发布时间:2019-04-17 阅读量:4145 来源: 我爱方案网 作者:
电网电压是随着运行方式和负载的大小变化而变化的。电网电压过高和过低,将会直接影响变压器的和用电设备的正常运行,为了使变压器能够有一个额定的输出电压,大多数是通过改变一次线圈分接抽头的位置即改变变压器线圈接入的匝数多少,来改变变压器的输出端电压。在变压器一次侧的三相线圈中,根据不同的匝数引出几个抽头,这几个袖头按照一定的接线方式接在分接开关上。开关的中心有一个能转动的触头,当变压器需要调整电压时,改变分接开关的位置就改变了变压器的变压比,从而改变变压器的输出电压,使之满足需要。

要注意的是当改变高压侧分接开关档位时,并没有改变高压侧的电压(高压侧的电压是系统电源的电压,这个电压只能随负荷等参数波动,不受变压器高压侧分接开关档位影响),实际上改变的是高压绕组的匝数。高压绕组的匝数一旦改变了,它与中、低压侧之间的变比也就改变了,从而达到了改变中、低压侧电压的目的。
对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整;当系统电源电压高了分接开关档位要向高调整,反之亦然。对于三线圈变压器,一般可以理解为无载调压。调整此分接开关时高、中压之间的变比改变了,故中压侧的电压变了。而高、低压侧的变比保持不变,所以低压侧的电压也不会改变。
一般而言,在系统电源电压变化时,调节一次侧分接开关就可以满足需求了,对于三线圈变压器是满足中低压用户使用电压的要求,如果中低压系统电压相对稳定,就不需要中压分接开关了;如果中低压系统电压相对变化差异较大就需要中压分接开关了。

中压分接开关的应用。当低压系统电压适合而中压系统电压不适合时,需要单独调解中压分接开关;当中压系统电压适合而低压系统电压不适合时,需要同时调节高中压分接开关。在实际运行中,有时中压负荷变化很大,(如35kV系统在不同的运行方式下,负荷率差异很大,有的企业还与自备发电机的运行有关),这时往往需要中压设置分接开关。
一般变压器的调压有三个档位和五个档位两种,每个档位可调0.5kv电压。变压器安装的时候通过改变分接触头位置,可以改变变压器绕组匝数,从而改变输出电压。常用的变压器一次电压为10kv,二次电压为0.4kv。三档配电变压器1档为10.5kv,2档为10kv,3档为9.5kv,一般都是在2档位置。
调节分接开关的操作步骤为:先停电,断开变压器负荷,用绝缘棒拉开高压跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施,拧开变压器的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。调档位时,根据输出电压高低,将分接开关调节只相应位置,当电压过低时,调节至低电压档位,当电压过高时,调节至高电压档位。调节档位后,用直流电桥测量各相绕组直流电阻,检查各绕组之间直流电阻是否平衡。如果各相之间阻值相差大于2%,需要重新调整。否则动静触头会因为接触不好而发热甚至放电,损坏变压器。
在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。