发布时间:2022-04-18 阅读量:3390 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
三相变压器原、副边绕组都可用星形连接、三角形连接,用星形连接时,中性点可引出,也可不引出,这样原、副边绕组可有如下的组合:Y/Y或Y/Yn;Y/△或Yn/△;△/Y或△/Yn;△/△等连接方式。但是,这些组合符号不足以完全说明原、副边绕组连接关系的全部情况,还应进一步用时针表示法来说明原、副边绕组间电动势的相位关系。

时钟盘上有两个指针,12个字码,分成12格,每格代表一个钟,一个圆周的角度是360°,故每格式30°。以短针顺时针的方向计算,例如12点和11点之间应该是30°*11=330°;反过来时针向前转了300°,那必定指示300°/30°=10点。变压器的连接组别就是用时计的表示方法说明原、副边线电压的相位关系。
Y/Y连接如下图所示,原副边绕组不仅都是Y连接,而且原边和副边都以同极性端作为首端,因此从相量图上可以看出原、副边的电动势是同相位,所以应标记为“12”,即把这种连接标记为Y/Y-12连接组。新标准用(y,y0)表示在原、副边的极性不同,因此同相量图上可以看出原副边的180°相位差,所以应标记为“6”,即这种连接法成为Y/Y-6连接组(新标准用y,y6表示)。
三相变压器的一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同,线电压间有一定相位差。以一次线电压作长针,把它固定在12点上,二次侧相应线电压相量作为短针,如果他们相隔330度,则二次线电压相量必定落在330°/30=11点,如右图所示。如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。
单相变压器绕组首尾判定:如果我们规定1U1为高压绕组首端,则与1U1为同名端的2U1或2U2(指针反偏)则是低压绕组的首端。尾端则是剩下的一对端子。即被同一个交变磁通贯通的线圈,同极性(相同的同名端)则同首尾(同为首端或尾端)。对一个绕组而言,哪个端点作为正极性都无所谓,但一旦定下来,其它与它通过同一个交变磁通的线圈就根据同名端的关系定下了,首尾也就确定了。
三相变压器绕组之间也需进行极性和首尾判断。如极性判误,首尾接错,就会破坏三相磁通的相位平衡,使空载电流增加,造成严重后果。三相变压器绕组极性判断,也可用直流法。与单相变压器方法相同,但有区别。对于三相变压器来说,它的每一相的一次侧、二次侧绕组之间同名端判断与单向变压器相同,与首尾端关系系仍然遵循同极性(相同的同名端)则同首尾关系。

但三相绕组之间严格来讲不属于同名端判别范畴,因为它们分别绕在不同的铁心柱上,有各自的磁通,因此不存在同名端关系。但根据三相磁场的对称要求,也有一个首尾判别问题。为了解决问题的方便,我们也可以借助同名端来实施判定。前提条件就是把三相绕组中的任意两相绕组单独隔离出来,看成单相变压器来处理,这样就把三相变压器绕组的首尾端与同名端联系起来。
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。
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。