Щиты АВР, основные функции
Щит АВР (автоматического ввода резерва) для используется для повышения надежности функционирования сетей электроснабжения как в частных домах, так и на промышленных объектах, офисных зданиях, мобильных станциях, больницах и других объектах, где зачастую нестабильная подача электропитания и может представлять угрозу для жизнедеятельности, а также повлечь за собой материальные убытки его обитателей.
Основные функции щитов АВР
После достижения вышеупомянутых целей, щит автоматического ввода резерва (АВР) обеспечивает оптимальную реализацию следующих функций:
— защита электрических цепей от короткого замыкания, перегрузок, грозовых разрядов и т. п. автоматическое переключение основного ввода на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе
— обратное переключение на основной ввод при восстановлении напряжения
— выдача сигнала на включение-выключение электрогенератора
— учет потребления электроэнергии
Выглядеть шкаф (щит) АВР, может в виде навесной либо напольной металлической конструкции, оснащенной панелями контроля и индикации напряжения. Внутренность шкафа заполняют различные реле и приборы, измеряющие электричество и сигнализирующие о включении резервного ввода. Для отводки кабеля конструкция шкафа автоматического ввода резерва должна предусматривать специальные отверстия, а во избежание стороннего вмешательства – в частности, хулиганских атак на оборудование АВР на объектах, где отсутствует видеонаблюдение – дверь устройства обычно запирается на замок. Вместе с тем, конструктивное исполнение шкафа АВР должно обеспечивать простой и оперативный доступ обслуживающего персонала к элементам управления и обслуживания системы.
Функционировать щит АВР может по одному из четырех алгоритмов:
1) 1 алгоритм – АВР с приоритетом первого ввода – электропитание потребителей осуществляется «по умолчанию» от первого ввода. При падении или исчезновении напряжения на первом вводе шкаф АВР переключает электропотребителей на второй – резервный – ввод, а при восстановлении основного источника – в обратную сторону. При этом, уже после реализации обратного переключения состояние резерва сохраняется в системе на протяжении одной минуты: это обусловлено тем, что при повторном выключении питания таким образом можно избежать повторного запуска ввода резерва.
2) 2 алгоритм предполагает наличие двух равноценных вводов: в этом случае электропотребители могут работать как от первого, так и от второго вводов в течение длительного периода времени, однако при автоматическом переключении вводов «возврата» обратно не происходит, даже если напряжение восстановлено.
3) 3 алгоритм — после переключения оборудования с основного источника на резервный возврат обратно осуществляется исключительно в ручном режиме.
4) 4 алгоритм — режим, при котором каждый ввод является независимым и работает на своего энергопотребителя. При такой схеме выход из строя одного из вводов означает, что все потребители переключаются на исправный ввод.