电流速断保护的动作电流等参数时候,用到Es,图上标志是110KV,为什么用的时候是115,
保护元件的对比分析及大电流性能鉴定在人们的日常工作生活中,静电放电(ESD)现象可谓无处不在,瞬间产生的上升时间低于纳秒(ns)、持续时间可达数百纳秒且高达数十安培的电流,会对手机、笔记本电脑等电子系统造成损伤。 对于电子系统设计人员而言,如果没有采取适当的ESD保护措施,所设计的电子产品就会有遭到损伤的可能。因此,电子系统设计中的一项重要课题便是确保使其能够承受ESD的冲击,并继续正常工作。 议题内容: 保护方法常见ESD保护元件分类不同便携应用的ESD保护解决方案解决方案: 第一是标准ESD保护,满足大功率(高于100瓦第二是高速ESD保护,要求数据传输率更快第三个是超高速ESD保护保护方法为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同的角度来着手。一种方法是在半导体芯片内建ESD保护架构。不过,日趋缩小的CMOS芯片已经越来越不足以承受进行内部2kV等级的ESD保护所需要的面积。安森美半导体标准产品部亚太区市场营销副总裁麦满权指出:真正有效的ESD保护是不能完全集成到CMOS芯片之中的! 其次,也可以在物理电路设计方面下功
带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
本人正在进行一个飞机修理厂房的电气设计,甲方要求对电路同时实施过压、过流、超频、欠压、欠频等保护,低压空气断路器只能对电路提供过流、欠压、过压保护,请问各位超频和欠频保护如何实施?
我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
想利用电焊机变压器给负载提供电源,电流可以在100A内无级调节,使用可控硅怎么制作?在选择上需要注意什么那?如果在变压器初级能做到可调吗?谢谢
我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行里有一条:严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法。现在讨论相线直接对地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培电流?
实习的时候发现几年前刊登在EDN上的好东西:基极电流补偿电路,对于电流放大能力不强的三极管而言,普通恒流源电路存在较大的误差,原因是基极电流不能够忽略,而mos管却不适用于更高速的场合,
1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
受故障类型变化影响,保护灵敏度下降? 利用三相、两相短路时的故障电流向量关系,使得具有相同的灵敏度。现在呢,你的好处是,现在反应幅值的就是我只测量了两相或者三相电流,我并没有测量电压,手段简单,那么我现在就是说呢,我仍然手段还是你测量三个电流或者两个电流,我在提取特征的时候,能不能不光是你的幅值特征,因为我现在要进行数字计算了,都是采集我里面进行运算,我很方便,那么在这里年呢?大概十多年前,就有人开始研究利用三相短路和两相短路的时候,比如说A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如说IA向量加上一个ALpha IB,再加上一个Theta ic,我让他等于一个数,我这个继电保护装置就等于加出来的那个向前量的赋值,我没有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的时候、还是两相短路的时候,你加出来的这个和的赋
1电流测量 电流测量通路使用继电器进行电流通断控制,在电流通路串联电阻,将电阻两端的差分电平与电流取样芯片AD8218的差分输入连接,AD8218放大增益为20V/V,具有出色的共模输入抑制能力,本设计采用80mV内部基准电压源,可对2A以下电流进行采样测量;AD7920是12位串行ADC芯片,具有输入过载保护功能,通过单片机对各通路进行选择,并根据芯片的串行时序进行数据通讯,电流测量通路示意图如图1。 2固化程序 本电路作为USB从设备,与计算机程序采用问询-应答的方式进行通讯。电路的USB通讯协议、电流测量等基本功能由单片机程序模块实现,各通路电流的轮询测量等逻辑功能由计算机程序编程实现。单片机程序除了对端口、时钟、寄存器等资源进行必要初始化之外,主要负责US
对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kv及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统瓦解.枢纽变电站对电力系统运行的往定和可靠性起着重要作用。 (2)中间变电站 中间变电站位于系统主干环线或系统主要于线的接口处,电压等级一般为220 kv-330 kv.汇集2-3个电谭和若干线路,高压侧以穿越功串为主.同时降压向地区用户供电.全站停电后将引起区城电网的解列。 (3)地区变电站 地区变电站是一个地区和一个中、小城市的主要变电站,电压
鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。在各类电子产品中,保护电路比比皆是,例如:过流保护、过压保护、过热
知识点:保护电路
6KV变电站的保护装置零序电流是5A标准,而变电站需要的零序灵敏度是1A,(1A最低测量值大约是5A最低值的五分之一)问:这样的话除了对零序过流灵敏度有影响外,还有什么不利的影响?谢谢!