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8-扶绥广能电力开发有限公司防止互感器爆炸事故措施(试行)

8-扶绥广能电力开发有限公司防止互感器爆炸事故措施(试行)
8-扶绥广能电力开发有限公司防止互感器爆炸事故措施(试行)

扶绥广能电力开发有限公司

防止互感器爆炸事故措施(试行)

1 总则

1.1 为贯彻落实“安全第一、预防为主”的工作方针,确保我厂发电设备的安全可靠,防止互感器爆炸事故的发生,根据国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发[2000]589号)以及《中国大唐集团公司技术监控管理办法》(大唐集团制[2003]30号)要求,结合我厂的实际情况,特制定本措施。

1.2 各级人员应严格执行《互感器运行检修导则》(DL/T574-1995)、《电力设备预防性试验规程》(DL/T573-1996)、山秀水电厂的相关运行规程和检修规程,以及其它有关规程制度,按本措施做好重点预防工作。

2 防止互感器事故措施

2.1 互感器订货应择优选厂,互感器选型时应有本专业人员参加,应选用全密封型产品,并取得质量认证,防止劣质产品或已淘汰的品种进入本厂。

2.2 新安装和大修后的互感器,投运前应进行油中溶解气体分析和油中微量水分测量;电流互感器要测量主绝缘和末屏对地tgδ和电容量,必要时进行局部放电测量;电磁式电压互感器要测量本体和绝缘支架(宜在互感器底座下垫绝缘)的tgδ,同时还应进行额定电压下及1.5倍(中性点有效接地系统)或1.9倍(中性点非有效接地系统)最高运行电压(Um)下的空载电流测量。

2.3 新安装和检修后的互感器,投运前要仔细检查密封和油位状况,有渗漏油的互感器不得投运,对多次取油样后油量不足的互感器要补足油量(防止假油位)。

2.4 互感器在安装、检修和试验后,投运前应注意检查电流互感器的电容末屏、底座接地,电压互感器高压绕组的x(或N、B)端及底座等接地是否牢固可靠,并应直接明显接地,不应通过二次端子牌过渡,防止出现悬空和假接地现。此外互感器构架应有两处与接地网可靠连接。

2.5 电流互感器的一次端子引线接头部位要保证接触良好,并有足够的接触面积,以防产生过热性故障。L2端子与膨胀器外罩应注意作好等电位联结,防止电位悬浮。对二次线引出端子应有防转动措施,防止外部操作造成内部引线扭断。

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2.6 已安装好的互感器,若有一年及以上时间未带电运行,在带电前应进行有关预防性试验和检查。

2.7 对运行中渗漏油的互感器要认真对待,根据情况限期处理,对电容式电压互感器,如发现渗漏油,或压力指标下降时,应停止使用。

2.8 对试验确认存在严重缺陷有互感器,应及时处理或更换。对怀疑存在缺陷的互感器,应缩短试验周期,进行追踪检夺查和综合分析,以查明原因。

2.8.1 当电容式电压互感器tgδ增长时应尽快予以处理;当电流互感器tgδ值异常时,应综合分析tgδ与温度、电压的关系,当tgδ随温度明显变化或试验电压由1OkV 上升到Um,tgδ增量超过土0.3%时,应退出运行。

2.8.2 对全密封型互感器,当油中溶解气体分析H2单值超过注意值时,应考察其增长趋势,如多次测量数据平稳则一定是故障的反映,如数据增长较快,则应引起重视。

2.8.3 当发现运行中互感器某处冒烟或膨胀器急剧变形(如明显向上升起)等危急情况时,应立即切断互感器有关电源。

2.9 为防止电容式电压互感器故障,应注意对电磁单元部分进行认真检查,当阻尼器未接入时不得投入运行,当发现异常音响时,互感器应退出运行,进行详细试验、检查,并立即予以处理;当测试电磁单元对地绝缘电阻时,应注意内接避雷器绝缘电阻的影响;当采用电磁单元作电源测量电容分压器Cl和C2的电容量和tgδ时,应注意控制电磁单元一次侧电压不超过3kV或二次辅助绕组的供电电流不超过1OA,以防过载。

2.10 为避免电流互感器电容芯底部击穿事故时扩大事故影响范围,应注意一次端子L1与L2的安装方向及二次绕组的极性连接方式要正确,以确保母差保护的正常投入运行。

2.11 根据电网发展情况,注意验算电流互感器所在地点的短路电流,超过互感器铭牌的动热稳定电流值时,要及时安排更换。

2.12 积极开展高压互感器的在线监测和红外测温工作,及时发现运行中互感器的绝缘缺陷,减少事故发生。

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互感器试题

电力互感器检定规程测试(运行二班) 日期:姓名: 分数: (一) 填空题(每题3分,共30分) 1 电力系统中的互感器起着_高压隔离_和_按比率进行电流电压变换_的作用。 2 电流互感器和电磁式电压互感器都是利用__电磁感应,把_一次绕组_的电 流和电压传递到电气上隔离的_二次绕组_。 3 互感器的误差包括__比值差__和_相位差__。 4 电流互感器按准确度分为、、、、、1级。 5 电压互感器按准确度分为、、、1级。 6 电力互感器可以在环境温度-25℃~55℃,相对湿度≤95%条件下检定。 7 除非用户有要求,二次额定电流5A的电流互感器,下限负荷按选取,二次额定电流1A的电流互感器,下限负荷按1VA选取。电压互感器的下限负荷按选取。 8 电压互感器有多个二次绕组时,下限负荷分配给被检二次绕组,其它绕组空载。 9 互感器在接续的两次检定中,其误差的变化,不得大于基本误差限值的2/3。 10 互感器运行变差定义为互感器误差受环境的影响而发生的变化。 (二) 选择题(每题2分,共40分) 1 检定互感器时使用的电源频率是 B Hz。 A. 60 B. 50 C. 400 D. 1000 2 S级的电流互感器有误差定义的二次电流是 C A。 A 1 B. 0.1 C. D. 3 380V供电系统的互感器 ___C___ 电力互感器检定规程。 A 适用 B. 不适用 C. 有条件适用

4 级电压互感器在额定电压20%点的电压误差是 __C____。 A ±% B. ±% C. 不规定 5 级电流互感器在额定电流20%点的电流误差是 B 。 A. ±% B. ±% C. 不规定 6 电力互感器在接续的两次检定中误差的变化不得大于 C 的2/3。 A. 准确级别 B. 最大误差限值 C 基本误差限值 D. 实际误差 7 电流互感器剩磁变差不得大于基本误差限值的 ____B___ 。 A. 1/2 B. 1/3 C 1/4 D. 1/5 8 组合互感器一次导体磁场对电压互感器误差的影响不得大于基本误差限值的 ___D____ 。 A. 1/3 B. 1/4 C. 1/5 D. 1/10 9 外电场对电容式电压互感器误差的影响不得大于基体误差限值的___B____ 。 A. 1/3 B. 1/4 C. 1/5 D. 1/10 10 电流互感器在额定负荷和150%额定电流时的误差应不大于100%额定电流下误差限值的 __B____。 A. 120% B. 150% C. 200% 11 电压互感器的绝缘水平应符合 ___A___规定。 A. GB 1207 B. GB 1208 C. GB/T 4703 12 标准器的变差应不大于它的基本误差限值的 ___C___。 A. 1/3 B. 1/4 C. 1/5 D. 1/10 13 电容分压器的电压系数应不大于被检互感器基本误差限值的___D___ 。 A. 1/3 B. 1/4 C. 1/5 D. 1/10

JJG596-1999电子式电能表检定规程

电子式电能表检定规程 本规程适用于新和产、使用中和修理后,额定频率为50Hz或60Hz,利用电子元(器)件的特性测量交流有功电能量的电子式电能表(以下简称电能表)的检定。这些电能表包括标准电能表和安装式电能表。 本规程不适用于感应式电能表的检定。 1技术要求 1.1外观 受检电能表上的标志应符合国家标准或有关技术标准的规定,至少应包括以下内容:厂名;计量器具许可证纺编号;出厂编号;准确度等级;脉冲常数;额定电压;基本电流及额定最大值。 1.2基本误差 1基本误差以相对误差的百分数表示。在本规程2.1规定的条件下,电能表的基本误差极限值(简称基本误差限)不得超过表1至表4的规定。

表4 不平衡负载时三相安装式电能表的基本误差限 1.2.2在检定周期内,电能表的基本误差值不得超过表1至表4的规定。标准电能表在检定周期内基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限的绝对值。 1.2.3标准电能表在24h内的基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限绝对值的1/5。 1.2.4从预热时间结束算起,标准电能表连续工作8h,基本误差不得超过基本误差限,且基本误差改变量的绝对值不得超过表5的规定。 表5 标准电能表连续工作8h的允许基本误差改变量 1.3输出与显示 1标准电能表应具有(配有)电能值或高频脉冲数的显示,也可有高频和低频脉冲输出。高、低频脉冲均应为一定幅值的矩形波,要给出高频和

低频脉冲输出的脉冲常数C H(P H/kW·h)和C L(P L/kW·h),并要使显示与脉冲输出所代表的电能值一致。 1各级标准电能表,在输入为额定功率时,高频脉冲频率F H(Hz)不得低于表6的规定。 表6 标准电能表在额定输入功率下的高频脉冲频率F H值 1.3.1.2各级标准电能表显示位数和显示其被检表误差的分辨率不得少于表7的规定。 表7 标准电能表显示器的显示位数和显示其被检表误差的分辨 率 1.3.2安装式电能表应具有电能值(kW·h)显示,并应有供测量误差的脉冲输出。要给出脉冲常数C(P/ kW·h)。要使显示与输出脉冲的关系与铭牌上的标志一致。 1.3.3电能表显示器要能够复零。当为自动复零(或自动转换显示内容)时,每个量值的显示时间不得少于3s。 注:P H——标准电能表的高频脉冲; P L——标准电能表的低频脉冲; P——安装式电能表的脉冲。 1.4控制 在标准电能表中(或显示器中)应有接收控制脉冲(时间脉冲和电能脉冲)的功能,以控制累计电能的启动和停止。 1.5启动、潜动和停止 1在参比电压、参比频率及功率因数为1的条件下,在负载电流不超过

电流互感器的基本参数(精)

正确地选择和配置电流互感器型号、参数, 将继电保护、自动装置和测量仪表等接入合适地次级,严格按技术规程与保护原理连接电流互感器二次回路,对继电保护等设备的正常运行, 确保电网安全意义重大。 1. 一次参数电流互感器的一次参 数主要有一次额定电压与一次额定电流。一次额定电压的选择主要是满足相应电网电压的要求,其绝缘水平能够承受电网电压长期运行, 并承受可能出现的雷电过 电压、操作过电压及异常运行方式下的电压, 如小接地电流方式下的单相接地(电 压上升倍。一次额定额定电流的考虑较为复杂,一般应满足以下要求:1 应大于所 在回路可能出现的最大负荷电流, 并考虑适当的负荷增长, 当最大负荷无法确定时, 可以取与断路器、隔离开关等设备的额定电流一致。 2 应能满足短时热稳定、动稳定电流的要求。一般情况下,电流互感器的一次额定电流越大,所能承受的短时热稳定和动稳定电流值也越大。 3 由于电流互感器的二次额定电流一般为标准的 5A 与 1A ,电流互感器的变比基本有一次电流额定电流的大小决定,所以在选择一次电流额定电流时要核算正常运行测量仪表要运行在误差最小范围,继电保护用次级又要满足 10%误差要求。 4 考虑到母差保护等使用电流互感器的需要,由同一母线引 出的各回路,电流互感器的变比尽量一致。 5 选取的电流互感器一次额定电流值应与国家标准 GBl208-1997推荐的一次电流标准值相一致。 2. 二次额定电流在 GB1208— 1997 中,规定标准的电流互感器二次电流为 1A 和 5A 。变电所电流互 感器的二次额定电流采用 5A 还是 1A ,主要决定于经济技术比较。在相同一次额定电流、相同额定输出容量的情况下,电流互感器二次电流采用 5A 时,其体积小,价格便宜,但电缆及接入同样阻抗的二次设备时,二次负载将是 1A 额定电流时的 25 倍。所以一般在 220kV 及以下电压等级变电所中, 220kV 回路数不多, 而 10~110kV 回路数较多,电缆长度较短时,电流互感器二次额定电流采用 5A 的。在 330kV 及以上电压等级变电所, 220kV 及以上回路数较多, 电流回路电缆较长时,电流互感器二次额定电流采用 1A 的。为了既满足测量、计量在正常使用的精度 及读数,又能满足故障大电流下继电保护装置的精工电流及电流互感器 10%误 差曲线要求, 二个回路常采用不同次级、不同变比。也可用中间抽头来选择不同变比。电流互感器的变比也是一个重要参数。当一次额定电流与二次额定电流确定后, 其变比即确定。电流互感器的额定变比等于一次额定电流比二次额定电流。 3.

电流互感器结构及原理

一、电流互感器结构原理 1 普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝 数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生 的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N 2 )较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I 1N 1 =I 2 N 2 ,电流互感器额定电 流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2 穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图2。

图2 穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额 定电流比:。 式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 3 特殊型号电流互感器 3.1 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,见图3。 图3 多抽头电流互感器原理图

变电站电流互感器与电压互感器介绍

https://www.wendangku.net/doc/9f2516417.html, 变电站电流互感器与电压互感器介绍电流互感器与电压互感器 结构原理:一次绕组串联在主电路中或 直接利用一次母线;二次绕组所接仪表、继电器均串联。 I2N=5A或1A (一)电流互感器(CT) 可选用标准电流互感器校准测定 准确度级:测量用有0.1、0.2、0.5、1、3、5等级, 保护用有5P和10P两级。

https://www.wendangku.net/doc/9f2516417.html, 高压电流互感器一般制成两个铁心和两个二次绕组,其中准确度级高的二次绕组接测量仪表,其铁心易饱和;准确度级低的二次绕组接继电器,其铁心不应饱和。 一相式接线反应一次电路对应相的电流。通常用在负载平衡的三相电路中测量电流,或在继电保护中作为过负荷保护接线。 两相V形接线广泛用于中性点不接地的三相三线制电路中,供用于三相电流、电能的测量及过电流继电保护。 三相星形接线反应各相电流,因此广泛用于中性点直接接地的三相三线制特别是三相四线制电路中,用于测量或过电流继电保护等。 (二)电压互感器 (PT) 可选用标准电压互感器校准测定 结构原理:一次绕组并联在主电路中,二次绕组中仪表,继电器均并联连接。 有的电压互感器具有3个绕组(有2个二次绕组),其图形符号为 准确度级:有0.2、0.5、1、3等级。 1) 一个单相电压互感器的接线 2) 两个单相电压互感器接成V/V形 常用接线方案有以下几种: 可测量一个线电压 可测量三相三线制电路的各个线电压,它广泛地应用于用户10kV高压配电装置中。

https://www.wendangku.net/doc/9f2516417.html, 3)三个单相三绕组电压互感器或一个三相五心柱三绕组电压互感器接成Y0/Y0/L 形接成Y0的二次绕组可测量各个线电压及相对地电压,而接成开口三角形的辅助二次绕组可测量零序电压,可接用于绝缘监察的电压继电器或微机小电流接地选线装置。

电压互感器检定实训指导书

电压互感器检定 实训作业指导书 国网江西省电力公司培训中心

目录 1 编制目的 (3) 2 编制依据 (3) 3 适用范围 (3) 4 作业前的准备工作 (3) 4.1 工器具的准备 (3) 4.2 材料准备 (3) 4.3 人员组织及要求 (4) 4.4 安全质量保证措施 (5) 4.5 技术资料 (5) 4.6 危险点分析及预防控制措施 (6) 5 作业方案及技术要求 (7) 5.1 总体要求 (7) 5.2 作业步骤 (7) 6 收工 (10) 6.1 导线的回收 (10) 6.2 工器具及设备的整理 (10) 6.3 打扫卫生 (10) 6.4 填写资料 (10) 附录A 电压互感器检定实训考核评分标准 (11) 附录B 电压互感器检定实训考核评分标准 (12)

1 编制目的 本标准化作业指导书(以下简称作业指导书)编制的目的是用于指导国网江西省电力 公司培训中心开展的国家电网公司新入职员工针对电压互感器检定项目的标准化培训。 2 编制依据 本作业指导书的编制依据是 1.JJG314-2010 测量用电压互感器检定规程 2.JJG1021-2007 电力互感器检定规程 3.GB1207-2006 电磁式电压互感器 4.GB/T4703-2001 电容式电压互感器 5. DL/T 448-2000 《电能计量装置技术管理规程》。 3 适用范围 本作业指导书适用于国网江西省电力公司培训中心开展的国家电网公司新员工电压互 感器检定培训项目。 4 作业前的准备工作 4.1 工器具的准备 具体要求见表1。 表1 工器具及要求 工器具准备序号工器具名称规格单位数量备注√ 1 十字螺丝刀#2?150 mm 把 1 2 一字螺丝刀#2?150 mm 把 1 3 钢丝钳把 1 4 斜嘴钳把 1 5 剥线钳把 1 6 活动扳手把 1 4.2 材料准备 电压互感器检定项目所需材料及要求,见表2。 表2 所需材料及要求 序号材料名称规格单位数量备注√ 1 HEF-H仿真式互感器 校验仪, 台 1 2 110Kv标准电压互感 器 台 1 3 35Kv标准电压互感 器 台 1 4 10Kv标准电压互感 器 台 1 5 升压器,XZB(C)-H 型工频串联谐振试验 台 1

电流互感器分类及原理

1、电流互感器(Current Transformer,CT) 电力系统电能计量和保护控制的重要设备,是电力系统电能计量、继电保护、系统诊断与监测分析的重要组成部分,其测量精度、运行可靠性是实现电力系统安全、经济运行的前提。目前在电力系统中广泛应用的是电磁式电流互感器。 2、电流互感器国标(GB 1208-87S) 1)准确级:以该准确级在额定电流下所规定的最大允许电流误差百分数标称。 2)测量用电流互感器的标准准确级有:0.1、0.2、0.5、1、3、5; 特殊要求的电流互感器的准确级有:0.2S和0.5S; 保护用电流互感器准确级有:5P和10P两级。 3、电磁式电流互感器 1)原理: 一次线圈串联于被测电流线路中,二次线圈串接电流测量设备,一二次侧线圈绕在同一铁芯上,通过铁芯的磁耦合实现一次二次侧之间的电流传感过程。一二次侧线圈之间以及线圈与铁芯之间要采取一定的绝缘措施,以保证一次侧与二次侧之间的电气隔离。根据应用场合以及被测电流大小的不同,通过合理改变一二次侧线圈匝数比可以将一次侧电流值按比例变换成标准的1A或5A电流值,用于驱动二次侧电器设备或供测量仪表使用。 2)缺点: ①.绝缘要求复杂,体积大,造价高,维护工作量大; ②.输出端开路产生的高电压对周围人员和设备存在潜在的威胁; ③.固有的磁饱和、铁磁谐振、动态范围小、频率响应范围窄; ④.输出信号不能直接和微机相连,难以适应电力系统自动化、数字化的发展趋势。 4、电子式电流互感器 1)特征: ①.可以采用传统电流互感器、霍尔传感器、空心线圈(或称为Rogowski coils)或光学装置 作为一次电流传感器,产生与一次电流相对应的信号; ②.可以利用光纤作为一次转换器和二次转换器之间的信号传输介质; ③.二次转换器的输出可以是模拟量电压信号或数字量。 2)分类 (1)按传感原理的不同划分:光学电流互感器和光电式电流互感器 I、光学电流互感器(Optical Current Transformer,简称OCT) 原理:传感器完全基于光学技术和光学器件来实现。 II、光电式电流互感器(Opto-Electronic Current Transformer,简称OECT) 原理:传感部分采用电子器件而信号的传输采用光学器件和光学技术,是光电子技术的结合。 (2)按传感侧是否需要电源划分:无源型电流互感器和有源型电流互感器 I、无源型电流互感器:光学电流互感器的传感和传输部分均采用无源光学器件,其利用Farady 磁光效应,传感和传输信号都是来自二次侧的光信号,一次侧不需要额外能量供给。因此光学电流互感器属于无源型电流互感器。 II、有源型电流互感器:一种基于传统电流传感原理、采用有源器件调制技术、由光纤将高压端转换得到的光信号传送到低压端解调处理并得到被测电流信号的新型电流互感器、由于其电路

电力互感器规程宣贯0712

JJG 1021—2007《电力互感器》 宣贯材料 一、编写电力互感器检定规程的必要性 安装在电力系统中用于计量和测量的电流、电压互感器,包括电容式电压互感器,过去一直沿用SD109-1983《电能计量装置检验规程》检验。这个规程原则上与JJG 313-1983《测量用电流互感器》和JJG314-1983《测量用电压互感器》等效。而测量用互感器检定规程主要用于仪用互感器的实验室检定,对安装在现场的电流、电压互感器检定会遇到的特殊情况,例如环境条件,运行工况,高电压大电流的标准器和电源,检定周期等问题没有进行专门的考虑。随着电力行业体制改革的进行和深入,发电厂和电网,电网和供电公司,供电公司和高压用户之间的电量结算,都通过高压电能计量装置进行。根据《中华人民国计量法》,对关系到贸易结算的计量器具必须由计量技术部门进行强制检定。由于高压电流、电压互感器属于安装式设备,大多数情况下只能使用现场检定的方法,同时还要从技术上解决电力互感器在实际运行条件下计量准确度控制的问题。这就使得JJG313《测量用电流互感器》和JJG314《测量用电压互感器》两个规程不能满足电力互感器检定的需要,必须编写新的检定规程。国家高电压计量站在2001年向全国交流电量计量技术委员会提出了编写JJG×××-200×《电力互感器》的项目申请,2002年由国家质量技术监督局批准并把任务下达给国家高电压计量站,2003年在举行的全国电磁计量技术委员会组织的审定会议上原则通过。2007年2月经国家质检总局批准并发布,2007年5月正式在全国施行。 二、电力互感器检定规程的适用围 电力互感器在电力系统中起着电气测量,继电保护,载波通讯等作用,作为检定规程,

超高精度互感器介绍

互感器对电力仪表的影响 目前多数电度表、多功能表、电力仪表,在计算功率时大多都采用互感器,把电流、电压信号隔离传送到AD采样端或者积分采样端,由AD采样电压、电流来计算功率,但互感器有一个很大的缺点:就是在输入低负载和高负载下,角差、比差是非线性变化的。这样就给仪表计算功率带来诸多麻烦,输入小负载时比如5~10W灯泡的电流就是在20mA~100mA之间,计算功率时误差比较大,但到了(2000W空调工作时)输入电流0.5A~1A时,计算功率的误差降低,输入更高些1A~5A计算功率的误差就非常小了。在这样的情况下,仪表行业通常的做法是用软件修正,但这也存在一个问题:即当互感器低端到高端角差变化过大或一致性不好时,会出现修正不了误差,这样就难免导致生产仪表时不良品出现过多,生产调试仪表时也需要调试很多点。对于这个问题,互感器厂家的通常做法为在互感器初级多绕3~6匝(目前电力终端和三相电度表都是采用这种互感器),来提高输入电流,比如输入电流10mA~50mA时,互感器为0.05*6匝,相当于300mA,用这种方式来提高互感器的精度,但这样会带来其他的问题,互感器成本的上升,因初级绕线,带来人工费增加、用线成本增加、体积增大、饱和点降低、交货期过长等诸多问题。 我司通过技术解决了传统互感器这些的缺点,下面我们给出一个传统互感器与我司高精度互感器的对比: 目前市场上销售和应用的互感器大部分为0.1%~0.2%的线性度,所谓线性度就是输入小电流(一般0.05A),到输入额定电流或者最大电流时,互感器的误差不超过0.1%~0.2%。一般输入在0.01A~20A时,输出在特定负载的情况下,相位差从40′~3′变化。 但超高精度互感器跟传统常规互感器有很大的区别,从输入小电流到最大电流,线性度0.01%~0.05%,角差从20′~15′变化(特定负载下)。 三相表用互感器(传统型)高精度互感器

400V低压电流互感器技术规范

江苏省电力公司低压电流互感器技术规范 1、总则 本规范适用于江苏省电力公司系统内交流50Hz、额定电压0.38kV的计量用电流互感器(浇注式)。 本技术规范未明确之处,参照引用标准中相关标准执行。 供方提供的设备运行使用寿命应不小于30年,并提供设备投运后3年的质保期,投标报价应包含质保期内系统的维护费用,包括硬件更换、维修,定期检查,保养,系统软件升级,以及卖方维修人员的其它人工费用。设备软件及所有损坏(人为或不可抗力除外)的零部件所产生的费用由卖方支付。如采用全寿命周期招标,则产品保质期覆盖全寿命周期。 2、引用标准 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB1208 电流互感器 JJG313 测量用电流互感器检定规程 DL/T725 电力用电流互感器订货技术条件 DL/T448 电能计量装置技术管理规程 DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规程 GB/T16934 电能计量柜 3、技术要求 3.1使用环境条件 3.1.1 环境温度 最高:40℃ 最低:-20℃ 3.1.2 使用条件所涉及到的海拔高度、风速、环境湿度、耐受地震能力、污秽等级、系统接地方式等应符合DL/T725的有关规定。 3.2 额定参数

3.2.1 额定一次电流标准值的选择 额定一次电流标准值宜在下述范围内进行选择: 75A、100A、150A、200A、250A、300A、400A、500A、600A、800A、1000A、1200A。 3.2.2 额定二次电流标准值 5A 3.2.3 准确度等级 0.2S级 3.2.4 额定二次负荷 10V A、15V A,功率因数:0.8~1.0 3.3 动热稳定要求 应符合GB1208和DL/T725的有关规定。 3.4 绝缘要求 应符合GB1208和DL/T725的有关规定。 3.5 误差特性 3.5.1 互感器检定误差控制 电流互感器二次计量绕组在接额定负荷和1/4额定负荷时,其检定误差应不大于JJG313规定误差限值的60%。 对于电流互感器额定一次电流值小于1200A规格时,在200%额定一次电流标准值时的比值差和相位差应不超过120%额定一次电流下JJG313规定的限值。 二次绕组输出电流波形失真度不大于1%。 3.5.2 检定互感器误差时二次负荷范围 互感器(计量绕组)应在25%~100%额定负荷下检测基本误差;额定二次电流为5A 的电流互感器最低下限负荷为2.5V A。 3.5.3 检定电流互感器误差时剩磁的影响 在电流互感器充磁和退磁两种情况下,剩磁影响不得大于误差限值的三分之一。 3.5.4 在高于下限使用温度5K和上限温度的情况下,施加50%额定电流120min,两种情况和常温条件情况的误差变化量不得大于误差限值的三分之一。误差测量时间不大于2min。 3.6 试验

电压、电流互感器准确等级

电压、电流互感器准确等级 根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。按照国家标准《电流互感器》GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。 带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.1级以上电流互感器,主要用于实验室进行精密测量,或者作为标准,用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来校验仪表,所以叫做标准电流互感器;在工业上,0.2级和0.5级互感器用来连接电器测量仪表,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而3.0级及以下等级互感器主要用于连接某些继电保护装置和控制设备,如5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%;标有B(或D)级的电流互感器,用来接差动保护和距离保护装置。所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。 保护用电流互感器按其功能特性分级如下: 保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P)和暂态保护用(TP) P级:准确限值规定为稳态对称一次电流下的复合误差,无剩磁限值。5P20表示在加20倍额定电流的情况下,误差小等于5% 暂态保护用电流互感器准确级分为TPX、TPY、TPZ三个级别。 TPS 级:低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定。无剩磁限值。TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。无剩磁限值。TPX级电流互感器环形铁芯中不带气隙,在额定电流和负载下,其电流误差不大于±0.5% TPY级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。剩磁不超过饱和磁通的10%。级电流互感器铁芯带有小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.05%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减,在额定负荷下允许最大电流误差为±1%。TPZ级:准确限值规定了为在指定的二次回路时间常数下,具有最大直流偏移的单次通电时的峰值瞬时交流分量误差。无直流分量误差限值要求,剩磁通实际上可以忽略。TPZ级电流互感器铁芯心有较大气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.1%,由于铁芯气隙较大,一般不易饱和,特别适合于有快速重合闸(无电流时间间隙不大于0.3s)线路上使用。 测量用单相电磁式电压互感器的标准准确级为:0.1,0.2,0.5,1.0,3.0,5.0; 保护用电压互感器的标准准确级为:3P和6P,电压误差分别是3%和6%。

互感器常用电气参数简介

互感器常用电气参数简介 王兆军1李彬彬2白妮1张健1 (1.西安西电开关电气有限公司,2.西安西电国际工程有限责任公司,西安710077) 摘要电流互感器和电压互感器是电力系统中常用的设备,它是将大电流和高电压变换为可以测量的小电流、低电压。本文介绍了互感器的一些常用电气参数的意义和经常选用的值。 关键词电流互感器;电压互感器;电气参数 Introduction of Common Electrical Parameters for Transformers Wang Zhaojun1Li Binbin2Bai Ni1Zhang Jian1 (1. Xian XD Switchgear Electric Co.,LTD 2. Xian Electric Engineering Co.,LTD Xian 710077 China) Abstract Current transformers and voltage transformers are commonly used in power systems, which convert high voltage and high current into measurable low voltage and low current. This article describes the meaning of some common electrical parameters of the transformer and the frequently used values. Keywords:Current transformer,V oltage transformer, Electrical parameters 0引言 互感器分为电压互感器和电流互感器,它是在电网中将高电压和大电流变换为可以测量的低电压、小电流,供给仪表和继电保护装置实现测量、计量、保护等作用。互感器的变比误差、角度误差、铁芯饱和特性等性能的好坏将直接影响保护装置动作特性和测量系统的测量精度等二次设备的性能。 本文介绍了互感器的一些常用电气参数的意义和经常选用的值,希望能够对读者在使用互感器方面有所帮助。 1 电流互感器的额定值 按照不同用途可以将电流互感器分为测量和保护两大类,测量、监控回路应选用测量级电流互感器,保护回路应选用保护级电流互感器。保护级电流互感器按其性能、用途不同可以分为用于稳态保护的P级、PR级、PX级、PXR级和用于暂态保护的TPX级、TPY级、TPZ级。 1.1额定一次电流和额定连续热电流 额定一次电流(I pr)是电流互感器性能基准的一次电流。一次电流标准值为:10A、12.5A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A以及它们十进位倍数或小数。有下划线者为优先值。 电流互感器额定一次电流的选择宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%(S级为20%)的要求,也可选用较小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。 额定连续热电流(I cth)是指在二次绕组接有额定负荷情况下,一次绕组能够连续通过且温升不超过规定值的一次电流值。额定连续热电流的标准值为额定一次电流。准确级为0.1~1级的测量级电流互感器也

互感器试题(带答案)

电力互感器检定规程测试(运行二班)日期:姓名: 分数: (一) 填空题(每题3分,共30分) 1 电力系统中的互感器起着_高压隔离_和_按比率进行电流电压变换_的作用。 2 电流互感器和电磁式电压互感器都是利用__电磁感应,把_一次绕 组_的电流和电压传递到电气上隔离的_二次绕组_。 3 互感器的误差包括__比值差__和_相位差__。 4 电流互感器按准确度分为、、、、、1级。 5 电压互感器按准确度分为、、、1级。 6 电力互感器可以在环境温度-25℃~55℃,相对湿度≤95%条件下检定。 7 除非用户有要求,二次额定电流5A的电流互感器,下限负荷按选取,二次额定电流1A的电流互感器,下限负荷按1VA选取。电压互感器的下限负荷按选取。 8 电压互感器有多个二次绕组时,下限负荷分配给被检二次绕组,其它绕组空载。 9 互感器在接续的两次检定中,其误差的变化,不得大于基本误差限值的2/3。 10 互感器运行变差定义为互感器误差受环境的影响而发生的变化。 (二) 选择题(每题2分,共40分) 1 检定互感器时使用的电源频率是 B Hz。 A. 60 B. 50 C. 400 D. 1000 2 S级的电流互感器有误差定义的二次电流是 C A。

A 1 B. 0.1 C. D. 3 380V供电系统的互感器 ___C___ 电力互感器检定规程。 A 适用 B. 不适用 C. 有条件适用 4 级电压互感器在额定电压20%点的电压误差是 __C____。 A ±% B. ±% C. 不规定 5 级电流互感器在额定电流20%点的电流误差是 B 。 A. ±% B. ±% C. 不规定 6 电力互感器在接续的两次检定中误差的变化不得大于 C 的2/3。 A. 准确级别 B. 最大误差限值 C 基本误差限值 D. 实际误差 7 电流互感器剩磁变差不得大于基本误差限值的 ____B___ 。 A. 1/2 B. 1/3 C 1/4 D. 1/5 8 组合互感器一次导体磁场对电压互感器误差的影响不得大于基本误差限值的 ___D____ 。 A. 1/3 B. 1/4 C. 1/5 D. 1/10 9 外电场对电容式电压互感器误差的影响不得大于基体误差限值的___B____ 。 A. 1/3 B. 1/4 C. 1/5 D. 1/10 10 电流互感器在额定负荷和150%额定电流时的误差应不大于100%额定电流下误差限值的 __B____。 A. 120% B. 150% C. 200% 11 电压互感器的绝缘水平应符合 ___A___规定。 A. GB 1207 B. GB 1208 C. GB/T 4703 12 标准器的变差应不大于它的基本误差限值的 ___C___。

110kV变电站电压互感器常见故障与处理措施 郭晓锋

110kV变电站电压互感器常见故障与处理措施郭晓锋 发表时间:2018-04-18T16:40:03.907Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:郭晓锋[导读] 摘要:电压互感器作为110kv变电站中重要的组成部分,其主要职责为变换设备所承受的电压。 (中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司 450000)摘要:电压互感器作为110kv变电站中重要的组成部分,其主要职责为变换设备所承受的电压。由于电压互感器在运行期间所处的环境较为恶劣且复杂,因此其自身也会应多种因素的不利影响造成故障的发生。由此可见,只有从根本上消除并有有效解决此类故障的发生,才能够使得110kv变电站安全运行得到充分的保障。本文对现阶段存在于110kv变电站中电压互感器的常见故障进行分析,并提出相关 的解决办法,希望能够给从事该事业的相关工作者提供帮助。 关键词:110kv变电站;电压互感器;故障与处理措施随着社会经济与科技的快速发展,为电网系统的进一步完善与优化提供了前所未有的发展机遇,而110kv变电站作为电网系统运行的重中之重,其能否安全且平稳的运行对与电网系统能够顺应社会不断变革的潮流,并实现自身经济利益最大化的目标起到了决定性的作用。就目前来看,110kv变电站中电压互感器极易出现故障的问题成为了制约其发展的最大阻力,因此现阶段的相关工作者就要将110kv变电站电压互感器故障原因的分析及处理提到工作日程上来。 1、110kv变电站电压互感器的相关概述 1.1电压互感器的组成 电压互感器与变压器的工作原理与功能基本类似,主要都是用来调节电网系统设备中的电压,而其构件主要是铁心与绕线,线路以一次绕组并联的方式与电压本身相匹配。而就电压互感器自身而言,其阻抗性能并不高,因此如若出现某一处线路短路的情况,就会对电压互感器整体设备造成损害,不仅如此,由于电压互感器所承载的功能很强大,其自身出现故障问题也会对电网系统的总体运行,乃至是相关工作者的人身安全产生严重的威胁。就工作性质来看,变压器与电压互感器依然存在着不同之处,电压互感器主要是对110kv变电站起到的是保护与量测的功能,而变压器则是输送电力的功能。 1.2电压互感器的分类 电压互感器主要电力系统中具有保护与量测设备的作用,而随着现阶段我国科技技术的不断进步,电压互感器也顺应着时代的潮流出现了多种不同的种类与性能,例如:电磁式的电压互感器,其主要特点是电力容量较小、电力比高,一般主要作为降压下互感器的设备。电容式的电压互感器,其主要特点是应用广泛,不仅具有电磁互感器的作用,更具备耦合电容器的作用,并且其适应外部恶劣环境的性能的也较之其他电压互感器来说有较高的提升[1]。 1.3电压互感器的稳定要素 就电压互感器的运行现状来看,由于其自身的抗阻性偏低,因此一旦线圈中某处发生短路的现象,其整体设备也会面临着被烧坏的危险。所以,在电压互感器中一般会的附加上熔断器,以有效降低因电压互感器出现故障导致安全隐患的发生。一般情况下,用于量测的电压为互感器线圈多单相双线圈结构出现,因此既可以单独使用,又可将电压互感器增加到两至三个使用。 1.4110kv电压互感器的工作原理 在本文中介绍的110kv变压站是根据电压电压等级划分出的变电站的一种类型,而除110kv变压站之外,还有众多诸如:750kv变电站、500kv变电站、220kv电变站等。而变电站的主要职责就是在电力系统中充当调节电压、控制电压、分配电力,因此其在保障电力系统平稳运行的过程中所起到的重要意义是有目共睹的。而电压互感器是支撑变电站总体运行的重要设备,其运行原理就是依靠自身线圈结构,并结合一次绕组与二次绕组之间的互相作用,起到有效调节电网设备所承受电压大小,并将电压调节到一定范围内。 2、110kv变电站电压互感器常见故障 2.1绝缘体出现故障 在电压互感器的运行过程中,绝缘体结构作为支撑其安全运行的重要组成部分,其主要的作用将电压互感器承受电压与互感器中电磁结构与电容器隔绝开,以防因其他设备通过较大电压时,出现烧坏的现象出现。因此在电压互感器中绝缘体相较于其他设备相比就更容易出现故障或老化的现象出现。 2.2电磁结构出现故障 电磁结构在电压互感器当中具有构件较多、较为脆弱的特点,因此其发生故障的主要原因也都基于内部部件出现损害上,不仅如此,影响到电磁结构正常运行的因素还有结构各零件的生产水平与质量无法得到充足的保障、电磁结构在安装过程中出现漏洞等原因。并且因电压互感器长期暴露在外界的空气中,潮湿或污染物的侵蚀也会造成电磁结构出现故障。 2.3电容器出现故障 在电压互感器的实际工作中,由于外界或内部自身因素,往往造成电容器无法满足电压负载的数值,进而导致电压互感器中整体承受的电压数值过大,久而久之会给电压互感器的安全运行乃至整个电力系统的供电效率与供电质量造成难以挽回的损失。 3、造成110kv变电站电压互感器常见故障出现的原因 3.1外界因素防治不当 这里指的外界因素主要是空气潮湿与雷击灾害。在电压互感器当中,由于部分结构较为复杂与脆弱,因此其长期处于潮湿空气下工作就会很容易导致内部设备的损害。不仅如此,雷电灾害作为制约电力安全运行的重要因素之一,如若相关工作人员没有对甚至相对完善的避雷装置的话,就很容易造成电压互感器通过巨大的电压被击坏甚至被击穿的严重后果,不仅对电力系统企业造成了巨大的损失,还会给从事相关行业的工作人员人身安全带来巨大的隐患[2]。 3.2设备内部质量不达标 在110kv变电站中,通常由多个电压互感器组成,为其安全运行保驾护航。而由于单个变压互感器中组成的部件有很多,因此这其中就不乏有一些质量不符合相关标准的现象出现,使得电压互感器内部在运行时极易出现故障,并严重制约了110kv变电站的正常运行工作。 3.3引线受损

测量用电流互感器检定规程

测量用电流互感器检定规程 本检定规程适用于额定频率为50(60)Hz的新制造、使用中和修理后的0.001-1级的测量用电流互感器(以下简称为电压互感器)的检定。 一技术要求 1误差限值 在额定频率、额定功率因数及二次负荷为额定二次负荷的25%-100%之间的任一 数值内,0.001-1级的测量用电流互感器的误差不得超过表1的误差限值。 对于满足特殊使用要求的0.2S级和0.5S 级电流互感器(额定二次电流仅限于5A, 需测量1%~120%额定电流下的误差),在二次负荷为额定负荷的25%~100%之 间的任一值时,在额定频率下的误差应不超过表1-1所列限值。 对额定二次电流为5A,额定负荷为5VA的互感器,其下限负荷为2.5VA。 表1 注:1. 对额定二次电流为5A,额定负荷为10VA或5VA的互感器,根据用户实际使

用情况,其下限负荷允许为3.75VA。 1. b7,允许按铭牌规定的技术条件进行检定,其检定结果应在证书的说明栏中具体注明检 定情况。 电流互感器的实际误差曲线,必须超过下表所列误差限值连线所形成的折线范围。 2被检电流互感器,必须符合本规程和相应的技术标准所规定的全部技术要求。 3在检定中,当电流互感器的一次绕组中通有电流时严禁断开二次回路。 表2 二检定设备和条件 4主要设备 4.1 标准电流互感器或其它电流比例标准器(以下简称标准器)。 标准器的准确度级别及技术性能,应满足如下的要求: 4.1.1 标准器应比被检定电压互感器高两个准确度级别:其实误差应不超过被检电流互感器误差限值的1/ 5. 当标准器不具备上述条件时,可以选用比被检电流互感器高一个级别的标准器作为标 准,此时,计算被检电流互感器的误差应按17.2款中的公式进行标准器的误差修正。 4.1.1 b5。 表3 4.1.3 在检定周期内,标准器的误差变化不得大于差限值的1/3。 4.1.4 标准器必须具有法定机构的检定证书。使用时的二次负荷实际值与证书上所标负 荷之差应不超过±10%。 4.2 误差测量装置

JJG10212007电力互感器

电力互感器检定规程 1 范围 本规程适用于安装在6kV 及以上电力系统中用于计量与测量的电流、电压互感器以及组合互感器(简称电力互感器)的首次检定、后续检定和使用中的检验。6kV 以下电力系统中使用的电力互感器,如果不移离现场安装位置,也参照本规程检定。 2 引用文献 本规程引用下列文献: GB1207-2006电磁式电压互感器 GB1208-2006电流互感器 GB/T4703-2001电容式电压互感器 使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。 3 概述 电力系统中使用的电流、电压互感器起着高压隔离和按比率进行电流电压变换作用,给电气测量、电能计量、自动装置提供与一次回路有准确比例的电流、电压信号。电流互感器和电磁式电压互感器都是利用电磁感应原理,把一次绕组的电流和电压传递到电气上隔离的二次绕组。电容式电压互感器则通过电容分压器把一次侧的高电压降低为中压,通过电抗器补偿容性内阻压降后经中压变压器传递到二次侧。 电流互感器的电流误差(比值差)I f 按下式定义: %1001 1 2?-= I I I K f I I (1) 式中I K 为电流互感器的额定电流比,1I 为一次电流有效值,2I 为二次电流有效值。电流 互感器的相位误差I δ定义为一次电流相量与二次电流相量的相位差,单位为“ˊ” 。相量方向以理想电流互感器的相位差为零来决定,当二次电流相量超前一次电流相量时,相位差为正,反之为负。 电压互感器的电压误差(比值差)U f 按下式定义: %1001 1 2?-= U U U K f U U (2) 式中U K 为电压互感器的额定电压比,1U 为一次电压有效值,2U 为二次电压有效值。电 压互感器的相位误差U δ定义为一次电压相量与二次电压相量的相位差,单位为“ˊ” 。相量方向以理想电压互感器的相位差为零来决定,当二次电压相量超前一次电压相量时,相位差为正,反之为负。

互感器的选择要求

互感器的选择要求: 电压互感器的额定一次电压、电流互感器的额定一次电流应满足电力负荷的要求,同时在规定的负荷范围内还应满足准确等级的要求; 各类计量装置的准确等级 测量、计量用电流互感器误差限值 保护用电流互感器误差限值

测量用电压互感器的电压误差和相位限值 保护用电压互感器的电压误差和相位限值 电流互感器的选择要求: 1、安装在电网中的电流互感器,不论是测量用还是保护用,均应满足装设地点的短路容量要求; 2、对于负荷比较稳定的回路,为满足保护装置和测量、计量仪表准确度的要求,电流互感器的额定一次电流宜取回路负荷电流的1.5~2倍,对于负荷波动范围较大、保护准确限制系数较大或短路容量较大的情况,为满足负荷和测量、计量仪表的要求,电流互感器宜采用S测量级,额定一次电流宜取回路负荷电流的4~5倍; 3、对多级次电流互感器,不同功能的级次,可以采用不同的变比,保护用级次额定一次电流可为正常负荷电流的2~5倍,测量、计量用级次额定一次电流宜取正常负荷电流的1.5~2倍; 4、测量、计量仪表对电流互感器二次输出容量的要求: 无论常规指示仪表或变送器,其电流回路功耗很小。所以,对户外式电流互感器,互感器连线电阻将起决定作用;对户内式电流互感器,由于连线很短,所以回路功耗更小,一般取5VA甚至更小一些即可满足要求。

测量仪表及变送器电流回路功耗 当采用机电一体式电能表时,考虑有功和无功计量,每套计量装置(含有功、无功电能表各一块)电流回路功耗最大不超过8.5VA,实测通常为5~7VA,再加上连线电阻,一般取10VA;如果采用电子式电能表,则回路负载主要由连线电阻决定。 电能表电流回路功耗 5、继电保护、自动装置对电流互感器二次输出容量的要求: 当继电保护、自动装置均采用电子式时,互感器的二次负载主要取决于二次连线阻抗,当采用其它形式时,根据各类设备的保护和自动装置电流回路最大功耗计算互感器的二次负载一般见下表: 保护用电流互感器绕组要求容量

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