发布时间:2020-01-6 阅读量:1123 来源: 我爱方案网 作者:
跳跃闭锁继电器在跳闸回路作用:防跳继电器的电流线圈接在跳闸线圈YR之前,为启动线圈,其自保持接点的作用是当断路器主触头一旦比辅助接点断开更早,而主触头一旦断开,保护继电器就要返回,如果没有常开触点形成自保持,则保护出口就要断开跳闸回路中的电流而被烧毁,故有自保持接点后,能起保护作用。

跳跃闭锁继电器在合闸回路作用是:防跳继电器电压线圈为自保持线圈,通过自身的常开触点接入合闸回路,当保护因短路跳闸再次合闸造成事故扩大,某处故障故障短路后跳闸闭锁继电器动作,保持并发出信号,在故障点未查明的情况下,运行人员再次合闸不能执行,同时保证重合于故障后,机构不能跳跃,且出现这种情况时,任何人员不能复归继电器,这样就避免了当断路器合闸时,由于控制开关未复归或控制开关接点,自动装置接点卡住,致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸,断路器往复多次的“跳-合”跳跃现象。
跳跃闭锁继电器参数选择。跳跃闭锁继电器的电流启动值。电气防跳回路通常选用电流型动作线圈跳跃闭锁继电器,作为电流启动。根据相关部门规定,跳跃闭锁继电器的电流启动值应与断路器的跳闸电流配合,其电流启动值不得大于断路器跳闸电流的50%。也就是说跳跃闭锁继电器电流线圈动作值按断路器跳闸电流选择,以保证继电器的灵敏度。当断路器跳闸电流改变时,必须更换相应规格的跳跃闭锁继电器,这也就是为什么保护厂家继电器板子提供不同规格跳跃闭锁继电器启动电流的原因。
跳跃闭锁继电器线圈的电压。跳跃闭锁继电器的电流线圈中的电压降应校验操作回路额定电压的5%,电压线圈动作值不大于操作回路额定直流电压的70%,保证操作直流电源在规定范围内波动时,电压动作值应不小于操作回路额定直流电压的50%,以保证操作回路直流电源接地时,保护不会误动作。跳跃闭锁继电器绝缘性能。跳跃闭锁继电器的电流线圈无电气联系的各导电部分之间,能承受工频2000V电压,时间为1分钟,所有导电部分对安装架之间,能承受工频2000V电压,时间1分钟。同一组触点断开时,能承受工频1000V电压。时间1分钟。
电压闭锁的方向电流保护:在双侧电源线路上,电流保护应增设方向元件以构成方向电流保护,增设方向元件后,只反映正向短路故障。对电流保护Ⅱ段,装设方向元件后,可不与反方向上的保护配合,有时可以提高灵敏度。同时,将低电压元件引入方向电流保护,可提高方向电流保护的工作可靠性,有时也可提高过电流保护的灵敏度,低电压闭锁元件的动作电压一般去60%~70%的额定电压。

在一般情况下,电压元件作闭锁元件,电流元件作测量元件。对I段电流保护电压元件应保证线路末端故障有足够的灵敏度;对Ⅱ段电流保护电压元件应保证保护区末端短路故障时有足够的灵敏度;对Ⅲ段电流保护,电流元件应躲过最大负载电流,但是在考虑最大负载电流时,只需考虑正常情况下可能出现的严重情况,可以不考虑负载自启动电流的影响。因此,带低电压闭锁的电流保护灵敏度可以提高。电压元件应躲过保护安装处的最低运行电压。
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。