Mi az a PC-osztályú automatikus átkapcsoló?
Egy automatikus átkapcsoló egy kritikus elektromos kapcsolóelem, amelyet arra terveztek, hogy az elektromos terheléseket az elsődleges áramforrás és egy alternatív tartalékforrás között átirányítva biztosítsa a lefelé csatlakozó elektromos berendezések folyamatos áramellátását. Az áramelosztó rendszereken belül az átkapcsoló berendezéseket az IEC 60947-6-1 és más nemzetközi szabványok szerint a felépítés, az üzemeltetési kialakítás és a rövidzárlat-kezelési képességek alapján különálló osztályokba sorolják. Ezen osztályozások közül a PC osztályú automatikus átkapcsoló egy rendkívül specializált, kifejezetten erre a célra tervezett áramátkapcsoló eszköz, amelyet kifejezetten a független áramforrások közötti gyors és megbízható áramátvitelre fejlesztettek ki.
Mit jelent a „PC” kifejezés egy automatikus átkapcsoló esetében?
A kisfeszültségű elektromos kapcsolóberendezések terminológiájában a PC a „Power Changeover” (teljesítményátkapcsolás) vagy a „Power Contact” (teljesítményérintkező) rövidítése. Az átkapcsoló berendezésekre vonatkozó IEC 60947-6-1 nemzetközi szabvány szerint a PC osztályú átkapcsoló olyan, mechanikus kapcsolóeszközökön alapuló átkapcsoló berendezés, amely képes a meghatározott üzemi áramok és rövidzárlati hibaáramok bekapcsolására, vezetésére és elviselésére, de nem alkalmas rövidzárlati hibaáramok megszakítására.
A megszakítóalapú átkapcsoló rendszerekkel ellentétben a PC osztályú automatikus átkapcsoló kizárólag az áramkörök kapcsolására optimalizált, dedikált kétállású mechanikus érintkezőszerkezetet alkalmaz. Nem tartalmaz termomágneses vagy elektronikus kioldóegységeket a hibaáramok megszakítására. Ehelyett a rendszer a feláramirányú védelmi eszközökre, például öntöttházas megszakítókra vagy nagy megszakítási képességű biztosítékokra támaszkodik a leáramirányú elektromos rövidzárlatok és túlterhelések elhárításához.
Mi a PC Class ATS fő funkciója?
A PC-osztályú automatikus átkapcsoló alapvető funkciója az, hogy biztosítsa a csatlakoztatott elektromos fogyasztók zavartalan áramellátását azáltal, hogy a fogyasztók csatlakozását automatikusan átkapcsolja a meghibásodott vagy instabil elsődleges áramforrásról egy rendelkezésre álló tartalék áramforrásra, majd az elsődleges áramellátás normál működési határok közötti állapotba való visszaállásakor a fogyasztókat ismét visszakapcsolja az eredeti forrásra.
Mivel a PC osztályú eszköz kizárólag a nagy sebességű mechanikus kapcsolásra összpontosít, a belső megszakító-kioldó mechanizmusokból adódó tehetetlenség nélkül, elsődleges funkcióját nagy megbízhatósággal és minimális kapcsolási késleltetéssel hajtja végre. Ezért a PC osztályú átkapcsolók elengedhetetlen elemei a kisfeszültségű elektromos biztonsági megoldásoknak és a kritikus áramelosztó hálózatoknak, ahol az áramellátás folytonossága elengedhetetlen az üzemleállások, a berendezések károsodása vagy a biztonsági veszélyek elkerüléséhez.
Hogyan működik egy PC-osztályú automatikus átkapcsoló?
A PC osztályú automatikus átkapcsoló működési mechanizmusa a valós idejű feszültség- és frekvenciamegfigyelésen, valamint az automatizált elektromechanikus vezérlőlogikán alapul. A kapcsoló egy precíz, többfokozatú folyamat szerint működik, amelynek célja a források közötti keresztkapcsolódás megakadályozása, miközben a forrásváltások során a áramkimaradás időtartamát a lehető legrövidebbre csökkenti.
A normál és a tartalék áramforrások figyelemmel kísérése
Normál üzemi körülmények között a beépített automatikus vezérlő folyamatosan méri a normál hálózati áramforrás és a tartalék áramforrás – például egy dízelgenerátor vagy egy másodlagos hálózati tápvezeték – elektromos paramétereit. A vezérlő figyelemmel kíséri a legfontosabb elektromos jellemzőket, ideértve a fázisok közötti feszültségszinteket, a fázis-semleges feszültségszinteket, a frekvenciastabilitást, a fázisok sorrendjét és a fázisszimmetriát.
Amíg a normál áramforrás az előre meghatározott feszültség- és frekvenciatűréshatárok között marad, a PC-osztályú kapcsoló a főáram-kapcsoló érintkezőit zárt állapotban tartja, lehetővé téve, hogy a hálózati áram közvetlenül a csatlakoztatott elosztótáblához és a fogyasztókhoz áramoljon.
Áramkimaradás vagy rendellenes feszültség észlelése
Ha a normál tápvezetéken elektromos zavar lép fel – például teljes áramkimaradás, tartós alacsony feszültség, súlyos túlfeszültség, fázisvesztés vagy frekvenciaeltérés –, az automatikus vezérlő milliszekundumokon belül észleli a rendellenességet.
Az átmeneti feszültségesések vagy az áramhálózat ideiglenes túlfeszültségei által okozott felesleges átkapcsolások elkerülése érdekében a vezérlő elindít egy beállítható időzítőt. Ha az áramellátási hiba a beállított késleltetési időn túl is fennáll, a vezérlő megerősíti az áramellátási hiba fennállását, és elindítja az automatikus átkapcsolási folyamatot.
Az átviteli folyamat elindítása
Az elsődleges áramforrás meghibásodásának megállapítása után a vezérlő kimeneti jelet aktivál, hogy elindítsa a tartalék áramtermelést, amennyiben generátorberendezést használnak. A vezérlő bezár egy száraz érintkezős jelkört, és indítási parancsot küld a tartalék generátor vezérlőjének.
A generátor motorjának indításakor és a fordulatszám emelkedése során az átkapcsoló vezérlője figyelemmel kíséri a generátor kimeneti feszültségének és frekvenciájának emelkedését. Az átkapcsolási folyamat csak akkor folytatódik, ha a tartalék áramforrás eléri a névleges feszültségi és frekvenciaküszöbértékeket, így biztosítva, hogy a csatlakoztatott elektromos fogyasztó a csatlakozás után azonnal tiszta, stabil áramellátást kapjon.
A fogyasztó átkapcsolása a tartalék áramforrásra
Miután a tartalék áramellátás rendelkezésre állása megerősítést nyert, a vezérlő áram alá helyezi a kapcsoló átkapcsoló hajtóművét, amely motoros meghajtót vagy mágnesszelepes hajtóművet használhat. A hajtómű fizikailag megnyitja a normál áramellátás kapcsolóérintkezőit, ezzel elszigetelve a fogyasztót a meghibásodott főhálózati vezetéktől.
Egy rövid, nyitott átmeneti késleltetés után – amelynek célja a maradék induktív motorfeszültség lecsengésének biztosítása – az átkapcsoló mechanizmus a készenléti tápfeszültség kapcsolóérintkezőit zárt helyzetbe mozgatja. Ezzel a művelettel a terhelés csatlakozik a készenléti tápforráshoz. A teljes mechanikus mozgás gyorsan zajlik le, az érintkezőváltás tíz milliszekundumon belül befejeződik.
Automatikus visszatérés a szokásos áramforráshoz
Amikor a hálózati áramellátás helyreáll, az automatikus vezérlő stabil feszültséget érzékel a normál tápvezetéken. A hálózat stabilitásának biztosítása és a hálózati automatikus visszakapcsolás során bekövetkező korai átkapcsolás megelőzése érdekében a vezérlő elindít egy átkapcsolási késleltetést.
Amint a normál áramforrás a késleltetési időszak alatt stabil marad, a vezérlő vezérli az átkapcsoló mechanizmust, hogy kinyissa a tartalék áramellátási érintkezőket, és újra bezárja a normál áramellátási érintkezőket, így a terhelést zökkenőmentesen visszakapcsolja a hálózatra. A sikeres átkapcsolás után a vezérlő betart egy motorhűtési késleltetést, mielőtt leállítaná a tartalék generátort.
Melyek az ATS PC-osztály fő összetevői?
A PC-osztályú automatikus átkapcsoló több, magas műszaki színvonalú mechanikus, elektromos és elektronikus alrendszerből áll, amelyek összehangoltan működnek a biztonságos áramellátás-átkapcsolás érdekében.
Teljesítménykapcsoló érintkezők
A teljesítménykapcsoló érintkezők az átkapcsoló fő áramvezető elemei. Ezek a nagy teherbírású, kétállású érintkezők nagy vezetőképességű rézötvözetekből készülnek, ezüst-nikkel vagy ezüst-kadmium-oxid bevonattal, és úgy lettek kialakítva, hogy képesek legyenek kezelni a névleges folyamatos terhelési áramokat, valamint ellenállni a hő- és mágneses igénybevételeknek nagy impulzusú rövidzárlatos hibahelyzetekben anélkül, hogy az érintkezők összeforrna vagy túlzott mértékben kopnának.
Átviteli mechanizmus
Az átviteli mechanizmus biztosítja azt a mechanikai erőt, amely az áramvezető érintkezőknek a forráspozíciók közötti mozgatásához szükséges. A kapcsoló kialakításától függően a mechanizmus vagy elektromágneses szolenoid-szerkezetet, vagy elektromotorral hajtott fogaskerék-hajtást alkalmaz. A mechanizmus gyors, határozott érintkezőmozgást biztosít nagy érintkezési nyomás mellett, így alacsony érintkezési ellenállást és hosszú mechanikai élettartamot garantál.
Automatikus vezérlő
Az automatikus vezérlő a kapcsoló intelligens agyaként működik. A modern vezérlők mikroprocesszoros logikai egységekkel rendelkeznek, amelyek digitális kijelzővel, a felhasználó által konfigurálható paraméterbeállításokkal, állapotjelző lámpákkal és hibajelentési naplóval vannak felszerelve. A vezérlő folyamatosan feldolgozza az elektromos mérési adatokat, végrehajtja az időzítési logikát, irányítja az átkapcsolási sorozatokat, és figyelemmel kíséri a kapcsoló általános állapotát.
Mechanikus és elektromos reteszelés
A kettős áramforrású áramátviteli alkalmazásokban a biztonság elsődleges fontosságú. A PC osztályú átkapcsoló robusztus mechanikus és elektromos reteszelő mechanizmusokat tartalmaz, amelyek garantálják, hogy a normál áramforrás és a tartalék áramforrás érintkezői soha ne záródhassanak be egyszerre. A mechanikus reteszelő mechanizmus acél csúszó rudakat vagy forgó bütyköket használ, amelyek fizikailag megakadályozzák az egyik érintkezőkészlet bezáródását, amíg a másik zárva van, így megelőzve a források közötti veszélyes rövidzárlatokat vagy a visszaáramlást.
Kiegészítő érintkezők és kommunikációs interfészek
A kiegészítő jelérintkezők valós idejű állapotvisszajelzést nyújtanak a kapcsoló állásáról, az automatikus–kézi üzemmódról, valamint a vezérlő riasztási állapotairól a külső felügyeleti hálózatok számára. A modern PC-osztályú átkapcsolók RS485- vagy Ethernet-kommunikációs interfészekkel rendelkeznek, amelyek támogatják a Modbus RTU, Modbus TCP vagy Ethernet/IP protokollokat, így zökkenőmentesen integrálhatók épületirányítási rendszerekbe, SCADA-platformokba és ipari távfelügyeleti hálózatokba.
Melyek a PC Class ATS főbb jellemzői?
A modern, PC-osztályú automatikus átkapcsolók számos olyan műszaki funkcióval rendelkeznek, amelyek célja a működési biztonság, a rendszer rugalmassága és az áramellátás megbízhatóságának javítása.
Gyors automatikus átutalás
Az optimalizált elektromechanikus működtetőkkel vezérelt nagy sebességű tápfeszültség-érintkezők olyan átmeneti sebességeket érnek el, amelyek minimalizálják az áramellátás zavarait, így biztosítva a kritikus berendezések folyamatos áramellátását.
Megbízható mechanikus reteszelés
A beépített, nagy teherbírású mechanikus reteszelések fizikailag megakadályozzák a két forrásból történő csatlakozást, így védve a felsőbb szintű transzformátorokat, a vészhelyzeti áramfejlesztőket és a létesítmény személyzetét a véletlen párhuzamos kapcsolásból eredő veszélyektől.
Kompakt, integrált kialakítás
Az egydarabos érintkezőszerkezet kiküszöböli a felesleges belső alkatrészeket, így egy letisztult kialakítású kapcsoló jön létre, amely értékes helyet takarít meg a főelosztószekrényekben és az alpanelekben.
Automatikus és kézi üzemmód
A kapcsolók mind a mikroprocesszoros vezérlők által irányított, teljesen automatizált átkapcsolásokat, mind pedig a levehető kézi fogantyúkon keresztül történő vészhelyzeti kézi működtetést támogatják, lehetővé téve a karbantartó személyzet számára, hogy a szervizelés során biztonságosan végezze el a kézi átkapcsolásokat.
Túlfeszültség- és alulfeszültség-figyelés
A mikroprocesszoros vezérlők minden fázisban pontos, valódi RMS feszültségmérést biztosítanak, így védve a rendszerhez csatlakozó fogyasztókat a hálózati feszültség jelentős ingadozásaitól, a fázisegyensúly-eltolódástól és a fázisvesztéstől.
Rugalmas vezérlés és kommunikáció
A konfigurálható bemeneti/kimeneti csatlakozók, a szárazérintkezésű riasztórelék, a motorindító érintkezők és a digitális RS485 kommunikációs kártyák lehetővé teszik a rendszer teljes mértékű, egyedi integrációját az épületirányítási hálózatokba és a távoli SCADA-rendszerekbe.
Hol alkalmazzák a PC-osztályú automatikus átkapcsolót?
Magas megbízhatóságuk, kompakt felépítésük és gyors kapcsolási sebességük miatt a PC-osztályú automatikus átkapcsolókat széles körben alkalmazzák lakossági, kereskedelmi, ipari és infrastrukturális áramellátási alkalmazásokban.
Lakossági és épületek áramellátó rendszerei
Lakótelepeken és többcsaládos lakóépületekben a kompakt PC-osztályú átkapcsolók a közüzemi hálózat kimaradása esetén automatikusan átkapcsolják a létfontosságú áramköröket – például a liftek áramellátását, a lépcsőházak világítását és a víznyomás-növelő szivattyúkat – a fő hálózati tápellátásról a tartalék dízelgenerátorokra.
Kereskedelmi épületek
A kereskedelmi létesítmények – ideértve a bevásárlóközpontokat, a magas épületű irodaházakat, a pénzügyi központokat és a szállodákat – PC-osztályú kapcsolókra támaszkodnak a biztonsági megfigyelés, a légkondicionáló és szellőztető rendszerek, a vészvilágítás, valamint az automatizált beléptető rendszerek zavartalan működésének biztosításához.
Adatközpontok és IT-berendezések
Az adatközpontok és a távközlési csomópontok a szünetmentes tápellátó rendszerek előtt PC-osztályú átkapcsolókat használnak, hogy gyors áttérést biztosítsanak a két hálózati tápforrás között, illetve a hálózati és a generátoros tápellátás között, ezzel garantálva a kritikus fontosságú szerverinfrastruktúra folyamatos működését.
Távközlési és kommunikációs rendszerek
A távoli mobilátjátszótornyok, bázisállomások és mikrohullámú átjátszóállomások kompakt, PC-osztályú átkapcsolókat használnak az elsődleges hálózati áramellátás, a tartalék akkumulátoros energiatárolás és a készenléti generátorok áramellátásának megbízható irányítására zord környezeti feltételek mellett.
Ipari létesítmények
Az ipari gyártóüzemek, az automatizált szerelősorok, a vegyipari feldolgozóüzemek és az élelmiszer-feldolgozó üzemek nagyáramú, PC-osztályú átkapcsolókat szerelnek be annak érdekében, hogy megvédjék a folyamatos működésű gépeket, a hűtőrendszereket és az automatizált vezérlőpaneleket a hálózati feszültségesésekkel szemben.
Tűzvédelmi és vészhelyzeti áramellátó rendszerek
A szigorú életbiztonsági előírások értelmében a tűzoltószivattyúkat, a füstelszívó ventilátorokat és a vészkijáratok világítását ellátó vészáramellátó rendszerekhez olyan tanúsított átkapcsoló kapcsolókra van szükség, amelyek képesek ellenállni a nagy rövidzárlati áramoknak, és gyors, megbízható áramátvitelt biztosítanak.
Napelemes rendszerek és tartalék áramellátó rendszerek
A modern megújulóenergia-létesítményekben és hibrid mikrohálózatokban a PC osztályú átkapcsolók automatikusan irányítják az áramellátás átállását a központi hálózati áram, a napelemes inverter kimenetei és az akkumulátoros energiatároló rendszerek között, ezzel maximalizálva az önfogyasztást és a tartalék áramellátás biztonságát.
Hogyan válasszuk ki a PC-osztályú automatikus átkapcsolót?
A megfelelő PC-osztályú automatikus átkapcsoló kiválasztásához alaposan fel kell mérni az elektromos rendszer paramétereit, a terhelés jellemzőit, a rövidzárlat-szinteket és a telepítési követelményeket.
Ellenőrizze a névleges feszültséget
Győződjön meg arról, hogy az átkapcsoló névleges üzemi feszültsége (Ue) és névleges szigetelési feszültsége (Ui) megegyezik a rendszer névleges fázisok közötti feszültségével, vagy meghaladja azt – ez általában 230 V váltakozó áram az egyfázisú rendszerek esetében, illetve 400 V/690 V váltakozó áram a háromfázisú ipari rendszerek esetében.
Ellenőrizze a névleges áramerősséget
Válasszon olyan kapcsolót, amelynek névleges üzemi árama (Ie) bőven meghaladja a csatlakoztatott elosztóáramkör számított maximális teljes terhelési áramát, figyelembe véve a folyamatos terhelési tényezőket és a környezeti hőmérséklet miatti teljesítménycsökkentést.
Válassza ki a pólusok számát
Határozza meg, hogy az elektromos rendszer felépítése egyfázisú áramkörök esetén kétpólusú kapcsolót, szilárd semlegesvezetékkel rendelkező háromfázisú rendszerek esetén hárompólusú kapcsolót, vagy a földáramok körforgásának megakadályozása érdekében kapcsolható semlegesvezetékeket igénylő rendszerek esetén négypólusú kapcsolót igényel-e.
Az átutalási idő ellenőrzése
Ellenőrizze az alkalmazás sebességi követelményeit. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló fizikai kapcsolási ideje és teljes működési ideje megfeleljen az érzékeny, utólag csatlakozó elektromos berendezések maximálisan megengedett megszakítási küszöbértékének.
Ellenőrizze a kapcsolási módot
Választhat a szabványos elosztási terhelésekhez alkalmas nyitott átmenetű (break-before-make) kapcsolás, a nagy induktivitású motorterhelésekhez alkalmas, közbenső kikapcsolt állással rendelkező késleltetett átmenetű kapcsolás, illetve az ideiglenes forráspárhuzamosításra alkalmas zárt átmenetű (make-before-break) kapcsolás között.
Az AC-használati kategória ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló az IEC 60947-6-1 szabványnak megfelelően a megfelelő váltakozó áramú használati kategóriára van-e minősítve, amint azt az alábbi táblázat összefoglalja:
Használati kategória | Üzemeltetési alkalmazás és terheléstípus | Jellemző kapcsolási feltételek |
|---|---|---|
AC-31A / AC-31B | Nem induktív vagy enyhén induktív terhelések, ellenállásos fűtés | Az ohmos terhelések ritka vagy gyakori kapcsolása |
AC-33A / AC-33B | Motoros terhelések vagy vegyes terhelések, amelyek motorokat és ohmos elemeket tartalmaznak | Nagy bekapcsolási áramú kapcsolás, nagy teljesítményű ipari motorok |
AC-35A / AC-35B | Elektromos kisüléses lámpák terhelései, a világítás eloszlása | Közepes bekapcsolási áram, kereskedelmi célú világítási áramkörök |
AC-36A / AC-36B | Izzólámpás fogyasztók, nagy teljesítményű világítási fogyasztók | Magas hőáram-terhelés a lámpa hidegindításakor |
A rövidzárlat-védelemre vonatkozó követelmények ellenőrzése
Ellenőrizze a PC osztályú kapcsoló rövidzárlat-ellenállási áramértékét (WCR) és névleges rövid idejű ellenállási áramát (Icw). Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló biztonságosan képes ellenállni a beszerelési ponton várható rövidzárlati hibaáramnak mindaddig, amíg a felette lévő védelmi megszakító vagy biztosíték meg nem szakítja a hibát.
A telepítési módszer ellenőrzése
Ellenőrizze a szekrény külső méreteit, a rögzítési lehetőségeket (DIN-sínre szerelés vagy csavarokkal rögzített panel-háttámla), a kábelbevezetés irányát és a kapcsok gyűjtősínjének tájolását, hogy biztosítsa a szekrény zökkenőmentes beszerelését.
Az vezérlő- és kommunikációs funkciók ellenőrzése
Válassza ki a vezérlő opcióit a szükséges automatizálási szintnek megfelelően, beleértve a digitális feszültségkijelzőket, a programozható időzítőket, a száraz érintkezős riasztási kimeneteket, a motorindító érintkezőket és az RS485 kommunikációs protokollokat.
Az IEC 60947-6-1 szabványnak való megfelelés ellenőrzése
Győződjön meg arról, hogy az átkapcsoló kapcsolót elismert független vizsgálólaboratóriumok tanúsították az IEC 60947-6-1 szabvány követelményeinek való megfelelésről, igazolva a mechanikai tartósság, a hőmérséklet-emelkedés, a dielektromos szilárdság és a rövidzárlat-ellenállóképesség terén elért, ellenőrzött teljesítményt.
Gyakran feltett kérdések a PC Class automatikus átkapcsolókról
Mi a különbség a PC-osztályú és a CB-osztályú ATS között?
A PC-osztályú és a CB-osztályú automatikus átkapcsolók közötti fő különbség a rövidzárlat-védelem. A PC-osztályú ATS biztosítja az áramellátás átkapcsolását és ellenáll a rövidzárlati áramoknak, de a hibák elhárításához az előtte elhelyezkedő védelmi eszközökre támaszkodik. A CB-osztályú ATS az automatikus átkapcsolást beépített túláram- és rövidzárlat-védelemmel ötvözi.
Biztosít-e rövidzárlat-védelmet a PC osztályú ATS?
Nem, a PC osztályú automatikus átkapcsoló nem rendelkezik beépített rövidzárlat- vagy túláram-védelemmel. Úgy tervezték, hogy meghatározott ideig nagy impulzusú hibaáramokat vezessen át és bírjon el anélkül, hogy az érintkezők összeforrna, de nincsenek benne olyan belső kioldóegységek vagy ívcsatornák, amelyek a rövidzárlatok megszüntetésére szolgálnának.
Használható-e a PC osztályú ATS generátorral?
Igen, a PC-osztályú automatikus átkapcsolókat széles körben alkalmazzák a közüzemi hálózatról generátorra átkapcsoló tartalék áramellátó rendszerekben. A vezérlő figyelemmel kíséri az elsődleges hálózati feszültséget, és hálózati kimaradás esetén száraz érintkezős motorindító jelet küld a készenléti generátor-készletnek. Amint a generátor eléri a névleges üzemi feszültséget és frekvenciát, a PC-osztályú mechanizmus automatikusan átkapcsolja a terhelést a generátor áramellátására.
Használható-e a PC osztályú ATS napenergia-rendszerekhez?
Igen, a PC Class automatikus átkapcsolók alkalmasak napelemes és hibrid megújulóenergia-rendszerekhez. Képesek kezelni az áramátvitelt a közüzemi hálózat, a napelemes inverter és az energiatároló rendszerek között. A gyors átkapcsolás zökkenőmentes átmenetet biztosít a napenergia-termelés változásakor, míg a strapabíró érintkezők támogatják a gyakori átkapcsolást, így megbízható áramellátást biztosítanak kereskedelmi és ipari alkalmazásokban.
Következtetés: A megfelelő PC-osztályú automatikus átkapcsoló kiválasztása
A PC osztályú automatikus átkapcsoló a modern kisfeszültségű áramelosztó rendszerek elengedhetetlen kapcsolóeleme, amely gyors és megbízható áramátvitelt biztosít a hálózati áram, a tartalék generátorok és a megújuló energiaforrások között.
LSP IEC 60947-6-1 szabványnak megfelelő, PC osztályú automatikus átkapcsoló megoldásokat kínál kereskedelmi épületek, ipari létesítmények, adatközpontok és egyéb kritikus áramellátási alkalmazások számára. A termékleírásokkal, a műszaki támogatással, valamint az OEM/ODM megoldásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az LSP-vel.

