35kV大排变1#主变跳闸原因分析

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某35 kV变电站#1主变故障跳闸分析

某35 kV变电站#1主变故障跳闸分析

某35 kV变电站#1主变故障跳闸分析作者:梁增杰林明伟余豪璇来源:《机电信息》2021年第06期摘要:对某35 kV变电站#1主变故障跳闸进行分析后发现,主变有载调压开关因呼吸器受潮、游离碳过多导致绝缘油油质变差,使有载调压开关的运行状况下降,加上主变重载运行下有载调压开关切换频繁导致局部热量无法散发,最终造成绝缘油过热产气及油涌动,使有载调压开关重瓦斯动作跳主变两侧开关。

关键词:变压器;有载调压开关;故障跳闸1 故障简述2019-05-18T11:23,某35 kV变电站#1主变调压重瓦斯保护动作跳两侧开关,造成10 kV #1M母线失压。

故障发生后,11:40,某35 kV变电站由10 kV开发区线倒供10 kV #1M母线供电方式供出线负荷。

2 故障前运行方式运行方式如图1所示。

某35 kV变电站接线方式是单主变单母线型式,由某110 kV变电站经35 kV布稔线供全站负荷,35 kV裕辉线321开关在运行中。

#1主变在运行中并供10 kV #1M负荷:10 kV稔北线703开关、10 kV稔南线704开关、10 kV坝塘线705开关在运行中,10 kV开发区线701开关、10 kV墟镇线702开关在热备用。

3 现场检查情况11:30,运行人员及各专业班组接到跳闸快报后,随即赶往某35 kV变电站进行检查,各班组检查情况如下:3.1 运行专业运行人员到场检查后台信号“2019-05-18 11:23,有载重瓦斯动作”,跳两侧开关。

3.2 检修专业(1)主变外观正常无变形,有载调压开关防爆法兰无变形现象,有载调压开关及本体无喷油现象,有载调压开关接线盒二次线无锈蚀现象。

(2)有载调压开关瓦斯继电器内含气体,二次接线盒干燥无积水。

(3)12:15,通过手部分别对有载调压开关外壳与本体外壳进行探温,有载调压开关外壳温度明显较高。

13:20,用红外测温仪测外壳余温,环境温度38 ℃,有载调压开关外壳54 ℃,本体外壳48 ℃,存在明显温差,表明有载调压开关发生过内部故障。

35千伏阿恰变1号主变有载分接开关重瓦斯动作事故分析

35千伏阿恰变1号主变有载分接开关重瓦斯动作事故分析

35千伏阿恰变1号主变有载分接开关重瓦斯动作事故分析发布时间:2021-09-07T15:11:32.530Z 来源:《中国电业》2021年第12期作者:刘洋汉姚雅楠肖斌衡建雄[导读] 2020年11月2日23时36分,35kV阿恰变1号主变报“有载分接开关重瓦斯动作”、“差动保护动作”信号,11月3日0时30分运维人员到站检查发现1号主变有载调压机构箱沿存在滴油现象。

刘洋汉姚雅楠肖斌衡建雄国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司新疆阿克苏 843000摘要:2020年11月2日23时36分,35kV阿恰变1号主变报“有载分接开关重瓦斯动作”、“差动保护动作”信号,11月3日0时30分运维人员到站检查发现1号主变有载调压机构箱沿存在滴油现象。

检修人员现场检查发现1号主变有载调压压力释放阀动作,变压器器身表面有油迹,初步判断1号主变有载分接开关内部存在故障。

由于现场无法修复,检修人员对1号主变进行更换及故障分析工作。

关键词:35千伏;1号主变;重瓦斯;事故分析一、设备运行状态故障前1号主变运行、2号主变热备状态,35千伏、10千伏母线为单母线接线方式,35千伏柯恰线、阿柯线运行状态,10kV阿乡线、阿村线、阿火线、阿收线在运行状态。

二、事故处理经过2020年11月2日变电检修一班按照计划对35千伏阿恰变1号主变有载分接开关进行吊芯检查及换油工作。

工作结束后2日22时35分1号主变送电正常,23时36分1号主变报“有载分接开关重瓦斯动作、差动保护”信号,检修人员3日4时左右到达现场检查发现压力释放阀动作,变压器器身有油迹,电气试验一班牛*、陈**对有载分接开关进行试验(试验项目)试验数据合格,变压器本体及有载分接开关取油样化验(化验结果耐压不合格)。

在检修人员将剩余变压器油一并进行取样化验,化验结果(化验结果耐压不合格),由于现场无法处理,对1号主变进行更换1000KV A更换为6300KV A。

11月3日12时检修人员到达现场对变压器进行更换,16时左右有载分接开关厂家技术人员到现场进行吊芯检查,放油时发现变压器油浑浊,打开分接顶盖时发现内部机构表面有附着物,可以看到表面变压器油和水有明显区别,螺丝、轴承表面有锈迹,卸掉机构拔出分接开关发现表面有大量水迹,均压环圆环内有明显的油水分层,肉眼可以清晰辨识水珠的存在,检查过程中在分接开关A相底部均压环,B相顶部均压环有明显对称放电点,可证明AB相相间放电短路,与保护装置报文显示一致,至此现场检查可以得出,由于变压器油含水量超标导致变压器油绝缘下降,运行过程中变压器油击穿放电是导致此次事故的主要原因。

35kV变电站一次和二次设备的技术改造分析

35kV变电站一次和二次设备的技术改造分析

35kV变电站一次和二次设备的技术改造分析发表时间:2016-06-19T10:31:15.583Z 来源:《电力设备》2016年第6期作者:谢卓明[导读] 现阶段,随着经济的发展,能源需求更是不断与日增长,尤其是对于电能而言,其廉价、清洁、可再生,在生产和生活中的应用更是广泛。

(广东电网有限责任公司云浮供电局)摘要:现阶段,随着经济的发展,能源需求更是不断与日增长,尤其是对于电能而言,其廉价、清洁、可再生,在生产和生活中的应用更是广泛。

随着电能需求的不断增长,电力系统不断扩建,电网一次设备和二次设备之间的问题也不断凸显出来,对于其进行技术改造势在必行。

35kV变电站是电网系统中的重要组成,具有基础性地位,其良好运行直接与用户的用电安全息息相关。

为此,本文就以35kV变电站的技术改造为切入点,针对一次设备和二次设备的技术改造进行了探讨,希望能够对相关工作人员有所能启发。

关键词:35kV变电站;一次设备;二次设备;技术改造就当前的情况来看,电网中还存在数量相当多的老旧的35kV变电站,并处于疲惫运行中,但是,运行过程中难免存在许多缺陷,尤其是设计、安装、结构自身以及设备老化等方面,更是为电网的安全运行埋下了安全隐患。

即使是进行处理,但是,由于多种方面的原因,操作的复杂性明显,电网安全事故更加容易发生。

而传统变电站的二次系统主要由继电保护、就地监控、远动装置、滤波装置组成。

在实际应用中,按上述功能组织,相应的就有保护屏、控制屏、中央信号屏、滤波屏等设备。

每一个一次设备都与这些屏有关,因而,每个设备的电流互感器的二次侧都需要引到这些屏上;同样,断路器的跳、合闸操作回路,也需要连到保护屏、控制屏、远动屏及其它自动装置屏上。

此外,对同一个一次设备,在与之相应的各二次设备之间,保护与远动设备之间都有许多连线。

由于各设备安装在不同地点,因而变电站内电缆错综复杂。

基于变电站的特殊性,要求供电安全、可靠、经济,则供电网络需实行自动化控制。

35kv变电站

35kv变电站

35kv变电站简介35kv变电站是一种用于电能传输和分配的关键设施。

它通常位于电力系统的中心位置,承担起从发电厂输送电能到用电终端的重要任务。

35kv变电站利用高电压进行电能传输,从而减少输电损耗,并通过变压器将电能适配到不同的电压等级,以满足不同的用电需求。

功能35kv变电站具有以下主要功能:1.输电:35kv变电站接收来自发电厂的高压电能,并将其输送到不同的用电终端。

这是35kv变电站最基本的功能。

2.变压:35kv变电站通过使用变压器来调整电能的电压等级,以适应不同的用电需求。

变压器可以将高压电能降压为更适合用于家庭和商业用途的低压。

3.开关:35kv变电站配有开关设备,用于控制电能的流向和分配。

这些开关设备允许将电能从一条线路切换到另一条线路,以实现必要的维护和修理工作。

4.保护:35kv变电站配备了各种保护装置,以确保电力系统的安全运行。

这些保护装置可以自动检测并断开故障线路,以防止电力系统受损。

5.监控:35kv变电站配备了监控设备,用于实时监测电力系统的运行状态。

这些监控设备可以追踪变电站的负载情况、电能质量和设备状态,并提供警报和报告供操作人员参考。

设备35kv变电站通常由以下主要设备组成:1.变压器:变压器是35kv变电站最重要的设备之一。

它用于变换电能的电压等级,并将其适配到不同的用电需求。

变压器一般由高压绕组、低压绕组和磁石组成。

2.开关设备:开关设备用于控制电能的流向和分配。

它们包括断路器、隔离开关、负荷开关等。

这些设备可以手动或自动操作。

3.测量装置:测量装置用于测量电力系统的各种参数,如电流、电压、功率等。

这些数据对于电力系统的运行和管理至关重要。

4.保护装置:35kv变电站配备了各种保护装置,用于监测电力系统的运行状况并防止故障发生。

常见的保护装置包括差动保护、过载保护、短路保护等。

5.监控系统:监控系统用于追踪变电站的运行状态和性能。

它可以实时监测各个设备的负载情况、电能质量和设备状态,并提供警报和报告。

35KV变电所一次及主变事故应急预案

35KV变电所一次及主变事故应急预案

35KV变电所一次及主变事故应急预案应急预案是为了应对突发事件,保障人员和设备的安全,最大限度减少事故损失而制定的一系列应急措施。

针对35KV变电所一次及主变事故,以下是一个应急预案的简要内容,供参考:1. 事故责任单位和责任人:- 变电所管理单位:负责协调并组织事故应急救援工作;- 变电所运维人员:负责现场处置及抢修工作;- 安全监控部门:负责事故报警、监控和通知。

2. 应急通信体系:- 建立完善的应急报警通信系统,确保与各相关单位之间的紧急联系;- 配备备用通信设备,确保通信畅通。

3. 应急组织与指挥:- 成立应急指挥部,由变电所管理单位负责;- 确定各岗位职责,明确联系方式,保障协调沟通。

4. 应急处置流程:- 发生事故后,立即启动应急预案;- 确定事故性质和程度,采取相应的应急措施;- 确定事故处置指挥点,进行现场处置;- 抢修电力设备,恢复电力供应;- 进行事故调查、报告和汇总。

5. 应急设备和物资:- 配备必要的应急设备和工具,如灭火器、应急停电开关等;- 存放应急物资,如急救药品、灭火器材等。

6. 应急演练和培训:- 定期进行应急演练,提高应急处理能力;- 对关键人员进行应急培训,提高应急响应能力。

7. 监测和报警系统:- 安装可靠的监测和报警系统,及时发现和报警可能存在的安全隐患;- 配备自动监测设备,确保隐患可以被及时发现。

以上仅为一个简要的35KV变电所一次及主变事故应急预案内容,实际应根据具体情况进行具体化和细化。

在制定和使用应急预案时,应充分考虑实际情况和特殊需求,并定期进行修订和更新。

35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析

35kV变电站电气一次部分初步设计分析35kV变电站是电力系统中重要的交换站,承担着电能转换和配电的任务。

其电气一次部分的设计是变电站建设中的关键环节,关系到变电站的安全运行和电能分配的有效性。

在进行35kV变电站电气一次部分的初步设计时,需要考虑以下几个方面:1. 主变量选择:主变量是变电站中的核心设备之一,负责将输电线路的高压电能转换为适用于配电的低压电能。

根据变电站的负荷需求和发电厂输电电压的要求,选择合适的主变量参数。

2. 断路器和隔离开关的选择:断路器和隔离开关是变电站中的重要设备,用于在电气故障发生时切断电路,确保变电站和输电线路的安全运行。

根据变电站的负荷容量和断路器的操作性能要求,选择适当的断路器和隔离开关。

3. 进出线及馈线装置的设计:进出线及馈线装置是实现变电站与输电线路之间电气连接的重要设备。

在设计时需要考虑进出线的数量、长度以及线路敷设的方式,以保证电能的稳定输送。

4. 停电切换和过电压保护措施:在变电站运行过程中,可能会发生电力系统故障或线路负载超限等情况,需要进行停电切换和过电压保护。

初步设计中需要确定切换设备的位置和过电压保护装置的参数,确保变电站电气设备的安全运行。

5. 系统接地设计:变电站的系统接地是保证电气设备和人员安全的重要环节。

在初步设计中,需要确定变电站的系统接地方式和接地电阻值,以满足相关的国家和行业标准要求。

在进行35kV变电站电气一次部分的初步设计时,需要综合考虑以上几个方面,保证设计的合理性和可行性。

还需要对设计方案进行综合评估和经济性分析,确保方案的节能、可靠性和经济性。

还需要进行技术方案的优化和完善,以达到设计要求,并进行后续详细设计和施工。

35KV变电所一次及主变事故应急预案

35KV变电所一次及主变事故应急预案

35KV变电所一次及主变事故应急预案应急预案是一种为应对突发事故或情况而制定的计划,以保障人员安全、设备完好和事故处置的顺利进行。

对于35KV变电所一次及主变的事故,以下是一个应急预案的示例:
1. 事故背景和介绍:
35KV变电所一次及主变事故可能包括火灾、泄露、设备故障等突发情况。

2. 应急响应队伍:
- 设立应急指挥中心,并明确指挥组织架构和责任分工。

- 包括应急指挥官、安全人员、设备操作人员、维修人员等。

3. 应急预警和通知:
- 当发生事故时,应立即启动应急预警系统,发出警报和通知。

- 确保及时通知相关部门和人员,包括消防、警察、供电公司、维修团队等。

4. 人员安全和疏散:
- 确保所有人员的安全,立即组织人员撤离到安全区域。

- 需要制定疏散计划,并指定疏散路线和集合点。

- 确保有足够数量的疏散标志和灭火器材。

5. 火灾和泄露应对:
- 若发生火灾,立即启动消防系统,并采取灭火措施。

- 若发生泄露,立即切断电源,并采取相应措施进行泄露物的处理和清理。

6. 设备恢复和故障排除:
- 清理现场,确保安全。

- 恢复电力供应,并进行设备检修和故障排查。

7. 事故报告和总结:
- 对事故进行详细的报告和记录,并进行事故调查和分析。

- 组织相关人员进行事故总结和经验教训的分享。

这只是一个应急预案的示例,具体的内容和措施需要根据实际情况进行制定和调整。

另外,相关人员应定期进行应急演练,以确保应对突发事故的能力和效果。

一起35kV变电站1号主变低压侧电缆故障事故分析

一起35kV变电站1号主变低压侧电缆故障事故分析

一起35kV变电站1号主变低压侧电缆故障事故分析摘要:2021年05月21日14时许,检修人员接到35千伏变电站1号主变低压侧着火,中心立即将情况上报相关管理部门,随即组织检修人员进行抢修。

当天18时30左右抢修人员赶到现场进行抢修,22日凌晨4点32分抢修结束,1号主变恢复送电。

关键词:35kV变电站;主变;电缆故障;分析;一、设备运行状态事故前1号主变由负荷转带电缆连接,主变35千伏侧通过35千伏铝芯3*95电缆从35千伏大英线35861隔离开关母线侧连接至1号主变35千伏侧套管。

主变10千伏侧通过25米10千伏铜芯3*300电缆从1号主变低压套管连接至1号主变10千伏侧1001电流互感器靠断路器侧。

二、事故处理经过2021年5月21日16时30分,现场抢修人员对主变进行电气、化学试验,试验数据均合格;抢修人员将故障电缆拆除后切除故障电缆终端,对电缆进行绝缘试验,发现1电缆绝缘不合格(A、C相电缆绝缘为零),协调更换电缆。

21日23时14分,新电缆送至35千伏变电站,抢修人员对新电缆重新制作电缆终端,22日02时,电缆制作结束且经试验合格,22日凌晨4点32分抢修结束,1号主变恢复送电。

三、设备检查情况(一)一次设备检查情况1、电缆基本情况:2、电缆终端检查情况:5月16日,负荷转带电缆安装,安装过程中电缆终端未受力,电缆安装弧度合适,电缆无盘圈堆放情况。

安装质量合格。

(二)二次设备检查情况(1)35千伏变电站二次设备检查正常。

1号主变差动保护、35千伏后备保护停运,35千伏大英线3586保护退出(末端站),站内无动作信息。

(2)110kV变电站35千伏大英线3586,保护装置厂家为许继电气,型号:WXH-822,执行定值单:2020-011-1025-1-005号定值单,定值执行无误。

查看保护装置信息如下:过流III段保护定值:6A,1.4S,重合闸时间:3S。

检查保护装置2021年05月21日,22时11分16秒161毫秒(保护装置时间错误)保护装置过流III段动作,A,C相动作电流8.86A,达到保护装置过流III段动作定值,保护装置动作正确。

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35kV大排变1#主变跳闸原因分析
摘要:本文从35kv电力变压器继电保护谈起,分析了跳闸原因。

关键词:35kv大排变1#;主变跳闸;分析
一、35kv电力变压器继电保护
分析变压器可能发生的故障和出现的异常,才能加强对变压器保护情况的认识。

电力变压器自身没有旋转设备,出现故障的可能性较小,运行安全性强。

然而,变压器是一个持续运行的设备,一般情况下不会断电,大部分安装在室外,容易受外部环境的影响,在加上变压器每时每刻都在受外接负荷的影响,如果电网出现短路的情况,对电压器的危害更大。

因此,变压器在实际运行中有可能发生各种类型的故障和不正常运行情况。

针对变压器的各种故障和不正常运行情况,35kv电力变压器的配置一般原则如下。

额定电压:35±2×2.5%/10.5/6.3kv;容量:
12500/12500/12500mva,三相无载调压变压器;分闸时间:35kv、10kv、6.3kv为40ms;跳闸线圈:35kv、10kv、6.3kv是一个;合闸线圈:35kv、10kv、6.3kv都是一个;关于ct额定二次电流,额定一次电压:35kv、10kv、6.3kv分别为35/√3kv、10/√3kv、6.3/√3kv;额定二次电压35kv为100/√3kv;额定辅助电压:35kv、10kv、6.3kv分别为100v、100v、100/3v。

当前,许多地区电网工业用户35kv 变电站广泛采用如16mva、20mva甚至25mva的大容量变压器,以满足用户的用电需求。

但变压器容量增大造成短路阻抗变小,使35kv 线路延时电流速断保护
与35kv 主变压器后备保护无法配合,增大停电的面积,供电的可靠性不能得到保障。

可以采取分析35 kv大容量变压器的相关继电保护整定计算,并在35 kv变压器10 kv侧增加一段后备保护的措施,实现10kv母线或10kv线路故障时动作的选择性,增加变电站供电的安全性。

对继电器的要求。

设备所提供的固有性能,即使规范书中没有清楚的表示也必须满足技术条件;表态式的设备,绝不应由于脉冲、噪声、波形畸变和高次谐波影响而误动作;设备性能在温度和湿度的影响下,要保护具有稳定的电气性能和机械性能;为了防止脉冲造成的损害及动作,误动作、误差等,必须注意不能容许保护屏中脉冲源扩大,同时要防止交直流回路受到外部脉冲和无线电波的干扰。

设备中逻辑运算电路在电源变化或突然中断的情况下,不应该有不合乎要求的动作出现;在由于部件击穿而设备发生损坏的情况下,必须注意不能容许故障发展到使设备直接停止运行;设备必须提供计算机串口通讯,并带有集中的显示系统,在发生故障的情况下能够显示故障部位;凭借着小模块的互换性,部件应有高度的可靠性和互换性;必须一并在设计中适当的考虑设备和相关装置之间的协调;所有设备必须分别提供铭牌,在玻璃框背面用标准符号表明他们的用途;当继电器未接入回路时,必须注意电压互感器回路应可靠地断开,电流互感器回路应可靠地短路,不接受动作信号;继电器必须设计为允许其可靠地接通和分断。

在维修和运行时应注意:连续监测和自动检查,这是微机保护的要求;设备应提供一个方便的定值调整手段,以便于快速安全的整定,且整定值必须容易从外部确认;继电保护屏必须提供对操作控制所必需的继电器显示和报警系统;继电保护屏应提供一个方便的入口,以用常规试验仪器在正面进行试验;继电保护屏上应配置足够的控制开关和压板,控制开头的标记应阐明专业,便于运行使用;保护屏应采取自然冷却。

保护继电器必须提供以下附件:继电器试验插头;铭牌;安装器材;照明设备、插座等,检修保护所必须的其他设备
二、保护装置的构成
每台35千伏电力变压器的保护,配置一套主保护,一套完整后备保护及一套非电量保护。

主变压器的保护配置:主变压器主保护—差动保护。

差动保护有电流比率差动,并带有瞬时过电流检测元件。

抑制元件可采用二次谐波比例制动或间断角及波形对称原理. 主变压器后备保护。

主变压器后备保护高、中压侧设有:复合电压闭锁方向过流保护、低压侧后备保护设有低压起动过电流保护,三侧过负荷及三侧pt、ct断线告警保护和非电量保护等。

供方所提供的主设备必须为微机型保护装置,保护为完全的静态系统。

继电保护装置应有相对于整定值小于+0.5%的精度。

时间继电器应有相对于整定值小于+0.3%的精度。

差动保护本身应能平衡ct二次电流,若做不到,应采取辅助ct饱和电流倍数为其额定电流的35倍,其热稳定电流长期为10a。

差动保护内应装设电流回路断线闭锁装
置,当电流回路断线时,应闭锁比率差动保护,同时发出信号。

三、故障查找及分析
跳闸后,组织相关专业人员对故障范围内的一、二次设备进行了检查。

1#主变绕组绝缘电阻、直流电阻、空载试验、短路试验、耐压试验结果均正常,1#主变10 kv侧母排、35 kv引线及相关一次设备耐压试验均正常;1#主变保护及二次回路检查、试验情况进行分析;1#主变油色谱分析,甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、氢气、一氧化碳、二氧化碳、总烃均有不同程度的增长,但其值大小均在正常范围内。

差动保护范围内一次设备检查,尤其是主变10 kv侧一次设备检查均未发现明显放电痕迹。

但结合天气综合分析跳闸情况,1#主变10 kv侧室外母线桥相对地放电的可能性极大,但由于支撑绝缘子长时间电晕放电,均有不同程度的放电痕迹,因此,没有发现明显的放电痕迹。

主变油色谱分析数据比正常值有明显增长,是因为较大的故障穿越电流使固体绝缘发热所致。

考虑到主变油色谱分析数据均有明增长,为了确保安全,需在生技部门的监测下,对1#主变先空载运行几天,然后再单独带10kv负荷运行,再单独带35 kv 负荷运行,这段时间要及时跟踪监视主变油色谱的数据变化。

在主变小负荷时,没有问题,运行良好,随着负荷的不断增大,大到一定程度时,差动保护跳闸,对差动进行计算,发现差动定值为1.03。

结合上文的论述,得出故障原因为二次线相序接错。

四、结语
通过对故障原因的分析,能带来一些经验教训。

第一,变电所在验收投入运行之后,要注意检修。

一年之后要对所有的设备进行全部检验,因为验收的时候,范围太广,任务量大,时间比较紧,容易造成漏洞,存在一些安全隐患,及时验收可以对一些遗留问题进行妥善的处理,变电所在投入运行之后,相应的附属及配套工程也会慢慢完善,随着运行时间的延长和负荷的增加,这些附属及配套工程在电网中的重要性也会越来越明显。

若投入运行后在一年内没有对设备进行全部检验,以后就会不方便安排充分的时间进行全部检验,也影响电力系统的安全稳定可靠运行。

第二,电力系统中从事继电保护的专业人员,要认真分析故障原因,总结有用的经验,在以后的类似工作中注意重点防范。

第三,对一些重要保护,不仅要严格按照规定进行检验,而且要与设计施工图纸进行对照,细致的核查二次回路,保证回路的准确无误,及时发现在在短时间或一般情况下容易隐藏的问题,采取改进措施,为后期的运行维护做好铺垫,在源头上遏制类似故障的出现,确保电力系统的长期平稳运行。

参考文献:
[1]郝福忠,侯元文,郭海燕.35kv容量变压器继电保护整定及配合[j].电力系统保护与控制,2010,3(02):116-119.
[2]李红.35kv电力变压器的微机继电保护[j].考试周刊,2007,3(09):148-150.。

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