电力变压器继电保护
电力系统继电保护-6电力变压器保护资料

I2 I3 I r I1
• 三相变压器各侧电流互感器的接线方式和变比的选择 :d侧互感器用Y接线方式;两个Y侧互感器则采用d 接线方式。
(图6-3:三绕组变压器纵差动 保护接线单相示意图)
设变压器的 1-3 侧和 2-3 侧的变比为 nT 13 和 nT 23 , 考虑到正常运行和区外故障时变压器各 侧电流满足 nT 13 I1 nT 23 I 2 I3 0 ,电流互感器变比的选择应该满足
Iunb.max UI k .max
(6-13)
U -由变压器分接头改变引起的相对误差,
考虑到电压可以正负两个方向进行调 整,一般可取调整范围的一半。
(变压器保护仿真图1)
6.2.2 变压器差动保护的不平衡电流及克服方法
• 3 电流互感器传变误差产生的不平衡电流
(图6-4:电流互感器等效电路)
图6.7 双绕组单相变压器等效电路
Iunb I
正常运行和外部故障时:变压器不会饱和, 励磁电流一般不会超过额定电流的2%~5% ,对纵差动保护的影响常常略去不计;变压 器空载投入或外部故障切除电压恢复时:变 压器电压从零或很小的数值突然上升到运行 电压。在这个电压上升的暂态过程中,变压 器可能会严重饱和,产生很大的暂态励磁电 流。这个暂态励磁电流称为励磁涌流。
nTA2 / nTA1 nT / 3
图6.2 双绕组三相变压器纵差动保护原理接线图 (a)接线图;(b)对称工况下的相量关系
(6-7)
6.2.1 变压器纵差动保护的基本原理和接线方式
• 电力系统中常常采用三绕组变压器。图6-3所示的 是Y,d11接线方式三绕组变压器纵差动保护单相示 意图,接入纵差动继电器的差电流为:
一、是通过鉴别励磁涌流和故障电流,在励磁涌流时将差动保护闭锁,这时在整定值中不必 I d .max -外部短路故障时最大短路电流; f za -由于电流互感器计算变比和实际变比不一致引起的相对误差。 U -由变压器分接头改变引起的 K k -可靠系数,取 1.3; 0; 考虑励磁涌流的影响,即取 K K 相对误差, 一般可取调整范围的一半;0.1 -电流互感器容许的最大稳态相对误差; st -电流互感器同型系数, 取为 1; np -非周期分量系数, 取 1.5~2。 二、 采用速饱和变流器减少励磁涌流产生的不平衡电流, 采用加强型速饱和变流器的差动保 当采用速饱和变流器时,由于有躲非周期分量的性能,取为 1。 Il .max -变压器的最大负荷电流。在最大负荷电流不能确定时,可取变压器的额定电流。 护(BCH2 型)时,取 1。
主变压器的继电保护

主变压器的继电保护一、保护的装设原则1)电力变压器应装设的保护装置(1)线圈及其引出线的相间短路、中性点直接接地侧的接地短路、绕组的匝间短路,应装设瞬时动作作于跳闸的保护装置。
(2)外部相间短路引起的过电流,直接接地电力网外部接地短路引起的过电流,中性点过电压,应装设带时限动作于跳闸的保护装置。
(3)变压器过负荷、油面降低、变压器温度升高和冷却系统故障时,应装设信号装置。
2)对变压器保护装置的要求(1)对变压器内部故障和油面降低采用瓦斯保护,油面降低和轻瓦斯时,应动作与信号;重瓦斯则动作与跳闸,断开变压器各测的断路器。
(2)对变压器引出线、套管及内部故障,采用纵联差动保护或电流速段保护。
故障时,断开变压器各侧的断路器。
(3)对变压器外部的相间短路,一般采用过电流保护,如过电流保护灵敏度不满足要求时,可装设复合电压或低电压启动的过电流保护,过电流保护均装设在主电源侧。
根据实际情况本设计对变压器采用纵联差动保护、过负荷保护和瓦斯保护三种保护形式。
二、纵联差动保护变压器的差动保护,一般采用BCH-2型差动继电器。
1)电流互感器接线方式及其变比的选择为了保证正常情况下流过差动继电器的不平衡电流最小,在整定计算前应恰当地选择电流互感器的接线方式和电流互感器的变比。
(1)电流互感器的接线。
对于Y,d接线的变压器,Y侧的电流互感器应接成d形,d侧的电流互感器应接成Y形,使电流互感器二次电流的相位一致。
(2)电流互感器的变比。
应按下式计算出变压器各侧电流互感器的变比,并根据计算结果选择适当变比的电流互感器。
式中Ki-----电流互感器的变比的计算值Kkx----电流互感器二次回路的接线系数,电流互感器Y接是为1,d接时为IN.T----变压器各侧额定电流,A2)电流互感器二次工作电流计算变压器为额定电流时,分别按下式计算变压器各侧电流互感器二次回路的工作电流。
即式中I2i----变压器为额定电流时,电流互感器二次回路的工作电流,AKi-----电流互感器的实际变比3)计算基本侧保护装置的一次动作电流取上述电流互感器二次回路工作电流最大的一侧为基本侧,并按以下三个条件计算该侧的动作电流,最后取其中最大者。
电力变压器继电保护设计

浅析电力变压器继电保护设计摘要本文结合电力变压器运行中的故障,分析了电力变压器差动保护、瓦斯保护及过电流保护等继电保护装置配置原则和设计方案。
关键词电力变压器;继电保护;设计中图分类号tm4文献标识码a文章编号1674-6708(2010)27-0045-020 引言电力变压器是电力系统中极其重要的电气设备,它在整个电力系统中起转换枢纽的作用,变压器的安全运行与否,直接关系到电力系统能否连续稳定地工作。
因此,为了供电的可靠性和系统正常运行,就必须视其容量的大小、电压的高低和重要程度,设置相应的继电保护装置。
1 电力变压器继电保护装置配置原则在电力系统运行中,当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护装置应实现在最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。
其配置原则如下:1)对于6.3mv·a及以上的常用工作变压器和并列运行的变压器,iomv·a及以上厂备用变压器和单独运行的变压器,以及2mv·a 及以上用电流速断保护灵敏性不满足要求的变压器,应装设差动保护装置。
对高压侧电压为330kv及以上的变压器,可装设双重差动保护装置。
2)当在变压器油箱内部发生故障(包括轻微的匝间短路和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接地短路)时,由于故障点电流和电弧的作用,将使变压器油及其它绝缘材料因局部受热而分解产生气体,它们将从油箱流向油枕的上部。
当故障严重时,油会迅速膨胀并产生大量的气体,此时将有剧烈的气体夹杂着油流冲向油枕的上部。
因此,变压器应安装瓦斯保护装置。
3)对由外部相间短路引起的变压器过电流,根据变压器容量和运行情况的不同以及对变压器灵敏度的要求不同,可采用过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序电流和单相式低电压起动的过电流保护或阻抗保护作为后备保护、带时限动作于跳闸。
2 电力变压器继电保护装置设计方案2.1 差动保护设计变压器差动保护动作电流设计原则是将变压器两侧的电流互感器二次侧按正常时的“环流接线”,当变压器正常运行时,差动继电器中的电流等于两侧电流互感器(ct)的二次电流之差,它近于o,差动继电器不动作,保护也不会动作。
电力变压器继电保护整定计算详解

Wd ——差动绕组;
Wb1 、 Wb2 ——平衡绕组
11
3. 变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流 在整定计算中加以考虑,即用提高保护动作电流的
方法来躲过这种不平衡电流的影响。
4.变压器接线组别的影响及其补偿措施 (1)常规保护相位补偿方法 以常用的Y,d11接线的电力变压器为例,通常都
nTAcal
K con I N 5
(2-9)
三K角con形—接—线电流互感器接线系数,星形接线
K
c
=1;
on
Kcon 3
根据式(2-9)求出的电流互感器计算变比,选择
标准变比 nTA nTAcal 。
25
3)计算各侧电流互感器的二次额定电流
I2N
K conI N nTA
取二次额定电流最大一侧的电流为基本侧。
17
为了消除励磁涌流的 影响,在纵联差动保 护中通常采取的措施 是:
(1)接入速饱和变流 器。如图2-5所示。
图2-5 带速饱和变流器接线
18
(2)采用差动电流速断保护。借保护固有的动作 时间,躲开最大的励磁涌流,从而取保护的动作电 流,可躲过励磁涌流的影响。
(3)采用以二次谐波制动原理构成的纵联差动保 护装置。
7
2.3 电力变压器的纵差 保护整定计算
2.3.1 变压器纵差保护 单 相原理图
8
2.3.2 变压器纵联差动保护的不平衡电流
1.两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流
则在整定计算中,当两侧电流互感器的型号相同时,
取 则取
,当两侧电流互感器的型号不同时,
K
st K st
电力变压器的继电保护整定值计算

电力变压器的继电保护整定值计算一.电力变压器的继电保护配置注1:①当带时限的过电流保护不能满足灵敏性要求时,应采用低电压闭锁的带时限的过电流保护。
②当利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。
③低压电压为230/400V的变压器,当低压侧出线断路器带有过负荷保护时,可不装设专用的过负荷保护。
④密闭油浸变压器装设压力保护。
⑤干式变压器均应装设温度保护。
注2:电力变压器配置保护的说明(1)配置保护变压器内部各种故障的瓦斯保护,其中轻瓦斯保护瞬时动作发出信号,重瓦斯保护瞬时动作发出跳闸脉冲跳开所连断路器。
(2)配置保护变压器绕组和引线多相短路故障及绕组匝间短路故障的纵联差动保护或者电流速断保护,瞬时动作跳开所连断路器。
(3)配置保护变压器外部相间短路故障引起的过电流保护或复合电压启动过电流保护。
(4)配置防止变压器长时间的过负荷保护,一般带时限动作发出信号。
(5)配置防止变压器温度升高或冷却系统故障的保护,一般根据变压器标准规定,动作后发出信号或作用于跳闸。
(6)对于110kV级以上中性点直接接地的电网,要根据变压器中性点接地运行的具体情况和变压器的绝缘情况装设零序电流保护或零序电压保护,一般带时限动作作用于跳闸。
注3:过流保护和速断保护的作用及范围①过流保护:可作为本线路的主保护或后备保护以及相邻线路的后备保护。
它是按照躲过最大负荷电流整定,动作时限按阶段原则选择。
②速断保护:分为无时限和带时限两种。
a.无时限电流速断保护装置是按照故障电流整定的,线路有故障时,它能瞬时动作,其保护范围不能超出本线路末端,因此只能保护线路的一部分。
b.带时限电流速断保护装置,当线路采用无时限保护没有保护范围时,为使线路全长都能得到快速保护,常常采用略带时限的电流速断与下级无时限电流速断保护相配合,其保护范围不仅包括整个线路,而且深入相邻线路的第一级保护区,但不保护整个相邻线路,其动作时限比相邻线路的无时限速断保护大一个时间级。
浅谈电力变压器的继电保护

中图分类号 : M4 T
文 献标 识码 : A
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
文章编号 : 6 4 0 8 ( 0 O 0 () 0 9 — 1 1 7 - 9 X 2 1 ) 7a 一 0 1 0
Ab ta t I f e e c u t r v r e y f r b e wh n h p we t a s o me i i t u -tme. t s r c :t o t n n o n e s a a i t o p o l ms e t e o r r n f r r s n he r n i I wil a s s r o i a t t l c u e e i us mp cs o
t e p we y t m s c r t l , s e i ly l r -c p ct r n f r e s’ a g h o r s se e u iy l e p c a l a ge a a iy t a s o m r d ma e, t e h mo t e e e y a f c e Th r p d d v l p n o o r s s v r l f e t d. e a i e e o me t f p we s se y t m ma e e d n w d ma d , t e e o e e n s h r f r w e s o d t e g h n t r l y u c i n f e i e o r t c t e o r y t m . h ul s r n t e is e a f n t o o d v c t p o e t h p we s s e
!
Q:!
Sci ence an Tech d nol ogy nn at o Her d l ov i n al
浅谈电力变压器的继电保护

电力系统安全稳定经济运行 , 必须合 理的设 置继电保护装置 , 并准确整定各项相关定值 。
【 关键词 】 系统 ; 电力 变压器; 常见故 障; 继电保护
电力变压器是电力系统 中输配 电的主要设备 . 如果发生故 障将会 对于两侧或三侧 电源的升压变压器或 降压变压器应装设 零序电流保 给 电力系统的正常运行及供 电可靠性带来严重 的影响。 为了保证电力 护 。 作变压 器主保 护的后备保护 , 并作为相邻元 件的后备保护 。 变压器的安全运行 , 事故扩 大, 防止 确保 电力系统安全稳定 的运行 , 可 利用接地时产 生的零序电流使保 护动作的装置 .叫零 序电流保 根据变压器的容量、 构及故 障类型装设相应 的继 电保护装置。 结 护 在 电缆线路上都采用专门的零 序电流互感器来实现接地保护 将 零序电流互感器套地三芯 电缆上 . 电流继电器接在互感器的二次线 圈 1电力变压器常见故障及不正 常运行状态 . 在正常运行或无 接地故障时 . 由于电缆三相 电流 的向量之和等于 变压器油箱 内部 原副边绕组 可能发生相间短路 、 匝间短路 、 中性 上 . 点直接接地 系统侧 绕组的单相接地短 路以及原副绕 组之间 的绝缘击 零 . 零序互感 器二次线 圈的电流也 为零( 只有很小 的不平衡 电流 )故 。 零序互感器二次线 圈将 出现 穿等故障。 油箱内部故 障产生 电弧 , 引起绝缘油 的剧烈气化 , 可能导致 电流继电器不动作 。当发生接地故障时 , 使 以便发出信号 或切除故 障 变压器油箱的爆炸。 油箱外部套管和引出线也可能发生相间短路 和接 较大的电流 . 电流继 电器动作 . 2 . 4过负荷保护 地短路。 反应变压器对称过负荷 的过负荷保 护 . 仅作用 于信号 变压器 的不正 常工作状态 主要有 过负荷 、外部 短路 引起 的过 电 对于 4 0 V 0 k A及 以上 的变压器 . 当数 台并 列运行 或单 独运行并作 流、 外部接地短路 引起 的中性点过 电压、 油箱漏油 引起的油面降低 或 冷却系统 故障引起 的温度升 高等 。 为其他负荷 的备用 电源时 。应根据可 能过负荷的情况装设 过负荷保 耦变压器和多绕组变压器 . 保护装 置应能反应公共绕组及各 2根据情况及异 常运行 方式 . . 变压器一般需要配置 以下保 护 对 自 侧过负荷 的情况 。 变压器的过负荷电流 , 在大多数 情况下 , 都是三相对 护 称的 , 过负荷保护只要接入一相电流 , 故 电流继电器来实现 , 并进过一 2 差动保 护或电流速断保护 . 1 要考虑它能够反 映 利用变压器高 、 低压侧 电流大小和相位 , 可实现差动保护。 反应 变 定的延时作用 于信号。选择保护安装在哪一侧时 . 必要 压器引出线 、套管及 内部短路故 障的纵联差动保护或 电流速 断保 护 变压器所有各侧线 圈过负荷情况 。在无经常值班人员 的变 电所 , 保护变压器绕组或引出线 各相 的相 间短路 、 大接地 电流系统 的接地 短 时过负荷保护可动作 于跳 闸或断开部分负荷。 25过励磁保护 . 路 以及绕组匝间短路 . 护瞬时动作于 断开变压器 的各侧 断路器 。差 保 目前的大型变压器设计 中, 了节省材料 . 为 降低造价 . 减少运输重 动保护不仅能够正确区分区内外故 障, 还可 以在无其他元件 的保 护配 铁心的额定工作磁通密度都设计得较高 , 接近饱和磁密 , 因此在过 合的情况下无延时的切除区内各种故障 . 因此差动保护经 常作 为电气 量 , 电压情况下 , 易产生过励磁 。在过励磁时 , 很容 由于铁心饱和 , 励磁 阻 主设备的主保护被广泛应 用于各种 电气 主设备和线路 的保护 中。《 继 抗下降 . 励磁电流增加 的很快 . 当工作磁密达到正常磁密 的 1 - .倍 .1 3 4 电保护和安全 自动装 置技术规程》 中对装设纵联差动保护 和电流速 断 时. 励磁电流可达 到额定 电流水平 。 其次 由于励磁电流是非正 弦波 . 含 保护有如下规定 : 有许多高次谐波分量 . 而铁心和其他金属构件的涡流损耗与频率 的平 2 . 对 6 M A 以下厂 用变 压器 和并 列运 行 的变压 器 .以及 .1 1 . V 3 可引起铁心 、 金属构件 、 绝缘材 料的严重过热 , 若过励磁倍 1M A以下厂用备用变压器和单独运行 的变压器 .当后备保 护时间 方成正 比. 0V 数较高 , 时间过长 . 持续 可能使变压器损坏 因此 , 高压侧为 5 0 V的 0k 大于 05 时 . 装设 电流速断保护 。 .s 应 变压器宜装设 过励磁保护 。 21 .. 63 2对 .MVA及 以上厂用 工作 变压器 和并列运 行 的变压器 . 装设变压器过励磁保护 的目的是为 了检测变压器的过励磁情况 . 1 M A及 以上厂用备用变压器 和单独 运行 的变压器 .以及 2 V 0V M A及 以上用电流速断保 护灵敏性不符合要求 的变压器 . 应装设纵联差 动保 及时发出信号 或动作 于跳 闸.使变压器的过励 磁不超过允许 的限度 . 防止变压器因过励磁 而损坏 。 护。 2 . 6瓦斯保护 2 . 对高压 侧电压为 3 0 V及 以上变压器 .可装设双重纵联 差 .3 1 3k 瓦斯保护是反应 变压器内部气体 的数量和流动 的速度 而动作 的 动保护。 保护 . 保护变压器油箱 内各种短路故 障 . 特别是绕组 的相 间短路和 匝 21 对于发电机变压器组 , .4 . 当发 电机 与变压 器之间有断路器 时 . 应瞬时动作于信 发电机装设 单独的纵联差 动保护 。 当发 电机与变压器之间没有断路 器 间短路 当油箱内故 障产生轻微瓦斯或油面下降时 . 当油箱 内故 障严重时 , 产生的气体量非常大 , 气体流和油流相互夹 时 .0 M A及 以下发 电机与 变压 器组共 用纵 联差 动保 护 ;0 M A 号 : 10 V 10 V 杂着冲向油枕上部 . 由于压强 的作用 , 继电器内部 的油面降低 , 瓦斯保 以上发 电机 . 除发电机变压器共用 纵联差动保护外 , 发电机还应单 独 瞬时断开变压器各侧的断路器 。 继电保护和安全 自动装 置技 《 装设纵联差 动保 护。对 2 0 3 0 0 ~ 0 MVA的发 电机变 压器组亦可在 变压 护启动 , 术规程》 规定 ..MV 04 A及 以上 车间内油浸式变压器和 08 A及 以上 MV 器上增设单独的纵联差动保护 , 即采用双重快 速保护 。 油浸式变压器 . 均应装设 瓦斯保护 。 22过电流保护 . 瓦斯保护具有可靠 、 灵敏和速动性 , 但只能反应油箱 内部 的故 障 , 电网中发生相间短路故障时 , 电流会突然增大 , 电压突然下降 , 过 所 流保护就是按线路选择性的要求 , 电流继 电器 的动作 电流的。过 不能反应引出线的故障。有 时还会受到一些外界 因素 的影响 , 以还 整定 电流保护可作为瓦斯保护和差动保 护或 电流速 断保护 的后备保 护 . 反 需要设置其他后备保 护。 2 压力保 护 . 7 应变压器外部相间短路。一般过 电流保护宜用 于降压变压器 : 电 复合 压力保护也是变压器油箱 内部故障 的主保护 . 当变压器 内部故 障 压起动 的过 电流保 护 , 宜用 于升压变压器 、 系统联 络变压器 和过 电流 温度升高 , 油膨胀压力增高 , 弹簧带动继电器触点 , 使触点 闭合 , 作 保护不满足灵敏性要求的降压变压器 : 负序 电流和单相式低 电压起 动 时 , 用于切除变压器 过 电流保护 , 可用于 6 M A及 以上升压变压器 : 3V 对于升压变压器 、 系 2 温度及 油位保护 . 8 统联络变压器 ,当采 用过 电流保护不能满足灵敏性和选择性要求 时 . 温度保护包括油 温和绕组温度保 护.当变压器 温度升高到预先设 可采用阻抗保护 定的温度时 .温度保护发生告警信号 。并投入启 动变压器的备用冷却 2 零序电流保护 . 3 反应大 接地 电流 系统 中变压 器外部 接地短 路 的零 序电 流保护 器。 油位保 护反应油箱 内油位异常的保护 。 行时 ,下转第 2 4 ) 运 ( 6页 10V及以上大接地 电流系统中 ,如果变压器 中性点可能接地运行 . 1k
电力系统变电站的继电保护

电力系统变电站的继电保护继电保护是电力系统中重要的安全保护装置之一,它对电力设备的安全性能进行监控和保护,一旦发生设备故障及时地采取必要的保护措施,避免设备损伤扩大,从而保障了电网的稳定和可靠运行。
变电站的继电保护是指针对变电站的变电设备进行监测和保护的继电保护系统。
变电站是电力系统中电能的交换和转换中心,是实现电力系统不同电压等级之间相互衔接的重要场所,变电站中的变电设备主要包括变压器、断路器、隔离开关、电容器、电抗器等。
这些设备对于电功率的传输起着至关重要的作用,如果这些设备故障,将会对电力系统造成不可估量的影响,因此,采用可靠的继电保护系统对变电设备进行监测和保护显得尤为重要。
变电站的继电保护系统通常是由继电保护装置、电气测量集中系统、控制设备等组成,其中继电保护装置是核心部件,主要监控变电设备的电气量和保护单元的状态,当监测到异常或故障时,会发出信号产生动作,采取相应的措施实现对变电设备的保护。
变压器继电保护是变电站继电保护系统中最为重要的环节,变压器作为变电站中的核心设备,承担着电能的转换、输送和分配任务。
变压器的继电保护主要包括过电流保护、差动保护、接地保护、过电压保护和温度保护等。
其中差动保护是最重要的保护方式,当变压器内部出现故障时,保护继电器会检测变压器内部的电流差值,如果差值超出一定范围,保护继电器就会产生动作,断开主变电路,保护变压器不受损坏。
过电流保护则是变压器的第二道保护,当差动保护失效时,过电流保护可以起到一定的保护作用。
除了变压器继电保护,断路器和隔离开关的继电保护也是变电站中重要且必要的部分,主要包括过流保护、短路保护、接地保护和超负荷保护等。
这些保护措施旨在保护断路器和隔离开关不受损坏,避免电网中断、火灾等事故的发生。
电容器、电抗器的继电保护则主要是针对电容器和电抗器的投切和补偿进行监测和控制。
这些设备主要用于电力系统中的无功补偿和谐波抑制,投切时须考虑其质量和稳定性,继电保护常采用电容器组的谐波保护和离线保护以降低电容器故障的风险。
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电力变压器继电保护
电力变压器是电力系统中重要的设备之一,起着将电能从一个电压等级变换到另一个
电压等级的作用。
为了确保变压器的安全运行,需要在变压器上安装继电保护装置。
电力变压器继电保护是指通过继电器和其他辅助装置对变压器进行监测、保护和控制
的系统。
其主要功能包括故障检测、故障跳闸、故障隔离及自动恢复。
电力变压器继电保护的工作原理是基于电流、电压和温度等要素监测变压器的工作状态。
当变压器出现故障时,继电保护装置会迅速出现动作,通过切断故障电路,保护变压
器和电力系统的安全运行。
常见的电力变压器继电保护装置包括差动保护、过电流保护、过温保护和接地保护等。
差动保护是最常用的继电保护装置之一,其原理是通过测量进出变压器的电流差值来判断
是否发生故障,并采取保护措施。
过电流保护是指当变压器的电流超过额定值时,继电保
护装置会迅速动作,切断故障电路。
过温保护是通过测量变压器的温度来判断是否超温,
并采取保护措施。
接地保护是指当变压器出现接地故障时,继电保护装置会迅速检测到并
切断故障电路。
电力变压器继电保护在电力系统中起到了至关重要的作用,它可以保护变压器的安全
运行,提高电力系统的运行可靠性。
对于电力变压器继电保护装置的选用和调试,需要严
格按照相关标准进行,以确保其工作可靠、准确。