发布时间:2019-07-29 阅读量:3173 来源: 我爱方案网 作者:
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流),利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。

接线要求。(1)导线和变压器的连接必须紧密可靠,螺栓应有平垫圈及弹簧垫圈,其中与变压器和跌落式熔断器、低压隔离开关的连接,必须压接线鼻子(压接端头)过渡连接,与母线的连接应用T形线夹,与避雷器连接时可直接压接连接。与高压母线连接时,如采用绑扎法,绑扎长度不应小于200mm。(2)裁剪导线应短而直,必须保证线间及对地的安全距离,跨接弓子线在最大风摆时要保证安全距离。(3)避雷器和接地的连接线通常使用绝缘铜线,尽量不要用铝线,避雷器上引线的截面积不小于16mm2,下引线不小于25mm2,接地线一般为25mm2。
接线工艺。变压器的接线主要有引入电源与变压器的一次侧连接、二次侧与低压引出线的连接、变压器接地线的连接。变压器电源引入线的连接,有架空线的高压引入和电缆引入线两种。图中H为电缆头支架高度,变压器容量为100~125kV.A时H为1600mm;变压器容量为160~250kV.A时,H为1700mm;变压器容量为315~400kV.A时.H为1900mm;变压器容量为500~630kV.A时,H为2000mm;变压器容量为800~1000kV.A时,H为2100mm。
高压侧的连接。先将导线撑直,绑在原线路杆顶横担上的针式绝缘子上和下部丁字横担的针式绝缘子上,与针式绝缘子的绑扎应采用终端式绑扎法。同时将下端压接线鼻子与跌落式熔断器的上闸口接线柱连接拧紧。还应将丁字横担针式绝缘子上的导线按相序分别采用弓子线的形式接在跌开式熔断器的下闸口接线柱上,弓子线要做成铁链自然下垂的引式,必须注意的是,其中U相和V相直接由丁字横担的下方翻至针式绝缘子上,而W相则由跌落式熔断器的下闸口直接上翻至T形横担上方的针式绝缘子上。而软母线的另一侧,均应上翻,接至避雷器的上接线柱。
低压侧的连接。将低压侧三只相线的套管,直接用导线引至隔离开关的下闸口,将导线撑直,安装时必须要用接线鼻子过渡。将线路中低压的三根相线及一根零线,经上部的针式绝缘子直接引至隔离开关上方横担的针式绝缘子上。如果变压器低压侧直接引入低压配电室,则应安装硬母线,将变压器二次侧引入配电室内。如果变压器专供单台设备用电,则应敷设管路将低压侧引至设备的控制柜内。

变压器的接地。当采用TT系统或TN-C系统运行的配电变压器中性点直接接地时,应将避雷器、变压器外壳、变压器低压侧中性点三点连在一起后共同接地。这样当避雷器放电时,作用在变压器一、二次线圈以及外壳之间的过电压只是避雷器的残压(避雷器放电时两端的电压)。若是三点分开接地,那么变压器绝缘介质上受到的过电压除避雷器残压外,还要加上雷电流通过接地装置电阻时引起的电压,增加了绝缘击穿的危险性。
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。