发布时间:2019-12-7 阅读量:1012 来源: 我爱方案网 作者:
电流保护多采用三段式:第Ⅰ段为无时限电流速断保护或无时限电流闭锁电压速断保护,第Ⅱ段为带时限电流速断保护或带时限电流闭锁电压速断保护,Ⅰ段和Ⅱ段保护作为本线路相间短路的主保护;第Ⅲ段为过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,Ⅲ段作为本线路相间故障的近后备保护及相邻线路的远后备保护。
根据被保护线路在电网中的地位,在能满足选择性、灵敏性和速动性的前提下,也可只装设Ⅰ、Ⅱ段,Ⅱ、Ⅲ段或只装设第Ⅲ段保护。三段式电流保护:Ⅰ段动作电流整定值最大,动作时间最短;Ⅲ段动作电流整定值最小,动作时间最长。三段电流保护的定值呈阶梯特性,故称为阶段式电流保护。当电流超过定值且时间大于整定延时后,装置即出口跳闸,同时发出动作信号。 阶段式(三段式)电流保护要解决的问题:阶段式保护主要是配合问题,即保护范围的配合(由整定值的配合来实现)、动作时间的配合。
反时限过电流保护 :由于定时限过电流保护(Ⅲ段)愈靠近电源,保护动作时限愈长,对切除故障是不利的。为能使Ⅲ段电流保护缩短动作时限,可采用反时限特性,当故障点愈靠近电源时,流过保护的短路电流I愈大,动作时间t愈短。目前中低压微机保护装置都广泛应用反时限电流保护。通过控制字可以选择其中的一种方式。
一般的反时限电流保护同时含有速断功能,当电流超过速断定值时会瞬时动作。实际上就是包括电流速断和反时限特性过电流的两段式保护,保护性能优于传统的两段式保护。反时限电流保护广泛用于末端馈线中。反时限过电流保护的启动电流定值:按躲过线路最大负载电流条件整定,本线路末端短路故障时有不小于1.5的灵敏系数,相邻线路末端短路故障时最好能有不小于1.2的灵敏系数;同时还要较核与相邻上下一级保护的配合情况(电源侧为上一级,负载侧为下一级)。
断路器跳跃是指断路器的控制手柄在合闸位置(合闸控制回路由于某种原因接通),当线路存在故障时,继电保护装置动作于断路器跳闸,此时断路器发生再合闸、跳闸,多次重复动作的现象,称"跳跃"。断路跳跃闭锁的触点性能应与继电保护装置中出口中间继电器的触点性能相同,电力行业标准规定,触点性能应符合下列要求:返回特性,返回值≥额定值的10%(对于干簧继电器,要求返回值≥额定值的70%);闭合容量,直流回路220V,5A;机械寿命,不带负载时,动作105次;接触电阻,用毫欧计测量时≤0.1Ω;用数字万用表测量时≤0.5Ω;用电流电压法测量时≤0.1Ω。同一组触点断开时,能承受工频1000V电压,时间1min;无电气联系的各导电部分之间,能承受工频2000V电压,时间1min;所有导电部分对安装架之间,能承受工频2000V电压,时间1min。
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。