Sistemas de energía y distribución

Calculadora de selección de ATS

Seleccione una clasificación de corriente ATS preliminar, clase PC o CB, disposición de postes, categoría de velocidad de transferencia y requisitos de UPS o STS.

Reglas actuales y de arquitectura de ATS.

La evaluación ATS comienza con la corriente de carga máxima y el margen de diseño, luego selecciona la clase, los polos, la arquitectura de transferencia y los requisitos de clasificación de cortocircuito.

Corriente ATS requerida
IATS = Iload × Kdesign
Requisito de cortocircuito
ATS WCR/SCCR ≥ available fault current
Concepto de interrupción total
toutage = detection + source availability + transfer

donde:

IATS
Base mínima de corriente continua ATS[A]
Iload
Corriente de carga máxima transferida[A]
Kdesign
Factor de diseño ingresado
WCR/SCCR
Resistencia/cierre de cortocircuito o clasificación del equipo en condiciones específicas[kA]

El tiempo de movimiento del interruptor es sólo una parte de una interrupción. El arranque del generador, la estabilización de voltaje y frecuencia, los retrasos intencionales y el paso de la carga deben considerarse por separado.

Cómo dimensionar un ATS

Ingrese la corriente de carga máxima transferida y el factor de diseño justificado, luego identifique los conductores de suministro, la conmutación del neutro, la protección integrada, la fuente alternativa, el paso de carga y la corriente de falla disponible.

  1. Calcule la corriente continua requerida.
  2. Elija clase PC o CB.
  3. Determine la conmutación 2P, 3P o 4P.
  4. Haga coincidir la arquitectura de transferencia con la tolerancia de carga.
  5. Verifique WCR/SCCR y la protección ascendente.

Clase PC versus clase CB

La clase PC es principalmente un dispositivo de transferencia que genera y resiste corrientes de cortocircuito mientras que la protección coordinada aguas arriba elimina fallas. La clase CB utiliza conmutación basada en disyuntores y puede proporcionar interrupción de fallas dentro de la clasificación completa del dispositivo.

Tiempo de transferencia y cargas críticas.

La transferencia mecánica en cientos de milisegundos puede adaptarse a la iluminación, HVAC, bombas y distribución general. Los PLC y los equipos de TI pueden requerir soporte local de atraco, UPS o STS. Un ATS mecánico no puede compensar el tiempo de arranque del generador ni proporcionar energía sin interrupciones por sí solo.

Comprobaciones de polos y cortocircuitos.

La conmutación del neutro depende de la conexión de la fuente, el tratamiento de la fuente derivada por separado, la conexión a tierra, el comportamiento del RCD y los requisitos locales. El ATS WCR/SCCR debe ser válido a la corriente de falla disponible con el dispositivo de protección aguas arriba exacto y las condiciones de eliminación.

Supuestos

  • El ATS de transición abierta de bajo voltaje es la arquitectura de arranque normal.
  • La corriente de carga máxima ya refleja una demanda realista
  • La coordinación WCR/SCCR y los dispositivos de protección se verifican a partir de los datos del producto.

Advertencias importantes

  • El tiempo de conmutación no es el tiempo total de interrupción; El arranque y la estabilización del generador suelen dominar el tiempo de restauración.
  • La transición cerrada, el paralelo de fuentes, la conmutación de neutro, WCR/SCCR y la coordinación selectiva requieren aprobación de ingeniería.

FAQ

¿Cuál es la diferencia entre el ATS clase PC y CB?

La clase PC transfiere y resiste la corriente de cortocircuito, pero normalmente depende de la protección aguas arriba para eliminarla. La clase CB utiliza conmutación basada en disyuntores y puede proporcionar interrupción de fallas dentro de sus clasificaciones.

¿Puede un ATS mecánico proporcionar energía sin interrupciones?

No por sí solo durante la pérdida de la fuente. Las cargas críticas normalmente necesitan UPS, almacenamiento de energía o un STS entre fuentes continuamente disponibles.

¿Por qué podría ser necesario un ATS de cuatro polos?

La conmutación del neutro depende de la conexión de la fuente, la disposición de la conexión a tierra, las reglas de la fuente derivadas por separado, la protección de corriente residual y los requisitos locales.