开关电源芯片内部的基准电压是做什么用的?

核心提示基准电压也是从Vcc取电的你所说的那种不需要上电的多数情况下是要存储数据,是要在芯片外接电池或大电容的,例如时钟芯片DS1302但就开关电源而言,例如UC384X系列的Vref都是从Vcc提供的,其他芯片也是如此,不上电当然就没有了道理很简

基准电压也是从Vcc取电的

你所说的那种不需要上电的多数情况下是要存储数据,是要在芯片外接电池或大电容的,例如时钟芯片DS1302

但就开关电源而言,例如UC384X系列的Vref都是从Vcc提供的,其他芯片也是如此,不上电当然就没有了

道理很简单,假如没有VCC还能维持基准电压,那么芯片一定是自激震荡了,这种芯片输出首先就不稳定,传递函数不收敛,何谈正常工作

之所以要用到这个基准电压,一个是因为用开关电源的输出作为基准的话,因为纹波和负载带来的动态的关系可能不太稳定,而且这个基准电压一般用来作比较重要的工作,例如确定电源的工作频率;再一个是考虑到时序的问题

电压基准中,看到了一个单位ppm/℃请问是什么意思?

这个量称作为变压器的短路电压百分比。它是在短路试验中测得的。即变压器二次短路,一次逐渐升高电压,到电流(一次或二次)为额定电流时,一次侧电压与额定电压之比。在变压器的说明书或产品样本中多有提供,可以查到的。

一、计算条件

1假设系统有无限大的容量,用户处短路后,系统母线电压能维持不变。即计算阻抗比系统阻抗要大得多。

具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。

2在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。

3 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。

二、介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。

1主要参数

Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量

Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定

IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定

ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定

x电抗(W)

其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键

2标么值

计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz)将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算)

(1)基准

基准容量 Sjz=100 MVA

基准电压 UJZ规定为8级 230, 115, 37, 105, 63, 315 ,04, 023 KV

有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)371056304

因为S=173UI

所以 IJZ

(KA)15655916144

(2)标么值计算

容量标么值 S=S/SJZ例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量

S =200/100=2

电压标么值 U=

U/UJZ ; 电流标么值 I

=I/IJZ

3无限大容量系统三相短路电流计算公式

短路电流标么值: Id= 1/x (总电抗标么值的倒数)

短路电流有效值: Id=IJZ Id=IJZ/ x(KA)

冲击电流有效值: IC

= Id √1 2 (KC-1)2

(KA)其中KC冲击系数,取18

所以IC =152Id

冲击电流峰值: ic=141 IdKC=255 Id (KA)

当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取13

这时:冲击电流有效值IC =109Id(KA)

冲击电流峰值: ic=184 Id(KA)

“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。

4简化算法

1系统电抗的计算

系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量

例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS=100/100=1

当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS=100/200=05

当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS=100/∞=0

系统容量单位:MVA

系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量

作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC 12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系统容量S=1734010000V=692MVA,系统的电抗为XS=100/692=0144。

2变压器电抗的计算

110KV, 105除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 45除变压器容量。

例:一台35KV3200KVA变压器的电抗X=7/32=21875

一台10KV1600KVA变压器的电抗X=45/16=2813

变压器容量单位:MVA

这里的系数105,7,45实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。

3电抗器电抗的计算

电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。

例:有一电抗器U=6KV I=03KA 额定电抗 X=4% 。

额定容量S=173603=312 MVA 电抗器电抗X={4/312}09=115

电抗器容量单位:MVA

4架空线路及电缆电抗的计算

架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0

电缆:按架空线再乘02。

例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X=6/3=2

10KV 02KM电缆。电缆电抗X={02/3}02=0013。

这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。

5短路容量的计算

电抗加定,去除100。

例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X∑=2, 则短路点的短路容量

Sd=100/2=50MVA。

短路容量单位:MVA

6短路电流的计算

6KV,92除电抗;10KV,55除电抗; 35KV,16除电抗; 110KV,05除电抗。

04KV,150除电抗

例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X∑=2, 短路点电压等级为6KV,

则短路点的短路电流Id=92/2=46KA。

短路电流单位:KA

7短路冲击电流的计算

1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=18Id

1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=15Id, 冲击电流峰值ic=25Id

例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流 Id=46KA,

则该点冲击电流有效值Ic=15Id,=1546=736KA,冲击电流峰值ic=25Id=25406=115KA。

可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}但一定要包括系统电抗。

短路电流的计算是为了正确选择和校验电气设备,使其满足电流的动、热稳定性的要求。对于低压开关设备和熔断器等,还应按短路电流校验其分断能力。

计算短路电流时,首先要选择好短路点,短路点通常选择在被保护线路的始、末端。始端短路点用于计算最大三相短路电流,用于校验设备和电缆的动、热稳定性;末端用于计算最小二相短路电流,用于校验继电保护整定值的可靠性。

短路电流的计算方法有解释法和图表法,主要以解释法为主。

三、短路电流的计算公式

1、三相短路电流计算:

IK(3)=UN2/{√3·[(∑R)2+(∑X)2]1/2}

式中:IK(3) 三相短路电流,安;

UN2 变压器二次侧额定电压,对于127、380、660伏电网,分别取133、400、690伏;

∑R、∑X 短路回路内一相的电阻、电抗的总和,欧。

2、二相短路电流计算:

IK(2)=UN2/{2·[(∑R)2+(∑X)2]1/2}

式中:IK(2) 二相短路电流,安;

3、三相短路电流与二相短路电流值的换算

IK(3)=2 IK(2)/√3=115 IK(2)

或 IK(2)=0866 IK(3)

四、阻抗计算

1、系统电抗

XS=UN22/SK

式中:XS 折合至变压器二次侧的系统电抗,欧/相;

UN2 变压器二次侧的额定电压,KV;

SK 电源一次侧母线上的短路容量,MVA。

XS 、SK 指中央变电所母线前的电源电抗和母线短路容量。如中央变的短路容量数据不详,可用防爆配电箱的额定断流容量代替计算。

额定断流容量与系统电抗值 (欧)

断流容量MVA 额定电压 V 25 30 40 50

400 00064 00053 0004 00032

690 0019 00159 00119 00095

2、变压器阻抗

变压器每相电阻、电抗按下式计算:

RB=ΔP/3IN22=ΔP·UN22/SN2

XB=10UX%·UN22/ SN=10(U K2-UR2)1/2·UN22/

SN

式中:RB、 XB 分别为变压器每相电阻和电抗值,欧;

UX 变压器绕组电抗压降百分值,%;UX =(U K2-UR2)1/2

U K 变压器绕组阻抗压降百分值,%;

UR 变压器绕组电阻压降百分值,%;UR=[△P/(10·SN)]%

ΔP 变压器短路损耗,瓦;

UN2、IN2 变压器二次侧额定电压(KV)和电流(A);

SN 变压器额定容量,KVA。

线路阻抗可以查表。

基准电压是相电压幅值

在基准电压的数据手册里,我们会找到一个描述基准性能的直流参数,称为温度漂移(也称温度系数)或简称TC(Temperature Coefficient),通常以ppm/℃表示。对于基准电压而言,1ppm/℃表示当环境温度在某个参考点(通常是25℃)每变化1℃,输出电压偏离其标称值的百万分之一。例如,某电压基准标称值为25V,TC为±10ppm/℃,那么当环境温度在25℃基础上每变化1℃和10℃时,其输出电压将变为: 25V±10ppm/℃X1℃=25V±0000025V 25V±10ppm/℃X10℃=25V±000025V

基准电压不是相电压。基准电压是电子电路中的电压标准,是测量、标定电路中其他电压的依据。

相电压是三根火线中任意相线与零线之间的电压Ua,Ub,Uc,我国的低压供电系统中,三根相线各自与中性线之间的电压为220伏。

 
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