发布时间:2019-04-3 阅读量:1069 来源: 我爱方案网 作者:
在实际工程中,供电方案各自不同,每种供电方案又有不同配电方案可供选择:

方案一:对由两路高压电源供电,不设发电机组等应急电源的一、二类负荷的供电方案:变压器成组设置,每一组变压器数量不宜过多,分别由不同的高压线路供电,每一重要负荷的两路线路分别引自由不同高压线路供电的变压器。
方案二:对由一路高压电源供电,设置发电机组等应急电源的一、二级负荷的供电方案:每一重要负荷的两路线路,一路引自变压器,一路引自发电机。
方案三:对由两路高压电源供电,设置发电机组等应急电源的一、二级负荷的供电方案:可以同方案二一样,每一重要负荷的两路线路,一路引自变压器,一路引自发电机。
方案四:对由两路高压电源供电,设置发电机组等应急电源的一、二级负荷的供电方案,也可以采用这种方案:变压器成组设置,每一组有一台变压器(暂称为可备用变压器)低压侧与柴油发电机采用自投自复式双电源切换开关连接,切换开关后形成一段单独的母线段,本变压器组所有重要负荷的应急或备用电源均由该段母线段引出,需注意的是可备用变压器的供电能力不应小于发电机的供电能力。本人在设计中经常采用方案四,曾经将一个工程中六台变压器设为一组。
方案四比方案三有明显的优点:其一,方案三每一台带有重要负荷的变压器因故不能供电,发电机均需启动,方案四只有可备用变压器不能供电,发电机才会启动,柴油发电机启动条件简化,发电机启动次数减少;其二,如果能将带有重要负荷的变压器与可备用变压器由不同高压电源供电的话,重要负荷将会有两路电网电源和发电机电源三重保障,供电可靠性达到最佳;第三,当采用重要负荷双电源监控系统时,只有正常情况下两路电源均带电才能有效监控,这一条件方案三是做不到的。
对仅有一路高压电源供电,不设发电机组等应急电源的供电方案,二级重要负荷的两路电源应尽可能引自不同变压器。
在实际工程中,一般会选用柴油发电机作为备用(应急)电源,选用UPS作为计算机类负载的保障电源,配备一定数量的由EPS供电或自带电池的应急灯具。
EPS为设计人员带来了新的选择,有些设计人员将EPS用作备用电源,这样做虽然有很大的好处,但其自身的局限性又使在使用中受到限制。
对有两路电源供电的一、二类建筑,电源等级比较高,EPS作为备用电源实际上只是作为应急电源或消防应急电源使用。一般工程中的消防设备要求的供电时间不太长,最长(火灾时需保证照明的房间)的不超过3h,这种情况使用EPS自然是上佳选择;但如果是只有一路电源供电的一、二类建筑,备用(应急)在多数情况下是在作为电梯、生活水泵、污水泵等非消防负荷的备用电源使用,主电源的故障时间难以确定,备用电源使用时间不可预计,EPS作为备用(应急)电源不能满足需要。即使增加电池数量,仍然只能在有限时间供电,仍无法满足备用电源的需要。
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。