Commutatori statici di rete APOTRANS 25A - 1600A
Alcune utenze esigono oggi livelli di affidabilità di alimentazione così elevati che una sola sorgente, anche se di continuità (UPS), non è più sufficiente. Occorre una ridondanza. Se nell’impianto è disponibile un’altra sorgente, il trasferimento automatico del carico su di essa, qualora la principale esca dalle tolleranze, è una possibile soluzione per moltiplicare la sicurezza di alimentazione senza dover installare un altro UPS in parallelo.
Il commutatore statico automatico APOTRANS realizza questo concetto senza problemi alle sorgenti o al carico. Le due alimentazioni non vengono mai collegate tra loro e la commutazione è tetrapolare. Le taglie disponibili vanno dal 25 al 1600 A. Il tempo di scambio è talmente breve, pochi millisecondi nel caso di sorgenti sincrone, che il carico non avverte alcun disturbo.

25A to 63A

125A to 1600A
The APOTRANS static transfer switch is suitable for both new and existing power distribution systems. By either retrofitting APOTRANS into an existing system or designing a new system, the Piller APOTRANS supports critical loads by automatically switching to an alternative power source should the preferred source become out of tolerance or fail completely. The changeover occurs within milliseconds ensuring that the load is supplied with continuous power.
The APOTRANS Principle |
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Thyristor-based static transfer switch |
Very fast transfer |
Rugged and highly reliable SCR technology |
Bypass and isolation switches |
Internal redundancy |

Wide Range of Possibilities
The APOTRANS adds a new level of system resilience, regardless of the source of the electricity supply! All basic and advanced system designs are possible, for example isolated redundancy, distributed redundancy or system + system redundancy. With redundancy brought right up o the load, there are numerous possibilities for system design.

Isolated Redundant or Distributed Redundant Configuration
In the isolated redundant configuration, the redundant unit is normally running at no load. The advantage of such a scheme is simplicity and ease of expansion. The concept can be enhanced with a distributed redundant design where no single module is assigned as a redundant unit. Instead, this role is shared equally among all modules. In the event of a single unit failure, its load will be shared proportionately over the remaining units. The advantage is equal load sharing among all units for improved efficiency.
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