浅谈35 kV 综合自动化变电站主接线设计及微机保护配置1
农网35KV变电站综合自动化微机系统配置

农网35KV变电站综合自动化微机系统配置一、简述微机综合自动化系统功能农村电网微机综合自动化系统按有人值班设计,采用分层、分布结构的微机综合自动化系统。
微机综合自动化系统应包括变电站的数据采集与监视,微机保护信息采集与监视和变电站开关的就地与远方操作,直流电源系统的就地与远方调节,控制操作相互闭锁,实现对变电站就地和远方的监视控制。
模拟量输入方式:采用交流采样,微机监控系统具有一发三收远动功能,该系统应能保证在无人值班的条件下安全可靠运行,该系统应能与调度系统进行通信,完成遥测、遥控、遥调、遥信、遥视等所有远动功能。
(1)微机综合自动化系统在主控机故障或退出运行的情况下,各监控单元,保护单元功能应不受影响。
(2)微机综合自动化系统在通信网络出现故障时,各监控、保护单元功能应不受影响。
(3)微机综合自动化系统在某一监控单元出现故障时,其它监控保护单元应不受影响。
(4)微机综合自动化系统具有与调度系统时钟进行校时的功能,保证综合自动化系统时钟与调度系统时钟同步。
(5)综合自动化系统应具有自诊断功能,自诊断功能一直延伸到各智能模块及其相关通道,包括输入输出模块。
同时微机综合自动化系统支持远方自诊断功能。
(6)微机综合自动化系统基于微机,开放式设计,应可以和任意第三方智能化设备及上级调度管理网对接,做到真正意义上的综合自动化系统。
(7)微机综合自动化系统应能根据厂站提供的典型操作票,可进行操作票的编辑、打印。
整个综合自动化系统配置设计必须满足反事故措施要点。
二、微机综合自动化监控系统1、基本配置①计算机主机:Intel 3G 工控机2台内存:1G,主频≥3G硬盘≥80G,光驱:48倍速②显示器: 25寸液晶彩显,分辩率:1080×1024③鼠标器:随机配置的串行鼠标器④监控系统支持软件:中文WindowsXP⑤综合自动化系统采用分层分步式结构⑥监控系统为以太通讯网,间隔层与子站为标准RS485总线结构。
浅谈35kV变电站的自动化继电保护

浅谈35kV变电站的自动化继电保护摘要:科学技术在我们的生活中有着越来越重要的地位,自动化技术也在生活中得到了相应的发展,尤其是在电力行业。
其中自动化在变电站的应用尤为广泛。
在变电站中继电保护设备是关乎变电站的稳定有序的关键。
而随着社会用电需求越来越大,变电站的工作也越来越重要,继电保护的重要更是无需多言。
电力系统内部的结构和外围的用电终端越来越复杂,相应的对于继电保护的技术水平的要求也在逐渐增高,对于35kv变电站来说,继电保护的自动化建设的提高是当前急需解决的问题。
关键词:35kV变电站;自动化;继电保护1继电保护的介绍继电保护是在变电站的电力系统异常运行或出现事故的时候可以保证变电站和电气设备可以安全的运行的一中自动装置。
继电保护在变电站中是非常重要的保护设备,可以保证供电系统的稳定和电气设备的安全。
继电保护在起到保护作用的同时还可以检测电力系统,可以发出报警信号,是一种应对措施;可以检测和管理电力系统的运行状况,在发生事故时自动断开电气设备,保护电路和电气设备,是一种设备。
继电保护的基本要求是可靠性、选择性、灵敏性和速动性。
继电保护在变电站中的主要作用是检测变电站的设备运行,在有异常状况发生时可以有选择地自动断开特定的断路器。
2继电保护的配置方案继电保护的配置通常有两种方案,一是常规保护配置,二是集中式保护配置。
(1)常规保护配置。
常规保护配置方案主要是针对不同其保护对象进行配置,主要包括变压器保护、馈线保护、母线保护、电容器保护等等。
在原有的保护配置中,部分插件会通过更换,从而改进成以数据采集为主要方式的光纤通信接口和其他通信、光纤接口,原有装置的交流量输入插件、CPU插件的模拟量处理以及I/O接口都会进行相应的更换,充分实现继电保护数字化。
这就是常规保护配置方案。
(2)集中式保护配置。
集中式保护装置主要是以光纤为基础,基于IEC61850规约等一系列现代数字通信研发。
该装置是将保护和控制统筹整理,实现一体化管理,这样就可以将变电站的所有信息进行整合,通过同一个计算机系统实现该配置的保护。
35kV综合自动化变电站主接线设计及微机保护配置

则、 微机继 电保护 及 自动化 装置选 型等方 面进行 了广 泛探讨 3 V变 电站标 准化设计 与建设方 案提供 了技术 5k
参 考。
关键词 .5k 3 V变 电站 ; 主接线 ; 微机保护
中图分类号 :M T7 文献标 识码 : A 文章 编号 :06—00 (0 2 0 0 0 0 10 7 7 2 1 )5— 12— 2 站备 用电源为柴油发 电机 。
① 正常运行 时 ,5k 3 V电源线 1 电 , 供 电源线 2为备用
线 , 主 变并 列运 行 ,0l 2台 1 V母 线 分 段 运 行 。 【
接线 , 采用户外式布置 ,5k 3 V侧架空进线 2回 , 回电源线 , 一
另一回为备用电源线 , 台 S 9— 0 1 两 C 5 /0站用 变。1 V母 线 0k 采用单 母线分段接线 , 出线规模为 2 5回, 均采用架 空配电
护测控装置 , C 9 6 D电压并列装置 , C R S一 6 3 R S一93 C 6 1 S电容 器保护测控装置 , C 9 2 S站用变保护测控装置 , C P S一 6 1 C R S一
95C 6 1 S备用 电源 自投保护测控装置等 。
1 电容器组 出线 5 回 l 站 变 2 站 变 出线5 也电容器组 回
主接线设计采用单母 分段 主接线方 案 。3 / 0k 5 1 V降压 变 电站主接线系统简 图如 图 1 所示 。
⑥ 电压无功 自动调 节 ( Q ) 5k V C 。3 V变 电站原则 上不
设专用 V C装 置 , 电站 电压无 功调 节功 能宜通 过 与 自动 Q 变 化系统配套 的软件来 实现。V C通过 自动化 系统来 接收各 Q
2 C 98C )R S一 6 1 S变压器后备保护装置适用 于 10k 1 V及
探析35kV变电站的自动化继电保护对策探究

探析35kV变电站的自动化继电保护对策探究摘要:随着社会经济的快速发展,人们的用电需求不断增加,我国电网建设的规模日益扩大。
作为当前电网建设和发展中十分关键的设施,35kV变电站的继电保护是电力设施建设和维护的重点问题,在运行过程中因各种因素的影响极易导致运行故障的发生。
因此,必须加强对35kV变电站的自动化继电保护的研究,采取措施提高继电保护效率,确保人们日常用电的安全。
关键词:35kV变电站;自动化继电保护;保护对策1 概述随着我国科技的不断发展,继电保护装置也走过了机电型时期、电子型时期,并渐渐进入到了微机型自动化时期。
其中,在35kV变电站,自动化继电保护装置的任务主要为,当变电站电力系统的电气设备在运行过程中出现异常状况时,其继电保护装置可自动、及时地发出故障信号,使电力工作人员能够及时地进行处理;或是自动化继电保护装置在发现电力系统故障时,可通过判断自行切除引起故障的设备,使其它设备可以正常运行。
自动化继电保护装置主要是由测量元件、逻辑环节以及执行输出三大部分所组成的。
其中,测量元件主要是通过电压与电压互感器将所采集的电压电流输入到继电保护装置,并将其与已给定的整定值进行比较,通过比较得出结果并判断继电保护装置是否应该启动;逻辑环节主要是通过将测量元件输出量的状态进行分析,并使继电保护装置按照一定的逻辑关系进行运行,并对所得出的故障进行及时有效的判断,确定其是需要发出信号还是自动进行跳闸或断路,并将其决定传达给执行输出部分;执行输出部分再根据逻辑环节所发出的指示信号,进行相应的保护工作。
2 35kV变电站自动化继电保护配置2.1主变压器保护配置在整个35kV变电站中,最为核心的装置必然是主变压器,而相应的自动化继电保护装置也应该首先针对这种主变压器的保护进行恰当的设计和思考,确保主变压器保护的有效性,针对其具体的保护功能来说,主要涉及差动速断保护、重瓦斯保护以及过流保护等。
为了实现这些保护功能,在具体的配置中,主要的保护手段就是针对主变压器两侧的断路器进行相应的控制,促使其能够及时断开,进而发挥较为有效的保护效果。
探讨35kV线路保护配置

灵敏性 、 可靠性和选择性 。距 离保 护的范围与系统运行方式和
故障类型 无关 , 不会随着相应参数 的变化而变化 。在 保护效果
性 。加 装母分 B Z T也是提 高保 护装置灵 敏度 的重要方 法 , 但 对 于 自适应 电流 保护 的动作性, 但是成本较高 。在线路保护 系
是, 加 装母 分 B Z T要增加 投资 , 同时在 出现 故 障时 , 如果母 分 统配 置的工作 中, 要根 据实 际情 况和整体分 析, 选择适合 的保 B Z T不能正常工作 , 则会造成 母线 失电情况 的发生。( 2 ) 采用距 护配置 工作 , 以便于 为 电网持续稳 定供 电提 供保证 , 提高 电网 离保护 方式。在 自动化的保护研究 中, 微机 距离保护可 以保证 供 电的经济 效益和社会效益。
( 1 ) 添加相关器件设备 。 对 于整 体电流保护装置上 , 进行 电 进 的保护配置方式 ,可 以自动对故障类型进行判断和识别 , 对 压 闭锁元件的添加, 保证选择性 。 加装这个元件后 , 会增加保护 系统整 体情况进 行实时监测 ,可 以实现及时调整保护定值 , 提
范 围, 但是 程度较小 , 同 时 也 会 增 加 保 护 拒 动 情 况 发 生 的 可 能 高整体 的保护范 围。 微机距离保护也是采用 了先进 的技术提高
抗、 相位发 生变化等现象 。 在输 电线路发生短路时, 供 电线路中 整 定计 算, 无需人工干预 。通过微机系统 即时计算并且判断故 电流过 大 . 会对棚应设 备造成损坏 , 所 以保护装 置要实现 断路 障类型 , 从而使 电流速 断保护具 备自动识别系统运行状态如何 器跳 闸。在单相接地 的情况 下, 故障点 电流较 小 , 电压保 持对 的能力, 并且针对状 态的改变 , 实施 自动地调整保护 动作和整
35kV变电站微机继电保护论文

35kV变电站微机继电保护论文【摘要】本文对35kV变电站微机继电保护进行了分析与探讨,具有非常重要的意义。
35kV变电站是否正常运行对于我国国民经济发展及人民日常生产生活有着严重的影响,加强35kV变电站继电保护,并大力引进先进科学技术、设备,能够为35kV变电站的正常运行提供可靠的保障。
【关键词】35kV变电站;微机继电保护;优点;构成;应用35kV变电站继电保护的作用是在电力系统发生故障时,通过继电保护自动消除故障或是发出警告,以便电力工作人员及时处理故障,从而达到保证35kV变电站正常运行的目的。
微机继电保护是一种新型的继电保护结构,相较于传统继电保护结构,具有较多优点,在35kV变电站中应用微机继电保护,具有十分重要的意义。
1.微机继电保护的优点概述第一,性能稳定,可靠性高。
微机继电保护是以微型计算机强大的运算能力作为基础,对对电力系统是否正常运行进行判据,其数字元件所具有的特性受各种因素影响较小,例如温差变化、使用年限、电源波动等,具有性能稳定,可靠性高的优点。
第二,动作正确率高。
相较于传统的继电保护,微机继电保护具有一定的特性,能够实现故障分量保护、状态预测、自动控制等手段,将这些手段应用到继电保护中,能够极大的提高动作正确率。
第三,容易获取附加功能。
微机继电保护即是利用微型计算机来实现对继电的保护,通过配置相关辅助设备,例如打印机、显示屏等,并进行联网,能够轻松获取有关电力系统故障的信息情况,例如故障录波、波形分析等,从而为电力部门处理电力系统故障提供了重要的依据。
第四,灵活性较强。
微机继电保护能够对电力系统故障状态进行预测并进行自动控制,实现了人机界面,不仅为维护调试提供了便利,还减少了故障处理时间,提高了故障处理效率。
通过对微机继电保护的运行情况进行长期观测表明,能够利用微机中的相关软件在现场改变继电保护的特性以及结构。
此外,微机继电保护还具有串行通信功能,能够通过网络连接实现远程监控[1]。
谈35kV变电站自动化继电保护技术要求
谈35kV变电站自动化继电保护技术要求摘要:本文主要对35kV变电站自动化微机继电保护系统的改造进行简要的分析,并探讨其中存在的问题与相应对策。
关键词:35kV;变电站;自动化;继电保护35kv变电站继电保护问题,是一直以来的研究热点,在其运行管理过程中,经常会出现电力系统的故障。
导致这些故障的原因有很多,比如线路长期使用性能下降、设备老化或者人为操作失误等等。
一旦故障发生,如果不加以及时处理,就可能对整个区域电力系统安全造成伤害。
35kv变电站日常的运行管理,是有效保护电力设备和电力系统安全的保障,应得到足够的重视,科学化应用继电保护装置的作用在工作中日益凸显。
1 实施自动化继电保护的重要性1.135kV变电站是我国现代电力系统的重要组成部分,其承担了加大区域的电力输送任务,在保证35kV变电站的安全稳定运行的过程中,继电保护装置起到了重要的作用。
1.2继电保护装置的基本任务是:自动,迅速,有选择性将系统中故障部分切除,使故障元件损坏程度尽量可能降低,并保证该系统无故障部分迅速恢复正常运行。
1.3当电力系统发生组成元件或线路等故障时,如果有可能危及到电力系统的运行安全,继电保护装置可以自动发出警报,通过断路器进行跳闸处理,从而有效控制故障的进一步扩大。
2 35kv变电站对于继电保护装置的基本要求2.1 35kv变电站发生短路故障时可以第一时间做出反应,快速切除故障,保护系统,避免由于电流短路造成系统的破坏,减少缩小故障的影响范围,进一步加强了对电力设备和电力系统的保护。
2.2 35kv变电站发生故障时,继电保护装置做出的动作足够可靠,尽可能杜绝拒动或者误动。
2.3当35kv 变电站的供电系统发生安全故障时,继电保护装置应在第一时间将距离事故最近点相关设备断开,从而有效保护其他部分电力线路或者电力设备的正常运行。
2.4在35kv 变电站发生故障时,继电保护装置对设备的正常运行状况和相关故障做出灵敏的感受和动作,这样可以有效减轻故障危害。
浅谈35kV电力变压器的微机继电保护
浅谈35kV电力变压器的微机继电保护35kV电力变压器是电网输配电系统中非常重要的设备,其正常运行对电网安全稳定运行起着至关重要的作用。
为了保证35kV电力变压器的安全可靠运行,需要配备微机继电保护系统来对其进行全面的监测和保护。
本文将就35kV电力变压器微机继电保护系统的功能、特点、作用和发展趋势等方面进行浅谈。
一、微机继电保护系统的功能微机继电保护系统是应用于电力系统的一种先进的保护设备,其主要功能包括对电网设备进行状态监测、故障诊断和保护动作等。
35kV电力变压器微机继电保护系统作为电网传输和配电系统中的重要组成部分,其功能主要包括以下几个方面:1. 故障保护功能:微机继电保护系统能够对35kV电力变压器进行短路、过载、接地故障等故障状态进行检测和判别,并实现及时的故障隔离和保护动作,保证电网设备和人员的安全。
2. 过电压保护功能:35kV电力变压器在运行过程中可能会受到外部雷击等因素的影响,产生过电压现象,微机继电保护系统能够对此进行实时监测和保护响应,避免变压器绝缘击穿或损坏。
4. 负荷分配功能:微机继电保护系统能够根据35kV电力变压器的负荷情况进行智能的负荷分配,使得变压器各相负荷均衡,延长设备的使用寿命。
二、微机继电保护系统的特点与传统的电力继电保护相比,微机继电保护系统具有以下几个显著的特点:1. 精确性高:微机继电保护系统采用数字化处理技术,能够实现对电网设备状态的精确检测和保护动作,其保护精度比传统的继电保护设备更高。
2. 可靠性强:微机继电保护系统采用先进的硬件和软件技术,具有高度的系统可靠性,能够确保35kV电力变压器在各种异常情况下能够得到及时的保护。
3. 灵活性好:微机继电保护系统的参数设置和保护逻辑能够根据实际情况进行灵活调整和修改,具有较强的适应性和灵活性。
4. 通信性能优越:微机继电保护系统能够实现与电网监控系统的联网通信,并能够实现对继电保护系统的远程监控和操作,为运维人员提供了便利。
35kV智能变电站的继电保护配置
35kV智能变电站的继电保护配置摘要:在变电站的建设过程中,采用了人工智能技术,实现智能变电站,使变电站的功能得到了很大程度的改善,完善了变电站的整体结构,促进变电站的发展。
但是不同于普通的变电站,智能变电站在工作原理上和普通的变电站有很大的区别,尤其是35kV智能变电站继电保护配置,对其要求更加严格。
因此,对35kV智能变电站继电保护配置进行更高层次的探索具有重要的意义。
关键词:智能变电站;继电保护;35kV引言:智能变电是智能电网中不可缺少的机电保护设备,为了对智能变电站进行深入的探索和研究,目前为止,我国已经将多座智能变电站投入到运行当中。
随着社会的进步,科技的发展,人工智能被广泛应用到人类的生活当中。
与此同时,传统的继电保护配置已经很难满足智能变电站的需求,在工作中容易发生问题,为此,对智能变电站的继电保护配置进行深入的研究是非常有必要的。
本篇文章将对35kV智能变电站继电保护配置进行主要讲解。
1智能变电站技术的概述智能电网近几年在我国得到了快速的发展,与其相对应的智能变电站也被广泛投入到工作当中。
智能变电站技术在对供电的稳定性、安全性和可靠性等方面有很大的提升,明显的提高了供电质量和效率,对我国电力发展具有重要的意义。
1.1智能变电站内涵概述智能变电站,即是将变电站内的设备、通信等操作方式转化为智能设备,方便工作人员进行操作的变电站。
不同于普通的变电站,35kV智能变电站通过建立统一的数据模型和信息交流平台,来实现工作的完成。
在对信息的处理过程中,都是由人工智能完成的,与普通的变电站处理方式完全不同。
当然,以上所述的功能都是建立在微电子技术、信息技术和网络通信技术等现代科学的发展基础之上的。
1.2智能变电站的结构不同于普通的变电站,35kV智能变电站最大的优势就是实现了人工智能技术对变电站进行控制。
为了能够让智能变电站可以有效的进行交互操作和通信,需要建立严格的智能变电规范体系和有效的通信网络。
农网35kV变电站保护及自动装置配置浅析
LOW CARBON WORLD 2017/11低碳技术表网35k V支电站保护及自动裝置配置浅析徐杰(国网四川省电力公司都江堰市供电分公司,四川都江堰611830)【摘要】随着农网用电结构和负荷发生变化,继电保护装置已经成为了电力系统中的一个重要的组成部分,用户对供电的可靠和安全性也提 出了更高的要求。
因此,为了保证供电的可靠性和安全性,应该加大力度来提高农网变电站的自动保护装置的配置水平。
本文也就这个问题做出了探讨。
【关键词】变电站;自动保护装置;配置水平【中图分类号】TM63 【文献标识码】A【文章编号】2095-2066(2017)33-0115-02众所周知,继电保护装置对供电装置的可靠供电和安全运行起着重要的作用,是供电系统的重要组成部分|1]。
如果继电保护装置出现配置不当的问题,就有可能会造成设备安全事故,甚至可能会造成人身伤害。
因此,如何正确并且合理的设计和配置继电保护装置,最大限度的发挥继电保护装置的作用,提升供电系统的工作水平成为了亟待解决的问题。
本文 就如何提高农网35kV保护及自动装置的配置水平做出了探讨。
135k V线路保护配置根据我们国家对电力装置保护和自动装置的相关的设计规范,对于农网的35~63kV的线路,可以按照以下的要求进行保护装置的设置:①可以使用一段或是两段的电流速断或者电压速断电流锁闭的方法来做主保护,同时采用带时限过流保护的方式作后续保护;②可以装置带方向或是不带方向的电流电压进行对双侧电源线路的保护|2]。
如果使用电流电压保护的方法不能满足灵敏性、速动性和选择性的要求的时候,我们就可以采用距离保护装置。
并且,在双侧电源或是环形网络之中,如果是不超过3~ 4km的短线路,且采用电流电压保护不能满足保护要求的时候,可以使用带辅助导线的纵差保护作主保护,用带方向或是2.3在模块应用方面要想实现低压电力线载波技术在用电信息采集系统进行建设应用,则需要对相关的采集器和载波电表等进行设计,其 中,载波通信模块是较为重要的内容。
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浅谈35 kV 综合自动化变电站主接线设计及微机保护配置
张晓丽
摘要:结合 35 kV 综合自动化变电站的建设要求,就 35 kV 变电站的主接线设计及主
要设备选型、继电保护配置原则、微机继电保护及自动化装置选型等方面进行了广泛探讨,对 35 kV 变电站标准化设计与建设方案提供了技术参考。
关键词:35KV变电站;主接线;微机保护
本35/10KV总降站,按照无人值班要求设计综合自动化系统。
由供电部
门提供二路电源的35KV的电缆线路对其供电,内部装设2台35/10KV、
10000KVA主变,10KV线路对内的8座地下变电站供电:1号变电站 1600KVA
变压器,2号变电站 1600KVA变压器,3号变电站 2000KVA变压器,4号变
电站1000KVA变电站,5号变电站1000KVA变压器,6号变电站500KVA,7
号变电站500KVA及8号变电站500KVA。
35KV的供电进线电网为接地系统,
内部10KV系统为不接地系统。
站内的35KV电气设备采用电缆下进下出方式
联络,10KV主变及开关柜设备采用电缆上进上出方式联络。
一、35KV综合自动化变电站主接线设计
35/10KV总降站内主要设备:
1.装设气体封闭GIS、35KV开关柜共4台(下进下出方式);
2.35/10主变室:2台35/10KV-10000KVA(带有温控通风)干式变压器。
3.装设10KV开关柜中置式开关柜共14台(上进上出方式)
4.控制室:装设挂墙式模拟信号屏1块、直流屏2台,站用交流屏1台、
供电计量柜2台、通讯柜1台。
35 /10 kV 降压变电站主接线系统简图如图1 所示。
图 1 35 /10 kV 降压变电站主接线系统图
二、微机继电保护及自动装置
本站35 kV,10 kV 系统的继电保护及自动装置配置按照无人值班综合自动化变电站进行设计,均采用微机保护。
1 继电保护配置原则
1)35 kV 主变压器。
本站2 台两圈有载调压主变压器
35 kV 侧为电源侧,一般主变保护有: 差动保护,后备保护( 35 kV 线路过流保护作为主变后备保护) ,瓦斯保护,35 kV 复合电压启动的过流保护,35 kV 零序过流保护,35 kV 间隙零序过流保护,10 kV 过流保护,三侧对称过负荷保护。
2)10 kV 线路。
线路保护应配置一套完整的主保护和后备保护。
一般10 kV 线
路应有电流速断,过流,单相接地,低周减载,三相一次重合闸,过负荷等保护。
3)站用变压器。
站用变应配置一套完整的保护,主要有: 电流速断、过流,零
序过流,小电流接地选线,过负荷保护等。
站用变380 V 侧应配置备用电源自投装置。
4)35 kV( 10 kV) 分段断路器装设充电保护及延时动作的过流保护。
5)电压无功自动调节( VQC) 。
35 kV 变电站原则上不设专用VQC 装置,变电
站电压无功调节功能宜通过与自动化系统配套的软件来实现。
VQC 通过自动化系统来接收各种数据,同时通过自动化系统发送各种调节命令对变电站内电压、无功进行综合调节控制。
2 微机继电保护及自动装置的选用
根据35 kV 主接线系统方案、继电保护配置原则,以及Acrel 2000 系列综合自动化系统等技术要求,本站选用的微机继电保护及自动装置属于Acrel 2000系列保护测控装置,均具有“四合一”保护( 即保护、遥测、遥控以及遥信) ,充分满足变电站综合自动化和无人值班的要求。
微机继电保护及自动装置配置如下:
结束语
根据无人值班变电站建设要求,优化了35 kV /10kV变电站主接线设计,选购了经济可靠的微机继电保护及自动化装置,对保障电网安全稳定运行具有重大意义。
参考文献:
[1]河北省电力公司:35KV小型化无人值班变电站标准设计
[2]崔元春:中压变配电设备二次接线方案施工图集
[3]邱爱兵:35kV综合自动化变电站主接线设计及微机保护配置
[4]周中:安科瑞智能配电选型手册
作者简介:
张晓丽,女,本科,安科瑞电气股份有限公司智能配电系统事业部,主要研究方向为智能配电系统设计。