发布时间:2020-11-10 阅读量:1277 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
变压器绕组变形是变压器发生损坏事故的重要原因之一。如果一台已经发生绕组变形的变压器继续运行下去,就有可能遇到过电压或短路冲击而发生故障,有的甚至在运行中自行烧毁。在这些冲击力(包括电动力和机械力)作用下,变压器绕组有可能发生变形。

比如,发生轴向径向尺寸变化、位移、扭曲、鼓包等。因此而导致匝间短路,最终造成变压器损坏。变压器发生短路变形后,通常只进行常规试验,比如,测量变化、直阻和电容等。由于常规试验对于检测变压器绕组变形很不灵敏,可能导致本已发生绕组变形的变压器被误诊为正常而投入运行。这将会产生严重的后果。变压器遭受冲击后,绕组是否一定会变形呢?如发生变形能否继续运行?单靠常规的电气试验是无法解决的。即使采用费时耗力的吊罩检查,也只能检查到围层或外层绕组。而对于判断里层绕组是否变形确是非常困难的。
变压器绕组变形通常的原因是:从设计原因分析,设计时对变压器的抗短路能力考虑不足,选择材料强度不够;从制作工艺分析,制作时,绕组缠绕不紧,干燥不充分,加压不均匀,撑条不紧,同心度偏差大;从运行原因分析,出口短路频繁,相互干扰,造成运行水平不高。此外,运行过程中发生碰撞、倾斜;专业试验人员自身素质存在不足等也是变压器绕组变形的原因。相应对策。设计时应充分考虑变压器的抗短路能力,变压器出厂时,必须经过抗短路能力试验;变压器绕组缠绕应紧密,垫片应充分干燥;运行人员注意巡视观察,减少短路发生;运输及安装过程中,严格遵守有关操作规程;试验人员应能熟练操作测试仪器。
变压器具有隔直流的特性。如果把变压器的初级接在直流电源上,那么初级线圈中将通过直流电流,产生的是强度不变的磁场,因而次级线国就不会产生感应电压。由于变压器不能把直流电传输到次级,这样变压器便起到了隔断直流的作用。当变压器初级接在脉动直流电源上时,那么次级便会产生与脉动电压同样频率的交流电,而初级脉动直流电压中的直流成分被隔绝。

N1和N2分别为初级和次级线圈绕组的匝数。初级线圈的两端接入交流电压V1,使铁心内产生磁场.次级线圈便会产生感应电动势V2。如果忽略铁心、线圈等的损耗,则:V2=V1/N1 N2=V1/n ,n是变压器扎数比。次级线圈产生的感应电压与初、次级线圈的匝数比成反比关系。当N1>N2时,V2<V1这种变压器起降低交流电压的作用,叫降压变压器;当N1< N2 时, V2>V1,连种变压器起提高交流电压的作用,口叫升压变压器。若变压器有多个次级线罔,则通过不同的次级线圈与初级线圈的臣数比,可以同时具有升压和降压的功能。
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。
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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。