发布时间:2019-04-26 阅读量:1381 来源: 我爱方案网 作者:
作为一个在变电站工作的高压电工维修人员,要学会总结日常变电站电压故障原因以准确判断,快速处理运行中可能出现的各种故障原因。下面给大家总结一下35kV变电站电压异常故障原因。

35kV变电站系统电压异常可分为为以下七种:
(1)谐振。三相电压异常升高,表计可能达到满刻度,三相电压基本平衡,一般不会发出“母线接地”信号。母线压变会发出嗡嗡声。理论计算说明,过电压一般不超过1.5~2倍相电压,个别高达3.5倍。持续时间十分之几秒至一直存在。
(2)单相接地。当单相接地时,接地相电压接近于0,其余两相相电压升高为线电压,并发出“母线接地”信号(电压取自开口三角电压3U0)。
(3)高压熔丝熔断。在一相、二相或三相高压熔丝熔断时,熔断相二次电压将显著降低,并发出“母线接地”信号。在未完全熔断时,可能不会发出“母线接地”信号。
(4)低压熔丝熔断。二次电压将显著降低,不会发出“母线接地”信号。
(5)二次电压回路异常。特指母线压变及以下回路异常。发生这种现象时,电压情况无法预测。其形成原因通常有二次小线烧断,碰线,回路接错,表计异常等。
(6)线路断相。可分一相熔断和二相熔断,负荷侧变电所母线电压异常的判别较困难。实际运行中发生概率较小。
(7)消弧线圈档位不适当。有些110 kV变电所装有35kV中性点消弧线圈,在档位不适当时(通常调档后发生异常),三相电压不平衡,但差别不大,接地信号有可能发出。这时,相关变电所的电压可能都不一致。
以上说的七种情况,是单一原因引起电压异常时的特征,可用作判断处理的根据。其中第七种只有在经消弧线圈接地的变电所可能存在,判断较易,处理简单。第六种情况处理上与单相接地相同。这样我们熟悉了35kV变电站电压异常故障原因,那么当35kV变电站在出现电压故障的时候我们就可以迅速的把故障消除。
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。