发布时间:2022-06-27 阅读量:3884 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
变压器是保证供电设备正常运行的基础,对设备运行中产生的热量具有很好的疏散功能。因此,一但变压器内部过热,势必会给供电设备的正常运作带来巨大的影响。诸多供电系统运行中,由于变压器内部过热而产生的故障是十分普遍的,内部过热的原因分析。

对于分接开关引起的变压器内部过热故障约占整体故障的50%左右,这种情况主要发生在变压器频繁调压以及电流负荷量较大的变压器中。由于频繁调压而使接触开关之间的接头磨损现象十分严重,而使电流经过时所产生的热量会使变压器接头开关弹性能力下降,从而导致两接头之间的压力下降,这种现象往往会使两接头之间的电阻压力增加,从而导致接触电阻之间的发热量增大,而发热源又加大了两接头之间的线路表面氧化现象,从而形成了一种恶性循环,使变压器内部因过热而发生损坏。
例如某电厂有载变压器,由于工厂负责人员对变压器分接开关的接触问题没有做到足够的重视,使供电设备运行中电阻接触压力不断增大,从而使两接头之间的金属零件因温度过热而烧化,而在操作人员进行变压器调压时,使变压器中间起弧而引起短路现象,甚至引起了变压器起火爆炸,造成了变压器损坏的同时对企业的正常经营带来阻力。
引线接头问题所引起的变压器内部过热也是一个十分常见的因素。这类问题主要是发生在变压器低绕阻与变压器套管相连接的位置上。因这种接口为固定式接口,因此,出现故障的主要原因是由于设备检修人员在检修结束后对接口处的螺丝稳固性没有做好检查,使变压器在强大的电流运行下接触面位置发生氧化,从而形成了较大的电阻,再由强大的接触电阻逐渐使变压器内部产生发热现象,从而导致变压器的严重损坏。
在变压器运行过程中,由铁芯所引起的变压器内部发热情况也是十分普遍的。一般情况下,只允许铁芯一点接地连接。但目前有些变压器运行中,常常会出现多点接地现,从而形成了一种多点电位感应状态,使变压器内部形成一种一流运行模式,从而使变压器内部不断发热,最终导致变压器烧毁。

电力变压器的选择取决于计算负荷,而计算负荷又与系统中的负荷大小和负荷特性以及系统中的功率补偿装置有关。了解了这两点,可以根据实际情况灵活选择变压器的容量,电力变压器在运行中,其负荷总是变化的,在必要时允许过负荷运行,但是,对室内变压器,过负荷不得超过20%;对室外变压器,过负荷不得超过30%。这时可以算出有补偿装置后,变压器所选的容量为:204/0.7=291.4因此可以用315kvA的变压器就可以了。由此可见,利用无功补偿提高功率因数,可以减少投资和节约有色金属,对整个供电系统大有好处。
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。