发布时间:2020-10-10 阅读量:2594 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
差动保护接线方法的一种习惯做法是,在确定电流互感器极性时,三侧均取主电源侧为正。如变压器高压侧视母线侧为主电源侧,取母线侧为正,而中、低压侧则以变压器测为主电源侧,均取变压器测为正,然后再根据以上的假定,来确定对应的二次侧极性。

这样一来,差动保护电流互感器回路就应按以下方式连接(本文讨论的三线圈变压器的接线组别均为常见的Y/Y/△一12一11接线):高压侧差动保护电流互感器回路的连接顺序是a+→b-→b+→c-→c+→a-,并为正极性出线。为便于记忆,我们说以上电流互感器二次侧连接方式,对应于变压器高压线圈的接线来说,相当于Y/△一11接线组别。
常见的错误接线多发生在中压侧,造成接线错误的主要原因是,为了取得一个反向电流(对应高压侧而言),误认为在进行中压侧电流互感器接线时,只要采用将高压侧的接线方式改为负极性出线即可,于是就出现了如图所示的错误接线情况。通过对图分析可知,此时中压侧电流互感器二次侧连接方式,对应于变压器高压线圈的接线来说,相当于Y/△-11接线而不是Y/△一 5接线。
另一种习惯做法施工特点是,在确定电流互感器一次侧极性时,不是以主电源侧为正而是三侧均政母线侧为正。这样一来,便可使差动保护的电流回路接线变得简单和易于掌握了。当三侧均取母线侧为正时变压器差动保护电流互感器回路的接线原理图如图所示。应该指出的是,假设电流互感器一次侧的极性,仅仅是为了能确定对应的二次侧的极性,而和如何假定一次侧电流的流向是无关的。所以我们在图中所表示的一次电流的流向,仍为正常运行情况下的负荷电流的正方向。
当电流互感器一次机时极性取母线侧为正后,其连接顺序是。a+→b→b+→c→c+→a-.,并为正极性出线。显然,这是一种常见的接线方式.其和高压侧差动保护电流互感器回路的接线顺序完全相同,它对应于变压器高压线圈的接线来说,也相当于Y/△一11接线。通过电流分布情况还可知,由于我们在假定电流正方向时采用的是同一个原则,所以,以上两种情况的电流的实际流向也是完全相同,因此它们的差动回路电流向量分析的结果也是完全一致的。
低压侧电流互感器的一次侧极性也同样供母线侧为正后,则从接线原理图低压侧部份可知,其为正极性出线的星形连接,它对应于变压器高压线圈的接线来说,相当于Y-Y/12接线,可见,也是一种常见的接线方式。低压侧的实际接线情况,其电流互感器回路电流的实际流向也是相同的。

两种不同的施工做法,其最后结果是完全一样的。向量分析方法也是相同的。所不同的只是由于标定极性的做法不同,。使得端子的极性名称发生了变化,从而出现了不同名称的接线方式。后一种施工方法其具有以下特点:变压器三侧差动保护电流互感器回路的接线,均系正常的连接顺序,其对应一次线圈的接线来说,均为常见的典型接线组别。变压器高、中压倒电流互感器回路的接线方式相同。均为正极性出线。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。
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。