发布时间:2022-04-14 阅读量:1323 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
电力配电变压器的高压绕组与低压绕组之间,以及低压绕组和铁芯之间、铁芯和油箱壁之间,都可能存在着电容。带电的变压器绕组通过电容的耦合作用,就会造成铁芯对地(油箱壁)产生一定的悬浮电位,由于变压器内各个金属件与油箱壁的距离不等,所具有的悬浮电位也不同,当达到一定的电位差时,就会对地(油箱壁)放电,直接造成铁芯绝缘的损坏。因此,变压器铁芯必须可靠的接地。

变压器铁芯只能是只有一点接地,一但有两点以上的接地时,两点间或者多点间形成短接的回路,等于通过接地片短接了铁芯柱,短接回路中形成感应环流,使得铁芯局部过热烧坏片间绝缘,也可能造成对油箱壁放电,直至绝缘击穿而烧坏变压器。引起变压器铁芯接地的原因。制造时接地片没做好而造成硅钢片短路,或者本身没有做好铁件和铁芯的绝缘处理,有工具或导电体遗留在了铁芯处或油箱内。
由于外界和附件的因素造成多点接地,一般有:在检修或变压器装配时,由于不注意或检修时个别附件超长、歪斜、擦边等,造成铁芯碰壳体,碰夹件,铁芯夹板碰铁芯柱,硅钢片翘出碰夹板,铁芯下夹件垫脚与硅钢片碰触,温度计过长碰铁芯等。穿钉螺栓过长与硅钢片或箱体短、搭接。油箱内进入异物或水使硅钢片局部短路。铁芯绝缘受潮或损伤、箱底沉积淤泥和水份、木块受潮使得绝缘下降,形成有阻接地。金属粉或螺丝脱落进入油箱中,吸附在铁芯和油箱之间形成多点接地。
变压器铁芯接地检查一般是用兆欧表检测钢夹件与铁芯间的绝缘,如果测得穿心螺杆绝缘电阻为零,则可判断有接地点,然后由上而下逐渐进行排查。也有用万用表通电测量的,但需要做好安全措施。变压器的装配和检修是造成铁芯多点接地的主要原因。所以在检修时一定要叠好硅钢片,需要裁剪时不可压坏叠片间的绝缘,保持叠片的干净、金属粉末不能留在碟片上,突出的硅钢片要用木锤打平,漏磁处要涂漆处理,一些垫块和绝缘垫圈压坏时必须更换,松动时应紧固处理。接地片和铁芯要搭接牢固,不可碰触其他硅钢片。如果发现有碰触铁芯的现象,要加装绝缘板并固定好。当油箱底部的污物和淤泥完毕,变压器绝缘干燥处理后,进行对检修后的变压器通电检查与观测,确认声音正常,各个部件连接良好、没有突出现象时才可装入油箱中。

供电系统运行中,变压器主要是起着绝缘及散热的作用。在供电系统正常运行中,变压器对设备运行中所产生的热量具有很好的疏通功能,能保证供电设备不会因内部过热而产生故障问题或是设备的损坏问题。另外,变压器在改变供电电压的同时,对功率有改变是不会有任何影响的,因此,当电压发生改变时,电流也会随之发生改变,使电阻发生变化,因此,在供电系统中,变压器主要是起到了绝缘的作用。除此之外,在电路振荡中,变压器除了可以阻容,还可以进行自身的电路耦合振荡,因此,变电器还具有选频回路谐振作用。
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。