发布时间:2022-04-12 阅读量:999 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。
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。