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文檔簡(jiǎn)介
1、<p><b> 前言</b></p><p> 電力系統(tǒng)的各種元件在運(yùn)行中不可能一直保持正常狀態(tài)。因此,需要有專門的技術(shù)為電力系統(tǒng)建立一個(gè)安全保障體系,其中最重要的專門技術(shù)之一就是繼電保護(hù)技術(shù)。它可以按指定分區(qū)實(shí)時(shí)的檢測(cè)各種故障和不正常運(yùn)行狀態(tài),快速及時(shí)地采取故障隔離或告警等措施,以求最大限度地維持系統(tǒng)的穩(wěn)定,保持供電的連續(xù)性,保障人身的安全,防止或減輕設(shè)備的損壞。</
2、p><p> 繼電保護(hù)裝置可視為由測(cè)量部分、邏輯部分和執(zhí)行部分等部分組成。對(duì)作用于跳閘的繼電保護(hù)裝置,在技術(shù)上有四個(gè)基本要求:選擇性、速動(dòng)性、靈敏性和可靠性。以上四個(gè)基本要求是分析研究繼電保護(hù)性能的基礎(chǔ)。在它們之間,既有矛盾的一面,又有在一定條件下統(tǒng)一的一面。繼電保護(hù)的科學(xué)研究、設(shè)計(jì)、制造和運(yùn)行的絕大部分工作也是圍繞著如何處理好這四個(gè)基本要求之間的辨證統(tǒng)一關(guān)系而進(jìn)行的。</p><p>
3、本次課程設(shè)計(jì)以最常見的110KV電網(wǎng)線路保護(hù)設(shè)計(jì)為例進(jìn)行分析設(shè)計(jì),要求對(duì)整個(gè)電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專業(yè)方面的課程有綜合的了解。特別是對(duì)繼電保護(hù)、電力系統(tǒng)、電路、發(fā)電廠的電氣部分有一定的研究。重點(diǎn)進(jìn)行了電路的化簡(jiǎn),短路電流的求法,繼電保護(hù)中距離保護(hù)及整定的具體計(jì)算,及振蕩閉鎖有了更近一步的了解。</p><p><b> 運(yùn)行方式分析</b></p><p><b&
4、gt; 2.1參數(shù)計(jì)算</b></p><p> E = 115/kV,X1.G1 = X2.G1 = X1.G2 = X2.G2 =5.3,</p><p> X1.G3 = X2.G3 = X1.G4 = X2.G4 = 8.1,</p><p> X1.T1 ~ X1.T4 =5.2 ,X0.T1 ~ X0.T4 =15.5,</p&
5、gt;<p> X1.T5 = X1.T6 =15.2,X0.T5 = X0.T6 =20.7,</p><p> LAB = 60km,LBC = 40km,線路阻抗z1 = z2 = 0.4/km,z0 = 1.2/km, </p><p> IAB.L.max = ICB.L.max = 300A,Kss = 1.2,Kre = 1.2,KIrel = 0.85,
6、KIIrel = 0.75</p><p> =60km, = =24Ω</p><p> =40km, = =16Ω</p><p> 正序等值網(wǎng)絡(luò)如圖2.1所示</p><p> 圖2.1 正序等值網(wǎng)絡(luò)</p><p> 電力系統(tǒng)中,當(dāng)電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)改變時(shí),短路電流也會(huì)發(fā)生顯著的變化,對(duì)電力系統(tǒng)危害最大的是
7、短路故障,分為三相短路、兩相短路和單相短路。電力系統(tǒng)最大和最小運(yùn)行方式大部分用在電力系統(tǒng)潮流、穩(wěn)定計(jì)算中。有文獻(xiàn)關(guān)于電力系統(tǒng)最大和最小運(yùn)行方式描述如下:最大運(yùn)行方式為投入運(yùn)行的電源容量最大,系統(tǒng)的等效阻抗最小,發(fā)生故障時(shí),短路電流為最大的運(yùn)行方式;最小運(yùn)行方式為投入運(yùn)行的電源容量最小,系統(tǒng)的等效阻抗最大,發(fā)生故障時(shí),短路電流為最小的運(yùn)行方式。各種短路情況如圖2.2所示。</p><p> 圖2.2各種短路情況&
8、lt;/p><p> 2.2保護(hù)1的最大和最小運(yùn)行方式</p><p> (1) 保護(hù)1的最大運(yùn)行方式分析。保護(hù)1的最大運(yùn)行方式就是指流過(guò)保護(hù)1的電流最大即兩個(gè)發(fā)電機(jī)共同運(yùn)行,而變壓器T1、T2都同時(shí)運(yùn)行的運(yùn)行方式,則</p><p> =(5.3+5.2)/2=5.25</p><p> 式中為保護(hù)安裝處到系統(tǒng)等效電源之間的最小阻抗。
9、</p><p> 式中為流過(guò)保護(hù)1的最大短路電流。</p><p> (2) 保護(hù)1的最小運(yùn)行方式分析。保護(hù)1的最小運(yùn)行方式就是指流過(guò)保護(hù)1的電流最小即是在G1和G2只有一個(gè)工作,變壓器T1、T2中有一個(gè)工作時(shí)的運(yùn)行方式,則</p><p> =5.3+5.2=10.5</p><p> 式中為保護(hù)安裝處到系統(tǒng)等效電源之間的最大阻
10、抗。</p><p> 式中為流過(guò)保護(hù)1的最小短路電流。</p><p> 2.3保護(hù)2的最大和最小運(yùn)行方式</p><p> (1) 保護(hù)2的最大運(yùn)行方式分析。保護(hù)2最大運(yùn)行方式就是指流過(guò)保護(hù)2的電流最大即兩個(gè)發(fā)電機(jī)共同運(yùn)行,則 </p><p><b> 6.65</b></p><p&
11、gt; 式中為流過(guò)保護(hù)2的最大短路電流。</p><p> (2) 保護(hù)2的最小運(yùn)行方式分析。保護(hù)2的最小運(yùn)行方式就是指流過(guò)保護(hù)2的電流最小即是在G3和G4只有一個(gè)工作時(shí)運(yùn)行方式,則</p><p><b> 13.3</b></p><p> 式中為流過(guò)保護(hù)2的最小短路電流。</p><p> 2.4保護(hù)3
12、的最大和最小運(yùn)行方式</p><p> (1) 保護(hù)3的最大運(yùn)行方式分析。保護(hù)3的最大運(yùn)行方式就是指流過(guò)保護(hù)3的電流最大即兩個(gè)發(fā)電機(jī)共同運(yùn)行,則</p><p><b> 5.25</b></p><p> 式中為流過(guò)保護(hù)3的最大短路電流。</p><p> (2) 保護(hù)3的最小運(yùn)行方式分析。保護(hù)3的最小運(yùn)行方
13、式就是指流過(guò)保護(hù)3的電流最小即是在G1和G2只有一個(gè)工作時(shí)的運(yùn)行方式,則</p><p><b> =10.5</b></p><p> 式中為流過(guò)保護(hù)2的最小短路電流。</p><p> 2.5保護(hù)4的最大和最小運(yùn)行方式</p><p> (1) 保護(hù)4的最大運(yùn)行方式分析。保護(hù)4的最大運(yùn)行方式就是指流過(guò)保護(hù)4
14、的電流最大即兩個(gè)發(fā)電機(jī)共同運(yùn)行,而變壓器T5、T6都同時(shí)運(yùn)行的運(yùn)行方式,則</p><p><b> 6.65</b></p><p> 式中為流過(guò)保護(hù)3的最大短路電流。</p><p> (2) 保護(hù)4的最小運(yùn)行方式分析。保護(hù)4的最小運(yùn)行方式就是指流過(guò)保護(hù)4的電流最小即是在G3和G4只有一個(gè)工作,變壓器T3、T4中有一個(gè)工作時(shí)的運(yùn)行方
15、式,則</p><p><b> 13.3</b></p><p> 式中為流過(guò)保護(hù)4的最小短路電流。</p><p> 距離保護(hù)的配置與整定</p><p> 3.1保護(hù)1相間距離保護(hù)的配置和整定</p><p> (1)保護(hù)1距離保護(hù)第Ⅰ段整定</p><p&g
16、t; 保護(hù)1的I段的整定阻抗為</p><p> 式中為保護(hù)1距離的I段的整定阻抗;為被保護(hù)線路的長(zhǎng)度;為被保護(hù)線路單位長(zhǎng)度的正序阻抗;為可靠系數(shù)。</p><p><b> 動(dòng)作時(shí)間 </b></p><p> 第I段實(shí)際動(dòng)作時(shí)間為保護(hù)裝置固有的動(dòng)作時(shí)間。</p><p> (2) 保護(hù)1距離保護(hù)第Ⅱ段整定&
17、lt;/p><p> 整定阻抗:按下面兩個(gè)條件選擇。</p><p> ①當(dāng)與相鄰下級(jí)線路距離保護(hù)I段相配合時(shí),有,則</p><p> 式中為保護(hù)3距離I段的整定阻抗;為被保護(hù)線路的長(zhǎng)度。</p><p> 式中為保護(hù)1距離II段的整定阻抗;為可靠系數(shù)。 </p><p> ?、诋?dāng)與相鄰變壓器的快速保護(hù)相配合時(shí),
18、有 ,有</p><p><b> 靈敏度校驗(yàn) </b></p><p><b> 不滿足靈敏度要求。</b></p><p> 故應(yīng)與保護(hù)3的段相配合。</p><p><b> 保護(hù)1的段</b></p><p><b> 靈敏度
19、校驗(yàn) </b></p><p><b> 滿足靈敏度要求</b></p><p><b> 動(dòng)作時(shí)限</b></p><p> 與相鄰線路保護(hù)3的段保護(hù)配合,它能同時(shí)滿足與相鄰保護(hù)以及與相鄰變壓器保護(hù)配合的要求。</p><p> (3) 保護(hù)1距離保護(hù)第Ⅲ段整定</p&g
20、t;<p> 整定阻抗:按躲過(guò)正常運(yùn)行時(shí)的最小負(fù)荷阻抗整定,有</p><p> 式中最小負(fù)荷阻抗為正常運(yùn)行母線電壓的最低值,為被保護(hù)線路最大負(fù)荷電流。</p><p> 式中為保護(hù)1距離III段的整定阻抗;為可靠系數(shù)。</p><p><b> 取,,和,,于是</b></p><p><b
21、> 靈敏度校驗(yàn) </b></p><p> ?、俦揪€路末端短路時(shí)靈敏系數(shù):</p><p><b> 滿足靈敏度要求。</b></p><p> ②相鄰線路末端短路時(shí)靈敏系數(shù)。</p><p> ?、巯噜徸儔浩髂┒硕搪窌r(shí)靈敏系數(shù),,,有</p><p> 靈敏度校驗(yàn)滿足要
22、求。</p><p><b> 動(dòng)作時(shí)限</b></p><p> 與相鄰設(shè)備保護(hù)配合,它能同時(shí)滿足與相鄰線路保護(hù)和相鄰變壓器保護(hù)的配合要求。</p><p> 3.2保護(hù)2相間距離保護(hù)的配置和整定</p><p> ?。?)保護(hù)2的I段的整定阻抗為</p><p> 式中為保護(hù)2距離的I
23、段的整定阻抗。</p><p><b> ?。?)動(dòng)作時(shí)限</b></p><p> 第I段實(shí)際動(dòng)作時(shí)間為保護(hù)裝置固有的動(dòng)作時(shí)間。</p><p> (2) 保護(hù)2距離保護(hù)第Ⅲ段整定</p><p> 整定阻抗:按躲過(guò)正常運(yùn)行時(shí)的最小負(fù)荷阻抗整定,有</p><p> 式中最小負(fù)荷阻抗為正
24、常運(yùn)行母線電壓的最低值,為被保護(hù)線路最大負(fù)荷電流。</p><p> 式中為保護(hù)2距離III段的整定阻抗;為可靠系數(shù)。</p><p><b> 取,,和,,于是</b></p><p><b> =</b></p><p><b> 靈敏度校驗(yàn) </b></p
25、><p> ?、俦揪€路末端短路時(shí)靈敏系數(shù):</p><p> 靈敏度校驗(yàn)滿足要求。</p><p><b> 動(dòng)作時(shí)限</b></p><p> 3.3保護(hù)3相間距離保護(hù)的配置和整定</p><p> ?。?)保護(hù)3的I段的整定阻抗為 </p><p> 式中為保護(hù)3距
26、離I段的整定阻抗;為被保護(hù)線路的長(zhǎng)度。</p><p><b> 動(dòng)作時(shí)間 </b></p><p> 第I段實(shí)際動(dòng)作時(shí)間為保護(hù)裝置固有的動(dòng)作時(shí)間。</p><p> (2) 保護(hù)3距離保護(hù)第Ⅲ段整定</p><p> 整定阻抗:按躲過(guò)正常運(yùn)行時(shí)的最小負(fù)荷阻抗整定,有</p><p>
27、式中最小負(fù)荷阻抗為正常運(yùn)行母線電壓的最低值,為被保護(hù)線路最大負(fù)荷電流。</p><p> 式中為保護(hù)3距離III段的整定阻抗;為可靠系數(shù)。</p><p><b> 取,,和,,于是</b></p><p><b> =</b></p><p><b> 靈敏度校驗(yàn) </b
28、></p><p> ?、俦揪€路末端短路時(shí)靈敏系數(shù):</p><p> 靈敏度校驗(yàn)滿足要求。</p><p><b> 動(dòng)作時(shí)限</b></p><p> 3.4保護(hù)4相間距離保護(hù)的配置和整定</p><p> (1)保護(hù)4距離保護(hù)第Ⅰ段整定</p><p>
29、 保護(hù)4的I段的整定阻抗為 </p><p> 式中為保護(hù)4距離I段的整定阻抗。</p><p><b> 動(dòng)作時(shí)間 </b></p><p> 第I段實(shí)際動(dòng)作時(shí)間為保護(hù)裝置固有的動(dòng)作時(shí)間。</p><p> (2) 保護(hù)4距離保護(hù)第Ⅱ段整定</p><p> 整定阻抗:按下面兩個(gè)條件
30、選擇。</p><p> ?、佼?dāng)與相鄰下級(jí)線路距離保護(hù)I段相配合時(shí),有,則</p><p> 式中為保護(hù)4距離II段的整定阻抗;為可靠系數(shù)。 </p><p> ②當(dāng)與相鄰變壓器的快速保護(hù)相配合時(shí),有 ,有</p><p><b> 靈敏度校驗(yàn) </b></p><p><b>
31、 不滿足靈敏度要求。</b></p><p> 故應(yīng)與保護(hù)2的段相配合。</p><p><b> 保護(hù)4的段</b></p><p><b> 靈敏度校驗(yàn) </b></p><p><b> 滿足靈敏度要求</b></p><p>
32、;<b> 動(dòng)作時(shí)限</b></p><p> 與相鄰線路保護(hù)2的段保護(hù)配合,它能同時(shí)滿足與相鄰保護(hù)以及與相鄰變壓器保護(hù)配合的要求。</p><p> (3) 保護(hù)4距離保護(hù)第Ⅲ段整定</p><p> 整定阻抗:按躲過(guò)正常運(yùn)行時(shí)的最小負(fù)荷阻抗整定,有</p><p> 式中最小負(fù)荷阻抗為正常運(yùn)行母線電壓的最低
33、值,為被保護(hù)線路最大負(fù)荷電流。</p><p> 式中為保護(hù)4距離III段的整定阻抗;為可靠系數(shù)。</p><p><b> 取,,和,,于是</b></p><p><b> 靈敏度校驗(yàn) </b></p><p> ?、俦揪€路末端短路時(shí)靈敏系數(shù):</p><p>&l
34、t;b> 滿足靈敏度要求。</b></p><p> ②相鄰線路末端短路時(shí)靈敏系數(shù)。</p><p> ③相鄰變壓器末端短路時(shí)靈敏系數(shù),,,有</p><p> 靈敏度校驗(yàn)滿足要求。</p><p><b> 動(dòng)作時(shí)限</b></p><p> 與相鄰設(shè)備保護(hù)配合,它
35、能同時(shí)滿足與相鄰線路保護(hù)和相鄰變壓器保護(hù)的配合要求。</p><p> 3.5保護(hù)1、2、3、4的動(dòng)作特性</p><p> 3.5.1Ⅰ段動(dòng)作特性如圖3.1</p><p> 圖3.1Ⅰ段動(dòng)作特性</p><p> 3.5.2Ⅱ段動(dòng)作特性如圖3.2</p><p> 圖3.2Ⅱ段動(dòng)作特性</p>
36、<p> 3.5.3Ⅲ段動(dòng)作特性如圖3.3</p><p> 圖3.3Ⅲ段動(dòng)作特性</p><p><b> 振蕩閉鎖分析</b></p><p> 并聯(lián)運(yùn)行的電力系統(tǒng)或發(fā)電廠之間出現(xiàn)功率角大范圍周期勝變化的現(xiàn)象,稱為電力系統(tǒng)振蕩。電力系統(tǒng)振蕩時(shí),系統(tǒng)兩側(cè)等效電動(dòng)勢(shì)間的夾角占可能在0度到360度范圍內(nèi)作周期勝變化,從而使系
37、統(tǒng)中各點(diǎn)的電壓、線路電流、功率大小和方向以及距離保護(hù)的測(cè)量阻抗也都呈現(xiàn)周期性變化。這樣,在電力系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重的失步振蕩時(shí),功角在0~360之間變化,以上述這些量為測(cè)量對(duì)象的各種保護(hù)的測(cè)量元件,就有可能因系統(tǒng)振蕩而誤動(dòng)作。電力系統(tǒng)的失步振蕩屬于嚴(yán)重的不正常運(yùn)行狀態(tài),而不是故障狀態(tài),大多數(shù)情況下能夠通過(guò)自動(dòng)裝置的調(diào)節(jié)自行恢復(fù)同步,或者在預(yù)定的地點(diǎn)由專門的振蕩解列裝置動(dòng)作解開已經(jīng)失步的系統(tǒng)。如果在振蕩過(guò)程中繼電保護(hù)裝置無(wú)計(jì)劃地動(dòng)作,切除了重要的
38、聯(lián)絡(luò)線,或斷開了電源和負(fù)荷,不僅不利于振蕩的白動(dòng)恢復(fù),而且還有可能使事故擴(kuò)大,造成更為嚴(yán)重后果。所以在系統(tǒng)振蕩時(shí),要采取必要的措施,防止保護(hù)因測(cè)量元件動(dòng)作而誤動(dòng)。這種用來(lái)防止系統(tǒng)振蕩時(shí)保護(hù)誤動(dòng)的措施,就稱為振蕩閉鎖。</p><p> 振蕩中心近似位于 =27.125Ω處兩側(cè)電源電壓幅值相等,則系統(tǒng)振蕩時(shí)測(cè)量阻抗的變化軌跡為一條直線</p><p> 4.1保護(hù)1的振蕩閉鎖分析<
39、/p><p> ?。?)保護(hù)1的Ⅰ段保護(hù) =20.4Ω,振蕩中心處于其范圍內(nèi),故其測(cè)量阻抗會(huì)受振蕩影響,可能會(huì)引起誤動(dòng),由于Ⅰ段保護(hù)為速斷保護(hù),需要加振蕩閉鎖,防止其誤動(dòng)</p><p> 振蕩閉鎖措施可以采用電流的負(fù)序、零序分量或突變量來(lái)實(shí)現(xiàn)振蕩閉鎖。</p><p> 在系統(tǒng)沒有故障時(shí),距離保護(hù)一直處于閉鎖狀態(tài),因?yàn)橄到y(tǒng)振蕩時(shí),系統(tǒng)處于三相對(duì)稱狀態(tài),不會(huì)有零序分
40、量或負(fù)序分量,不會(huì)誤動(dòng)作。</p><p> (2)保護(hù)1的Ⅱ段保護(hù)范圍也包含振蕩中心,也會(huì)受影響,須加振蕩閉鎖。</p><p> 可以采用測(cè)量阻抗變化率不同構(gòu)成振蕩閉鎖,在系統(tǒng)振蕩時(shí),阻抗由線路阻抗緩慢變化到振蕩中心到保護(hù)安裝處的線路阻抗,變化率低,而短路時(shí),阻抗發(fā)生突變,阻抗變化率高,可以采用一個(gè)高整定值阻抗元件和一個(gè)低阻抗元件,當(dāng)阻抗從高變到低的時(shí)間很短就開放保護(hù),反之閉鎖保護(hù)
41、。</p><p> ?。?)保護(hù)1的Ⅲ段保護(hù)范圍仍然包含振蕩中心,但其有1s的延時(shí),而測(cè)量阻抗落入其動(dòng)作區(qū)的時(shí)間很短,所以它不會(huì)誤動(dòng)作。</p><p> 4.2保護(hù)2的振蕩閉鎖分析</p><p> 保護(hù)2的Ⅰ段距離保護(hù),它保護(hù)范圍為線路AB的一部分,包含了振蕩中心,需要設(shè)置與保護(hù)1的Ⅰ段相同的振蕩閉鎖,以防止其誤動(dòng)作。</p><p&g
42、t; 4.3保護(hù)3的振蕩閉鎖分析</p><p> 保護(hù)3的Ⅰ段距離保護(hù),但其保護(hù)范圍為BC線路的一部分,不包含振蕩中心,無(wú)須設(shè)置振蕩閉鎖,但由于不同的系統(tǒng)運(yùn)行方式,振蕩中心有可能轉(zhuǎn)移到BC段,故最好加上振蕩閉鎖環(huán)節(jié),可以增強(qiáng)其通用性</p><p> 4.4保護(hù)4的振蕩閉鎖分析</p><p> ?。?)保護(hù)4的1段保護(hù)的保護(hù)范圍為BC,不包含振蕩中心,不用
43、設(shè)置振蕩閉鎖環(huán)節(jié),但為保持通用性,可以自帶振蕩閉鎖</p><p> (2)保護(hù)4的Ⅱ段保護(hù)包含BC全部和AB的一部分,可能會(huì)包含振蕩中心,需要同保護(hù)1的Ⅱ 段設(shè)置同樣的閉鎖保護(hù)裝置</p><p> (3)保護(hù)4的Ⅲ段保護(hù)雖然包含振蕩中心,但是其動(dòng)作時(shí)限為1s比較長(zhǎng),而測(cè)量阻抗落入其動(dòng)作范圍的時(shí)間短,不會(huì)引起誤動(dòng)作,故不需要設(shè)置振蕩閉鎖。</p><p>&l
44、t;b> 結(jié)論</b></p><p> 根據(jù)上述的分析和實(shí)際運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn),對(duì)于距離保護(hù)有如下結(jié)論</p><p> (1)由于同時(shí)利用一了短路時(shí)電壓、電流的變化特征,通過(guò)測(cè)量故障阻抗來(lái)確定故障所處的范圍,保護(hù)區(qū)穩(wěn)定,靈敏度高,動(dòng)作情況受電網(wǎng)運(yùn)行方式變化的影響小,能夠在多側(cè)電源的高壓及超高壓復(fù)雜電力系統(tǒng)中應(yīng)用。</p><p> ?。?)由于只
45、利用了線路一側(cè)短路時(shí)電壓、電流的變化特征,距離保護(hù)1段的整定范圍為線路全長(zhǎng)的80%~85%,這樣在雙側(cè)電源線路中,有30%~40%的區(qū)域內(nèi)故障時(shí),只有一側(cè)的保護(hù)能無(wú)延時(shí)地動(dòng)作,另一側(cè)保護(hù)需經(jīng)0.5s的延時(shí)后跳閘;在220k及以上電壓等級(jí)的網(wǎng)絡(luò)中,有時(shí)候不能滿足電力系統(tǒng)穩(wěn)定性對(duì)短路切除快速性的要求,因而,還應(yīng)配備能夠全線快速切除故障的縱聯(lián)保護(hù)。</p><p> (3)距離保護(hù)的阻抗測(cè)量原理,除可以應(yīng)用于輸電線路
46、的保護(hù)外,還可以應(yīng)用于發(fā)電機(jī)、變壓器保護(hù)中,作為后備保護(hù)。</p><p> (4)相對(duì)于電流、電壓保護(hù)來(lái)說(shuō),距離保護(hù)的構(gòu)成、接線和算法都比較復(fù)雜,裝置自身的可靠性稍差。</p><p><b> 參考文獻(xiàn)</b></p><p> [1] 張保會(huì),尹項(xiàng)根. 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)-2版. 北京:中國(guó)電力出版社,2009. 12</p&g
47、t;<p> [2]陳永芳.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與安全自動(dòng)裝置整定計(jì)算. 北京:中國(guó)電力出版社 </p><p> [3]孫國(guó)凱.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)原理. 北京:中國(guó)水利水電出版社,2002 </p><p> [4]何仰贊.溫增銀.電力系統(tǒng)分析(上、下).武漢:華中科技大學(xué)出版社,2002 </p><p> [5]馮炳陽(yáng).輸電設(shè)備手冊(cè)[M] .北
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