关于电力变压器继电保护设计分析
电力变压器继电保护设计

电力变压器继电保护设计摘要:在城市的发展中,处处离不开电能的需求,电力企业的重要性不言而喻。
近年来,我国的电网规模急剧扩大。
电力变压器作为电网中不可或缺的配置,承担着电压转换作用。
由于电网构成的复杂性、电力变压器运行环境和条件的特殊性,电力变压器运行时故障频发,影响了电网的供配电质量。
继电保护设计兼具多种功能,可以有效保护电力变压器。
即使变压器运行中出现了一定的故障,继电保护也可以在最短的时间内进行相应的处理。
基于此,详细分析关于电力变压器继电保护方面的设计要点,提升电力变压器的运行可靠性。
关键词:电力;变压器;继电保护设计引言电力变压器是电力系统重要的一次设备,它通过变电压、变电流、变阻抗、隔离、稳压等一系列功能为我们的电力事业保驾护航,正因为它的功能遍布到电力中的各个领域,如果出现故障,将会严重影响供电的可靠性和用户的生产生活。
因此,变压器的继电保护就显得尤为重要。
1继电保护电力系统是一个组织架构相对庞大、运行情况相对复杂、专业技术要求较高的系统,既涉及发电系统,也涉及输电和配电系统。
发电系统的每个子系统都包含着十分复杂的结构。
电力系统组织结构较为复杂,电力系统子系统会配置对应的控制系统,通过控制系统保障每一个环节正常运行,以此保障整个电力系统的稳定运转,保证用户用电安全。
电力系统的组织结构相对复杂,电力系统中每个组织元件都与其他元件相关联。
在缺乏保护机制的情况下,任何一个细微环节的元件出现故障,都可能导致整个电力系统的瘫痪。
电力系统中所使用的每一个电力元件都应具备相当高的稳定性,在根本上避免因元件发生故障而产生的后续影响。
一旦某个元件出现故障,需要在规定时间内定位到故障点,处理故障点的问题,并尽快检查电力系统中的继电保护设备,保证电力系统的正常运转。
电力元件出现故障是无法完全避免,要求电力系统故障维修人员具备较高的职业素质。
在面临元件故障情况时,维修技术人员应以最高的效率准确定位故障,并对故障进行高效地排查和处理。
浅谈电力变压器继电保护设计

浅谈电力变压器继电保护设计摘要:电力变压器是主要的电力设施之一,现代电力输送,均需要通过电力变压器对电压进行处理后才能进行使用,但受各种未知因素的影响,电力变压器的故障时有发生,降低了电力输送的效率,影响了电力资源的正常使用。
继电保护作为变压器的有效保护措施,是提高变压器安全稳定使用的关键所在,优化继电保护的设计,对于提高电力变压器的稳定运行,有着不可替代的重要作用。
本文对电力变压器继电保护设计进行了探讨,分析了电力变压器继电保护系统常见的故障类型,最后重点分析了电力变压器继电保护设计要点,仅供参考。
关键词:电力变压器;继电保护;设计引言随着电力的不断发展,电网拓展了固有的总规模,密集性更强。
在电力体系内,变电器是必备配件,其日常运行与各时段的负荷密切相关。
电力变压器平常运转之中,常常遇有突发故障。
因此,为了保障变压器正常运行,必须供应更完备的继电保护。
一、电力变压器继电保护的基本构成经过长时间的发展与演变,如今电力变压器继电保护系统已逐步发展到了微机型的继电保护系统的状态,该类型的电力变压器继电保护系统主要由3部分组成。
第一,电力系统信号采集部分。
其主要功能是收集并整理电力系统内部的电力数值的情况,然后将其收集整理的数据通过有效的传递方式提交给电力系统继电保护部分。
第二,电力系统的信号处理部分。
其能够对电力系统信号采集整理的信号进行处理,并以有效的方式对相关问题进行分类与处理。
第三,信号输出部分。
该部分是十分重要的一环节,信号输出部分可以有效地将输出信号的指令精准无误地发送给电力系统,从而保障调节工作的顺利进行。
二、电力变压器故障类型为了更好的避免电力系统变压器的故障,就需要对故障进行分析了解:一般情况下,故障会出现在油箱内部,但是邮箱的外部也会出现一些故障。
在此先说明邮箱外部故障,其较为常见,例如常见的接地短路故障就属于外部故障,又如绝缘套管、绕组引出线方面的故障及相间短路等问题。
在变压器中,若出现了内部故障,就会使变压器处于危险的境地。
电力变压器继电保护设计

浅析电力变压器继电保护设计摘要本文结合电力变压器运行中的故障,分析了电力变压器差动保护、瓦斯保护及过电流保护等继电保护装置配置原则和设计方案。
关键词电力变压器;继电保护;设计中图分类号tm4文献标识码a文章编号1674-6708(2010)27-0045-020 引言电力变压器是电力系统中极其重要的电气设备,它在整个电力系统中起转换枢纽的作用,变压器的安全运行与否,直接关系到电力系统能否连续稳定地工作。
因此,为了供电的可靠性和系统正常运行,就必须视其容量的大小、电压的高低和重要程度,设置相应的继电保护装置。
1 电力变压器继电保护装置配置原则在电力系统运行中,当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护装置应实现在最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。
其配置原则如下:1)对于6.3mv·a及以上的常用工作变压器和并列运行的变压器,iomv·a及以上厂备用变压器和单独运行的变压器,以及2mv·a 及以上用电流速断保护灵敏性不满足要求的变压器,应装设差动保护装置。
对高压侧电压为330kv及以上的变压器,可装设双重差动保护装置。
2)当在变压器油箱内部发生故障(包括轻微的匝间短路和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接地短路)时,由于故障点电流和电弧的作用,将使变压器油及其它绝缘材料因局部受热而分解产生气体,它们将从油箱流向油枕的上部。
当故障严重时,油会迅速膨胀并产生大量的气体,此时将有剧烈的气体夹杂着油流冲向油枕的上部。
因此,变压器应安装瓦斯保护装置。
3)对由外部相间短路引起的变压器过电流,根据变压器容量和运行情况的不同以及对变压器灵敏度的要求不同,可采用过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序电流和单相式低电压起动的过电流保护或阻抗保护作为后备保护、带时限动作于跳闸。
2 电力变压器继电保护装置设计方案2.1 差动保护设计变压器差动保护动作电流设计原则是将变压器两侧的电流互感器二次侧按正常时的“环流接线”,当变压器正常运行时,差动继电器中的电流等于两侧电流互感器(ct)的二次电流之差,它近于o,差动继电器不动作,保护也不会动作。
试论电力变压器继电保护设计

【 摘 要 】 电力系统继 电保护是保证 电力 系统安全运行、 高经济效益的有效技 术。 电力 系统升压 降低压 中, 提 在 电力 变压器得到 了广泛地应 用 。 此 设 置性 能 良好 、 作 可 靠 的继 电保 护 装 置 是 电 力 系统 工 作 的 必要 条 件 。 本 文 结 个 人 经验 对 电 力 变 压 器 继 电保 护及 设 计 进 行 了探 讨 。 因 动
电力变压器继电保护设计方案

电力变压器继电保护设计方案电力变压器是电力系统中重要的设备之一,经常被用作输电和配电系统中的变换器。
由于电力变压器的故障会对整个电力系统产生严重影响,因此必须采取必要的保护措施,保障电力系统的稳定性和可靠性。
本文介绍电力变压器继电保护的设计方案,着重介绍继电保护原理和保护配置。
一、继电保护原理电力变压器继电保护一般采用电流互感器整流式保护。
电流互感器将变压器通路中的电流变为与它成比例的小电流,接入继电器中进行处理。
继电器通过比对电流大小和相位差等参数来判断电力变压器内部是否存在故障,如短路、接地等故障。
当发生故障时,继电器将发送开关信号给断路器,切断电力变压器的供电,保护电力系统的安全稳定运行。
二、保护配置电力变压器的保护配置根据其不同型号和规格有所不同,但通常包括以下保护。
1. 过流保护过流保护是电力变压器最基本的保护之一。
当电力变压器通路中的电流超出额定电流值时,其可能会引起故障,如短路和接地等。
过流保护采用不同的越限电流值来判断电力变压器是否发生故障。
过电压保护是指当电力变压器出现过电压时,通过继电器的动作来保护设备。
过电压保护通常采用电压比率继电器,对比变压器的一次和二次侧电压,当二次侧电压过高时,继电器动作,切断断路器,保护电力变压器及其周边设备。
3. 低压保护低压保护是用来检查电力变压器一次侧的电压是否低于额定电压的保护措施。
当电力变压器一次侧电压低于设定值,继电器将会动作,发送开关信号,使断路器切断供电。
4. 短路保护5. 零序保护零序保护是用来检测电力变压器周边设备的相对接地。
当电力变压器周边设备出现接地故障时,电流会通过地线回到中性点,形成零序电流。
零序保护采用电流互感器接入继电器,当检测到零序电流超过设定值时,继电器将动作,切断电力变压器供电,以保护电力系统的稳定性。
三、总结电力变压器是电力系统中最核心的设备之一,其保护显得尤为重要。
电力变压器继电保护采用电流互感器整流式保护,采用过流、过电压、低压、短路、零序保护等多种方式,以确保电力系统的安全稳定运行。
电力变压器继电保护设计

电力变压器继电保护设计1. 介绍电力变压器是电力系统中不可或缺的设备之一,其作用是将电能从一个电压等级转换到另一个电压等级。
在电力系统中,变压器扮演着重要的角色,是保证电能质量安全稳定运行的重要组成部分。
而为了保证变压器的安全、可靠运行,必须有一个有效的继电保护系统。
本文将从电力变压器继电保护的设计方案出发,分析变压器继电保护系统的原理和实现方法,以及保护系统的分类和应用场景,旨在为变压器的安全运行提供一个有效的继电保护方案。
2. 继电保护原理和实现继电保护系统是电站或配电系统中常用的一种保护措施。
电力变压器一般会装置三相过流保护、差动保护、接地保护等多个保护装置,通过相互协调、相互触发,保证保护系统的可靠性和稳定性,达到保护电力设备的目的。
2.1 过流保护过流保护是电力系统中最基本、最常见的一种电气保护。
它是指电气设备中的电流超出额定工作电流范围时,通过保护装置有效把设备从电力系统中隔离,以达到保护设备的效果。
过流保护的元件包括保护继电器、电流互感器、断路器、线路开关等。
2.2 差动保护差动保护是指通过在电气设备两端接入同名同标号的相互差动继电器,将对数闸、电流互感器联接到差动继电器上,利用差动继电器测量被保护设备的两侧电流,比较其差值,当电气设备出现内部故障时,捕捉到其绕组电流波形发生变化,有效识别出故障发生位置。
2.3 接地保护接地保护是电力系统中的一种重要保护,主要解决电气设备的绝缘故障。
在一般情况下,电气设备之间是通过绝缘来防止电流流过去,而当设备的绝缘发生破损时,便有可能产生对地故障。
接地保护一般采用电流式保护和电压式保护两种方式。
3. 保护系统分类继电保护系统一般有两种保护方案,分别为主保护和备用保护。
主保护指的是对被保护对象采取的主要保护措施,因此其可靠性很高,可以为被保护对象提供有效的保护。
备用保护是指当主保护装置出现故障或失效时,备选保护装置接替主保护装置的功能,保证电量设备的可靠性和运行的连续性。
电力变压器继电保护设计的探讨

内部故障和外部故障 , 讨论了 继电保护的原理 , 探讨了了 电力变压器继电 保 内部 出现重大 问题 时, 可在 发出故 障信号的同时 , 可以传出信号 , 直接 的 切断 电闸 , 保护 电力变压器 , 等待 维修人员排 除故障 。 四种措 施 。 2 . 差动保护 【 关键 词l电力变压 器; 继电保护 差动保 护以 比较变 压器高压侧 、 低 压侧 的电流 大小 和相 位来实 现
转, 因此做好 电力变 压器的继 电保护 设计, 维持变 压器正常运转 , 十分重 流 过大 时做 出检测 , 电流检测装 置如果检 测到不正常 的电流数值时 , 就
要。
电 力变 压器 运行 中常 见的 故 障 分析 电力变 压器的故 障通常可 以分为 油箱内部故 障和 油箱外 部故 障两
一
,
会发 出故 障信号, 帮助 维修人 员及时处 理问题 , 排 除隐患 。 4 . 速 断保护 速 断保 护按 照被保护设 备 的短 路 电流 整定, 当短 路 电流 超 过整 定
种 :
首先是油箱 内部出现 的故障 , 油箱长 时间的处 于工作 状态 , 而且 由
值 时, 则保护 装置便会 发出信号 动作 , 指挥 断路 器跳闸 , 电流速 断保 护 般没有时 限, 为避 免失去 选择 性, 不能保护 线路全 长, 因此 存在保护
作为构建 原理 。 如果 电力变 压器发生了故 障 , 差动继 电器内部的 电流 伴随 着经济 的迅速 发展 , 我 国的 电力工业发展 迅速 , 电力已走 进了 就会增 大, 约 等于两侧 电流互 感器的二次 电流 之和 差, 此 时, 差动 保护 现代社 会的 方方 面面 , 离开 了电力, 所有 的家 用电器将 会停 止运转 , 人 装置就会发 出故障的信号 , 切断 电力动 保护装 置在 电力变压 器继电保护 们的 E l 常生活将 无以 为继 ; 工业 系统更是 少不 了电力的 支持 , 几乎所有 中运 用十分 的广泛 , 差动 保护装 置具有 灵敏 度较 高 , 结构 简单 , 可靠 性 的机 械设备 都需 要 电力的支持 , 因此 维持 电力的正常运转 , 十分重要。 强等 优点 , 在 实际的使用中用途较 广泛 。 在现代 电力系统 中, 变 压器的 作用十分 的重要 , 电力变 压器在供 电系统 3 . 过电流保护 中, 可以有效 地调 节 电气输 出电路 中电流 的变化 , 相 当于供 电系统 中的 瓦斯保 护装 置的主 要工作是 针对油 箱的 内部状 态 , 如果 是油箱 外 “ 自 动 开关”, 起 到 自动调 节、 安 全保 护、 转 换 电路 等 作用, 因此—旦电 部 出现了问题 , 那么瓦 斯保护 装置 就无能 为力了, 而过 电流保 护则可 以 力变压 器发 生故 障 , 将直接 影响 供电系统 的运行 效果 。 L l 但 是在现 实的 检测 到油箱外部 出现 的故障问题 , 可以成 为瓦斯 保护与差动保护 的另一 运转 中, 电力变压 器经常会出现各种 突发性 的故 障 , 危及电力的正传 运 个后 备保险 装置 , 在 外部 的出线 与绝缘套 管出现问题导致 短路 , 出现 电
电力变压器继电保护设计论文

电力变压器继电保护设计论文摘要:电力变压继电保护是维持电路稳定运输的重要部件。
随着电网越来越繁复密集,为了确保供电系统安全稳定运行,必须要正确安装继电保护装置,并将相关数值进行准确严格设置,保障电力系统运行的安全性。
前言随着我国电力事业的迅猛发展,电网的规模不断得到扩大,其密度也越来越密集,这时候电力变压器也在不断接受外界负荷的挑战,伴随着越来越多的故障发生。
在超高压的输电设备中,需要大型的电力变压器进行维持,但是一旦有故障发生,会直接致使超高压输电设备进入瘫痪状态,对社会财产造成严重的损失。
所以,为了维持供电的稳定性、安全性,必须对电力变压继电保护作出严格的审查与检验,保证其满足供电需求。
一、电力变压器继电保护工作原理电力变压系统继电保护的工作原理是当电力系统有数值改变时电力变压继电保护体统随着进行系统自我调节功能。
电力变压继电保护无论处在何种工作状态,其核心的工作目的就是保护电力系统安全稳定的运行。
电力变压继电保护的工作状态与维护状态是不尽相同的,保护工作的开启需要对其他参数进行测量和确认工作,并对不同状态下的工作参数进行逐一分析,然后在整合的数据中找寻有出入的数据,从而发展成不同工作原理[1]。
继电保护工作在正常的工作状态中工作流程是先进行测量工作,再进行逻辑分析,最后进行执行任务。
如果继电保护出现问题就会有相应的故障产生,这时继电保护需要记住正常工作的物理参数并和故障时的物理参数进行对比,找到故障发生原因,并对故障进行测量和分析。
二、电力变压器继电保护的结构构造随着技术的发展,电力变压器变压保护以改变成微机型的继电保护装置。
继电保护装置主要由三个部分组成,一部分构成是电力信号的采集程序,这个程序的主要工作内容是对电力体系运营中所产生的数据进行分析与整理,然后将汇总过的数据传递给继电变压装置。
第二个部分是由电力系统中的信号处理程序构成,其主要工作内容是对各种信息进行汇总,并处理其中出现的信息异常,并将产生的问题进行汇总后,再启动运行[2]。
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关于电力变压器继电保护设计分析
发表时间:2018-06-08T10:15:09.447Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:刘磊
[导读] 摘要:随着社会的发展,电力变压器继电保护设计越来越受到重视,也是电力系统中重要的电气设备与转换枢纽。
摘要:随着社会的发展,电力变压器继电保护设计越来越受到重视,也是电力系统中重要的电气设备与转换枢纽。
合理设计变压器继电保护装置能够有效保证电力系统运行的安全性、稳定性,因此进一步加强对其的研究非常有必要。
在实际应用中需要不断优化继电保护设计,从而极大的推动我国经济发展的整体效率,促进电力系统的建设发展。
基于此本文分析了电力变压器继电保护设计。
关键词:电力变压器;继电保护;设计
在整体的电力变压器的运行体系中,变压器的继电保护环节是其中的重要组成,在日常的运行中只有确保电力变压器继电保护能够顺畅的工作,才能促进整体电力变压器的安全工作,在现阶段人们对电力的供应需求逐渐增大,对电力安全性的要求也越来越高,因此需要对电力变压器继电保护设计进行不断的完善,不断提升其工作性能以及运行的稳定性。
1 电力变压器继电保护系统的工作原理与基本组成
1.1 电力变压器继电保护系统的工作原理
经过长期的研究得知,在电力系统中对于变压器的继电保护装置来说,其系统主要的工作原理是通过电力运行时的电力实际数值波动情况来进行自我调节的变压能力。
电力系统能够正常稳定运行的一个重要前提就是需要继电保护装置自身能够正常的进行运行,从而能够为变压器继电保护装置奠定坚实的基础。
继电保护系统会根据实际情况的不同,在实际的运行过程中的发挥的保护作用也会不同,他们的原理也会有多差别,在运行的过程中,根据具体的情况,在运行的过程中对具体的参数进行具体分析,得出的参数的数据不同,根据数据判断出继电保护系统是否处于正常的运行工作状态,不同的数据可以作为继电保护系统的不同运行的数据,形成不同的原理内容。
对继电保护系统处于正常状态下或者非正常状态下的情况下,进行具体的分析,当他处于正常的状态下,工作原理就是先测量然后执行;让处于非正常的工作状态下,继电保护系统出现系统故障的情况下得出的物理参数与实际的参数进行相应的对比。
1.2 电力变压器继电保护系统的基本组成
随着我国的科学技术的不断发展,对于在电力系统中关于电力变压器继电保护装置的研究也已经得到认可,并且转向微机型继电保护系统方面进行发展。
目前已经成功的对微机型继电保护装置系统进行以下三个方面的研究。
首先,通过详细介绍整个电力系统的电流信息的采集,为在变压器收集电力的数据提供了具体的支持,从而能够清楚的了解电力系统中电力数值的运行情况,并且能够将这些收集到的详细电流运行情况,有效的传送到最终的电力变压器的继电保护装置中。
其次,对于整个电力系统的信号处理方面,通过全面的数据收集与整理,使整个电力系统的数据得到有效的分析,并且根据相对定律将问题发生的原因进行有效的处理。
最后,对于电力系统中输出部分,我们还需要将有效的输出信号进行传递,保证在继电保护装置中得到很好的调节作用。
2 电力变压器继电保护系统的故障类型
一般情况下,我们将电力变压器保护装置的故障类型简单的分为两种类型,即为油箱内部故障和油箱外部故障这两种。
一般来说,对于造成油箱内部故障发生的主原因,是在变压器的内部相间短路、接地短路和铁芯短路等问题引起的。
由于发生在电力变压器装置系统内部故障的出现几率非常高,并且内部故障的危险系数较大,所以,当内部故障发生时,产生的较大电弧不仅会烧毁变压器内的绝缘部分,还会使变压器内部的大部分绝缘体在严重受热情况下,产生大量的有毒气体,容易导致变压器内部的油箱发生爆炸,产生严重的威胁人身安全的事故,因此对于变压器内部的故障需要及时的对继电保护装置中进行排查,避免严重事故的发生。
而一般油箱外部的故障发生的主要原因则是,变压器自身的阻线与绝缘体相关的电路或接地断线的现象引起的。
此外,对于电力变压器继电保护中不能够正常的进行运转,需要我们从下面几个方面进行概括。
首先,因为电力变压器外部线路短路造成的电流过大,或者是实际的变压器负荷超载现象。
其次,变压器自身的油箱漏油会造成油面下降,导致在变压器发生故障时不能够及时的冷却,而出现了温度过高的现象。
这些现象无疑都会对变压器自身内部金属设施造成严重的伤害,从而导致变压器绝缘体的损坏,使得其后期事故不断的发生。
3 电力变压器继电保护系统的有效设计方案
3.1 差动保护设计
变压器继电保护系统的差动保护设计原则是:使变压器两侧的电流互感器按照正常工作状态下的环流接线进行。
在正常运行的状态之下,差动继电器中的电流值即为两侧电流互感器二次电流的差值,一般情况下,它近似等于零。
当差动继电器不工作时,其具有的保护作用也会相应停止。
随着高性能计算机芯片的出现,差动保护设计也已取得了一定的成果,因此,对于高压侧电压大于 330 千伏的变压器,可以采用双重差动保护设计,从而对装置的实际运行状态进行有效的保护。
3.2 瓦斯保护设计
当变压器内部出现严重漏油、匝间短路、铁芯局部烧毁以及绝缘失效、油面下降等故障时,差动保护设计的实际应用意义就会受到限制,这时就需要采用瓦斯保护设计。
通过将气体继电器安装在变压器油箱与油枕之间的连接导油管中,可以很容易实现瓦斯保护的目的。
一般情况下可以将瓦斯保护分为两种。
其一是轻瓦斯保护动作信号,可以通过分析气体的数量、颜色及化学成分等判断出该保护动作产生的原因以及所发生的故障类别;另一种是重瓦斯保护动作,能够对气体产生的速度进行监视,同时对气体的成分和特征进行分析,从而有效推断出故障发生的原因以及程度。
3.3 高压变压器保护设计
当变压器高压侧的过电流保护对其低压侧的母线具有规定的灵敏系数时,可以在其间配置过电流保护装置,使之成为低压侧母线的保护设施。
此外,在变压器的高压侧可以设置一个反时限过流保护装置,从而对该变压器的热稳定性进行保护。
与此同时,在变压器的低压侧还应另外安装一保护装置,在其中性线上安装零序电流保护装置,如跳高压侧短路器,同时规定经过该装置的不平衡电流不能超过额定电流的 25%。
3.4 过电流保护设计
电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。
过电流保护可作为瓦斯保护和差动保护或电流速断保护的后备保护,反应变压器外部相间短路。
一般过电流保护宜用于降压变压器;复合电压起动的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流保护不满足灵敏性要求的降压变压器;负序电流和单相式低电压起
动过电流保护,可用于 63MV A 及以上升压变压器;对于升压变压器、系统联络变压器,当采用过电流保护不能满足灵敏性和选择性要求时,可采用阻抗保护。
结语
随着社会的不断发展,电力变压器的继电保护装置作为电力变压器系统的重要组成部分,在运行的过程中是至关重要的,当整个电力变压器的机电保护装置处于运行的状态当中,在一定程度上都是变压器自身的继电保护装置发挥着重要的保护作用,因此对于变压器被的继电保护装置的深入研究应受到重视。
上文中主导诊断仪电力变压器的机电保护装置的工作原理、基本组成和一些常见的系统问题不同的探讨,从而希望能够帮助电力变压器继电保护装置的有效实施。
参考文献
[1]徐岩.电力变压器内部故障数字仿真及其保护新原理的研究[D].华北电力大学(河北),2015
[2]薛蓉.电力变压器继电保护的研究[D].青岛科技大学,2016.
[3]文超.基于故障录波数据的继电保护分析系统[D].湖南大学,2016.
刘磊(1987.06.04),性别男;籍贯:陕西宝鸡;民族汉;学历大学专科;职称:助理工程师;职务:变电二次班班长;研究方向,继电保护,自动化;单位国网榆林供电公司。