发布时间:2020-11-19 阅读量:1554 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
双绕组变压器差动保护中电流互感器的接线。电流互感器的基本接线形式。2组电流互感器的二次绕组可接成和电流与差电流2种接线形式。差电流接线的特点是一组电流互感器二次绕组反极性与另一组相接,即所谓循环电流法接线。

差动保护就是将变压器两侧的电流互感器二次绕组按差电流的方法接线,再将其输出电流接入差动继电器所构成的一种变压器保护。它的保护范围为变压器两侧电流互感器之间的部分。在实际使用中,变压器差动保护的单线图往往有如图的接线形式。在变压器正常运行及保护范围外发生短路时,变压器两侧流入差动继电器的电流相量互差180’,其相量和为零。在保护范围内发生短路,当流入差动继电器的电流相量大于继电器动作值时继电器将动作,使变压器两侧的开关跳闸。
变压器Y,dll接线所带来的问题。为减少三次谐波的影响,变压器线组别多采用Y,d11接线。如此即形成变压器两侧电流之间有30。的相位差,使得在正常情况下有不平衡电流流入差动继电器。为了消除这种影响,可将变压器两侧的电流互感器二次绕组按一定方式接线,用来校正这种相位差。校正相位差的接线方法是:变压器Y侧的电流互感器二次绕组铵Δ形接线,而变压器Δ侧的电流互感器二次绕组按Y形接线。因Δ形接线和Y形接线可采用不同的连接方法,因此可能由于电流互感器接线错误而不能形成正确的相位补偿,导致差动保护发生误动作。
绕组接地指绕组对接地部分短路。原因分析:油质变坏,接地故障长时间持续、雷电大气过电压及操作过电压的作用使绕组受短路电流的冲击发生变形、主绝缘老化破裂、折断;变压器油受潮后绝缘强度降低、油面下降或绝缘老化。解决及预防措施:用摇表测量绕组的对地绝缘电阻,如阻值为零或接近零则为接地相。吊出器身检查有无杂物,绕组与铁芯间的绝缘套管、绝缘纸板,有否损坏;绕组有否变形。试验油的击穿电压值是否合格。应准确保险丝容量、接地电阻合格,定期紧固密封螺栓。

探测变压器绕组的位移,可分析变压器状况和运行能力。国外探测变压器绕组位移的方法是:阻抗变化测量法,低压冲击试验;频率响应分析法;杂散损耗频率响应法;传递函数法等。在这些测量方法中,阻抗测量法和基本原理是测量绕组变形时的磁阻和阻抗,在为绕组变形后,磁阻变形,阻抗也随之发生变化。低压冲击试验测量经过搬运和短路前后变压器绕组的位移情况十分有效,因为它可将传递函数的指印进行对比。频率响应法是最常用的一种方法,它通过对比绕组变形后的频率响应进行判断。杂散损耗频率响应法的先进之处是对绕组的涡流损耗变化十分敏感。这种方法能够探测绝缘存在的隐患,这些隐患能引起绕组一个部位若干并联导线短路,并且能导致导线涡流损耗增加。
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。