下面几个方面的深入研究。
a.抗谐波电压的研究
由于电网中存在较大的谐波电压,它常常又是间歇出现的。易使控制器采集的电压信号失真,影响工作的稳定性。加强控制器抗谐波干扰能力的研究,是提高ATSE可靠性重要环节之一;
b.与暂时过电压绝缘配合的研究
电网中也会出现暂时过电压(高压侧传导过来的),它是造成控制器的电子线路板被击穿主要原凶之一,IEC及国家标准又没有要求对该项的考核。深入开展该项技术的研究是提高控制器安全运行的重要环节之一;
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