500kV主变低压侧电抗器保护配置方式的探讨

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500kV变电站电气二次部分介绍及保护配置

500kV变电站电气二次部分介绍及保护配置

实用文档500kV变电站电气二次部分介绍及保护配置葛磊电力系统继电保护的基本知识一、电力系统继电保护的作用:1、电力系统的故障类型:电力系统故障可分为:单相接地故障 D(1)、两相接地故障 D(1.1)、两相短路故障 D(2)、三相短路故障 D(3)、线路断线故障2、电力系统故障产生的原因:外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,线路覆冰造成冰闪,线路污秽造成污闪;内部原因:设备绝缘损坏,老化;系统中运行,检修人员误操作。

3、电力系统的不正常工作状态:电力系统不正常工作状态:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。

如:电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷;电力系统过电压;电力系统振荡;电力系统低频,低压。

二、继电保护的基本任务:继电保护装置的基本任务是当电力系统中的电力元件发生故障时,向运行值班人员及时发出警告信号,或者向所控制的断路器发出跳闸命令,以终止这些事件发展。

三、电力系统对继电保护的基本要求:(四性)1、选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式。

2、快速性:电力系统故障对设备人身,系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。

因此,要求继电保护快速的切除故障。

3、灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内(一般指末端)发生故障和不正常工作状态的反应能力。

4、可靠性:①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。

②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。

四、继电保护的几个名词解释:1、双重化配置:为了满足可靠性及运行维护的需要,500KV线路保护应按两套“独立”能瞬时切除线路全线各类故障的主保护来配置。

其中“独立”的含义:各套保护的直流电源取自不同的蓄电池;各套保护用的电流互感器、电压互感器的二次侧各自独立;各套保护分别经断路器的两个独立的跳闸圈出口;套保护拥有独立的保护通道(或复用通道);各套保护拥有独立的选相元件;2、主保护:满足系统稳定和设备安全的要求,能以最快的速度有选择性的切除电力设备及输电线路故障的保护。

500千伏变电站主变压器低压侧设备配置问题分析-2015 05

500千伏变电站主变压器低压侧设备配置问题分析-2015 05

2、低压侧三相短路电流考虑 1.1 倍电压系数。
由表 1 可见,主变压器容量大于 1000MVA 时,采用国家电网公司推荐的阻抗系列主变
压器,低压侧额定电压为 35kV 时,短路电流水平将超过 40kA,而额定电压为 66kV 时,
短路电流水平可控制在 31.5kA 以内。过大的短路电流,不但提高设备性能要求,增加造价,
心间距由 12m 减小为 7m(见附图 3.)。以常用 4 台主变压器规模的 500kV 变电站计,无 功设备场地宽度约 200m,采用改进后的布置后约可节约占地 1000m2 。
避雷器
电压互感器
C
B
A
C
B
A
至站用电回路
至主变
图 3 35kV 总断路器回路断面图(改进方案)
改进方案将主变低压侧电压互感器接在总断路器前,结合总断路器的切、合,能判别 主变是否发生单相接地故障。改进方案还将避雷器安装在总隔离开关后,即不需增加隔离 开关,设备临时检修维护也不需停主变。改进方案较原方案优势明显,已在 500kV 杭北、 嵊州、南汇等变电站获得成功应用。 5、无功设备回路开关位置及设备选型
500kV 变电站低压并联电容器主要有框架式和密集型二种,对 35kV 电压等级后者的价 格约是前者的 1.5 倍。框架式含油量小,单台故障更换容易,运行经验丰富,但布置占地 大于和密集型电容器。
目前一些 500kV 变电站在主变低压侧配置快速无功补偿设备(SVC、SVG),由于快速 无功设备通常采用可控硅元件进行设备快速投切,受元件容量限制,一般补偿容量难以做 大,且受变压器阻抗影响,实际使用效果还未见相关报道。
目前 500kV 变电站 35kV 总回路多采用图 2 的典型的布置方案,设备布置在二段母线 中间,引线采用软导线,二段母线中心间距约 12m。

500kV主变压器中性点加装小电抗器限制短路电流的研究

500kV主变压器中性点加装小电抗器限制短路电流的研究

500kV主变压器中性点加装小电抗器限制短路电流的研究改革开放以来,我国的经济建设蒸蒸日上,工业也高速发展,这就导致了用电量的大幅度增加。

主变压器是变电站的一种主要电力设备,对主变压器中性点加装小电抗器限制短路电流的研究成为了研究的重点问题。

500kV主变压器的应用现如今比较广泛,在我国电力系统的运营中起着十分重要的作用。

本文从近年来电流控制的现状入手,对短路产生的原因进行了分析,对如何做好短路预防提出了看法,希望本文的论述可以对今后电力系统中500kV主变压器的短路电流限制提供帮助,促进我国电力事业的快速稳定发展。

关键字:500kV主变压器、小电抗、短路电流一、前言我国近年来电力负荷越来越重,在500kV的电力系统中变压器为电力系统带来了很多经济效益。

主变压器相当于电力系统的核心组成部分,它的工作质量受到很多因素的影响,如外部环境、用电负荷等。

但是在500kV主变压器的应用过程中也存在很多问题,这些问题大致如下:比如电流超高、电路短路,这些问题都影响了整个电力系统的稳定,对电力系统的运行造成了影响,也影响了人们的正常生产生活,尤其是短路问题的危害更是不容忽视,因此要加强对短路控制问题的研究,保证电力系统的安全,为人们的用电提供保证。

二、自耦变压器中性点加装小电抗的原理分析1. 自耦变压器结构以某省电网500kV降压变压器为例,主变接线形式为YN、a0、d11,主变容量为1000 MV A,额定电压为525 /242 ± 2 × 2. 5% /34. 5 kV,各电压等级容量分配比例为100% /100% /24%。

降压型自耦变压器绕组布置如图1 所示。

Ⅰ侧高压绕组和Ⅱ侧中压绕组共用 1 个公共绕组,实现降压和传递电能,Ⅲ侧低压绕组结成△型,能抑制电网三次谐波和接入无功补偿装置。

当自耦变压器中性点加装小电抗,系统发生接地故障情况,由于Ⅰ侧为Y 型接线,在正序、负序等效网络中,三相电流之和为0,流过小电抗的电流为0,即相当于中性点直接接地,故小电抗不能限制对称短路电流。

浅谈500kV电力变压器继电保护相关问题及解决对策

浅谈500kV电力变压器继电保护相关问题及解决对策

浅谈500kV电力变压器继电保护相关问题及解决对策发表时间:2016-04-26T15:29:09.363Z 来源:《电力设备》2015年第12期供稿作者:赖秀炎1 姜文尉2 [导读] (国网浙江省电力公司衢州供电公司本文主要对500kV电力变压器继电保护的相关问题以及电力变压器常见故障进行探讨,以供同行人员参考。

(国网浙江省电力公司衢州供电公司浙江省衢州市 324000) 摘要:本文主要对500kV电力变压器继电保护的相关问题以及电力变压器常见故障进行探讨,以供同行人员参考。

关键词:500kV;电力变压器;继电保护;问题前言目前形势下,大多发电厂均采用500kV一级升高电压向系统进行供电。

500kV变压器作为电力系统中枢纽变电站的主设备,其运行状况是否良好,不但直接关系到系统供电的可靠性,同时也会给整个电网的安全稳定运行带来相当程度的影响。

为避免一旦停运给整个电网造成巨大的经济损失,同时也为了更好地实现电力企业的发展与建设,加强对电力变压器继电保护常见问题的探究具有极为重要的研究意义。

一、500kV电力变压器的继电保护装置概述继电保护装置能够在电力系统及其元件出现故障问题时,及时检测到故障并立即触发报警信号,再由控制系统接收报警信号并进行保护装置动作,从而实现对故障问题的有效排除,确保系统的正常运行。

一般来说,继电保护装置的基本性能主要有灵敏性、可靠性、快速性和选择性等几种。

其中,灵敏性一般是采用灵敏系数来加以表示的,装置灵敏系数越高,则其反应故障的能力也越好;可靠性是表现在继电保护过程中,装置不会发生拒动作;快速性体现在装置消除异常与故障问题的时间问题上;而选择性则是在可能的最小的区间内切除故障,以确保设备供电的正常。

在供电系统当中,继电保护装置在检测系统运行情况、控制断路器工作以及记录故障问题等方面,有着极为重要的作用。

二、500kV电力变压器继电保护的相关问题分析1.500kV电力变压器的常见继电保护问题(1)瓦斯保护。

500kV主变压器中性点加装小电抗器限制短路电流的研究

500kV主变压器中性点加装小电抗器限制短路电流的研究

500kV主变压器中性点加装小电抗器限制短路电流的研究张捷;黄剑【摘要】以东莞电网3个500 kV变电站为例,分析500 kV变电站220 kV侧母线单相短路电流普遍超标的主要原因,提出限制单相短路电流的措施.针对自耦变压器中性点经小电抗器接地方式,阐释小电抗器的电抗值与单相短路电流的关系以及小电抗器对继电保护的影响,从节省投资、简化电路结构的角度推荐采用变压器中性点与小电抗器之间不安装隔离开关的电气主接线方案.东莞电网500 kV变电站500 kV自耦变压器采用中性点经小电抗器接地方式后,限制220 kV侧母线单相短路电流效果明显,增强了变电站短路电流水平对电网建设的适应性.【期刊名称】《广东电力》【年(卷),期】2012(025)004【总页数】5页(P36-39,80)【关键词】500kV变电站;短路电流;自耦变压器;中性点接地方式;小电抗器【作者】张捷;黄剑【作者单位】广东电网公司东莞供电局,广东东莞523120;广东电网公司东莞供电局,广东东莞523120【正文语种】中文【中图分类】TM411.3;TM862.3近年来,随着发电厂装机容量的增大和各电压等级电网建设的高速发展,500kV网架结构大大增强,以满足电网负荷增长和供电可靠性的要求。

但是,由于500kV变压器采用自耦变压器,部分500kV变电站出现单相短路电流高于三相短路电流的现象,成为限制电网运行和发展的主导因素之一,因此,需要控制单相短路电流的增长。

1 单相短路电流偏高事例2010年广东电网公司东莞供电局3个500kV变电站220kV侧母线单相短路电流普遍高于三相短路电流,成为制约东莞电网运行的重要因素之一。

2010年,在夏季大运行方式下,500kV横沥变电站220kV侧母线单相短路电流达53.4 kA,比三相短路电流高7.5 kA,正常方式下220kV侧母线需分母线运行。

500kV东莞变电站220kV侧母线单相短路电流达51.4 kA,比三相短路电流高11.8 kA,正常方式下220kV侧母线需分母线运行。

500KV系统联络变压器保护配置

500KV系统联络变压器保护配置
500KV系统联络变压器保护配置的探讨1
目前系统中普遍使用的500kv系统联络变压器微机保护的配置基本上是沿用了电磁型或晶体管硬件水平上的保护配置方案。随着微机继电保护技术的发展和成熟,为500kv系统联络变压器保护提出新的保护配置方案提供了基础和可能。变压器继电保护的基本功能是保护变压器的安全,应根据变压器可能的故障形式及故障时可能动作的保护来选择和配置保护。变压器保护的配置应体现加强主保护,简化后备保护的原则。 1.目前500kv联络变压器保护配置情况 微机型变压器保护一般配置两套独立保护装置。正常运行时两套保护均使用变压器,当旁路开关代送变压器时,一套保护使用套管,另一套保护停用。每套保护均配置主、后备保护。 主保护除变压器本体保护(本文不讨论)外,一般配置比率制动特性相电流差动保护及差速断保护。 后备保护配置为:①相间故障采用阻抗保护。方向指向变压器,作为变压器高(中)压侧绕组及对侧母线后备保护,并对中(高)压侧母线故障有足够的灵敏度,且不装设振荡闭锁回路,其动作时间不小于1.5s,其反方向偏移阻抗部分作为本侧母线故障的后备保护。设一段两时限,第一时限跳对侧断路器,第二时限跳各侧断路器。②接地故障采用零序电流保护。设两段零序电流保护,第一段零序方向电流保护,方向指向本侧母线,切本侧断路器;第二段零序电流保护无方向,动作后跳各侧断路器。 来源:输配电设备网 2目前的保护配置方案存在的问题 1)500kv系统联络变压器大多为单相式自耦变压器,变压器内部绕组对铁芯(即地)的绝缘损坏,即单相接地故障应是变压器内部故障的主要形式。反映相电流的差动保护至少在保护原理上滤掉了零序电流分量,在变压器内部发生单相接地故障时灵敏度没有反映零序电流的差动保护灵敏度高。 2)保护整定计算复杂 按照上述保护配置原则,相间距离保护要同对侧出线距离保护配合,由于变压器阻抗较大,当对侧出线较短时,整定配合困难,只能靠提高动作时间来满足选择性要求。零序电流保护随着线路保护中零序电流保护逐渐被接地距离保护所取代,与线路保护中仅保留的用来保护经大接地电阻故障时最末一段零序电流配合时间又太长,只能与线路中接地距离保护进行简单配合。至于无方向段零序电流保护由于自耦变压器将高压侧与中压侧零序电流回路连通,要同高、中压侧零序电流保护均配合,配合起来相 当复杂,也只能靠提高动作时间来满足选择性要求。 3)后备保护动作时间慢 当母线保护停用时,由于变压器后备保护动作时间太长,难以满足系统稳定的要求。需对后备保护临时改定值,存在保护定值不配合及保护原理缺陷等问题。 来源:[url][/url] 4)运行方式不灵活 当联络变压器高压或中压侧母线为双母线接线方式,用旁路开关代送变压器时,一般为一套保护切换到套管ct,另一套保护停用。则此时旁路母线无快速保护,有故障只能靠后备保护动作,即使将旁路微机保护投入也无济于事。 5)后备保护以较短时限动作于缩小故障范围,以较长时限动作于断开变压器各侧断路器的跳闸原则对变压器及系统的危害较大。因为后备保护大多取套管ct,以较短时限动作不一定能缩小故障范围。另外,后备保护本身动作时间较长,再人为地增加保护动作延时,对变压器设备的安全产生不利的影响,与继电保护原则相违背。 3系统联络变压器保护配置原则的探讨 1)主保护与后备保护的作用 主保护应对变压器ct间内任何故障均有保护能力,且保护灵敏度应尽可能高,以便在变压器轻微故障时保护能正确反映,最低限度地减少故障对变压器本身及电网的影响。 变压器的后备保护与线路后备保护不同,当变压器内部发生故障时,端口三相电流可能不大,三相电压可能不低,相应的测量阻抗就可能较大。所以变压器后备保护实际上起不到变压器内部故障的后备保护作用。另外,变压器保护也不需要为线路做后备保护。220kv及以上线需要变压器提供后备保护。所以变压器后备保护应作为本侧母线及套管引出线的后备保护。

500KV变电站保护配置

500KV变电站保护配置

500KV变电站继电保护的配置一、500KV变电站的特点:1)容量大、一般装750MVA主变1-2台,容量为220KV变电站5-8倍。

2)出线回路数多一般500KV出线4-10回220KV出线6-14回3)低压侧装大容量的无功补偿装置(2×120MAR)4)在电力系统中一般都是电力输送的枢纽变电站。

其地位重要,变电站的事故或故障将直接影响主网的安全稳定运行。

5)500KV系统容量大,一次系统时常数增大(50-200ms)。

保护必须工作在暂态过程中,需用暂态CT。

6)500KV变电站,电压高、电磁场强、电磁干扰严重,包括对一些仪器仪表工作的干扰。

二、500KV变电站主设备继电保护的要求1)500KV主变、线路、220KV线路,500KV‘220KV母线均采用双重化配置。

2)近后备原则3) 复用通道(包用复用截波通道,微波通道,光纤通道)。

三、500KV线路保护的配置1、500KV线路的特点a)长距离200-300km ,重负荷可达100万千瓦。

使短路电流接近负荷电流,甚至可能小于负荷电流例:平式初期:姚双线在双河侧做人工短路试验。

姚侧故障相电流仅1200多A。

送100万瓦千负荷电流=1300Ab)500KV线路有许多同杆并架双回线,因其输送容易大,发生区内异名相跨线故障时,不允许将两回线同时切除。

否则将影响系统的安全运行,线路末端跨线故障时,首端距离保护,会看成相间故障。

c)500KV一般采用1个半开关接线,线路停电时,开关要合环,需加短线保护。

d)线路输送功率大,稳定储备系数小,要保证系统稳定,要求保护动作速度快,整个故障切除时间小于100ms。

保护动作时间一般要≤50ms。

(全线故障)e)线路分布电容大500KV线路、相间距离为13m、线分裂距离45cm、正四角分裂、相对地距离12m。

线路空投时,未端电压高。

要加并联电抗器,并联电抗器保护需跳对侧开关,需加远方跳闸保护。

f)500KV线路一般采用单相重合闸,为限制潜供电流,中性点要加小电抗器2、配置原则:1)500KV线路保护配置原则:设置两套完整、独立的全线速动保护,其功能满足:每一套保护对全线路内部发生的各种故障(单相接地、相间短路,两相接地、三相短路、非全相再故障及转移故障)应能正确反映每套保护具有独立的选相相功能,实现分相和三相跳闸,当一套停用时,不影响另一套运行。

500千伏变电站变压器保护配置与运行分析

500千伏变电站变压器保护配置与运行分析

500千伏变电站变压器保护配置与运行分析摘要:变压器是电力系统中重要的设备之一,随着近年来电力系统的深入改革,超高压大容量变压器的使用,对变压器保护性能要求进一步提高,一旦变压器发生故障将会严重影响电力系统安全稳定的运行。

文章概述了变压器保护配置原则,探讨了500千伏变电站变压器保护配置与运行。

关键词:变电站;变压器;保护配置引言变压器的主要参数有额定电压、额定容量、额定频率、额定变比、阻抗电压百分数等,是发电厂和变电所的重要元件之一。

然而在实际运行中,不同类型的变压器故障会严重影响电网稳定性,从而十分有必要针对变压器容量装设继电保护装置。

变压器作为电力系统中的重要电气设备,合理配置安全可靠的变压器保护装置无论是对系统还是其自身安全都有着极其重要的作用。

一、变压器保护配置原则1、纵联差动保护实现纵差保护可通过比较变压器高、低压测电流的相位及大小,当变压器出现外部故障或正常运行时,流入差动保护回路的电流接近为零,若故障出现于变压器内部或引出线部位,两侧电流互感器的电流之和是继电器电流流入差动保护。

纵差保护之所以作为电力变压器的主保护,因其具备选择性好和灵敏度高的优点,如变压器的的单独运行容量为100MVA以上或6.3MVA以上的并列运行变压器,应装设纵联差动保护。

2、瓦斯保护变压器保护中的主要内容之一还有瓦斯保护,可充分反映变压器内部等故障,如分接开关接触不良、内部多相短路、铁芯或外壳间短路、绕组内部断线等。

瓦斯保护可在变压器内部发生轻微故障时自动开启保护装置,若严重故障产生大量瓦斯时,其保护装置可断开变压器各电源侧的断路器。

虽然瓦斯保护灵敏度高,结构简单,但变压器有向外部线路故障或因外界因素发生的误动作都不能给予充分反应,因此,它只能反映内部故障。

3、过电流保护电力变压器外部相间短路情况都可通过过电流保护反映,一般适用于降压变压器。

同时在变压器过电流保护中,为了进一步提高保护的灵敏度,实际应用中可采用复合电压起动的过电流保护。

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中 图分 类 号 : M7 1 T 7 文献标志码 : B 文 章 编 号 :1 0 — 8 1 2 1 ) 3 0 1 — 2 0 7 1 8 ( 0 10 — 0 9 0
Dic s i n o o e to n g r to e h d f r Re c o n Lo v l g s u so n Pr tc i n Co f u a i n M t o o a t ro w- ot e i a
障 相 电流 增 加 为原 额 定 相 电流 的 3倍 .非 故 障 相
电流增加为原额定相 电流 的、厂 / 倍 ,各线 电压仍
保 持 不 变
1 电抗 器 故 障 的 分 析
11 干 式 电 抗器 一 相 完 全 短 路 . 由图 2可 见 ,当 电 抗 器 一 相 完 全 短 路 时 ,故
c n iu ain pa se p o e s d o h n lsso e co a lsa d te a t a p r to n rc n e r. o f rto ln i x lr d ba e n t e a a y i fr a trfu t n h cu lo e ain i e e ty a s g K e r s o v l g e c o ;f u t rt cin;c n g r to y wo d :lw—ot e r a tr a l;p oe to a o f u ain i
l 9
5 0k 0 V主变低压侧 电抗器保护配置方式的探讨
张 伟 耀
( 兴 电力 局 ,浙 江 绍 绍兴 320 ) 10 0
摘 要 :通 过 相 量 图 分 析 各 类 典 型 故 障 后 电 流 电压 的 变 化 ,对 5 0k 主 变 低 压 侧 干 式 电 抗 器 开 关 及 0 V 流 变 位 于 中 性 点 侧 接 线 方 式 下 的保 护 方 式 进 行 了讨 论 。通 过 分 析 近 年 来 电抗 器 发 生 的故 障 ,并 结 合 实 际 运 行 情 况 ,积 极 探 讨保 护 的 最 佳 配 置 方 式 。 关 键 词 :低 压 电抗 器 ;故 障 ;保 护 ;配 置
为 了方 便 对 系 统 电 压 进 行 调 节 , 0 V主 变 5 0k 低 压 侧 通 常 安 装 了 大 量 干 式 电抗 器 , 在 一 部 分 5 0 k 变 电 站 设 计 时 。干 式 电抗 器 往 往 采 用 开 0 V 关 及 电 流互 感 器 位 于 中性 点 侧 的接 线 方 式 ,见 图
只 配 过 电流 保 护 :低 电流 加 过 电 流 保 护 。保 护 出
口均 跳 主 变低 压 开 关 , 果 没 有 安 装 低 压 开 关 的 . 如
电 抗 器
电 抗 器 电抗 器
电 抗 器
图 l 5 o k 主 变 及 电抗 器 接 线 o V
则 跳 主变 高 中压 侧 开 关 。为 使 电抗 器 故 障 时 保 护 能 可 靠 动作 , 必要 对 保 护 配 置 方 式 加 以探 讨 。 有
S d f5 0 k Tr n f r e i e o 0 V a so m r
Z HANG W e — a i o y
( h o igElcr o e u e u h o igZ ein 1 0 0 hn ) S a xn et cP w r ra ,S a xn h j g3 2 0 ,C ia i B a
在 实 际 运 行 中 , 当 电抗 器 发 生 单 相 匝 间短 路 时 ,根 据 短 路 程 度 不 同 ,故 障后 三 相 电 流 都 较 完
全 短 路 时 有 所 降 低 。但 最 终 各 相 电 流 表 现 的 是 过
2 0
张伟耀 :5 0k 0 V主变 低压侧 电抗器保 护配置方 式的探讨
21 0 1年第 3期
2 干 式 空 心 电 抗 器 故 障 实 例
从近 2 0年 的干式 空 心 电抗 器运 行 情 况 分 析 。
Absr c :T r u h t e a ay i ft e v rain fc re ta d v l g f rv ro s tp c lfu t n te b ss t a t h o g h n lss o h a to s o u r n n o t e at a u y ia a lso h a i i a e i o h s r ig a , ti p p r ic se te r tcin m eh d o e ta o n i e o n ci n f p a o da r m h s a e ds u s s h p oe to t o fr n u rl p i tsd c n e t mo e f o d o s th a d c re tta so me fd y tp e co n te lw—o tg i e o h 0 wi n u r n r n fr ro r —y e r a tro h o v l e sd ft e 5 0 kV r n fr e .T e b s c a ta so m r h et
电流增加为原额定相电流的厂倍各线电压仍保持不变1电抗器故障的分析在实际运行中当电抗器发生单相匝间短路11干式电抗器一相完全短路时根据短路程ห้องสมุดไป่ตู้不同故障后三相电流都较完由图2可见当电抗器一相完全短路时故全短路时有所降低
浙 江 电 力
2 1 年 第 3期 01
ZHEJANG EL I ECT C OW ER RI P
1 。但 这 种 接 线 方 式 在 节 约 投 资 的 同 时 也 给 电抗 器保 护 的配 置 带 来 一 些 问题 。
由 于 尚未 制 订 关 于 5 0k 主 变 低 压 侧 干 式 0 V
电抗 器保护配置的标准和规程 。所 以有不 同的保 护 配 置 方 式 。 比较 典 型 的 有 :只 配 低 电 流 保 护 ;
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