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一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器

一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器
一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器

一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器

DOI:10.16640/https://www.doczj.com/doc/7f16533283.html,ki.37-1222/t.2016.19.235

1 背景技术

为了防止中性线断线中性点移位电压漂移三相电压不

平衡,在中性线上安装重复接地,一个县级供电企业有几千个低压配电网,需要上万个接地极,费用非常大,而且,重复接地效果并不明显。近些年来电压型总漏电保护器逐步退出低压配电网。推广剩余电流保护器。只在配电中性点与电流型总保CT零序电流互感器与大地连接一点接地,不能重复接地。这对中性点断线来说又增加家用电器过电压烧坏的风险。

2 发明内容

为了解决低压配电变压器中性线断线中性点移位电压

漂移三相电压不平衡引起的家用电器烧坏甚至造成火灾危害,本发明提供一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器。

为了实现上述发明目的本发明采用如下技术方案:一种中性线断线保护器,包括:电压取样电路、无线电发射器、无线电接收控制器、剩余电流保护器,所述电压取样电路通过无线电发射器与无线电接收控制器无线连接,无线电接收控制器通过剩余电流保护器连接在400V配电线路始端三相

的相线A、相线B、相线C线上;所述电压取样电路由三路信号采集电路,三路信号采集电路的输入端分别与三相的相线A、相线B、相线C线连接;三路信号采集电路的输出端并联与无线电发射器输入端相连。

一种中性线断线保护方法,其步骤如下:a.在400V配电线路的末端检测中性线O与三相线的相线A,或相线B、或相线C之间的线电压上安装信号采集器,信号采集器由三路信号采集电路,三路信号采集电路的输入端分别与三相的相线A、相线B、相线C线连接; b.当400伏配电变压器中性线断线后,中性点移位三相电压不平衡,负荷大的一相线电压降低,负荷小的一相线电压升高,过高的一相线电压,通过信号采集器对应的一路信号采集电路,将相线电压升高的信号通过光耦传输至无线电发射器;c. 无线电发射器通过编码无线发出相线电压升高的电信号;d.位于400V配电线路源端的无线电接收控制器,将接收的相线电压升高的电信号,通过放大、译码、声光告警显示,并且指令执行剩余电流保护器动作跳闸,使400V配电线路联动保护跳闸,断开电压异常线路的电源,保护家用电器及用电设备。

由于采用上述手段,本发明有以下优越性:一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器,具有时间短动作快带有多路断线灯光显示,方便于配变管理人员到现场根据灯光显示判断停电原因,在电压突然升高或降低时不会对家用电

低压配电线路中性线断开的危害与预防

低压配电线路断开的危害与预防 我国目前城市、农村低压配电线路大多采用电缆或架空线。随着人们生活水平的不断提高,家用电器品种和数量也越来越多,如洗衣机、电饭锅、电冰箱、空调、电脑、理疗保健器等等。一旦这些家用电器的供电线路由于种种原因发生中性线断线,引起用户端中性点电位偏移。严重时可使某一相的相电压升至高达300V以上,另外相的电压则降低,其危害非常严重。给用户端用电设备造成很大威胁,经常因此类故障烧毁家用电器。因此,有必要采取有效的预防措施,最大限度的保障用户用电的安全、可靠。 一、中性线断开原因分析 1、管理人员安全意识淡薄,责任心不强,业务水平低下,认识不到中性线在运行中的作用及其断线带来的严重后果,平时疏于巡视检查与维护。 2、各相负荷分配不均匀,使中性线中流过的不平衡电流过大,加之施工人员工艺标准低,其接头多且虚接、氧化等原因,以致烧断中性线。 3、铝导线与变压器低压桩头(俗称低压嘴)连接时,未采取铜铝过渡措施直接连接;与铜铝过渡设备线夹压接前未包扎铝包带;与铜铝过渡线鼻子压接前未逐根清除导线的氧化层或与线鼻子型号不匹配。公用中性线使用破旧导线,

施工工艺水平差,接头多、虚接、松动、氧化腐蚀,而且长期得不到维护。 4、计量箱的导线进出口无橡胶圈或橡胶垫防护;中性线经过断路器、刀开关、熔体等控制。 5、安装剩余电流动作保护器时将中性线接入相线端子,即使断开保护器也不能断开接入中性线端的相线。 二、中性线断开的危害 1、对于单相220 V纯生活用电户而言,中性线断线造成相线无回路,用户家用电器不能工作,缺乏安全用电常识的用户便误认为是线路停电,甚至在不拉开进户刀开关的情况下违章检修作业,易造成单相触电。 2、对于变压器低压侧出口至低压主干线、分支线而言,当中性线断开时,中性点因各相负载不平衡而产生位移。用电负荷大的相,因其阻抗低而分压小,其负载实际承受的电压低于额定相电压220 V,出现灯泡发暗或电器不能正常运转等欠压现象。用电负荷小的相因阻抗大而分压大,负载承受的电压远高于额定电压,甚至接近线电压,造成用户的用电设备因过电压而烧毁。这种中性线断线情况是经常遇到的,特别是在居民楼中更易发生。可见中性线断开后的危害性是很大的。 三、中性线断开的预防措施 为防止中性线断线,可采取以下防范措施:

接触线断线事故抢修预案

接触线断线事故抢修预案 (一)接触线断线接触线断线后,首先要迅速查明断线的准确位置和断口两侧接触线的损伤情况,并查明断线波及范围和其它设备破坏情况,并据此确定抢修方案。 1、导线两侧断头损伤轻微且废弃长度很小(高温季废弃长度<600mm,冬季废弃长度<300mm,可以采取直接紧线做接头、不降弓的抢修方案。优先选择用钢丝绳滑轮组+绳滑轮组的方式将断线拉近,再用倒链葫芦紧线,将两边断头锯平做接头,恢复行车。注意检查是接头是否平滑,确保接头不打弓。同时对事故波及范围内的定位装置、中心锚结、锚段关节以及下锚补偿装置进行检查调整。 2、导线两侧断头不能直接做接头但损伤废弃长度v 5m采取钢丝绳滑轮组+绳滑轮组的方式将断线拉近,再用倒链葫芦直接紧线,用TRJ-120电连接线并接于断口处,两端各用2 个电连接线夹夹持。检查并调整相关的支撑定位、中心锚结、锚段关节及下锚补偿后,采取降弓通过的办法恢复行车。 3、若接触线断头损伤严重但支撑定位装置完好,断头损伤废弃长 度>5m可以结合实际从以下四种方法中选择一种进行处理: ①在两断头间接一段接触线,不降弓。用一段长度适当的接触线先在地面做一个接头,采取钢丝绳滑轮组+绳滑轮组的方式将断线拉近,再用倒链葫芦紧起做另一接头,检查并调整相关的支撑定位、中心锚结、锚段关节及下锚补偿后恢复行车。 ②在两断头间接一段接触线,降弓。用一段长度适当的接触线先在地面做一个接头,采取钢丝绳滑轮组+绳滑轮组的方式将断线拉近,再用倒链葫芦紧起但不取下倒链扳葫芦,用TRJ-120电连接线并接于断口处,两端各用2 个电连接线夹夹持,检查并调整相关的支撑定位、中心锚结、锚段关节及下锚补偿后,采取降弓通过的办法恢复行车。 ③将两边断头临时锚固,降弓。卸掉两边补偿器坠砣各5-8块,将两边断头用倒链葫芦紧起分别临时锚固在承力索上,用TRJ-120 电连接线并接于断口处,两端各用2 个电连接线夹夹持。检查并调整相关的支撑定位、中心锚结、下锚补

总零线断了为什么会烧用电器

总零线断了,为什么会烧用电器 为什么我家户外电线盒里零线老是烧坏,而家里漏电保护器不跳。烧坏都是在晚上七八点,家里是三年前装修的,现在就怕家里有哪里短路了,现在提心吊胆的,就怕家里电器会被烧坏! 满意回答 1、零线烧蚀,是因为一组零线压接点螺丝紧固强度低,也就是没有压紧,导致发热继而烧坏。晚上7、8点是用电高峰,烧坏零线也就不足奇怪了。 2、家里的漏电开关保护的范围是你们家,户外电盒不在你们家,所以漏电保护开关就不动作。 在380V借火线再接零线变220V电,为什么在零线断路或接触不良时会烧坏电器 我们工厂前几天就试过这么一回事,把办公室所有电器都烧坏了。 满意回答正常情况下,这种接线方式所取得的电压是相电压,即220V;零干线断开后,由于系统所带三相负荷不可能绝对均衡,导致零点漂移,故所取的电压不是相电压,当所取相负荷相对于其他两相负荷较重时,此相电压降低,反之则升高,超过220V,烧毁电气设备。 注意接线没有错误,实际上进入工厂的电源就是三相四线制的380电源,工作时三相设备直接取用线电压380工作,而单相设备则均匀分配其每相的220V对地电压,单相设备的零线断开会令到设备带电,但由于没有回路,不能工作,却不会导致烧毁。烧毁的原因多数与三相负荷不平衡产生的零点偏移有关,或者其他某相断路导致的零飘有关。 总零线断了,为什么会烧用电器2010-10-28 08:22:19 前些日子单位前楼的电器(没拨插座的)都烧了,问电工说是总零线断了,再加上还有个冰箱在工作,导致烧用电器。我百思不得其解,经baidu大侠帮助,弄懂了一些 相电压和线电压 端线和中性线之间的电压叫做相电压 两条端线之间的电压叫做线电压. 我国日常电路中,相电压是220V、线电压是380V 在三相四线交流系统中,任意两根相线之间的电压叫线电压;任一相线与中性线(零线)之间的电压叫相电压。 如在我们最常用的三相380伏系统中,任意两火线间的电压都是380伏,是线电压。任一火线与零线间的电压都是220伏,220伏就是相电压,。线电压值等于相电压的1.732倍。220*1.732=380。。 零线(N线)没断,见图1,

54送出线路杆塔倒塌、断线事故应急预案

54 送出线路杆塔倒塌、断线事故应急 预案 (指导性范本) 中国华能集团公司编制 2006年12月

目录 1 总则1 1.1 编制目的1 1.2 编制依据1 1.3 适用范畴1 2 事故类型和危害程度分析1 3 应急处置的差不多原则1 4 组织机构及职责1 4.1 应急组织体系1 4.2 指挥机构及职责1 5 预防与预警3 5.1 危险源监控3 5.2 预警行动3 6 信息报告程序4 7 应急处置5 7.1 响应分级5 7.2 响应程序和处置措施5 8 后期处置6 9 应急物资与装备保证7 10 培训和演练7 10.1 培训7 10.2 演练7 11 附则7

送出线路杆倒塌断线事故应急预案 1 总则 1.1 编制目的:为加大电厂送出线路的安全运行治理,提升电站送出线路杆倒塌断线突发事件的应对能力,尽量缩短停电处理时刻,提升供电可靠性,最大程度保证人民群众的生命安全、减少缺失。 1.2 编制依据:《电业工作安全规程》、《中国华能集团公司重大突发事件(事故)应急治理方法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等法律法规。 1.3 适用范畴:本预案适用于华能集团公司所辖的各发电厂。 2 事故类型和危害程度分析 2.1 送出线路杆倒塌断线事故要紧包括由于自然灾难、外力破坏等缘故,发生送出线路倒杆、断线事故。 2.2 送出线路倒杆、断线容易造成机组甩负荷,对发电设备造成损害,同时带电线路会对杆、线下的行人造成砸伤、触电等人一辈子损害,损坏杆、线下的房屋等建筑,导致重大人身伤亡事故或重大设备事故,危及人民的生命财产安全。 3 应急处置的差不多原则 本预案方针:“安全第一、预防为主,综合治理” ,差不多原则:统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、实事求是,抢险工作应遵循保证人身安全优先、生产设施安全其次的原则。 4 组织机构及职责 4.1 应急组织体系 预案启动后,电厂送出线路杆倒塌断线事故应急指挥小组为现场应急指挥的决策机构,下设运行、抢修、后勤等应急救援小组,必要时,应向地点政府有关部门及电力部门申请支援。 4.2 指挥机构及职责 4.2.1 送出线路杆倒塌断线事故应急指挥小组 总指挥:厂长(总经理)

7、紧线作业指导书

紧线作业指导书 编号:PWJX-05 湖南鸿安电力建设有限公司 年月日

1 适用范围 1. 1 电压等级 35kV 及以下配网工程。 1.2 电气类别 导线紧线施工。 2 编写依据 表 2 编 写 依 据 序号 引用资料名称 1 GB 50173—1992《电气装置安装工程 35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》 2 DL 5009.2—2004《电力建设安全工作规程 第 2 部分:架空电力线路》 3 Q/CSG 11105—2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 4 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS )》 3 作业流程图 4 安全风险辨析与预控 图 3 作业流程图 4.1 紧线作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险 指 南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与紧线作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:PWJX -05-01/01),结合 现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负 责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业

PWJX-05 紧线作业指导书 人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用 10 天,超过 10 天须 重 新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表 4 . 1 作 业任 务 安 全 基准风 险 指南 序号 危 害 名 称 风险种类 风险等级 风险控制措施 1 导、地线紧线前没有检 查各受力点的受力情况 坠落 打击 碰撞 高风险 1. 紧线前应检查各桩锚、临锚、拉线、临时拉 线 或撑杆的受力情况; 2. 及时调校杆塔的拉线或临时拉线,并设专人 监护 2 杆塔受张力变形时,没 有加设临时拉线辅助,直 接返打拉线调整变形杆塔 坠落 打击 碰撞 高风险 1. 不能在拉线受张力的情况下返打拉线; 2. 应加设临时拉线辅助,调校变形受力的杆 塔; 3. 杆塔调校时应设专人监护 3 紧线时角铁横担滑轮挂 点没有加软垫保护 坠落 碰撞 打击 中等风险 1. 紧线时角铁横担滑轮挂点应加软垫保护; 2. 杆塔紧线时应加装转角滑轮减轻横担的下 压力 4 紧线受力点采用铝材质 滑轮 夹伤 打击 中等风险 紧线受力点应使用钢质滑轮 5 紧线时绞磨受力钢丝绳 卸荷 坠落 碰撞 打击 中等风险 1. 牵引钢丝绳应从卷筒下方卷入,排列整齐缠 绕不得少于 5 圈; 2. 要由有经验的人拉磨尾绳,且站位于锚桩后 面,不得站在绳圈内; 3. 绞磨受力时,不得采用松尾绳的方法卸荷; 4. 绞磨未完全停稳时不得换挡或改变转动方向; 5. 不得在转动的卷筒上调整牵引绳位置 6 手动葫芦防脱钩装置失 效* 坠落 碰撞 打击 高风险 1. 使用前应检查手动葫芦的吊钩、链条、转动 装置及刹车装置; 2. 手动葫芦防脱钩装置应齐全有效; 3. 手拉链或者扳手的拉动方向应与链槽方向 一致,不得斜拉硬搬,操作人员不得站在葫芦正下方; 4. 带负荷停留较长时间或过夜时,应将手拉链 或扳手绑扎在起重链上,并采取保险措施 7 弧垂板定点或绑扎错误 坠落 打击 低风险 1. 应按照设计要求数据设定弧垂板绑扎点,观 测要准确; 2. 导、地线紧线期间信号必须迅速、清晰,通 信联络必须保持畅通 8 导、地线紧线时信号传 递不明确,通信联络不畅 通 触电 打击 坠落 中等风险 导、地线紧线期间信号必须迅速、清晰,通信 联络必须保持畅通 9 卡线器与导、地线规格 不匹配 坠落 触电 打击 中等风险 1. 紧线应使用卡线器,卡线器的规格必须与线 材规格匹配,不得代用; 2. 卡线器有裂纹、弯曲、转轴不灵活或钳口斜 纹磨平等缺陷时严禁使用; 3. 双钩紧线器换向爪失灵、螺杆无保险螺丝、 表面有裂纹或变形等情况时严禁使用 10 挂线后没有检查杆塔变 形情况 设备性能下降 低风险 1. 挂线后应缓慢回松牵引绳; 2. 设专人监护,在调整拉线的同时应观察耐张 金具串和杆塔受力变形情况; 3. 金具附件要查漏补缺

三相四线制中零线断线故障的判断与预防

三相四线制中零线断线故障的判断与预防 某工厂采用三相四线制供电,前些日子由于外接线零线断线,配电系统没有设计零序电流等保护回路,导致多台plc 及仪器仪表烧坏,造成了生产及经济的损失。就这个问题以下谈谈三相四线制中零线断线故障的判断与预防。零线是供电设备的中性点,通常这种情况叫零点漂移,三相负载不平衡时,零线起到平衡各相电压作用,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,从三相负载等效电路可以看出,单相负载就不是通过零线回路,而是与另一相负载串联后接到两根相线上。根据串联电路分压原理,负载较轻一相分得的电压高,最高可接近380V 线电压。这就致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有 的相电压过低,电器设备无法正常使用。 零线断路的情况判断: (1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相

线、

零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。 (2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,仪器仪表显示不正常,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,单相电机转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。 (3)三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。

低压配电系统中中性线断线故障保护研究

低压配电系统中中性线断线故障保护研究 文章通过对低压配电系统中中性线断线故障后可能产生的危害进行分析,提出了防止中性线断线故障的有效措施。 标签:低压配电系统;中性线;断线故障;保护 随着经济的飞速发展,社会文明也在不断进步,人们的生活水平日益提高,无论是工业还是民用建筑、办公楼及居民住宅等场所的用电量,都呈现出飞速增长的发展趋势。负载的性质也有了很大的变化,过去的负载主要是线性负载,而目前非线性负载所占的比例显著增加,这样就导致三相负载不平衡,进而引起过大的中性线电流的产生。在三相四线制供电系统中,中线起到了重要的作用,可以有效解决三相负载不对称引发的问题,提供各相电流的回路。中线一旦发生故障,中性点就会发生转移,因三相负载不平衡,对于负载最少的那一相,电压也最高,进而导致过电压损坏的发生。对于负载较多的那一相,所分配到的电压就低于正常工作的电压,进而导致该相无法工作。因三相四线制供电中中性线具有至关重要的作用,科学合理的选择中线,并保证其安全稳定运行,成为供电工作的重中之重。低压供电的方式普遍应用于民用建筑中的用电设备,因此,使低压供配电系统能够安全、可靠的运行就变得尤为重要。 引发电气故障的原因有很多种,中性线断线故障就是其中的一种,引发中性线断线的因素有很多,线路敷设方式以及环境条件、导线材质和机械强度、配电装置中性线的连接方式等,都有可能引起中性线的断线故障。 1 中性线断线可能引起的危害 在三相负荷不平衡的情况下,中性线PEN或N线一旦发生断线,必然引起负荷中性点的偏移。因为没有中性滤过不平衡电流,而三相负荷电流的矢量和必须为零,负荷中性点进而出现偏移。 1.1 中性线偏移电位对人身安全造成伤害 在TN-C-S接地系统中,如果PEN线发生断线,就会引起负荷侧电位的偏移,并且经由N线和PE线的接点,进而传到PE线上,然后传至与PE线相连的用电设备的外壳,人体接触用电设备外壳后,就会产生对人体有害的接触电压。 在TN-S接地系统中,如果N线发生断线,同样会引起断开点负荷侧电位的偏移,然而这种接地系统的N线和PE线没有连接点,偏移电位不会对PE线造成影响,不会产生对人体有害的接触电压。由此,可以看出,中性线断线也要视情况而定,有时并不会产生接触电压。 1.2 中性线断线危及用电设备

区间承力索接触线断线抢修预案

区间承力索、接触线断线抢修预案 为贯彻“先通后复,先通一线”的抢修原则。当发生事故抢修时,首先优先考虑使用降弓通过(但要保证线索与地面高度高度不小于5330mm)、越区供电等快速恢复临时供电、行车等手段,尽量减少事故停电时间,然后等电调再次给点时再进行恢复性抢修。 一、网工区人员接到抢修通知后,按抢修组内部的分工,分头组织好材料、机具等,15分钟内出动(夜间20分钟)。其工区值班员应及时将出动时间、情况报告电调及生产调度。 1、机具:作业车(梯车)、蛙式紧线器(楔形紧线器或羊角)6个、钢线卡子8个、手扳葫芦4台、钢丝套8根、手锤、断线钳、道尺、线坠、钢卷尺、棕绳4根、锉刀2把、钢锯、接触线整正器3个、导线桅弯器、绝缘测量杆、安全防护用品(信号旗、信号灯、行车标志牌)。 2、材料:承力索若干、接触线若干、Φ4.0mm镀锌铁线若干、Φ2.0mm 镀锌铁线若干、定位器、定位器线夹、接触线吊弦线夹若干、承力索吊弦线夹若干、承力索接头线夹、接触线接头线夹、电连接线、电连接线夹。 二、人员到达现场后,抢修工作领导人要指定专人全面了解事故范围和设备损坏情况,在断线地点10米范围内采取防护措施,验明停电前不许任何人进入事故地点。工领人及时制定抢修预案,事故调查员尽快把事故地点情况、抢修预案向座台要令员说明,座台要令员需立即向电调和安调汇报,征得同意后,工领人立即组织实施。事故调查员注意记录好抢修各环节所用时间。

(一)准备工作: 1、若为夜间进行事故抢修,则首先布置作业地点的照明事宜。 2、预制吊弦和铁线套子并与蛙式紧线器相连。 3、将手扳葫芦的钢丝索拉出一定的长度。 4、检查工具、材料的状态良好。 5、地面检查接触网设备损坏范围、程度。 (二)人员分工: 1、座台要令:1人。 2、验电接地:4人(安全等级为三级的人员兼行车防护) 3、操作:2人。 4、辅助:当用作业车作业时,辅助3~4人;当用梯车作业时,推梯车4人,辅助1~2人。 5、工作领导人:1人。 6、安全监护人:1人。 (三)作业: 一、承力索抢修作业 1、承力索断线后,断头处损伤长度短,仅需做一个接头情况的操作过程。(1)电力调度员下达准许作业命令后验电接地并设好行车防护即开工。(2)派人员到相应锚段关节处,检查补偿装置的动作情况,根据作业要求将补偿绳重新入滑轮并调整补偿装置。若坠砣落地,则将其扶起后用Φ4.0mm镀锌铁线将其临时绑在锚柱上,并根据情况适当取下几块坠砣。同时还应派人检查相应锚段的中心锚结是否受损

输,配电线路倒杆断线预案

输、配电线路倒杆断线事故应急预案 1目的为了加强我公司风电场区域内输、配电网设备安全运行管理,一旦因自然灾害、外力破坏等原因,发生倒杆断线事故后,要尽量缩短停电处理时间,提高输、配网的供电可靠性。 2适用范围本“输、配电线路倒杆断线事故应急预案”适用于负责维护管理输、配电网设备的设备运行部下属的设备运行班和变电站两个岗位。 3职责 3.1设备运行部负责组织、协调与应急预案相关的工作,各生产岗位,要制订紧急情况下的安全措施,监督执行相关的规程、制度和要求; 3.2110KV 变电站,得到输、配电线路倒杆断线的信息时,要在第一时间通知有关人员到现场进行检查,并由设备运行部组织得力人员进行抢修; 3.3 当负责维护管理输、配电设备的单位,不能在最短的时间 内完成倒杆断线事故的处理时,可申请其他单位支援。接到申请的

单位如电力检修部门等应积极调配人力、物力参加紧急情况下的临时抢修、事故抢修工作; 4应急预案 4.1输电网发生倒杆断线事故时,发现人员应立即通知 110KV 变电站值班员及设备运行部经理; 4.2110KV 变电站接到事故报告后,应迅速启动本方案,观查站内自动化系统显示故障,确认故障线路后立即切断该路的供电,防止发生触电和设备损坏事故,同时当值值班员应向设备运行部汇报,必要时要电网区调汇报; 4.3运行班维护人员有关指令时,要及时赶到事故现场,带齐必要的安全工具及通讯工具;赶到事故现场,运行维护人员应马上疏散周边人员,防止事故扩大;将事故现场进行安全控制和隔离。等待电力部门抢修队的到达; 4.4发生较大面积停电事故时,由设备运行部负责组织,调配人力、物力进行抢修工作,并与相关部门协调,想方设法减少停电损失,在最短时间内恢复供电;

中性线断线缺相保护装置说明书

中性线断线缺相保护装置 在居民用电安全中,经常由于中性线松脱、接触不良、断线等造成不平衡负载的电压不平衡而导致烧毁整栋楼、整个单元的单相负荷,如电视机、电冰箱、电灯、空调等;由于缺相导致三相用电设备出力不足及过载烧毁,如大型冰箱、空调、恒压供水等设备;往往价值不菲,并且无法界定真实价值、烧毁时间,赔偿对象多,赔偿诉讼过程复杂漫长。严重时引发火灾,造成二次事故。 建议在楼栋、单元的进楼总箱、集表箱、二级配电柜等三相五线制、三相四线制电源系统中,增加中性线断线、缺相保护装置,以确保用电安全。 1、规范与标准 GB/T 13729-2002《远动终端设备》 GB/T 13730-2002《地区电网调度自动化系统》 DL/T 721-2000《配电网自动化系统远方终端》 IEC/TC64《建筑物电气装置》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 Q/GDW382-2009《配电网自动化技术导则》 GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器安全》 GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》 GB/T 14598.2-2011《量度继电器和保护装置》 Q/FBEC01-2017 《FBQXBH-400富邦电控中性线故障及缺相保护器企业标准》 2、装置型号说明 3、装置原理 装置采用高性能带A / D转换功能的 DSP 高速处理器作为中央处理单元,整个装置主要由信号采集单元、运算放大器、存储器、中央处理单元、跳闸/报警输出接口、RS-485通信接口和电源等

几部分组成。 中性线断线缺相保护装置结构框图 该装置通过检测三相负载中性点电压的不平衡度,经运算放大后将模拟量通过A / D 转换装置转为数字量,并用MCU进行离散傅里叶变换运算,通过存储器进行参数设定和读取,将运算结果与设定的单相过电压和欠电压门槛值来判断特定的三相负载中出现的中性线断线故障,并发出相应的信号驱动执行元件动作,保护线路后端的设备及人身安全。装置采用独立电源,为各种芯片提供安全、可靠、持续的运行动力;大容量的 I /O 接口,确保装置与执行元件可靠配合;在发生过压、欠压、断相,或中性线断线故障时,迅速输出控制信号(提供一对无源接点和一路交流控制电源220V 或380V)切断电源回路,并通过RS485的通信方式,将报警信息上传监控系统。避免因中性线断线、缺相引起的某一相过压或欠压造成末端用电设备的损坏。 中性线断线缺相保护装置动作流程如下图所示

倒杆断线抢修预案(精制研究)

倒杆、断线抢修施工预案 输电工区 2011年8月

倒杆、断线抢修施工预案 第一部分:旧杆塔、导地线拆除 (一)器材检验 1、电杆放倒所用的工器具,在使用前要进行认真检查,其规格、型号必须符合安全工作规程要求。 (二)导地线拆除 1、拆除悬垂线夹及防震锤,加挂滑轮,为抽线做好准备。 2、旧导线注意避免损伤,若出现损伤,应按施工工艺规程要求进行处理,防止拆线时刮滑子。 3、拆除悬垂线夹后及防震锤后,要及时拆除缠绕在导地线上的铝包带。 4、在抽线段两侧分别打好临时拉线,锚固牢固后方可松线。(三)旧杆塔拆除 铁塔使用吊车进行拆除,拆除前先将地脚螺帽卸掉后,用钢丝绳栓牢后起吊拆除。旧杆使用突然倒杆法进行拆除,在倒杆现场由工作负责人统一指挥,除必留工作人员外,其余人员必须远离杆高度的1.2倍以外,保持足够的安全距离。杆塔上不得留有异搁的工具或材料,以防倒杆过程中甩脱伤人。 (四)安全措施 1、工作班成员必须服从分配、听从指挥、坚守岗位、密切配合,全

面完成本相工作任务。 2、设专人对工具进行认真细致的检查,严禁使用不合格的施工工具。如果发现因工具到工地后出现问题,将对小组负责人严格考核。 3、施工人员必须自觉学习有关规程制度,人人有执行贯彻规程和制度的义务和权利。 4、参加高空作业人员,必须经医师鉴定,无妨碍工作的病症,并经考试合格。高空作业人员必须扎安全带或安全绳,工作前严禁饮酒。高空作业人员应设安全监护人,作业人员的安全带必须系在主材或牢固的构件上。 5、施工现场除必要的工作人员外,其他人员应离开杆塔高的1.2倍以外,任何人不得在受力钢丝绳的内角侧逗留。 6、接到线路停电许可通知后,执行工作票制度,工作人员在工作地点两端分别正确验电、挂接地线。采取好一切安全措施后方可组立。 7、在工作地段的直线杆、塔,把导地线线夹打开放进滑轮工作中,挂线套子、滑轮,一定要符合使用要求。有交叉跨越的电力线通讯线或公路,每基杆塔都应加装保险套并设专人监护。 9、杆上工作不准将安全带系在合成绝缘子上,安全绳系在横担上同时并用,应系在牢固的铁件上,下导线前要对绝缘子串进行检查、冲击,在绝缘的架空地线上工作,应将地线接地,然后进行工作。 10、出车前,驾驶员应对车辆进行检查,严禁病车上路、酒后开车及超速行驶。在使用吊车时,应设专人指挥,吊点使用的钢丝绳应符合要求,严禁以小代大,吊点应栓牢并不得脱扣,在吊车起吊时,

抢修作业指导书

篇一:维护抢修作业指导书 维护抢修作业指导书 (草稿) 编写:李光明 核对: 审核: 批准: 成都网络维护中心 2011-7-211.1.编写依据 主要依据是维护作业特点、维护规程要求和标准,代维合同,抢修流程,各种通信建设规范,工程公司维护质量手册和程序文件等。 1.2.作业对象和适用范围 作业对象:障碍抢修; 适用范围:维护抢修参与者。 1.3.人员、机械、材料的配备 人员配臵 现场指挥人员1名,主要负责协调调度 技术抢险人员3~4名,负责接续测试及辅助缆线查找及布放杆路技工:2~3名,负责杆线布放及撤除、现场清理 普工:(含巡线员)1~2名;负责配合查找和帮工 工具仪表 otdr 1~2台 光功率计 2套 熔接机(1~2套) 发电机1台 照明工具若干 抽水机1台 接线板3套 开剥工具2套脚筘座板及开挖工具2套 6米竹梯1把 联络器具1套(对讲机),紧线设备2套,杆线作业工具2~3套 材料 光缆接头盒最少4套 邦扎线若干,子管若干,3.0铁线若干,2.2/7钢线若干 抱箍若干,夹板若干 1.4.作业程序 1.4.1维护片区在接到障碍通知后,应在最短时间(15分钟)内组织 人员、仪表、车辆和材料出发。 1.4.2抢险人员到达距离障碍点最近的机房(城区30分钟内,郊县 20公里内60分钟,超过20公里,以40公里/小时车速计算到达时间)后,先与监控取得联系,确认障碍信息,在测出障碍点后,与资料管理员联系,尽快判断出障碍点大致地点,同时现场抢险人员赶往故障地段并与测试人员保持联络,抢险负责人应与本段线路维护人员联系,配合查找障碍点。 1.4.3到达故障现场后抢险人员必须遵循先抢通,后修复的原则,应

零线断线故障的判断和预防正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.零线断线故障的判断和预 防正式版

零线断线故障的判断和预防正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是:当三相负荷不平衡时,能保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持平衡。三相中有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,接在这两相上的电器设备仍能正常工作。但是,如果三相四线中的零线因故断路后,则会使三相电压不平衡,可能烧毁电器设备,或使电器设备无法正常使用。零线断路有以下几种情况: 1.单相供电:在单相供电范围内发生零线断路故障,能使供电范围内的电灯不

亮,其他电器不能使用。这时,用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮,用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压,但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该供电范围内零线断路。 2.三相四线制线路某一分支发生零线断路故障的具体表现是:在这一分支供电范围内,一部分用户的电灯亮度不够、日光灯不能启动、电视机亮度下降、图像缩小,有电压保护的电器则无法开机或自动关机,而有一部分用户的电压明显升高、电灯特亮、电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧坏。发生以上情况则可判定该分支零线发生断路。 3.某三相配电变压器供电范围内发生

一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器

一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器 DOI:10.16640/https://www.doczj.com/doc/7f16533283.html,ki.37-1222/t.2016.19.235 1 背景技术 为了防止中性线断线中性点移位电压漂移三相电压不 平衡,在中性线上安装重复接地,一个县级供电企业有几千个低压配电网,需要上万个接地极,费用非常大,而且,重复接地效果并不明显。近些年来电压型总漏电保护器逐步退出低压配电网。推广剩余电流保护器。只在配电中性点与电流型总保CT零序电流互感器与大地连接一点接地,不能重复接地。这对中性点断线来说又增加家用电器过电压烧坏的风险。 2 发明内容 为了解决低压配电变压器中性线断线中性点移位电压 漂移三相电压不平衡引起的家用电器烧坏甚至造成火灾危害,本发明提供一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器。 为了实现上述发明目的本发明采用如下技术方案:一种中性线断线保护器,包括:电压取样电路、无线电发射器、无线电接收控制器、剩余电流保护器,所述电压取样电路通过无线电发射器与无线电接收控制器无线连接,无线电接收控制器通过剩余电流保护器连接在400V配电线路始端三相

的相线A、相线B、相线C线上;所述电压取样电路由三路信号采集电路,三路信号采集电路的输入端分别与三相的相线A、相线B、相线C线连接;三路信号采集电路的输出端并联与无线电发射器输入端相连。 一种中性线断线保护方法,其步骤如下:a.在400V配电线路的末端检测中性线O与三相线的相线A,或相线B、或相线C之间的线电压上安装信号采集器,信号采集器由三路信号采集电路,三路信号采集电路的输入端分别与三相的相线A、相线B、相线C线连接; b.当400伏配电变压器中性线断线后,中性点移位三相电压不平衡,负荷大的一相线电压降低,负荷小的一相线电压升高,过高的一相线电压,通过信号采集器对应的一路信号采集电路,将相线电压升高的信号通过光耦传输至无线电发射器;c. 无线电发射器通过编码无线发出相线电压升高的电信号;d.位于400V配电线路源端的无线电接收控制器,将接收的相线电压升高的电信号,通过放大、译码、声光告警显示,并且指令执行剩余电流保护器动作跳闸,使400V配电线路联动保护跳闸,断开电压异常线路的电源,保护家用电器及用电设备。 由于采用上述手段,本发明有以下优越性:一种中性线断线保护方法及中性线断线保护器,具有时间短动作快带有多路断线灯光显示,方便于配变管理人员到现场根据灯光显示判断停电原因,在电压突然升高或降低时不会对家用电

零线的作用及零线断线的后果

零线的作用及零线断线的后果(制作:007) 零线的主要作用 变压器二次侧中性点直接接地称为工作接地,由于中性点直接接地与大地零电位连接,因此引出的中性线称为零线,即TN-C系统(三相四线制供电系统)中的PEN线。在三相四线制(380V/220V)供电系统中零线的主要作用是: 1、在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性 点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡; 2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将 通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用; 3、零线还是单相220V电气设备的电源回路。 零线断线的后果 如图(1-35)所示,在三相负载不平衡(A相负载最小、B相负载稍大、C相负载最大)的情况下,零线一旦断路,将产生严重的后果,分述如下:

1、当零线在a点发生断线时,凡连接在断开点以后的单相负载, 其火线、零线都带电,但却没有电压,因此,负载无法正常工作; 2、当零线在b点发生断线时,接在断开点以后的B相和C相的单 相负载相当于串联后接在B、C两相(380V)上,造成负载大的C 相电压低,负载小的B相电压高。如果B相和C相负载一样大,则B相和C相负载各承受电压190V;如果B相和C相负载不一样大,则负载小的相承受的电压高,而负载大的相承受电压低 3、当零线在c点发生断线时,由于没有零线导通不平衡电流,为 维持三相电流的矢量和等于零,其中性点必将向负载大C相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的C相电压低,而负载小的A相电压高,三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大,三相电压不平衡程度越严重; 4、由于零线断线造成电压畸变,使电气设备工作特性发生变化, 电压过低无法工作,电压过高将缩短寿命,甚至烧毁设备造成经济损失; 5、零线一旦断线,采用保护接零的电气设备将失去保护作用,设 备一旦漏电将会造成人身触电,这时即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。 在低压三相四线制(380V/220V)供电系统中,尽管我们人为地尽量想把三相负载分配均匀,但是由于单相负载的存在,必然造成三相负载不平衡,为保证零线的安全性和可靠性,规程规定零线电流不得超过相线电流的25%;又规定在主干零线不得装设开关和熔断

倒杆断线应急处置预案

110kV台射及金南线事故应急处理预案 批准: 审核: 编制: 二○一一年一月

第一章总则 一、适用范围 本预案制定了生产维护中心输电线路事故应急处理的组织、技术和安全保障等方面的内容,适用于110kv台射及金南线倒杆、断线的应急联动处理工作。 二、编制目的 由于近期我司110kv电网运行方式变化,原为备用的110kv台射现已成为我县电网输电主动脉;110kv金南线大幅度增加输运容量。为确保该2条输电线路,在事故处理时能及时有效的遏制故障范围,缩短抢修时间,明确生维中心和各科室、队在事故抢修时的职责和范围,最大限度的发挥生维中心整体应急处理优势,减少事故造成的社会影响和经济利益,特制定本预案。 三、处理原则 保证重点、反应及时、措施果断、依靠科学。在事故处理中,将保证人身安全放在第一位,其次是采取一切必要手段,尽快线路正常运行。 四、引用标准和制度 (1)国家电网公司大面积停电事故预案 (2)国家电网安全生产事故预防与应急处理暂行规定 (3)国家电网公司安全生产规程规定 (4)国家电网公司电业生产事故调查规程

(5)国家电网公司生产管理文件汇编 (6)川电安监转发关于印发《国家电网公司电力安全预警管理办法(试行)》的通知 (7)明珠公司安全生产奖惩规定 第二章事故应急处理组织机构及职责 为了确保事故应急处理体系有系统、分层次、上下一致、分工明确、相互协调,特成立事故应急处理领导小组、事故应急处理办公室和事故应急处理专业组。 一、事故应急处理领导小组及工作职责 1、组长:吴平 副组长:肖斌杨晓冰 成员:何志斌付铭何勇鲜建明 2、工作职责 ⑴贯彻落实国家电网公司、省电力公司、市公司及明珠公司有关事故应急救援与处理的法律、法规有关规定。 ⑵组织制定生产维护中心安全事故应急处理预案并定期对其评优和修改。 ⑶发布生产维护中心安全生产事故应急处理预案启动命令。 ⑷指挥协调生产维护中心安全生产事故应急处理预案的实施。 ⑸上报、通报和发布生产维护中心安全事故应急救援和处理的进展情况。 二、领导小组下设事故应急处理办公室,办公室设在安全科

放紧线施工作业指导书

鸳鸯坝—金汤110kV(江嘴至关口段)送电 线路改造工程 放紧线施工作业指导书 (施工方案) 绵阳启明星集团有限公司 二0一三年三月

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (7) 三、施工作业过程(工序) (9) 四、放紧线施工技术措施 (10) 五、附件安装 (13) 六、安全技术措施与质量注意事项 (18) 七、工期及停电计划 八、放线施工及附件安装作业施工危害辨识风险评价 (22) 九、记录 (23)

一、工程概况 1、工程概述 1.1建设规模和设计范围 (1)从鸳鸯坝~金汤110kV线路27#直线塔下方新建转角塔起,至鸳鸯坝~金汤110kV 线路46#转角塔后方新建转角塔止,改造线路全长9.868千米的110千伏单回线路本体设计(导线标称截面1×150mm2),拆除原线28#至46#杆塔约10km。 (2)对本工程影响范围内的电信线路保护设计 (3)辅助设施只在本工程中列入所需费用。 1.2 铁塔使用情况一览表 本工程共使用6种杆塔型式,计20基。其中单回直线杆塔2基,单回转角杆塔16基。 1.3

2 2.1线路路径 路径选择主要受原线路相对位置、地形条件、修水电站的大面积爆破区的影响,线路路径唯一。 线路从原鸳鸯坝~金汤110kV线路27#直线塔下方约34m处立一基转角塔,左转大角沿山脊走线,在火地右转,经麦崩、高悟、初咱后,在粑丫河坝跨大渡河后终于原鸳鸯坝~金汤110kV线路46#转角塔后方的新建转角塔。线路全长约9.868km,路径曲折系数1.4。改造线路建成后将拆除原鸳鸯坝~金汤110kV线路28#至46#杆塔约10km。 路径方案详见《线路路径图》,图号:HY-S1006S-D0101-02。 2.2沿线自然特征 沿线地形、地貌及地质情况 改造线路地形地貌主要为侵蚀剥蚀构造高山及高中山,高程分布在1550—2260m,相对高差约200—700m左右,线路多在山顶及斜坡地带走线,总体上塔位场地地形较平缓开阔,多呈缓坡山脊或台地,局部塔位山高坡陡,场地狭窄高差大。全线区域地质构造较复杂、断裂较发育,线路均大角度跨越断裂,塔位避开了断裂及破碎带,总体区域稳定性较好;根据《中国地震动参数区划图》及第一号修改单(GB 18306-2001),线路段地震动峰值加速度为0.20g,对应地震基本烈度为Ⅷ度,地震动反应谱特征周期为0.40s。 3、交叉跨越及路径协议情况 3.1交叉跨越、房屋拆迁及树木砍伐 本工程途经高大山区,民房极少。

零线断线故障的判断和预防(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 零线断线故障的判断和预 防(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4187-61 零线断线故障的判断和预防(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是:当三相负荷不平衡时,能保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持平衡。三相中有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,接在这两相上的电器设备仍能正常工作。但是,如果三相四线中的零线因故断路后,则会使三相电压不平衡,可能烧毁电器设备,或使电器设备无法正常使用。零线断路有以下几种情况: 1.单相供电:在单相供电范围内发生零线断路故障,能使供电范围内的电灯不亮,其他电器不能使用。这时,用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮,用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压,但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该供电范围内零线断路。

三相四线制中性线的作用及断线保护

第10卷第2期 2000年6月甘肃广播电视大学学报Jou rnal of Gan su R adi o &TV U n iversity V o l .10 N o.2Jun .2000 三相四线制中性线的作用及断线保护 Ξ 高 静 (兰州石化职业技术学院,甘肃兰州730060)摘 要:在三相四线制供电系统中,中性线是非常重要的.若发生中性线断线,在负荷不对称的情况下将使三相负荷端电压不正常,负荷不能正常工作,严重时将损坏用电设备.本文主要讨论中性线的作用及中性线的断线保护. 关键词:三相四线制;中性线;作用;断线保护 中图分类号:TM 72713 文献标识码:B 文章编号:1008—4630(2000)022******* 在变压器低压侧中性点直接接地的三相四线制系统中,电源通常是对称的,但是常因三相负荷的不对称或中性线断线,会使变压器中性点发生位移,致使三相负荷端电压不正常,负荷不能正常工作,严重时将损坏用电设备.所以在三相四线制系统中,中性线是非常重要的.本文主要讨论中性线的作用及中性线的断线保护. 一、中性线对电路运行的影响 设三相四线制Y 形连接负荷如图1所示,电源U ?A N 、U ?B N 、U ?CN 对称,三个负荷阻抗分别为Z A 、Z B 、Z C ,中 性线的阻抗力Z N ,根据节点电位法:U ?N N θ=U ?A N Y A +U ?B N Y B +U ? CN Y C Y A +Y B +Y C +Y N (1)式中,Y =1 Z A 、Y B =1 Z B 、Y C =1 Z C 、Y N =1 Z N 图1 11三相负荷平衡时 此时Z A =Z B =Z C ,则Y A =Y B =Y C ,由(1)式得U ?N N =0,所以I ? N =01即中性线无电流通过,此时中性线断开与否不影响负荷的工作状态1 21三相负荷不平衡,中性线未断开时 由于Z A ≠Z B ≠Z C ,所以根据(1)式U ?N N ≠0,但此时 中性线未断开,只要没法减小中性线的阻抗,使Z N →0, 则Y N →∞,U ?N N ′≈01因此,尽管负荷是不对称的,但由于 U N N ′≈0,各相保持独立性,各相的工作状态互不影响,只 取决于本相的电源和负荷1 31三相负荷不平衡且中线断开时 下面分析两种极端情况: (1)设A 相短路(Z A =0,Y A →∞) 由于中性线断线Y N =0,见图2所示1 U N N ′=U A N Y A +U B N Y B +U CN Y C Y A +Y B +Y C =U A N +U BN Y B Y A +U CN Y C Y A 1+Y B Y A +Y C Y A ≈U A N Ξ收稿日期:2000201220 作者简介:高静(19592),女,黑龙江桦川人,讲师,从事教学工作。

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