发布时间:2022-04-12 阅读量:1965 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
反应变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。对6.3MVA以下厂用变压器和并列运行的变压器,以及10MVA以下厂用备用变压器和单独运行的变压器,当后备保护时间大于0.5s时,应装设电流速断保护。

对6.3MVA及以上厂用工作变压器和并列运行的变压器,10MVA及以上厂用备用变压器和单独运行的变压器,以及2MVA及以上用电流速断保护灵敏性不符合要求的变压器,应装设纵联差动保护。对高压侧电压为330kV及以上变压器,可装设双重纵联差动保护。对于发电机变压器组,当发电机与变压器之间有断路器时,发电机装设单独的纵联差动保护。当发电机与变压器之间没有断路器时,100MVA及以下发电机与变压器组共用纵联差动保护;100MVA以上发电机。除发电机变压器共用纵联差动保护外,发电机还应单独装设纵联差动保护。对 200~300MVA的发电机变压器组亦可在变压器上增设单独的纵联差动保护,即采用双重快速保护。
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。
差动保护电流回路接线,要求变压器35kV侧TA为减极性接线: TA一次和二次侧同极性两个线头排在同一面的接线。而变压器10kV侧TA为加极性接线; 把TA一次和二次不同极性的两个线头排在同一面的接线。变压器在正常负荷和差动保护范围以外发生短路故障时,流进差动保护内A相、B相、C相的电流方向相同,差流为两侧TA电流之和。当差电流值大于差动保护定值时,必然引起差动保护误动作,使变压器两侧开关跳闸。
主变35kV侧TA为减极性接线,10kV侧TA为加极性接线。在变压器正常负荷和差保范围外发生短路故障时,流进差动保护的电流为两侧TA A相、B相、C相电流之差,差电流为不平衡电流,小于差动保护定值,所以差保不会发生误动作。只有当变压器内部和两侧TA范围以内发生短路故障时,差动保护才会有选择性动作,跳开变压器两侧开关。

在变压器正常负荷和差动保护范围以外发生开路时,流进差动保护的三相电流与35kV侧TA三相电流方向相同。差电流为二者之和,当电流大于差动保护定值时,就会引起差动保护误动作。将10kV侧差保内的电流变换器按图2加极性接线,使流进差动保护的两侧电流方向相反为二者之差,使保护达到有选择性动作。
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。