用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制设备和控制方法与流程

文档序号:32031199发布日期:2022-11-03 01:42阅读:164来源:国知局
用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制设备和控制方法与流程

1.本发明涉及变压器技术领域,具体地,涉及用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制设备和控制方法。


背景技术:

2.多变比变压器由于其能实现不同电压等级(还称为变比或电压比)接入,例如电压等级为230/138、138/69和230/69等,因此其应用范围广泛。多变比变压器一般需要配置两种调压开关:一种为无载调压开关,用于变压器在不带电的情况下调整电压等级以实现不同电压等级接入;另一种为有载调压开关,用于在变压器带负载运行的情况下实现电压调节。为保证多变比变压器有载调压安全运行,在多变比变压器在不同电压等级运行的情况下,可靠地实现过流闭锁调压的控制十分必要。
3.常规的解决方案如图1所示的控制设备1:依据多变比变压器的固定容量和不同电压等级,选择满足多变比变压器的最大电流要求的套管电流互感器ta,其中,多变比变压器的固定容量,因此,在选择不同的电压等级时,变压器的最大额定电流是不同的,因此,在实际应用中,通常基于变压器的最低电压下的最大额定电流来选择套管电流互感器。套管电流互感器ta的二次绕组接入一个电流继电器ka1(例如,过流继电器),继电器ka1的一组接点连接有载调压开关的闭锁回路。每次无载调压开关调整多变比变压器的接入电压等级时,需要调整继电器ka1的整定电流值,其中,继电器的整定电流值是指保护多变比变压器的动作电流,在此电流值时运行一段时间后继电器动作,触发触点ka动作以接通有载调压闭锁回路,由此禁用多变比变压器的有载调压操作,例如,控制用于多变比变压器的有载调压开关的电机关闭从而无法操作多变比变压器的有载调压开关,以达到保护多变比变压器的目的,一般整定到多变比变压器的额定电流的1.05-1.2倍。
4.如上所述,常规方案采用根据多变比变压器的最大额定电流选择电流互感器,当变压器调整电压等级后,电流互感器的一次电流与多变比变压器的高压侧的额定电流不匹配,尤其是当选择变压器的高电压输出的情况下,此时变压器的额定电流较小,因此,会出现电流互感器感测变压器的电流不准确,进而对继电器什么时候动作的准确性产生一定的影响。此外,常规方案每次调整变压器的电压等级时,均需要更改过流继电器的整定值以使得有载调压开关就不能够动作以达到保护多变比变压器的目的。
5.为上述问题,目前还没有提出相应的解决方案。


技术实现要素:

6.有鉴于此,本发明提出了用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制设备和控制方法,其目的之一是解决现有技术中每当调整变压器的电压等级后,电流互感器的一次电流与变压器的高压侧的额定电流不匹配从而使得电流互感器测得的变压器的高压侧的电流不准确以及由此影响继电器的动作准确性的问题。另外,本发明的另一目的是解决现有技术中每当调整变压器的电压等级时,均需要更改过流继电器的整定值,从而操作复杂的技
术问题。
7.根据本公开实施方式的一个方面,提供了用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制设备,多变比变压器包括低压侧绕组和高压侧绕组,多变比变压器具有至少两个变比,变比是高压侧绕组的电压与低压侧绕组的电压之比。该控制设备包括:电流互感器,用于感测流过高压侧绕组的电流,电流互感器包括一次绕组和二次绕组,电流互感器具有至少两个不同的电流比,电流比是指一次绕组的电流与二次绕组的电流之比,其中,每个电流比与至少两个变比中的相应一个变比匹配;开关装置,开关装置串联连接至电流互感器并且具有至少两个操作模式,每个操作模式对应于至少两个不同电流比中的一个电流比,当开关装置根据一个操作模式运行时,电流互感器以所对应的电流比操作,其中,根据多变比变压器的使用变比选择开关装置的操作模式以为电流互感器选择与使用变比匹配的电流比;继电器,继电器串联连接至开关装置和电流互感器以接收流过电流互感器的二次绕组的电流;以及闭锁电路,连接至继电器以在继电器所接收的电流超过继电器的整定电流时被接通,在闭锁电路被接通时,多变比变压器的有载调压操作被禁用。
8.以此方式,通过采用具有多个电流比的电流互感器,每次在变压器不带电的情况下通过无载调压开关调整一次多变比变压器的电压等级时,同时切换电流互感器的电流比,由此保证不同电压等级情况下,电流互感器的电流比与变压器的高压侧的额定电流相匹配,满足继电器对准确性的要求。而且,通过调整多变比变压器的电压等级时调整电流互感器的电流比,能够保证电流互感器与多变比变压器的额定电流相匹配,因此,继电器的整定电流值经过一次计算后可以固定,无需每次调整多变比变压器的电压等级时进行更改。
9.在根据本实施方式的一个示例中,电流互感器包括至少两个电流感测部,至少两个电流感测部具有不同的电流比,开关装置包括至少两个开关组件,至少两个开关组件中的每个的接通对应于至少两个操作模式中的一个操作模式,至少两个开关组件与至少两个电流感测部以对应的关系连接,并且至少两个开关组件根据多变比变压器的使用变比选择性地接通以选择具有与使用变比匹配的电流比的电流感测部。
10.以这样的方式,通过设计至少两个开关组件与至少两个电流感测部以对应的关系连接,使得能够容易地根据多变比变压器的使用变比选择具有期望的电流比的电流感测部。
11.在根据本实施方式的一个示例中,电流互感器包括至少两个电流感测部,至少两个电流感测部具有不同的电流比,开关装置是单刀多掷开关,单刀多掷开关具有至少两个支路,至少两个支路中的每个的接通对应于至少两个操作模式中的一个操作模式,至少两个支路与至少两个电流感测部以对应的关系连接,并且至少两个支路根据多变比变压器的使用变比选择性地接通以选择具有与使用变比匹配的电流比的电流感测部。
12.以此方式,能够利用一个单刀多掷开关选择具有期望的电流比的电流感测部,简化了电路结构。
13.在根据本实施方式的一个示例中,电流互感器的一次绕组是自多变比变压器的高压侧引出的引线,多变比变压器的高压侧绕组的电流在引线中流过,电流互感器的二次绕组具有公共输出端和至少两个抽头输出端,公共输出端和每个抽头输出端形成一个电流感测部,每个开关组件具有第一端部和第二端部,并且每个开关组件的第一端部连接至至少两个抽头输出端中的相应抽头输出端,继电器具有第一引脚、第二引脚和第三引脚,第一引
脚连接至每个开关组件的第二端部,第二引脚连接至公共输出端,第三引脚连接至闭锁电路。
14.在根据本实施方式的一个示例中,电流互感器的一次绕组是自多变比变压器的高压侧引出的引线,多变比变压器的高压侧绕组的电流在引线中流过,电流互感器的二次绕组具有公共输出端和至少两个抽头输出端,公共输出端和每个抽头输出端形成一个电流感测部,单刀多掷开关具有一个动端和至少两个不动端,并且至少两个不动端分别连接至至少两个抽头输出端,继电器具有第一引脚、第二引脚和第三引脚,第一引脚连接至单刀多掷开关的动端,第二引脚连接至公共输出端,第三引脚连接至闭锁电路。
15.以这样的方式,通过利用多抽头的电流互感器,可以通过开关组件和单刀多掷开关切换连接至不同的抽头来连接具有不同电流比的电流感测部,简化了电路设计。
16.在根据本实施方式的一个示例中,每个开关组件包括至少两个开关元件,至少两个开关元件同时接通。
17.以这样的方式,通过配置至少两个开关元件,使得至少两个开关元件同时接通,提高了回路的可靠性,即,确保了电流互感器可靠地连接至回路。
18.在根据本实施方式的一个示例中,该控制设备还包括电流互感器防开路保护器,电流互感器防开路保护器与至少两个电流感测部中的一个电流感测部并联连接。
19.以这样的方式,能够在电流互感器开路时通过电流互感器防开路保护器报警以及形成新的通路,从而有效地防止电流互感器出现开路现象,能够避免因高压侧绕组开路造成变压器以及回路中的其他部件的损坏等严重后果。
20.在根据本实施方式的一个示例中,电流互感器防开路保护器包括电阻以在电流互感器开路时与一个电流感测部形成通路。
21.以这样的方式,能够有效地防止电流互感器出现开路现象,并且同时能够在电流互感器正常工作状态下电流互感器防开路保护器起到断路的作用。
22.在根据本实施方式的一个示例中,多变比变压器的使用变比是指在多变比变压器的无载状态下使用多变比变压器的无载调压开关对多变比变压器的变比调整之后的变比。
23.根据本实施方式的又一个示例中,提供了用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制方法,多变比变压器包括位于低压侧绕组和高压侧绕组,多变比变压器具有至少两个变比,变比是高压侧绕组的电压与低压侧绕组的电压之比,控制方法包括:在多变比变压器的无载状态下,通过多变比变压器的无载调压开关调整多变比变压器的变比为多变比变压器的使用变比;基于多变比变压器的使用变比,确定电流互感器的与使用变比匹配的电流比,其中,电流互感器用于感测流过所述高压侧绕组的电流并包括一次绕组和二次绕组,电流比是指所述一次绕组的电流与所述二次绕组的电流之比,电流互感器具有至少两个不同的电流比,其中,每个电流比与至少两个变比中的相应一个变比匹配;根据多变比变压器的使用变比操作开关装置以为电流互感器选择匹配的电流比,开关装置具有至少两个操作模式,每个操作模式对应于至少两个不同电流比中的一个电流比,当开关装置根据一个操作模式运行时,电流互感器以对应的电流比操作;通过继电器经由开关装置接收流过电流互感器的二次绕组的电流;当继电器接收的电流超过继电器的整定电流时,触发闭锁电路接通,以在闭锁电路被接通时,多变比变压器的有载调压操作被禁用。
24.以这样的方式,每次在变压器不带电的情况下通过无载调压开关调整一次多变比
变压器的电压等级时,同时切换电流互感器的电流比,由此保证不同电压等级情况下,电流互感器的电流比与变压器的额定电流相匹配,满足继电器对准确性的要求以及继电器的整定电流值经过一次计算后可以固定,无需每次调整多变比变压器的电压等级时进行更改。
25.在根据本实施方式的又一个示例中,电流互感器包括至少两个电流感测部,至少两个电流感测部具有不同的电流比,开关装置包括至少两个开关组件,至少两个开关组件中的每个的接通对应于至少两个操作模式中的一个操作模式,至少两个开关组件与至少两个电流感测部以对应的关系连接,根据所述多变比变压器的所述使用变比操作开关装置以为所述电流互感器选择匹配的电流比包括通过根据多变比变压器的使用变比选择性地接通至少两个开关组件中的一个以选择具有与使用变比匹配的电流比的电流感测部。
26.在根据本实施方式的又一个示例中,电流互感器包括至少两个电流感测部,至少两个电流感测部具有不同的电流比,开关装置是单刀多掷开关,单刀多掷开关具有至少两个支路,至少两个支路中的每个的接通对应于至少两个操作模式中的一个操作模式,至少两个支路与至少两个电流感测部以对应的关系连接,并且根据所述多变比变压器的所述使用变比操作开关装置以为所述电流互感器选择匹配的电流比包括:通过根据多变比变压器的使用变比选择性地接通至少两个支路中的一个以选择具有与使用变比匹配的电流比的电流感测部。
27.在根据本实施方式的又一个示例中,电流互感器的一次绕组是自所述多变比变压器的高压侧引出的引线,所述多变比变压器的所述高压侧绕组的电流在所述引线中流过,电流互感器的二次绕组具有公共输出端和至少两个抽头输出端,公共输出端和每个抽头输出端形成电流感测部,其中,选择具有与使用变比匹配的电流比的电流感测部包括:通过开关组件选择性地连接至少两个抽头输出端中的相应抽头输出端来选择电流互感器中具有匹配的电流比的电流感测部。
28.在根据本实施方式的又一个示例中,电流互感器包括一次绕组和二次绕组,电流互感器的所述一次绕组是自所述多变比变压器的高压侧引出的引线,所述多变比变压器的所述高压侧绕组的电流在所述引线中流过,电流互感器的二次绕组具有公共输出端和至少两个抽头输出端,公共输出端和每个抽头输出端形成电流感测部,单刀多掷开关具有一个动端和至少两个不动端,并且至少两个不动端分别连接至至少两个抽头输出端,其中,选择具有与使用变比匹配的电流比的电流感测部包括:通过将单刀多掷开关的刀选择性地连接至少两个不动端中的一个来选择电流互感器中具有匹配的电流比的电流感测部。
29.在根据本实施方式的又一个示例中,每个开关组件包括至少两个开关元件,其中,选择具有与使用变比匹配的电流比的电流感测部还包括:通过使开关组件的至少两个开关元件同时接通来选择电流感测部。
30.从上述方案中可以看出,在本发明中,通过采用具有多个电流比的电流互感器,使电流互感器的电流比与变压器的额定电流相匹配,满足继电器对准确性的要求以及继电器的整定电流值经过一次计算后可以固定,无需每次调整多变比变压器的电压等级时进行更改。
附图说明
31.下面将通过参照附图详细描述本发明的优选实施例,使本领域的普通技术人员更
清楚本发明的上述及其它特征和优点,附图中:
32.图1为现有技术的用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制设备的电路示意图。
33.图2为根据本公开实施方式的一个示例的用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制设备的电路示意图。
34.图3为根据本公开实施方式的另一个示例的用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制设备的电路示意图。
35.图4为根据本公开实施方式的用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制方法的流程图。
具体实施方式
36.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,以下举实施例对本发明进一步详细说明。
37.图2为根据本公开实施方式的一个示例的用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制设备的电路示意图,其中,多变比变压器包括低压侧绕组和高压侧绕组,多变比变压器具有至少两个变比,变比是高压侧绕组的电压与低压侧绕组的电压之比。用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制设备2包括:电流互感器20、与电流互感器20串联连接的开关装置30、与开关装置30和电流互感器20串联连接的继电器40以及与继电器40连接的闭锁电路50。
38.电流互感器20用于感测流过多变比变压器(未示出)的高压侧绕组的电流,包括一次绕组和二次绕组,并且可以是例如套管电流互感器(即,穿心式电流互感器),其可以套设于变比变压器上以通过感应的方式感测流过多变比变压器的高压侧绕组的电流。具体地,自多变比变压器的高压侧引出的引线(高压侧的高压侧绕组的电流流过引线)穿过套管电流互感器的套管以作为套管电流互感器的一次绕组,即,套管电流互感器的一次绕组的匝数为1。电流互感器20具有至少两个不同的电流比,电流比是指电流互感器的一次绕组的电流与二次绕组的电流之比,例如对应于变压器的变比230/138的电流比k1/1(400/1)、对应于变压器的变比138/69的电流比k2/1(200/1)、k3/1(100/1)等,其中,电流互感器20的每个电流比与变比变压器的相应一个变比匹配。
39.开关装置30具有至少两个操作模式,每个操作模式对应于电流互感器的20一个电流比,当开关装置30根据一个操作模式运行时,电流互感器20以对应的电流比操作。其中,根据多变比变压器的使用变比选择开关装置30的操作模式以为电流互感器20选择与使用变比匹配的电流比。应注意,不同的应用场景可能需要不同的电压等级,因此,在不同的应用场景下,需要接入多变比变压器的不同电压等级(即,不同变比),因此,在本文中,多变比变压器的使用变比是指在某一场景下需要调整多变比变压器的变比以使多变比变压器以不同电压等级(即,不同变比)运行的情况下,在多变比变压器的无载状态下使用多变比变压器的无载调压开关对多变比变压器的变比调整之后的变比。
40.继电器40串联连接至开关装置30以接收流过电流互感器20的二次绕组的电流。闭锁电路50连接至继电器40以在继电器40接收的电流超过继电器40的整定电流时被接通,在闭锁电路50被接通时,多变比变压器的有载调压被禁用。如图2所示,在继电器40接收的电流超过继电器40的整定电流时,继电器40触发触点ka动作以接通闭锁电路50,由此闭锁有
载调压开关的回路,例如,控制多变比变压器的用于有载调压开关的电机关闭从而无法操作多变比变压器的有载调压开关,这样有载调压开关就不能够动作。
41.作为示例,电流互感器20包括一次绕组和二次绕组,如上所述,电流互感器的一次绕组是自多变比变压器的高压侧引出的引线,在引线中流过多变比变压器的高压侧绕组的电流。如图2所示,电流互感器20的二次绕组具有公共输出端s1和三个抽头输出端s2、s3和s4,公共输出端s1和三个抽头输出端s2、s3和s4中的每个形成一个电流感测部,其中,电流感测部用于感测流过多变比变压器的高压侧绕组的电流。因此,在本示例中,电流互感器20包括三个电流感测部20-1至20-3,三个电流感测部20-1至20-3具有不同的电流比,例如,电流感测部20-1具有电流比k1/1、电流感测部20-2具有电流比k2/1以及电流感测部20-3具有k3/1。
42.作为示例,进一步如图2所示,开关装置30包括三个开关组件30-1至30-3,每个开关组件的接通对应于开关装置30的一个操作模式,三个开关组件30-1至30-3中的每个具有第一端部和第二端部,每个开关组件的第一端部连接至三个抽头输出端s2、s3和s4中的相应一个,使得三个开关组件30-1至30-3与三个电流感测部20-1至20-3以一对一对应的关系连接。具体地,开关组件30-1的第一端部连接至抽头输出端s2,开关组件30-2的第一端部连接至抽头输出端s3,开关组件30-3的第一端部连接至抽头输出端s4,从而三个开关组件30-1至30-3与三个电流感测部20-1至20-3以一对一对应的关系连接。
43.基于此电路构造,根据多变比变压器的使用变比选择性地接通三个开关组件30-1至30-3中的一个以选择三个电流感测部20-1至20-3中具有与使用变比匹配的电流比的电流感测部。例如,如果根据变比变压器的使用变比确定电流互感器20的变比k1/1是期望的,则将三个开关组件中的开关组件30-1接通以将电流感测部20-1接入,如果根据变比变压器的使用变比确定电流互感器20的变比k2/1是期望的,则将三个开关组件中的开关组件30-2接通以将电流感测部20-2接入,如果根据变比变压器的使用变比确定电流互感器20的变比k3/1是期望的,则将三个开关组件中的开关组件30-3接通以将电流感测部20-3接入,进而继电器40接收流过选择的电流感测部的电流。此外,在具有更多电流感测部和更多开关组件的构造中,可以依次类推以根据多变比变压器的使用变比选择性地接通一个开关组件以将具有期望电流比的电流感测部接入。
44.优选地,三个开关组件30-1至30-3均可以包括至少两个开关元件,如图2所示的两个开关元件。至少两个开关元件同时接通以将对应的电流感测部接入,由此能够可靠地确保电流互感器接入回路,从而提高了回路的可靠性。
45.作为示例,如图2所示,继电器40具有第一引脚a1、第二引脚a2和第三引脚a3,第一引脚a1连接至开关组件30-1至30-3的第二端部,第二引脚a2连接至公共输出端s1,第三引脚a3连接至闭锁电路50。
46.该控制设备2还可以包括电流互感器防开路保护器60,电流互感器防开路保护器60与一个电流感测部并联连接,如图2所示,电流互感器防开路保护器60与电流感测部20-1并联连接。作为示例,电流互感器防开路保护器60可以包括具有高阻值的电阻以在电流互感器20开路时与电流感测部20-1形成通路,从而防止电流互感器20开路。此外,电流互感器防开路保护器60在电流互感器20的任一个电流感测部通过开关组件接通时用作开路。通过设置电流互感器防开路保护器60,能够在电流互感器开路的情况下报警并且形成新的通
路,由此保护设备以及相关联的部件的安全。
47.图3是为根据本公开实施方式的另一个示例的用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制设备的电路示意图,此示例的控制设备与图2所示的控制设备的不同之处在于开关装置,以下将具体描述此示例的开关装置,并省略与图2的示例的控制设备相同的部件的描述。
48.如图3所示,在该示例中,开关装置30可以是单刀多掷开关,单刀多掷开关具有三个支路30-1

至30-3

,三个支路30-1

至30-3

中的每个支路的接通对应于开关装置30的一个操作模式,单刀多掷开关具有一个动端3a和三个不动端3b、3c和3d,并且动端3a连接至继电器40,三个不动端3b、3c和3d分别连接至三个抽头输出端s2、s3和s4,以使得三个支路30-1

至30-3

与三个电流感测部20-1至20-3以一对一对应的关系连接。
49.基于此电路构造,根据多变比变压器的使用变比选择性地接通三个支路30-1

至30-3

中的一个以选择三个电流感测部20-1至20-3中具有与使用变比匹配的电流比的电流感测部。例如,如果根据变比变压器的使用变比确定电流互感器20的变比k1/1是期望的,则将三个支路30-1

至30-3

中的支路30-1

接通以将电流感测部20-1接入,如果根据变比变压器的使用变比确定电流互感器20的变比k2/1是期望的,则将三个支路30-1

至30-3

中的支路30-2

接通以将电流感测部20-2接入,如果根据变比变压器的使用变比确定电流互感器20的变比k3/1是期望的,则将三个支路30-1

至30-3

中的支路30-3

接通以将电流感测部20-3接入。此外,在具有更多电流感测部和更多支路的开关装置的构造中,可以依次类推以根据多变比变压器的使用变比选择性地接通一个支路以将具有期望电流比的电流感测部接入。
50.以上是根据本公开实施方式的用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制设备,基于上述设备,通过采用具有多个电流比的电流互感器,使电流互感器的电流比与变压器的额定电流相匹配,满足继电器对准确性的要求以及继电器的整定电流值经过一次计算后可以固定,无需每次调整多变比变压器的电压等级时进行更改。
51.图4为根据本公开实施方式的用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制方法的流程图,其中,该控制方法的至少部分可以由图2或图3中的控制设备来执行。该控制方法包括:步骤s100,在多变比变压器的无载状态下,通过多变比变压器的无载调压开关调整多变比变压器的变比为多变比变压器的使用变比;步骤s120,基于多变比变压器的使用变比,确定电流互感器的与使用变比匹配的电流比,其中,电流互感器包括一次绕组和二次绕组并具有至少两个不同的电流比,电流比是指一次绕组的电流与二次绕组的电流之比,其中,每个电流比与至少两个变比中的相应一个变比匹配;步骤s140,根据多变比变压器的使用变比操作开关装置以为电流互感器选择匹配的电流比,开关装置具有至少两个操作模式,每个操作模式对应于至少两个不同电流比中的一个电流比,当开关装置根据一个操作模式运行时,电流互感器以所对应的电流比操作;步骤s160,通过继电器经由开关装置接收流过电流互感器的二次绕组的电流;以及步骤s180,当继电器接收的电流超过继电器的整定电流时,触发闭锁电路接通,以在闭锁电路被接通时,所述多变比变压器的有载调压操作被禁用。
52.在开关装置30包括三个开关组件30-1至30-3的示例中,步骤s140包括通过根据多变比变压器的使用变比选择性地接通三个开关组件30-1至30-3中的一个以选择具有与使
用变比匹配的电流比的电流感测部。选择具有与使用变比匹配的电流比的电流感测部包括:通过相应的开关组件连接至少两个抽头输出端中的相应抽头输出端来选择电流互感器中具有匹配的电流比的电流感测部。作为示例,例如,可以通过使开关组件的至少两个开关元件同时接通来选择电流感测部。
53.在开关装置30是单刀多掷开关的示例中,步骤s140包括:通过根据多变比变压器的使用变比选择性地接通三个支路30-1

至30-3

中的一个以选择具有与使用变比匹配的电流比的电流感测部。选择具有与使用变比匹配的电流比的电流感测部包括:通过将单刀多掷开关的刀选择性地连接至少两个不动端中的一个来选择电流互感器中具有匹配的电流比的电流感测部。
54.通过本公开的用于多变比变压器的过流闭锁调压的控制设备和控制方法,至少能够实现以下效果:
55.1)保证不同电压等级情况下,电流互感器的变比与变压器的额定电流相匹配,满足过流继电器对准确性的要求。
56.2)电流互感器与变压器的额定电流相匹配,使得过流继电器的整定电流值经过一次计算后可以固定,无需每次调整变压器的电压等级进行修改,简化了操作。
57.3)在电流互感器的一个抽头上并联一个电流互感器防开路保护器,保证设备安全。
58.4)采用两个开关元件,增加了回路的可靠性。
59.以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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