发布时间:2020-11-19 阅读量:1756 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。
在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
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。