Automatischer Transfer-Schalter (ATS): So wählen Sie den richtigen

Einkäufer-Leitfaden für automatische Transfer-Schalter (ATS): PC- gegen CB-class, Nennstrom, Pole, Schaltzeit und wie man eine Doppelversorgung als Reserve spezifiziert.

Ein automatischer Transfer-Schalter (ATS) ist das Gerät, das eine Last beim Ausfall der Netzversorgung sofort von ihrer Normalquelle auf eine Reserve — einen Generator oder eine zweite Netzeinspeisung — umschaltet und sie bei Wiederkehr des Netzes zurückführt. Für Schaltschrankbauer, Gebäudemanager und OEMs, die Notstromaggregate exportieren, entscheidet die richtige ATS-Spezifikation darüber, ob ein Krankenhausflügel, eine Pumpstation oder ein Server-Schrank den Ausfall übersteht. Dieser Leitfaden behandelt die Parameter, die die Bestellnummer ändern, und die Feldausfälle, die niemand will.

1. PC class vs CB class: die erste Entscheidung

IEC 60947-6-1 teilt ATS-Geräte in zwei Steuerungsklassen. Ein PC-class-Schalter (kontaktorbasiert) nutzt Schütze zum Ein- und Ausschalten der Last; er ist kompakt, günstiger und für Widerstands- und Leichtmotorlasten geeignet, doch die Schütze selbst brauchen einen separaten Kurzschluss-Schutz obenstrom. Ein CB-class-Schalter (leistungsschalterbasiert) nutzt Leistungsschalter als Schaltelemente, schaltet also und schützt zugleich, mit höherem Kurzschluss-Stoßstrom. PC class wählen für kostensensible, weniger beanspruchte Umschaltungen; CB class dort, wo der Schalter auch einen Fehler abschalten oder einen großen Motor speisen muss. Falsch gewählt wird entweder zu teuer eingekauft oder die Sammelschiene bleibt ungeschützt.

2. Nennstrom und Polzahl

Dimensionieren Sie die ATS für den Dauerstrom der Last mit Reserve für den Anlaufstrom und wählen Sie dann die Polzahl passend zur Versorgung. Einphasige Lasten brauchen 2-polig; dreiphasige Vierleiter-Systeme mit Neutralleiter brauchen 4-polig, damit auch der Neutralleiter mit umschaltet. Nutzen Sie die Tabelle als Ausgangspunkt:

LastartTypischer StromEmpfohlene ATS-KlassePole
Beleuchtung / Widerstandslastbis 63 APC class2P oder 4P
Kleiner Motor (<7,5 kW)16–32 APC class3P oder 4P
Großer Motor / Kompressor63–250 ACB class3P oder 4P
Gesamtschrank / Generator100–400 ACB class4P

3. Schaltzeit und was die Last verträgt

Die Schaltzeit — die Verzögerung zwischen Netzausfall und Reserveschaltung — reicht von wenigen Halbwellen (offene Umschaltung) bis nahtlos (geschlossene Umschaltung). Eine offene Umschaltung (break-before-make) entleert die Last kurz; akzeptabel für Beleuchtung und die meisten Motoren, doch ein Server-Rack oder ein Prozessregler will eine geschlossene Umschaltung oder einen USV-Puffer. Ebenso ist zu entscheiden zwischen Netz-zu-Generator (der klassische Reservefall) und Netz-zu-Netz (zwei Netzeinspeisungen). Die Schaltlogik, die Spannung und Frequenz beider Quellen überwacht, muss im Controller stecken, nicht erst im Feld ergänzt werden.

4. Was auf den Auftrag gehört

Um ein Teil zu erhalten, das in Ihren Schrank passt, geben Sie auf der RFQ an:

5. Einbau- und Verdrahtungshinweise

Montieren Sie die ATS nahe der Einspeisung, mit klarer Beschriftung von Quelle A und Quelle B, und parallelisieren Sie die beiden Quellen niemals — der Sinn ist die break-before-make-Trennung. Dimensionieren Sie die Versorgungskabel des Schaltschrankbauers für die umgeschaltete Last, nicht nur für den lokalen Zweig. Bei generatorgespeisten Anlagen stimmen Sie den ATS-Controller mit dem Generator-Startsignal ab, sodass der Schalter erst schließt, wenn der Generator bei Bemessungsspannung und -frequenz ist. Halten Sie die Steuerversorgung des Controllers unabhängig von der Last, die er schaltet.

6. Häufige Fehler

  1. Unterdimensionierung von In gegenüber dem Motor-Anlaufstrom, sodass der Schütz beim ersten Umschalten rattert oder verschweißt.
  2. Vergessen, den Neutralleiter bei einem Vierleitersystem umzuschalten, was Streuspannungen auf der Reserveseite verursacht.
  3. Kauf eines PC-class-Schalters dort, wo nur ein CB-class-Gerät den Fehlerschutz bieten kann.
  4. Kurzes Parallelisieren der beiden Quellen, weil die Umschaltart nicht festgelegt war.

ELEHPD liefert PC- und CB-class-automatische Transfer-Schalter von 63 A bis 400 A, in 2-poliger und 4-poliger Ausführung, mit Generator- und Doppelnetz-Controllern nach IEC 60947-6-1, bereit zur Integration mit unseren MCCBs, Schützen und Sammelschienensystemen in ein vollständiges Notstrom-Schaltschrank.

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