发布时间:2020-10-9 阅读量:1956 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
微机型变压器保护分为差动保护、后备保护、失灵保护和本体保护四部分,其中差动保护作为变压器的主保护,可以灵敏、快速地反应其保护范围内的多种故障,在主变保护的构成中不可缺少。即使在变压器主变开关(又称本线开关)停役,由旁路开关代其运行时,也要求差动保护投入运行。

在由旁路开关代主变开关运行时,应首先停用主变保护的差动保护和高压侧后备保护,再将主变差动保护电流回路由主变开关的电流回路切换至旁路开关电流回路,最后恢复主变保护的差动保护和高压侧后备保护。而在恢复主变开关运行时,又需要首先停用主变保护的差动保护和高压侧后备保护,再将主变差动保护电流回路由旁路开关电流回路切换回到主变开关的电流回路,最后恢复主变保护差动保护和高压侧后备保护。
某变电站1#主变的220KV侧开关(开关编号2801,以下称本线)转旁路开关(开关编号2810,以下称旁路)来说明微机型变压器差动保护回路的切换方法。将1#主变的220KV侧由旁路开关转回本线开关运行的方法类似。检查旁路2810电流输入端子接线柱5与6、6与7、7与8之间插孔内的螺栓应在旋入位置;停用1#主变保护差动保护和高压侧后备保护,将A屏“高压侧本线旁路交流电压切换开关1ZK”切至旁路位置;将1#主变保护旁路2810电流输入端子接线柱1与5、2与6、3与7、4与8之间的插孔内旋入螺栓,其余空置;合上2810开关,拉开2801开关。短接高压侧2801开关电流输入端子;检查差动保护差流正常, 测量差动保护压板两端对地无异极性电压后,投入差动保护。投入主变保护装置高压侧后备保护;测量 “跳旁路2810开关” 压板两端无异极性电压后投入;解除 “跳高压侧2801开关”压板。
加强主保护的目的,是为了简化后备保护,使变压器发生故障能够瞬时切除故障。目前220kV及以上电压等级的变压器纵联差动保护双重化,这是加强主保护的必要措施。差动保护应在安全可靠的基础上使之完善。差动保护应多设置自动的辅助定值和固定的输入定值,以发挥微机型继电保护装置的优越性。差动保护用的电流互感器需要满足两个条件,其一是稳态误差必须控制在10%误差范围之内,因为整定计算中采用的不平衡稳态电流是按10%误差条件计算。其二是暂态误差,影响电流互感器暂态特性的参数主要有:短路电流及其非周期分量,一次回路时间常数,电流互感器工作循环及经历时间,二次回路时间常数等。

电流互感器剩磁对于饱和影响很大,当剩磁与短路电流暂态分量引起的磁通极性相同时,加重二次电流的畸变,因此电流互感器铁心中存在剩磁,则电流互感器可能在一次电流远低于正常饱和值即过早饱和。差动保护的暂态不平衡电流比稳态时大得多,仅在整定计算时将稳态不平衡电流增大二倍是不够安全的。采取抗饱和的办法是使用带有气隙的电流互感器。但是差动保护广泛使用的是P级电流互感器,对P级电流互感器规定允许稳态误差不超过10%,暂态误差必然要超过稳态误差,在实用上可在按稳态误差选出的技术规范基础上通过“增密”以限制暂态误差。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。