发布时间:2012-09-22 阅读量:2479 来源: 我爱方案网 作者:
馈线自动化简介
根据小编的了解得知,馈线自动化(feederautomation,FA)利用计算机技术和数据通信技术监视和控制变电所馈线开关以后至用户表计以前的馈电线路运行工况的系统。馈线自动化是指变电站出线到用户用电设备之间的馈电线路自动化,其内容可以归纳为两大方面:一是正常情况下的用户检测、资料测量和运行优化;二是事故状态下的故障检测、故障隔离、转移和恢复供电控制。
图1.馈线自动化原理
馈线自动化结构
馈线自动化是配电网自动化的重要组成部分。要实现馈线自动化,需要合理的配电网结构,具备环网供电的条件;各环网开关、负荷开关和街道配电站内开关的操作机构必须具有远方操作功能;环网开关柜内必须具备可靠的开关操作电源和供FTU、通信设备用的工作电源;具备可靠的、不受外界环境影响的通信系统。馈线自动化的实现原则是,故障后的网络重构应采用集中控制与分布控制相结合,优先采用分布式控制的原则,以提高反应速度;实现配电网的闭环运行,故障情况下,瞬时切断故障段并保持对非故障区的不间断供电;兼容开环运行模式。
馈线自动化主要包括:
正常运行状态下的数据自动检测和控制,故障状态监测、自动隔离和恢复供电。根据的自动检侧和控制正常运行状态下,实现运行电t参数的远方测量、设备状态的远方监视、开关设备的远方控制和有关定值的远方切换,以及根据监测点的电压和无功大小,控制电容器的运行状态,达到无功就地平衡,减小线路损耗,或调整变电所的母线电压,改善配电网电压等。故阵监测、自动肠离和恢盆供电发生故津时,安装在馈线开关设备上的馈线终端单元(FTU)通过通信通道可以提供故障的有关信息和参数.根据不同的功能类型,有的只提供故障信息和接受操作的控制命令,有的还具有就地分析判断发出操作指令的功能。
图2.馈线自动化原理
安装在线路上的各类短路故障指示器是常用的最简便可行的故障状态监测设备,由于其价格相对较低,因而可以较大量地安装在配电网分支处、大用户人口处、架空线路与电缆线路交接处。当网络出现短路故障时,故障电流通路上的故障指示器会给出指示信号,并保持一定时间,有的还通过通信手段将信息反馈至控制中心,为调度人员判断故障点或巡线人员查找故障提供一种路标,有效地缩短查找故障的时间,缩小故障影响范围。
故障的自动隔离和恢复供电当馈线发生相间短路故障或中性点经小电阻接地系统中的单相接地短路故障时,自动判断馈线故障区段,自动将故障区段隔离,并恢复对非故障区段用户的供电,其方式主要有两种类型,可根据负荷重要性、负荷密度、网络结构和通信通道,以及当地的经济条件来选择。小编今天就暂时先说到这里 , 若大家有其他不同见解或是疑问, 可以到本站的论坛去发帖跟我爱方案网网友交流...
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。