发布时间:2022-04-12 阅读量:947 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
高频变压器最好采用分层、分段绕制法,这种绕法主要目的是减少高频漏感和降低分布电容。具体绕法是初级分两层,次级分三层三段。绕次级高压绕组第一段.接好引出线(头),先用5根并绕次级高压绕组25T,线不要剪断,然后包一层绝缘纸(绝缘纸要薄,包一层即可,否则由于以下多次要用到绝缘纸,有可能容不下整个线包),准备绕初级低压绕组的一半.

绕初级低压绕组的一半.预留引出线(头),注意是预留,因为后面要统一并接后再接引出线,以下初级用“预留”一词时同理.用19根并绕3T,预留中心抽头,再并绕3T,预留引出线(尾),线剪断.在具体操作时这里还有一个技巧,即由于股数多,19股线一次并绕不太方便,扭矩张力也大,就可以分做多次,如这里可分做三次,每次用线6到7股,这样还可绕得更平整.注意三次的头、中、尾放在一起,且绕向要相同.然后又包一层绝缘纸,准备绕次级高压绕组第二段.
绕次级高压绕组第二段.将前面没有剪断的次级高压绕组线翻转上来(注意与前面的初级绕组线不要相碰,必要时可用绝缘纸隔开),又并绕25T,注意绕向要与前面的第一段相同,线仍不剪断.又包一层绝缘纸,准备绕初级低压绕组的另一半.绕初级低压绕组的另一半.再按步骤②同样的方法绕一次初级低压绕组,注意绕向要与前面的一半相同.同样线剪断,包一层绝缘纸,准备绕次级高压绕组第三段.
绕次级高压绕组第三段.再按步骤③提示的方法绕完剩下的次级高压绕组25T,仍注意绕向与前面的两段相同.接好引出线(尾),线剪断.至此,所有的绕组都绕完了。合并初级低压绕组.将前面两次绕的初级低压绕组,头与头并接,中心抽头与中心抽头并接,尾与尾并接(这样绕组匝数仍是3T+3T,而总的并线为38根),接好引出线,即得到初级低压绕组的头、中、尾三个引出端.最后缠一层绝缘胶带,至此线包制作完成。
变压器钟罩螺栓过热。用远红外热成像仪测得靠近过热螺栓处的变压器铁芯温度明显高于其它处,且变压器内似有异音,分析认为可能是铁芯夹紧件有松动现象。鉴于变压器油位、油色、油温均正常,只有加强监视,待大修时检查处理。疑似螺栓安装不紧、螺栓与法兰因污垢接触不良,从而引起变压器漏磁而在螺栓上产生涡流导致过热。但松脱过热螺栓的螺帽后,测得该螺栓温度大幅下降,排除疑似。紧固其它螺栓后测温发现:再次紧固后的螺栓温度明显上升,旋松后的螺栓温度明显下降。分析认为:运行中的变压器漏磁在变压器钟罩表面感应出较大的电流,正常时此电流通过变压器钟罩螺栓、变压器底座、接地扁铁泄放至大地。此时,越是紧固的螺栓接触电阻越小,通过的泄放电流就越大,发热就越严重。反之,则发热较轻。

用远红外测温仪测得同负荷、同型号、同容量的6,7号主变压器钟罩与底座间紧固螺栓的温度分别为:32~56℃、30~40℃,均低于5号主变压器。进一步观察发现:5,6,7号主变压器钟罩与底座间紧固螺栓分别为130,132,178颗,这样每一颗螺栓通过的泄放电流将不相同,这也是5号主变压器钟罩与底座间的紧固螺栓温度高于其它主变的原因之一。根据以上分析,由于变压器仍在运行中,因此采取将发热较严重的螺栓进行外跨接短路环(扁铁),以增加螺栓的散热面并起到较好的分流效果,另将其它与法兰接触状况较差的螺栓清脏,并涂抹增加导电性和防氧化性的电力脂重新紧固,处理后连续15天实测各螺栓的温度均降至60℃以下,效果良好。
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。