发布时间:2019-04-23 阅读量:813 来源: 我爱方案网 作者:
二次回路是测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。在继电保护电气二次回路管理过程中,技术人员要针对具体问题进行集中处理和综合性管控,从结构的实际问题出发,积极践行系统化控制措施。

按电源性质分。交流电流回路---由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路。交流电压回路---由电压互感器(TV)二次侧及三相五柱电压互感器开口三角经升压变压器转换为220V供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。直流回路---使用所变输出经变压、整流后的直流电源。蓄电池---适用于大、中型变、配电所,投资成本高,占地面积大。
针对电流互感器缺陷问题,在对其进行处理时,需要对回路开路进行集中整合,如果是电流互感器自身质量存在问题,就首先要使继电保护电气二次回路停止运行,以便对相关问题进行及时、有效的处理。如果该故障是由于端子排的质量问题引发的,就首先应保证负荷侧没有电流,在此基础上对电流情况进行连片切开,以便更换存在质量问题的端子排。此外,电流互感器问题也可能是人为因素引起的,这就需要制定完善的管理制度与运行机制。对于相关部门来说,其应当构建完善的培训机制,以提高相关工作人员的专业水平,使其能够按照规定的流程进行操作。另外,也要对电流互感器的输出电流偏差故障给予有效管理,不仅要保证回路处理效果,也要对封好后的电流平衡问题进行全面整合和分析,技术人员要采取分段测量方式,对三相电流的平衡结构予以重视,确保测量效果和处理机制的完整性,为后续相关操作的执行奠定坚实基础。
电压互感器问题处理措施。在对电路中熔断器进行检测管理的过程中,相关技术人员应综合分析工作状态,对回路项口进行集中检查,特别是对开关跳闸项口进行处理,充分重视线路中含有的电压互感器。在对熔断器进行检测的过程中,应综合判定继电保护电气二次回路,以便对短路故障问题进行有效的分析。这里需要特别注意的是,在分析与检验电路中电压互感器的二次熔断结构时,应对接触状态进行合理的控制与管理,重点处理二次熔断器底座座卡弹力不够的问题。由于上述问题较为常见,会导致电力出现电压互感器接触不良,技术人员要对其辅助接电予以全面分析,满足针对性检查工作的同时,采取临时性措施,对辅助接点位置予以调整,促进良好性符合标准。在对电压互感器二次线路电压进行检查的同时,也要对电压不正常问题给予有效处理,保证检查效果的最优化。技术人员要对电压不正常问题予以安全措施,确保电压互感器刀闸拉开,有效对熔断器展开综合性分析。及时更换系统的同时,保证二次图纸能对二次线路展开综合性检查,有效处理断线和接触不良问题。

电缆质量问题处理措施。在对继电保护电气二次回路进行管理的过程中,经常会出现线路击穿与保护误动的问题,导致这种问题的主要原因是质量问题。所以,想要对继电保护二次回路进行系统化的保护,就要对分析机制进行集中处理。针对故障的具体问题,开展对二次回路设计的全面分析,选择质量与实际需求相符的电线电缆,应用专用电缆的同时,为母线提供更加稳定和安全保护措施。只有从根本上提高整体线路材料的质量,才能保证继电保护电气二次回路管理效果符合预期。在电网运行的过程中,如果出现集中接触不良的问题,技术人员要对辅助接点展开综合性调整,促进管理效果的综合性优化。
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。