内容简介
第1章 概论
1.1 变压器的用途和分类
1.1.1 变压器的用途
1.1.2 变压器的分类
1.2 铭牌和技术数据
1.2.1 铭牌
1.2.2 型号
1.2.3 额定容量Se
1.2.4 额定电压Ue
1.2.5 额定电流Ie
1.2.6 阻抗电压Uk
1.2.7 负载损耗Pk(铜损)
1.2.8 空载电流I0
1.2.9 空载损耗P0
1.2.10 温升
1.2.11 额定工作状态
1.3 使用条件和技术要求
1.3.1 使用条件
1.3.2 技术要求
1.4 变压器的联结组
1.5 联结组别对正常电动势、电流的影响
1.5.1 三次谐波流通的重要性
1.5.2 三相变压器组接成Yy0联结
1.5.3 三相心式变压器接成Yy0联结
1.5.4 绕组接成Yd联结
1.5.5 绕组接成Dy联结
1.6 Yzn11联结配电变压器的特性和参数计算
1.6.1 Yzn11联结配电变压器的特性
1.6.2 Yzn11联结配电变压器的参数计算
1.7 Dyn11联结配电变压器的特性
1.7.1 概述
1.7.2 联结组别对三次谐波分量的影响
1.7.3 其他特性
第2章 识图基本常识和工器具的使用知识
2.1 识图基本常识
2.1.1 概述
2.1.2 一次接线图
2.1.3 二次接线图
2.1.4 线路平面布置图
2.1.5 工程图
2.1.6 建筑图
2.2 常用电工工具的使用知识
2.2.1 电工工具概述
2.2.2 试电笔
2.2.3 电烙铁
2.2.4 手电钻
2.2.5 游标卡尺
2.2.6 喷灯
2.2.7 登高工具
2.3 常用仪表的使用方法
2.3.1 万用表
2.3.2 钳形电流表
2.3.3 兆欧表
2.3.4 接地电阻测量仪
2.3.5 单臂电桥
2.3.6 双臂电桥
2.3.7 高压示波器
2.4 安全工具
2.4.1 正确使用电气安全工具
2.4.2 绝缘棒、绝缘夹钳和高压验电器
2.4.3 安全、起重工具的试验和配置标准
2.5 起重工具
2.5.1 常用起重工具
2.5.2 绳子的安全允许拉力
2.5.3 桥式起重机运行检修规程
第3章 变压器的工作原理和基本理论
3.1 变压器的工作原理
3.1.1 变压器二次侧开路时的工作原理
3.1.2 变压器二次侧接上负载后的工作原理
3.1.3 三相变压器的磁路
3.2 空载运行
3.2.1 联结组对波形的影响
3.2.2 主磁通和感应电动势的数值
3.2.3 空载损耗和空载电流
3.2.4 励磁阻抗和变压器的空载等效电路
3.3 负载运行
3.3.1 运行简况和关系
3.3.2 运行损耗
3.4 运行性能
3.4.1 变压器的外特性
3.4.2 变压器的电压变化率
3.4.3 变压器调压的方法
3.4.4 变压器的损耗与效率
3.5 接入电网的涌流
3.6 突发短路
3.7 变压器的过电压
3.7.1 操作过电压
3.7.2 大气过电压
3.7.3 故障过电压
第4章 变压器的器身结构
4.1 概述
4.2 铁心
4.2.1 铁心的分类
4.2.2 铁心的材料
4.2.3 心柱和铁轭的截面
4.2.4 铁心中的油道
4.2.5 铁心的紧固结构
4.2.6 铁心的接地
4.3 绕组
4.3.1 绕组的形式
4.3.2 层式绕组
4.3.3 连续式绕组
4.3.4 螺旋式绕组
4.3.5 箔式绕组
4.3.6 绕组的散热油道
4.4 绝缘
4.4.1 概述
4.4.2 变压器绝缘的分类
4.4.3 变压器绝缘材料的品种
4.4.4 变压器油
4.4.5 其他绝缘材料
4.4.6 主绝缘
4.4.7 纵绝缘
4.4.8 变压器内部的保护措施
第5章 变压器的油箱和附件结构
5.1 变压器的油箱
5.1.1 按油箱法兰结合面位置分类
5.1.2 按油箱结构形状分类
5.2 散热器
5.2.1 圆管散热器和扁管散热器
5.2.2 自冷、风冷散热器
5.2.3 片式散热器
5.2.4 膨胀式散热器
5.3 套管
5.3.1 套管的作用和型号
5.3.2 套管的结构
5.3.3 装拆瓷套管
5.4 分接开关
5.4.1 无励磁分接开关
5.4.2 有载分接开关
5.5 保护装置
5.5.1 储油柜
5.5.2 净油器
5.5.3 吸湿器
5.5.4 气体继电器
5.5.5 安全气道
5.5.6 压力释放阀
5.5.7 温度计
5.5.8 油位计
5.5.9 闸阀、蝶阀、活门和放气塞及其他
第6章 变压器的设计和计算
6.1 设计任务和程序
6.2 配电变压器电磁设计程序
6.2.1 基本参数的确定
6.2.2 铁心直径的选择
6.2.3 绕组计算
6.2.4 铁心计算
6.2.5 油箱及热计算
6.2.6 变压器的重量计算
6.3 中小型变压器微机优化设计
6.3.1 设计程序介绍
6.3.2 应用范围及计算实例
6.4 设计中的逆推法
6.4.1 饼式绕组阻抗电压的确定
6.4.2 选取散热管根数的逆推法
6.4.3 铁心的逆推计算法
6.5 高阻抗变压器的设计窍门
第7章 变压器室尺寸和通风计算
7.1 概述
7.2 用图计算通风
7.2.1 计算公式和诺模图
7.2.2 自然通风散热计算实例
7.2.3 强迫通风散热计算实例
7.3 变压器室自然通风方案选择
7.3.1 物理模型与分析
7.3.2 理论计算及分析
7.3.3 计算实例
7.3.4 几种常见变压器室进风方式比较
7.4 干式变压器的通风计算
7.4.1 干式变压器自然通风热平衡计算
7.4.2 强迫通风计算
7.5 变压器室尺寸和布置设计
7.5.1 变电所和配电室的类型
7.5.2 变压器室土建和尺寸设计
7.5.3 变压器室内外配电装置安全净距
7.5.4 电气设备外壳防护等级和防触电分类
第8章 铁心制作技术
8.1 铁心制作
8.1.1 铁心结构
8.1.2 硅钢片的品种和性能
8.1.3 铁心的制造和装配
8.1.4 铁心的填充系数和工艺叠装系数
8.2 铁心片的冲剪加工和剪切线
8.2.1 冲剪加工对铁心片电磁性能的影响
8.2.2 卷料硅钢片的纵向剪切和设备
8.2.3 卷料硅钢片的横向剪切和设备
8.3 硅钢片剪切生产线简介和调整计算
8.3.1 硅钢片剪切线简介
8.3.2 BTHX/T-400型变压器铁心片斜剪线的调整计算
8.3.3 全斜铁心接缝形式的比较
8.4 不叠上铁轭铁心的叠装工艺
8.4.1 不叠上铁轭工装及定位方法
8.4.2 不叠上铁轭的叠装操作要领
8.4.3 铁心的起吊
第9章 绕组的制作及变压器装配
9.1 绕组的结构设计
9.1.1 绕组的设计原则和注意事项
9.1.2 绕组的主要零部件和材料
9.1.3 主绝缘设计
9.2 绕组的纵绝缘设计
9.2.1 一般设计步骤和方法
9.2.2 变压器的匝绝缘设计
9.3 绕组的制作
9.3.1 绕制前的工艺准备工作
9.3.2 绕组的绕向
9.3.3 低压绕组的绕制
9.3.4 高压绕组的绕制
9.4 绕组的绝缘处理
9.4.1 保证绕组绝缘尺寸的方法
9.4.2 干燥
9.4.3 浸漆
9.4.4 烘干
9.4.5 绕组受潮的影响和预防措施
9.5 铁心装配
9.5.1 铁心装配和绕组套装
9.5.2 铁心的夹紧和接地
9.6 引线焊接工艺
9.6.1 铜导线的焊接
9.6.2 铝导线和铜铝接头的焊接
9.7 调压开关的安装
9.7.1 调压开关的固定方法
9.7.2 安装后的检查
9.8 引线支架的制作和器身安装
9.8.1 引线和引线绝缘的设计
9.8.2 引线支架
9.8.3 器身组装
9.8.4 器身绝缘的干燥
9.9 变压器的总装配
9.9.1 器身装入油箱
9.9.2 变压器的注油和试验准备
9.9.3 变压器绕组和装配质量分等
9.10 提高变压器承受短路能力的措施
9.10.1 设计方面的措施
9.10.2 工艺方面的措施
9.10.3 材料方面的措施
第10章 系列沿革及发展方向
10.1 标准系列型号序号沿革
10.1.1 高损耗变压器
10.1.2 较高损耗变压器
10.1.3 较低损耗变压器
10.1.4 低损耗变压器
10.1.5 变压器性能最新国家标准
10.1.6 变压器的主要标准
10.2 配电变压器的现状和发展
10.2.1 配电变压器的现状
10.2.2 配电变压器的发展方向
10.3 变压器的主要性能参数与制造成本的关系
10.3.1 阻抗电压
10.3.2 负载损耗
10.3.3 空载损耗
10.3.4 声级水平
10.3.5 变压器的容量、重量、尺寸和性能之间的关系
第11章 变压器新技术的应用和展望
11.1 新材料的应用
11.1.1 非晶合金和速冷法制成的硅钢片
11.1.2 激光照射和机械压痕的高导磁取向硅钢片
11.1.3 HI-B高导磁取向电工钢片
11.1.4 菱格上胶绝缘纸
11.1.5 新导电材料导线
11.1.6 高密度绝缘材料和高强度电工层压木
11.2 新工艺的应用
11.2.1 阶梯叠铁心工艺
11.2.2 圆柱矩轭铁心的应用
11.2.3 铁心自动叠装生产线
11.2.4 铁心硅钢片的专业生产
11.2.5 用激光刀作切割刀
11.2.6 绕组整体套装
11.2.7 绕组用恒压装置压紧处理
11.2.8 采用垫块预压
11.3 改进技术的应用
11.3.1 采用椭圆形绕组
11.3.2 采用半油道结构
11.3.3 解决直流电阻不平衡率问题
11.3.4 不同硅钢片搭配使用的性能变化
11.3.5 一种新的D联结方法
11.3.6 配电变压器低压引线的改进
11.3.7 变频调速绕线机
11.4 新技术的应用
11.4.1 现场装配型(ASA)变压器
11.4.2 向超高压、大容量变压器发展
11.4.3 SF6气体绝缘变压器(GIT)
11.4.4 硅油变压器
11.4.5 超导变压器
第12章 S9型、新S9型配电变压器和卷铁心变压器
12.1 S9型配电变压器
12.1.1 概述
12.1.2 初版S9型结构
12.1.3 改版S9型结构的改进情况
12.1.4 器身高度的校正
12.2 新S9型配电变压器
12.2.1 概述
12.2.2 新S9型技术经济比较
12.2.3 新S9型结构
12.2.4 器身与箱盖间带缓冲软连接结构
12.3 箔式绕组变压器
12.3.1 概述
12.3.2 产品结构特点
12.3.3 箔式绕组的绕制方法
12.3.4 箔式绕组变压器的主要性能参数
12.4 新S9型35kV变压器
12.4.1 概述
12.4.2 新S9型35kV变压器的技术条件和成本比较
12.4.3 新S9型35kV变压器的结构特点
12.5 10型~14型变压器
12.5.1 概述
12.5.2 S10型全密封变压器
12.5.3 SH10型非晶合金铁心变压器
12.5.4 S11型配电变压器
12.5.5 S11型卷铁心、叠铁心和立体铁心配电变压器
12.5.6 S15型非晶合金铁心变压器
12.6 卷铁心变压器
12.6.1 概述
12.6.2 无接缝卷铁心变压器的特点
12.6.3 无接缝卷铁心的结构
12.6.4 无接缝卷铁心变压器的其他结构
12.6.5 切铁心
12.7 R型卷铁心变压器
12.7.1 概述
12.7.2 R型卷铁心变压器的结构特点
第13章 非晶合金铁心变压器和农用及单相变压器
13.1 非晶合金铁心变压器
13.1.1 概述
13.1.2 非晶合金材料的特性
13.1.3 国外非晶合金铁心变压器的生产和使用
13.1.4 我国非晶合金材料和非晶合金铁心变压器的生产
13.1.5 非晶合金铁心变压器的结构和工艺
13.1.6 非晶合金铁心变压器设计中的一些问题
13.1.7 非晶合金铁心变压器的经济性评价
13.1.8 非晶合金的技术发展趋势
13.2 农用变压器
13.2.1 概述
13.2.2 农用变压器的结构特点及工艺方法
13.2.3 农用变压器的性能验证及数据
13.2.4 农用变压器的行业标准
13.3 新型单相配电变压器
13.3.1 新型单相变压器的性能特点
13.3.2 新型单相变压器的结构特点
13.3.3 单相配电变压器供电的优点及经济效益
13.3.4 国产单相柱上式配电变压器的技术数据
第14章 全密封变压器和防雷变压器
14.1 全密封变压器
14.1.1 全密封变压器的性能特点
14.1.2 国内外全密封变压器的发展趋势
14.1.3 全密封变压器的优缺点
14.1.4 波纹油箱的计算
14.1.5 全密封变压器的主要结构特征
14.1.6 全密封变压器的特殊技术措施
14.1.7 全密封变压器组件的改进
14.1.8 全密封变压器的技术数据
14.1.9 S9-M型全密封变压器的工装设备
14.2 防雷配电变压器
14.2.1 防雷性能差的原因和防雷变压器的种类
14.2.2 曲折联结的防雷变压器
14.2.3 带闭合器和防雷绕组的防雷变压器
14.2.4 内藏式防雷变压器
第15章 干式变压器
15.1 干式变压器的型号意义
15.2 干式变压器概述
15.3 干式变压器的种类
15.4 干式变压器的结构
15.5 国内各类干式变压器的结构特点
15.5.1 带填料厚绝缘浇注变压器的结构
15.5.2 薄绝缘浇注变压器的结构
15.5.3 提高浇注质量的措施
15.5.4 绕包式变压器的结构
15.5.5 提高绕包质量的措施
15.6 干式变压器设计制造中的几个问题
15.7 干式变压器标准
15.7.1 标准概述
15.7.2 标准要求
15.7.3 干式和油浸式变压器标准的区别
15.8 噪声和温控器及有载分接开关
15.8.1 干式变压器的噪声
15.8.2 干式变压器温控器
15.8.3 有载分接开关
15.9 干式变压器技术数据
15.9.1 SG3系列干式电力变压器
15.9.2 SGZ3系列有载调压干式电力变压器
15.9.3 SC(TC)系列环氧树脂浇注干式电力变压器
15.9.4 SC2-30/10树脂绝缘干式变压器
15.9.5 SC8系列环氧树脂浇注干式电力变压器
15.10 提高干式变压器抗短路能力
第16章 预装箱式变电站
16.1 概述
16.2 箱式变电站的型号、适用范围和布置
16.3 箱式变电站的技术参数和设备的选用
16.4 箱式变电站的结构
16.5 箱式变电站的试验项目
16.6 几个有关问题
16.7 组合式变压器
16.8 ZGS9型组合式变压器
16.9 箱式变电站的发展趋势
16.10 “五防误”装置知识
16.11 箱式变电站产品介绍
16.12 箱式变电站的安装、使用和维护
第17章 SF6变压器和调容量变压器
17.1 SF6变压器
17.1.1 SF6气体性质
17.1.2 SF6变压器发展过程
17.1.3 SF6变压器的类型
17.1.4 SF6变压器的结构特点
17.1.5 配电用GIT制造工艺
17.1.6 SF6变压器的典型实例
17.1.7 SF6变压器运行中的安全保护措施
17.2 调容量变压器
17.2.1 概述
17.2.2 调容量变压器的工作原理和特点
17.2.3 各种调容量形式的相互对比
17.2.4 调容量开关
17.2.5 有载调容量变压器概述
17.2.6 有载调容量变压器的结构特点
17.2.7 有载调容量变压器制造中的关键问题
17.2.8 有载调容量变压器运行情况和几点看法
第18章 特种变压器
18.1 特种变压器的分类和型号
18.2 整流变压器(变流变压器)
18.3 电炉变压器
18.4 交流电焊机和直流电焊机
18.5 高压试验变压器
18.6 矿用变压器
18.7 调压器
18.8 行灯变压器
18.9 互感器
18.9.1 概述
18.9.2 电压互感器
18.9.3 电流互感器
18.10 电抗器
18.11 接地变压器
18.12 其他特种变压器
第19章 变压器试验的项目和标准
19.1 试验的目的
19.2 试验的种类
19.3 试验的程序、项目和标准
第20章 变压器试验方法
20.1 电压比试验
20.2 绕组联结组试验
20.2.1 直流法
20.2.2 电压比电桥法
20.3 绕组直流电阻测定
20.4 绕组绝缘电阻特性的测定
20.5 铁心和铁轭螺杆及夹件绝缘电阻的测定
20.6 泄漏电流的测量
20.7 介质损耗角正切(tanδ)试验
20.8 变压器油的试验
20.8.1 全分析试验
20.8.2 简化试验
20.8.3 电气强度试验
20.8.4 油色谱分析试验
20.8.5 混油试验
20.8.6 糠醛含量试验和聚合度试验
20.9 外施耐压试验
20.10 感应耐压试验
20.11 空载试验
20.11.1 试验方法
20.11.2 试验结果计算
20.11.3 试验数据偏大的原因分析
20.11.4 旧变压器改制时对原变压器的匝数简便实求法
20.11.5 旧变压器改制时铁损试验方法
20.12 负载试验
20.12.1 概述
20.12.2 试验方法
20.12.3 非额定条件下试验结果的校正
20.12.4 试验数据不符合要求时的原因分析
20.13 油箱密封试验
20.14 雷电冲击电压试验
20.15 操作冲击电压试验
20.16 温升试验
20.16.1 试验方法
20.16.2 绕组温度的测量
20.16.3 温升计算
20.17 油箱机械强度及升高油压试验
20.18 短路试验
20.18.1 试验方法
20.18.2 试验结果判断
20.19 声级测量(噪声测量)
20.20 局部放电试验
20.21 无励磁分接开关试验
20.22 有载分接开关试验
20.23 气体继电器试验
20.24 压力释放阀试验
20.25 用变形测试仪测试绕组变形
20.25.1 概述
20.25.2 变压器绕组变形检测方法
20.25.3 变压器绕组变形测试仪
20.25.4 绕组变形诊断技术的现场应用
20.26 用低电压阻抗法测试绕组变形
20.27 用红外热像仪检测故障
第21章 变压器的选用和安装
21.1 选择原则和型号选择
21.1.1 选择原则
21.1.2 型号选择
21.2 变压器容量选择
21.2.1 配电变压器容量选择
21.2.2 主变压器容量和台数的选择
21.3 变压器安装位置的选择
21.3.1 配电变压器安装位置的选择
21.3.2 变电所的所址选择
21.4 安装方式和安装要求
21.4.1 电力网络的构成
21.4.2 变压器的安装方式
21.4.3 变压器的安装要求
21.5 配电变压器的安装及防盗
21.5.1 安装前的准备工作
21.5.2 安装时的安全措施
21.5.3 安装的收尾工作
21.5.4 配电变压器的现场定相
21.5.5 配电变压器的防盗
21.6 附件电器的安装
21.6.1 配电变压器的改造和管理
21.6.2 熔丝保护
21.6.3 防雷接地
21.6.4 漏电保护
第22章 变压器本身的安装和运行维护
22.1 变压器本身的检查和安装
22.1.1 变压器的运输和验收
22.1.2 变压器安装前的检查
22.1.3 变压器的干燥处理方法
22.2 变压器的运行、使用和维护
22.2.1 不经干燥可以投入运行的条件
22.2.2 设备状态和技术资料
22.2.3 投入运行前的检查
22.2.4 变压器的操作
22.2.5 变压器运行标准
22.2.6 变压器的运行维护和管理
22.2.7 变压器绕组温度的热模拟测量
第23章 变压器的异常运行和故障分析处理
23.1 变压器的异常运行
23.2 变压器的损坏状况、原因和防止对策
23.3 变压器故障原因分析与处理
23.4 假油位的分析与处理
23.5 渗漏油处理
23.5.1 渗漏油的原因
23.5.2 治漏方法
23.5.3 密封材料
23.5.4 密封制品的选择
23.6 变压器带油补漏
第24章 变压器的检修类别和检修工艺卡
24.1 变压器的检修类别、周期、项目和质量标准
24.1.1 主变压器(消弧电抗器)的检修
24.1.2 有载分接开关的检修
24.2 配电变压器的检修
24.3 设备评级和绝缘定级标准
24.4 设备缺陷分类和处理流程
24.4.1 设备缺陷分类
24.4.2 缺陷处理流程
24.5 变压器大修和小修工艺卡
24.5.1 变压器大修工艺卡
24.5.2 变压器小修工艺卡
24.6 主变压器吊心的方案和措施
第25章 临时检修和状态检修
25.1 概述
25.2 变压器铁心多点接地故障
25.3 变压器油脱气
25.4 变压器换油
25.4.1 换油程序
25.4.2 换油步骤
25.5 变压器油处理
25.5.1 油介质损耗偏大原因分析
25.5.2 油处理实例
25.6 有载分接开关心子受潮及其他问题
25.7 变压器的状态检修
第26章 旧变压器改造和有载调压变压器
26.1 旧变压器改造概述
26.2 旧变压器改制前的检查
26.2.1 直观检查和性能测试
26.2.2 改制价值的确定
26.3 改造方法综述
26.3.1 改制方法
26.3.2 具体改制步骤
26.4 具体改造方法
26.5 变压器加装有载分接开关
26.6 有载调压变压器
26.6.1 概述
26.6.2 有载分接开关和控制器的选配
26.6.3 中小型有载调压变压器结构的改进
26.6.4 有载调压变压器的使用说明
第27章 有载分接开关的原理和结构
27.1 综述
27.1.1 概述
27.1.2 有载分接开关的标准和型号
27.1.3 有载分接开关的分类和术语
27.2 卧式有载分接开关的结构和工作原理
27.3 立式有载分接开关
27.3.1 宁波和吴江生产的有载分接开关
27.3.2 沈阳变压器厂生产的有载分接开关
27.3.3 上海电力修造厂生产的有载分接开关
27.3.4 长征电器一厂生产的有载分接开关
第28章 带电动机构箱的有载分接开关的工作原理、结构及试验
28.1 概述
28.2 “参考V”型有载分接开关的原理和结构
28.3 SYXZ型组合式有载分接开关的原理和结构
28.4 试验的项目和要求
28.5 切换特性试验
28.6 切换波形异常诊断实例
第29章 有载分接开关的安装、维修和故障
29.1 卧式或立式有载分接开关的使用维修
29.2 复合式SYXZ型有载分接开关的使用和检修
29.2.1 10kV有载分接开关的结构及作用
29.2.2 传动原理
29.2.3 快速释放动作
29.2.4 切换动作
29.2.5 10kV有载分接开关的装配要求
29.2.6 10kV有载分接开关的使用和维护
29.2.7 常见的故障及排除方法
29.2.8 注意事项
29.3 上海复合式有载分接开关的维修
29.3.1 上海复合式有载分接开关的安装和使用
29.3.2 上海复合式有载分接开关的运行和检修
29.3.3 上海复合式有载分接开关的常见故障和排除方法
29.4 长征厂生产的复合式有载分接开关的安装、使用和维修
29.5 “参考V”型有载分接开关的安装和检修
29.6 SYXZ型组合式有载分接开关的检修
29.7 有载分接开关油位计的改进意见
29.8 有载分接开关的触头
29.9 有载分接开关的故障和处理
29.9.1 滑挡
29.9.2 渗漏油及油劣化故障
29.9.3 复合式有载分接开关驱动机构的故障
29.9.4 “参考V”型有载分接开关故障
29.9.5 SYXZ型组合式有载分接开关故障
29.9.6 切换特性试验波形故障
29.9.7 控制器故障
第30章 电动驱动机构和控制器
30.1 概述
30.2 DJ型电动机构
30.3 “参照MA9”型电动机构
30.4 BD-70和BD-71型自动控制器
30.5 吴江开关总厂生产的自动控制器
30.5.1 YTZ-78型自动控制器
30.5.2 ZTK型自动控制器
30.5.3 KYT型自动控制器
30.6 上海华明开关厂生产的自动控制器
30.7 挡位显示
30.8 遵义长征电器一厂和宁波变压器厂生产的自动控制器
30.9 微机控制器
30.10 有载分接开关的自动控制系统
30.10.1 装置的技术性能
30.10.2 控制回路的校验项目及运行注意事项
30.10.3 自动控制器运行情况
30.10.4 有载调压系统与并联电容器自动跳合的关系
30.10.5 装置效果
附录:常用缩写语一览
参考文献