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1、“數字化變電站”高壓專業調研報告貴 州 電 力 試 驗 研 究 院2009年7月工作部門:高壓所工作人員:劉華麟編 寫 人:審 核:批 準:批準日期: 年 月 日數字化變電站高壓專業調研報告近年來隨著基于光學和電子學原理的電子式電壓、電流互感器技術的不斷發展,常規模擬信號和控制電纜將逐步被光電數字信號和光纖代替。智能化的一次設備開始出現;同時為了實現設備之間的互操作,最終真正實現電力實時數據與資源共享。國際電工委員會TC57制定了IEC61850標準,因此數字化變電站主要核心技術體現在IEC61850標準以及電子式互感器的應用上,這兩大技術的應用對傳統的變電站帶來了巨大的革命性影響,也代表了未

2、來變電站技術領域發展的主要趨勢方向。目前在國內將光電式互感器技術應用于變電站的已有幾十座,貴州電網系統內還沒有,正準備上第一個220kV戶內GIS數字化變電站會文變。為了學習數字化變電站及對數字化變電站運行管理等技術,2009.7.72009.7.15在貴州電網公司工程部、建管中心的領導下,組織了貴陽供電局、試研院與設計院對北京四方繼保自動化股份有限公司、國電南瑞科技股份有限公司、南京新寧光電自動化有限公司、南京南瑞繼保電氣有限公司、國電南京自動化股份有限公司、江蘇金智科技股份有限公司進行了調研收資工作,我有幸參加了這次調研收資工作,現把我這次調研工作情況報告如下。1、調研單位概況(單位按考察

3、順序)1.1、北京四方繼保自動化股份有限公司北京四方繼保自動化股份有限公司成立于1994年,主要從事電力系統自動化及繼電保護裝置的研究、開發、生產和銷售,是為電力系統及相關行業服務的高新技術企業。目前在數字化變電站中做監控系統、遠動系統及間隔層設備,一次的電子式互感器設備已研制出來,還在試驗階段。1.2、國電南瑞科技股份有限公司國電南瑞科技股份有限公司成立于2001年2月28日,是由南京南瑞集團公司作為主發起人,以南京南瑞集團公司下屬三家分公司的資產經過重組,聯合其它七家戰略投資者共同發起設立,2003年9月24日在上海證券交易所上市,2006年完成股權分置改革工作。主要生產電網調度自動化、變

4、電站自動化、軌道交通及電氣保護自動化、電力市場技術支持、電能量計量計費、配電自動化、農電自動化、火電廠及工業控制自動化等設備。南瑞科技股份有限公司與中國航天時代電子公司合資成立了南瑞航天電氣控制技術有限公司,該公司致力于電網數字化管理及相關裝備的研究、開發和銷售、服務,以實現關鍵技術產業化的高新技術企業,大力發展符合電力系統要求的光CT和光PT的研發和產業化,并拓展同源技術應用于計量表計、保護、控制、故障錄波等電力系統的相關產業。1.3、南京新寧光電自動化有限公司南京新寧光電公司是專業從事電子式互感器、電力系統自動化設備的技術研究、產品開發、生產銷售和工程服務的一家搞新技術企業。該企業生產OE

5、T 700系列電子式互感器,包括電流電壓組合式互感器、電流互感器、電壓互感器,電壓等級涵蓋10kV至500kV;安裝類型包括支柱式、GIS式、PASS式、開關式、套管式等。1.4、南京南瑞繼保電氣有限公司南京南瑞繼保電氣有限公司專業從事電力系統保護和控制領域的技術研究、產品開發、生產銷售和工程服務,是國家級重點高新技術企業、國家規劃布局內重點軟件企業、中國軟件百強企業和中國電氣工業百強企業。1.5、國電南京自動化股份有限公司國電南京自動化股份有限公司是1999年在上海證卷交易所上市,前身是南京電力自動化設備總廠,公司主要從事輸變電繼電保護、電網自動化、電廠自動化、水電自動化、工業及軌道交通自動

6、化、電力節能環保、水環保工程等技術研究、產品開發、生產與銷售和工程服務等。1.6、江蘇金智科技股份有限公司江蘇金智科技股份有限公司是源于東南大學,創建于1995年,原名為東大金智科技,后改名為江蘇金智科技股份有限公司,2006年在深圳證卷交易所上市。公司主要生產電網保護及安全控制、變電站保護與自動化、調度自動化、用配電自動化、發電廠電氣自動化和水利自動化設備等。公司目前沒有生產電子式互感器類產品。2、電子式互感器研究生產情況2.1、國電南瑞科技股份有限公司圖1 工作接線圖今年6月該公司生產的全光纖電子式NAE-GL系列電流互感器通過江蘇省信息產業廳主持的技術成果鑒定,委員會一致認為,NAE-G

7、L系列全光纖電子式電流互感器解決了光纖電子式電流互感器一般存在的穩定性差,易受溫度、外磁場、振動以及應力雙折射影響等技術難題;采用閉環控制等技術,測量精度高、頻帶寬且無飽和現象;技術先進、結構合理、性能可靠,具有自主知識產權,多項技術填補國內空白,并達到國際領先水平,在電網數字化領域有良好的應用前景。NAE-G系列互感器基本工作原理是利用磁光法拉第效應,通過光波在通電導體的磁場作用下,光的傳播發生相位變化,檢測光強的相位變化,測出對應電流大小。工作接線如圖1所示,工作原理如圖2所示,光波相位如圖3所示。其優點表現在:敏感元件和傳輸元件都是光纖;輸入輸出光路為統一路徑,提高了抗干擾能力,安全可靠

8、性高;也采用獨特的閉環控制技術,動態范圍大和精度高。圖2 工作原理圖圖3 光波相位變化圖2.2、南京新寧光電自動化有限公司南京新寧光電自動化有限公司生產的OET700系列數字式光電電流電壓互感器,是利用電磁感應原理的Rogowski線圈以及串行感應分壓器實現的混合式交流電流電壓互感器。OET700系列包括電流電壓互感器,電流互感器,電壓互感器。如圖4所示,傳感頭部件包括串行感應分壓器、Rogowski線圈、采集器等。傳感頭部件與電力設備的高壓部分等電位,傳變后的電壓和電流模擬量由采集器就地轉換成數字信號。采集器與合并器間的數字信號傳輸及激光電源的能量傳輸全部通過光纖來進行。電流互感器傳感頭部件

9、如下圖5所示,P1-P2是一次導線,N1-N2是取能線圈,1S1-1S2是測量用低功率線圈,1L1-1L2是保護用羅氏線圈。如有多個測量線圈和保護線圈,則為2S1-2S2和2L1-2L2等,P1和1S1、1L1等是同名端,P2和1S1、1L1等是對應端。1L1-1L2輸出的信號在相位上超出P1-P2中電流信號90o.圖4 OET700系列互感器工作框圖圖5 電流互感器傳感頭部件圖6 電壓互感器分壓原理圖數字式光電電壓互感器是利用串行感應分壓器實現的電壓互感器,分壓原理如下圖6所示,在額定電壓下數字量輸出為1.5V。將電流電壓結合在一起,就是電子式電流電壓互感器,傳感頭部件由電流傳感器,串接式感

10、應分壓器,采集器單元(OESC),取能線圈,光電轉換單元,屏蔽環,鋁鑄件等構成。對于10kV35kV互感器,傳感頭部件中不包含采集器單元,模擬信號直接由合并器完成模數轉換,如圖7所示。圖7 傳感頭部件及信號柱結構圖信號柱由環氧筒構成支撐件,筒內填充絕緣脂,以增強絕緣并保護光纜。2.3、南京南瑞繼保電氣有限公司南瑞繼保電氣有限公司現已在獨立開發電子式互感器,有光學電流互感器、光學電壓互感器、光學電流電壓互感器,電子式電流電壓互感器就是將電流互感器和電壓互感器組合為一體。產品分為獨立型電子式互感器與GIS型電子式互感器。2.3.1. 獨立型電子式互感器2.3.1.1 電子式電流互感器電子式電流互感

11、器采用低功率鐵芯線圈(LPCT)傳感測量電流,采用空芯線圈傳感保護電流,這樣可使電流互感器具有較高的測量準確度、較大的動態范圍及較好的暫態特性,采用硅橡膠復合絕緣子,絕緣結構簡單可靠、體積小、重量輕。激光器驅動電路PIN數據處理合并單元計量LPCT空芯線圈遠端模塊復合絕緣子光纖光纜P1P2三相合并合并單元遠端模塊取能線圈LPCT空芯線圈計量、保護、測控圖7 電子式電流互感器結構原理示意圖圖7所示為電子式電流互感器的結構原理圖。電子式電流互感器主要由四部分組成:(1)一次傳感器,一次傳感器位于高壓側,包括一個低功率CT、兩個空芯線圈、一個高壓電流取能線圈。低功率CT用于傳感測量級電流信號,空芯線

12、圈用于傳感保護級電流信號,取能線圈用于從一次電流獲取電能供遠端電子模塊工作;(2)遠端電子模塊,遠端電子模塊也稱一次轉換器,位于高壓側。電子式電流互感器有兩個完全相同遠端模塊,兩個遠端模塊互為備用,保證互感器具有較高的可靠性。遠端電子模塊接收并處理低功率CT及空芯線圈的輸出信號,遠端電子模塊的輸出為串行數字光信號。遠端電子模塊的工作電源由合并單元內的激光器或高壓電流取能線圈提供,當一次電流小于20A時遠端模塊的工作電源由激光器提供,當一次電流大于20A時遠端模塊的工作電源由高壓電流取能線圈提供,兩種供電方式可實現無縫切換;(3)光纖絕緣子,絕緣子為內嵌光纖的實芯支柱式復合絕緣子。絕緣子內嵌8根

13、62.5/125um的多模光纖,實際使用4根光纖(兩根傳輸激光,兩根傳輸數字信號),另外4根光纖備用。光纖絕緣子高壓端光纖以ST頭與遠端模塊對接,低壓端光纖以熔接的方式與傳輸信號的光纜對接;(4)合并單元,合并單元置于控制室,合并單元一方面為遠端模塊提供供能激光,另一方面接收并處理三相電流互感器及三相電壓互感器遠端模塊下發的數據,對三相電流電壓信號進行同步,并將測量數據按規定的協議(IEC60044-8或IEC61850-9-1/2)輸出供二次設備使用。合并單元的輸出信號采用62.5/125um多模光纖傳送,接頭為ST型。2.3.1.2 電子式電壓互感器電子式電壓互感器采用電容分壓器傳感被測電

14、壓,體積較小、重量較輕、線性度好。合并單元PIN數據處理計量三相合并復合絕緣子電容分壓器絕緣介質遠端模塊光纜計量、保護、測控圖8 電子式電壓互感器結構原理示意圖電子式電壓互感器主要由三部分組成:(1)電容分壓器,電容分壓器將被測高電壓分出一較低電壓信號給遠端模塊進行處理。電容分壓器采用已在系統中獲得廣泛應用的CVT電容分壓器,性能穩定可靠。電容分壓器的外絕緣采用硅橡膠復合絕緣子,重量較輕。電容分壓器可以兼作載波通訊;(2)遠端電子模塊,遠端電子模塊也稱一次轉換器,位于低壓側的底座內。電子式電壓互感器有兩個完全相同遠端模塊,兩個遠端模塊互為備用,保證互感器具有較高的可靠性。遠端電子模塊接收并處理

15、電容分壓器的輸出信號,遠端電子模塊的輸出為串行數字光信號。遠端電子模塊的工作電源由變電站內直流220V或直流110V電源提供;(3)合并單元,合并單元置于控制室,合并單元同時接收并處理三相電壓互感器及三相電流互感器遠端模塊下發的數據,對三相電流電壓信號進行同步,并將測量數據按規定的協議(IEC60044-8或IEC61850-9-1/2)輸出供二次設備使用。合并單元的輸出信號采用62.5/125um多模光纖傳送,接頭為ST型。圖8為電子式電流互感器的結構原理圖。2.3.1.3 電子式電流電壓組合互感器電子式電流電壓組合互感器將電流互感器和電壓互感器組合為一體,主要由四部分組成:(1)一次電流傳

16、感器,一次電流傳感器位于高壓側,包括一個低功率CT、兩個空芯線圈、一個高壓電流取能線圈。低功率CT用于傳感測量級電流信號,空芯線圈用于傳感保護級電流信號,取能線圈用于從一次電流獲取電能供遠端電子模塊工作;(2)遠端電子模塊,遠端電子模塊也稱一次轉換器,位于高壓側。互感器有兩個完全相同的遠端模塊,兩個遠端模塊互為備用,保證互感器具有較高的可靠性。遠端電子模塊同時接收并處理低功率CT、空芯線圈及電容分壓器的輸出信號,遠端電子模塊的輸出為串行數字光信號。遠端電子模塊的工作電源由合并單元內的激光器或高壓電流取能線圈提供,當一次電流小于20A時遠端模塊的工作電源由激光器提供,當一次電流大于20A時遠端模

17、塊的工作電源由高壓電流取能線圈提供,兩種供電方式可實現無縫切換;(3)電容分壓器,電容分壓器將被測高電壓分出一較低電壓信號給遠端模塊進行處理,分壓信號從電容分壓器的高壓端引出。電容分壓器采用已在系統中獲得廣泛應用的CVT電容分壓器,性能穩定可靠。電容分壓器的外絕緣采用硅橡膠復合絕緣子,重量較輕。在復合絕緣子的環氧筒外側嵌有8根62.5/125um的多模光纖,用以傳輸激光及數字信號,實際使用4根光纖(兩根傳輸激光,兩根傳輸數字信號),另外4根光纖備用。高壓端光纖以ST頭與遠端模塊對接,低壓端光纖以熔接的方式與傳輸信號的光纜對接。電容分壓器可以兼作載波通訊;(4)合并單元,合并單元置于控制室,合并

18、單元一方面為遠端模塊提供供能激光,另一方面接收并處理三相電流電壓互感器遠端模塊下發的數據,對三相電流電壓信號進行同步,并將測量數據按規定的協議(IEC60044-8或IEC61850-9-1/2)輸出供二次設備使用。合并單元的輸出信號采用62.5/125um多模光纖傳送,接頭為ST型。圖9為電子式電流電壓組合互感器的結構原理圖。激光器驅動電路PIN數據處理合并單元計量LPCT空芯線圈遠端模塊復合絕緣子光纖光纜P1P2三相合并合并單元遠端模塊取能線圈LPCT空芯線圈光纖復合絕緣筒絕緣介質電容分壓器光纖計量、保護、測控圖9 電子式電流電壓組合互感器結構原理示意圖2.3.1.4 互感器交接試驗互感器

19、安裝前或安裝后進行下列現場試驗項目:(1)外觀檢查,仔細檢查互感器的外觀有無損傷;(2)核對銘牌,核對產品的銘牌參數與使用要求是否一致;(3)短時工頻(或變頻)耐壓試驗;(4)互感器變比測試(有條件時可進行準確度試驗);(5)極性檢驗;(6)光纖傳光性能檢驗。2.3.2. 氣體絕緣開關(GIS)用電子式電流電壓互感器2.3.2.1 電子式電流電壓互感器電流互感器采用低功率鐵芯線圈(LPCT)傳感測量電流,采用空芯線圈傳感保護電流,這樣可使電流互感器具有較高的測量準確度、較大的動態范圍及較好的暫態特性。LPCT遠端模塊*2LPCT電容環SF6一次導體空芯線圈空芯線圈電容環圖10 電子式電流電壓互

20、感器結構圖GIS用電子式電流電壓互感器主要由三部分組成:(1)一次結構主體,包括互感器罐體、變徑殼體、絕緣盆子、一次導體等,互感器罐體接地,內裝電流電壓傳感器等部件,變徑殼體的主要作用是使電子式互感器能夠適用于不同廠家的GIS,一次導體固定于絕緣盆子上,一次導體與互感器罐體間充SF6絕緣氣體;(2)一次傳感器,包括兩套完全相同的傳感元件,每套傳感元件包括一個低功率CT、一個空芯線圈、一個同軸電容分壓器。低功率CT用于傳感測量級電流信號,空芯線圈用于傳感保護級電流信號,電容分壓器用于傳感電壓信號;(3)遠端電子模塊,遠端電子模塊也稱一次轉換器。電子式電流電壓互感器有兩個完全相同遠端模塊,兩個遠端

21、模塊互為備用,保證電子式互感器具有較高的可靠性。遠端模塊接收并處理低功率CT、空芯線圈及電容分壓器的輸出信號,遠端模塊輸出的串行數字光信號由光纜送至合并單元。遠端模塊的工作電源由GIS匯控柜內的DC220V(或DC110V)提供。一次傳感器及遠端模塊均位于低壓側,雙重化冗余布置,其結構框圖如圖10所示。2.3.2.2 電流傳感器電流傳感器利用空芯線圈及低功率CT傳感被測一次電流。低功率CT(LPCT)的工作原理與常規CT的原理相同,只是LPCT的輸出功率要求很小,因此其鐵芯截面就較小。空芯線圈是一種密繞于非磁性骨架上的螺線管,如圖11所示。空芯線圈不含鐵芯,具有很好的線性度。空芯線圈的輸出信號

22、e與被測電流i有如下關系:式中m0為真空磁導率,n為線圈匝數密度,s為線圈截面積。據上式,利用電子電路對線圈的輸出信號進行積分變換便可求得被測電流i。空芯線圈無鐵芯,其性能易受溫度及外磁場等干擾因素的影響。采取恰當的繞制技術可減小干擾的影響,本產品繞制的空芯線圈受溫度及外磁場干擾的影響很小。i圖11 空心線圈2.3.2.3 電壓傳感器電壓傳感器利用利用同軸電容分壓器測量電壓。如圖12所示,為提高電壓測量的精度,改善電壓測量的暫態特性,在電容分壓器的輸出端并一精密小電阻。電容分壓器的輸出信號uo(t) 與被測電壓ui(t)有如下關系: ()式中C1為高壓電容,C2為低壓電容。據上式,利用電子電路

23、對電壓傳感器的輸出信號進行積分變換便可求得被測電壓。RSF6中間電極高壓導體C1C2uo圖12 電容分壓器2.3.2.4 互感器交接試驗使用前,必須對產品充至額定氣壓,并進行如下交接試驗:(1)短時工頻(或變頻)耐壓試驗(與GIS本體一起進行);(2)密封性檢測(與GIS本體一起進行);(3)SF6氣體水分含量試驗(與GIS本體一起進行);(4)檢查各接地點是否可靠;(5)光纖傳光性能檢測;(6)互感器變比測試。2.4、國電南京自動化股份有限公司國電南京自動化股份有限公司生產的電子式互感器與南京南瑞繼保電氣有限公司的產品原理是一樣的,目前只生產獨立式的電子式互感器,包括電流電壓互感器、電流互感

24、器、電壓互感器,還沒有生產GIS用電子式互感器產品。PSET6000系列電子式互感器可實現交流高電壓大電流的傳變,并以數字信號形式通過光纖提供給保護、測量等相應裝置;合并單元還具有模擬量輸入接口,可以把來自其它模擬式互感器的信號量轉換成數字信號,以光纖以太網或光纖串行接口輸出數據,簡化了保護、計量等功能裝置的接線。電子式電流電壓互感器是利用電磁感應原理的Rogowski線圈以及新型電容分壓器實現的混合式交流電流電壓互感器。產品系列包括電流電壓互感器,電流互感器,電壓互感器。該互感器涵蓋了傳統電磁式互感器的所有應用場合,其中對交直流高壓、超高壓以及對精度、暫態特性要求高的場合尤其適合。圖13 互

25、感器工作框圖如圖13所示,傳感頭部件包括電容分壓器、Rogowski線圈、采集器等。傳感頭部件與電力設備的高壓部分等電位,傳變后的電壓和電流模擬量由采集器就地轉換成數字信號。采集器與合并單元間的數字信號傳輸及激光電源的能量傳輸全部通過光纖來進行。3、電子式互感器技術性能比較基于光學傳感技術的無源光學電流互感器和無源光學電壓互感器以及基于空芯線圈的有源電子互感器有效克服了傳統電磁式互感器的缺點,近20年來一直受到美國、日本、法國和中國等國學者和工程技術人員的廣泛關注和深入研究,逐步成為互感器發展的主要方向。與傳統電磁式互感器相比,電子式互感器具有非常明顯的優點,表現在以下:(1)電子式互感器實現

26、的大電流傳變,使得光電電流互感器具有無磁飽和、頻率響應范圍寬、精度高、暫態特性好等優點。光電電壓互感器采用了串行感應分壓器,解決了傳統電壓互感器可能出現鐵磁諧振的問題;(2)采集器處于和被測量電壓等電位的密閉屏蔽的傳感頭部件中,采集器和合并器通過光纖相連,數字信號在光纜中傳輸,增強了抗EMI性能,數據可靠性大大提高;(3)光電互感器通過光纖連接互感器的高低壓部分,絕緣結構大為簡單。以絕緣脂替代了傳統互感器的油或SF6,互感器性能更加穩定,同時避免了傳統充油互感器滲漏油現象,也避免了SF6互感器的SF6氣體對環境的影響。無需檢壓檢漏,運行過程中免維護;(4)無油設計徹底避免了充油互感器可能出現的

27、燃燒爆炸等事故;高低壓部分的光電隔離,使得電流互感器二次開路、電壓互感器二次短路可能導致危及設備或人身安全等問題不復存在;(5)光電互感器完備的自檢功能,若出現通訊故障或光電互感器故障,保護裝置將會因收不到校樣碼正確的數據而可以直接判斷出互感器異常;(6)價格低廉的光纖光纜的應用,大大降低了光電互感器的綜合使用成本。由于絕緣結構簡單,在高壓和超高壓中,光電互感器這一優點尤其顯著。目前幾個廠家生產的電子式電流互感器中,國電南瑞科技股份有限公司的NAE-GL系列產品是全光纖的,其余南京新寧光電自動化有限公司、南京南瑞繼保電氣有限公司、國電南京自動化股份有限公司均采用的是Rogowski線圈與磁光玻

28、璃原理,其原理比較如下表1。表1 電子式互感器性能比較全光纖的電子式電流互感器性能較好,但由于需要使用陀螺儀,且價格貴導致其電流互感器產品價格貴。電子式電壓互感器使用的基本原理有電容分壓原理、電感分壓原理、電阻分壓原理,應用于產品中的就電容分壓原理與電感分壓原理,南京新寧光電自動化有限公司利用的是電感分壓原理;南京南瑞繼保電氣有限公司與國電南京自動化股份有限公司采用的是電容分壓原理;國電南瑞科技股份有限公司還沒有電子式電壓互感器產品。4、各種電子式互感器應用情況目前全國多個省市已有新建或者改造的數字化變電站投入運行,所采用的電子式互感器設備是國內這幾家廠商提供的。南瑞科技股份的電子式互感器目前

29、應用較少,只有幾個站,有敞開式的也有GIS式的;南京新寧光電的應用較多,基本是敞開式變電站應用;南瑞繼保的電子式互感器目前在GIS應用較多,敞開式的也有;目前掌握的資料中有南自的數字化產品已應用于多個35kV-500kV變電站,但電子式互感器的應用情況方面的資料沒有找到。如下表2所示電子式互感器應用情況表。表2 電子式互感器應用情況表項目單位工程名稱設備名稱電壓等級規格型號數量生產廠家河北省承德電力公司110kV西地變電站改造電子式電壓互感器110 kVNAL-GL3只南瑞科技廣東電網江門供電局110kV沙坪變電站改造電子式電壓互感器110 kVNAL-GL18只南瑞科技上海市電力公司220k

30、V南匯變電站科研工程電子式電壓互感器220 kVNAL-GL4只南瑞科技上海市電力公司110kV封周變電站工程電子式電壓互感器110 kVGIS式NAL-GL18只南瑞科技上海市電力公司110kV蒙自變電站工程電子式電壓互感器110 kVGIS式NAL-GL27只南瑞科技南京供電局六合220kV變電站電子式互感器220kVOET722ACTZ3只南京新寧甘肅蘭州供電局蘭州永登330kV變電站電子式互感器330kVOET733ACTZ3只南京新寧河南焦作供電局河南焦作修武220kV變電站電子式互感器220kVOET722ACTZ9只南京新寧內蒙古烏蘭察布電業局杜爾伯特220kV變電站電子式互感器

31、220kVOET722ACTZ14只南京新寧OET722AVTZ9只國網公司500KV江西吉安變電站電子式互感器500kVOET750ACTZ3只南京新寧華電國際電力股份有限公司寧夏代表處靈武電廠一期(2*600MW)機組電子式互感器220kVOET722ACTL2只南京新寧重慶大學220kV數字化(教學)變電站電子式互感器220kVOET722ACTZ3組南京新寧山西地方電力電網有限公司山西交口220kV變電子式互感器220kVOET722ACTZ10只南京新寧OET722AVTZ6只山西興光輸電有限公司興縣220kV變電站電子式互感器220kVOET722ACTZ9只南京新寧OET722A

32、VTZ7只廣東中山電業局三鄉220KV變電站電子式互感器220kVOET722ACTZ33只南京新寧OET722AVTZ13只河北省邯鄲電業局大名220kV數字化變電站電子式互感器220kVOET722ACTZ15只南京新寧OET722AVTZ8只華北電網唐山供電公司郭家屯220kV數字化變電站電子式互感器220kVOET722ACTZ15只南京新寧OET722AVTZ18只天津市電力公司陳甫220kV變電站電子式互感器220kVOET722ACTZ15只南京新寧OET722AVTZ6只云南電網公司昆明供電局220kV晉城數字化變電站電子式互感器220kVOET722ACTZ8只南京新寧OET

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