高压断路器二次回路常见故障分析

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电力系统电气二次回路的常见故障及对策

电力系统电气二次回路的常见故障及对策

电力系统电气二次回路的常见故障及对策随着我国经济快速发展,对于电力需求越来高。

那么对于供電系统基础建设和调度算法提出了新的挑战,但是我国很多供电线路由于各种问题的存在使得在供电高峰经常出现跳闸事故,影响了居民的正常生活。

本文在此基础上分析了变电运行跳闸故障存在的原因,以及根据笔者的经验提出几点改进建议,从而更好地提高供电系统安全性和稳定性,从而更好地提高我国电网管理水平。

标签:变电运行;跳闸故障;处理分析技术;供电系统1、电气二次回路概述电气二次回路是电力系统中重要的电路环节,能够有效保护电力系统的发电过程,从而保障电力系统中的设备能够稳定运行,从而更好地为用户提供更加优质的供电服务,因此电力系统中电气二次回路是保障整个电力系统稳定运行的重要基础。

在电气系统运行过程中需要综合考虑到这些故障的类型和具体原因,从而制定行之有效的解决方案,从而更好地保障电力系统运行。

如图1所示为二次回路运行示意图。

2、电力系统电气二次回路常见故障原因分析2.1、二次短路故障的分析电压互感器中也存在二次回路,其中二次短路就是最常见的-种故障。

二次短路故障会诱发-系列问题,直接将二次回路中的熔断器破坏掉,引起保护装置断线。

如果二次回路的电缆芯线出现故障,如断线、接触不良等,也会影响到保护装置作用的发挥。

当电压回路断线情况出现,意味着故障提示信号无法发出,排查故障时难度增加。

因此要求运维人员定期全面检查电压互感器,最大可能规避二次回路故障的发生。

2.2、二次侧开路故障分析二次侧开路故障也是电流互感器二次回路中常见的-种,出现开路故障引发多点接地问题。

通常情况下当二次回路出现二次侧开路故障后,整个监测回路的仪表数值均显示零点,因此当仪表指示异常且存在-会有-会无的情况,基本上可以断定出现半开路问题,也就是日常中最常见的接触不良问题。

此外,当回路仪表显示异常且电流互感器出现振动与不均匀噪声时,或故障情况严重直接出现冒烟、发热,都有可能引发安全事故。

继电保护及二次回路典型故障分析与处理

继电保护及二次回路典型故障分析与处理

继电保护及二次回路典型故障分析与处理继电保护以及二次回路是电力供应网络中关键的组成部分之一,如果其发生故障问题,不但会导致电气设备的损坏,还会在很大程度上影响电力系统的正常运转,从而给电力供应企业造成巨大的经济亏损。

因此,对继电保护装置及二次回路中的典型故障展开深层次的分析与研究,并采用相对应的方法予以处理。

基于此,作者首先从继电保护的基本任务展开叙述,继而对继电保护与二次回路当中的典型故障展开了分析,并在最后提出了故障的解决办法,以供参考。

标签:继电保护;二次回路;典型故障分析;处理办法引言在设备的连接中,二次回路有着非常重要的作用,同时继电保护是电力系统中最为重要的保护装置,不管是继电保护还是二次回路,这二者当中任何一方面出现问题而无法正常的工作,都会对电气设备的正常运转造成巨大的影响,进而会造成大范围的停电或设备损坏,从而给电力企业造成巨大的经济财产损失。

因此,电力供应企业必须对继电保护和二次回路故障展开进一步的分析与研究,并对这些故障采取相应的处理措施,从而保障继电保护和二次回路的安全、稳定运行。

1 继电保护的基本任务(1)如果出现供电设备故障,继电保护设备就会及时、自主的切断故障部件,从而保障非故障元器件的正常运转。

当电气设备发生短路故障问题时,该元器件的继电保护设备会及时发出跳闸的信号给离元器件最近的断路器,这样一来就可以在短时间内把具有故障问题的电气部件切断,进而完成对于故障元件的有效管控,从而降低因故障问题所带来的经济损失,保障电网体系的稳定运转。

(2)继电保护设备不但可以及时反映故障问题的具体状况,同时还可以对装置的运行状态进行监控。

当装置出现异常情况时,继电保护设备就会在极短的时间内发出警告,提醒工作人员及时处理异常问题,有些时候继电保护设备也可利用一定的延时行为让断路器断开。

(3)继电保护设备在使用中并非单独运行的,还需要同其他供电和配电装置进行配合,因此为了能够保障电网的安全、稳定运行,就必须对其下属系统实行合理的配置,以便于缩减故障问题的停电时长,从而保障电力系统的稳定运转。

6kV设备二次回路常见问题分析及处理

6kV设备二次回路常见问题分析及处理

1引言煤矸石发电公司两台300MW 机组,6kV 厂用电系统采用北京四方200系列继电保护装置,高压开关采用真空断路器和真空接触器,控制回路为直流110V 电压,储能电机电源为直流110V,变送器电源为交流220V 电压,电流变送器取B 相电流上传到控制室。

有功功率变送器取A、C 两相电压、电流传至控制室。

电度表通过485线传至ECS 系统,再由ECS 转至DCS 系统及SIS 系统。

在两台300MW 机组运行以来,6kV 设备二次回路常见问题有:开关不能合闸、直流接地报警、电压显示异常等等。

笔者从安全生产技术的角度,特盘点煤矸石发电公司6kV 设备二次回路近3年常见问题,就如何分析与处理,提出一些粗浅看法,旨在能与检修维护同行一起交流和探讨。

2开关不能合闸煤矸石发电公司开关不能合闸的情况相对较多,常见在输煤可逆锤式细碎机A、可逆锤式细碎机B、粗环碎煤机A、粗环碎煤机B 上,查找运行数据分析,由于每天每班上煤2次左右,每年每台开关分合闸次数超过2千次以上,开关动作次数多,造成开关二次回路出现问题的概率增加。

基本处理方法是测量电位,在综保及二次回路控制电源送电的情况下,对二次回路中合闸回路进行电压测量,对分闸回路电压进行测量,通过电压值判断故障原因。

6kV 开关合闸回路,如附图所示。

附图6kV 可逆锤式细碎机控制回路原理图以6kV 可逆锤式细碎机控制回路为例,论述其问题原因判断及其处理方法。

首先,测量合闸回路DCS 合闸时,101应为正6kV 设备二次回路常见问题分析及处理煤矸石发电公司周磊杨洪亮魏金刚摘要分析6kV 设备二次回路常见故障产生原因及处理方法,为今后日常维护、设备定检定修提供经验。

关键词异常分析控制回路断线电力工程1DL 控制回路合闸跳闸合闸闭锁跳闸回路监视监视储能电机小母线及断路器··159电,109应为负电,表明合闸回路完好。

如101不带正电,判断为正电源有问题或远方就地转换开关接点接触不好,假如109不带负电,判断二次回路中合闸回路不通,需检查高压开关内部接触不良的接点,以及开关的辅助接点以及合闸线圈是否完好。

二次回路故障分析与查找方法

二次回路故障分析与查找方法

二次回路故障分析与查找方法1.确认故障:首先需要通过场地勘察和与现场人员交流来确认故障发生的位置。

了解故障的具体情况,如故障类型(短路、开路等)、故障时刻和周围环境等,有助于确定后续的分析和查找方向。

2.进行初步测试:在确认故障后,需要进行一系列初步测试来确定故障的范围和性质。

这包括测量二次回路的电压、电流和阻抗等参数,以及使用故障指示器等设备来确定故障的具体位置。

3.故障分析:在初步测试的基础上,进行故障分析是找到故障原因的关键。

故障分析的方法有多种,常用的有以下几种:a.随机分析法:通过对一系列可能导致故障的变量进行分析,逐步进行排除,从而找到导致故障的最可能原因。

这通常需要对系统的设计和操作进行调研和比对,以及利用统计数据和专业知识进行推理和判断。

b.故障模式与效应分析(FMEA):FMEA是一种系统性的分析方法,通过对系统中的每个组件进行分类、评估和优先级排序,找出可能导致故障的关键点,并制定相应的措施。

这种方法主要适用于故障模式相对固定和可预测的系统。

c.分步分析法:从系统中的一个部分开始,逐步推进故障查找的步骤,排除不可能和不相关的因素,最终找到故障的真正原因。

这种方法需要有系统的推理和判断能力,以及对系统的整体结构和工作原理的清晰理解。

4.故障查找:根据故障分析的结果,有针对性地进行故障查找。

这包括使用测试设备和工具对故障点进行具体测试和验证,同时与场地人员进行沟通和交流,以获取更多的信息和线索。

根据具体情况,可能需要对设备进行维修或更换。

5.故障修复:找到故障点后,可以进行修复工作。

这可能包括更换故障设备、修复电路连接、重新配置系统参数等。

修复后需要进行最终测试和验证,确保二次回路能够正常运行。

总之,二次回路故障的分析和查找是一个相对复杂和繁琐的过程,需要综合运用技术和经验知识。

在实际操作中,可以结合不同的方法和工具,根据具体情况来选择合适的方案。

同时,保持良好的沟通和协作,与现场人员密切合作,对于快速、有效地找到故障原因和修复故障至关重要。

二次回路异常及故障处理

二次回路异常及故障处理

二次回路异常及故障处理二次回路的运行检查和故障处理电气设备二次回路是电气系统中的一个组成部分。

二次回路发生故障,直接影响电气设备和电力系统的安全运行:因此,二次回路一旦发生故障,应迅速准确地做出判断,排除故障。

1.二次回路的运行检查:(1)正常巡视检查1)检查直流系统的绝缘是否良好,各装置的工作电源是否正常;2)检查各断路器控制开关手柄位置与开关位置及灯光信号是否相对应; 3)检查事故信号,预告信号的音响及光字牌显示是否正常;4)各保护及自动装置连片的投退与调度命令是否相符,各熔丝,刀闸,转换电器的工作状态是否与实际相符,有无异常响声; 5)检查表计指示是否正常,有无过负荷; 6)检查信号继电器掉牌是否在恢复位置;7)继电保护人员检查电流互感器电流是否正常;8)继电保护人员检查差动保护的不平衡电压和电流是否正常;9)继电保护人员检查户内的二次回路接线是否正常,二次回路和接线端子是否结灰需要清扫;10)继电保护人员检查户外端子箱通风和加热回路是否正常;是否结露和漏水,端子螺丝是否生锈,电缆线是否有铜绿,是否结灰需要清扫,接地是否良好;等等。

(2)特殊巡视及检查1)梅雨季节和高温季节应加强巡视;2)当有事故跳闸后,应对保护及自动装置进行重点巡视检查,并详细记录各保护及自动装置的动作情况;3)高峰负荷以及恶劣天气应加强对二次设备的巡视; 4)对某些二次设备进行定点,定期和不定期的巡视检查。

2.二次回路故障的检查:电气设备的二次回路可分为测量仪表、监察装置、信号回路、控制回路、保护回路等。

在上述回路发生异常时,可以采用以下方法检查:(1) 直观检查法:即先检查交流进线保险、直流总保险,再检查各分路熔断器是否熔断,在未确认熔断器熔断回路故障点和故障原因,且没有排除故障以前,禁止投入已熔断的保险。

根据光字牌和告警信息,对照图纸进行检查,确定故障位置。

(2) 拉路检查法:直观检查不能确定故障回路时(如直流接地),可采用拉开分路直流开关选择查找,并以先信号、照明部分,后操作部分;先室外部分,后室内部分为原则。

220kV断路器液压机构二次回路隐患解决办法研究

220kV断路器液压机构二次回路隐患解决办法研究
关, 配备有液压操作机构进行分 、 合闸及 自动重合 闸。许多变电站的断路器从安装至今 , 已使用 了十几年甚至二十几年 ,
期 间 虽 然进 行过 大修 , 设 备 老化 问题 依 然 严 重 , 中液 压 机 构 问题 突 出 , 运 行 中 时 有 泄 漏 事 故 发 生 , 成 压 力 异 常 , 但 其 在 造
使断路器不能正常发挥作用 。 在检修过程 中 , 们发 现高压 断路器 的 我
压 力 闭 锁 回 路 在 设 计 中存 在 一 定 的缺 陷 , 不 能完全正确地反 映断路 器液压 机构 的压力 。
A相 合舟 B相 合闸
C相 F2 I A
2 S2
当压 对 这 一 问 题 , 文 从 多 个 角 度 进 行 了 全 面 本
电气 控耕
合 闸 刮嘻
分析 , 出了具体 的解决方法 , 提 解决 了断路器
机构不能及时准 确反 映其压力 变化 的问题 ,
合闸 S' F 6气体
低 压力
提高 了高压断路器的安全 可靠性能 。 1 高压断路器液压机构 存在 的问题分析
文章编 号 :64— 0 6 20 )6 0 6— 3 17 7 4 (0 9 0 —05 0
2 0 V 断 路 器 液 压 机 构 2k 二 次 回路 隐 患 解 决 办 法 研 究
王振 方 , 利 伟 , 段 徐耀 辉 , 曹玲 玲
( 平顶 山供 电公 司, 河南 平顶 山 4 7 0 ) 60 1
图 1 液 压机 构 二 次 回路 原 理 图
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二次回路故障分析

二次回路故障分析

二次回路故障分析案例1 电流回路两点接地引起的事故事故简述1993年10月20日,220kVW1线发生B相接地短路,甲侧零序电流不灵敏二段4.0A、0.5s 动作,跳开B相断路器单相重合成功。

由故障录波器录得,甲侧零序电流为3240A,电流互感器变比为1200/5,折合二次为13.5A。

经巡线,故障点位于该侧零序电流一段范围内,即零序电流不灵敏一段定值为10.2A,灵敏一段定值为9.6A,这两个一段保护均应动作,但其信号继电器均未表示。

此外,由甲侧220kV母线引出的,另一条W2线的零序电流带方向不灵敏二段,定值为2.4A、0 .5s,由选相拒动回路出口动作后跳开三相断路器,未重合(重合闸投“单重”方式)。

由故障录波器录得W2线乙侧零序电流为600A,折合到二次为2.5A,本属反方向,保护不应动作。

事故分析经过现场调查,这两回线已安装了过负荷解列装置,要求当两回线任一相负荷电流之和达到一定值时,将线路解列运行。

如图1所示,由于两组电流互感器各自的中性点仍接地,出现了两个接地点。

当其中一回线路发生接地短路故障时,非故障线路的电流互感器二次零序回路将通过电流,对于零序功率方向元件的电流线圈,电流正好流入其极性端。

零序电压均取自母线上电压互感器的三次绕组,则零序功率方向元件即能动作。

同一电流回路存在两点接地,引起非故障线路零序电流方向保护 误动作跳闸的接线回路图从图中标出的电流流向(未考虑负荷电流影响),经N′点分流后,W1线的甲侧零序电流不灵敏及灵敏一段保护均不会动作,而非故障的W2线乙侧,零序电流不灵敏二段可以动作,且方向符合正向要求即可动作跳闸。

采取对策由上可知,由于两个电流互感器回路存在两个接地点引起分流。

为此,在图1中,将两个接地点取消,改由N′点接地,即可消除非故障线路零序电流保护的误动作。

但必须注意,当任一回线路停运,二次回路有作业时,绝对不能拆动N′的接地点,否则在该二次回路上将出现高电压,影响人身和设备的安全,这是采取的对策之一。

电力系统二次回路故障查找及处理分析

电力系统二次回路故障查找及处理分析
4.2扩大合闸回路监视的范围
扩大断路器合闸回路的监视范围:按照目前的通用设计,合闸位置继电器(HWJ)在分闸回路首端接入,故分闸回路的完整性处于监视范围,而跳闸位置继电器(TWJ)在合闸回路的断路器辅助开关接点前端接入,无法对合闸回路的完整性进行监视。若将TWJ接入点前移,会给继电保护正确动作带来较多不确定因素,尤其是当弹簧机构储能时间(10~20s)大于保护重合闸充电时间(约15s)时,可能导致线路单次故障时开关多次重合闸,所以不推荐采用该方案。
结束语
综上所述,电力系统电流二次回路中串接故障录波及行波测距装置的做法,使得性质不同的2类二次设备通过电流二次回路发生联系,存在较大安全隐患,是近年来多起事故中导致线路保护误动作的重要原因。
参考文献
[1]黄义祺.浅述继电保护二次回路故障检修建议[J].科技创新导报,2018,15(17):52-53.
2.2电压互感器的配置
电压互感器的数量和配置与主接线方式有关,应满足测量、保护、同期和自动装置的要求,应保证在运行方式改变时,保护装置不得失压,同期点的两侧都能提取到电压。220kV及以下按母线配置,330kV及以上按间隔配置。
2.3二次接线错误
要是继电保护设施工作人员技术水平较差,就会因为操作存在问题,进而出现二次回路的故障问题,其中包括接线端的松动情况和其他设备运行故障,继电保护设备的使用效果会受到影响,很难发挥实际的作用,这些问题需要得到相关人员的高度重视。
关键词:电力系统;二次回路;故障查找;处理
引言
为适应时代发展和社会用电需求,电力系统的自动化程度和智能化水平正在逐步提高,同时对其安全可靠性的要求变得更为严苛,这就需要我们基于电厂继电保护二次回路调试技术,增强继电保护的保护功能,改善电力系统的运行水平。
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高压断路器二次回路常见故障分析
在电气设备中高压断路器是重要的组成部分,高压断路器不仅可以切断和闭合高压电路的工作状态,而且当电路系统发生故障的时候,高压断路器能够保护各装置间的相互配合,迅速切断正常运转的电流,减少事故发生,保证电力系统的正常运行。

随着我国经济的不断发生,国家对供电局的要求也越来越高,在正常的供电过程中,要提供给用户更加持续、稳定的供电系统。

标签:高压断路器故障分析二次回路
引言
随着人民群众对电量需求方面不断的增大,国家对供电系统进行不断的完善,高压断路器的操作次数也就越来越少,但是高压断路器在电气设备中的应用还是比较常见的,二次回路发生故障的时候就需要高压断路器进行技术的相关处理。

1高压断路器二次回路比较常见的故障
二次回路是指二次设备工作按照一定的规则相互联系起来,高压断路器二次回路包括控制回路和信号回路。

两种回路是高压断路器二次回路中常见的故障。

现有的各种高压断路器因为自身的组成不同,导致设备的工作原理也就不同;影响二次回路故障的因素主要有气候的变化和空气中盐份含量的程度。

1.1控制回路
高压断路器在控制回路方面的故障包括操作回路和储能回路;操作回路发生故障是不常见的,但是我们仍要注意问题的出现,高压断路器在工作的时候需要与继电保护相互配合工作,因为断路器的动作次数比较少,所以操作回路故障是不常见的。

高压断路器中存在的第二个故障问题是储能回路故障,这个故障比较常见。

高压断路器储能回路的主要元件是空气开关、电机以及接触器。

在电气回路中,通过开关的相互控制,直接控制着电机的启动和停止,从一定的意义上来讲,开关的分合直接影响着电机的正常工作。

当行程开关接点出现问题的时候能够造成电机的频繁启动或者电机不工作;重则可能会影响电机的内部机构损坏。

因此在高压断路器工作的时候要注意设备开关的稳定性。

例如,我们常见的电流回路断线的危害,电流回路断线会出现放电、冒火现象,严重时击穿绝缘、电流互感器本体严重发热、冒烟、变色、有异味,严重时烧损设备,严重的情况下还会引起二次设备出现冒烟、烧坏、放电等现象。

检修工作人员在进行故障排查的时候若是操作二次交流回路引起的开路,应立即将其复原,以消除开路故障。

若不能即时找出开路地点,应立即将开路的那一组电流互感器二次侧短接。

查找或发现电流回路断线情况,应按要求穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套,并配好绝缘封线。

查找电流回路断线可以从电流互感器本体开始。

按回路逐个环节进行检查,若是本体有明显异常,应汇报调度值班员、申请转移负荷,停电进行检修;若本体无
明显异常,应对端子、元件逐个检查,发现有松动可用螺丝刀紧固;若出现火花或发现开路点,应用绝缘封线将电流端子的电源端封死,封的顺序按N、A、B、C进行,封好后再对开路点进行处理。

1.2信号回路
高压断路器二次回路故障中,发生故障率是最低的就是信号回路。

因为高压断路器的信号回路包括分机构信号与本体信号两个部分。

一方面,高压断路器通过自身的工作能力能够有效的提高速度和工作时的冲击力,因此对连接高压断路器主体机构的位置要设置辅助开关,这样能够保证在工作时候都具备一定的速度和冲击力。

动作的开始与停止是保证开关正常运行的根本。

另一方面,高压断路器在工作的时候会受到气体压力的影响,由于接点间的密封存在一定的问题,也会导致信号回路出现故障。

例如:由于高压断路器回路控制的红绿灯指示出现的故障问题。

工作人员要先检查指示灯泡灯丝是否烧断,控制熔断器是否熔断、松動或接触不良,并检查操动机构的储能是否储能完成和气体断路器的气压是否足够,其闭锁触点是否粘接、检查跳、合闸线圈是否断线或接触不良等方面的问题,之后再按照相关的检查方法进行故障的处理。

电气回路故障,若红灯不亮,应先考虑是否是线路烧坏的问题;若红灯亮而不能分闸,则系控制开关有关触点接触不良,或者操作控制开关不到位,造成其触点接触不良,再或者是开关返回过早。

2高压断路器二次回路常见问题的解决方法
高压断路器二次回路常见的问题会有很多,但是大部分都不是什么难以解决的问题;提高开关的质量是解决高压断路器二次回路故障关键的方法。

通过对行程开关的控制,来减少高压断路器二次回路出现的故障。

行程开关重要的组成部分包括:顶针、弹簧片以及接点,通过对这三个部件的改善与控制,能够提高行程开关工作的性能。

2.1顶针故障处理
大多数当顶针出现故障的时候,都是因为行程开关顶针锈蚀严重,导致顶针在工作的时候出现卡死的现象,影响着设备的正常运转,同时也会对开关机构压力信号的发出有影响;因此,我们在选择高压断路器顶针的时候要选择不锈钢的材质,并要确保顶针的使用寿命。

2.2弹簧故障处理
行程开关经过长时间的使用,会出现弹簧松懈以及弹簧片老化的现象出现,弹簧片的变化会导致行程开关无法按照严谨的工作准则进行工作。

在购买弹簧的同时,我们要对弹簧的弹性进行相关的改变,没有经过处理的弹簧片在工作性能上会存在一些差异,为了能够延长行程开关的使用寿命,要对行程开关的压力值保持高准确度。

2.3接点接触不良
除了顶针和弹簧片会对行程开关的正常工作造成一定的影响之外。

行程开关的接点接触不良是造成行程开关工作的主要影响,行程开关的内部接点存在问题会直接影响行程开关的工作范围,为了能够减少接触不良的状况出现,我们在选择行程开关的时候一定要对行程开关的接触点进行严格的检查,以及行程开关的接触面积是否广泛等问题进行考虑。

通过对行程开关的选择能够增加设备运行的可靠性和稳定性。

面对上述问题的不断产生,工作人员要具备一定解决问题的能力。

以上的故障问题在得到解决之后,大大的减少了高压断路器二次回路中出现的故障。

对于其他厂家的机构存在的老式行程开关,也将由运行情况决定是否进行同样的改良。

并将新式行程开关推广使用到带有行程开关的高压设备中。

高压断路器是电力系统常用的电气设备,其安全地运行和可靠地动作直接影响到电网的安全、稳定。

高压断路器发生故障次数不多,但一旦发生故障却是最严重的,其引发的停电将直接导致电量、经济、信誉等诸多方面的损失。

所以在工作中我们要不定时的对高压断路器设备进行隐患排查及检查。

3外力和其他故障的产生
外力和其他故障主要包括泄漏故障;泄漏故障的产生原因是阀系统密封不严、封闭圈出现老化、压力泵接头质量差和清洁度差而引起,此外还有一部分原因是受内部温度和外部温度的影响,温度的升高导致安全阀的工作效率降低,也导致高压断路器的工作效率受限。

4结束语
高压断路器二次回路安全运行的问题直接影响我们电量的使用,也就是常说的会停电,其次高压断路器出现故障还会影响经济发展。

供电系统设备稳定性降低,导致很多大型的工厂无法开展自己的工作,高压断路器的维护与检修一直都是我国电力维修工作的重点内容,通过对设备的维护,很好的解决了高压断路器二次回路中出现的故障问题。

参考文献:
[1]李敏周.高压真空断路器常见故障分析及处理措施探讨[J].科学与信息化,2018(35):66-66.
[2]樊万昌.ZW7-40.5型断路器常见故障及处理方法[J].电气时代,2019(3):30-32.
[3]杨秋玉,彭彦卿,庄志坚.基于ADAMS的高压断路器弹簧机构动力学仿真与故障分析[J].高压电器,2018(6).
[4]卫琳,张健康,粟小华,等.电流二次回路缺陷造成线路保护误动作分析及防范措施[J].电力系统自动化,2019,43(19).。

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