避雷器选型


上海创港电气科技有限公司
CGNU1-B/60/420V/4P;CGNU1-B/80/420V/4P; CGNU1-B/100/420V/4P;CGNU5-C/40/420V/4P。 KIN KIN KIN KIN AF;KIN AS;KIN CS;KIN NS; VS;KIN VS3;KIN VS2;KIN C13; C15;KIN D13;KIN D15;KIN D63; D73;KIN B13;KIN B15;KIN B33。
月 14 日
长沙市雷立行电子科技有限公司
2011 年 6 月 14 日-2012 年 6 月 13 日
江苏嘉顿威尔电气有限公司
ARD-I25/1P-275V;ARD-80/1P/385; ARD-40/1P/385;ARD-20/1P/385; BNG-160/1P/385;BNG-80/1P/385; BNG-40/1P/385;BNG-20/1P/385。 CES225;CES140; CES1120;BOCC-SV。 P23B65/420V/1P; P23B80/420V/1P。 LTDX3-220;LTDX-RJ45/DF5; LY1-D 4P 20KA 385V;LY1-C 4P 40KA 385V; LY1-B4P 100KA 420V;LY1-B 4P 80KA 385V; LTD4-40 4P 385V;LY1-B 4P 60KA 385V。 ZGS-D/20/420/4P;ZGS-C/40/420/4P; ZGS-B/60/385/4P;ZGS-B/80/385/4P; ZGS-B/100/385/4P。 QSD120/40/385/4P;QSD130/60/385/4P; QSD140/80/420/4P;QSD150/100/420/4P; QPC75-40B;QPL-24。 LKS1-C20;LKS1-C40;LKS4-C40; LKS5-420/B80-1;LKS7-420/B120-1。
法泰电气(江苏)股份有限公司
(FTY-B60/NPE-255V); FTY-C40/1P、2P、3P、4P-275V;FTY-C40/1P+NPE、3P+NPE-275V (FTY-C40/NPE-255V); FTY-C40/1P、2P、3P、4P-385V;FTY-C40/1P+NPE、3P+NPE-385V (FTY-C40/NPE-255V); FTY-C40/1P、2P、3P、4P-420V;FTY-C40/1P+NPE、3P+NPE-420V (FTY-C40/NPE-255V); FTY-D25/1P、2P、3P、4P-275V;FTY-D25/1P+NPE、3P+NPE-275V (FTY-D25/NPE-255V); FTY-D25/1P、2P、3P、4P-385V;FTY-D25/1P+NPE、3P+NPE-385V (FTY-D25/NPE-255V)。 EPP65T(S)-440-4P/440-2P;EPL-12; EPL-24;EPL-120;EPB-3/24;EPC75-40B; EPRJ45-5/1000M。 QFL06-V485;DXH06-Z5/5K;QFL06-C100; QFL06-N;QFL06-ARJ11/110;DXH06-AN; QFL06-CH2;DXH06-AV;DXH06-FCS/2; DXH06-FCS/3+1R40;DXH06-FBS/3+1R60; DXH06-FBZS/3+1B80;DXH06-FBZS/3+1B120; DXH06-380XJ-80;DXH06-380XJ-100。 QFL06-V40; DXH06-AVC/220。 MND1-60KA; MND1-20KA 4P; MND1-40KA/420V。 CGNU1-D/20/420V/4P;CGNU1-C/40/420V/4P; 2011 年 6 月 16 日-2012 年 6 月 15 日
安徽省防雷产品登记备案目录
备 案 单 位 名 称 产 品 目 录 VSF50-C25TS/50/400/1P; VSF50-C45TS/80/400/1P; VSF50-C65TS/120/400/1P; VSF50-B80TS/160/400/1P。 YK2-C40/4P-385V; YK1-B100/4P-385V; YK1-B60/4P-385V。 GFD1-D/4P(10-20)385V;GFD1-C/4P(20-40)385V; GFD1-B/4P(30-60)385V;GFD1-80/4P(40-80)385V; GFD1-100/4P(60-100)385V。 FTY-B150/1P、 3P、 2P、 4P-440V; FTY-B150/1P+NPE、 3P+NPE-440V (FTY-B150/NPE-255V); FTY-B120/1P、 3P、 2P、 4P-440V; FTY-B120/1P+NPE、 3P+NPE-440V (FTY-B120/NPE-255V); FTY-B100/1P、 3P、 2P、 4P-420V; FTY-B100/1P+NPE、 3P+NPE-420V (FTY-B100/NPE-255V); FTY-B80/1P、2P、3P、4P-420V;FTY-B80/1P+NPE、3P+NPE-420V (FTY-B80/NPE-255V); FTY-B80/1P、2P、3P、4P-385V;FTY-B80/1P+NPE、3P+NPE-385V (FTY-B80/NPE-255V); FTY-B60/1P、2P、3P、4P-385V;FTY-B60/1P+NPE、3P+NPE-385V (FTY-B60/NPE-255V); FTY-B60/1P、2P、3P、4P-420V;FTY-B60/1P+NPE、3P+NPE-420V 备案有效期
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由信电气科技(上海)有限公司
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上海闵能电器有限公司
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避雷器参数及选型原则

避雷器参数及选型原则

金属氧化物避雷器的选择避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。

1、无间隙金属氧化物避雷器的选择选择的一般要求如下:(1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。

(2)、按照被保护的对象确定避雷器的类型。

(3)、按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。

(4)、按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。

(5)、估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。

(6)、根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。

(7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。

(8)、按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。

(9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。

(10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机械强度。

(11)、当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。

2、主要特性参数选择(1)、持续运行电压Uc中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取。

在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc仍可按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取:10s及以内切除故障二;「三2h及以上切除故障3〜10kV 1.0〜1.1U L, 35〜66kV Uc》U L至于10s〜2h之间,可按2h以上选取,也可参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。

氧化锌避雷器特点及选型探讨

氧化锌避雷器特点及选型探讨

40 2 ≤U
≤4 68
9 ≤U 0
≤4 68
4 . ≤U
≤2 5
5 ≤U
≤1 7
5 ≤U
≤9 0
5 . ≤U
≤ l8 O
4 ≤U 2
≤8 4
4 ≤U
≤1 5 3

02 ≤I _ 8 J ≤O O . 5
24 .≤U ≤ 1. 52
使用场所 :s 表示配电型 ;z 一 一表示电站型;R 表示 并联补偿 电 一 容器用 ;I 表示 电机用 ;卜 表示电气化铁道用 卜一 附 加 特 性 :w一 表 示 防污 型 ;(一表 示 高原 ;T 一 表 示 湿热 带 地 } H
区用 . .
根据 不同型号 .避雷器的选型主要 由如下几个参数确定 :
科 // 2 { I. 0 _

应 用 方 法 论
2 0 7
氧化锌避雷 器特 点及选 探讨
张同良
(中冶 赛 迪 公 自动 化 事 业 部 ,重 庆 4 0 1 0 0 3)
摘 要 介绍 T) , 手要的氧化锌避雷 器的特点 ,并根 据氧化锌避 雷器产 品 号,探 讨 』在不同的应 用场合 ,如何确定避宙 器选型的几 电流峰值 。
根据 G 3 — 00 B10 2 20 ,氧 化 锌 避雷 器 按 标称 放 电电 流 可划 分 为 2k 1 0 A、 lk 0 A、5 A、25 A、15 A k .k k 五类 。而凡 ,CBl0 2 2 0 还给 选型 l3 — 0 0 建议 ,如 表 1 示 。 所 因此 ,根据不同的电压等级 及避雷器的使用场所就可以确定避雷器 的标 称放 电 电流
12 标 称 放 电 电流 . 标 称 放 电 电 流 是指 :用 米 划 分 避 雷 器 等 级 的 ,具 有82 波 形 的 省 电 /0

10kV配网线路避雷器的选型方法

10kV配网线路避雷器的选型方法

10kV配网线路避雷器的选型方法有关10kV配网线路避雷器的选型方法,在电力系统中,设备风险来自感应雷和对所连架空线的直击雷,线路中心的部分,如何用避雷器与避雷线保护以免受雷击。

10kV配网线路避雷器的选型方法避雷器是电力系统中的过电压保护装置,又称为电压限制器。

避雷器通常安装于带点导线与大地之间,与被保护设备并联,当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立刻动作,限制过电压幅值,保护设备绝缘;当电压值正常后,避雷器又恢复原状,电力系统正常供电。

在电力系统中,设备的重要风险来自感应雷和对所连架空线的直击雷。

电网一般是靠变电站出线侧和配电变压器的高压侧的避雷器保护,线路中心的部分,缺少避雷线的保护而易受到雷击。

目前,配电网中常见的避雷器有保护间隙避雷器、管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器。

保护间隙和管型避雷器重要用于配电系统、线路和发电厂、变电所进线的保护,以限制入侵的大气过电压。

阀型避雷器和氧化锌避雷器重要用于变电所、发电厂及变压器的保护,在220kV以下系统中重要用于限制大气过电压,在超高压系统中还用来限制内过电压或作内过电压后备保护。

阀型避雷器和金属氧化锌避雷器的保护性能对变压器或其他电气设备的绝缘水平存在着直接影响。

氧化锌避雷器,是目前来讲技术较成熟的一种避雷器,也是当今使用最广泛的避雷器。

它产生于上世纪七十时代,重要由氧化锌压敏电阻构成。

它由于性能优越、耐污秽、质量轻、阀片性能稳定而受到10kV 配电网的广泛使用。

一、10kV配网避雷的重要问题10KV配电网是电力网中电力线路结构最多而杂、使用环境也最多而杂的一个环节。

对于数目浩繁的配电变压器和电缆线路等,都可能会受到雷电攻击,都需要装设避雷器作为防雷保护。

因此,10KV配电网中避雷器发生故障的概率也较大。

目前,10KV配电网中常用到的避雷器为氧化锌避雷器,这种避雷器运行时间长后,简单发生绝缘老化的问题,常常表现为泄漏电流随加压时间延长而渐渐增大,严重时将会在运行中导致绝缘损坏,使设备失去保护,造成停电事故。

线路避雷器的选型与应用

线路避雷器的选型与应用

将线路避雷器安装在电力线路中可以预防瞬态雷电冲击造成绝缘子闪络现象。

线路避雷器和线路绝缘子在电路中呈并联关系,如果线路被雷电击中,线路避雷器就能够有效地避免雷电直击或绕击输电线路造成的系统故障。

一般国内外的主要输电方式是采用架空输电线路,在线路地势高、路线长、范围大等原因的影响下,其被雷电击中的次数非常频繁,这也是目前世界输电线路不可避免的自然环境危害。

安装线路避雷器的目的在于减少线路雷击跳闸次数,以增加电力系统的安全性。

虽然线路避雷器的安装会增加电力线路的建造成本,然而其能够大大提高线路的运行稳定性,减少线路维护成本。

从目前线路避雷器的使用情况来看,这一设备并没有得到大范围的推广使用。

该文将对线路避雷器的结构类型、安装选择和未来发展趋势进行简要描述。

1 线路避雷器的结构组成与选择方式分析1.1 线路避雷器的结构组成线路避雷器从结构上大致可分为无间隙和外串间隙两种,而外串间隙又可以划分为绝缘支撑件间隙与纯空气间隙。

实践表明,有间隙和无间隙线路避雷器能够极大避免绝缘子串闪络故障的产生。

根据外套材料的差异,可以将线路避雷器分为瓷外套线路避雷器与合成外套线路避雷器;从电压等级上可分为配电线路避雷器与输电线路避雷器;根据使用功能分为用于限制雷电过电压或者操作过电压的线路避雷器、限制雷电过电压和操作过电压的两种兼备的线路避雷器。

一般在使用中,线路避雷器可以看作是一种复合外套的避雷器。

无间隙线路避雷器的功能就是限制雷电过电压以及操作过电压;而带外串联间隙线路避雷器(EGLA),在结构上是可以通过复合外套金属氧化物避雷器与串联间隙相结合,达到限制雷电过电压和或部分操作过电压的功能。

1.2 线路避雷器的选择与安装在电力系统中使用线路避雷器可以避免雷击过电压造成绝缘子闪络现象和操作过电压造成绝缘子闪络现象。

具体可以根据电力系统的实际情况来确定线路避雷器最有效地安装位置,通常的安装方式包括线路悬挂、绝缘子悬挂、竖立于塔臂上等。

部分避雷器选型

部分避雷器选型

山区自然条件复杂,土壤电阻率较高,雷电活动与平原比较具有不同的特点。

(1)山区的高电位引入比平原显著。

(2)山区绕击现象比平原多。

现在使用的避雷器以阀型避雷器和MOA(金属氧化物避雷器)居多,尤其是后者。

(1)阀型避雷器。

可分为普通型和磁吹型两类;普通型有FS、FZ型;磁吹型有FCZ、FCD 型。

1)FS型。

带有间隙的阀片(SiC)、阀片较小、无分路电阻。

用于3-10kv小容量配电装置和配电所。

2)FCD型。

带有间隙并加装磁吹灭弧元件(电弧旋转式间隙),但部分间隙有并联电容器,电压较低。

用于2-15kv旋转电机保护用。

(2)金属养护无避雷器(MOA)。

其阀片是以氧化锌基压敏电阻为基础,添加Bi2O2、CO2O3、MnO2、Sb2O3、Cr2O3.等金属氧化物经粉碎混合,高温烧结而成。

其非线性比SiC好得多。

适用于全封闭组合电器等。

避雷器主要参数(1)阀型避雷器1)额定电压(有效值)。

它由电力系统电压等级而定。

2)灭弧电压(kV)(有效值)是指在保证灭弧(切断工频续流)条件下允许加在避雷器上的最高工频电压。

在选择避雷器时,应根据系统电压的升高不超过灭弧电压来考虑。

3)工频放电电压(干燥和淋雨状态)是指加在避雷器两端使间隙发生放电的工频电压幅值除以后(有效值)有上下限。

4)冲击放电电压是指在避雷器两端加给定波形的冲击电压波时,在放电前所达到的最高电压值。

5)残压。

阀片在冲击电流时呈现小电阻,使阀片上的压降降低到足够低;冲击电流过去后,加在阀片上的电压时电网的工频电压,此时阀片呈现大电阻,限制了工频续流。

一般说残压是指冲击电流残压。

(2)氧化锌避雷器(即MOA)1)无间隙MOA:a)持续运行电压(有效值),运行中允许持续施加在MOA两端的工频电压有效值。

b)额定电压。

正常运行时端部最大工频电压有效值。

c)直流参考电压(1mA下)U1mA。

此值是表示阀片是否受潮,确定其动作性能是否符合要求。

d)0.75 U1mA直流电压下的泄露电流。

【选型】防雷器如何选型、安装和配线?

【选型】防雷器如何选型、安装和配线?
A、第一级(B级)防雷
在变压器低压电源输出端(即机房市电输入总配电箱处)配置安装三套电源SPD,最大通流容量50KA(10/350μs),保护水平小于4KV。若开关型SPD和限压型SPD做级联配合且间距太小时,应考虑串联装电源SPD,标称放电电流为40KA,最大放电电流为80KA,电压保护水平为小于2.5KV。
防雷器前的空开的选择原则是什么?
一般根据经验来定的。
B级 60kA~ 第一级 63A
C级 20kA~ 第二级 32A
D级 10kA~ 第三级 25 20 16A
电信机房防雷解决方案
概述:随着现代电子技术的不断发展,精密电子设备被广泛应用在各行业的计算机、通信网络的运行系统中。这些高精度的微电子计算机设备内置大量的CMOS半导体集成模块,导通过压、过流保护能力极其脆弱。(美国通用研究公司提供磁场脉冲超过0.07高斯,就可引起计算失效;磁场脉冲超过2.4高斯就可以引起集成电路永久性损坏。)无法保证在特定的空间遭受雷击时仍能安全运行。电信网络系统大多是高精密的电子设备,承受雷电流的能力较差,雷灾事故发生机率大;而且电信网络系统要求前天24小时畅通,工作站与服务器通过双绞线连接,一旦遭受雷击将严重影响网络正常工作,同时有硬件损坏和数据丢失的损失。所以对电信系统中心机房的采取雷电保护措施处理是非常有必要的。
确定方法:
当:B>A时 C小于等于A
当:B=A时 C小于A或不安装C
当:B<A时 C小于B或不安装C
2、避雷器连接线径选择应该根据所接入配电线路最大供电电流确定;其通过的电流应大于配电线路最大供电电流。如有避雷器上端有断路器,线径选择应和其匹配。
3、避雷器选型标准。请参考:国家标准 GB 50057-94(2000),GB50343-2004,GB 16895.22-2004等相关标准。

ABB避雷器的选型导则

➢ ABB避雷器参数: MWD PLIOM-I: 2.2mA MWD15 18kV 左右
© ABB Group October 28, 2024 | Slide 8
避雷器主要参数
避雷器的直流1mA参考电压Uref ➢ 直流参考电压:在避雷器通过直流参考电流时测
出的直流电压平均值。直流参考电流通常取1mA。 ➢ 0.75倍直流参考电压下漏电流。<50µA ➢ GB11032要求: 10kV避雷器大于24kV
➢ 线路放电等级1-5级
氧化锌避雷器能够吸收切空载长线过电压或重合闸过电压线路所释放 的能量,其能力大小规定用2ms方波电流和线路放电等级表征。线路放 电等级是依据波阻抗、电流持续时间、充电电压的不同来确定,波阻 抗0.8UR、电流持续时间3200us 、2.4Ur为放电等级5级。
➢ 能量吸收能力。
kV
kV
kA kV A
kV
YH5WS 10/30
10
8
5 30 75
15
பைடு நூலகம்
YH5WZ 10/27 10 8 5 国标要求
ABB产品型号 避雷器额定电压 持续运行电压 标称放电电流
kV
kV
kA
MWD07 YH5WZ 51/134 MWK44
8.75515
740.8 44
15010
YH5WZ 17/45
17
例如:10kV系统MWD15型避雷器 Ur =18.8 kV
© ABB Group October 28, 2024 | Slide 2
避雷器主要参数
避雷器持续运行电压Uc ➢ 允许持续地加在避雷器端子间的工频电压有效值。 ➢ 一般相当于避雷器额定电压的75%-80% ➢ 选择避雷器的主要基础。

避雷器选型

3~220kV金属氧化物避雷器一、概述金属氧化物避雷器是当前限制过电压最先进的一种保护电器,被广泛地用于发电、输变电、配电系统中,保护电气设备的绝缘免受过电压的损害。

有机外套金属氧化物避雷器是有机绝缘材料和传统的瓷套式金属氧化物避雷器技术优点相结合的科研成果,它不仅具有瓷套式金属氧化物避雷器的优点,还具有电气绝缘性能好,介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆、憎水性、密封性能好等优点。

二、使用条件a)适用于户内、外;b)环境温度-40℃~+40℃;c)海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m);d)电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz;e)长期施加在避雷器端子间的工频电压不超过避雷器的持续运行电压;f)地震烈度8度及以下地区;g)最大风速不超过35m/s。

三、产品型号说明依据JB/T 8459-1996《避雷器产品型号编制方法》、金属氧化物避雷器产品型号说明如下:□□□□□—□/□□-□防污等级附加特性代号标称放电电流下残压避雷器额定电压设计序号(用阿拉伯数字表示)使用场所结构特征标称放电电流产品型式产品型式:Y—表示瓷套式金属氧化物避雷器YH(HY)—表示有机外套金属氧化物避雷器结构特征:W—表示无间隙C—表示串联间隙使用场所:S—表示配电型Z—表示电站型R—表示并联补偿电容器用D—表示电机用T—表示电气化铁道用X—表示线路型附加特性:W—表示防污型G—表示高原型TH—表示湿热带地区用DL—表示电缆型避雷器(优点:产品采用全密封结构,缩小相间距离,爬电距离大。

)防污等级:3-表示Ⅲ级防污四、选型用户可根据被保护对象选用不同型号的避雷器,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。

为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。

五、金属氧化物避雷器用途及主要参数1.配电型是用于保护相应电压等级的开关柜、变电压、箱式变、电缆出线头、柱上油开关等配电设备免受大气和操作过电压的损坏。

避雷器的试验项目、周期和要求及设备选型

SCYB-H氧化锌避雷器测试仪
2.大修后
3.必要时
4
底座绝缘电阻
1.发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前
SCZO-5C绝缘电阻测试仪
2.线路上避雷器1~3年
3.大修后
4.必要时
5
检查放电计数器的动作情况
1.发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前
ZCS避雷器放电计数器测试仪
2.线路上避雷器1~3年
3.大修后
4.必要时
2.必要时
3
运行电压下的交流泄漏电流
1.新投运的110kV及以上者投运3个月后测量1次;以后每半年一次;运行1年后,每年雷雨季节前1次
YD试验变压器
2.必要时
45
底座绝缘电阻
1.发电厂、变电所避雷器每年雷雨季节前
SCZO-5C绝缘电阻测试仪
2.必要时
6
检查放电计数器动作情况
6
检查密封情况
1.大修后
2.必要时
二、金属氧化物避雷器的试验项目、周期和选型
序号
项目
周期
选型
1
绝缘电阻
1.发电厂、变电所避雷器每年雷雨季节前
SCZO-5C绝缘电阻测试仪
2.必要时
2
直流1mA电压(U 1mA.及0.75 U 1mA下的泄漏电流
1.发电厂、变电所避雷器每年雷雨季节前
SCHV直流高压发生器
1.发电厂、变电所避雷器每年雷雨季节前
ZCS避雷器放电计数器测试仪
2.必要时
避雷器的试验项目、周期和要求及设备选型
一、阀式避雷器的试验项目、周期和选型
序号
项目
周期
选型
1
绝缘电阻
1.发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前

避雷器选型表

108
110
86.4
157
50
332
281
239
600
100
发电机(D)
H(Y)5WD-4/9.5
*4
3.15
3.2
57
40
10.7
9.5
7.6
400
65
H(Y)5WD-8/18.7
*8
6.3
6.3
11.2
40
21.0
18.7
15.0
400
65
H(Y)5WD-13/31
*13.5
10.5
10.5
18.6
H(Y)5WR-17/45
17
10
13.6
24.0
50
46.0
35.0
400
H(Y)5WR-48/134(130,125)
48
35
38.1
73.0
50
-
134(130,125)
105
400-1200
65-100
H(Y)5WR-51/134(130,125)
51
35
40.8
73.0
50
105
400-1200
65-100
H(Y)5WR-52.7/134(130,125)
52.7
35
42.2
73.0
50
105
400-1200பைடு நூலகம்
65-100
H(Y)5WR-54/134(130,125)
54
35
43.2
73.0
50
105
400-1200
65-100
变压器中性点
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