发布时间:2022-04-12 阅读量:2040 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。
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。