Автоматический ввод резерва: основные понятия

Речь пойдет о специализированном оборудовании, призванном обеспечить бесперебойное электропитание тех либо иных потребителей, с единственной функцией мгновенного переключения с основного источника на резервный. В этом качестве может выступать вторая магистральная линия, трансформатор, топливный генератор либо парк аккумуляторных батарей. При восстановлении подачи электричества по основной ветке АВР самостоятельно производит обратное переключение.
О частностях
Конструктивно блоки автоматического ввода резерва состоят из следующих компонентов:
- микроконтроллеров, контролирующих основную сеть и в случае перебоев отдающих соответствующие сигналы на подключение резерва;
- исполнительных контакторов и автоматов, непосредственно выполняющих переключения между источниками;
- реле и переключателей, управляющих генератором.
Для срабатывания АВР необходимо одновременное выполнение сразу нескольких базовых условий: основной источник питания обесточен; участок электросети, защищенный автоматом, исправен (не короткозамкнут); ввод включён; резервный источник электроснабжения готов к работе. Если, хотя бы одно из вышеперечисленных условий окажется невыполненным, управляющий сигнал на включение межлинейного переключателя не поступит. При наличии в устройстве опции восстановления автомат самостоятельно произведет обратное переключение при нормализации ситуации. Если такого функционала не будет, то все манипуляции придется осуществлять вручную.
Всё многообразие автоматов по целевому предназначению можно условно распределить по трем основным категориям:
Что такое автоматический ввод резерва (АВР)?

Ни одна энергетическая система не застрахована от проблем с электроснабжением. Они могут причинять дискомфорт, приводить к финансовым убыткам, материальному ущербу, снизить уровень безопасности. Иногда от стабильности энергосистемы зависит здоровье и даже жизнь человека. Для предотвращения этих последствий необходимо подключение к двум и более независимым источникам электроэнергии, а для автоматического переключения нагрузки между ними используют блок АВР.
Что такое АВР?
Аббревиатура АВР расшифровывается как автоматический ввод (или включение) резерва. Это оборудование, которое следит за напряжением на основном и резервном вводах, а при возникновении проблем с централизованным питанием, например, обесточиванием или падением напряжения ниже допустимого, система автоматически отключает потребителя от сети и подключает к резервному источнику электропитания. При появлении или стабилизации сетевого напряжения устройство автоматически переключает нагрузку обратно на основную линию.
К АВР выдвигают следующие требования:
- максимально оперативное восстановление электропитания;
- разрыв связи с основной схемой до переключения на резервную и наоборот;
- исключение повторного выполнения действий.
В качестве резервного источника напряжения часто используют генератор, при этом принцип работы АВР в электроустановках немного изменяется. При обнаружении проблем с электропитанием автоматический ввод резерва сначала отключает потребителя от основной схемы питания, затем запускает двигатель миниатюрной электростанции. После нескольких минут его прогрева и выхода генератора на рабочую частоту автоматический ввод резерва переключает схему на питание от генератора. После возобновления подачи электроэнергии устройство переключает потребителя на сетевое электропитание.
Из чего состоит блок автоматического ввода резерва?
В конструкцию АВР входят логическая часть – принимает решения и коммутационная – переключает вводы. На последних расположено метрологическое оборудование, которое мониторит характеристики рабочего напряжения и позволяет устанавливать пределы рабочего напряжения (минимальное и максимальное).
В первый блок входит логический контроллер – позволяет задавать выдержку срабатывания и реле однократности включения (двухпозиционное). Сигнальная часть или индикаторы – информирует оператора о состоянии источников.
Механику или коммутационную часть выполняют на автоматических выключателях либо контакторах, которые исключают одновременное подключение потребителя к двум выводам за счёт механической и электронной блокировок.
Различают два метода реализации АВР:
- В одностороннем исполнении устройство автоматического включения резерва различает основной и резервный вводы. Оборудование питается от сетевого источника, при возникновении неполадок с ним переходит на резервное, после стабилизации напряжения – обратно на основное.
- При двухстороннем исполнении у обоих вводов одинаковый приоритет.
Первая схема распространена в быту, вторая – пользуется спросом в промышленности.
Принцип работы АВР
Принцип действия системы АВР базируется на постоянном отслеживании входящих параметров электрической сети при помощи микропроцессора или реле контроля напряжения. Рассмотрим работу автомата ввода резерва, используя однофазную схему.

- N – нулевой провод;
- A – сетевое питание;
- B – резервный источник напряжения;
- L – лампочка или индикатор;
- K1 – переключатель, реле;
- К1.1 – группа контактов.
При штатной работе схемы питающее напряжение поступает с основной линии (ЛЭП). Оно параллельно проходит через лампочку и катушку реле. При исчезновении сетевого напряжения (на вводе A) лампочка гаснет, катушка переключает контактную группу во второе положение – на резервную линию (B) вследствие того, что катушка перестаёт насыщаться.
При восстановлении напряжения на источник A реле переключает нагрузки обратно на основной источник электропитания. При этом ситуация подачи питания на оба входа исключена.
Схемы АВР
Рассмотрим распространённые способы реализации автоматического ввода резерва.
Схема с парой вводов
Простейшая схема устройства автоматического ввода резерва подразумевает наличие приоритета у первого ввода. Её реализуют на основе пары контакторов, иногда – автоматических выключателей.
Оператор указывает условия переключения источника питания. Контроллер следит за входящими параметрами напряжения, и при их отклонении от нормы (слишком высокое или низкое напряжение, его отсутствие, короткое замыкание) отправляет автоматике сигнал о переходе на резервное питание.

При этом микроконтроллер следит, чтобы:
- В цепи не было не устраняемых неполадок, иначе задействование резерва может представлять опасность для потребителей.
- Основной ввод оставался активным для исключения ситуаций, когда напряжение в цепи исчезает из-за отключения ввода, а не проблем с напряжением на линии.
- На резервном вводе было допустимое напряжение. В случае с генератором микроконтроллеру нужно убедиться, что его двигатель запустился и вышел на рабочие обороты.
При соблюдении всех условий блок автоматического ввода резерва сначала размывает основной вход, затем переводит цепь на резервный источник электропитания. После возврата параметров на главном вводе в норму АВР переключает питания энергосистемы из резервного питания на основное.
Один ввод плюс генераторная установка
Для бесперебойного электропитания частных домов часто используют схему основной ввод — генератор. В качестве основного источника напряжения используют линию электропередач, резервным выступает дизельная или бензиновая генераторная установка. Ниже приведено объяснение работы схемы.

При наличии сетевого питания потребитель получает напряжение от линии электропередач.
В случае исчезновения напряжения или выхода его значения за допустимые пределы АВР размыкает основной контакт и подаёт сигнал запуска двигателя генератора. Стартер раскручивает его за счёт электроэнергии аккумулятора.
Далее АВР ожидает, пока мотор прогреется, и генератор выйдет на номинальный режим работы – начнёт выдавать требуемое напряжение.
После – задействует резервную линию.
Измерительные устройства следят за параметрами электричества на обоих вводах. При появлении нормального напряжения на первом АВР (в течение определённого времени, чтобы исключить кратковременную подачу тока) активирует основное питание и посылает команду остановки двигателя электростанции.
Схема с тремя вводами и генератором
Схема комбинирует себе две предыдущие с одной особенностью: генератор задействуется при проблемах с основным и резервным питанием. При его отсутствии контакты на двух первых входах (QF1 и QF2) размыкаются, а значит, разомкнутым будет и QF3, поэтому замыкается контакт реле на четвёртом входе. Затем формируется сигнал для запуска двигателя генератора.

Для подробного рассмотрения усложним схему с использованием микроконтроллера от AVR.

Здесь появляется сторонний источник питания +12 В – аккумулятор, за счёт электроэнергии которого стартер раскручивает мотор электрогенератора. После запуска двигатель должен прогреться и выйти на номинальные обороты, чтобы выдавать стабильное напряжение на реле KV1. Когда потенциал достигает нужного значения, реле замыкает контакт KV1.1, напряжение попадает на разъёмы №16, №22 и №9. Вследствие микроконтроллер отправляет реле К3 и катушке КМ3 сигналы на замыкание. Пускатель КМ3.1 включает силовые контакты, в итоге схема питается от электрического генератора.

Самая распространённая схема реализации АВР в быту – основной ввод плюс генератор, в промышленности и энергетике используют более сложные трёхфазные схемы с тремя выводами.
Автоматический ввод резерва (АВР) — все что нужно знать
В подавляющем большинстве случаев такие системы относятся к блокам коммутации входов распределительных устройств. Их основное предназначение — быстрое подключение нагрузки к резервному входу, в случае проблем с питанием потребителя от основного источника питания. Чтобы обеспечить автоматическое переключение при отказе, система должна контролировать входное напряжение и ток нагрузки.
Расшифровка аббревиатуры ABP
Аббревиатура — это первые буквы полного названия системы – Автоматический ввод резерва, что прекрасно объясняет ее назначение. Иногда можно услышать расшифровку «Автовключение резерва», это определение не совсем корректное, так как подразумевает запуск генератора как резервного источника, что является частным случаем.
Классификация
Вне зависимости от исполнения блоки, шкафы или АВР обычно классифицируют по следующим характеристикам:
- Количество секций резерва. На практике АВР чаще всего используется для двух вводов мощности, но для обеспечения высокой надежности питания может быть задействовано несколько независимых линий.
- Тип сети. Большинство устройств рассчитаны на переключение трехфазного питания, но есть и однофазные устройства АВР. Они используются в бытовых электрических сетях для запуска двигателя генератора.
- Класс напряжения. Устройства могут быть рассчитаны на работу в цепях до 1000В или использоваться для коммутации высоковольтных линий.
- Мощность коммутируемой нагрузки.
- Время отклика.
Требования к АВР
Основные требования к системам аварийного восстановления энергии включают:
- Обеспечить питание потребителя электроэнергии от резервного входа в случае неожиданного отключения основной линии.
- Максимально быстрое восстановление питания.
- Одно обязательное действие. То есть недопустимо многократное включение-выключение нагрузок из-за короткого замыкания или других причин.
- Главный выключатель питания должен быть включен автоматическим переключателем перед подачей резервного питания.
- Система АВР должна контролировать работу цепи управления резервным оборудованием.
Устройство АВР
Существует два основных типа выполнения, которые различаются приоритетом ввода:
1 Односторонний. В таком АВР вход играет роль рабочего, то есть используется до тех пор, пока в линии не возникнут проблемы. Второй — резервный, подключается в случае необходимости.
- Двусторонний. В этом случае нет разделения на секции работы и ожидания, поскольку оба входа имеют одинаковый приоритет.
В первом случае у большинства систем есть функция, позволяющая перейти в режим работы источника питания, как только восстановится напряжение на основном вводе. Двухсторонние автоматические переключатели не нуждаются в этой функции, так как не имеет значения, от какой линии питается нагрузка.
Ниже, в отдельном разделе, будут приведены примеры схем двустороннего и одностороннего срабатывания.
Принцип автоматического ввода резерва
Независимо от типа подключения по одностороннему или двустороннему принципу, в системе есть функция контроля параметров сети. Для этого используются реле контроля напряжения и управляющий микропроцессорный блок, которые не влияют на работу системы в целом. Например, можно рассмотреть принцип работы АВР по обеспечению бесперебойного питания однофазного потребителя.
- N — ноль.
- A — Линия работы.
- B — Резервный источник питания.
- L — лампа, которая действует как индикатор напряжения.
- К1 — Катушка реле.
- К1.1 — Группа контактов.
В нормальном режиме работы напряжение на лампу подается с катушки реле К1. Следовательно, положение нормально замкнутого (и нормально разомкнутого) контакта меняется. Нагрузка идет от основной питающей линии А. На входе А пропадает напряжение В, лампа гаснет, напряжение на катушке реле не подается, что в результате приводит к возврату контактов в исходное положение. Таким образом, нагрузка активируется на входе B.
При восстановлении напряжения на основном входе реле переключается на источник А, что соответствует принципу работы одностороннего источника.
Это упрощенная схема, иллюстрирующая процессы, происходящие в системе ATS, которая обычно используется в качестве примера для объяснения.
Какие существуют схемы работы АТС
Рабочие примеры показывают успешность использования автозапуска для бесперебойного питания дома.
Простые схемы
Один из вариантов схемы АТС показывает переключение электричества на генератор от магистрали. Здесь присутствует принцип защиты от короткого замыкания. Этот АВР обеспечивает электрическую и механическую блокировку, предотвращающую одновременный запуск двух входов.
Схема АВР для дома
- AB1 и AB2 — двухполюсные переключатели для основного и резервного входов.
- K1 и K2 — катушки контактора.
- К3 — контактор в качестве реле напряжения.
- K1.1, K2.1 и K3.1 — нормально замкнутые контакты контакторов.
- K1.2, K2.2, K3.2 и K2.3 — нормально разомкнутые контакты.
При автоматическом переключении AB1 и AB2 работа системы АВР выглядит следующим образом:
Работает от основной линии в штатном режиме. Когда катушка К3 под напряжением, реле напряжения срабатывает, что приводит к замыканию К2.2 и К2.3 и размыканию К1.
Питание в аварийном режиме. В случае проблем с напряжением на основной линии, К3 не насыщается, напряжение падает ниже допустимого значения, контакты возвращаются в исходное положение. Таким образом, на катушку К1 подается напряжение, за счет чего изменяется положение контактов К1.1 (существующая роль электрозащиты) и К1.2 (снимающая блокировку подачи питания на нагрузку).
Механическое действие блокировки. В этом случае используется реверсивный пускатель (при его наличии в составе электромеханического устройства).
Пример работы двух простых АВР на трехфазное напряжение, у которых в одном случае питание осуществляется по односторонней схеме, а в другом — по двустороннему.
Пример однонаправленной (B) и двунаправленной (A) реализации простой трехфазной АВР
- АВ1 и АВ2 — трехполюсные выключатели;
- МП1 и МП2 — магнитные пускатели;
- РН — реле напряжения;
- mp1.1 и mp2.1 — группа нормально разомкнутых контактов;
- мп1.2 и мп2.2 — нормально замкнутые контакты;
- ph1 и ph2 — контакты PH.
Схема A имеет два одинаковых входа, поэтому одновременное переключение линий отсутствует. Здесь используется принцип блокировки, как на контакторах MP1 и MP2. Из-за автоматической последовательности зажигания AB1 и AB2 нагрузка будет зависеть от того, какая линия. Если сначала срабатывает AB1, то срабатывает стартер MP1 и размыкается контакт MP1.2, что приводит к блокировке напряжения на катушке MP2. Если Источник 1 отключен, стартер MP1 возвращается в исходное положение. И PM2 срабатывает, блокируя первый пускатель и переводя нагрузку с источника 2. Вы также можете переключить источники в ручной режим с помощью AB1 и AB2.
Для одностороннего принципа работы используется схема B. Ее основное отличие состоит в том, что в схему подключения добавлено реле напряжения (PH), и при восстановлении работы оно возвращает подключение к источнику 1. Но к тому же time time открывает PH2, который отключает стартер MP2 и закрывает PH1, что позволяет подключить MP1.
Промышленные системы
Принцип работы промышленных энергосистем остается неизменным. Приведем в качестве примера схему типового шкафа АВР.
- АВ1, АВ2 — трехполюсные устройства защиты;
- S1, S2 — переключатели ручного режима;
- КМ1, КМ2 — контакторы;
- РКФ — реле контроля фаз;
- L1, L2 — сигнальные лампы индикации режима;
- km1.1, km2.1, km1.2, km2.2 и pkf1 — нормально разомкнутые контакты.
- km1.3, km2.3 и pkf2 — нормально замкнутые контакты.
Приведенная выше схема ATS почти идентична схеме, показанной на Рисунке 6 (A). Единственное отличие состоит в том, что в последнем случае используется специальное реле, отслеживающее состояние каждой фазы. Если один из них «исчезнет» или возникнет дисбаланс напряжений, реле переключит нагрузку на другую линию и восстановит исходный режим, когда основной источник стабилизируется.
АВР в цепях высокого напряжения
В электрических сетях с классом напряжения выше 1 кВ реализация АВР более сложна, но принцип работы системы практически не меняется. Например, упрощенная версия понижающей схемы TP 110,0 / 10,0 киловольт показана ниже.
Упрощенная схема ТП 110/10 кВ
Из схемы выше видно, что в ней нет запасных трансформаторов. Это говорит о том, что каждая из шин (Ш1 и Ш2) подключена к своему силовому трансформатору (Т1, Т2), каждая из которых может на определенное время переходить в режим ожидания, принимая на себя дополнительную нагрузку. В нормальном режиме секционный выключатель SV10 разомкнут. АВР управляет работой ТП через TN1 Ш и ТН2 Ш.
При пропадании питания на Sh1 АВР выключает выключатель V10T1 и включает секционный выключатель CB10. В результате этого действия обе секции работают от одного трансформатора. Когда источник будет восстановлен, резервная система ввода восстановит систему в исходное состояние.
Как работают микропроцессорные бесконтактные системы
АВР этого типа имеют микропроцессорные блоки управления. В работе устройства подключение осуществляется через полупроводниковые переключатели, которые более надежны.
Бесконтактные АТС обладают рядом преимуществ:
- Нет необходимости в механическом контакте и с ним не может возникнуть проблем (жжение, прилипание и т.д.).
- Механическая блокировка не требуется.
- Имеется расширенный диапазон контроля всех параметров переключения.
К недостаткам можно отнести трудности с ремонтом АВР электронного типа. Самостоятельно реализовать такую схему устройств будет проблематично. В этом случае необходимы специальные знания в области электроники и знания в области программирования.
АВР Автоматический ввод резерва: что такое и как работает
Бесперебойность в работе энергосистемы не всегда носит постоянный характер. Природные или техногенные внешние факторы способны внести свои коррективы в ее функциональность. С учетом этого токоприемники (первой и второй категории надежности) подключаются к более, чем двум источникам питания. Нагрузка при переключениях к основным и резервным источникам питания увеличивается, поэтому для надежности используют систему АВР (автоматический ввод резерва).
Содержание:
Предназначение и что представляет собой АВР
Система АВР – электрощитовое вводно-коммутационное распредустройство – оперативно переключает нагрузку на резервный источник, если возникнут проблемы энергетического плана на основной линии. Перед автоматическим переключением в режим аварийной работы система выявляет проблемы с напряжением в цепи вводов и проблемы с нагрузками.
Что скрывается под аббревиатурой
Есть немало способов усовершенствования работы системы энергоснабжения зданий и жилых домов. Среди них – АВР имеет особое значение. Название АВР – автоматический ввод резерва – объясняет назначение системы. Иногда «ввод» заменяют на «включение», что не совсем корректно. Включение резерва подразумевает запуск резервного генератора в определенных случаях.

Типовой щит АВР
Класификация АВР
Принип классификации работы рабочей системы позволяет выявить наиболее сложные участки цепи подачи напряжения. АВР блоки или шкафы принято классифицировать по определенным параметрам:
-
по количеству резервных секций (например, АВР на два питания для обеспечения большей надежности энергоснабжения);


Применение АВР в частном доме
Классификация служит наглядным примером работы системы энегообеспечения с контролем переключений от исновного источника к резервному. АВР ускоряет и защищает автоматические переключения.
Какие требования предъявляется к АВР
Для восстановления электроснабжения в случаях аварийных ситуаций используется система АВР, соответствующая определенным требованиям.
- Обеспечение бесперебойного энергоснабжения от резервного ввода в случае проблем на основной линии.
- Возможность восстановить работу системы электрообеспечения в максимально краткие сроки.
- Однократное подключение и отключение нагрузки (по любым причинам).
- Процесс перевода с основного источника питания на резервный блок контролируется системой АВР до подключения к резерву.
- Системой АВР контролируется исправность управления резервным оборудованием.
Как устроен АВР
Есть два вида системы, которые отличаются по типу ввода:
- АВР одностороннего типа, где есть один рабочий ввод, используемый, пока не исчезнут проблемы с основной линией. В системе есть второй – резервный – ввод, который подключается в случаях крайней необходимости.
- АВР двустороннего типа не имеет разделения по рабочему и резервному принципу, так как оба ввода в приоритете.
Для первого типа характерно наличие функции, которая дает возможность переключаться на рабочий режим, как только основной режим восстановится. У двустороннего типа АВР свои преимущества, поэтому такой функции там не предусмотрено. И во втором случае нет принципиальной разницы, от какого источника идет нагрузка.
Можно посмотреть примеры как односторонней, так и двусторонней работы системы АВР.
По какому принципу происходит автоматический ввод резерва
Независимо от типа подключения по одностороннему или двустороннему принципу, в системе заложена функция отслеживания параметров сети. Для этих целей служит реле контроля напряжения, а также управляющие микропроцессорные блоки, что не сказывается на работе системы в целом. Например, можно рассмотреть принцип действия АВР, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение для однофазного потребителя.

Простая схема однофазной АВР
Обозначения:
- N – Ноль.
- A – Рабочая линия.
- B – Резервное питание.
- L – Лампа, играющая роль индикатора напряжения.
- К1 – Катушка реле.
- К1.1 – Контактная группа.
При штатном режиме подача напряжения производится на индикаторную лампу с катушкой реле К1. Таким образом положение нормально-замкнутого (и нормально-разомкнутого) контакта меняется. Нагрузка поступает с основного источника линия А. Напряжение В пропадает на входе А, гаснет лампа, прекращается насыщение катушки реле, что, соответственно, приводит к возврату контактов в начальное положение. Таким образом нагрузка включается на входе В.
Когда на основном вводе напряжение восстанавливается, то в реле производится перекоммутация на источник А, что соответствует принципу работу источника с односторонним исполнением.
Это упрощенная схема, иллюстрирующая происходящие процессы в системе АВР, которую обычно берут в пример для объяснения.
Какие схемы работы АВР существуют
Рабочие примеры показывают успешность применения щита автозапуска для бесперебойного электроснабжения дома.
Простые схемы
Один из вариантов схемы АВР показывает переключение электроэнергии на генератор с основной линии. Здесь присутствует принцип защиты от короткого замыкания. В данном АВР предусмотрены электрическая и механическая блокировка, которая не дает запуститься одновременно двум вводам.

Схема АВР для дома
Обозначения:
- AB1 и AB2 – двухполюсные автоматические выключатели на основном и резервном вводе.
- К1 и К2 – катушки контакторов.
- К3 – контактор в роли реле напряжения.
- K1.1, K2.1 и K3.1 – нормально-замкнутые контакты контакторов.
- К1.2, К2.2, К3.2 и К2.3 – нормально-разомкнутые контакты.
При автоматическом переключении АВ1 и АВ2 работа системы АВР выглядит следующим образом:
- Питание от основной линии в штатном режиме. При насыщении катушки К3 происходит срабатывание реле напряжения, что приводит к замыканию К2.2 и К2.3 и размыканию К1.
- Энергообеспечение при аварийном режиме. При проблемах напряжения на основной линии К3 не насыщается, напряжение падает ниже допустимого, контакты приходят к исходному положению. Таким образом напряжение поступает на катушку К1, из-за чего меняется положение контактов К1.1 (имеющаяся роль электрической защиты) и К1.2 (которая снимает блокировку подачи питания на нагрузку).
- Срабатывание механической блокировки. В этом случае используется реверсивный пускатель (если есть на конструкции электромеханического прибора).
Пример работы двух простых АВР для трехфазного напряжения, где, в одном случае энергообеспечение производится по односторонней схеме, а в другом – по двустороннему принципу.

Пример односторонней (В) и двусторонней (А) реализации простого трехфазного АВР
Обозначения:
- AB1 и AB2 – трехполюсные автоматы защиты;
- МП1 и МП2 – магнитные пускатели;
- РН – реле напряжения;
- мп1.1 и мп2.1 – групповые нормально-разомкнутые контакты;
- мп1.2 и мп2.2 – нормально-замкнутые контакты;
- рн1 и рн2 – контакты РН.
Схема А имеет два равноправных ввода, чтобы не произошло одновременного переключения линий. Здесь используется принцип взаимный блокировки, как на контакторах МП1 и МП2. Благодаря очередности автоматического включения АВ1 и АВ2, будет зависеть от какой линии пойдет нагрузка. Если первым сработает АВ1, то задействуется пускатель МП1, а контакт МП1.2 разрывается, что приводит к блокировке напряжения на катушку МП2. Если отключается источник 1, то пускатель МП1 переходит н свое исходное положение. И в действие вступает ПМ2, который блокирует первый пускатель и переводит подачу нагрузки от источника 2. Переключать источники можно и в ручном режиме с помощью АВ1 и АВ2.
Для одностороннего принципа работы используется схема В. Основное ее отличие в том, что в цепи подключения добавляется реле напряжения (РН) и при восстановлении работы оно возвращает подключение на источник 1. Но при этом размыкается РН2, который отключает пускатель МП2 и замыкает РН1, что позволяет подключить МП1.
Принцип работы промышленных систем
Основные принципы здесь неизменны. В качестве примера можно взять схему АВР в виде типового шкафа. Здесь используется реле с контролем состояния каждой фазы. При проблемах на одной из них с перекосом напряжения, всегда можно переключить нагрузку на оставшуюся линию. Это восстановит исходный режим энергообеспечения, когда проблемы с основным источником исчезнут.

Схема типового промышленного шкафа АВР
Обозначения:
- AB1, АВ2 – трехполюсные устройства защиты;
- S1, S2 – выключатели для ручного режима;
- КМ1, КМ2 – контакторы;
- РКФ – реле контроля фаз;
- L1, L2 – сигнальные лампы для индикации режима;
- км1.1, км2.1 км1.2, км2.2 и ркф1 – нормально-разомкнутые контакты.
- км1.3, км2.3 и ркф2 – нормально-замкнутые контакты.
Высоковольтные цепи с АВР
Действие АВР в высоковольтных сетях класса 1кВ имеет более сложную схему, хотя со схожим принципом работы, как было указано выше. Все механизмы запуска здесь не меняется. Но в данной схеме нет резервных трансформаторов и каждая шина (Ш1 и Ш2) подключается к основному для себя питающему трансформатору (Т1 и Т2). Последние могут в определенных обстоятельствах стать резервными источниками с дополнительной нагрузкой. При штатном режиме выключатель СВ10 разомкнут и АВР производит контроль ТП по ТН1 Ш и ТН2 Ш.
При блокировке питания на Ш1 происходит отключение В10Т1 и включается СВ10. Обе секции или блоки начинают работать от одного и того же трансформатора. Как только источник восстанавливаает свою работу, АВР перекоммутирует систему в свое исходное положение.

Упрощенная схема ТП 110/10 кВ
Как работают микропроцессорные бесконтактные системы
АВР данного типа имеют микропроцессорные блоки управления. В работе устройства подключение производится через полупроводниковые коммутаторы, отличающиеся большей надежностью.

Электронный блок АВР
У бесконтакторных АВР немало своих преимуществ:
- Нет необходимости в механическом контакте и нет проблем, которые могут с ним возникнуть (пригорание или залипание и т.д.).
- Нет необходимости в блокировке по механическому принципу.
- Есть расширенный диапазон управления всеми параметрами переключений.
К недостаткам стоит причислить сложности при ремонте АВР электронного типа. Реализовать такую схему устройств самостоятельно – будет проблематично. Без специальных знаний электроники и знаний в области программирования здесь не обойтись.
С водом АВР значительна уменьшается нагрузка на работу всей системы, блокировки проихоят меньше, зато проще контролировать процессы переключений электроэнергии от основного источника к резервному и — наоборот. Схемы подключений всегна можно найти в сети интернет или в инструкциях.