RU2640091C2 - Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений - Google Patents

Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений Download PDF

Info

Publication number
RU2640091C2
RU2640091C2 RU2016117159A RU2016117159A RU2640091C2 RU 2640091 C2 RU2640091 C2 RU 2640091C2 RU 2016117159 A RU2016117159 A RU 2016117159A RU 2016117159 A RU2016117159 A RU 2016117159A RU 2640091 C2 RU2640091 C2 RU 2640091C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
line
phase
arrays
currents
voltage
Prior art date
Application number
RU2016117159A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016117159A (ru
Inventor
Александр Леонидович Куликов
Ирина Александровна Лукичева
Владимир Юрьевич Вуколов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
Priority to RU2016117159A priority Critical patent/RU2640091C2/ru
Publication of RU2016117159A publication Critical patent/RU2016117159A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2640091C2 publication Critical patent/RU2640091C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, а именно средствам обработки информации в электротехнике, и может быть использовано для определения места обрыва на воздушной линии электропередачи (ЛЭП). Технический результат - повышение точности определения места повреждения на линии электропередачи в условиях наличия в мгновенных значениях токов и напряжений высокочастотных составляющих. Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений заключается в том, что измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале и в конце линии для одних и тех же моментов времени
Figure 00000051
, передают сигналы с конца линии в ее начало по каналу связи, сохраняют пары цифровых отсчетов как текущие, осуществляют сдвиг сигналов фазы B на угол 120°и фазы C на угол 240°, производят фильтрацию мгновенных значений напряжений и токов  с применением дискретного преобразования Фурье и получением комплексных составляющих фазных напряжений и токов, зафиксированных в начале и конце линии, а расчет расстояния до места обрыва l1 реализуют согласно выражению
Figure 00000052
,
где i – мнимая единица;
Figure 00000053
– коэффициент распространения электромагнитной волны;
Figure 00000054
– коэффициент затухания электромагнитной волны;
Figure 00000055
– коэффициент изменения фазы электромагнитной волны; ZB – волновое сопротивление линии; L – длина линии. 1 ил., 5 табл.

Description

Изобретение относится к области электротехники, а именно средствам обработки информации в электротехнике, и может быть использовано для определения места обрыва на воздушной линии электропередачи (ЛЭП).
Известен способ определения местоположения и вида повреждения на воздушной линии электропередачи [Патент на полезную модель РФ №100632 U1, МПК G01R 31/08, опубл. 20.12.2010, Бюл. №35], где с помощью конденсатора емкостью С регистрируют суммарную напряженность электрического поля Е, пропорциональную сумме фазных напряжений, а посредством катушки с ферромагнитным сердечником индуктивностью L регистрируют суммарную индукцию магнитного поля В, пропорциональную сумме линейных токов. Полученную информацию обрабатывают с помощью устройства, состоящего из последовательно соединенных усилителей и пороговых устройств, причем пороговые устройства настраиваются в соответствии с фиксированными значениями токов и напряжений, представленными авторами там же. В блоке логического сравнения осуществляется сопоставление полученной информации с пороговыми значениями, на основании которого делается вывод о наличии, виде и месторасположении повреждения.
Недостатками этого способа являются невозможность определения точного месторасположения повреждения.
Известен способ определения поврежденного участка и типа повреждения в электроэнергетической сети с разветвленной топологией [Патент на изобретение РФ №2455654, МПК G01R 31/08, опубл. 10.07.2012, Бюл. №19], заключающийся в том, что производят мониторинг электрической сети расположенным на питающей сеть подстанции ведущим устройством, осуществляющим сканированием сети, предварительный сбор информации о целостности сегментов сети путем опроса ведомых устройств. Ведомые устройства, расположенные на границах сети на каждом конце линии разветвленной сети, подают высокочастотные напряжения прямой последовательности на все три фазных провода линии электропередачи, сдвинутые по фазе относительно друг друга на 120º, а ведущее устройство принимает и записывает трехфазное высокочастотное напряжение, получаемое ведущим устройством от каждого ведомого устройства в отдельности, при этом при совместной обработке всех записанных трехфазных высокочастотных сигналов со всех ведомых устройств определяют место обрыва фазы воздушной линии электропередачи.
Недостатком способа является то, что определяют не точное место обрыва, а лишь сегмент сети, где произошел обрыв фазы. Кроме того, не учитывают распределенность параметров линии электропередачи.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является «Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений» [Патент на изобретение РФ № 2540443, МПК G01R 31/08, опубл. 10.02.2015, Бюл. №4], заключающийся в том, что в режиме обрыва измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале
Figure 00000001
,
и в конце
Figure 00000002
линии для одних и тех же моментов времени
Figure 00000003
с дискретностью массивов мгновенных значений
Figure 00000004
где T – период сигнала напряжения/тока, N – число отсчетов на периоде T,
передают сигналы с конца линии в ее начало по каналу связи, сохраняют пары цифровых отсчетов как текущие, осуществляют сдвиг сигналов фазы B на угол 120°и фазы C на угол 240°, далее одновременно определяют массивы мгновенных значений симметричных составляющих напряжений и токов в начале и конце линии и соответствующие им векторные значения
Figure 00000005
, затем определяют расстояние до места обрыва l1 из выражения
Figure 00000006
,
где
Figure 00000007
- коэффициент распространения электромагнитной волны;
Figure 00000008
– коэффициент затухания электромагнитной волны;
Figure 00000009
– коэффициент изменения фазы электромагнитной волны; ZB – волновое сопротивление линии; L – длина линии.
Недостатком способа-прототипа является высокая погрешность определения расстояния до места обрыва на линии электропередачи в условиях наличия в мгновенных значениях токов и напряжений высокочастотных составляющих.
Задача изобретения состоит в повышении точности способа определения места обрыва на линии электропередачи в условиях наличия в мгновенных значениях токов и напряжений высокочастотных составляющих.
Поставленная задача достигается способом определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений, заключающимся в том, что в режиме обрыва измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале
Figure 00000010
,
и в конце
Figure 00000002
линии для одних и тех же моментов времени
Figure 00000003
с дискретностью массивов мгновенных значений
Figure 00000004
где T – период сигнала напряжения/тока, N – число отсчетов на периоде T,
передают сигналы с конца линии в ее начало по каналу связи, сохраняют пары цифровых отсчетов как текущие, осуществляют сдвиг сигналов фазы B на угол 120°и фазы C на угол 240°, по массивам мгновенных значений производят вычисление комплексных составляющих токов и напряжений, входящих в расчетное выражение для расстояния до места обрыва l1. Согласно предлагаемому способу дополнительно производят фильтрацию мгновенных значений напряжений и токов с применением дискретного преобразования Фурье и получением комплексных составляющих фазных напряжений и токов, зафиксированных в начале и конце линии, а расчет расстояния до места обрыва l1 реализуют согласно выражению
Figure 00000011
,
где i – мнимая единица;
Figure 00000007
– коэффициент распространения электромагнитной волны;
Figure 00000008
– коэффициент затухания электромагнитной волны;
Figure 00000012
– коэффициент изменения фазы электромагнитной волны; ZB – волновое сопротивление линии; L – длина линии.
Предложенный способ позволяет более точно определять место обрыва за счет фильтрации посредством дискретного преобразования Фурье исходных массивов мгновенных значений фазных токов и напряжений, измеренных на обоих концах линии, а также полученного авторами нового расчетного выражения для определения места повреждения ЛЭП, что позволяет исключить влияние апериодической и высокочастотных составляющих аварийных напряжений и токов и обеспечивает повышенную точность определения места повреждения.
На фиг.1 представлена структурная схема реализации способа определения места обрыва на воздушной линии электропередачи, которая является аналогичной способу-прототипу.
В таблице 1 приведены цифровые отсчеты мгновенных значений сигналов напряжении и токов всех трех фаз в начале линии
Figure 00000010
.
В таблице 2 приведены цифровые отсчеты мгновенных значений сигналов напряжений и токов всех трех фаз в конце линии
Figure 00000002
.
В таблицах 3 и 4 приведены промежуточные результаты расчета места обрыва на воздушной линии электропередачи.
В таблице 5 представлены реальное, определенное предложенным способом и способом-прототипом значения расстояния до места обрыва, а также погрешность определения места обрыва (табл. 1-5 см. в конце описания).
Способ может быть осуществлен с помощью устройства для определения места обрыва на воздушной линии электропередачи, представленного на фиг.1. В начале и в конце линии электропередачи 1 (ЛЭП) установлены регистраторы аварийных событий РАС1 и РАС2, обозначенные соответственно на фиг.1 цифрами 21 и 22. Регистраторы аварийных событий 21 и 22 через каналы связи 31 и 32 связаны с ЭВМ 4. ЭВМ 4 с помощью коммуникационного программного обеспечения реализует сбор мгновенных значений напряжений и токов с регистраторов аварийных событий 21, 22, производит расчет требуемых комплексов напряжений и токов по мгновенным значениям, хранит значения постоянных расчетных коэффициентов, а также выполняет вычислительные операции, необходимые для определения места повреждения ЛЭП 1. Как правило, в предприятиях электрических сетей (ПЭС) такая ЭВМ устанавливается в центре управления сетями (ЦУС), а выполнение операций, необходимых для расчета расстояния до места повреждения, возлагается на диспетчера ЦУС.
В качестве примера реализации способа определения места обрыва на воздушной линии электропередачи рассмотрим обрыв одной фазы на расстоянии l1=200км воздушной ЛЭП напряжением 500 кВ, протяженностью l=600 км, выполненной проводом АС- 500/64. Определим, что обрыв происходит в момент времени t=0c. Для получения аварийных токов и напряжений, а также расчетов расстояния до места повреждения ЛЭП проводилось моделирование в программном комплексе Matlab. Получение мгновенных значений аварийных токов и напряжений выполнялось при наличии высокочастотных составляющих (в состав сигналов токов и напряжений входила третья гармоника интенсивностью 30% от значения амплитуды основной частоты и пятая гармоника интенсивностью 20% от значения амплитуды основной частоты).
Предлагаемый способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений реализуется следующим образом.
Посредством регистраторов аварийных событий 21 и 22 измеряют в режиме обрыва мгновенные значения сигналов напряжений и токов всех трех фаз в начале
Figure 00000010
(табл.1)
и в конце
Figure 00000002
(табл.2) линии для одних и тех же моментов времени
Figure 00000003
с дискретностью массивов мгновенных значений, определяемой N=64 отсчета на период промышленной частоты.
С использованием каналов связи 31 и 32 указанные мгновенные значения предаются в ЭВМ 4 для последующей фильтрации и определения комплексных составляющих фазных напряжений и токов. В отличие от способа-прототипа для фильтрации мгновенных значений и получения комплексных составляющих фазных напряжений и токов применяется дискретное преобразование Фурье (ДПФ) [например, Шнеерсон Э.М. Цифровая релейная защита. – М.: Энергоатомиздат, 2007. 549 с.]. С учетом принятых обозначений выражения для реализации ДПФ принимают вид
Figure 00000013
,
Figure 00000014
,
Figure 00000015
,
Figure 00000016
,
Figure 00000017
,
Figure 00000018
,
Figure 00000019
,
Figure 00000020
,
Figure 00000021
,
Figure 00000022
,
Figure 00000023
,
Figure 00000024
,
где
Figure 00000025
– круговая частота,
Figure 00000026
=50 Гц;
Figure 00000027
– векторное значение тока в фазе А в начале линии;
Figure 00000028
– векторное значение тока в фазе B в начале линии;
Figure 00000029
– векторное значение тока в фазе C в начале линии;
Figure 00000030
– векторное значение напряжения в фазе А в начале линии;
Figure 00000031
– векторное значение напряжения в фазе B в начале линии;
Figure 00000032
– векторное значение напряжения в фазе C в начале линии;
Figure 00000033
– векторное значение тока в фазе А в конце линии;
Figure 00000034
– векторное значение тока в фазе B в конце линии;
Figure 00000035
– векторное значение тока в фазе C в конце линии;
Figure 00000036
– векторное значение напряжения в фазе А в конце линии;
Figure 00000037
– векторное значение напряжения в фазе B в конце линии;
Figure 00000038
– векторное значение напряжения в фазе C в конце линии.
Фильтрующие свойства ДПФ позволяют обеспечить подавление нежелательных высокочастотных составляющих в мгновенных значениях аварийных сигналов напряжений и токов, что в совокупности с точным расчетом по формульному выражению
Figure 00000039
,
где i – мнимая единица;
Figure 00000007
– коэффициент распространения электромагнитной волны;
Figure 00000008
– коэффициент затухания электромагнитной волны;
Figure 00000040
коэффициент изменения фазы электромагнитной волны; ZB – волновое сопротивление линии; L – длина линии;
обеспечивает высокую точность расчета расстояния до повреждения.
Следует отметить, что в способе-прототипе используется метод расчета комплексных составляющих токов и напряжений, не обладающий требуемыми свойствами фильтрации [Функциональный контроль и диагностика электротехнических и электромеханических систем и устройств по цифровым отсчетам мгновенных значений тока и напряжения/ B.C. Аврамчук, Н.Л. Бацева, Е.И. Гольдштейн, И.Н. Исаченко, Д.В. Ли, А.О. Сулайманов, И.В. Цапко. //Под ред. Е.И.Гольдштейна. Томск: Печатная мануфактура. 2003. – 240 с.] и уступающий по точности оценки комплексов токов и напряжений по мгновенным значениям в условиях высокочастотных составляющих. Это подтверждает сравнительный анализ точности оценки комплексов напряжений и токов, приведенный в табл. 5 с использованием мгновенных значений, полученных по результатам моделирования табл. 1, 2.
После получения комплексных значений аварийных фазных напряжений и токов с использованием постоянных коэффициентов (аналогичных способу-прототипу), а также ЭВМ 4 диспетчер ЦУС ПЭС выполняет расчет расстояния до места повреждения по формуле
Figure 00000041
,
где i – мнимая единица;
Figure 00000007
– коэффициент распространения электромагнитной волны;
Figure 00000008
– коэффициент затухания электромагнитной волны;
Figure 00000012
– коэффициент изменения фазы электромагнитной волны; ZB – волновое сопротивление линии; L – длина линии.
По результатам расчетов в таблице 5 видно, что расчетное расстояние до места обрыва в условиях наличия в мгновенных значениях аварийных напряжений и токов высокочастотных составляющих не совпадает с реальным значением. Относительную погрешность ε вычислим по формуле [Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник для инженеров и учащихся ВТУзов. – М.: Наука. 1980. – 976 с.]. Погрешность соответствует формульному выражению
Figure 00000042
,
где a – расчетное значение, z– реальное значение. Полученные значения относительной погрешности расчета расстояния до места повреждения для предлагаемого способа и способа-прототипа приведены в табл. 5. Анализ таблицы показывает, что по результатам моделирования предлагаемый способ обладает на 2% большей точностью по сравнению с прототипом.
Таким образом, предлагаемый способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений более точен в реализации в условиях наличия в мгновенных значениях аварийных напряжений и токов высокочастотных составляющих по сравнению с прототипом, что обеспечивает достижение требуемой цели изобретения.
Результаты моделирования при наличии в сигналах тока и напряжения третьей и пятой гармоник в фазе А
При моделировании принималось, что амплитуда 3-й гармоники равна 30% от амплитуды сигнала, амплитуда 5-й гармоники равна 20% от амплитуды сигнала.

Claims (8)

1. Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений, заключающийся в том, что в режиме обрыва измеряют массивы мгновенных значений сигналов напряжений и токов трех фаз в начале
Figure 00000043
,
и в конце
Figure 00000044
линии для одних и тех же моментов времени
Figure 00000045
с дискретностью массивов мгновенных значений
Figure 00000046
где T – период сигнала напряжения/тока, N – число отсчетов на периоде T,
передают сигналы с конца линии в ее начало по каналу связи, сохраняют пары цифровых отсчетов как текущие, осуществляют сдвиг сигналов фазы B на угол 120°и фазы C на угол 240°, по массивам мгновенных значений производят вычисление комплексных составляющих токов и напряжений, входящих в расчетное выражение для расстояния до места обрыва l1, отличающийся тем, что дополнительно производят фильтрацию мгновенных значений напряжений и токов с применением дискретного преобразования Фурье и получением комплексных составляющих фазных напряжений и токов, зафиксированных в начале и конце линии, а расчет расстояния до места обрыва l1 реализуют согласно выражению
Figure 00000047
,
где i – мнимая единица;
Figure 00000048
– коэффициент распространения электромагнитной волны;
Figure 00000049
– коэффициент затухания электромагнитной волны;
Figure 00000050
– коэффициент изменения фазы электромагнитной волны; ZB – волновое сопротивление линии; L – длина линии.
RU2016117159A 2016-05-04 2016-05-04 Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений RU2640091C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117159A RU2640091C2 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117159A RU2640091C2 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016117159A RU2016117159A (ru) 2017-11-10
RU2640091C2 true RU2640091C2 (ru) 2017-12-26

Family

ID=60264124

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016117159A RU2640091C2 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2640091C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07270481A (ja) * 1994-03-30 1995-10-20 Nissin Electric Co Ltd 故障点標定方法
WO2009010169A1 (en) * 2007-07-19 2009-01-22 Abb Research Ltd Method for fault location in uncompensated power lines with two-end unsynchronized measurement
RU2455654C1 (ru) * 2011-01-24 2012-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Способ определения поврежденного участка и типа повреждения в электроэнергетической сети с разветвленной топологией
RU2472169C1 (ru) * 2011-05-31 2013-01-10 Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс") Способ определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи
CN103176108A (zh) * 2013-03-14 2013-06-26 航天科工深圳(集团)有限公司 输电线路双端故障测距的方法和系统
RU2540443C1 (ru) * 2013-07-23 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07270481A (ja) * 1994-03-30 1995-10-20 Nissin Electric Co Ltd 故障点標定方法
WO2009010169A1 (en) * 2007-07-19 2009-01-22 Abb Research Ltd Method for fault location in uncompensated power lines with two-end unsynchronized measurement
RU2455654C1 (ru) * 2011-01-24 2012-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Способ определения поврежденного участка и типа повреждения в электроэнергетической сети с разветвленной топологией
RU2472169C1 (ru) * 2011-05-31 2013-01-10 Открытое Акционерное Общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы" (Оао "Фск Еэс") Способ определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи
CN103176108A (zh) * 2013-03-14 2013-06-26 航天科工深圳(集团)有限公司 输电线路双端故障测距的方法和系统
RU2540443C1 (ru) * 2013-07-23 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016117159A (ru) 2017-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Farughian et al. Review of methodologies for earth fault indication and location in compensated and unearthed MV distribution networks
Suonan et al. Distance protection for HVDC transmission lines considering frequency-dependent parameters
CN107219439B (zh) 确定供电网的导线上故障的故障位置的方法、装置和系统
CN107024640B (zh) 确定供电网导线上的故障的故障位置的方法、装置和系统
EP3137914B1 (en) Smart sensor network for power grid health monitoring
Sadeh et al. A new fault location algorithm for radial distribution systems using modal analysis
Bernadić et al. Fault location in power networks with mixed feeders using the complex space-phasor and Hilbert–Huang transform
CN103576002A (zh) 一种容性绝缘设备介质损耗角的计算方法
Razzaghi et al. On the use of electromagnetic time reversal to locate faults in series-compensated transmission lines
Glik et al. Detection, classification and fault location in HV lines using travelling waves
CN103424627B (zh) 双端测量平行电网线路零序阻抗的方法
RU2639590C2 (ru) Способ определения места короткого замыкания на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
CN104459370A (zh) 基于双传输线结构的换流变压器宽频电磁暂态分析模型
RU2540443C1 (ru) Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи
RU2640091C2 (ru) Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений
CN103592514A (zh) 一种新型谐波高精度检测方法
Ragusa et al. The effect of the ring mains units for on-line partial discharge location with time reversal in medium voltage networks
Wijaya et al. Review of transmission line fault location using travelling wave method
CN105223422A (zh) 数字式介质损耗测量装置及方法
CN103575959B (zh) 一种新型非接触式三相电流测量方法
Li et al. Accurate detection method of voltage traveling-wave-based on waveform inversion
CN104808069B (zh) 一种结合相关分析滤波性的相对比较法
CN108120873A (zh) 一种新型正弦信号频率测量方法
CN102565581B (zh) 互感器暂态特性检测用溯源信号的参数估计方法及其装置
CN108767822B (zh) 针对继电保护的线路模型与互感器类型的匹配方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180505