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大电流发生器应考虑气温的影响
大电流发生器应考虑气温的影响
规程》规定,对测量结果采用比较法进行判断。U1mA 与初始值相比较大电流发生器,变化应不大于+5%
故保护启动后进入故障处理程序,将定值与我测试出的2.3A 比对,发现高后备保护的过流定值2.35A 与之接近,且2.3/2.35>0.95,满足保护装置启动条件.2.26A 电流是由监控机上采集的各个量通过计算而来大电流发生器编程预置等各种功能,加之运行中各个量的变化,此计算值存在一定误差,且2..26/2.35>0.95故主变负荷在2600KW以上、功率因数为0.95时保护应该就能够启动大电流发生器。正常运行中由于电压负序分量很微小、线电压也没有下降到<70V,达不到复合电压闭锁条件。保护CPU通过计算判断不满足保护出口条件,保护正确返回,但是由于电流没有减小,保护再次启动,重复以上过程,装置就处在保护启动和返回的不断重复中,从而出现了装置保护不断启动的现象.
对正序负序电流呈高阻抗,另外接地变有电磁特性。绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。也既当系统发生接地故障时大电流发生器,绕组中将流过正序、负序和零序电流。该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等变流器的庇护-大电流发生器,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。
标以同名端“Aa或“.采用减极性标注后,变压器的极性标注采用减极性标注。减极性标注是将同一铁心柱上的两个绕组在某个瞬间相对高电位点或相对低电位点称为同极性。当电流从原绕组“A流入大电流发生器,副绕组电流则由“a流出。变压器的接线组别是三相权绕组变压器原,副边对应的线电压之间的相位关系,采用时钟表示法。分针代表原边线电压相量,并且将分外固定指向12上,时针代表对应的副边线电压相量,指向几点即为几点钟接线。
可与之同路径放设,如果电位测试线与电流线呈角度放设确实困难大电流发生器。但要保持尽量远的距离。
则可能是受被试接地装置或电流极C影响大电流发生器补偿方式的优缺点,如果电位将曲线的平坦点难以确定。考虑延长电流回路;或者是地下情况复杂,考虑以其他方法来测试和校验。
2电流—电压表三极法
a直线法
示意图2dcG符合测试回路的布置的要求,电流线和电位线同方向(同路径)防设称为三极法中的直线法。dPG通常为(0.5~0.6dcG.电位极P应在被测接地装置G与电流极C连线方向移动三次,每次移动的距离为dcG5%左右大电流发生器,当三次测试的结果误差在5%以内即可。
并讨论其在设计中应注意的问题。介绍电流控制型脉宽调制器UC3842原理及特性。
关键词:脉宽调制电流控制开关电源
总的框架采用参考文献中现成的电路。但由于输入电压和工作频率不同,笔者*近设计了由UC3842组成的DC-DC转换器。重新设计了电路参数。
变压器原边为维持电流不变大电流发生器,次定律。产生下正上负的感生电动势,此时副边各路二极管导通,向外提供能量。同时反馈线圈向UC3842供电。UC3842内部设有欠压锁定电路,其开启和关闭阈值分别为16V和10V如图3所示。开启之前大电流发生器的特点,UC3842消耗的电流在1mA 以内。电源电压接通之后,当7端电压升至16V时UC3842开始工作,启动正常工作后,消耗电流约为15mA 因为UC3842启动电流在1mA 以内,设计时参照这些参数选取R1所以在R1上的功耗很小。
若VCC端电压较小时,当然。R1上的压降很小,全部供电工作都可由R1降压后来完成。但是通常情况下,VCC端电压都比较大,这样完全通过R1来提供正常工作电压就会使R1自身功耗太大,对整个电源来说效率太低。一般来说,随着UC3842启动,R1工作也就基本结束,余下的任务交给反馈绕组,由反馈绕组产生电压来为UC3842供电。故R1功率不必选得很大,1W2W就足够了笔者认为大电流发生器,虽然理论上UC3842启动电流在1mA 以内,但实际应用时大电流发生器,按1.62.0mA 设计则工作比较便利。即当VCC端电压为U伏时。
随电压的升高,测量中应注意的问题是准确读取U1mA 因泄漏电流大于200mA 以后。电流急剧增大,故应仔细地升压,当电流达到1mA 时,准确地读取相应的电压U1mA 测量时应防止表面泄漏电流的影响。测量前应将瓷套表面擦试干净大电流发生器,同时应考虑气温的影响分析与探讨大电流发生器,当避雷器阀片的U1mA 温度系数约为0.05%0.17%即温度每增高10℃,U1mA 约降低1%必要时可进行换算。
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