发布时间:2022-04-12 阅读量:2751 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
在110 kV及以上的中性点直接接地的电网中,多采用分级绝缘的变压器。在实际运行中,部分变压器的中性点是直接接地的。但还有部分变压器的中性点不接地运行。所谓分级绝缘,就是变压器的线圈靠近中性点部分的主绝缘,其绝缘水平比线圈端部的绝缘水平低。

分级绝缘变压器运行中应注意的问题:分级绝缘变压器中性点一定要加装避雷器和防止过电压间隙;如果条件允许,运行方式允许,分级绝缘变压器一定要中性点接地运行;分级绝缘变压器中性点如果不接地运行,中性点过电压保护一定要可靠投入。变压器中性点间隙保护的三种方式。可采用间隙、避雷器及避雷器联合放电间隙3种方式。变压器多采用避雷器联合放电间隙的保护方式。放电间隙采用棒—棒间隙,避雷器多配置为氧化锌避雷器。
避雷器并联间隙的保护分工是工频、操作过电压由间隙承担,雷电、暂态过电压由避雷器承担,同时,又用间隙来限制避雷器上可能出现的过高幅值的工频过电压和过高的残压。这种方式既对变压器中性点进行保护,又起到互为保护的作用。为防止过电压损坏变压器中性点绝缘,对主变压器中性点目前普遍采取装设放电间隙的措施,并利用中性点套管电流互感器或在放电间隙回路装设独立的电流互感器,构成变压器中性点放电间隙零序过电流保护。
变压器高压侧中性点放电间隙保护应在中性点接地刀闸合上前退出,在中性点接地刀闸拉开后投入。(即放电间隙保护与中性点不能同时在投入状态),因为放电间隙保护是由零序电压和零序电流并联组成,且电流定值比较灵敏,时间较短,没有与其他保护配合的关系。在直接接地状态时,如遇到外部故障,在中性点CT中就有零序电流流过,将造成间隙过流保护误动。在经间隙接地状态时,在发生接地故障时,在其他接地变跳开后,中性点零序电压将升高,使间隙零序电压保护动作。间隙击穿后,零序电流动作,保护不接地变压器的安全。

变压器中性点间隙过流保护的三种接线方式:第一种共用电流互感器接线,2个电流继电器动作值不同,且2种接地电流的性质不同。零序过流主要是工频量。间隙过流具有间隙、分段发展的性质,间歇时间和电流幅值均为随机性,且含有大量谐波分量。第二种电流互感器相互独立接线,将2套保护的电流互感器相互独立,即交流回路分开,分别接在各自的正确位置处。第三种综合接线,变压器出厂时装设了主变压器中性点CT,为降低费用,零序过流采用主变压器自带中性点CT,间隙过流采用单独CT的综合接线。中性点放电间隙是一种较为粗糙的设备,因其放电电压受气象条件、调整精度以及连续放电次数的影响可能出现该动作而不能动作的情况。为此,还应装设零序电压保护,作为放电间隙拒动时的后备保护。
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。