变压器后备保护

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变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则一、变压器后备保护的分析变压器后备保护是保护变压器免于由于内部故障或外部原因引起的过电流、欠电压、过温度等异常情况,从而保证变压器的正常运行和延长其使用寿命的重要措施。

变压器后备保护的分析主要包括对变压器运行情况的监测和故障诊断。

1.监测变压器运行情况:监测变压器的运行情况是通过对变压器的各项参数进行实时监测,包括电流、电压、温度等。

其中,电流是变压器运行的重要参数,通过检测电流的大小和变化趋势,可以判断变压器是否处于正常运行状态。

电压是供电给变压器的重要参数,通过检测电压的稳定性和输出质量,可以判断变压器是否受到过电压或欠电压的影响。

温度是变压器工作的重要参数,通过检测变压器各部位的温度变化,可以判断变压器是否处于正常工作温度范围内。

2.故障诊断:故障诊断是根据变压器的实际使用情况和各项参数的变化情况,通过分析故障原因和故障特征,确定变压器的故障类型和位置。

常见的变压器故障包括短路、接地、绕组开路、绝缘老化等。

通过对故障的分析和诊断,可以及时采取相应的措施进行处理,保证变压器的正常工作。

1.过电流保护跳闸处理原则:当变压器的电流超过额定电流的一定倍数时,应立即进行过电流保护跳闸处理。

跳闸保护的动作时间应根据变压器的额定容量和负载情况进行合理设定,不能过早跳闸,也不能过迟跳闸,以免损坏变压器和其他设备。

2.过温度保护跳闸处理原则:当变压器的温度超过设定的上限温度时,应立即进行过温度保护跳闸处理。

跳闸保护的动作时间应根据变压器的额定容量和散热条件进行合理设定,不能过早跳闸,也不能过迟跳闸,以免损坏变压器。

3.欠电压保护跳闸处理原则:当变压器的输入电压低于设定的阈值时,应立即进行欠电压保护跳闸处理。

跳闸保护的动作时间应根据变压器的额定容量和敏感度要求进行合理设定,不能过早跳闸,也不能过迟跳闸,以免对网络供电和用户用电造成不良影响。

4.短路和接地保护跳闸处理原则:当变压器发生短路或接地故障时,应立即进行短路和接地保护跳闸处理。

变压器后备保护拒动原因分析

变压器后备保护拒动原因分析

变压器后备保护拒动原因分析变压器是电力系统中的重要设备,其在电能传输中起着至关重要的作用。

为了保证变压器的安全运行,后备保护是必不可少的一项重要措施。

后备保护的作用是在主保护失效时,及时地对变压器进行保护动作,避免发生严重的故障。

在实际运行中,变压器后备保护拒动的情况时有发生。

本文将对变压器后备保护拒动的原因进行深入分析,探讨其可能的解决方案。

1.变压器后备保护概述变压器的主要保护包括油温、油位、气体等级保护和差动保护等。

这些保护在大多数情况下能够可靠地对变压器进行保护。

而后备保护则是在主要保护失效时起作用的最后一道防线。

后备保护一般包括过载保护、短路保护和接地保护等,当主要保护失效时,后备保护能够及时地对变压器进行保护动作,避免发生进一步的损坏。

2.变压器后备保护拒动原因分析(1)保护信号错误在变压器运行中,由于各种原因可能导致保护信号传输错误,使得后备保护无法准确地接收到保护信号。

这种情况下,后备保护可能会误判变压器的工作状态,导致拒动的发生。

(2)保护参数设置不当保护参数设置不当是造成变压器后备保护拒动的常见原因之一。

在变压器投运前,对后备保护的参数进行设置是非常重要的。

如果参数设置不当,有可能导致后备保护误判变压器的工作状态,从而产生拒动现象。

(3)保护装置故障保护装置本身的故障也是造成后备保护拒动的重要原因之一。

保护装置的故障可能来自于元件损坏、电路故障等多种原因。

当保护装置发生故障时,后备保护可能无法及时地接收到保护信号,从而导致拒动发生。

(4)电源故障后备保护的电源故障也是造成拒动的重要原因之一。

如果后备保护的电源发生故障,将导致后备保护无法正常运行,从而造成拒动的发生。

(5)其他因素除了以上几种常见的原因外,还有一些其他因素可能导致变压器后备保护拒动。

环境因素、外部干扰等也可能对后备保护的正常运行产生影响。

3.变压器后备保护拒动解决方案对于变压器后备保护拒动的问题,我们可以采取以下一些措施进行解决:(1)保护信号的可靠传输确保保护信号的可靠传输是避免后备保护拒动的重要措施。

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则一、后备保护分析1.差动保护:差动保护是变压器后备保护中最重要的一部分。

其主要原理是通过监测变压器的输入和输出电流之间的差异,来判断变压器内部是否发生故障。

当差动电流大于设定阈值时,差动保护动作,切断变压器电路,以保护变压器。

2.过流保护:过流保护是指变压器输入端或输出端电流超过额定值时,保护装置会发出信号使断路器或刀闸跳闸,以切断电路。

过流保护是保护变压器的重要手段之一,用于防止变压器过负荷运行和短路故障。

3.过温保护:变压器内部温度的急剧升高会导致变压器绝缘材料老化和失效,进而引发火灾事故。

因此,过温保护是必要的。

过温保护通常采用温度传感器监测变压器内部温度,一旦温度超过设定值,保护装置会发出信号,切断电源,停止变压器的运行。

当变压器后备保护装置动作跳闸时,需要及时采取相应的措施进行处理,以保证变压器的安全和设备的正常运行。

1.检查故障原因:首先应该对动作跳闸的原因进行全面、系统的分析,判断是否属于故障动作,并找出故障原因。

可能的故障原因包括变压器内部短路、过载、绕组接地等。

通过检查,可以排除虚警动作,保证变压器的正常运行。

2.故障修复:一旦确定故障原因,需要及时进行故障修复。

对于短路故障,应排除短路点,修复绕组;对于过载故障,应调整负载,使变压器运行在正常负荷范围内;对于绕组接地故障,应检修绝缘层,排除接地点。

3.冷却处理:当变压器发生过温时,需要采取相应的冷却处理措施。

可以通过增加散热器的风量、使用冷却风扇等方式进行冷却,降低变压器内部温度。

4.环境监测:为了预防类似故障的再次发生,需要对变压器周围的环境进行监测。

如监测变压器输入电流和输出电流的差值,监测变压器运行时的温度等参数,及时发现异常情况并采取相应措施。

5.设备保养:定期对变压器进行保养和检修,检查差动保护、过流保护、过温保护等保护装置的运行情况,保证其可靠性和正常功能。

总之,变压器后备保护分析和动作跳闸处理是保证变压器设备安全运行的重要环节。

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则1. 引言变压器是电力系统中的重要设备,为保障电力系统的运行稳定性和安全性,需要对变压器进行全面的保护和管理。

其中,后备保护是保障变压器安全运行的重要手段之一,本文将对变压器后备保护进行分析,并对动作跳闸处理原则进行探讨。

2. 变压器后备保护概述变压器后备保护是指在主保护失灵或运行异常时,为防止变压器继续运行而采取的保护措施。

其目的是保障变压器运行安全,防止事故的发生。

变压器后备保护通常包括以下几种类型:2.1 奇数次谐波保护奇数次谐波保护是通过测量变压器两侧电压的奇数次谐波电压,来判断是否发生故障。

当变压器内部发生故障时,会产生奇数次谐波电流,从而导致两侧电压的奇数次谐波电压不等。

此时,保护装置会发出动作信号,切断变压器的电源,以防止事故的进一步扩大。

2.2 过电压保护过电压保护是指在变压器出现过电压时,通过切断电源,以保护变压器安全运行。

过电压保护通常分为瞬变过电压保护和持续过电压保护两种,其中瞬变过电压保护是指对高压侧电压瞬间剧烈波动所采取的保护措施,而持续过电压保护则是指对发生长时间过电压的情况所采取的保护措施。

2.3 欠电压保护欠电压保护是指在变压器出现欠电压时,通过切断电源,以保护变压器安全运行。

欠电压保护可以有效避免变压器在电网电压异常下继续工作,从而导致事故。

2.4 瞬时过流保护瞬时过流保护是指通过测量变压器两侧电流的波形和幅值来判断变压器是否出现故障。

当变压器内部出现短路等故障时,会产生高幅值的电流,从而导致保护装置动作,切断电源,以保护变压器安全运行。

3. 变压器后备保护动作跳闸处理原则变压器后备保护动作跳闸时,需要对保护装置和变压器进行检查和处理,以确定动作原因和故障位置,全面保障变压器安全运行。

变压器后备保护动作跳闸处理原则主要包括以下几点:3.1 处理动作跳闸信号当变压器后备保护装置发出动作跳闸信号时,需要及时处理,以确定动作原因和故障位置。

变压器后备保护整定计算方法 客户关系

变压器后备保护整定计算方法 客户关系

变压器后备保护整定计算方法客户关系1. 引言变压器是电力系统中重要的电气设备之一,其正常运行对于电力系统的稳定运行和供电质量至关重要。

为了保护变压器的安全运行,后备保护系统起到了至关重要的作用。

本文旨在介绍变压器后备保护整定计算方法,并探讨其对客户关系的影响。

2. 变压器后备保护概述变压器后备保护是指当主保护系统失效时,作为备用保护系统发挥作用,及时检测和隔离变压器故障,并保护变压器免受损坏。

后备保护系统通常由继电器、电流互感器、电压互感器和断路器等组成。

3. 变压器后备保护整定计算方法3.1 故障电流计算变压器故障电流是指在变压器故障时流过变压器的电流。

故障电流的计算是后备保护整定的基础。

计算故障电流需要考虑变压器参数、系统电压和故障类型等因素,可采用电气计算软件进行计算。

3.2 整定曲线选择后备保护系统的整定曲线决定了其对变压器故障的检测和隔离能力。

常见的整定曲线有时间电流曲线和电压电流曲线两种。

根据变压器的特性和运行要求,选择合适的整定曲线对后备保护系统进行整定。

3.3 整定参数计算根据选定的整定曲线,计算后备保护系统的整定参数。

常见的整定参数包括过流故障电流整定值、过流保护动作时间和过流保护的动作特性等。

整定参数的计算需要根据变压器的额定容量、短路容量和保护要求等因素进行综合考虑。

4. 变压器后备保护整定计算实例本节以某变压器为例,演示变压器后备保护整定计算方法。

首先计算变压器的故障电流,然后选择合适的整定曲线,并根据选定的整定曲线计算整定参数。

5. 变压器后备保护对客户关系的影响后备保护系统的正确整定对于客户关系至关重要。

一方面,合理的后备保护整定可以提高变压器的安全性和可靠性,减少故障导致的停电时间,提高供电质量,从而提升客户满意度。

另一方面,后备保护系统的整定过于保守或不足都会影响客户关系,过于保守会导致假跳动,不足则无法及时检测和隔离变压器故障,影响供电可靠性。

6. 结论变压器后备保护整定计算方法是保证变压器安全稳定运行的重要环节。

变压器后备保护动作的处理步骤

变压器后备保护动作的处理步骤
变压器后备保护动作的处理步骤
步骤编号
处理步骤
详细描述
1
判断故障范围和停电范围
根据保护动作情况、信号、仪表指示等,初步判断故障范围和停电范围。检查各分路有无保护动作信号掉牌,以确定故障是否由某一特定线路或设备引起。
2
隔离故障点
断开失压的母线上各分路开关,并确认已断开。对于分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关,也应断开。这样做是为了隔离故障点,防止故障扩大。
3
检查设备
检查失压母线连接的设备有无异常,包括母线、变压器等关键设备。同时,若瓦斯保护动作,需检查变压器本体,查看是否有内部故障迹象。
4
恢复供电
如果故障点可以隔离,且其他设备无异常,则合上变压器跳闸侧开关,对失压母线充电。充电正常后,恢复对用户的供电。如果故障点无法隔离,但双母线接线可用,可将各分路倒至另一段母线恢复送电。
5
查明原因并处理
如果故障点无法立即隔离,或者需要进一步查明故障原因,应根据调度命令,依次逐条试送线路,以查明保护拒动的线路。对于间隙保护动作后的情况,若设备无异常,可等待局,并做好详细记录。这有助于后续的分析和故障预防。

变压器后备保护整定计算方法 数据隐私

变压器后备保护整定计算方法数据隐私随着电力系统的不断发展和电力供应的稳定性要求日益提高,变压器作为电力系统中的重要设备,其正常运行对于电网的稳定运行至关重要。

而为了确保变压器的安全可靠性,后备保护装置的整定就显得非常重要。

本文将介绍变压器后备保护的整定计算方法,并探讨数据隐私所带来的潜在风险。

一、变压器后备保护整定计算方法变压器的后备保护是为了当变压器主保护出现故障或失效时,能够及时启动备用保护设备来保护变压器的安全运行。

后备保护的整定计算方法如下:1. 确定后备保护动作时间-潮流计算法根据变压器的额定容量和过载能力,可以利用潮流计算法确定后备保护的动作时间。

潮流计算法是通过对电力系统进行潮流计算,得出变压器在不同负荷条件下的过载电流,再根据变压器的过载容量和保护设备的整定值,确定相应的动作时间。

2. 转速比法计算保护整定电流在变压器线圈中,通过测量和分析电流互感器输出电流的变化情况,可以得出变压器的转速比,并根据变压器的额定容量和过载能力,计算出相应的保护整定电流。

保护整定电流是通过校准保护设备的整定值来确保保护装置对变压器故障的快速、准确动作。

3. 故障电流计算变压器故障电流是指在变压器内部发生故障时,电流的大小。

根据变压器的额定容量和绕组参数,可以通过故障电流计算公式来计算故障电流大小。

在整定保护设备时,需要将故障电流与保护设备的额定电流进行比较,从而确定保护装置的动作时间。

二、数据隐私随着信息时代的发展,数据隐私问题受到了越来越多的关注。

而在变压器后备保护整定计算中,涉及到的参数和数据也存在着数据隐私的风险。

1. 参数保护在整定变压器后备保护装置的过程中,需要涉及到变压器的额定容量、绕组参数等敏感信息。

在数据传输和分析过程中,这些敏感信息可能会被泄露或恶意篡改,从而导致变压器后备保护装置的整定不准确,影响变压器的安全运行。

2. 数据传输安全在现代电力系统中,变压器的运行数据通常会通过网络传输到中心服务器进行分析和处理。

变压器后备保护拒动原因分析

变压器后备保护拒动原因分析变压器是电力系统中非常重要的设备,其作用是将高压电能转换为低压电能,以满足用户在不同电压级别下的需要。

而变压器后备保护则是保障变压器运行安全的重要措施之一。

变压器后备保护拒动原因分析,对于保障变压器的运行安全和稳定具有非常重要的意义。

一、变压器后备保护概述变压器作为电力系统中的重要设备,其安全运行对电力系统的稳定运行具有关键作用。

变压器后备保护是一种用于保护变压器安全运行的保护措施,其作用主要是在主保护故障时起到二次保护作用。

变压器后备保护主要包括低油位、过温、内部故障等多种保护功能,一旦变压器发生故障,后备保护将起到及时保护变压器安全运行的作用。

1. 误动作误动作是变压器后备保护拒动的常见原因之一。

误动作可能是由于保护装置本身的故障或错误设置引起的,也可能是由于被保护设备本身的运行状况不稳定引起的。

误动作可能导致保护装置错误地切断正常运行的设备,从而影响电力系统的正常运行。

2. 环境影响变压器后备保护拒动的另一个常见原因是环境影响。

在变压器运行过程中,受到温度、湿度、粉尘等环境因素的影响,可能导致后备保护装置的灵敏度发生变化,进而影响其正常运行。

在恶劣的环境条件下,比如高温、高湿度、强电磁干扰等情况下,后备保护装置的可靠性也会受到一定程度的影响。

3. 运行条件变化4. 设备老化随着设备运行时间的增长,设备的老化程度逐渐加剧,设备的性能、可靠性和稳定性也可能会出现下降。

变压器后备保护装置如果处于老化状态,其工作性能可能会出现下降,从而导致后备保护的拒动现象发生。

5. 人为操作失误人为操作失误也可能是导致变压器后备保护拒动的原因之一。

在变压器运行过程中,如果操作人员在维护、调试、测试等过程中出现失误,可能会导致后备保护装置的误动作或拒动作现象发生。

1. 提高保护装置的可靠性和稳定性为了减少变压器后备保护拒动的发生,首先要提高保护装置的可靠性和稳定性。

可以通过选择可靠性高的保护装置、加强设备检测和维护,来提高后备保护装置的可靠性和稳定性。

主变后备保护原理和保护范围


5、负序电流和单相式低压过电流保护
对于大容量的发电机变压器组,由于额定电流大,电流元件往往不能满足远后备灵敏度的要求,可采用负序电流保护。负序电流元件和反应对称短路故障的单相式低压过电流保护组成。 负序电流保护灵敏度较高,且在星、三角接线的变压器另一侧发生不对称短路故障时,灵敏度不受影响,接线也较简单。
多台变压器并联运行时的接地后备保护
对于多台变压器并联运行的变电所,通常采用一部分变压器中性点接地运行,而另一部分变压器中性点不接地运行的方式。这样可以将接地故障电流水平限制在合理范围内,同时也使整个电力系统零序电流的大小和分布情况尽量不受运行方式的变化,提高系统零序电流保护的灵敏度。
如图5-23所示,T2和T3中性点接地运行,T1中性点不接地运行,K2点发生单相接地故障时,T2和T3由零序电流保护动作而被切除,T1由于无零序电流,仍将带故障运行,此时由于接地中性点失去,变成了中性点不接地系统单相接地故障的情况,将产生接近额定相电压的零序电压,危及变压器和其它电力设备的绝缘,因此需要装设中性点不接地运行方式下的接地保护将T1切除。
过负荷保护反应变压器对称过负荷引起的过电流。保护用一个电流继电器接于一相电流,经延时动作于信号。 过负荷保护的安装侧,应根据保护能反应变压器各侧绕组可能过负荷情况来选择: (1)对双绕组升压变压器,装于发电机电压侧。 (2)对一侧无电源的三绕组升压变压器,装于发电机电压侧和无电源侧。 (3)对三侧有电源的三绕组升压变压器,三侧均应装设。 (4)对于双绕组降压变压器,装于高压侧。 (5)仅一侧电源的三绕组降压变压器,若三侧的容量相等,只装于电源侧;若三侧的容量不等,则装于电源侧及容量较小侧。 (6)对两侧有电源的三绕组降压变压器,三侧均应装设。
后备低阻抗保护对发电机定子绕组和变压器高、低压绕组内部短路的后备保护作用问题: 发电机三相定子绕组内部发生相间短路或匝间短路时,纵然故障点电流很大,机端三相电流有可能并不大,机端二相电压也可能并不显著降低,因此装在发电机机端的阻抗保护反应就很灵敏。 所以阻抗保护不能胜任变压器或发电机绕组内部短路的后备保护作用,只能作为发电机或变压器引线、母线和相邻线路的相间短路后备保护。

变压器主保护与后备保护知识

变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。

但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。

1、变压器的常见故障和异常变压器的故障可分为内部故障和外部故障。

内部故障指的是箱壳内部发生的故障,有绕组的相间短路故障、一相绕组的匝间短路故障、绕组与铁芯间的短路故障、绕组的断线故障等。

外部故障指的是变压器外部引出线间的各种相间短路故障、引出线绝缘套管闪络通过箱壳发生的单相接地故障。

变压器发生故障危害很大。

特别是发生内部故障时,短路电流所产生的高温电弧不仅会烧坏变压器绕组的绝缘和铁芯,而且会使变压器油受热分解产生大量气体,引起变压器外壳变形甚至爆炸。

因此变压器故障时必须将其切除。

变压器的异常情况主要有过负荷、油面降低、外部短路引起的过电流,运行中的变压器油温过高、绕组温度过高、变压器压力过高、以及冷却系统故障等。

当变压器处于异常运行状态时,应给出告警信号。

2、变压器保护的配置短路故障的主保护:主要有纵差保护、重瓦斯保护等。

短路故障的后备保护:主要有复合电压闭锁过流保护、零序(方向)过流保护、低阻抗保护等。

异常运行保护:主要有过负荷保护、过励磁保护、轻瓦斯保护、中性点间隙保护、温度油位及冷却系统故障保护等。

3、非电量保护利用变压器的油、气、温度等非电气量构成的变压器保护称为非电量保护。

主要有瓦斯保护、压力保护、温度保护、油位保护及冷却器全停保护。

非电量保护根据现场需要动作于跳闸或发信。

(1)瓦斯保护当变压器内部发生故障时,由于短路电流和短路点电弧的作用,变压器内部会产生大量气体,同时变压器油流速度加快,利用气体和油流来实现的保护称为瓦斯保护。

轻瓦斯保护:当变压器内部发生轻微故障或异常时,故障点局部过热,引起部分油膨胀,油内气体形成气泡进入气体继电器,轻瓦斯保护动作,发出轻瓦斯信号。

重瓦斯保护:当变压器油箱内发生严重故障时,故障电流较大,电弧使变压器油大量分解,产生大量气体和油流,冲击档板使重瓦斯继保护动作,发出重瓦斯信号并出口跳闸,切除变压器。

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变压器后备保护
为防止变压器外部故障引起的过电流及作为变压器主保护的后备,变压器应装设后备保护。

保护采用带低电压或不带低电压闭锁的过电流保护。

如果灵敏度不够,可采用带复合电压闭锁的过电流保护。

(1)对于单侧电源的变压器。

后备保护装设于电源侧,作为差动保护、瓦斯保护的后备或相邻元件的后备。

(2)对于多侧电源的变压器,变压器各侧均应装设后备保护。

其为:作为变压器差动保护的后备,要求它动作后启动总出口继电器。

各电压侧母线和线路的后备保护,要求它动作后跳开本侧的断路器。

作为变压器断路器与其电流互感器之间死区故障的后备保护。

8.1.5 变压器过负荷保护
由于变压器的过负荷一般是三相对称的,因此,过负荷保护只需接入一项电流,各侧的过负荷保护均经过同一时间继电器延时发出信号。

保护的安装地点应能够反应变压器所有绕组的过负荷情况,对于双绕组升压变压器,过负荷保护通常装设在低压侧。

对于双绕组降压变压器,过负荷保护装设在高压侧。

8.2 母线保护
发电厂和变电所的母线是电力系统的一个重要组成元件,当母线发生故障时将使连接在故障母线的所有元件在修复故障期间,或转换到另一组无故障的母线上运行以免被迫停电.此外,在电力系统中枢变电所的母线上故障时,还可能引起系统稳定的破坏,造成严重后果。

按照有关规定,对于一般线路,不采用专门的母线保护,而利用供电元件的保护装置就可以把母线鼓掌切除.当利用供电元件的保护装置切除母线故障时,故障的切除时间一般比较长.此外,当双母线同时运行或母线为分段母线时,上述保护不能有选择的切除故障母线.因此,在下列情况下应装设专门的母线保护:
(1)在110kV及以上的双母线上,为保证有选择地切除任意组母线上发生故障,而另一组无故障的母线仍能继续运行,应装设专门的母线保护。

(2)110kV及以上的单母线,重要的发电厂的35kV母线或高压侧为110kV及以上的重要降压变电所的35kV母线,按照装设全线速动保护的要求必须快速切除母线的故障时,应装设专门对母线保护。

(3)对于变电所3~10kV分段或不分段的单母线,如果接在母线上的出线不带电抗器,或对中、小容量变电所接在母线上的出线带电抗器并允许带时限切除母线故障时,不装设专用母线保护。

母线故障可利用装设在变压器断路器的后备保护和分段断路器的保护来切除。

当分段断路器的保护需要带低压起动元件时,分段断路器上可不装设保护,而利用变压器的后备保护以第一段时限动作于分段
断路器跳闸。

综上所述,并结合该变电所,故该变电所110kV主接线和35kV主接线装设专门的完全电流差动母线保护,10kV母线不装设专用母线保护,而利用变压器过流保护切除故障母线。

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