火力发电厂220KV一次系统设计
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目录前言第一章电气主体接线的方案论证及设计-------------------------------------第一节6~220KV主接线------------------------------------------------------------------ 第二节主接线设计------------------------------------------------------------------------- 第三节主变压器和发电机中心点接地方式-------------------------------------------第二章厂用电接线设计--------------------------------------------------------------第一节厂用电接线总的要求------------------------------------------------------------- 第二节厂用电压等级---------------------------------------------------------------------- 第三节厂用母线分段---------------------------------------------------------------------- 第四节高压厂用工作电源引线方式---------------------------------------------------- 第五节厂用备用电源的相关设计-------------------------------------------------------第三章火力发电厂的主要设备---------------------------------------------------- 第四章火力发电厂短路电流计算------------------------------------------------第一节110~220KV系统短路电流的计算--------------------------------------------- 第二节6KV厂用电系统的短路电流的计算------------------------------------------第五章火电厂一次设备的选择---------------------------------------------------第一节电气一次设备的选择与校验--------------------------------------------------- 第二节导体的设计------------------------------------------------ 第三节电压互感器和电流互感器的选择------------------------------第六章火电厂防雷与接地规划----------------------------------第七章继电保护------------------------------------------------------------------------第一节概述-------------------------------------------------------------------------------- 第二节发电机的继电保护--------------------------------------------------------------- 第三节变压器的磁电保护--------------------------------------------------------------- 第四节母线的继电器保护---------------------------------------------------------------第八章仪表规划----------------------------------------------------------------------- 后记--------------------------------------------------------------------------------------------- 参考文献毕业设计任务书年月日第一章电气主体接线的方案论证及设计发电厂的电气主接线是高压电器设备通过接线组成的汇集分配和输送电能的电路。
发电厂电气部分课程设计设计题目:220KV变电站一次系统初步设计指导教师:贾红芳设计人:梁玮龙学号: 2009904215学院:信息科学与技术学院专业:电气工程及其自动化班级: 09级2班目录引言 (3)第1章原始资料及分析 (4)第2章变电站电气主接线的确定 (5)主接线选择 (6)第3章主变压器选择 (8)3.1.1主变容量及台数的确定 (8)3.1.2变压器形式的选择 (9)3.1.3 用普通型还是自耦型 (10)第4章短路计算 (11)4.1 短路点的选择 (12)4.2 计算短路电流 (12)第5章主要电气设备清单 (15)5.1变电站变压器的选择 (15)5.2 电抗器的选择 (15)5.3主要电气设备的选择 (16)5.3.1断路器的选择 (16)5.3.2 隔离开关的选择 (16)5.3.3 母线及主变出线的选择 (17)5.3.4 电压互感器的选择 (17)5.3.5 电流互感器的选择 (18)5.3.6 避雷器的选择 (18)5.3.7 高压熔断器的选择 (19)参考文献 (20)课程设计心得 (20)引言本课程设计是在2009级电气工程及其自动化专业完成本专业发电厂电气部分课程后的一次考核。
通过对原始资料的分析,1.完成电气一次主接线形式比较、选择;2.完成主变压器容量计算、台数和型号的选择;3.进行必要的短路计算以完成部分电气设备的选择;4、主要电气设备的设备清单;5、线路图的绘制以及避雷器针高度的选择等步骤;6、最终确定了220kV变电站所需的主要电器设备;通过本次毕业设计,达到了巩固“发电厂电气部分”课程的理论知识,掌握变电站电气部分设计的基本方法,体验和巩固我们所学的专业基础和专业知识的水平和能力,培养我们运用所学知识去分析和解决与本专业相关的实际问题,培养我们独立分析和解决问题的能力的目的。
务求使我们更加熟悉电气主接线,电力系统的潮流及短路计算以及各种电力手册及其电力专业工具书的使用,掌握变电站电气部分设计的基本方法,并在设计中增新、拓宽。
火力发电厂电气一次技术系统的设计总结性分析摘要电气一次设备应用技术系统,是我国现代火电厂基础性生产设备系统中的重要组成部分,对于我国火电厂最优化经济收益目标的顺利实现,具备深刻的影响价值,本文围绕火力发电厂电气一次系统的设计总结性分析,选取两个具体方面展开了简要的分析论述。
关键词火力发电厂;电气一次技术系统;设计;总结性分析随着我国经济社会建设事业的持续快速深入發展,我国城乡民众在基础性社会生产生活实践过程中的电力能源产品的需求量水平,正呈现出表现显著的逐渐扩增趋势,客观上导致我国现有电力能源产品生产企业实际面对的生产技术压力不断提升[1]。
为切实满足我国民众在社会生产生活实践过程中的电力能源消耗需求,一系列全新形式的电力能源产品生产方法逐步投入广泛运用。
火力发电厂作为现阶段极具代表性且广泛运用的电力能源产品生产,以及输送应用技术形态,在我国现阶段电力能源产业的发展过程中,具备深刻制约价值,而电气一次系统的设计和运行水平,则是深刻影响我国火力发电厂生产经营活动综合效益水平的代表性因素,有鉴于此,本文将会围绕火力发电厂电气一次系统的设计总结性分析展开简要阐释。
1 发电机设备的择取在火电厂的生产经营实践过程中,开展发电机设备的择取工作,其重点在于恰当选取发电机设备的容量参数,而在具体择取容量参数过程中,应当最大限度确保发电机设备,以及汽轮机设备之间在容量参数水平层次存在一致性[2]。
假若在基于额定功率因数参数水平和额定电压参数水平条件下实施发电机设备的择取环节,应当最大限度确保发电机设备的运行容量参数水平,能够与汽轮机设备的额定出力参数水平之间实现稳定充分的相互配合状态;要确保发电机设备和汽轮机设备的最大连续容量技术参数水平实现稳定良好的相互配合;在上述基础性技术设定条件基础上,还要切实保障汽轮机设备在稳定运行技术条件下的冷却水温参数,与发电机设备中冷却器组件的进水温度保持一致状态[3]。
2 主变压器设备的择取在实际开展火力发电厂内部主变压器设备的择取工作过程中,如果实际与主变压器设备连接的发电机组总运行容量参数水平为300.00MW,则通常推荐择取和安装三相式变压器设备;如果实际与主变压器设备连接的发电机组总运行容量参数水平为600.00MW,则应当在综合考量设备运输作业技术条件,以及生产制造技术条件的基础上,开展变压器设备的择取和安装,并且通常认为可以选取运用单相式变压器设备,或者是三相式变压器设备;如果实际与主变压器设备连接的发电机组总运行容量参数水平为1000.00MW,则通常应当推荐择取和安装单项式变压器设备[4]。
关于火力发电厂的电气一次系统设计方法分析摘要电是支持人们生产经营活动顺利开展的重要支柱,随着我国社会经济的飞速发展,对于电力的需求逐渐增大,极大程度上提升了电能资源生产压力。
当前,我国仍以火力发电的方式为主,因此,为提升发电质量和效率,保障电力运输的稳定性,应加大对火力发电厂中电力一次系统设计的重视程度,注意设备之间的连接方式,通过引进先进电气一次系统设计理念等方式,创新火力发电程序,转变传统火电厂发电模式。
本文从选择发电机、主变压器等五个方面重点分析电气一次系统设计的方式。
关键词电力一次系统;发电机;变压器;接线方式火力发电仍是我国主要的发电方式,因此,应重视对火力发电厂的建设,电气一次系统作为发电厂运行过程中重要组成部分,不仅直接关系着发电厂工作模式,也影响着整体工作效率。
工作人员需结合发电厂实际情况,创新电气一次系统的设计方式,在设计过程中必须严格遵循我国相关标准,并不断引进先进接线方式和电气设备,做好电气一次系统的日常维护,确保火力发电厂的顺利运行。
1 选择合适的发电机一次设备是电力系统的主体,主要是指直接生产、运送、调配电能的设备[1],发电机是其中重要组成部分,在设计电力一次系统时,应根据火力发电厂的实际供电范围,选择恰当的发电机容量,须坚持与发电厂汽轮机容量相一致的原则,具体包括以下几方面:首先,根据发电厂的额定电压、功率因数确定发电机型号与容量;其次,有机统一汽轮机额定出力能与发电机额定容量;接着,保障汽轮机最大连续容量与发电机最大连续容量相协调;最后,确保冷却器(发电机零部件)进水温度与汽轮机冷却水的温度相一致[2]。
发电机的选择应同时满足以上四个原则,使其更好地运行,进而提升发电厂整体工作效率和经济效益。
2 选择恰当的主变压器选择主变压器主要与机组容量有关,不同的机组容量,主变压器的形式也有所不同,具体包括以下三种形式,如表1所示[3]:从表1中可知,主变压器共有两种形式,即单相变压器与三相变压器,在选择单相变压器时,应注意其备用相的设置原则:当系统中的安装机组≦2台时,可不设置备用相;当系统中的安装机组≧3台时[4],应设置一台或一台以上的备用相,但需要注意的是,如果发电厂附近有企业所属电厂已经设置备用相(同等参数),也可以不在系统中设置备用相。
目录前言 (1)摘要及关键词 (2)第1章主接线的设计 (3)1.1 发电机台数和参数的确定 (3)1.2 变压器台数和参数的确定 (3)1.3 厂用电的设计的确定 (4)1.4 220kV主接线的设计 (6)第2章短路电流计算点的确定和短路计算结果 (9)2.1短路电流计算点的确定 (9)2.2短路电流计算 (9)2.3 短路电流计算结果 (16)第3章主要电气设备的配置和选择 (16)3.1主要电气设备的配置 (16)3.2主要电气设备的选择 (17)第4章所选电气设备的校验 (21)4.1 断路器的校验 (22)4.2 隔离开关的校验 (23)4.3 电流互感器的校验 (23)4.4 母线的校验 (25)第5章继电保护的配置和考虑 (25)5.1概述 (25)5.2发电机保护配置 (27)5.3变压器的保护配置 (29)结论 (30)谢辞 (31)参考文献 (32)附录一所选设备一览表 (33)附录二电气主接线 (35)前言毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它将从思维、理论以及动手能力方面给予我们严格的要求。
使我们综合能力有一个整体的提高。
它不但使我们巩固了本专业所学的专业知识,还使我们了解、熟悉了国家能源开发策略和有关的技术规程、规定、导则以及各种图形、符号。
它将为我们以后的学习、工作打下良好的基础。
能源使社会生产力的重要基础,随着社会生产的不断发展,人类使用能源不仅在数量上越来越多,在品种及构成上也发生了很大的变化。
人类对能源质量也要求越来越高。
电力使能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。
电能也是发展国民经济的基础,使一种无形的、不能大量存储的二次能源。
电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同时瞬间完成的,须随时保持功率平衡。
要满足国民经济发展和要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展规律。
因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。
4×200MW火力发电厂电气一次部分设计Design of 4x200MWThermal Power Plant Primary System学生姓名:专业班级:指导教师:职称:起止日期:摘要由发电、配电、输电、变电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。
它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。
火力本文主要完成了电气主接线的方案设计及其经济型分析,主要电气设备的选择,包括主变压器的容量计算。
在发电厂短路电流计算的基础上,进行配电装置的选型方案的设计。
回路。
在火力发电厂电气部分设计中,一次回路的设计是主体,它是保证供电可靠性、经济性和电能质量的关键,并直接影响着电气部分的投资。
本文主要完成了电气主接线的方案设计及其经济型分析,主要电气设备的选择,包括主变压器的容量计算。
在发电厂短路电流计算的基础上,进行配电装置的选型方案的设计。
关键词:发电厂;电气主接线;电气设备目录摘要II第1章绪论01.1 电力工业的发展简况01.2 发电厂预设规模01.3 发电厂接入系统的原则1第2章电气主接线设计22.1 概述22.1.1 电气主接线设计的基本要求22.1.2 220kV电压等级常用接线方式22.2 拟定可行的主接线方案32.2.1 方案一32.2.2 方案二32.2.3 方案的比较与选定42.3 变压器的选型4第3章火电厂厂用电接线的选择53.1 概述53.1.1 方案的比较与选定53.1.2 厂用电的电压等级53.1.3 厂用电系统中性点接地方式53.1.4 厂用电源及其引接73.2 厂用电系统的设计及确定7第4章短路电流的计算94.1 概述94.2 短路电流计算条件94.2.1 短路计算的基本假定94.2.2 短路计算的一般规定104.3 短路计算104.3.1 画等值网络图104.3.2 化简等值网络图,求短路电流124.3.3 短路计算结果19第5章电气设备的选择与校验205.1 电气设备选择的概述205.1.1 一般原则205.1.2 有关的几项规定205.1.3 按额定电压选择的要求215.1.4 按额定电流选择的要求215.1.5 短路热稳定校验的要求215.1.6 校验动稳定校验的要求215.2 电气设备的选择与校验215.2.1 回路最大持续工作电流的确定215.2.2 高压断路器的选择与校验225.2.3 隔离开关的选择与校验245.2.4 导体的选择与校验25结论29参考文献29致谢30第1章 绪 论由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。
火力发电厂220KV一次系统设计火力发电厂220KV一次系统设计【摘要】主要对火力发电厂220KV一次系统电气主接线的方案进行了比较和选择,对变压器、高压断路器、隔离开关、电压互感器和电流互感器进行了选择。
【关键词】发电厂;一次系统;稳定性在电力系统中,大、中型电厂起着举足轻重的作用,一旦故障轻则引起大面积停电,重则可能引起电网崩溃。
本次设计的电厂220kV在豫北电网占有重要位置,一旦发生事故将引起河南主网的解裂,所以对电厂主接线形式进行了详细的分析比较,以期找到一种安全经济成熟的主接线形式。
1.电气主接线设计发电厂的电气主接线是高压电器设备通过接线组成的汇集分配和输送电能的电路。
电气主接线的设计是发电厂或变电所电气设计的主体。
它与电力系统、电厂动能参数、基本原始资料以及电厂运行可靠性、经济性的要求等密切相关,并对电器选择和布置、继电保护和控制方式等都有较大的影响。
因此,主接线设计,必须结合电力系统和发电厂或变电所得具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术、经济比较,合理地选择主接线方案。
原始资料分析大、中型凝气式火电厂,其容量为6×220=1320MW、最大单机容量为220MW,年利用小时数为5685h/a>5000 h/a,又为火电厂,在电力系统中主要承担基荷,从而该厂主接线设计务必着重考虑其可靠性。
从负荷特点及电压等级可知,它具有110、220kV两级电压负荷。
110kV有7回出线回路,220kV有6回出线回路,进出线总回路数为12回,呈强联系形式并接受本厂剩余负荷。
可见,该厂220kV级的接线对可靠性的要求很高;为保证检修出线断路器不致使对该回路停电,拟采取带旁路母线接线形式为宜;15.75kV电压为发电机出口电压,既无直配负荷,又无特殊要求,拟采用单元接线形式,可节省价格昂贵的发电机出口断路器,又利于配电装置的布局。
220KV主接线设计对于200MW发电机组一般采用发电机-变压器单元接线。
220kV变电站一次系统设计探讨摘要:变电站是电力系统运行的重要设备,其具有保持电力稳定输配、提高配电稳定的功能。
随着我国电力需求的增加,做好220kV变电站的系统设计,可以有效保障供电稳定、可靠和安全。
本文就220kV变电站一次系统的设计方案展开分析。
关键词:220kV变电站;一次系统;设计方案随着我国经济的发展,对电力的应用也呈现新的需求局面,并对电力系统的供电可靠性和供电稳定提出了新的要求。
而在整个电力系统运行当中,220kV变电站发挥着变化电压、分配电能、控制电能的特殊作用,分析其一次系统的设计方案,不仅有助于保障电力供应,而且可以提高电力系统的稳定性,有助于保障用电。
下面对220kV变电站一次系统设计的主要内容展开分析。
1 220kV变电站一次系统设计方案据有关调查显示,现阶段已有的220kV变电站一次系统的设计方案都是从设计原则、变压器、接线、电气设备以及电流互感器等五个角度出发,给出220kV变电站一次系统设计的主要方向和计划,进而完善220kV变电站的性能,提高电力系统的应用效果。
下面对220kV变电站一次系统设计方案的主要内容展开分析。
1.1 设计原则就电力系统以及220kV变电站的应用效果和重要价值,对220kV变电站一次系统的设计原则侧重于安全可靠、相互协调、特殊利用、效益突出以及可持续性等五点。
具体而言,安全可靠是要求220kV变电站一次系统设计必须要遵循设备安全、线路稳定、供电可靠的原理,从电力系统的实际需求出发,给出最适宜的设计方案和功能模块。
相互协调需要保持220kV变电站一次系统中各电气设备、线路的相互协调和稳定,促使变电站和周围环境和谐、协调。
特殊利用则是考虑到220kV变电站的特殊功能,保障设计方案和功能模块的对应和统一,从而使其符合相关规定。
效益突出是供电企业寻求经济效益的代表,可持续性是对220kV变电站一次系统的长久要求,需要其能够满足不同地区的利用需求、环境特征等,使其获得长远发展。
火力发电厂220KV一次系统设计
【摘要】主要对火力发电厂220KV一次系统电气主接线的方案进行了比较和选择,对变压器、高压断路器、隔离开关、电压互感器和电流互感器进行了选择。
【关键词】发电厂;一次系统;稳定性
在电力系统中,大、中型电厂起着举足轻重的作用,一旦故障轻则引起大面积停电,重则可能引起电网崩溃。
本次设计的电厂220kV在豫北电网占有重要位置,一旦发生事故将引起河南主网的解裂,所以对电厂主接线形式进行了详细的分析比较,以期找到一种安全经济成熟的主接线形式。
1.电气主接线设计
发电厂的电气主接线是高压电器设备通过接线组成的汇集分配和输送电能的电路。
电气主接线的设计是发电厂或变电所电气设计的主体。
它与电力系统、电厂动能参数、基本原始资料以及电厂运行可靠性、经济性的要求等密切相关,并对电器选择和布置、继电保护和控制方式等都有较大的影响。
因此,主接线设计,必须结合电力系统和发电厂或变电所得具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术、经济比较,合理地选择主接线方案。
原始资料分析
大、中型凝气式火电厂,其容量为6×220=1320MW、最大单机容量为220MW,年利用小时数为5685h/a>5000 h/a,又为火电厂,在电力系统中主要承担基荷,从而该厂主接线设计务必着重考虑其可靠性。
从负荷特点及电压等级可知,它具有110、220kV两级电压负荷。
110kV有7回出线回路,220kV有6回出线回路,进出线总回路数为12回,呈强联系形式并接受本厂剩余负荷。
可见,该厂220kV 级的接线对可靠性的要求很高;为保证检修出线断路器不致使对该回路停电,拟采取带旁路母线接线形式为宜;15.75kV电压为发电机出口电压,既无直配负荷,又无特殊要求,拟采用单元接线形式,可节省价格昂贵的发电机出口断路器,又利于配电装置的布局。
220KV主接线设计
对于200MW发电机组一般采用发电机-变压器单元接线。
对于最大机组为200MW以上的发电机,由于机组容量大,额定电流及短路电流都很大,发电机出口短路器制造困难,价格昂贵,且对供电可靠性要求较高。
所以,一般在发电机回路及厂用分支回路均采用分相封闭母线,而封闭母线回路中一般不装置断路器和隔离开关。
当220kV出线在四回及以上,110kV出线在六回及以上时,宜采用带专用
旁路断路器的旁路母线。
当断路器为SF6时,可根据系统的实际情况,有条件的可不设旁路设施;当需要设置旁路设施,且220kV出线在6回及以上,110kV 出线在8回及以上时,可采用带专用旁路断路器的旁路母线。
由于本次设计的电厂在豫北电网中占重要位置,一旦发生事故将引起河南主网的解裂,所以对主接线的稳定性具有很高的要求,应首先考虑其稳定性。
根据对比分析,故拟定采用双母分段带专用旁路断路器的接线形式。
变压器的选择
根据设计规划和负荷要求,四台机组接入110kV和220kV母线,拟选用两台三绕组变压器和两台双绕组变压器,变压器参数如下:
(1)主变压器:
1#主变:SSPS3-240000V/220
额定容量240000/240000/240000kV A
额定电压242±2×2.5%/121/15.75kV
连接组别Y0/ Y0/△-12-12
空载损耗245kW
空载电流0.54%
运行方式:阻抗电压短路损耗
高压—中压27.6% 1243kW
高压—低压16.56% 1016.1kW
中压—低压9.25% 822kW
2#主变:SSPSB-240000V/220
额定容量240000/240000/240000kV A
额定电压242/121/15.75kV
连接组别Y0 / Y0 /△-12-11
空载损耗293kW
空载电流0.57%
运行方式:阻抗电压短路损耗
高压—中压23.9% 1004.8
高压—低压14% 904
中压—低压8.67% 726.8
3、4#主变:SSP3-240000/220
额定容量240000kV A
额定容量242±2×2.5%/15.75kV
连接组别Y0 /△-11(YN 、d11)
3# 4#
空载损耗201.3kW 189kW
短路损耗850.6kW 877kW
空载电流0.499% 0.39%
阻抗电压14% 13.8%
(2)高压厂变:
厂用电率为7%,容量计算为258.8×7%×(1+10%)=19.9276。
参数如下:1、2#型号SFFL3-31500/20
额定容量31500/15750-15750kV A
额定电压15.75±5%/6.3-6.3kV
连接组别△/△-△-12-12
无吹风时容量21000/10500-10500kV A
空载损耗35kW
空载电流0.355%
3#型号SFF3-40000/20
额定容量40000/20000-20000kV A
额定电压15.75±2×2.5%/6.3-6.3kV
线圈连接组别△/△-△-12-12(D.d12-d12)无吹风时容量26666/13333-13333kV A
空载损耗35.9kW
空载电流0.58%
4#型号SFF3-31500/15
额定容量31500/15750-15750kV A
额定电压15.75±2×2.5%/6.3-6.3kV
线圈连接组别△/△-△-12-12
无吹风时容量21000/10500-10500kV A
空载损耗33.96kW
空载电流0.48%
2.电气设备选择
正确地选择电气设备的目的是为了使导体和电器无论在正常情况或故障下,均能安全、经济合理地运行。
在进行设备选择时,应根据工程实际情况,在保证安全、可靠的前提下,积极而稳妥地采用新技术,并注意节约投资,选择合适的电气设备。
2.1 220KV高压断路器选择
断路器是供电系统是最重要的开关电器,它不仅能安全地切合负荷电流,而且更重要的是能够可靠和迅速地切除短路电流。
按电压等级选择断路器,110kV、220kV电压等级中主要是少油断路器,真空断路器SF6断路器,220kV侧的断路器选择SF6断路器。
2.2 220kV侧的高压隔离开关的选择
隔离开关在供电系统中只用于接通和开断没有负荷电流流过的电路,它的作用是为保证电气设备检修时,使需检修的设备与处于电压下的其余部分构成明显的隔离。
隔离开关没有特殊的灭弧装置,所以它的接通和切断必需在断路器分断以后才能进行。
本电厂采用GW6—220(DW)型号的高压隔离开关,GW6—220(DW)产品为剪刀式结构,分闸后形成垂直方向的绝缘断口,分合闸状态明显,利于巡视。
适用于软、硬母线在配电设备中作母线隔离开关,具有占地面小,操作简单等优点。
2.3电压互感器的选择
电压互感器应按额定电压、安装环境、准确度等级及二次侧负荷来选择。
计量电费的电度表用的电压互感器其准确度应为0.5级,而配电盘上的监测仪表则用1~3级的电压互感器。
2.3.1 220kV侧的电压互感器的选择
220kV的电压互感器试选择JDCF-220W3型电压互感器。
2.3.2发电机出口电压互感器的选择
本系统中性点有效接地,其额定电压因素取 1.5,故额定电压为:15.75×1.5=23.635kV ,所以选择JS-27.5型电压互感器。
2.4电流互感器的选择
测量与计量用电流互感器的选择应满足一次回路的额定电压和额定电流,以及短路时热稳定和动稳定要求,此外应满足测量与计量仪表对准确度的要求,继电保护用电流互感器应满足10误差特性曲线的要求。
一般计量用电流互感要求准确度不低于0.5级,而配电盘上的监测仪表或继电器则采用1~3级的电流互感器。
进线互感器试选用LB1-220(W)型的电流互感器。
【参考文献】
[1]王崇林,邹有明主编.供电技术.煤炭工业出版社.
[2]吴希再主编.电力工程.华中科技大学出版社.
[3]傅知兰主编.电力系统电气设备选择与实用计算.中国电力出版社.。