火电厂继电保护问题论文
火力发电厂继电保护干扰因素及防范对策分析

火力发电厂继电保护干扰因素及防范对策分析摘要:继电保护是保障电力系统安全稳定运行的重要手段之一,它能够及时地切除发生故障的设备,防止故障扩大,并确保系统的可靠性和连续性。
然而,在实际运行中,继电保护系统也存在一些干扰因素,如噪声、谐波、雷击等,这些干扰因素可能会影响继电保护系统的灵敏度和可靠性,进而引发系统事故。
本文将从火力发电厂继电保护的角度出发,对继电保护干扰因素及防范对策进行分析和探讨。
关键词:火力发电厂;继电保护;干扰因素;防范对策火力发电厂是一种非常重要的能源设施,而继电保护则是保障发电厂电气系统安全和可靠运行的重要措施之一。
然而,在火力发电厂继电保护的实施过程中,可能会面临各种干扰因素,如电磁干扰、过电压干扰、电气噪声等,这些干扰因素可能会导致继电保护系统出现误动、误闭合等故障,从而影响发电厂的安全和可靠运行。
一、火力发电厂继电保护系统概述火力发电厂继电保护系统是保障电力系统运行安全、稳定的重要组成部分,主要由主变压器保护、发电机保护、母线保护、线路保护、开关保护、接地保护等组成。
其中,主变压器保护主要保护主变压器,防止主变压器发生故障,导致电力系统运行中断;发电机保护主要保护发电机,防止发电机内部故障引起电力系统事故;母线保护主要保护电力系统中的母线,防止母线故障导致电力系统事故;线路保护主要保护输电线路,防止线路发生故障,导致电力系统事故;开关保护主要保护开关设备,防止开关设备故障,导致电力系统运行中断;接地保护主要保护电力系统中的设备及人身安全[1]。
继电保护系统主要由继电保护装置、CT、PT等组成。
继电保护装置是控制继电保护系统的核心,它通过对电流、电压等参数的监测和判断,判断系统是否发生故障,并及时切除故障部件,保护电力系统的安全和稳定运行。
CT和PT则负责将高压系统中的电流、电压转换成继电保护装置可识别的低压信号。
二、发电厂继电保护的重要性(一)保护电气设备的安全发电厂电气设备安全是保障电力系统正常运行的基础。
浅析火电厂继电保护事故及预防对策

浅析火电厂继电保护事故及预防对策摘要:电力资源对于人类来说是不可缺乏的一种能源,而其稳定与安全是工作人的主要追求。
一旦继电保护出现故障,不仅影响电力系统的正常运转,同时还会给人们带来巨大损失,因此以继电保护故障为出发点,制定相关的预防措施很有必要。
文中对火电厂人为继电保护不正确动作事故进行详细的分析,并且在此基础上进一步探讨相关的预防措施。
关键词:火电厂;继电保护;事故预防对策前言保证电网可靠运行的重要组成部件是继电保护,现在继电保护装置在变电站和断路器上已得到广泛应用,对电网运行状态可以进行监测。
在电力系统中,继电保护起着重要的作用:在被保护的电力系统的元件出现故障时,继电保护装置能准确、高速、智能地选择离故障元件最近的断路器使其跳闸,这样就保证了故障元件快速的与系统断开,满足了电力系统稳定的要求,保护了继电保护装置,降低了对整个电力系统造成的损害,提高了电力系统的运行安全水平。
现在,电力系统的规模和等级都在不断提升,系统布局和运行方式越来越复杂,对继电保护性能的要求也在不断提高。
1 存在人为事故的问题继电保护是电力系统安全运行的最后保障,其正常运行对系统稳定极为关键。
客观上,事故有时在所难免,但我们一定要提高工作人员的素质,减少人为事故的发生。
下面简单分析由人为因素造成的事故。
1.1 接线错误1.1.1对于控制回路,要防范寄生回路。
在母差保护中,母差控制电源和出线间隔的控制电源在失灵回路、闸刀切换回路、跳闸回路中要认真区分,在母差和主变传动时,对可以传动的出口间隔要安排传动,尽量防止留有出口死区。
1.1.2在交流电压回路中,需要考虑的问题较为复杂,比如对于流变二次保护CT、差动CT、计量CT 的区分,还有对于极性和变比的选择,以及对于电流回路一点接地同不需电流回路的二次短接防开路的区分。
对于极性区分这个问题要特别注意,这个点出现的事故较多。
工作人员对于上述问题要提高警惕,以防接线错误。
1.2 整定事故1.2.1对于电磁型保护,在检修过程中,要正确校对继电器的定值,注意继电器插销位置,不要插错和插反;在继电器上存在2 个定值时,应注意继电器的2付接点接入的回路同相应定值是否对应,预防应有出口的没有、不应有的反而有出口的误整定事故。
提高火电厂继电保护运行可靠性的措施

提高火电厂继电保护运行可靠性的措施摘要:随着社会不断的发展,电力需求越来越大对火力发电越来越重视,在火电厂实际运行中,由于运行环境、人为操作不当及外界干扰等原因,会导致继电保护运行的可靠性受到影响。
为了提高火电厂继电保护装置运行可靠性,从做好继电保护装置安装验收工作、继电保护装置巡检工作,加强相关人员的技术培训,加强继电保护管理等几个方面入手,做好平时检修维护工作,大大降低了火电厂继电保护拒动、误动发生率。
关键词:火电厂;继电保护;运行可靠性引言在电厂电气系统中,继电保护装置的最大功用就是帮助管理人员及时发现各电气设备运行中的各类异常情况,以便及时进行处理,确保电力生产安全可靠。
尽管继电保护装置能够在监测到电气设备运行中的问题后能及时给予响应,果断地进行隔离,避免了问题的进一步恶化,但系统本身却因诸多因素影响造成可靠性降低。
1继电保护系统可靠性的重要意义在电力系统中,继电保护系统是保障电力稳定运行的有效措施。
继电保护系统的可靠性主要由配置合理、质量和技术性能良好的继电保护装置以及完善的运行维护和管理来保证。
任何电力系统中的设备、元件都不能在没有继电保护的情况下工作,如线路、母线、变压器等。
继电保护系统的可靠性指电力系统在实际运行时,在遇到多种内、外界因素干扰情况下,可以实时保护电力系统正常的运行。
火电厂的出现,不仅是我国电力行业的实质性的创新改革,更是保证电力系统运行时最大程度地减少损耗和提升系统稳定性核心措施。
火电厂的稳定运行一样需要继电保护系统的辅助。
诸多电子元件、设备要想能够安全、稳定地运行,就必须保证每个元件的工作环境和数据信息无非常变化,对整个电力系统造成影响。
继电保护系统可在当电力系统出现运行异常或故障情况下,及时响应传输紧急信号,或直接将异常部分断开、分离,以此保护电力系统及元件安全,减少不必要的损失,即继电保护的可靠性。
2影响火电厂继电保护可靠性的主要因素2.1装置选择、设计不当火力发电厂的继电保护装置,如果在设计、安装以及调试过程中操作不当,就有可能影响继电保护的可靠性。
课题研究论文:发电企业继电保护作业风险预控管理分析

121780 企业研究论文发电企业继电保护作业风险预控管理分析引言发电企业在经营发展中,其运行状况直接影响到人们日常生活对电能的需求,因此,发电企业的现场管理工作必须要加强对继电保护作业风险的辨识和预控。
由于继电保护系统是电力系统中重要的组成部分,其在提升电力系统安全和稳定等方面有着尤为重要的作用,因此在继电保护作业过程中需要对一些关键的、容易出现失误的设备和重要回路采取有针对性的预控措施。
这就要求我们要重视继电保护作业的风险预控,对于继电保护作业中潜在的风险要及时采取有效的管理措施,进而才能为电力系统稳定可靠运行提供保障。
1、继电保护作业风险预控管理的必要性随着我国经济社会的不断发展,我国电网事业也随之得到了快速的发展,在电网规模不断扩大的背景下,发电企业的继电保护工作也变得更加复杂和繁重。
一般而言,继电保护工作在发电企业中具有专业性强,技术要求高,作业风险大的特点,一旦某一个环节出现失误都有可能造成严重的安全事故,比如系统运行方式的变化、设备维修、设备安装调试等过程中都会出现一定的安全隐患。
正是这些潜在的作业风险,使得继电保护安全管理工作面临着巨大的挑战。
所以,这就需要对继电保护工作进行风险预控管理,风险预控管理工作使得隐患在源头上得到有效管控,可以在最大程度上避免安全隐患的进一步发展,从而保证电力系统安全运行。
电力系统中的继电保护装置一般而言都是由三部分组成,测量元件、逻辑环节、执行输出。
继电保护的基本任务就是当电力系统发生故障时,在最小区域内快速自动切除故障设备,或者发出信号让工作人员进行故障排查,使设备恢复正常。
继电保护可以有效的减轻设备的损坏以及相邻地区供电的影响。
由于继电保护工作具有较高的技术性,继电保护工作现场的安全要求十分严格,并且基础性的安全管理和作业人员自身技术素养是造成继电保护故障的主要原因。
所以,做好继电保护工作的风险预控管理,并采取有效的预控措施,是保证继电保护工作正常运行的重要前提。
火力发电厂运行中如何提高继电保护运行的可靠性的探讨

火力发电厂运行中如何提高继电保护运行的可靠性的探讨摘要:随着火力发电厂在我国能源系统传输中的作用日益明显,火力发电厂的能源保护逐渐受到重视,继电保护技术不断优化,确保能源运输的可靠性和稳定性。
本文简要分析了火力发电厂继电保护技术的具体运行过程,阐述了继电保护技术的主要种类,对继电保护技术的可靠性进行了探讨,并提出了相应的解决方案,以进一步促进我国火电厂发电的持续优化。
关键词:火力发电厂;继电保护;可靠性;探讨引言继电保护装置是保障电力系统安全稳定运行不可缺少的重要设备,可以准确反映电力系统内电气元件的故障和不正常运行状态,使故障设备快速工作进行切除。
但是,在继电器保护装置的运用中,还可能会发生装置的误动作、拒绝动作等问题,对电力系统造成不良影响,因此有必要加强继电器保护装置的维护管理,保证电力系统的安全稳定地运用。
1继电保护概述继电保护装置指的是当电气元件出现故障或进入不正常的运行状态后,能够自动作用于断路器的一种装置。
①自动、有选择性的从电力系统中切除故障元件,避免故障元件进一步遭到更大的破坏,以保障其它没有故障的部分继续正常工作。
②反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。
此时一般不要求保护动作迅速,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。
电力系统中电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行的保护装置,应有主保护和后备保护,必要时可增设辅助保护。
对继电保护性能的要求是可靠性、选择性、灵敏性、速动性。
2继电保护类型根据目前的情况,我国的继电保护分为三种:电动机继电保护、变压器继电保护和发电机变压器继电保护,火电厂变压器的继电损失动作保护有三种类型:(1)保护差,一般采用三侧基本电流差;(2)中点间隙过电;(3)变压器气体保护。
发电机变压器有三种类型的继电保护:雷电保护、组纵向保护和防电保护。
上述继电保护是根据电厂电网运行的实际需要进行调整。
论火力发电厂如何提升继电保护运行可靠性

论火力发电厂如何提升继电保护运行可靠性摘要:社会经济的快速发展改变了人们的生活方式,提升了人们的生活水平。
现代发展过程中人们对于电力资源愈发依赖,在生活中成为不可或缺的组成部分。
科学技术的进步让电力系统不断的完善,为火力发电厂的稳定运行提供了相应的保障。
提升继电保护运行可靠性能够让火力发电厂的运行效率从根本上得到提升。
因此,提升继电保护运行可靠性的研究具有重要价值,本文将以此作为主题进行探究。
关键词:火力发电厂;继电保护;运行可靠性我国电网快速建设改变了国民的生活,国民与社会发展都依赖电网建设,且随着我国提出高质量发展战略规划,对于火力发电厂的电能质量也需要加以关注,才能不断提升电能安全。
继电保护运行的可靠性对火力发电厂而言,尤为重要,是其安全运行的基础,因此火力发电厂必须要将其作为重点加以研究,降低安全事故的发生几率,对其日常运行状态进行积极的维护,提升继电保护运行的可靠性,让火力发电厂运行质量能够得到不断的优化。
一、提升继电保护运行可靠性的重要性电力系统中火力发电占据着较为重要的位置,是现代电能生产过程中的重要生产途径。
电力系统在现代生活已然不可或缺,电力系统一旦出现问题便会导致大面积出现停电现象,不仅会降低人们的用电体验,还导致电厂设备遭受损害,出现电网瘫痪现象,影响人们和企业的日常用电。
因此,为提升火力发电厂的工作质量,需要不断提升继电保护运行可靠性才能让电力系统免受内外部的侵害。
根据众多技术人员的实践证明,通过加强熔断器、检测仪器、机电设备进行充分的研究,完善设备基本能够便能够确保电力系统的安全运行。
同时,继电保护的作用是能够及时发现电路在运行过程中所产生的异常情况,然后自动对电路进行切断性的隔离操作,以此来火力发电厂的电网系统遭受大面积的损失。
继电保护装置运行过程中也会受到其他因素的干扰,降低继电保护的性能,减少其保护效果。
但是,继电保护装置能够形成快速事故反应发挥自身预警隔离功能,为设备检修提供充分的时间,找出供电系统问题并及时将事故进行有效隔离,从而降低事故发生之后的影响范围。
火力发电厂继电保护干扰因素及防范对策分析

火力发电厂继电保护干扰因素及防范对策分析【摘要】近年来,我国对电能的需求不断增加,火力发电厂建设越来越多。
在当前继电保护干扰因素防范管理工作中,发电厂应当制定体系化、标准化及制度化的管理工作,对现有的继电保护干扰因素进行客观有效的分析,采取行之有效的管控措施,确保继电保护装置能够正常稳定运行。
对此,本文分析了火力发电厂继电保护的干扰因素,并提出了相应的解决策略,以供参考。
【关键词】火力发电厂;继电保护;干扰因素;防范对策引言随着科技的发展,我国通信领域的发展突飞猛进。
针对继电保护过程来说,有效的通信能够提高继电保护的效率。
在继电保护过程中,光纤通信设备的通道有两种类型,一种是专用通道,另一种是复用通道。
二者的区别在于连接通信设备后完成数据传输距离的长短,通常情况下,专用通道的通信设备有效传输距离较短,复用通道的通信设备的传输距离较长。
1.火力发电厂继电保护干扰因素1.1自然环境因素(1)雷电影响继电保护装置的可靠性,其中雷击是影响最大的。
通常情况下,火电厂的选址都是位于空旷的地区或者是山区,会增加雷电的几率。
尤其是油田改造完的燃气发电厂,一般都是在山顶,出现雷雨天气就会给机电保护装置等设备造成严重的破坏,烧毁电子设备等。
(2)湿度影响如果出现连续的降雨,湿度就会增加,电力设备在潮湿的环境下就会出现腐蚀,造成内部功能受损,降低了运行的可靠性。
继电保护装置如果在相对干燥的条件下,其中各个机电的性能都会受到影响。
1.2工作环境因素(1)电磁干扰如果电网系统产生比较频繁的无线通信内容,此时就会形成脉冲信号源。
往往这些信号都是继电保护系统传感器信号的干扰。
在通信的过程中会出现传输错误,并且出现干扰会造成通信效果不佳,会造成系统故障。
(2)人为因素通常情况下,继电保护系统在安装、调试和维护管理环节都是要求较高的。
但是非专业人员如果随意的启动和操作,就会造成烧毁等安全事故,另外,由于操作上的失误也会增加损害率[1]。
浅析火电厂继电保护事故及预防对策

浅析火电厂继电保护事故及预防对策摘要:在火电厂中,继电保护事故最为常见。
本文通过实例分析火力发电厂发电机组继电保护事故的类型,针对发电机组变压器继电保护及发电机继电保护模式下有可能发生的姑丈安排相应的预防措施,为广大火电厂运行人员提供参考。
关键词:火电厂;继电保护;事故及预防在火力发电厂中发电机组是最为重要的设备,其安全运行与火电厂的稳定生产息息相关。
由于火电厂发电机组造价昂贵、结构复杂,而且火电厂内部仪器仪表众多、管道管线密集,如果发电机发生事故损坏的话,不仅导致机组停产,其检修和维护难度较大时间较长,产生严重的后果和巨大的经济损失。
因此采取必要的发电机组继电保护设计,采取监控措施将事故率减到最低程度,是火电厂日常运行维护的重要工作。
一、火电厂继电保护运行原理及发展趋势1、继电保护工作原理继电保护主要利用电力系统中原件发生短路或异常情况时的电流、电压、功率等变化来构成继电保护动作。
在供电系统运行正常时,继电保护装置的可以安全地、完整地监视各种设备的运行状况,为运行维护人员提供可靠的运行依据。
当供电系统发生故障时,继电保护装置可以自动地、迅速地、并有选择地切除故障部分,保证非故障部分继续运行。
而当供电系统中出现异常运行工作状况时,继电保护系统能及时、准确地发出信号或警报,通知运行维护人员尽快做出事故处理。
2、继电保护设计的发展趋势在火电厂主设备保护方面,目前的继电保护设计已经越发细化,目前继电保护向网络化、智能化方向发展,倾向于提供集测量、控制、保护、数据通信、人工智能一体化的继电保护技术。
随着智能化变电站以及无人值守电厂等新型要求,电力系统对于继电保护的要求也在不断提高。
除了提供保护的基本功能外,不同主设备的保护、控制装置应与调度联网,以便共享全系统数据。
为保证系统的安全运行,各个保护单元与重合装置必须协调工作。
因此,在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下,保护装置实际上是一台高性能的集成控制终端。
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火电厂继电保护问题研究
【摘要】火力发电厂使用的发电机(如600mw、1000mw级)单机容量大,发电机组的地位变得极其重要,其安全
运行直接影响到整个电厂的稳定性。
同时火力发电机组造价昂贵,结构复杂,一旦受到损坏,需要的检修期长,给国民经济造成直接和间接的经济损失巨大,因此火力发电机组继电保护的技术指标要求很高,对其保护的可靠性、灵敏性、选择性和快速性提出了比较高的要求。
本文以600mw火力发电机组的继电保护为例,论述了继电保护系统中汽轮发电机的继电保护、电力变压器继电保护、发电机—变压器组公用继电保护及继电保护运行故障处理等。
【关键词】火电厂;变压器;继电保护;过励磁保护
1.发电机继电保护
发电机保护配置的原则是,在发电机故障时,应能将损失减小到最小;在非正常状况时,应在充分利用发电机自身能力的前提下确保机组本身的安全。
其保护方式有以下几种:
1.1发电机差动保护
根据接线方式和位置的不同,又可分为完全纵联差动和不完全纵联差动。
比例制动式完全差动保护是发电机内部相间短路故障的主保护。
作为相间短路主保护的纵差保护应用历史最为悠久,出现数字技术后人们首先进行的也是数字式纵差保护研究。
继一种基于瞬时采样值的差动保护方案被提出后,用相关函数法计算发电机端和中性点侧电流相量来实现差动保护的方案被提出,并且采用比例
差动或以差流平方作动作量的标积制动判据,对具有单侧供电电源的元件取得了较好的选择性和灵敏度。
1.2发电机定子接地保护
保护为100%定子接地保护,由三部分组成:95%基波电压部分;机端与中性点电压三次谐波比较部分;中性点三次谐波低电压部分。
冗余的中性点三次谐波低电压保护使中性点附近部分做到了双重接地保护。
中性点三次谐波低电压部分具有有功功率自适应能力(需要机端三相电压、电流信号),能有效防止误动。
保护发电机定子及其引线的单相接地。
保护装置由反映基波保护范围在发电机机端95%左右的零序过电压保护,和通过比较发电机中性点的三次谐波电压和发电机机端产生的三次谐波电压来保护定子绕组余下
的15%,从而构成对定子绕组的100%保护。
1.3发电机失磁保护
根据发生失磁故障后机端各电量的变化规律和对统及失磁发电机安全运行的要求,可以选择合适的原理及动作处理方式来构成失磁保护。
目前失磁保护的构成原理多种多样,以下以大型火力发电厂发电机常用失磁保护为例进行说明。
1.3.1用阻抗继电器构成的失磁保护原理
对于汽轮发电机,阻抗继电器可采用各种阻抗圆作为动作边界,来实现不同的动作判据。
如可用表示静稳边界的临界失步圆作为阻抗继电器的动作边界,或者采用异步运行阻抗圆作为阻抗继电器的动作边界等。
1.3.2反映e和i随时间变化率的失磁保护原理
在失磁后的等有功过程中,发电机电势随时间不断减小,而定子电流在短暂下降后持续上升。
这个规律是发电机失磁等有功过程中所特有的,可以用来构成失磁保护。
2.变压器继电保护
2.1主变压器差动保护
火力发电机组组均需装设单独的主变压器差动保护。
主变压器差动保护通常为三侧电流差动,即主变压器高压侧电流引自高压断路器处的电流互感器,主变压器低压侧电流分为两路,一路引自高压厂用变压器高压侧电流互感器,另一路引自发电机机端处的电流互感器。
故主变压器差动保护的保护范围为三组电流互感器所限定的区域,可以反应在这个区域内的相间短路,主变压器高压侧接地短路以及主变压器绕组匝间短路故障。
2.2主变压器中性点接地过电流保护
主变压器变低压侧接地保护结合发电机定子接地保护,可以用来区分发电机内部还是外部接地。
发电机机端附近接地时,发电机定子接地保护和主变压器低压侧接地保护均动作,发电机定子接地保护动作将发电机解列后,如果主变压器低压侧接地保护仍然发信,则说明故障发生在发电机外。
2.3主变压器瓦斯保护
瓦斯保护主要由气体继电器构成。
气体继电器安装于油箱与储油柜之间的连接管道上。
不论那一种型式的起头继电器都有两对出
点,一对反应轻瓦斯或油面降低的故障,另一对反应重瓦斯的故障。
变压器内部发生严重漏油或距数很少的匝间短路故障以及绕组断
线故障时,差动保护及其他反应电量的保护均不能动作,而瓦斯保护却能动作,因此瓦斯保护是变压器内部故障的重要保护装置。
3.发电机—变压器继电保护
3.1发电机—变压器组纵差保护
在发电机—变电器保护中,为了简化保护,通常并不按发电机和变压器各自单独配置第二套差动保护,而是采用发变组公用一套纵联差动保护方案,实现快速保护的双重化。
保护原理同变压器纵差保护原理相同。
3.2断路器断口闪络保护
保护原理是利用负序电流i2和断路器的辅助触点qfu、qfv、qfw 构成。
当出现负序电流后,如果断路器有一相或两相是断开的,则说明是非全相运行,则动作于跳闸,断路器拒动时,启动断路器失灵保护;如果断路器三相是断开的,则说明是断口闪络,此时应首先动作本发电机灭磁,以降低断口电压,无效时,再启动失灵保护。
3.3过励磁保护
变压器运行中,因电压升高或频率降低,使变压器的工作磁密超过额定磁密的情况,称为变压器的过励磁。
根据变压器的电压表达式,可以写出变压器的工作磁密b表达式为:b=(10-8/4.44ns)х(u/f)=kхu/f
式中: f—频率;n—绕组匝数;
s:铁心截面积;k—常数,k=(10-8/4.44ns)
由公式看出,工作磁密b与电压、频率之比u/f成正比,即电压升高或频率下降都会使工作磁密增加。
当u/f增加时,工作磁密b增加,使变压器励磁电流增加,特别是在铁心饱和之后,励磁电流要急剧增大,造成变压器过励磁。
因此,现代大型变压器应装过励磁保护。
4.继电保护故障处理
火电厂发电机运行时,对保护装置的连接片应根据运行方式的要求投、退。
投、退时要两人同时进行,仔细辨别清楚,才能操作。
对于跳闸回路的连接片,在对应开关运行时的投入,要先用直流电压表测量连接片两端无直流电压才能投入。
电气运行人员对电机保护装置中的数据应定期检查,检查时应两人进行,且不得修改和消除内部数据。
当保护装置发出异常信息时,运行人员应立即调出内部数据进行检查,检查时也是两人同时进行,要求做好记录,不得自行消除内部存储的数据信息。
对于重要故障,应立即向有关部门汇报。
对于报警信息,允许进行复位,以便下次报警信息到来时能及时显示。
5.结语
电力系统继电保护在电网的安全稳定运行中发挥着重要作用,在火力发电厂中继电保护装置在安装验收时,要求对继电器进行全面检查试验,以保证继电器投入运行后的性能和质量满足要求。
继电器在现场运行后应定期进行检查试验,这样才能保证继电保护装
置的正确工作。
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【参考文献】
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