过流保护

就是要保护的电路,当电流超过设定值时,自动断开电路.相当于保险丝的功能。

过热保护是指被保护的系统,当温度超过设定值时,自动切断电路,如一些设计比较完善的电熨斗,平时当温度达到设定的温度时能自动切断电源,使电熨斗的温度在设定范围内,但如果这个发生故障,电熨斗温度就会持续上升,引发火灾等事故,为了防止这一现象的发生,电熨斗中另外加了过热保护。

,如电动机在带动工作机工作时,有时工作机由于某种原因摩擦增大,使电动机的工作电流大大增加,电动机就会发出大量的热,极易烧毁.为了防止这一事故,常在电动机工作的电路中加入装置.

从保护的原理上看,与的方法基本相似.一般都是电流过大时切断电路.

:按负载的最大负荷来整定保护的动作值,动作时间较长。

过流保护:按躲过负载的最大负荷(即将最大负荷乘以一个大于1的系数)来整定保护的动作值,动作时间较过载短。

速断保护:按线路末端短路来整定保护的动作值,不能保护线路的全长。时间最短~秒

过流保护与热继保护的区别是什么

常用的过载保护电路是热继电器。当电动机电流过大时,串接在主电路中的热元件会在较短的时间内发热弯曲、使中接在控制电路中的常闭触头断开,先后切断控制电路和主电路的电源,使电动机停转。

过流保护常用电磁式过电流继电器来实现。当电动机电流值达到过电流继电器动作值时继电器动作.使串接在控制电路中的常闭触头断开切断控制电路.电动机随之脱离电源停转,达到了过流保护的目的。

作短路保护,作。短路保护需要保护电器具有瞬时动作特性,而为特性,达不到短路保护的目的;电动机的过载动作特性是反时限的特性,为了充分发挥电动机的过载能力,要求电器具有特性且与电动机的过载动作特性相近,可见不具有这种保护特性,因此主电路装了,还得要装,才是完美。

热继保护具有反时限特性,电流越大,动作时间越短,具有一定的动作时间,且热继电器的热元件有“记忆”功能,因此不适用具有堵转的性质和频繁启动的电机保护,而仅用于工作时间较长的电机的过载保护。

热继电器的主要技术数据是整定电流。整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的最大电流。当发热元件中通过的电流超过整定电流值的20%时,热继电器应在20分钟内动作。热继电器的整定电流大小可通过整定电流旋钮来改变。选用和整定热继电器时一定要使整定电流值与电动机的额定电流一致。

由于热继电器是受热而动作的,热惯性较大,因而即使通过发热元件的电流短时间内超过整定电流几倍,热继电器也不会立即动作。只有这样,在电动机起动时热继电器才不会因起动电流大而动作,否则电动机将无法起动。反之,如果电流超过整定电流不多,但时间一长也会动作。由此可见,热继电器与熔断器的作用是不同的,热继电器只能作过载保护而不能作短路保护,而熔断器则只能作短路保护而不能作过载保护。在一个较完善的控制电路中,特别是容量较大的电动机中,这两种保护都应具备

什么是定时限过流保护什么是反时限过流保护

保护的动作固定不变,与短路电流的大小无关,称为定时限过流继电保护。定时限过流继电保护的时限是由时间设定的,时间继电器在—定的范围内连续可调,使用时可根据给定时间进行整定。? 继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,称为反时限过流继电保护.短路电流越大,这种保钟动作的时间越炔;短路电流越小,保护动作的时间越长

定时限和反时限过流保护 过流保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时动作时间是固定的,与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系。

过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的保护动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。为克服这一缺点,通常采用提高整定值以限制动作范围的办法,不加时限,可以瞬时动作,这种保护叫做电流速断保护。

无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分。所以,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式来整定(即通过本线路的电流为最大电流),这就存在着保护的死区。为了弥补瞬时速断保护不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限过电流保护装置基本相同,所不同的是其动作时间比定时限过电流保护的整定时间短。为了使保护具有一定的选择性,其动作时间应比下一级线路的瞬时速断大一时限级差,一般取秒。

定时限过流保护电流和时间是定值。反时限过流保护是以I2t等于一个常数来整定的,即电流越大,时间越短,其实I2t是发热量。

如发电机负序保护一般5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动定时限,秒跳发变组。三段的区别主要在于启动电流的选择原则不同。其中速断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最大负荷电流来整定的。电流速断不能保护线路全长,限时电流速断不能作为相邻元件的后备,过电流保护的动作时限较长。

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ovp 过流过压保护芯片

ovp 过流过压保护芯片

ovp 过流过压保护芯片

OVP(过压保护)和OCP(过流保护)是电子设备中常见的保护功能,它们通常由专门的保护芯片来实现。OVP过压保护芯片是一种用于监测和保护电路免受过电压损害的器件。当电路中的电压超出设定的安全范围时,OVP芯片会立即切断电路,以防止电压过高对设备造成损坏。这种保护芯片通常用于各种电源和电子设备中,如充电器、逆变器、电源适配器等。

OCP过流保护芯片则是用于监测和保护电路免受过电流损害的器件。当电路中的电流超出设定的安全范围时,OCP芯片会切断电路,以防止电流过大对设备造成损坏。这种保护芯片同样被广泛应用于各种电子设备中,尤其是那些对电流稳定性要求较高的设备。

OVP和OCP保护芯片的作用在于保护电子设备免受过压和过流的损害,从而延长设备的使用寿命,提高设备的可靠性和安全性。除了这些基本功能外,一些高级的OVP和OCP保护芯片还可能具有其他功能,如温度保护、短路保护等,以进一步提升设备的保护能力。

总的来说,OVP和OCP保护芯片在电子设备中扮演着非常重要的角色,它们通过监测和保护电路免受过压和过流的损害,保障了设备的安全稳定运行,是现代电子设备中不可或缺的关键部件之一。

复压过流保护原理

复压过流保护原理

复压过流保护原理

复压过流保护原理是一种重要的保护电路,用来保护电力系统中的电气设备免受过压和过流的损害。该保护原理的工作过程可以分为如下几个步骤。

第一步:检测电路状态

在电气设备中接入复压过流保护电路后,需要先检测电路的状态。具体来说,就是检测电气设备的电压和电流是否处于正常范围内,以及是否存在故障或短路等情况。只有当电路状态正常,复压过流保护才能正常工作。

第二步:判断过压和过流

复压过流保护的名称中已经包含了两种保护元素——过压保护和过流保护。因此,在工作时,保护电路需要同时监测电气设备的电压和电流,并在超出安全范围时采取相应的措施。如果电气设备的电压超过了额定值,那么保护电路就会启动过压保护;如果电气设备的电流超出了额定值,那么保护电路就会启动过流保护。

第三步:切断电源

一旦复压过流保护发现电气设备存在过压或过流,那么就会立即采取措施,以防止电气设备受到损害。具体来说,一般会通过切断电源的方式来防止进一步的损害。例如,当保护电路发现电气设备存在过流时,就会切断电气设备的电源,防止过流继续流入电气设备内部,从而避免设备的损毁。

第四步:发出警报信号

当复压过流保护工作时,会有多个保护元素同时工作,这样可以增加保护的准确性,并及时避免电气设备的损毁。在保护电路切断电源的同时,还会发出警报信号,提醒操作人员进行处理。例如,当保护电路发现电气设备存在过流或过压时,就会发出警报声和灯光信号,以便操作人员进一步确认和解决问题。

综上所述,复压过流保护原理是一种可靠的电气设备保护方案。通过定期检查电路状态、同时监测电压和电流、及时切断电源、发出警报信号等多项措施,能够有效防止电气设备在过压和过流情况下受到损害,确保电气系统的安全和稳定。

零序过流保护原理

零序过流保护原理

零序过流保护原理

零序过流保护是电力系统中常见的一种保护方式,它主要用于保护系统中的变压器、发电机、电抗器等设备,防止因零序故障引起的设备损坏和系统事故。零序过流保护的原理和实现方法对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

首先,我们来了解一下零序过流的概念。在电力系统中,如果出现对地短路或接地故障,会导致电流通过系统的零序回路,形成零序过流。零序过流的存在会对系统设备造成损坏,同时也可能引发系统的不稳定运行,甚至导致系统事故。

为了有效地保护系统设备和确保系统运行的安全可靠,需要采取相应的零序过流保护措施。零序过流保护的原理是通过检测系统中的零序电流,当电流超过设定值时,保护装置将启动并采取相应的保护动作,例如断开故障回路或发出告警信号,以防止故障扩大和造成损失。

在实际应用中,零序过流保护通常采用电流互感器和保护装置相结合的方式实现。电流互感器用于检测系统中的零序电流,将检测到的电流信号传递给保护装置进行处理。保护装置根据预先设定的保护参数,对检测到的零序电流进行判断,并在必要时启动保护动作,以保护系统设备和确保系统的安全运行。

除了传统的电流互感器和保护装置,现代数字化保护装置也广泛应用于零序过流保护中。数字化保护装置具有高精度、快速响应和丰富的保护功能,能够更准确地检测零序过流,提高保护的可靠性和灵活性。

总的来说,零序过流保护是电力系统中重要的保护手段,它能够有效地保护系统设备,防止因零序故障引起的损坏和事故。通过采用合适的零序过流保护装置,可以提高系统的安全性和可靠性,确保电力系统的稳定运行。在实际工程中,需要根据具体的系统特点和要求,合理选择和配置零序过流保护装置,以实现最佳的保护效果。

电流速断保护和过电流保护

电流速断保护和过电流保护

电流速断保护和过电流保护

一、电流速断保护

1.保护特性和整定原则

电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护装置,它要保证在最短时间内迅速切除短路故障点,减小事故的发生时间,防止事故扩大。

电流速断保护的整定原则是:保护的动作电流大于被保护线路末端发生的三相金属性短路的短路电流。对变压器而言,则是:其整定电流大于被保护的变压器二次出线三相金属性短路的短路电流。

整定原则如此确定,是为了让无时限的电流保护只保护最危险的故障,而离电源越近,短路电流越大,也就越危险。

2.保护范围

电流速断保护不能保护全部线路,只能保护线路全长的70%-80%,对线路末端附近的20%~30%不能保护。对变压器而言,不能保护变压器的全部,而只能保护从变压器的高压侧引线及电缆到变压器一部分绕组(主要是高压绕组)的相间短路故障。总之,速断保护有不足,往往要用过电流保护作为速断保护的后备。

二、过电流保护

1 .保护特性和整定原则

过电流保护是在保证选择性的基础上,能够切除系统中被保护范围内线路及设备故障的有时限动作的保护装置,按其动作时限与故障电流的关系特性的不同,分为定时限过流保护和反时限过流保护。 过电流保护的整定原则是要躲开线路上可能出现的最大负荷电流,如电动机的启动电流,尽管其数值相当大,但毕竟不是故障电流,为区别最大负荷电流与故障电流,常选择接于线路末端、容量较小的一台变压器的二次侧短路时的线路电流作为最大负荷电流。

整定时,对定时限过电流保护只要依据动作电流的计算值就行了,而对反时限过电流保护则要依据启动电流及整定电流的计算值做出反时限特性曲线,并给出速断整定值才能进行。

过电流保护是有时限的继电保护,还要进行时限的整定。根据上述反时限特性曲线,做电流整定时,已同时;故了时限整定,对定时限过电流保护,则要单独进行时限整定。

整定动作时限必须满足选择性的要求,充分考虑相邻线路h、下两级之间的协调。对于定时限保护与定时限的配合,应按阶梯形时限特性来配合,级差一般满足O.5s就可以了,对于反时限保护的配合,则要做出保护的反时限特性曲线来确定,要保证在曲线一端的整定电流这一点,动作时限的级差不能小于0.7S<.

过流保护措施

过流保护措施

过流保护措施

什么是过流保护?

过流是指电路中电流超过了额定电流的情况。过流保护是一种保护电路的措施,用于防止电流超过电路设计能承受的范围,从而避免电路元件的损坏、用户的安全问题以及火灾的发生。在各种电路中,过流保护措施都是非常重要的。

为什么需要过流保护?

电流超过了电路设计能承受的范围,会导致电路元件受损。一些情况下,过高的电流甚至可能引发火灾。此外,过流还会对用户的安全造成威胁。因此,为了确保电路运行的安全和可靠性,过流保护措施必不可少。

过流保护的种类

1. 熔断器

熔断器是一种常见的过流保护装置。它由一个熔断体和一个导电片构成。当电路中的电流超过熔断器额定电流时,熔断体会受热融化,导电片会弹开,从而切断电路。熔断器可重复使用,但需要更换熔断体。

2. 保险丝

保险丝与熔断器类似,也是一种通过熔断来实现过流保护的装置。保险丝通常由金属丝构成,当电流超过额定电流时,金属丝会熔断,切断电路。保险丝通常是一次性的,需要更换。

3. 断路器

断路器是一种通过切断电路来实现过流保护的装置。断路器通常由电磁开关和热保护器组成。当电路中的电流超过额定电流时,电磁开关会被触发,切断电路。热保护器可以检测到电路中的过热情况,并在需要时切断电路。

4. 电子保护器

电子保护器是一种使用电子元件实现过流保护的装置。电子保护器通常具有更高的过流保护精度和响应速度,可以实现更精确的过流保护。它通常用于对电子设备进行保护,如电脑、手机等。

如何选择过流保护器?

选择适当的过流保护器需要考虑以下几个方面: • 额定电流:根据电路的额定电流选择合适的保护器,确保电路在正常运行时不会触发保护器。

• 触发时间:不同的过流保护器有不同的触发时间,根据需要选择合适的保护器,确保保护器能够在最短时间内切断电路。

• 重复使用性:根据需要选择一次性保护器还是可重复使用的保护器。

• 额定电压:确保保护器的额定电压与电路中的电压匹配。

过流保护参数

过流保护参数

过流保护参数

同学们!今天咱们来聊聊过流保护参数这个有点神秘但又超级重要的东西。那啥是过流保护呢?过流保护就像是一个超级卫士,专门守护电路,不让电流变得太大而搞出乱子。如果电流像脱缰的野马一样不受控制地变大,那可就危险啦,会烧坏电器设备,甚至可能引发火灾呢。所以呀,过流保护就特别重要啦。

而过流保护参数呢,就是决定这个超级卫士怎么工作的一些关键数字。有个很重要的参数叫额定电流。这个额定电流呀,就好比是一条马路能承受的最大车流量。比如说,一个电器的额定电流是 5 安培,那就意味着在正常情况下,这个电器通过的电流最好不要超过 5 安培。如果超过了这个额定电流,过流保护装置就可能要开始行动啦。

还有一个参数是动作电流。这个动作电流呢,就像是过流保护卫士的警报线。当电流达到或者超过这个动作电流的时候,过流保护装置就会立刻做出反应,比如说切断电路,不让电流继续增大。动作电流一般会比额定电流大一点,给电路留一点“缓冲区”。比如说,一个电器的额定电流是 5 安培,动作电流可能设置在 6 安培或者 7 安培。这样,当电流稍微超过额定电流一点的时候,还不会马上触发过流保护,只有当电流大到一定程度,才会启动保护。

还有一个参数叫动作时间。这个动作时间可有意思啦。它就是从电流超过动作电流开始,到过流保护装置真正做出反应切断电路所需要的时间。动作时间越短,说明过流保护装置反应越快,就能更快地保护电器设备。但是动作时间也不能太短哦,不然可能会因为一些瞬间的电流波动就误动作,把电路给切断了,这样也会很麻烦。比如说,家里的电灯突然闪了一下,可能只是瞬间的电压波动,如果过流保护装置动作时间太短,就可能会误把电路切断,结果家里就突然黑灯瞎火啦。

在实际生活中,这些过流保护参数是怎么确定的呢?这可就有讲究啦。一般来说,电器设备的制造商在设计的时候,会根据电器的功率、用途等因素来确定合适的额定电流。然后,根据电器的安全要求和实际使用情况,来设置动作电流和动作时间。比如说,一些对电流变化比较敏感的电器,可能动作电流就会设置得比较低,动作时间也会比较短,这样就能更好地保护电器。而一些比较耐电流冲击的电器,可能动作电流就会设置得高一点,动作时间也可以稍微长一点。

过流保护电路设计

过流保护电路的设计

过流保护电路如上图所示;此电路是过流保护电路,其中100kΩ电阻用来限流,通过比较器LM311对电流互感器采样转化的电压进行比较,LM311的3脚接一10kΩ电位器来调比较基准电压,输出后接一100Ω的电阻限流它与后面的220μF的电容形成保护时间控制;当电流过流时比较器输出是高电平产生保护,使SPWM不输出,控制场效应管关闭,等故障消除,比较器输出低电平,逆变器又自动恢复工作;

带自锁的过流保护电路

1.第一个部分是电阻取样...负载和R1串联...大家都知道.串联的电流相等...R2上的电压随着负载的电流变化而变化...电流大,R2两端电压也高...R3

D1组成运放保护电路...防止过高的电压进入运放导致运放损坏...C1是防止干扰用的...

2.第二部分是一个大家相当熟悉的同相放大器...由于前级的电阻取样的信号很小...所以得要用放大电路放大.才能用...放大倍数由VR1 R4决定...

3.第三部分是一个比较器电路...放大器把取样的信号放大...然后经过这级比较...从而去控制后级的动作...是否切断电源或别的操作...比较器是开路输出.所以要加上上位电阻...不然无法输出高电平...

4.第四部分是一个驱动继电器的电路...这个电路和一般所不同的是...这个是一个自锁电路... 一段保护信号过来后...这个电路就会一直工作...直到断掉电源再开机...这个自锁电路结构和单向可控硅差不多.

1 采用电流传感器进行电流检测 过流检测传感器的工作原理如图1所示;通过变流器所获得的变流器次级电流经I/V转换成电压,该电压直流化后,由电压比较器与设定值相比较,若直流电 压大于设定值,则发出辨别信号;但是这种检测传感器一般多用于监视感应电源的负载电流,为此需采取如下措施;由于感应电源启动时,启动电流为额定值的数 倍,与启动结束时的电流相比大得多,所以在单纯监视电流电瓶的情况下,感应电源启动时应得到必要的输出信号,必须用定时器设定禁止时间,使感应电源启动结 束前不输出不必要的信号,定时结束后,转入预定的监视状态;

什么是一段过流、二段过流、三段过流?好多电工都搞不清楚

什么是一段过流、二段过流、三段过流?好多电工都搞不清楚

过流即过电流保护。三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套过电流保护机制。

1段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线路出口一段距离;

2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸;

3段,带N秒的延迟跳闸,一般是按照躲过最大负荷电流整定的,保护全线路包括下一级的很大一部分,视具体情况而定。

供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流比线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,这个就是过电流保护的基本原理。

故障电流越靠近电源点,短路电流越大。

过流一段保护,也俗称速断保护。这个保护的电流整定值是非常大的,而且没有整定时间。也就是说,只要是达到了这个电流值,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)!但是,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的保护动作),速断保护并不能保护线路的全长。所以,别看它名字叫做一段,速断保护并不是线路的主保护!

过流二段保护。保护的电流整定值比一段小,也有整定时间。线路电流达到整定值并持续一段时间后,保护动作。过流二段保护的电流整定值,必须保证保护本线路的全长,还要延长至下一级线路的前半部分。二段保护是本线路的主保护,并作为下一级线路的远后备保护。

过流三段保护。保护的电流整定值比二段更小,时间比二段更长。三段保护不仅要保证本线路的全长,还要保证比过流二段保护更长。三段保护是线路的后备保护,并作为下一级线路(甚至下下一级)的远后备保护。

什么是scp--锂离子电池过充过流等异常保护二级保护元件基础知识

什么是scp--锂离子电池过充过流等异常保护二级保护元件基础知识

SCP是指Short Circuit Protection,即短路保护。而锂离子电池过充、过流等异常保护是电池保护系统的一种功能,用于保护电池免受各种异常情况下的损害。

锂离子电池过充保护是指在电池电压过高时进行保护,以防止电池过热、爆炸等情况的发生。过充保护通常通过过充保护电路来实现,当电池电压达到设定的过充保护电压时,电路会切断电池与外部电路的连接,以防止电流继续流入电池。

过充保护电路通常由电压检测电路和控制电路组成。电压检测电路负责监测电池的电压,一旦电压超过预设的过充保护电压,就会触发控制电路的动作,切断电池与外部电路的连接,以实现过充保护。

过流保护是指当电池输出的电流超过设定值时进行保护,以防止电池过热、损坏等情况的发生。过流保护通常通过过流保护电路来实现,当电流超过设定值时,保护电路会切断电池与外部电路的连接,以降低电池负荷并防止过流情况的发生。

过流保护电路通常由电流检测电路和控制电路组成。电流检测电路负责监测电池输出的电流,一旦电流超过预设的过流保护电流,就会触发控制电路的动作,切断电池与外部电路的连接,以实现过流保护。

综上所述,SCP和锂离子电池过充过流等异常保护都是电池保护系统中的重要组成部分,用于保护电池免受过充、过流等异常情况下的损害。这些保护功能通过相应的保护电路来实现,以确保电池的安全和可靠性。

复压方向过流保护

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复压方向过流保护简述

1.应用:作为变压器本身或相邻元件相间短路的后备保护.

后备保护:本线路或电力设备的主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护.

2.过流元件:根据发生短路故障时测量电流升高的特征构成.

整定:按躲过最大负荷电流整定.

缺点:受系统运行方式及变压器自身电抗的影响,低压侧故障时灵敏度不够.

灵敏度:指对其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力.用灵敏度

系数Klm衡量,灵敏度系数在不利运行方式下,按不利的短路形式计算.

3.复压元件:

复压:分为低电压(反应系统对称故障,一般为70%Un)和负序电压(反应系统不对称故障,按躲过系统正常运行时的最大不平衡电压整定)

电流元件的整定:按躲过额定电流整定.

4.方向元件:

配置方向元件的原因:

① 对于单侧电源:

IIIIIIIIIIIIDL1DL2DL3BH1BH2BH3D2D3tIItIIID1tIID2ID3

当D2点发生短路故障时:应为BH2动作断开DL2,所以要求tI>tII;

当D3点发生短路故障时:应为BH3动作断开DL3,所以要求tI>tIII.

或BH2不装,BH1有两个时限, tI跳开DL1, tII跳开DL2,则需满足

tI>tII>tIII.

故:单侧电源通过时限即可保证选择性.

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② 对于多侧电源:

IIIIIIIIIIIIDL1DL2DL3BH1BH2BH3D2D3tIItIIID1tIID3ID1***

当D1点发生短路故障时:应为BH1动作断开DL1,所以要求tI

当D3点发生短路故障时:应为BH3动作断开DL3,所以要求tI>tIII;

故:多侧电源仅通过时限配合已不能保证选择性,所以在保护时限较短的一侧加装方向元件.

规定电流方向由母线指向变压器为正.以BH1为例, 当D1点发生短路故障时,电流方向为从非极性端流入;D3点发生短路故障时,电流方向为从极性端流入.

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