发布时间:2019-07-30 阅读量:1773 来源: 我爱方案网 作者:
在电气安全工作规程中明确的规定,电流互感器二次线侧必许可靠接地。目的是为了防止一次侧绝缘埙怀高压进入二次侧,对人身和二次侧仪表造成危害。所以电流互感器二次线侧必许可靠接地。

互感器二次回路常见故障有两点,一是因接线错误引起的故障。如误将雷电波冲击后击穿保险的接地端与电压互感器二次侧V相接地点直接连接,造成V相二次线圈直接短路,此故障可能会引发电压互感器的烧毁。二是停电的电压互感器发生高压触电故障。
电流互感器二次开路故障发生时,正确并且安全的处理方式是:将高压侧停电,在进行处理(把开路点恢复为正常回路状态),但是这样会造成非计划停电;非常规的处理方式是:因为电流互感器开路时开路点有放电现象,比较容易发现。可用一根导线(线径要符合该电流互感器额定二次电流要求,一般电流互感器额定二次电流为1安或5安,使用2平方的导线完全可以),先把导线一端与开路线圈的接地端接好,在用绝缘工具(一般的螺丝刀柄的绝缘就可以)将导线另一端接到开路点的较远的固定联结点,达到短接开路点的目的,这时就可以比较容易地处理开路点了,避免设备停电,从安全角度不提倡使用这种方法,但为了避免考核事故的发生,可以有经验丰富的二次系统工作人员完成。
电流互感器二次回路开路的防范:(1)电流互感器二次回路不允许装设熔断器等短路保护设备;(2)电流互感器二次回路一般不进行切换·当必须切换时,应有可靠的防止开路措施;(3)继电保护与测量仪表一般不合用电流互感器·当必须合用时,测量仪表要经过中间变流器接入;(4)对已安装好而不使用的电流互感器必须捋其二次绕组的端子短接并接地。(5)电流互感器二次回路的端子应采用试验端子(6)应保证电流互感器二次回路的连接导线有足够的机械强度。
电流互感器的工作原理与变压器相似,特点是一次线圈匝数少,通常 一匝或几匝,并串联在被测电路中。一次线圈的电流完全取决于被测电路的负荷电流,而与二次电流无关。电流互感器二次线圈所串接的测量仪表、继电器的电流线圈,其阻抗很小。所以正常运行时,电流互感器二次侧接近于短路状态下工作,这是与变压器的主要区别。电流互感器二次电流I2与一次电流I1成正比。电流互感器的一、二次额定电流之比,称为额定电流比Ki。Ki =I1e/I2e=W2/W1=I1/I2 二次额定电流I2e为5A或1A。

电流互感器正常运行时,二次侧不准开路。电流互感器二次一旦开路,二次电流I2=0,一次电流I1仍为线路负荷电流,数值很大。从而引起铁芯饱和,磁通Φ剧增,将使铁芯过热,同时在二次线圈中产生几千伏甚至上万伏的高电压。这对工作人员和二次设备都是十分危险的。为了防止电流互感器二次开路,规定二次侧不准装熔断器,且二次铜导线的截面不得小于2.5mm2。在运行中,若需拆除仪表或继电器时,则必须先用导线或短路压板将二次回路短接。电流互感器一次接法,一次线圈的L1(或P1)端接在母线侧。
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。