PT二次的绕组反馈 反激电源绕组

郊区二次绕组PT间隙接地装置技术—安全防护-互动百科
郊区二次绕组PT间隙接地装置技术
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郊区二次绕组PT间隙接地装置技术
220VPT二次接地保护器F-MS25-PVT/FM 应用:F-MS25-PVT/FM 击穿保险器主要用于电压互感器的二次侧(低压侧)过电压保护,以防止高电压串入二次回路造成二次回路电压升高危害人身及二次设备安全;也可用于变压器的低压侧,以防止高压线圈和低压线圈间发生击穿时低压侧电压升高。
郊区二次绕组PT间隙接地装置技术
& & 扬州雷明电气有限公司yzlmdqyxgs电压互感器YZF-MS25-PVT/YZ二次接地保护器(过电压保护插件)特点是:主元件采用空气间隙密闭式防雷技术;独特双脱扣保护功能,大冲击下有效脱扣,保护主元件;元件损坏时可靠脱扣,100%呈现开路状态,杜绝两点接地;动作值离散性很小,固定在1600V±20%;放电快速,不超过20μs,绝缘水平恢复到击穿前90%小于500ms;额定放电电流20kV,残压值低;防手触拔插式设计,无法触碰到金属带电部分,底座固定接线,更换只需拔插操作,元件体积小,35mm标准导轨安装;掉牌及遥信输出告警,脱扣或损坏后可明显发现。
& &外壳 黑色热塑性材料, UL94-V0 F-MS25-PVT/FM间隙接地装置,电压互感器是一只变比较高的变压器,其一次侧电压都在万伏特以上,为了防止一次、二次绕组绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全,其二次侧必须接地。 &额定放电电流20kV,残压值低;防手触拔插式设计,无法触碰到金属带电部分,底座固定接线,更换只需拔插操作,元件体积小,35mm标准导轨安装;掉牌及遥信输出告警,脱扣或损坏后可明显发现。&
电力系统需要利用PT的二次电压来实现系统的同期并列工作,并列的首要条件就是各被并系统相序必须一致.为此须先找出一条公共导线(大地)作为他们中间的一相(B相)各电力系统中,既然一相已经确定(即B是公共相)那么另外两相即能利用相序表确定出来。执行标准 IEC61643、GB18802.1。
& &电压互感器PT二次接地保护器电压互感器PT端子箱二次过压保护器,电压互感器简称PT,和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位。安装完成后应定期检查电涌保护器的工作情况,特别是雷电过后,应及时检查。一旦发现其前端空开、熔断器跳开或面板上的指示窗口显示为红色时,应立即更换。
电压互感器一次与二次线圈分别是的,它们之间也有足够的绝缘强度,因此二次侧接地不会产生高压接地;二次接地也是单侧接地,是为了将二次线圈其中一端电位强制拉到与接地体相同的水平,是一种安全防护措施。若误将两端同时接地,相当于把二次线圈短接了,这时二次线圈电流变得很大,发热增加,能够在较短时间内引发电压互感器烧毁,说明互感器一短路了。
& & 提示:为了您的安全,我们强烈建议请断开电源的情况下安装,以免发生意外。.安装人员须具有防雷专业资质并且按照电工安全常规要求操作和安装。凡是电源电涌保护器都须安装相应的保险丝,从而电源系统具备SPD脱扣装置和保险丝同时保护的双重保险,安装保险丝时取值应依据如下。
& 在电力系统继电保护规程中一般要求变电所电压互感器中性点集中一点统一接地,为防止雷电等系统过电压通过电压互感器危害人身及二次设备安全,在电压互感器端子箱内二次中性点(N线)上,安装二次击穿保险器。&放电间隙为惰性气体密封间隙,它的灭弧功能较前者好,内置独特双脱扣保护功能,内置温控断路技术及热脱扣装置,保护器因过热、击穿失效时能自动断开。 & &&专为TN-S系统电路保护方案设计,能保护后端电气设备和装置免遭开关动作、静电泄放、感应雷击或直击雷击所产生的浪涌危害。本产品是根据 IEC 61643-1; GB 18802.1; YD/T 1235.1标准设计的电涌保护器。&
为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,每个电压互感器二次绕组需配置1台间隔间隙接地装置.击穿保险器安装、使用与维护产品应固定安装于35mm导轨上。产品一端接被保护设备线路中,如互感器的中性点上、或不接地的变压器相线上,另一端接地(PE),接地电阻不应超过10Ω。遥信终端11、12为常开,11、14为常闭,根据需要接相应的装置。
采用密闭式防雷技术,内置独特脱扣保护功能,温控断路技术及热脱扣装置,保护器因过热、击穿失效时能自动断开,通流量大、残压低、响应放电速度快、动作值离散性很小、绝缘水平恢复快,可选择附带遥信端子,便于远程控制。,
经击穿保险器接地是很危险的,当保险意外熔断时,而保险外面也不容易检查你没发现的话,二次将产生不平衡电流电压,严重的话一次高压窜入二次,而二次没接地,将损坏二次设备,人员还有高压触电的危险。,
主元件采用最新密闭式空气间隙防雷技术;独特双脱扣自保护功能,大冲击下有效脱扣,保护主元件;元件损坏时可靠脱扣,100%呈现开路状态,杜绝两点接地;动作值离散性很小,固定在1400V±20%;放电快速,不超过20μs,绝缘水平恢复到击穿前90%小于500ms.
以上消息来自网络,本网不对以上信息真实性、准确性、合法性负责PT二次侧为什么有一个开口三角的绕组,是做什么用的?_百度知道
PT二次侧为什么有一个开口三角的绕组,是做什么用的?
我有更好的答案
做保护或者消谐用的,在一般正常运行时候,开口电压在10V以内,当单相短路或者两相短路的时候开口电压就超过30V以上,如果在开口上串个电压继电器的话可以检测PT短线或者母线短路如果开口直接接个电阻,就直接起个消除一次回路其他谐波的作用
采纳率:22%
是测零序电压的。
不是二次侧的三相绕组么?
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3秒自动关闭窗口第二次变换的建立 - 手把手教你分析一个LED驱动电源电路
  ②第二次变换的建立:当变压器下面的绕组产生电动势以后(我们通常把它叫着正反馈供电绕组),通过D3整流,R3限流,再经C4滤波后分成二路进行供电,一路给U1的第2脚供电,另一路给光电耦合器件PC817供电,当第2脚开始供电时,U1内部的整个PWM供电控制系统将自动转到由正反馈绕组供电,使内部振荡电路继续工作,从而输出第2个脉冲控制信息,使MOS管开次开通,如此周而复始的使用MOS不断的处理开和关状态进而让变压器工作在电-磁-电的转换状态。图6是TK5401工作时序。图7为TK5401内部框图。
  图6:TK5401工作时序
  图7:TK5401内部框图
  5:输出整流电路:如图8为输出整流电路。变压器工作以后,次级就会输出一个电压通过D4整流,C8和L1进行滤波,然后给LED灯进行供电,这里的L1除了能够滤波,还有续流的作用,就是保持输出电流的一致性,正是利用电感中的电流不能突然这一特性。
  图8:输出整流电路
  6:恒流电路:恒流电路是整个电路原理图的实质,如图8,是恒流电路的几个组成部分。
  为了更清楚的说明恒流的工作,有必要重新认识这个U1。
  图9:U1引脚说明
  U1的每个引脚功能,8脚为MOS输入端,6脚是空脚,5脚外接的电容是振荡电容,直接决定了RC时间常数,就是充放电时间,一般充电MOS管是接通时间,放电是断开时间,4脚是电压检测脚,通过对4脚的电压值控制输出脉冲的占空比,3脚接地端,2脚是U1供电脚,第1脚外接的电阻和第5脚的电容组成了 RC电路,给U1内部提供振荡源,脉冲的充放电时间常直接由这个电阻和电容决定。4脚外接的光耦PC817,另一端PC817和输出电路R4两端相并联, R7在这里是起到检测电流的作用,根据电压=电流*电阻的原理,电流越大,R4两端的电压就会越大,电压越大,那么并连到R4两端的PC817也会有电压并且开始导通,导通后副边的RV也会跟着导通,就是它内阻下降,这样一来第4脚的电压就会上升,上升以后与U1里面的基础电压相对比,然后会直接输出一个信号使MOS管提成关断,从而达到恒流目的。
  图10:恒流电路
  三,总结
  LED驱动电源电路图和其他用电器电源电路一样,不同的是led驱动电源可能设计图会不一样,但它的输出电流是恒定的,理想的电路是无论LED的特性曲线怎么变化,驱动电源的电流保持不变。 这是LED的伏安特性决定。作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。LED是节能产品,驱动电源也要符合节能的要求。今天给大家分析的这个仅仅是LED的一个典型可以AC/DC输入,且可采用无电解电容驱动电路的一个案例原理,只是做了一些定性分析,有空再给大家分析LED驱动其他方面的内容。
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  即逆程端的正弦电压峰值为Um=6.8UB。变压器绕组Nc两端在逆程期的电压峰值为:
  视放电源取自行管集电极回路的中间抽头,从而可以少绕一个绕组,以降低成本。变压器④脚对地电压为NC两端的反峰电压与UB正方向串联,反峰(逆程)电压是一个正弦形电压,则为该正弦电压的(峰值)UNCm与U8叠加后的极大值,经整流后的U1,为直流电压,其值约等于:
  按视放要求,Ul必须为195V,而UB=110(V),则有:
  因为整流过程的电压损失及逆程期电源功率的消耗使逆程电压随时间衰减,使得Ul比(1)式的理论值要小,也就是说,实际上必须满足:
  n可以在(2)式的基础上再通过试验稍作修正,以得到其准确值,从而确定Nc,Nl两绕组间的抽头位置。
  按照图1的同名端标识,D2在行管饱和时导通,U2属于正激型电源。⑧端的电压为:
  U8必须约等于U2的值12.5(V)
  U2经D2整流后比U8略小一些,故实际的N2应该比(3)式的结果略大,当然也必须由试验最后敲定。
  上述的绕组匝数是基于标准逆程时间12&s设计出来的。而逆程时间实际值取决于逆程容量与总电感量(Nc与Nl串联绕组与行偏转线圈并联值),可能会稍微偏离标准的12&s(自由振荡半)。逆程电容容量越小,则逆程电压峰值越高。因此逆程电容容量会直接影响反激输出电源的电压。
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