发布时间:2019-08-14 阅读量:1396 来源: 我爱方案网 作者:
箱式变电站是一种把高压开关设备配电变压器,低压开关设备,电能计量设备和无功补偿装置等按一定的接线方案组合在一个或几个箱体内的紧凑型成套配电装置。它适用于额定电压10/0.4KV三相交流系统中,作为线路和分配电能之用。

采用普通的高压负荷开关和熔断器、低压开关柜,其低压室、变压器室、高压室呈品字型布置。从结构上看,这种箱式变分为前、后两部分前面为高、低压操作间隔,操作间隔内包括高低压接线端子,负荷开关操作柄,无载调压分节开关,插入式熔断器,油位计等;后部为注油箱及散热片,将变压器绕组、铁芯、高压负荷开关和熔断器放入变压器油箱中。避雷器也采用油浸式金属氧化物避雷器。变压器取消油枕,采取油加气隙体积恒定原则设计密封式油箱,油箱及散热器暴露在空气中,没有散热困难。低压断路器采用塑壳断路器作为主断路器及出线断路器。由于结构简化,这种箱式变电站的占地面积和体积大大减小。
当我们遇到线路掉闸的情况,我们要从故障线路CT至线路出口对线路进行逐步检查。如果没有发现问题需要对跳闸开关,消弧线圈,三铜拐臂和开关位置指示器进行仔细检查。开关是电磁机构的,开关动力保险的接触状况也需要进行检查。开关是弹簧机构的,要对弹簧储能进行检查。开关为液压机构的,要对检查压力进行检查。当所有的项目都被检查完毕之后才可以强送(之前要需要查看保护掉牌有没有复归)。
主变低压侧开关跳闸通常包括三种状况:一是母线故障;二是越级跳闸;三是误动开关。我们一般需要对二次侧和一次设备的仔细检查进行判断。主变低压侧过流保护动作一般是对保护动作和站内设备进行检验,进而做出判断。母线故障需要首先排除越级跳闸和开关误动这两种故障。只有通过对设备的检查和判断才能分辨是母线故障还是线路故障造成的保护拒动越级。我们在排查二次设备的时候,需要排查所有器械的保护压板有没有漏投,排查线路开关操作直流保险有没有熔断。我们排查一次设备的时候,主变低压侧过流保护区是重点。总之,主变低压侧开关跳闸通常包括母线故障、越级跳闸、误动开关三种情况,对于这三种情况的检查都必须谨慎,避免造成没有必要的损失。
主变三侧开关跳闸原因:a.主变内部故障;b.主变差动区故障;c.主变低压侧母线故障因故障侧主开关拒动或低压侧过流保护拒动而造成越级;d.主变低压侧母线所连接线路发生故障,因本线路保护拒动或是保护动作而开关拒动,同时主变低压侧过流保护拒动或是主开关拒动造成二级越级。具体故障原因应通过对保护掉牌和一次设备进行检查来分析判断。

(1)对于瓦斯的保护措施。如果瓦斯保护动作,可以断定是变压器内部发生故障或二次回路故障,重点检查变压器本身有无着火、变形;检查压力释放阀是否动作、喷油;检查呼吸器是否喷;检查二次回路有无短路、接地等。 (2)差动保护动作。如果是差动保护动作,一次设备的检查范围为主变三侧主CT间(差动区),包括主变压器。差动保护能反映主变内部线圈匝间、相间短路(如果是内部故障,还常伴有轻瓦斯或重瓦斯保护动作),因此,当差动保护动作后,应对主变做细致检查。
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。