发布时间:2020-10-10 阅读量:1220 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
反应变压器外部相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护(或电流速断保护)后备的过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序电流保护和阻抗保护,保护动作后应带时限动作于跳闸。过电流保护宜用于降压变压器。

复合电压起动的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护不满足灵敏性要求的降压变压器。负序电流和单相式低电压起动过电流保护,可用于63MVA及以上升压变压器。当采用上述的保护不能满足灵敏性和选择性要求时,可采用阻抗保护。反应大接地电流系统中变压器外部接地短路的零序电流保护。110kV及以上大接地电流系统中,如果变压器中性点可能接地运行,对于两侧或三侧电源的升压变压器或降压变压器应装设零序电流保护,作变压器主保护的后备保护,并作为相邻元件的后备保护。
反应变压器对称过负荷的过负荷保护。对于400kVA及以上的变压器,当台数并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。对自耦变压器和多绕组变压器,保护装置应能反应公共绕组及各侧过负荷的情况。过负荷保护应接于一相电流上,带时限动作于信号。在无经常值班人员的变电所,必要时过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。反应变压器过励磁的过励磁保护。现代大型变压器的额定磁密近于饱和磁密,频率降低或电压升高时容易引起变压器过励磁,导致铁心饱和,励磁电流剧增,铁心温度上升,严重过热会使变压器绝缘劣化,寿命降低,最终造成变压器损坏。因此,高压侧为500kV的变压器宜装设过励磁保护 。
对于等值12脉波整流电路来讲,就不存在因△、Y连接引起负载电流分配不均的问题。在等值12脉波整流电路中,尽管其整流变压器的网侧也有Y形连接和△形连接之分,但由于变压器网侧绕组匝数比阀侧绕组匝数多得多,将匝数之比做到接近1/是很容易的事。又因为两台变压器绕组的每匝电势可以设计成不相等,完全可以使两台整流变压器的阀侧电压U2Y=U2△、△Udio=0。再加上变压器网侧电抗X1*不是公共的,对电流分配有调节作用,完全可以使两台的负载电流达到均衡分配。
两台晶闸管整流器之间的兼容问题,在12脉波整流电路中,整流主电路是由两台6脉波晶闸管整流桥组成的。二者之间的相位角(或控制延迟角)相差30°,由两组完全独立的阀侧绕组供电。整流装置在运行过程中会导致电网各点电压波形产生畸变,干扰电网上其它电气设备的正常运行。同理,电网的扰动超过一定极限时,也会导致整流装置规定性能的下降,使其运行中断、甚至损坏。这就是整流器与所在电网的兼容性问题。按规定兼容的含义是:第一,整流器对电网的干扰在电网的容许范围之内;第二,整流器接入电网后,整流器进线上的电压波动、频率、波形等参数的扰动(包括其本身接入后引起的扰动)应低于所选整流器的抗电网干扰极限值。

按照规定B级抗扰等级的整流器允许的换相缺口极限值是:最大深度为40%;最大宽度为30°;最大面积为最大深度与最大宽度之积的1/10,即40×30×0.1=120。换相缺口过大,会造成触发失败、误触发或整流器工作不稳定。对于单机组12脉波整流电路,两台晶闸管整流桥由同一台变压器供电,两阀侧绕组间共一个磁路。一台整流桥所产生的阀侧换相缺口很大部分(80%以上)被耦合到另一组的阀侧上,这就导致二者之间相互干扰。其主要影响在于:激发高频振荡,有可能产生过电压;当延迟角大于30°时,换相缺口处过高的dv/dt有可能导致晶闸管被误触发,使整流器工作不稳定。
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。