一起多对刀闸辅助触点位置不对应案例分析与预控

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220kV升压站倒闸过程中刀闸无法操作故障分析

220kV升压站倒闸过程中刀闸无法操作故障分析

2023 05/220kV升压站倒闸过程中刀闸无法操作故障分析王衔鑫(国能江油热电有限公司)摘 要:随着经济的快速发展及用电负荷的增加,电力系统中供电设备也逐年增多,特别是输变电设备,其运行的稳定性和可靠性尤为重要。

为了保证设备的可靠运行以及电网的安全稳定,需要对设备进行定期和不定期的检查维护。

为了避免因故障引起的电网的设备损坏及安全事故,需要对设备进行定期和不定期的检修。

而在检修前后的倒闸操作和修后的安全措施恢复过程中,设备的缺陷故障率很高,操作风险很大,本文针对某220kV升压站倒闸过程中,刀闸无法操作的故障进行了详细分析。

关键词:电力行业;操作问题;处理措施;升压站0 引言随着我国电力系统的快速发展,变配电系统也变得越来越复杂。

本文主要介绍了220kV升压站在倒闸操作过程中,出现的刀闸无法操作故障现象。

220kV升压站的电气设备有很多,本文所述实例系统接线为双母线带旁路,这种方式具有结构简单、操作方便等优点,但是由于这种方式的控制操作由很多继电器、接触器等电气元器件相互配合,故障率相对较高,如不及时处理将影响倒闸操作进度,严重情况下会影响系统的稳定运行。

1 故障情况为了提升设备的可靠性和稳定性,2010年我厂对网控220kV升压站的一批老旧刀闸及刀闸控制柜进行改造升级,2612刀闸也在其中,整体故障情况如图所示。

改造完成后,在对改造设备进行安全措施恢复的倒闸操作过程中,当合上2612刀闸时,发现2612刀闸无反应,电脑显示屏上显示该刀闸仍处在断开位置,闭锁控制回路,导致操作无法继续进行。

经过检查发现,刀闸机构内辅助接点传动轴切换不同步,导致刀闸辅助接点闭合不到位,而现场操作人员又未认真检查刀闸辅助接点的变位情况。

检修人员将2612刀闸辅助接点整体更换,并修复机构传动轴后刀闸恢复正常。

通过对该实例的分析研究发现,刀闸与辅助接点位置不对应的原因有两个:(1)检修维护不到位;(2)辅助开关质量不良及二次回路存在问题。

220kV母差保护刀闸位置不对应故障分析

220kV母差保护刀闸位置不对应故障分析

220kV母差保护刀闸位置不对应故障分析对于双母线运行方式的变电站,母差保护装置需要能正确应对现场母线运行方式的改变,以确保母线保护可幕、正确动作。

母差保护装置通过各间隔母线侧刀闸的分合位来判断线路所挂母线,在发生母线区内故障后,判断应动作跳开哪条母线上的间隔开关,或间隔开关失灵时判断应跳开哪条母线上的所有间隔开关。

而母差保护装置的刀闸分合位开入是通过各刀闸的辅助接点来实现的,一旦刀闸的辅助接点状态与刀闸的实际位置不一致,母差保护装置就不能正确判断母线运行方式,存在保护拒动或误动风险。

标签:220kv;刀闸;位置不对应故障1案例分析某220kV变电站采用双母线接线方式,配置2套BP-2B作为母差保护装置。

某次220RV母线侧1G刀闸机构箱及刀闸更换完毕后,准备恢复送电时,合上1G刀闸,母差保护装置BP-2B报出“切换继电器同时动作”、“互联”等信号。

查看母差保护屏上的刀闸位置模拟盘,更换刀闸间隔的两把母线刀闸的合位指示灯均点壳,即该间隔两把母线刀闸开入均为合位。

查看倒闸操作记录,停电操作前该间隔挂I母,停电操作后挂II母。

检查发现,拉开I母侧隔离刀闸时,该刀闸的辅助接点传动轴切换未同步,在刀闸拉开后该刀闸的辅助接点仍在合位。

因此, 在1G刀闸合于II母后,对于母差保护装置BP-2B,该间隔刀闸位置状态均为合位。

更换该间隔1G刀闸辅助接点后,故障得以排除,刀闸位置开入正常,母差保护装置BP-2B无其它异常告警信号。

山此可知,一旦母线侧刀闸实际位置与母差保护装置开入不对应,母差保护装置的正常运行就将受到影响。

2刀闸位置不对应的原因(1)刀闸辅助接点接触不良,即在刀闸主接点已处于闭合状态后,刀闸辅助接点因接触不良而未导通,仍处于断开状态。

(2)刀闸辅助接点粘连,即在刀闸主接点已处于断开状态后,刀闸辅助接点因粘连而仍导通,处于闭合状态。

3刀闸位置不对应对BP-2B的影响3」对母差保护功能的影响刀闸位置开入正确是母差保护装置可靠动作的必要条件。

一起刀闸辅助接点接触不良引起的全站失压

一起刀闸辅助接点接触不良引起的全站失压
《电气开关》 ( 2 0 1 4 . N o . 5 )
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文章编 号 : 1 0 0 4— 2 8 9 X( 2 0 1 4) 0 5— 0 0 7 9—Fra bibliotek0 3 一
起 刀 闸辅助接点接触不 良引起的全 站失压
黄彩秋
( 河池 供 电局 , 广 西 河 池 5 4 7 0 0 0 )
c u r r e n t c h a n g e s u d de n l y, c a u s e t he wh o l e s u bs t a t i o n un d e r — v o h a g e . Th e p a g e r a n a l y z e s t h e c a u s e o f t h e a c c i d e n t a n d p ut s f o r wa r d ma t c hi ng c o u nt e r me a s u r e s .
Ke y wo r ds: k n i f e s w i t c h a u x i l i a y r c o n t a c t ; l o o s e c o n t a c t ; wh o l e s u b s t a t i o n u n d e r — v o l t a g e c o u n t e r me a s e r e s .
过运行线 路 P T二 次 电 压 分 别 通 过 母 联 1 0 0开 关 、 1 0 0 1 、 1 0 0 2刀 闸 的“ 合” 位辅 助接 点 获 取 。主 变容 量 为
常情况 , 及 时复 归保 护装 置 动 作 信 号及 到 现 场 检查 设 备 异 常情 况 , 并 将 事 故 现 象 汇报 调 度 及 给 上 级 领 导 。 1 2时 0 0分 , 调 度 令合 上 1 2 4开关 , 将 1 2 3开关 转 冷备 用 。1 2时 3 0分 , 二次 班检 修人 员 检 查 现场 设 备 , 发 现

刀闸辅助接点切换不良的危害及避免措施分析

刀闸辅助接点切换不良的危害及避免措施分析
隔 矗 斤 燕 缺 小 母 缱
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依赖的保护 ( 如距 离保护) 还可 能误动作 。如 是主变 间隔, 引起 复合电压 将 开 放 , 容 易 造 成 主 变 后备 保 护 的误 动 。 很 三、 刀闸辅助接 点切换不 良对防误回路的危害分析


达到整定值 , 装置判 别到 T A断线 时, 就应立 即退 出母差保护 ( 装置本身也 闭锁母差保护) 造成母差 的非正常退 出运行 。 , 危 害 2 当 由于 母 线 侧 刀 闸辅 助 接 点 不 到 位 而 造 成 双 母 线 中 1 、G同 : G2 时 闭 合 时 , 差保 护 自动 判 为互 联 方 式 , 成 母 差 保 护 的 无 选 择 性 , 母 故 母 造 单 障时跳 开双母上所有 间隔, 扩大事故范 围, 这是 电力系统 中大忌。 因此, 我们在操 作完母线侧 刀闸时应检查 母差保护装置面板 上 ( 如图 ) 单 元 位 置 与 现 场 一 次 设 备 相 对 应 , 保 母 线 侧 刀 闸辅 助 接 点 的 位 置 各 确 操 作 到位 。
图 一
二 、 闸辅助接点切换不 良对 电压回路的危害分析 刀
图三 中 画 出 了各 刀 闸 的 操 作 条 件 , 3 以 G为 例 , 中 如 3D 、G 2接 地 图 G I3 D 刀闸的常闭接点任一接点不闭合到位,G都无法分合。在实际操作中, 3 有 时 因 刀 闸 的 辅助 接 点 不 到 位 而 造 成 操 作 延 误 , 响对 用 户 的送 电 , 生 不 影 产 良的社会影响和经济损失。如 3D 、G 2接地刀 闸在合位 , G 13 D 而其刀闸常闭 辅 助 接 点 接 通 , 可 能 造成 带地 刀 合 闸的 恶 性 误 操 作 事 故 。给 企 业 和 个 人 则 带来严重灾难 。

倒闸过程刀闸和辅助接点位置对母差保护的影响

倒闸过程刀闸和辅助接点位置对母差保护的影响

汇智工程科技股份有限公司天津分公司天津市3000001 深圳供电局有限公司5180012摘要在倒闸过程中需要拉开、合上刀闸,在这期间刀闸与其辅助接点的位置会发生变化。

母差保护正是通过刀闸的辅助接点来判别母线运行方式。

如果刀闸和辅助接点位置不对应,将会使母差保护对于母线运行方式的判断产生影响,进而导致保护装置误动作。

在倒闸操作中,通过对母差保护等装置的采样、告警信息的检查,能够快速判断倒闸过程中刀闸的位置和辅助接点的位置是否对应,进而确保倒闸操作的正确进行,防止出现故障后扩大跳闸范围,破坏电网稳定性。

关键词母差保护倒闸位置不对应刀闸辅助接点1 综述变电站在运行过程中,由于设备检修等原因,需要进行倒闸操作。

图 1 双母线接线间隔如图1所示,在倒闸过程中(例如将本间隔从1M倒至2M),需要先将母联开关2012合上,并将其控制回路的熔断器取下或空气开关打掉,将母联开关设置为死开关。

再将2G合上,最后将1G拉开。

作为1G,不论是一次设备还是其辅助接点都经历了从合到分的过程;同样地,2G的一次设备和辅助接点都经历了从分到和的过程。

如图2所示,是母差保护装置的刀闸开入回路图。

对于每一个间隔,都需要同时接入这个间隔的1G和2G的常开辅助接点来判断刀闸的位置,进而在故障时候判断需要切除哪一段母线。

图 2 母线及失灵保护刀闸位置开入回路母差保护通过差动电流来判断是否发生故障。

母线上各个间隔CT的电流按照规定的正方向做相量和,得到的电流即为差动电流I。

d其中,n为母线上连接的元件;为母线所连的第j个间隔的电流。

母差保护由大差动元件和小差动元件构成。

大差动元件由母线上除去母联和分段断路器的所有间隔电流构成,它的作用是判断是否为母线内的故障,但是不能够判断是哪一条母线的故障;小差动元件由该段母线上所有间隔电流构成,这其中就包括该段母线上的母联和分段断路器间隔的电流,它可以作为故障母线的选择元件。

对于上述的双母线接线方式,当母差保护的大差动元件和小差动元件同时动作,则将相应段母线切除。

隔离开关辅助接点切换不良异常现象及预控措施浅析

隔离开关辅助接点切换不良异常现象及预控措施浅析

隔离开关辅助接点切换不良异常现象及预控措施浅析隔离开关是各电压等级变电站设备中的一个重要组成部分,具备产生可判断的断开点来隔离带电部分及进行倒闸操作来改变运行方式的作用。

本文通过一起110kV线路间隔在隔离开关操作过程中出现的母差保护无位置情况,查找、分析其原因,并提出了相应及相关的预控措施。

标签:辅助接点;母差保护;预控措施前言隔离开关位置信号由隔离开关辅助接点位置决定,隔离开关的每一组辅助接点接入的不同保护回路,辅助接点的位置能否正确的开入到母差回路、线路保护回路以及测控回路关系到保护的正确动作性以及信息传递的正确性,它们各司其职,为线路正常运行保驾护航。

母差保护需要正确跟随母线运行方式的变化来保证母线保护的正确动作;母线差动保护利用隔离开关辅助接点来判别母线的运行方式,若隔离开关一次设备位置与保护指示不对应则会对保护的正常运行造成影响;线路保护电压回路是否正常的切换也与隔离开关辅助接点有着密不可分的关系,线路保护装置不能正确的切换保护所采取的电气量对线路保护可能造成拒动、误动;信号回路中信息的不及时传递或者错误传递给远方监控于错误信号,对电网运行的统筹安排上面造成影响;故障录波装置实时的监测和分析设备的运行参数和电气量,当发生故障的时或运行参数超过设定值时即自动进行录波,为以后分析和查找故障提供依据。

若各装置隔离开关位置对应与一次设备实际位置是否正确其根本原因就是隔离开关一次位置与辅助接点位置是否对应。

通过此次110kV旁路间隔隔离开关辅助接点至母差保护回路、线路保护回路及故障录波的分析,明确此类异常可能造成的后果及预控措施,并就其它电压等级输配电线路若发生此种异常时的现场处置预案进行思考。

1 背景介绍2018年11月23日新桥巡维中心在进行110kV新茅线1421隔离开关B修工作完工后将110kV母线运行方式恢复至原运行方式的倒闸操作过程中,现场运行人员手动合上110kV旁路1151隔离开关后进行1151隔离开关的位置指示检查,一次刀闸经检查后确已在合位,二次方面经检查后发现110kV母线保护屏旁路1151隔离开关位置指示灯熄灭。

刀闸辅助接点相关缺陷的分析与处理

刀闸辅助接点相关缺陷的分析与处理

刀闸辅助接点相关缺陷的分析与处理发表时间:2018-04-28T15:52:46.180Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:李燕平[导读] 摘要:刀闸辅助接点故障时,会造成很多类型的二次回路缺陷。

(广东电网有限责任公司阳江供电局广东阳江 529500)摘要:刀闸辅助接点故障时,会造成很多类型的二次回路缺陷。

串接刀闸辅助接点的二次回路主要有,电气闭锁回路、电压切换回路、电压并列回路等。

当辅助接点故障时,往往会引起刀闸无法电动操作,电压切换回路异常,PT二次电压无法正确并列等。

为了提高变电站设备的消缺效率,对刀闸辅助接点故障的相关二次回路缺陷进行归类与分析,显得尤为重要。

关键词:刀闸辅助接点电压切换电压并列 Abstract: The failure of the auxiliary node of the breaker can cause many types of secondary circuit defects. The secondary loop of the secondary control node of the series is mainly the electric closed-loop circuit, the voltage switch circuit and the voltage parallel loop. When the auxiliary node fails, it often causes the knife to be unable to operate, the voltage switching circuit is abnormal, and the PT secondary voltage cannot be properly juxtaposed. In order to improve the dissipation efficiency of substation equipment, it is very important to classify and analyze the faults of secondary circuits of the auxiliary node faults. Key word: Breaker The auxiliary node Voltage switching Voltage parallel 0 引言由于刀闸一般都运行在高压场地,运行环境较差,不但机械传动部分和电机都易产生锈蚀[1],而且刀闸机构箱内普遍存在柜门密封不严或者密封胶圈老化脱落,且箱内湿气重使端子排端子生锈,导线老化开裂,刀闸故障率很高。

隔离刀闸与辅助接点位置不对应风险分析

隔离刀闸与辅助接点位置不对应风险分析

隔离刀闸与辅助接点位置不对应风险分析摘要:文章主要介绍在双母线接线方式下进行倒闸操作的过程中,出现隔离刀闸与辅助接点位置不对应的情况,通过对几种不对应情况的讨论以及典型事故案例的分析,总结出了在刀闸辅助接点出现问题时对电压切换回路及整个电网产生的影响,最终通过相应的控制措施来避免在该类操作过程中出现的风险。

关键词:倒闸操作辅助接点电压切换回路1.引言隔离开关的操作及运行可靠性对电力系统的可靠性有很大的影响,隔离开关的辅助接点是反映隔离刀闸运行状态的标志,双母线接线方式下,变电站内主变、线路等间隔的保护、仪表、自动装置的二次电压,都是由母线电压互感器提供,并经过自身的母线刀闸辅助接点(或经过电压中间继电器触点)供给。

母线刀闸辅助接点切换正常与否,是关系变电站是否安全运行的一个重要环节。

2.隔离刀闸与辅助接点位置不对应的分类隔离刀闸与辅助接点位置不对应主要表现为刀闸辅助接点拒动作(拒合/拒分):刀闸辅助接点拒动作(拒合/拒分)是指刀闸在倒闸操作过程中,由于设备老化或机械振动等原因导致刀闸辅助接点不随刀闸主触点变位的情况。

隔离刀闸与辅助接点位置不对应的主要分为四种:1)常开接点拒合:刀闸主触点已闭合而常开辅助接点位置为断开;2)常闭接点拒分:刀闸主触点已闭合而常闭辅助接点位置为闭合;3)常开接点拒分:刀闸主触点已断开而常开辅助接点位置为闭合;4)常闭接点拒合:刀闸主触点已断开而常闭辅助接点位置为断开3.电压切换回路的介绍3.1电压切换回路的作用主变和线路的方向(零序)过流保护、距离保护、测控装置和计量仪表等都要用到母线二次电压,为了使主变和线路在倒母线运行时,保护装置能够取得所挂母线对应的二次电压,在操作箱中需设有电压切换回路。

3.2电压切换回路的工作原理电压切换回路是靠主变或线路的母线侧刀闸的辅助接点来启动和复归电压切换继电器(1YQJ1-7、2YQJ1-7),切换继电器启动或复归后电压切换继电器的触点导通,通过二次电压切换回路(如图2所示)将对应母线的电压引入保护装置,并断开另一母线的电压。

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一起多对刀闸辅助触点位置不对应案例分析与预控
文章介绍了一起220kV母线侧刀闸检修传动后恢复送过程中同时发生多对刀闸辅助触点不对应的复杂缺陷处理过程和原因分析,并在验收环节和操作过程提出了防范措施,杜绝因刀闸位置不对应引起二次回路异常。

标签:辅助触点;不对应;原因分析;防范措施
引言
在二次回路中,隔离开关的辅助接点是用来反映隔离刀闸位置状态,通常接入电压切换回路、电压并列回路、刀闸位置指示回路、刀闸控制电气闭锁回路、母差保护回路。

刀闸辅助接点切换正常与否,是关系变电站是否安全运行的一个重要环节。

1 刀闸辅助触点不对应分类
刀闸辅助触头随着刀闸分合进行变位,从辅助触头动作时序图(图1)看,在刀闸分合过程中,辅助触头状态保持稳定,不会出现过渡状态。

由于设备老化或质量问题,隔离开关辅助触点并不十分可靠,有时会出现辅助触点接触不良、粘连、抖动等现象。

隔离刀闸与辅助接点位置不对应主要分为刀闸辅助接点误动作(误合/误分)、刀闸辅助接点拒动作(拒合/拒分)、辅助触点状态翻转不定三大类。

2 操作前运行方式介绍
某220kV××变电站采用双母带旁路接线方式,220kV 1M检修状态(处理22011刀闸合闸不到位缺陷),母联2012开关冷备用,220kV 2M运行,220kV 旁路2030开关冷备用,220kV 3M冷备用,#1主变及三侧开关检修,其他间隔接220kV 2M运行,操作任务:#1主变及三侧开关恢复接220kV 2M运行。

系统接线方式如图2所示,(红色母线A带电,黑色母线B无电,开关/刀闸红色为合为,黑色为分位)。

操作前设备状态检查:(1)一次设备在冷备用;(2)监控后台无告警信号,22011刀闸指示为绿色;(3)#1保护屏操作箱刀闸位置指示灯正确。

3 操作过程中出现问题与分析
3.1 刀闸位置监视回路影响
监控后台刀闸位置指示从开关场取刀闸一对常开接点和常闭接点开入到RCS-9705测控装置,经过网络将刀闸位置反应到后台机。

刀闸位置指示有合上、断开、过渡三种状态。

22011刀闸缺陷处理过程中进行传动试验,拉开22011刀闸时(一次刀闸主触头已完全接触),刀闸常开触点24-23拒分,常闭接点22-21闭合,刀闸处于过渡状态。

3.2 刀闸控制回路影响
现象:(1)22012刀闸按下合闸按钮控制回路不通,无法合闸。

(2)22011刀闸按下合闸、分闸按钮控制回路不同,无法分、合闸
22012刀闸控制回路图(机构外):1MCB→DL常闭接点→BO常闭接点→CO 常闭接点→1G常闭接点→转换开关3-4接点→2GWF五防→1HA合闸按钮→机构430端子。

在操作#1主变变高22012刀闸时,按下合闸按钮1HA不能操作,插入五防钥匙测得合闸按钮1HA两端对地交流电压分别为35V,0V(正常时两端分别为220V,0V)。

各端子电压如下:
表2 测得各端子电位分布
经检查,881端子接线较松,拧紧后测得两端电压分别为220V,0V,回路导通。

其他端子有较小残压,感应电压引起,22012刀闸控制回路中串接22011刀闸的常闭接点完好。

22011刀闸合闸控制回路图(机构内)红色箭头所示:LE(430)→S7转换开关53-54接点→接触器K2常闭接点→S1刀闸辅助触点05-06常闭接点→接触器K1→Q1空开常开接点→F1热偶常闭接点→S2刀闸辅助触点联动接点→K1常开接点→418端子。

在机构箱测得各点电压如下:
表3 机构内测得各端子电位分布
可以确定22011刀闸辅助触点拒动,刀闸主触头分闸,其常闭接点05-06未闭合。

3.3 电压切换回路的影响
现象:合上22012刀闸后台发“220KV侧切换继电器同时动作信号”,主变保护屏刀闸位置指示灯“L2”亮,“L1”灭。

电压切换励磁回路是靠主变或线路的母线侧刀闸的辅助接点来启动和复归电压切换继电器(1YQJ1-7、2YQJ1-7),切换继电器启动或复归后,电压切换继电器的触点导通,将对应母线的电压引入保护装置,并断开另一母线的电压。

I 母刀闸常开触点正确动作,1XD刀闸位置指示灯回路断开,指示灯1XD灭。

“切换继电器电源消失”信号回路采用常闭接点启动的单位置不保持接点,当1YQJ2、
2YQJ2同时失磁,常闭接点闭合发信,当合上22012刀闸后,继电器2YQJ2励磁,2YQJ2常闭接点断开,“切换继电器电源消失”信号消失。

双位置切换继电器同时动作信号回路采用双位置继电器,1M 电压切换继电器不励磁(中1YQJ1-7),由于电压切换回路使用双位置保持接点,根据双位置继电器动作特点(控制电源消失后其位置保持在控制电源消失前的状态),1YQJ5常开节点保持闭合,当合上22012刀闸,II目刀闸常开节点闭合,II母刀闸常闭接点断开,2YQJ4~2YQJ7励磁,2YQJ5常开接点闭合,2XD信号灯亮。

图9 电压切换回路
电压切换回路采用双位置继电器常开接点,从上述分析可知,1YQJ5-1YQJ7失电常开接点保持闭合,2YQJ5-2YQJ7励磁常开接点闭合,测得PT接口屏保护、测量、计量端子电压为220V,I母电压和II母电压二次并列,此时220kV 1M检修,221PT二次空开断开,Ua、Ub、Uc 仍有输出,不影响保护装置的运行。

若221PT二次空开未断开,将造成221PT二次反充电;若此时22kV 1M运行,I、II 母存在电势差,将在电压切换回路中形成电流环流,若电流过大将烧毁电压切换继电器,甚至可能导致失灵保护误动作;同时,电流过大会引起电压二次回路空开跳闸,区内故障时距离保护可能发生拒动,区外故障时距离保护可能发生误动。

4 预防措施
(1)刀闸进行传动试验结束验收时,应查看主变/线路保护屏、母差保护屏检查二次电压切换正常、监控后台查看刀闸位置指示正确。

(2)正常运行时,调度监视人员应加强“切换继电器失电/PT 失压/切换回路断线”、“切换继电器同时动作”、“I、II 母电压并列”等信号的监视,结合运行方式分析其正确性,发现异常应及时处理。

(3)倒闸操作时,运行人员应加强涉及刀闸的各类信号、指示灯的监视,并根据操作顺序分析其正确性,发现异常应及时处理。

(4)日常维护时给刀闸辅助触点上油,确保辅助触点动作可靠和灵活。

参考文献
[1]王英,黄国武.防止PT二次回路并列运行的接线改进[J].江西电力,2002,26(4):30-32.
[2]张国芬,季丽清.双母接线二次电压切换回路隐患分析及防范措施[J].浙江电力,2009(5):65-67.
[3]孙亚辉,陈志强,蔡衍.电压互感器二次回路反充电的原因分析及防范措施[J].电力系统保护与控制,2010,38(9):126-129+133.。

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