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中频变压器是什么?变压器自投设备要怎么规划?

本站为您提供的中频变压器是什么?变压器自投装置要如何设计?,在小电流接地系统中,备用自投装置避免采用单相电压输入的接线方式,虽然这样做可以避免小电流接地系统发生单相接地时,备用自投装置误动的问题,但是如果判断进线电流的定值太大,在其负荷电流较小的情况下也不能避免由于TV断线而造成的备用自投误动。因此,应该提高自投装置精度,合理降低检查进线电流的定值(此定值也不能无限减小,否则由于微机装置漂零的存在,造成备用自投拒动)。

  中频变压器是什么?

  收音机中的中频变压器大多是单调谐式,结构较简略,占用空间较小。因为晶体管的输 入、输出阻抗低,为了使中频变压器能与晶体管的输入、输出阻抗匹配,初级有抽头,且具 有圈数很少的次级耦合线圈。 双调谐式的长处是挑选性较好且通频带较宽, 多用在高性能收音机中。

  晶体管收音机中一般选用两级中频放大器, 所以需用三只中周进行前后级信号的耦合与传送。实践电路中的中周常用BZ1、BZ2、BZ3符号表明。在运用中不能随意互换它们在电路中的方位。

  中频变压器的调试

  1.运用万用电表调中频变压器—-人耳对声响的巨细分辩才能很差,加上有了主动音量操控电路,单凭耳朵听声响大 小去调中频变压器很难调好,所以咱们运用主动音量作业的原理,用万用的电流档来调中频变压器。原理是:当三个中频变压器统调 在某一频率时,输入检波二极管的中频信号最强,检波后的直流重量也最大,主动音量操控效果越强,使被主动 音量操控电路操控的中放管(一般是榜首中放)集电极电流最小,即作业点下降到最低点。在集电极回路中窜 入万用电表量程 1 毫安档,为了不影响该级的作业,电流表接一个 0.047 微法的对中频旁路,电流表并接的 1K 电位器,是使用他的分流效果便于调整电流表量程的满度。

中频变压器是什么?变压器自投设备要怎么规划?

  调整中频变压器时,在中波段低端收听一个电台,使用改动收音机方向以削减电台信号的办法使信号不至于过强。 然后,用塑料起子由后向前顺次调整三个中频变压器的磁心,都使电流表的指示电流最小,重复调整几回,直到电流表 的电流无法进一步削减时停止,中频变压器就调好了。

  依据相同的原理,咱们还能够使用测榜首中放管发射极电压的办法来辨别中频变压器频率是否正确。用万用表电 压 2.5 伏档丈量榜首中放发射极挑选部品规格书规则的电压档。

  12.3实验设备:NF2511A绝缘电阻测试仪。

  13可焊性

  13.1 规范:沾锡后锡层外表润滑、接连,无针孔、发黑和未着锡处。

  13.2 实验办法:

  ①选用焊槽法,焊槽槽温:235±5℃。

  ②浸渍时刻:2±0.5s。浸入深度为锡面离定位面0-1.5mm。

  13.3 实验设备:

  ①PS-2000A型浸锡机或适当功用仪器。

  ②秒表。

  14耐焊接热

  14.1规范:浸渍后不影响中周在可调规模内调理,引脚应无松动和损害。

  14.2实验办法:

  ①选用焊槽法,焊槽槽温:260±5℃。

  ②浸渍时刻:应在不超越1s的时刻内,将引出端长度的二分之一浸入焊槽内,浸渍时刻5±1s。

  ③取出待康复1小时后,用以下实验设备查看可调规模内里周的可调理性。

  ④查看外观。

  14.3实验设备:

  ①PS-2000A型浸锡机或适当功用仪器。

  ②秒表。

  ③无感起子。

  ④LCCG-1电感电容测试仪、BT5-A扫频仪和VP-8179B10信号发作器。

  变压器自投设备要怎么规划?

  变电站发作了10kV线路单相接地毛病。在#1主变压器供电正常的状况下,主变压器备用自投设备动作,将运转中的#1主变压器的低压断路器跳开,#2主变投入运转。外表看在站内供电正常的状况下,10kV母线有电压,并且变压器低压侧断路器有电流,备用自投设备动作的条件都不满意,为什么备用自投设备会动作呢?

  1 原因剖析

  1.1 备用自投设备的构成

  该站的主变压器备用自投设备选用的是CSB21A型数字式备用电源主动投入维护设备。它供给:8路模拟量的输入(4路电流量和4路电压量),能够恣意接入所需的母线电压(相电压或线电压)、线路电压、主变压器低压侧电流;9路通用的开关量输入,能够接入主变压器两边的断路器与母联断路器的方位继电器的辅佐触点。

  在定值中,能够使用这些资源,灵敏界说设备在各种条件下的动作行为,然后完结整个的备用电源主动投入进程。可完成手动跳闸闭锁、备用电源过负荷联切线路等功用,还能够引进如母线维护动作、主变压器维护动作等信息作为闭锁的条件。在CSB21A设备中,共能够界说8个独立的动作,其相互之间没有任何联络,能够别离整定它们的动作条件。一起,在该设备中还固化了8组预置定值,别离对应母联或桥断路器备用自投、线路备投、变压器备用自投,以及均衡负荷母联备用自投等多种计划摘自:工变电器。

中频变压器是什么?变压器自投设备要怎么规划?

  图1 变电站正常运转方法

  如图1所示的运转方法,变电站10kV母线选用单母线分段的主接线方法。依据湛江供电局的运转方法要求,在正常状况下,选用110kV线路供110kVⅠ、Ⅱ号母线带#1主变压器运转,#1主变压器供10kVⅠ、Ⅱ号母线,#2主变压器在热备用状况的方法。因而,该设备选用了预置定值中的03定值区,在该定值区中,检无压的门坎值为22V(取10kV母线81TV或82TV的A相电压),检有流的门坎值为0.08In。

  1.2 设备动作原理摘自:工变电器
 

中频变压器是什么?变压器自投设备要怎么规划?

  图2 主变备用自投动作逻辑框图摘自:工变电器

  图2所示动作逻辑框图,当一台主变压器运转,另一台主变压器热备用,且10kV母联断路器处于合闸时,主变压器备用自投投入运转。其备用自投的逻辑为:摘自:工变电器当10kV母线无压(电压《22V),作业变压器无后备维护动作,变压器低压侧无电流,且该侧断路器处于合位,在备用变压器高压侧有压状况下,跳开作业变压器低压侧断路器、一切作业电容器断路后,先合备用变压器高压侧断路器,再合备用变压器低压侧断路器;或当作业变压器跳开时,先合备用变压器高压侧断路器,再合备用变压器低压侧断路器。为了防止TV断线时设备误动,取主变压器低压侧电流作为母线失电的闭锁判据。

  1.3 动作进程剖析

  16时55分左右,宣布10kV母线接地信号。同一时刻,主变压器备用自投动作,跳开#1主变压器低压侧断路器和#1电容器断路器,合上#2主变压器两边断路器。

  经过查看,发现该站的主变压器备用自投设备,所选用的电压为10kV母线的A相电压,其整定值为22V。依据维护所宣布的信号,其时10kV线路单相金属性接地时的接地相恰为A相,其接地电压为零,小于设备的整定值,然后设备断定10kVⅠ号母线失压。这时备用自投设备应该检测到运转主变压器低压侧有电流,而发动其闭锁判据来闭锁设备,使其不动作摘自:工变电器。

  查看备用自投设备定值中的闭锁电流定值为0.08A,已为该设备可放置的最小整定值,该站#1、#2主变压器低压侧的TA变比为4000/1,所以其闭锁电流为4000&TImes;0.08=320A。而该站当日有几条10kV重载线路停电改造,使当天主变压器的负荷比较轻,约只需4MVA,10kV侧的负荷电流270A《320A,如此,备用自投设备的闭锁判据,实践上是不能起到闭锁效果的,然后形成了这一次的设备动作。

  1.4 误动作原因剖析

  从维护设备动作的进程能够看出,形成这次主变压器备用自投设备动作的原因有两个摘自:工变电器:

  10kV母线无压判据取单相电压来完成不合理。10kV母线无压判据选用单相电压,在10kV线路发作金属性接地时,接地相的电压为零。这时接地相刚好是备用自投设备选用的电压相,使得设备误判别为主变压器低压侧无压,契合发动的条件,然后使自投设备误发动。

  自投设备对电流模拟量的辨认精度低,定值设定的下限过高。维护设备的电流整定值下限为0.08In,而主变压器低压侧的额定电流为4000A,则其整定值下限为320A。只需主变压器所带的负荷较轻,达不到整定值时,就会使其闭锁条件失掉闭锁效果。这时,因为电流的闭锁判据不起效果,只需设备检测到10kV母线的电压小于其整定值,不管正确与否,都会动作,这样就简单形成自投设备误动作。

  2 处理办法

  经过对这次主变压器备用自投设备误动作的剖析能够看出,关于小电流接地体系中的备用自投设备,选用接入相电压的接线方法是不合适的。因为在10kV体系发作单相接地时,因为闭锁电流缺乏引起主变压器备用自投误动。依据厂家定见,归纳剖析后,对麻章站的备用自投设备的二次接线进行了更改,主变压器备用自投的采样电压,由所取10kV母线A相相电压改接为AC线电压,发动电压的整定值整定为40V。这样,不管10kV体系哪一相接地,备用自投设备的输入电压一直能够坚持大于其发动值,然后能够防止相似的状况再次发作。

  在小电流接地体系中,备用自投设备防止选用单相电压输入的接线方法,尽管这样做能够防止小电流接地体系发作单相接地时,备用自投设备误动的问题,可是假如判别进线电流的定值太大,在其负荷电流较小的状况下也不能防止因为TV断线而形成的备用自投误动。因而,应该进步自投设备精度,合理下降查看进线电流的定值(此定值也不能无限减小,不然因为微机设备漂零的存在,形成备用自投拒动)。

  3 结束语

  经过上述剖析能够看出,在小电流接地体系中备用自投设备应该防止选用单相电压输入的接线方法,而选用线电压输入或两相及三相电压输入。一起应该进步自投设备精度,合理下降整定值的下限。规划人员在规划时,应该考虑到在各种运转方法及运转状况时,所规划的接线方法是否合理,是否会使设备误动。

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