变电所的微机保护和综合自动化系统

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铁路牵引变电所综合自动化系统的应用

铁路牵引变电所综合自动化系统的应用

铁路牵引变电所综合自动化系统的应用摘要:随着交通网络日益完善,电气化铁路建设规模日益扩大,其具有环境污染小、承载能力强、高速等特点,是铁路发展的重要方向。

牵引变电所综合自动化系统,作为电气化铁路的关键部分,确保其可靠性与稳定性,是铁路牵引变电所的重要研究课题。

为此,通过综合自动化系统,对牵引变电所内的设备进行监控、调试,可促进设备正常运行,有利于保障铁路可靠运营。

本文主要分析综合自动化系统在铁路牵引变电所中的运用。

关键词:铁路牵引变电所;综合自动化系统;应用引言:近年来,随着科技水平不断发展,信息化、自动化技术被运用于各行业、各领域,铁路供电系统也正在逐渐创新、发展。

针对铁路供电系统中的综合自动化系统,有利于提升铁路运行质量,保障铁路供电效率,并集成了多种一次设备和二次设备。

通过综合自动化系统,可实现铁路牵引变电所供电设备监控智能化,促进应急处置的快速化。

为了满足智能电网的发展,在铁路牵引变电所运行中,运用综合自动化系统,已是电力系统运行中的重点研究课题。

笔者根据自身多年的电力系统运维管理经验,主要分析综合自动化系统在铁路牵引变电所中的运用。

一.自动化系统的发展首先,分立原件的自动化装置。

20世纪七十年代以前,诸如晶体管和其他离散元件构成的模拟电路等设备被开发并应用于电力系统,例如自动重合闸、备用电源自投等,使电力系统的整体性能得到了极大的改善。

但各个设备都是独立的,缺乏自我诊断的功能,整体的操作水平仍然十分有限。

其次,智能自动装置。

上世纪70年代,微机保护、远动装置逐步被集成电路、微机取代。

该设备具有较强的运算能力,具有较高的智能化程度和自诊断能力,使测量精度、监控可靠性及电力系统的自动化程度得到了进一步的改善。

但是,目前还存在着许多设备独立操作、资源无法共享等问题,需要进一步完善。

第三,综合自动化系统。

70年代中期和晚期,欧、意、美等发达国家相继研制出一套完整的自动控制系统。

然而,日本在1975年完成了首个数字控制系统SDCS-1,1980年开始商业化。

变电站综合自动化(第三版)

变电站综合自动化(第三版)

变电站综合自动化(第三版)引言概述:变电站综合自动化是电力系统中的重要组成部分,它通过引入先进的自动化技术,实现对变电站设备的监测、控制和管理,提高了电力系统的可靠性和运行效率。

本文将从五个方面详细阐述变电站综合自动化的相关内容。

一、设备监测与诊断1.1 变电设备监测:通过传感器和数据采集装置,实时监测变电设备的温度、湿度、压力等参数,及时发现设备异常情况。

1.2 故障诊断与预测:利用智能算法对监测数据进行分析,识别设备故障特征,预测设备的寿命和故障概率,提前采取维护措施,避免设备故障对电力系统造成影响。

1.3 远程监控与管理:通过网络技术,实现对变电设备的远程监控和管理,减少巡检人员的工作量,提高运维效率。

二、自动化控制与保护2.1 自动化控制:利用PLC、DCS等控制系统,实现对变电站设备的自动控制,包括开关操作、电压调节等,提高操作的准确性和效率。

2.2 保护装置:引入微机保护装置,实现对变电设备的电流、电压等参数进行监测和保护,及时切除故障设备,保护电力系统的安全运行。

2.3 智能配电网:将变电站与配电网相连接,实现对配电网的自动化控制和优化调度,提高配电网的可靠性和供电质量。

三、数据管理与分析3.1 数据采集与存储:建立完善的数据采集系统,实时采集变电站设备的运行数据,并进行存储和备份,为后续的数据分析提供支持。

3.2 数据分析与挖掘:利用数据挖掘技术,对历史数据进行分析,挖掘出设备运行的规律和趋势,为设备维护和运行优化提供决策支持。

3.3 大数据应用:将变电站综合自动化系统与大数据技术相结合,实现对海量数据的处理和分析,提高对电力系统的管理和调度能力。

四、通信与安全保障4.1 通信网络建设:建立可靠的通信网络,实现变电站与上级调度中心、其他变电站之间的数据传输和通信,保障信息的及时传递和共享。

4.2 安全保障措施:采取网络安全技术,加密数据传输,防止黑客攻击和信息泄露,确保变电站综合自动化系统的安全稳定运行。

变配电所综自系统

变配电所综自系统

班级日期1、综合自动化系统屏:主体设备。

对变配电所的主要设备进行自动监测、护。

2、交直流屏:提供交直流电源。

3、网上隔离开关控制屏:对接触网上隔离开关进行远方控制。

4、环境监控屏:实时监测变配电所工作环境:温度、人员非法出入、电缆沟、明火、空调工作状况等。

5、故障标定装置及电缆头绝缘在线监测。

二、变电所综合自动化的基本概念1.变电所综合自动化:应用自动控制技术、计算机信息处理、通信与网络技术等,完成对变电所主要设备和输配电线路的监视、控制、测量、继电保护、远动控制以及调度通信等二次系统功能。

2.变电所综合自动化系统:利用多台微型计算机、接口电路、通信网络等组成的自动化系统,通过收集所需的各种数据和信息,借助计算机的高速计算力和逻辑判班级日期班级日期班级日期TA-21型牵引变电所安全监控及综合自动化系统结构图牵引主变压器是牵引变电所最重要的一次设备,为保证其正常运行,对每一台主变设置一套保护测控单元,按主变主保护、主变后备保护、主变测控三套独立装置设计,每套装置作为一个节点与LonWorks 现场总线交换信息。

完成一台牵引主班级日期班级日期班级日期班级日期图2-41 微机保护装置硬件原理示意图⒈数据采集单元班级日期班级日期⑵开放性。

硬件平台对于未来硬件的升级应具有开放性。

⑶通用性。

不同类型的保护装置应尽可能具有相同的硬件平台。

⑷灵活性和可扩展性。

硬件平台应该适用于不同保护装置的不同需求,对于现场的不同保护应用和对资源的不同需求,可增减相应的模块,完全不必对硬件及软件重新设计。

⑸模块化与智能化状态检测。

装置的硬件数量总体上减少,相互通用,功能模块技术成熟,经历更多的检验与现场考验,因而可靠性更高。

(三)提高微机保护可靠性的措施可靠性是对继电保护装置的基本要求之一,它包括两个方面:不误动和不拒动。

班级日期班级日期班级日期班级日期班级日期班级日期图2-43 SCADA系统结构示意图)调度端调度所的远动装置部分称调度端,一般设于各分局(或总公司)总部。

变电站综合自动化第一章

变电站综合自动化第一章

第一章变电站综合自动化系统概论第一节变电站综合自动化的概念及特点第二节变电站综合自动化的内容、主要功能第三节变电站综自系统的结构形式和配置第五节变电站综合自动化技术的发展方向第一节变电站综合自动化的概念及特点⏹一、常规变电站状况⏹电力系统的环节:发、输、配、用⏹变电站的基本作用:变换电压等级、汇集电流、分配电流、控制电能流向、调整电压⏹常规变电站的二次系统构成:⏹继电保护————保护屏⏹就地监控————控制屏⏹远动装置————中央信号屏⏹录波装置————录波屏⏹常规变电站的二次系统的缺点:⏹(1)安全性、可靠性不能满足现代电力系统高可靠性的要求。

⏹(2)二次系统的硬件设备类别杂,彼此相关性小,设备之间互不兼容。

⏹(3)设备使用大量电线电缆,安装调试工作量大。

⏹(4)维护工作量大,设备可靠性差,不利于提高运行管理水平和自动化水平。

⏹⏹二、变电站综合自动化的基本概念⏹变电站综合自动化是将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。

⏹变电站综合自动化系统,即利用多台微型计算机和大规模集成电路组成的自动化系统,代替常规的测量和监视仪表,代替常规控制屏、中央信号系统和远动屏,用微机保护代替常规的继电保护屏,改变常规的继电保护装置不能与外界通信的缺陷。

⏹变电站综合自动化,“综合”二字含义:⏹两方面——横向综合和纵向综合。

⏹横向综合——指利用计算机将不同厂家的设备连在一起,替代或升级老设备的功能。

⏹纵向综合——通过通信等新功能,增强变电站内部、各控制中心之间的协调能力。

如:借助人工智能技术,在控制中心就可以实现对整个变电站的控制和保护系统进行在线诊断和事件分析。

⏹变电站综合自动化与一般自动化最大区别:自动化系统能否作为一个整体执行保护、检测和控制功能。

变电站综合自动化保护系统若干问题的思考

变电站综合自动化保护系统若干问题的思考
能如下所示 :
①数据采集 系统 。微机 保护 中的微机 C U P 则是处理数 字信号 的, 即进 入 C U的信 号必须 P 是数字信号 。即要 求有一个将模拟信 号变成数 字信号的系统 , 这就是数据采集系统 的任务 。 ②微型计算机 系统 。微机系统是微 机保护
装 置的核心 。
③输入输 出接 口电路 。是微机保 护与外部 设备的联 系电路 , 因为输入 、 出信号 多是开关 输 量信号 f 即触点 的通 、 , 以又称 为开关量 输 断) 所 入辟 出电路 。 俞 将各种开关量( 如保护装置的连接 片 、屏上切换 开关等) 过光 电耦 合 电路输 到 通 C U, C U的处理 结果则 通过开 关量输 出电 P 而 P 路, 驱动中间继 电器完 成保护 的出 口 闸 、 号 跳 信 报警 。 ④通信接 口电路 。每个保护装置都带有标 准的 通信 接 口电路 ,如 R 一3 、S-  ̄ 8 、 S 22R -4 4 5 4 C N或 L nw r 等现场通信 网络接 口电路 。 A o- o k ⑤ 人机接 口电路。主要包括显示 、 盘 、 键 各 种 而板开关 、 印与报 警等 , 打 其主要功能用于 调 试、 整定定值与改 变, 或人对装置 的干预等 。 ⑥ 供电电源 。是微机保 护装置的重要组成 部分 ,电源 工作的可靠性 直接影响着保护装置 的可靠性 。 5结束语 通过 以上分析 ,可 以看 到变 电所综合 自动 化对于实现 电网调度 自动化 和现 场运行管理现 代化 、 提高 电网的安全和经济运行 水平起到 了 很大的促进作用 。 它将能大大加强 电网一次 、 二 次系统 的效 能和可靠性 ,对保证 电网安 全稳定


C ia N w T c n lge n rd cs h n e e h oo isa d P o u t

变电站综合自动化系统设计

变电站综合自动化系统设计
11
绘图,整理说明书
12
绘图,整理说明书
指导
教师
意见
指导教师签字___________
年月日
院系
毕业
设计
领导
小组
审核
意见
系主任___________教学院长___________
年月日年月日
(4)自然条件:当地年最高气温37摄氏度,年最低气温-10摄氏度,当地海拔1000米,当地雷暴日30日/年,地震裂度:3。5级;污秽等级:0级.
(5)系统情况:Xsmax=0。25,Xsmin=0.3(Sd=100MVA)。
(6)地区变电所采用LW6—126型断路器,后备保护动作时间为3。5s.
2.选题目的及意义
3.主要参考文献
(1)电力工程电气设计手册(电气一次部分、电气二次部分),水利电力出版社,1990
(2)王锡凡,电力工程基础,西安交通大学出版社,1998
(3)范锡普,发电厂电气部分,水利电力出版社,1995
(4)电力工程设计手册(1、2、3),上海人民出版社,1972
(5)C.F. Henville,Digital Relay Reports Verify Power System Models,IEEE ComputerApplications in Power.Vol。22,No.1,2000。
3.短路电流的计算:
短路电流的计算主要是为了选择电气设备、校验电气设备的热稳定性和动稳定性,进行继电保护的设计和调整。对于整个电网来说,要考虑在不同地点同时发生短路时的情况,将设计的主接线按其阻抗的形式转化为电力系统界限的示意图,再根据所选主变的参数、线路的阻抗进行短路电流的计算。
4.一次设备的选择与校验:
(6)BT-2000变电站综合自动化系统技术说明书,西安博泰,2001

变电站综合自动化在电力系统中的应用

变电站综合自动化在电力系统中的应用

变电站综合自动化在电力系统中的应用摘要:本文简要介绍了变电站综合自动化系统的重要性和发展趋势,提出了变电站综合自动化基本概念,并对系统结构、通讯方式和能实现的基本功能及变电站自动化的发展前景进行分析关键词:变电站综合自动化系统结构功能中图分类号: tp27 文献标识码: a 文章编号:一、概述随着计算机技术的飞速发展,微机综合自动化装置在电力系统中得到了越来越广泛的应用,二次保护装置经历了常规的突出式和插件式电磁保护、机电式保护、晶体管保护、集电路保护到微机保护。

常规控制、保护装置逐步从电力系统中退出历史舞台。

取而代之的变电站综合自动化系统是一种全新概念的智能化成套装置,它是调度自动化的变电所端设备rtu与变电所的微机保护装置发展到一定程度以后相互结合的产物,是在计算机技术、电子技术和网络通信技术的基础上发展起来的。

它从变电所整体出发,将断路、变电、隔离开关等设备的保护、监视、控制、测量、信号、远动、通信、直流系统和五防闭锁操作功能集于一体的自动化模块装置,并按预定的程序和要求对变电站进行自动监视、测量、协调和控制的一种综合自动化系统,它是自动化在变电所应用的一种方法。

发展和完善变电站综合自动化系统,是电力系统发展的新的趋势。

二、系统结构目前从国内、外变电站综合自动化的开展情况而言,大致存在以下几种结构:1.分布式系统结构按变电站被监控对象或系统功能分布的多台计算机单功能设备,将它们连接到能共享资源的网络上实现分布式处理。

系统结构的最大特点是将变电站自动化系统的功能分散给多台计算机来完成。

分布式模式一般按功能设计,采用主从cpu系统工作方式,多cpu系统提高了处理并行多发事件的能力,解决了cpu运算处理的瓶颈问题。

各功能模块(通常是多个cpu)之间采用网络技术或串行方式实现数据通信,选用具有优先级的网络系统较好地解决了数据传输的瓶颈问题,提高了系统的实时性。

分布式结构方便系统扩展和维护,局部故障不影响其他模块正常运行。

变电站自动化系统

变电站自动化系统

变电站自动化系统变电站自动化系统【摘要】变电站综合自动化是将变电站的二次设备经过功能的组合和优化设计利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术实现对全变电站的主要设备和输、配、电线路的自动监视、测量功能。

【关键词】变电站、自动化、系统、综合性变电站是介于生产电能的发电厂与消耗电能的电力用户之间的中间环节包括升压变电站(发电厂内部的升压站)、枢纽变电站和降压变电站等几种类型。

变电站的组成:变电站一般由主变压器、母线、补偿电容器、互感器、避雷器、断路器和隔离开关设备等一次电气设备和为了保证变电站中的一次电气设备以及它所连接的电力系统的安全、稳定、可靠、经济地运行对相应的一次设备进行监视、保护和控制的二次设备。

变电站综合自动化是将变电站的二次设备经过功能的组合和优化设计利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术实现对全变电站的主要设备和输、配、电线路的自动监视、测量功能。

变电站综合自动化可以采集到比较齐全的数据和信息利用计算机变电站内的各种设备的运行和操作。

变电站综合自动化技术是自动化技术、计算机技术和通信技术等高科技在变电站领域的综合应用。

变电站自动化系统的结构形式其结构形式可以分为集中式、分层分布式、分散与集中相结合和全分散式等四种。

变电站自动化系统的设计原则和要求 1. 运行的可靠性(包括安全性和可信赖性); 2. 信息共享; 3. 充分体现综合性; 4. 技术的先进性;(通信) 5. 结构上的灵活性; 6. 通信的可靠性 7. 运行模式的适应性;(监控操作、手动) 8. 抗干扰能力 9. 标准化和开放性变电站自动化系统的配置系统的三种配置方式(1)数据完全共享型继电保护所需的输入信息和测量信息完全共享即取自同一个电流互感器和同一个电压互感器的信号。

优点:一个单元既完成保护功能又测量功能;缺点:测量的精度得不到保证(保护TA与测量TA的差别)。

(2)数据处理独立型保护和测量的数据采集分别由不同的模拟量输入通道担负各自取自保护TA和测量TA的信号。

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变电所的微机保护和综合自动化系统
摘要:变电所的微机保护可充分发挥和利用计算机的数值运算、逻辑判断和存
储记忆等对信息进行处理,其最大的特点就是快速敏捷,并可实现管理自动化,
最终达到无人值守的目的。对系统运行自动化水平的提高有着意义重大,同时故
障发现与排除的准确性也大大提高。
关键词:微机保护;变电所;综合设计;电力系统

1.综合微机保护与传统继电器比较
1.1微机保护装置能够及时发现故障
减少停电时间,提高供电可靠性,与计算机系统联网后可构成分层分布式的综
合自动化系统,为企业调度人员和用电管理人员提供合理调配负荷和及时了解网路
状态提供方便,以实现优化运行,这是传统继电器无法实现的。
1.2从综合微机保护装置的技术看
它的测量精度高,并且有效的保护范围比继电器保护宽,动作准确,设置修改整
定值方便,提高了系统的可靠性和可维护性,减少事故隐患。而继电器保护的动作
保护值是靠机械式传动来实现,其整定值的设定比较复杂,而且随着时间的延长,机
械传动老化,设定会变值,动作准确性降低,同时增加系统维护量。
1.3微机保护装置能够测量并显示线路
三相电流、电压、有功功率、无功功率等实时参数,传统的继电器装置不能显
示这些参数,只能靠更多的常规表通过二次线路取样显示,装置庞大,二次线路多,维
护量大。
2. 微机保护和综合自动化系统的基本功能
2.1 遥测和遥信以及遥控功能
2.1.1 遥测
通过电流量输入采集模块采集各出线回路的各相电流, 单个模块可采集 16 回
路电流。每一个回路可以由电流量输入模块采集该回路的电流, 并根据测量的实
际电压、功率因数等来计算该回路的实际用电量。通过模拟量输入模块采集变压
器的温度信号、湿度信号以及液位信号等模拟量信号 ( 各个模拟量信号需有 4
mA~20 mA 或 0 V~5 V 输出) 。
2.1.2遥信
利用开关量采集输入模块采集各出线回路开关分合闸状态、开关故障报警信
号、失压报警信号、过压报警信号以及框架式开关的位置, 并对变压器的风机状
态、高温、超高温信号等开关量实施监控, 一个单独模块一般可采集 16 回路开关
状态。
2.1.3遥控
通过继电器控制输出模块分别对低压各出线回路( 带有电动操作机构、失压
脱扣器的开关) 实现开关的远程分、合闸功能。
2.2 监控系统功能
系统可显示变配电站实际开关柜体图、一次系统图, 并在一次系统图上显示
各开关的分、合状态; 显示各配电回路的三相电流、三相电压、有功功率、无功
功率、有功电度、无功电度、频率以及功率因数等电量参数; 显示各开关的分、
合状态和事故报警类别等; 显示各回路电量参数的实时曲线图; 显示变压器的运行
状态以及高温、超高温报警及瓦斯保护;显示其他工艺设备的运行状态及故障情况。
2.3控制功能
在变配电站总值班室中央管理机处, 可以通过鼠标器控制各种高、低压开关
( 带有电动操作机构或者带有交流接触器) 的合闸和分闸; 同时也可实现电气闭锁
功能, 以防止具有闭锁回路的开关误操作。另外, 还有统计和打印功能以及历史记
录、通讯功能、自检功能。
3.变电所自动化系统对微机保护系统的功能要求
3.1要求微机保护系统的各个保护功能应相互独立
作为变电所自动化系统中的重要环节,在系统运转过程中要求微机保护装置应
能快速决策、迅速反应,因此要求保护单元相对独立,这样即使出现网络故障,也不
会影响到微机保护本身的可靠性。
3.2要求达到信息共享的目的
从目前整个电力系统自动化的发展趋势来看,随着计算机技术和信号处理技术
的发展,直接推动着模拟系统向数字化方向转化,而数字化的应用进一步促进了信
息化的共享,信息的共享能够实现多种保护的集成,同时也有利于实现变电所自动
化系统的优化设计,从而使系统更加稳定的运行。
4.变电所综合自动化系统的结构
变电所综合自动化系统的结构模式可以分为集中式、分布集中式和分布散式
3种类型。其中分布式结构是按变电所内的回路设计的,每个单元模块对应于一
条回路或按变电所内的一次设备对应分布设置。而分布散式结构的特点是减少了
所内的二次设备及信号电缆,避免了电缆传送信息时的电磁干扰,节省了资源,
简化了维护。
5.变电所内的电磁干扰
5.1 电磁干扰的来源
目前, 电力系统的电磁干扰源有外部干扰和内部干扰两个方面。外部干扰包
括高压开关操作、雷电、短路故障、电晕放电、高电压大电流的电缆和设备向周
围辐射电磁波、高频载波、对讲机等辐射干扰源, 及附近电台、通信等产生的电
磁干扰、静电放电等。内部干扰是由自动化系统的结构、元件布置和生产工艺等
决定的。主要有杂散电感、电容引起的不同信号感应, 长线传输造成的波反射、
寄生振荡和尖峰信号引起的干扰等。
5.2 变电所抗电磁干扰的措施
干扰对变电所综合自动化系统在线运行的影响很大, 若不采取有效的措施, 将
产生严重的后果。
5.2.1 隔离和屏蔽
变电所的微机监控系统、微机保护装置以及其他自动化装置所采集的模拟量,
大多数来自一次系统的电压互感器和电流互感器, 它们均处于强电回路中, 不能直
接输入到综合自动化系统, 必须经过设置在自动化系统各种交流回路中的隔离变
压器。这些隔离变压器一次、二次中间必须有隔离层和屏蔽层, 而且屏蔽层必须
安全接地, 这样可起电场屏蔽作用, 防止高频信号通过分布电容进入自动化系统的
相应部件。变电所综合自动化系统开关量的输入、输出, 主要是对断路器、隔离
开关的辅助触点等的控制。这些断路器和隔离开关都处于强电回路中,如果与自动
化系统直接相连, 必然会引起强的电磁干扰。因此要采用光耦合隔离或继电器隔
离措施, 这样会取得比较好的效果。
5.2.2 接地
在变电所中, 一次系统接地是以防雷和保证安全( 系统中性点接地)为目的的,
但它对二次回路的电磁兼容有重要的影响。如果接地合适, 可以减少所内的高频
瞬变电压幅值, 特别是减少电网中各点的瞬变电位差, 减少了电网中的瞬变电位升
高。这对二次设备的电磁兼容很有好处。电磁干扰可能进入综合自动化系统弱电
部分的主要途径是通过微机电源。因为电源与干扰源的联系比较紧密, 同时电源
线直接连接至系统各部分, 因此来自电源的干扰很容易引起死机, 所以对微机电源
的地线处理是很重要的。微机电源地线与机壳的连接方法有一点连接、多点连接
和不连接。实践中, 多采用微机电源地线和机壳不连接的方法, 它的优点是: 由于
干扰造成的流过电源的浪涌电流可大大减少, 从而增加了抗共模干扰的能力, 可明
显地提高系统的安全性和可靠性。
5.2.3 微机电源的抗干扰
微机电源回路是电磁干扰最容易进入的通道, 所以电源回路必须采用比其他
回路更多的抗电磁干扰措施。对于微机电源的抗干扰, 在实践中采取如下措施都
是很有效的: 一是在电源的输入侧安装电源滤波器,可以滤去交流电源输入的高频
干扰和高次谐波。二是在电源的输入侧安装隔离变压器, 由隔离变压器的输出端
直接向微机供电; 三是通过 UPS电源向微机系统供电, 可有效地抑制电网低频正常
状态下的干扰。
6.结语
工厂企业供电系统使电力系统的重要组成部分,在实际应用中,可以采用综
合自动化系统的方案;逐步向综合自动化系统发展,最终实现无人值班的变电所的
运行方式。随着科学技术的不断进步,未来会有更多的高新技术融入到生产应用
中来。
参考文献
[1] 任元会.工业与民用配电设计手册[M].第 3版.北京:中国电力出版社, 2014.
[2] 陈学庸.电力工程电气设备手册[M].北京: 中国电力出版社, 2014.
[3] 张勋友.基于变电站综合自动化保护系统的研究[J].自动化仪表,2014.
[4] 丁书文,杨雪萍,赵勇.变电站微机综合保护的优化设计思路[J].继电器,2014.

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