发布时间:2019-08-8 阅读量:1402 来源: 我爱方案网 作者:
重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。重复接地既可以从零线上直接接地,也可从接零设备外壳上接地。看起来是两根线,实际上最后都是在一起。

配电箱在安装时箱(盘)上的电具、仪表需要牢固平正、整洁、间距均匀、铜端子无松动、启闭灵活、零部件齐全。配电箱(盘)明装时底口距地应不小于1.2m。明装电能表板厎口距地不得小于1.8m。同一建筑物内,同类盘的高度需要一致,允许偏差一般为10mm。照明配电箱(板)需要安装牢固平正,垂直偏差不应大于3mm。固定面板的机螺钉,需要采用镀锌圆帽机螺钉,其间距不得大于250mm。配电箱(盘)面板较大时,需要有加强衬铁,当宽度超过500mm时,箱门应做双开门。PE保护地线不允许利用箱体、盒体串接。PE保护地线如果不是供电电缆、电缆外护层的组成部分时,需要根据机械强度要求来选择截面积(不应小于的数值):有机械性保护时为2.5mm2、无机械性保护时为4mm2。
重复接地的作用大,即当低压供电系统采用保护接零时,除供电变压器的中性点必须进行系统接地外,还必须在零线(应为PEN线)上的一处或多上通过接地体再次与大地做良好的连接。
首先得在配电箱周围用φ50镀锌钢管或50×50×5镀锌角铁,往地底下打1.5~2米深,上面用电焊一根φ8~12钢筋头,头上再焊φ10镀锌螺母,用6mm²以上的接地专用多股软线引致配电箱接地线和外壳上。
补偿柜里电容有鼓包和接线出现熔融现象,这里分享一下电容检测方法。首先,最简单目测法,常见的就是电容鼓包,爆壳,这种显而易见,必坏无疑,这里就不做多讲。其次,对于有更换记录的查看以前更换记录,电容器也有使用寿命,虽说每个电容器使用寿命长短不一,但如果有条件的单位,在电容使用寿命到期时,建议全部更换,至于电容使用寿命,一般五年左右也就是更换的期限了,再久即使没看似问题性能也已经下降了。如果目测没问题,更换日期又比较乱无从査起,就要逐一检测进行更换了,这里要提醒大家的是,不管更换,还是断电检测,有一个步骤一定不能少,那就是放电,切不可盲目操作,补偿电容余电威力不容小觑,轻则打火损表,重时可能伤人。

待放电完毕后,用万用表检测,因为补偿电容器容量较大,所以一般用电阻档的低位档检测,用表笔分别交换测量电容器的柱头,如果万用表指针不动,说明电容器内部有断路,当交换测量电容器线柱时,指针都指零,那么电容器内部短路,如果出现指针返回到半路,或在半路指针抖动,说明电容器可能漏电,正常情况下是指针很快返回,而且,返回的越快说明电容器越好。在测量时表笔要交换电容器柱头测量,因为有先用万用表给电容充电的过程。最后,如果在不断电的情况下,可以用钳形电流表检测电容工作时接线内部的电流,正常情况下每根导线电流悬殊很小,如发现有电流悬殊太大或太小的也可作为判断电容好坏的依据。
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。