(整理)变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨

合集下载

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则1. 引言变压器是电力系统中的重要设备,为保障电力系统的运行稳定性和安全性,需要对变压器进行全面的保护和管理。

其中,后备保护是保障变压器安全运行的重要手段之一,本文将对变压器后备保护进行分析,并对动作跳闸处理原则进行探讨。

2. 变压器后备保护概述变压器后备保护是指在主保护失灵或运行异常时,为防止变压器继续运行而采取的保护措施。

其目的是保障变压器运行安全,防止事故的发生。

变压器后备保护通常包括以下几种类型:2.1 奇数次谐波保护奇数次谐波保护是通过测量变压器两侧电压的奇数次谐波电压,来判断是否发生故障。

当变压器内部发生故障时,会产生奇数次谐波电流,从而导致两侧电压的奇数次谐波电压不等。

此时,保护装置会发出动作信号,切断变压器的电源,以防止事故的进一步扩大。

2.2 过电压保护过电压保护是指在变压器出现过电压时,通过切断电源,以保护变压器安全运行。

过电压保护通常分为瞬变过电压保护和持续过电压保护两种,其中瞬变过电压保护是指对高压侧电压瞬间剧烈波动所采取的保护措施,而持续过电压保护则是指对发生长时间过电压的情况所采取的保护措施。

2.3 欠电压保护欠电压保护是指在变压器出现欠电压时,通过切断电源,以保护变压器安全运行。

欠电压保护可以有效避免变压器在电网电压异常下继续工作,从而导致事故。

2.4 瞬时过流保护瞬时过流保护是指通过测量变压器两侧电流的波形和幅值来判断变压器是否出现故障。

当变压器内部出现短路等故障时,会产生高幅值的电流,从而导致保护装置动作,切断电源,以保护变压器安全运行。

3. 变压器后备保护动作跳闸处理原则变压器后备保护动作跳闸时,需要对保护装置和变压器进行检查和处理,以确定动作原因和故障位置,全面保障变压器安全运行。

变压器后备保护动作跳闸处理原则主要包括以下几点:3.1 处理动作跳闸信号当变压器后备保护装置发出动作跳闸信号时,需要及时处理,以确定动作原因和故障位置。

变压器后备保护动作原理和事故处理..

变压器后备保护动作原理和事故处理..

变压器后备保护动作原理
零序方向过流保护原理图
注:TV断线时,方向元件退出
零序过流保护原理图
变压器后备保护动作原理
中性点直接接地运行时零序保护原理图
中性点直接接地运行变压器零序电流 保护工作原理 零序电流保护I段作为变压器及母线 的接地故障后备保护,其起动电流和延 时t1应与相邻元件单相接地保护I段相 配合,通常以较短延时t1=0.5~1.0S 动作于母线解列;以较长的延时t2=t1 +Δt有选择地动作于断开变压器高压侧 断路器。 零序电流保护II段作为引出线接地故 障的后备保护,其动作电流和延时t3 应与相邻元件接地后备段相配合。通常 t3应比相邻元件零序保护后备段最大 延时大一个Δt,以断开母联断路器或 分段断路器,t4=t3+Δt动作于断开变 压器高压侧断路器。
变电站事故处理系列
变压器后备保护动作原理及事故处理
威虎山公司
座山雕
变压器后备保护动作原理及事故处理
变压器后备保护的配置及原理 变压器后备保护的保护范围 变压器各后备保护动作原因分析
目录
变压器后备保护动作后故障范围的检查 变压器后备保护动作跳闸后的处理
220KV主变电量保护配置图
220KV主变后备保护的配置
主变后备保护动作跳闸,主保护 未动作一般应视为外部故障即母 线故障或线路故障越级使主变后 备保护动作跳闸
主变后备保 护动作原因 分析
零序方向过流:方向指向母 线时,动作后一般是母线或 者线路接地后保护装置拒动 ,方向指向主变时动作后一 般是下一级母线或者线路接 地后保护拒动,主变主保护 拒动的几率很小
经检查,线路 没有保护动作信号 掉牌时有两种可能 :一是故障时保护 没动作,二是母线 故障
分路上有保护动 作信号掉牌时应将 掉牌的线路开关断 开,并检查母线及 变压器跳闸开关无 问题,重点检查线 路开关拒跳原因

高阻抗变压器后备保护问题的探讨

高阻抗变压器后备保护问题的探讨

高阻抗变压器后备保护问题的探讨为提高电网运行的安全可靠性,文章对高阻抗变压器后备保护问题进行了深入探讨,具有一定的实用价值。

标签:高阻抗;变压器;后备保护问题引言最近几年来,我国开始全面推行超高压电网和特高压电网,这对电网容量提出了更高的要求。

就目前电网发展现状而言,时常会因为大型变压器低压侧的后备保护灵敏度欠缺以及反应时间较慢等原因引起变压器的损坏。

为了有效应对此现象,国内外专家学者都将目光聚焦在了高阻抗变压器的后备保护问题上,本文也将对此进行深入分析。

1 高阻抗变压器保护系统图1反映了220kV变电站变压器最常见的一次接线方式。

通常情况下,为了尽可能降低因为低压侧发生故障所产生的短路电流,对于普通变压器一般会在其低压位置配置有限流电抗器。

然而尽管如此,若是在限流电抗器与变压器低压绕组之间产生了问题,则也容易引起很大的短路电流,这会造成变压器绕组受到短路电流的直接冲击。

就图1中1#主变进行分析,如果在电抗器与低压侧CT3之间出现了故障,并且,一般情况下位于高压侧的过流保护的灵敏度无法满足实际需求,那么就必须设置后备保护。

通常情况下会选取专用电抗器作为复压过流保护,其中,保护电流由限流电抗器前的CT4决定,而电压则由低压侧的母线电压决定。

较普通三绕组变压器而言,高阻抗变压器具有更高的变压器高-低繞组的短路阻抗,即使电路的低压侧有故障出现也不会形成很大的短路电流,更不会因为电流冲击造成变压器的损坏。

所以,从节约空间与降低成本的角度考虑,完全可以将为限制短路电流而单独设置的限流电抗器撤销掉,从而缩小变电站的占地面积,同时减少变电站建设所需要的费用。

另外,对于高阻抗变压器,除了与普通变压器一样安装后备保护以外,其低压侧故障灵敏度的提高还能够通过低压侧复压与电流保护来实现。

同样就图1中1#主变进行分析,高阻抗变压器的使用可以使得,在变压器低压侧外部故障低压侧CT3严重饱和的时候变压器也会因为保护作用而不被破坏。

一文搞懂变压器主保护与后备保护

一文搞懂变压器主保护与后备保护

⼀⽂搞懂变压器主保护与后备保护变压器是连续运⾏的静⽌设备,运⾏⽐较可靠,故障机会较少。

但由于绝⼤部分变压器安装在户外,并且受到运⾏时承受负荷的影响以及电⼒系统短路故障的影响,在运⾏过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。

1、变压器的常见故障和异常变压器的故障可分为内部故障和外部故障。

内部故障指的是箱壳内部发⽣的故障,有绕组的相间短路故障、⼀相绕组的匝间短路故障、绕组与铁芯间的短路故障、绕组的断线故障等。

外部故障指的是变压器外部引出线间的各种相间短路故障、引出线绝缘套管闪络通过箱壳发⽣的单相接地故障。

变压器发⽣故障危害很⼤。

特别是发⽣内部故障时,短路电流所产⽣的⾼温电弧不仅会烧坏变压器绕组的绝缘和铁芯,⽽且会使变压器油受热分解产⽣⼤量⽓体,引起变压器外壳变形甚⾄爆炸。

因此变压器故障时必须将其切除。

变压器的异常情况主要有过负荷、油⾯降低、外部短路引起的过电流,运⾏中的变压器油温过⾼、绕组温度过⾼、变压器压⼒过⾼、以及冷却系统故障等。

当变压器处于异常运⾏状态时,应给出告警信号。

2、变压器保护的配置短路故障的主保护:主要有纵差保护、重⽡斯保护等。

短路故障的后备保护:主要有复合电压闭锁过流保护、零序(⽅向)过流保护、低阻抗保护等。

异常运⾏保护:主要有过负荷保护、过励磁保护、轻⽡斯保护、中性点间隙保护、温度油位及冷却系统故障保护等。

3、⾮电量保护利⽤变压器的油、⽓、温度等⾮电⽓量构成的变压器保护称为⾮电量保护。

主要有⽡斯保护、压⼒保护、温度保护、油位保护及冷却器全停保护。

⾮电量保护根据现场需要动作于跳闸或发信。

(1)⽡斯保护当变压器内部发⽣故障时,由于短路电流和短路点电弧的作⽤,变压器内部会产⽣⼤量⽓体,同时变压器油流速度加快,利⽤⽓体和油流来实现的保护称为⽡斯保护。

轻⽡斯保护:当变压器内部发⽣轻微故障或异常时,故障点局部过热,引起部分油膨胀,油内⽓体形成⽓泡进⼊⽓体继电器,轻⽡斯保护动作,发出轻⽡斯信号。

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则.ppt

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则.ppt
隔离故障设备,若 开关断不开拉开两 侧刀闸
检查主变及 母线无问题
合上主变跳闸侧 开关,对失压母线
充电
充电正常 恢复各正常 出线供电
母线故障 无法隔离
双母线接线,可将出线倒至另一正常 母线供电;
不能倒出的,出线转移负荷
后备保护动作跳闸处理
后备保护动作跳闸处理 1、线路故障保护拒动
检查保护动作情况:发现一线保护动作,开关未动 作;检查站用电情况:备用站用电已自动投入。 按规定拉开母线上各线路(包括电容器)开关 拉开一线开关及两侧刀闸
后备保护动作跳闸处理
后备保护动作跳闸处理 3、无其他保护动作
检查无其它保护动作、现场检查设备无异常。 不能确定越级跳闸线路。 按规定拉开母线上各线路(包括电容器)开关
合上开关,对母线试送电
母线送电正常后,逐条试送各线路 试送中发现电流冲击,或保护动作跳闸,隔离该试 送线路,恢复其它无故障线路供电
检查分析故障原因
接地
零序电流保护、零序电压保护
短路
后备保护动作跳闸处理
高低后备保护范围
高后备保护自高压侧CT以下的 部分,作为主变差动保护的后 备保护,同时也是中压侧及低 压侧的总的后备保护;
中后备保护作为中压侧出线的 后备保护;低后备同中后备。
高后备分有带方向和不带方向 两种情况。不带方向的保护范 围是:各侧母线及出线,包括 主变本体,带方向的是指向母 线(或指向主变)。
检查该母线无故障现象,对其充电 正常后,恢复该母线上无故障线路的供电 检查分析断路器拒跳的原因
后备保护动作跳闸处理
后备保护动作跳闸处理 2、母线故障主保护拒动
检查保护动作情况:无其它保护动作; 检查站用电情况:备用站用电已自动投入。 按规定拉开母线上各线路(包括电容器)开关 现场检查母线连接设备所变有异常现象 拉开所变SO1刀闸,隔离故障点 检查无其它异常,依次恢复母线及出线送电 检查分析主保护未动作原因

电力系统中变压器后备保护知识浅谈

电力系统中变压器后备保护知识浅谈

电力系统中变压器后备保护知识浅谈摘要:随着科学技术的不断发展,电力系统中的各项保护装置设施日趋完善,变压器作为电力系统中的重要设备,对变压器后备保护知识的研究尤为关键。

关键词:后备保护在电力系统的每一个回路和元件上,都设有各种必需的保护,一旦回路或者元件发生故障,保护将动作并切断电源,从而保证设备及人身安全。

为了确保安全可靠,一旦这些保护故障拒绝动作时,还有其他保护手段,所以还设置了后备保护,如果主保护不动作,一段时间后后备保护将动作切断电源,保护设备和人身的安全。

因此后备保护在电力系统中尤为重要。

一、变压器的后备保护当回路发生故障时,回路上的保护将在瞬间发出信号断开回路的开断元件(如断路器),这个立即动作的保护就是主保护。

当主保护因为各种原因没有动作,在延时很短时间后(延时时间根据各回路的要求),另一个保护将启动并动作,将故障回路跳开。

这个保护就是后备保护。

主保护反应变压器内部故障,后备保护反应变压器外部故障。

保护范围主要是变压器外部线路。

二、变压器后备保护概述:作用:电力变压器应装设外部接地、相间短路引起的过电流保护及中性点过电压保护装置,以作为相邻元件及变压器内部故障的后备保护。

变压器的后备保护是其主保护的备用保护,当主保护失灵时,后备保护动作,以保证设备和人身安全。

其保护范围为变压器和供电回路及回路上的负荷设备。

后备保护是指阻抗保护、低电压过流保护、复合电压过流保护、过流保护,它们都能反应变压器的过流状态,但它们的灵敏度不一样,阻抗保护的灵敏度高,过流保护的灵敏度低。

三、后备保护的分类远后备保护:当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。

近后备保护:当主保护拒动时,由本设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现近后备保护。

高后备保护和低后备保护是相对变压器而言的,变压器高压侧的后备保护称为高后备,变压器低压侧的后备保护称为低后备。

变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨

变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨

压侧 , 一般 来 讲 中压 侧 与低 压 侧 的 基 本 逻 辑 相 同 。
以下 , 只分 析两 卷 变 压 器 即可 。两 卷 变压 器 后 备 保 护保护 又分 为 高后 备保 护 、 后备 保护 。 低
12 1 主变低 后 备保 护 ..
【 关键 词 】 主 变后 备保 护 装置 ; 复合 电压 闭锁 ; 压开 出; 复
般 来说 , 低后 备复压开 出逻辑 的要求是 , 后 低
图 2 低 后 备保 护 范 围
122 主变 高后 备保 护 ..
主变 高后 备保 护作 为 差动保 护及 低后 备保 护 的 后备保 护 , 当存 在 相 应 的故 障 而差 动 保护 或 低 后 备
保 护拒 动 , 主变 高后 备保 护 延时跳 开 高 、 低压 侧受 总
开关 , 切除 故障 。
复 压闭锁 , 两种 闭锁 为或 的关 系 , 高 、 两 侧 的复 即 低
压有 一个 动作 , 高压侧 的 电流保护 就立 即开放 。
图 4 低 压 侧 故 障 高 后备 保 护
这是 为什么呢 ?如果 高后备 只采取 本侧 电压闭 锁 , 存在 什么问题 呢? 会 让 我们分 析一种 故 障的 发生 , 提 如 下 : 故 障 前 ( 点如 图 4 )

12 .
主 变 后 备 保 护
讲 解 高后 备 为 何 采 用 高 、 压 侧 复 压 闭锁 的 道 理 。 以低 后 备 低
保护 为例 , 分析 复压 开 出逻 辑 。 指 出复 压 开 出逻 辑 在 实 际 装
由于 三卷 变压 器 比两卷 变压 器 只是 多 了一个 中
置存 在 的 一 定 问题 , 分析 了这 些 问 题 所 造 成 的影 响 。

变压器后备保护原理与应用

变压器后备保护原理与应用
变压器和容量较大的降压变压器 1.动作电流 按变压器额定电流In整定,不必考虑电动 机自起动和并列运行变压器跳闸引起的最 大负荷电流。 2.动作电压整定 (1)按正常运行时可能出现的最低电压整定 (2)按电动机自起动时的电压整定
低压过流逻辑框图
U ab < Ul
U bc< Ul
+
t1
信号
出口 信号

变压器接地后备保护
变压器接地后备保护
变压器接地后备保护
相间故障后备保护故障时间整定
单侧电源的双绕组降压变压器 单侧电源的三绕组降压变压器,相间故障后备保

护一般在低压侧和电源侧。 高压及中压侧均有电源的三绕组降压变压器 双绕组升压变压器,相间故陈后备保护装在变压 器的低压侧 中压侧无电源的三绕组升压变压器,相间故障后 备保护装于低压侧和中压侧 三侧均有电源的三绕组升压变压器
后备低阻杭保护
后备低阻杭保护对发电机定子绕组和变压器高、
低压绕组内部短路的后备保护作用问题 发电机三相定子绕组内部发生相间短路或匝间短 路时,纵然故障点电流很大,机端三相电流有可 能并不大,机端二相电压也可能并不显著降低, 因此装在发电机机端的阻抗保护反应就很不灵敏。 教材p72 所以阻抗保护不能胜任变压器或发电机绕组内部 短路的后备保护作用,只能作为发电机或变压器 引线、母线和相邻线路的相间短路后备保护。
K 低压元件灵敏度 : sen U K . max > 1.2 U op K re
3)负序电压元件 U 2op (0.06 ~ 0.12)U N 负序电压元件灵敏度
K sen U k 2. min U 2 op
> 1.2
相间短路后备保护
负序电流和单相式低电压起动的过电流保护

(整理)变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨

(整理)变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨

变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨天津滨海供电分公司调度所( 300270 ) 冯爱元【摘要】本文介绍主变保护的配置及各种保护的保护范围,讲解高后备为何采用高、低压侧复压闭锁的道理。

以低后备保护为例,分析复压开出逻辑。

指出复压开出逻辑在实际装置存在的一定问题,分析了这些问题所造成的影响。

【关键词】主变后备保护装置复合电压闭锁复压开出闭接点0引言变压器是电力系统中的重要一次设备,它的安全可靠运行对整个供电环节甚至电网环节是至关重要的。

从保护的角度来讲,变压器保护历来是保护中的重点。

对变压器保护进行深入认识与理解,对其中一些保护逻辑在实际中加强思考与探讨,是显得十分必要的。

1.主变常见保护配置及其保护范围主变保护中差动保护与后备保护是必不可少的基本保护。

其中后备保护保护又分为高后备保护、低后备保护。

它们各自的保护范围不同。

1.1 主变差动保护主变差动保护作为主变的主保护,当高低压侧差动CT间发生故障时,瞬时跳开高低压侧开关,切除故障。

如图1图1 差动保护范围1.2主变后备保护由于三卷变压器比两卷变压器只是多了一个中压侧,一般来讲中压侧与低压侧的基本逻辑相同。

以下,我们只分析两卷变压器即可。

两卷变压器后备保护保护又分为高后备保护、低后备保护。

1.2.1主变低后备保护主变低后备保护作为低压侧母线的主保护、低压侧配电线路的后备保护。

当低压侧母线有故障、或低压侧配电线路有故障而该配电线路拒动,则主变低后备延时跳开低压侧受总开关,以切除故障。

如图2图2 低后备保护范围1.2.2主变高后备保护主变高后备保护作为差动保护及低后备保护的后备保护,当存在相应的故障而差动保护或低后备保护拒动,主变高后备保护延时跳开高、低压侧受总开关,切除故障。

2.后备保护的形式后备保护多采用复合电压闭锁过流形式的保护。

复合电压即低压与负序电压构成“或”的形式。

负序电压对应于不对称故障,低压对应于对称故障。

一般后备保护的电流定值多采用变压器额定电流,与复合电压构成“与”的形式,如图3图3 一般后备保护逻辑2.1高后备保护的复压闭锁特点高后备的复压闭锁不同于低后备的复压闭锁,低后备只受本侧复压的闭锁,而高后备受高低两侧复压闭锁,两种闭锁为或的关系,即高、低两侧的复压有一个动作,高压侧的电流保护就立即开放。

变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨_冯爱元

变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨_冯爱元

变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨天津市电力公司滨海供电分公司(天津300270) 冯爱元【摘 要】 介绍主变保护的配置及各种保护的保护范围,讲解高后备为何采用高、低压侧复压闭锁的道理。

以低后备保护为例,分析复压开出逻辑。

指出复压开出逻辑在实际装置存在的一定问题,分析了这些问题所造成的影响。

【关键词】 主变后备保护装置;复合电压闭锁;复压开出;闭接点0 引言变压器是电力系统中的重要一次设备,它的安全可靠运行对整个供电环节甚至电网环节是至关重要的。

从保护的角度来讲,变压器保护历来是保护中的重点。

对变压器保护进行深入认识与理解,对其中一些保护逻辑在实际中加强思考与探讨,是显得十分必要的。

1 主变常见保护配置及其保护范围主变保护中差动保护与后备保护是必不可少的基本保护。

其中后备保护又分为高后备保护、低后备保护。

它们各自的保护范围不同。

1.1 主变差动保护主变差动保护作为主变的主保护,当高低压侧差动C T 间发生故障时,瞬时跳开高低压侧开关,切除故障。

如图1图1 差动保护范围1.2 主变后备保护由于三卷变压器比两卷变压器只是多了一个中压侧,一般来讲中压侧与低压侧的基本逻辑相同。

以下,只分析两卷变压器即可。

两卷变压器后备保护保护又分为高后备保护、低后备保护。

1.2.1 主变低后备保护主变低后备保护作为低压侧母线的主保护、低压侧配电线路的后备保护。

当低压侧母线有故障、或低压侧配电线路有故障而该配电线路拒动,则主变低后备延时跳开低压侧受总开关,以切除故障。

如图2图2 低后备保护范围1.2.2 主变高后备保护主变高后备保护作为差动保护及低后备保护的后备保护,当存在相应的故障而差动保护或低后备保护拒动,主变高后备保护延时跳开高、低压侧受总开关,切除故障。

2 后备保护的形式后备保护多采用复合电压闭锁过流形式的保护。

复合电压即低压与负序电压构成“或”的形式。

负序电压对应于不对称故障,低压对应于对称故障。

一般后备保护的电流定值多采用变压器额定电流,与复合电压构成“与”的形式,如图3图3 一般后备保护逻辑2.1 高后备保护的复压闭锁特点高后备的复压闭锁不同于低后备的复压闭锁,低后备只受本侧复压的闭锁,而高后备受高低两侧复压闭锁,两种闭锁为或的关系,即高、低两侧的复压有一个动作,高压侧的电流保护就立即开放。

浅析500kV主变后备保护中复压元件的开放与闭锁

浅析500kV主变后备保护中复压元件的开放与闭锁

浅析500kV主变后备保护中复压元件的开放与闭锁在变压器保护中,除主变差动、瓦斯等主保护外,主变过电流保护是1种重要的后备保护,不仅作为变压器本身的后备保护,也可作为变压器中、低压侧母线及出线的后备保护,防止变压器外部故障长时间威胁变压器的绝缘,损坏变压器本体。

但简单的过电流保护不能满足复杂的电力系统和大容量变压器在定值计算中灵敏度的要求,复合电压闭锁过流保护的引入,可以解决过电流保护整定值过高,灵敏度不足等问题。

1 变压器过流保护简单的过电流保护,适用于容量不大的单侧电源降压变压器,作为变压器的后备保护。

保护的动作电流可按以下原则整定:A. 按躲过变压器可能出现的最大负荷电流来整定;B .按躲过负荷自起动的最大工作电流整定;(当系统某处故障被切除后,因电压恢复,负荷中的动力负荷将产生自起动电流);C . 躲过变压器低压母线自动投入负荷整定;D. 当变压器低压侧具有出线保护时,按与相邻保护相配合整定。

按以上原则整定,取最大值作为过电流保护的整定值。

此时,单纯的主变过流保护的定值将会整定的较高,使过流保护的灵敏度降低,使其后备保护作用范围缩短,达不到应有的保护效果。

为了提高变压器过流保护的灵敏度,扩大其后备保护作用范围,通常过流保护要加装复合电压或低电压闭锁。

带电压闭锁的过流保护可按躲过变压器额定电流整定,定值较低,灵敏度较高。

2 复合电压闭锁过流保护构成原理复合电压过流保护是由1个负序电压继电器和1个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,2个继电器只要有1个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。

该保护比低电压闭锁过电流保护有下列优点:①在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高的灵敏度。

②在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。

③由于电压启动元件只接在变压器的一侧,故接线比较简单。

图1 复合电压闭锁过流保护原理接线图复合电压闭锁过流保护原理接线见图l。

变压器后备保护的探讨

变压器后备保护的探讨
2电流 对 低 压 母 线灵 敏 度 不 够 .
或 电弧 使直 流短路 消失 等造 成变压 器 侧 并列1 保护配 置复杂 和整定计算 在环
烧 毁 的 事 故 时 有 发 生 。 本 文 提 出 了 变
中配合 的 困难 ,抬 高 了时限 ,从 根本 上解决 了在 中压 或低压 侧母 线故 障时 囚一套 保护 或一 台断路 器拒 动而 使两
台 变 压 器 全 部 跳 闸 造 成 大 面 积 停 电 的
压器后备保护的几个 问题 和解决办法 , 供 大家讨论 。
事故 。分列 运行 后减 少 了保 护时 限级 数 ,可取得加快故障切 除的良好效果。 变 电站变 压器 运行 方式 的合理 安 排是保证系统和变 压器安全稳定运 行 , 充 分发 挥 继 电保 护 效 能 的关键 之 一 。

高压侧 过 电流保 护定值 一 般大 于
1 倍 额 定 电流 ,变 压 器 容 量 愈大 ,电 . 3 流 的 绝 对 值 愈 大 , 在 电 网 中 的 一 些 地 方 可 能 由 于 xⅢ+ 较 大 , 加 之 系 统 xI
( ) 灵敏 度 和 时 限方 面 一
个变 电站接 于同一 电压 等级 的两 台
技管与安 全
GUANG XI AN YE DI
废 景 它
_。
侧 大量 电机启 动 ,电流很 大 ,使故 障 时启 动 的高 压侧 过 流 保 护不 能 返 回 , 造 成低压 侧故 障切 除后 ,高压 侧接 着
又跳 闸 ( 闭 锁 三侧 并 联 的方 式 ) 电压 。
总断路 器原 设 置的一 套复 压 闭锁过 流 保护外 再增 设 一套做 为低 压母 线保 护 或其后备 ,其定值与 出线 I 或 Ⅱ段相 段 配合 ,对母 线有 1 . 5的灵敏度 。可设 两 个 时 限 ,此 套保 护 的直流 应与 另一 套 过 流保 护不 共用 一段 直流母 线 。整 定 时限 宜短 :一 是减少 变压 器 出 口故 障 短路 电流对变压器 和其它设备 的损害 , 满足 系统稳 定要 求 ,二是 防止 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ路器 柜中直 流被烧 毁 而不 能切 除故 障 。一 般 第 1时 限应 不大 于 06 . s跳本 侧断路 器 ,第 2时 限不大于 l 跳变压器三侧 , s 以防止低压侧断路器拒功。 原来 一套 复压 闭锁 过 流保 护与 出 线 最后 一段保 护相配合 ,整定时限也不 宜太长 。线路保护要逐级配合 ,同时要

变压器后备保护整定计算方法的理论基础

变压器后备保护整定计算方法的理论基础

变压器后备保护整定计算方法的理论基础变压器是电力系统中重要的设备之一,起着将高压电能转换为低压电能的作用。

为了保证变压器的安全运行,后备保护系统起到了至关重要的作用。

后备保护的整定计算方法是确保变压器在故障时得到及时保护和可靠断开的关键。

本文将探讨变压器后备保护整定计算方法的理论基础。

1. 变压器后备保护概述变压器后备保护是指在变压器发生故障时,对故障进行及时检测和保护的系统。

后备保护系统通常包括差动保护、过电流保护、热保护和电气距离保护等。

这些保护装置通过监测变压器的实时电流、温度和距离等参数来判断是否存在故障,并采取相应的措施来切断故障电路,以保护变压器的安全运行。

2. 后备保护整定计算方法后备保护整定计算方法包括差动保护计算、过电流保护计算和热保护计算等。

这些计算方法在确定保护装置的整定值时起到了重要作用。

2.1 差动保护计算差动保护是变压器后备保护系统中最常用的一种保护方式。

它通过比较变压器两侧的电流差值来检测故障。

差动保护计算的基本原理是根据变压器的参数和故障类型来确定差动电流保护装置的整定值。

通常,差动保护装置的整定值应满足故障情况下的保护范围和保护速度的要求。

2.2 过电流保护计算过电流保护是变压器后备保护系统中的另一种重要保护方式。

它通过监测变压器的电流来检测故障。

过电流保护计算的基本原理是根据变压器额定电流和短路电流来确定过电流保护装置的整定值。

通常,过电流保护装置的整定值应满足故障情况下的保护速度和选择性的要求。

2.3 热保护计算热保护是变压器后备保护系统中用于保护变压器绕组的一种重要保护方式。

它通过监测变压器绕组的温度来检测故障。

热保护计算的基本原理是根据变压器的热特性曲线和环境温度来确定热保护装置的整定值。

通常,热保护装置的整定值应满足变压器绕组安全运行的要求。

3. 变压器后备保护整定计算方法的理论基础变压器后备保护整定计算方法的理论基础主要包括两方面:一是基于变压器特性的计算方法,二是基于保护装置性能的计算方法。

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则

变压器后备保护分析与动作跳闸处理原则

后备保护动作跳闸处理
后备保护动作跳闸处理 2、母线故障主保护拒动
检查保护动作情况:无其它保护动作; 检查站用电情况:备用站用电已自动投入。 按规定拉开母线上各线路(包括电容器)开关 现场检查母线连接设备所变有异常现象 拉开所变SO1刀闸,隔离故障点 检查无其它异常,依次恢复母线及出线送电 检查分析主保护未动作原因
动作时,其第一时限跳本侧母 线分段(或母联)开关,第二 时限跳变压器本侧(有故障的 一侧)开关。
作为中高压侧的后备保护,既 是低压侧的总后备,又是变压 器本体的后备保护,动作时跳 变压器三侧开关,其动作时限 大于中低压侧后备保护的动作 时限。
后备保护动作跳闸处理
高低后备保护范围
有的三圈变压器在中压或低压侧不装 过流等后保护,由高压侧后备保护的 备第一、二时限代替
后备保护动作跳闸处理
后备保护动作跳闸处理 3、无其他保护动作
检查无其它保护动作、现场检查设备无异常。 不能确定越级跳闸线路。 按规定拉开母线上各线路(包括电容器)开关
合上开关,对母线试送电
母线送电正常后,逐条试送各线路 试送中发现电流冲击,或保护动作跳闸,隔离该试 送线路,恢复其它无故障线路供电
检查分析故障原因
变压器后备保护浅析 与动作跳闸处理
后备保护动作跳闸处理
后备保护定义
变压器后备保护用于 在主保护故障拒动情 况下,保护变压器。
根据保护所起的作 用可分为主保护、 后备保护、辅助保 护等。
相对变压器而言另分 为高后备保护和低后 备保护,变压器高压 侧的后备保护称为高 后备,变压器低压侧 的后备保护称为低后 备。
检查判断 故障和停 电范围,站 用电失去 可先倒站 用电
出线故障
母线故障 可以隔离

变压器后备保护整定计算方法 可行性研究

变压器后备保护整定计算方法 可行性研究

变压器后备保护整定计算方法可行性研究随着电力设备技术的不断进步和电力系统容量的增长,变压器作为电力系统的重要组成部分,其稳定运行对于电力系统的安全和可靠运行至关重要。

变压器后备保护是保障变压器正常运行的关键环节之一。

本文将探讨变压器后备保护整定计算方法的可行性,并提出了一种基于变压器参数测量和保护要求的计算方法。

一、变压器后备保护概述变压器后备保护是指在主保护失效时,能够迅速起到保护作用的保护装置。

其主要功能是在变压器内部发生故障时,及时切除故障部分,保护变压器不受进一步损坏。

常用的变压器后备保护装置包括热保护、过电压保护和欠电压保护等。

二、传统的变压器后备保护整定方法存在的问题传统的变压器后备保护整定方法主要基于经验公式和经验经验曲线来进行计算,其主要问题是难以准确获取变压器的参数和对于保护要求的合理把握。

首先,变压器的参数直接影响着保护整定值的计算,而传统的方法主要依赖于理论公式和经验测量,往往存在一定的误差。

其次,保护要求是根据实际情况和变压器的负载特性等来决定的,而传统方法缺乏对保护要求的综合考虑,易造成过度保护或保护不足的问题。

三、基于计算方法的变压器后备保护整定可行性研究为了解决传统方法存在的问题,本文提出了一种基于计算方法的变压器后备保护整定计算方法。

首先,通过实时监测变压器的参数,如电流、温度等,利用传感器定期测量并传输数据,以确保对变压器参数的准确获取。

其次,根据变压器的负载情况、电力系统的特点和保护要求等综合考虑,建立相应的数学模型,通过算法分析,得出合理的保护整定值。

最后,将计算得出的整定值与传统方法得出的整定值进行对比,验证计算方法的可行性。

通过对比结果的分析,可以得出相对较为准确的后备保护整定值,从而提高变压器后备保护的精度和可靠性。

四、总结本文针对传统变压器后备保护整定方法存在的问题,提出了一种基于计算方法的变压器后备保护整定计算方法,并进行了可行性研究。

通过对变压器参数的准确获取和对保护要求的综合考虑,可以得到相对准确的后备保护整定值,提高了变压器的保护精度和可靠性。

500kV变压器相间后备保护探讨

500kV变压器相间后备保护探讨

500kV变压器相间后备保护探讨摘要:500kV电站的主变压器是电网中的重要元件之一,是保证供电可靠性的重要设备。

随着建设用地的日趋紧张,500kV变压器容量越来越大,500kV出线的供电半径也不断增大。

为了解决变压器电源侧相间后备保护灵敏度不满足的要求,特别是低压侧加装限流电抗器时的后备保护问题,拟用变压器高中压侧CT构成的和电流保护,其原理、构成、整定与传统过流保护均有不同,值得尽快研究、开发、使用。

电流保护能显著提高灵敏度,应该成为标准配置,该保护CT应采用三角形接线,用微机型装置实现,其整定应以单变运行为计算条件。

随着电网的快速发展,对继电保护也提出了更高的要求。

继电保护整定配合是继电保护的重要组成部分,也是继电保护发挥作用的重要保障。

近年来由于建设用地日趋紧张,500kV变压器容量越来越大,其500kV出线供电半径也不断增大,导致变压器相间后备保护与500kV出线保护整定配合存在问题,本文主要对此展开分析探讨。

关键词:500kV;变压器;相间后备保护1.引言500kV配电线路的故障率较高,在本身保护装置或断路器拒动的情况下,变压器后备保护将动作切除故障,导致主变跳闸,引发大面积停电。

本文主要研究部分供电半径过大的500kV线路或并倒负荷时,短时内线路长度倍增的运行方式下,当线路末端发生故障时短路电流较小,变压器复合电压过流保护低电压、负序电压可能因灵敏度不足导致闭锁无法解除,使得故障点无法被及时切除,导致变压器复压过流保护失去后备作用,影响主变乃至电网的安全运行,并讨论了主变与500kV线路保护的整定配合措施。

2.变压器相间后备保护概况2.1变压器保护配置变压器高、低压侧都应配置过电流保护,作为相间后备保护,用于反映变压器外部故障引起的过电流,同时作为变压器内部故障的后备。

根据短路电流水平、变压器容量,同时考虑保护灵敏度的要求,变压器的相间后备保护一般设置为复合电压闭锁过流保护(一般为三段,其中I段、Ⅱ段可带方向,Ⅲ段无方向)。

试析变压器相间后备保护问题及对策

试析变压器相间后备保护问题及对策

试析变压器相间后备保护问题及对策摘要:本文阐述了目前变压器后备保护存在的问题,我们提出了变压器相间后备保护问题的解决策略:一是加设限时电流速断保护,二是对变压器的低压侧保护进行增强;三是加强低电压启动、复合电压启动时的后备保护。

关键词:变压器;相间后备保护;问题;对策1 前言在电网的建设过程中,变压器起到了十分重要的作用,可以说变压器的安全直接关系电网设施的安全和稳定。

但是在近几年,国内发生过很多次因为三次绕组变压器的 d 接线(也就是常说的低压侧)外部相间短路而导致的变压器损毁,给企业造成很大的损失。

因此,有必要讨论变压器相间后备保护方面的相关问题及其整改措施,通过总结降低变压器的故障率,保证电网的安全、可靠运行。

2 目前变压器后备保护存在的问题通常情况下,变压器由于电气短路出现的故障较多,其中,烧坏或者少环以及冷却系统故障是主要问题。

造成这一现象的原因主要有两方面,一是其动作时间过长也可能是 d接线断路器拒动;二是由于其高压侧相间对低压侧的故障灵敏程度不够。

当前变压器后备保护广泛采用复合电压启动的过电流保护。

复合电压元件的采用可靠地避开了事故性的过负荷 ,使电流元件只需按避开正常负荷整定 ,提高了电流元件的灵敏度。

但在大电源和较轻的故障时电压元件却限制了保护的灵敏度 ,从某地110 kV /10 kV, 31. 5 MVA变压器高压侧发生轻微( A相约 1% 匝 )匝间短路时的录波图和打印报告可知: 故障时 , I A = 5. 27 A, I B = 2. 27 A, I C = 3. 83 A。

变压器满载时电流互感器 ( T A) 二次电流为2. 75 A。

显然 ,电流元件可以灵敏地启动。

该次事故高压侧三相电压几乎没有变化 ,电压元件肯定不灵敏。

复合电压启动元件的采用反而限制了过电流保护的灵敏度。

3 变压器相间后备保护现存问题分析无论是变压器的内部故障,还是变压器中压侧或者低压侧的母线故障,在其后备保护过程中,高压侧的后备保护都是主要手段。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

变压器后备保护及其复压开出逻辑的探讨天津滨海供电分公司调度所( 300270 ) 冯爱元【摘要】本文介绍主变保护的配置及各种保护的保护范围,讲解高后备为何采用高、低压侧复压闭锁的道理。

以低后备保护为例,分析复压开出逻辑。

指出复压开出逻辑在实际装置存在的一定问题,分析了这些问题所造成的影响。

【关键词】主变后备保护装置复合电压闭锁复压开出闭接点0引言变压器是电力系统中的重要一次设备,它的安全可靠运行对整个供电环节甚至电网环节是至关重要的。

从保护的角度来讲,变压器保护历来是保护中的重点。

对变压器保护进行深入认识与理解,对其中一些保护逻辑在实际中加强思考与探讨,是显得十分必要的。

1.主变常见保护配置及其保护范围主变保护中差动保护与后备保护是必不可少的基本保护。

其中后备保护保护又分为高后备保护、低后备保护。

它们各自的保护范围不同。

1.1 主变差动保护主变差动保护作为主变的主保护,当高低压侧差动CT间发生故障时,瞬时跳开高低压侧开关,切除故障。

如图1图1 差动保护范围1.2主变后备保护由于三卷变压器比两卷变压器只是多了一个中压侧,一般来讲中压侧与低压侧的基本逻辑相同。

以下,我们只分析两卷变压器即可。

两卷变压器后备保护保护又分为高后备保护、低后备保护。

1.2.1主变低后备保护主变低后备保护作为低压侧母线的主保护、低压侧配电线路的后备保护。

当低压侧母线有故障、或低压侧配电线路有故障而该配电线路拒动,则主变低后备延时跳开低压侧受总开关,以切除故障。

如图2图2 低后备保护范围1.2.2主变高后备保护主变高后备保护作为差动保护及低后备保护的后备保护,当存在相应的故障而差动保护或低后备保护拒动,主变高后备保护延时跳开高、低压侧受总开关,切除故障。

2.后备保护的形式后备保护多采用复合电压闭锁过流形式的保护。

复合电压即低压与负序电压构成“或”的形式。

负序电压对应于不对称故障,低压对应于对称故障。

一般后备保护的电流定值多采用变压器额定电流,与复合电压构成“与”的形式,如图3图3 一般后备保护逻辑2.1高后备保护的复压闭锁特点高后备的复压闭锁不同于低后备的复压闭锁,低后备只受本侧复压的闭锁,而高后备受高低两侧复压闭锁,两种闭锁为或的关系,即高、低两侧的复压有一个动作,高压侧的电流保护就立即开放。

这是为什么呢?如果高后备只采取本侧电压闭锁,会存在什么问题呢?让我们分析一种故障的发生,前提如下:(故障点如图4)(1)变压器容量较小,即它的短路阻抗相对较大(2)变压器因为做相量,差动保护暂时退出,高后备是变压器唯一的保护(3)变压器低压侧发生短路故障,但并不是金属性短路故障,而是经一定阻抗短路(4)变压器高后备只采取本侧(高压侧)电压闭锁图4 低压侧故障高后备保护在如此的情况下会产生什么保护行为呢?让我们分析一下。

此时变压器低压侧发生短路故障,由于不是金属性短路故障,而是经一定阻抗短路,并且变压器的短路阻抗相对较大,这些造成高压侧母线的残压并不低,很有可能高压侧复压闭锁并不开放。

此时由于差动退出,高后备受本侧复压闭锁不能动作,没有保护动作切除故障,只能由上一级保护动作切除,但这种故障对上一级保护的灵敏性不一定满足,很可能故障存在时间过长,最后烧毁设备。

可以看出,变压器高后备只采取本侧电压闭锁是存在问题的,解决这种问题的方法就是高后备受高低两侧复压闭锁,两种闭锁为或的关系。

对于上面分析的图4的故障,虽然高压侧电压不能开放,但低压侧复压一定能可靠开放,使高后备保护动作切除故障。

完整的高后备复压闭锁过流逻辑如图5。

图5 一般完整的高后备保护逻辑3.低后备复压闭锁高后备的实现3.1差动保护与后备保护一体的装置这种装置的高低压侧电压、电流都进入一个装置,低压侧复压闭锁高后备纯粹利用内部软件来实现。

3.2差动保护与后备保护分离的装置低后备的复压开出作为高后备的的一个开入图6所示图6 分离装置高后备复压实现4、低后备复压开出逻辑实现存在的问题一般来说,低后备复压开出逻辑的要求是,低后备本身装置正常,只要低后备所采集到的电压达到复压定值,就应当可靠开出;如果低后备装置本身断电,则复压动作也应可靠开出。

但笔者接触到一些厂家的低后备保护中的复压开出逻辑存在一些问题,主要有:(1)复压开出接点没有采用闭接点,而是使用开接点如图7图7 有问题的复压开出这种保护的复压开出接点采用了开接点。

当复合电压满足动作条件时,复压开出FY接点闭合。

在正常情况下,这样考虑没有问题。

但是出现低后备装置失电时,此时主变低压侧如果有故障,则低后备装置拒动;高后备高压侧复压可能因为主变阻抗的残压存在不开放,低压侧电压从定值上来讲应该开放,但因为低后备装置失电,复压开出FY接点不能闭合,不能开放高后备过流,没有保护切除故障。

如果复压开出FY采用闭接点,同样当出现上面的问题时,虽然装置失电,因采用了闭接点,能够开放高后备过流,使高后备保护动作,切除故障。

(2)复压开出逻辑判开关合位并且有流这种保护的复压开出逻辑必须判开关在合位,并且后备必须判有流存在。

在这个前提下,复合电压满足动作条件时,复压开出才能动作。

这种逻辑也同样存在一定问题的。

如果故障点在低后备CT以上,如图4所示,低压侧一般没有电源,低后备感受不到电流,但此时低压侧复压满足动作条件。

如果还判开关合位并且有流,那么低后备复压开出不会动作,不会开放高后备过流。

一些厂家认为这样的故障处在差动保护范围内,差动动作后一样切除了故障吗?这样的认识欠妥。

这种情况下差动作为主保护动作是很必然的,但高后备也应当作为差动的后备保护也应当启动的,到达时限也应该可靠动作的。

不能把一切希望寄托在主保护上,应当考虑到主保护拒动的可能性,高后备保护应切实起到后备保护的作用。

判开关合位在实际中也存在一定问题,因为开关虽然已分开但不能切除故障电流的情况是存在的,这种情况下必须低后备复压开出可靠动作开放高后备过流,使高后备来切除故障。

综合上面的分析可以看出,如果低后备保护装置的复压开出逻辑采用开接点,低后备复压开出逻辑采用判开关合位并且有流的判据,高后备保护存在拒动可能,造成不能可靠切除故障。

低后备保护装置的复压开出逻辑采用闭接点,复压开出逻辑采用不判开关合位并且有流的判据,对于提高保护的可靠性、提高正动率是有帮助的。

5.总结主变保护配有差动及高、低后备保护,他们的保护范围不同。

后备保护一般是复压闭锁过流,高后备与低后备的复压闭锁不同,它同时受高低压两侧的复压闭锁。

对于差动与后备保护分离的装置,低后备的复压开出作为高后备的复压开入。

低后备的复压开出逻辑有的厂家的装置是存在问题的,没有使用闭接点,或者复压开出逻辑判低压侧有流及低压侧开关在合位;这样是存在一定问题的。

希望保护装置研发厂家及保护工作人员应当对此问题引起必要的重视。

参考文献:[1]国家电力中心《电力系统继电保护规定汇编》中国电力出版社2002[2]高校规划教材《电力系统继电保护》中国林业电力出版社2006文案编辑词条B 添加义项?文案,原指放书的桌子,后来指在桌子上写字的人。

现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位,就是以文字来表现已经制定的创意策略。

文案它不同于设计师用画面或其他手段的表现手法,它是一个与广告创意先后相继的表现的过程、发展的过程、深化的过程,多存在于广告公司,企业宣传,新闻策划等。

基本信息中文名称文案外文名称Copy目录1发展历程2主要工作3分类构成4基本要求5工作范围6文案写法7实际应用折叠编辑本段发展历程汉字"文案"(wén àn)是指古代官衙中掌管档案、负责起草文书的幕友,亦指官署中的公文、书信等;在现代,文案的称呼主要用在商业领域,其意义与中国古代所说的文案是有区别的。

在中国古代,文案亦作" 文按"。

公文案卷。

《北堂书钞》卷六八引《汉杂事》:"先是公府掾多不视事,但以文案为务。

"《晋书·桓温传》:"机务不可停废,常行文按宜为限日。

" 唐戴叔伦《答崔载华》诗:"文案日成堆,愁眉拽不开。

"《资治通鉴·晋孝武帝太元十四年》:"诸曹皆得良吏以掌文按。

"《花月痕》第五一回:" 荷生觉得自己是替他掌文案。

"旧时衙门里草拟文牍、掌管档案的幕僚,其地位比一般属吏高。

《老残游记》第四回:"像你老这样抚台央出文案老爷来请进去谈谈,这面子有多大!"夏衍《秋瑾传》序幕:"将这阮财富带回衙门去,要文案给他补一份状子。

"文案音译文案英文:copywriter、copy、copywriting文案拼音:wén àn现代文案的概念:文案来源于广告行业,是"广告文案"的简称,由copy writer翻译而来。

多指以语辞进行广告信息内容表现的形式,有广义和狭义之分,广义的广告文案包括标题、正文、口号的撰写和对广告形象的选择搭配;狭义的广告文案包括标题、正文、口号的撰写。

在中国,由于各个行业发展都相对不够成熟,人员素质也参差不齐,这使得"文案"的概念常常被错误引用和理解。

最典型的就是把文案等同于"策划",其实这是两种差别很大,有着本质区别的工作。

只是由于文案人员常常需要和策划人员、设计人员配合工作,且策划人员也需要撰写一些方案,这使得很多人误认为文案和策划就是一回事,甚至常常把策划与文案的工作会混淆在一起(这也和发源于中国的"策划学"发展不够成熟有关)。

广告文案广告文案很多企业中,都有了的专职的文案人员,只有当需要搞一些大型推广活动、做商业策划案、写可行性分析报告等需求量大的项目时,才需要对外寻求合作。

以往一般企业都会找广告、文化传媒等公司合作。

这些公司一般都有专业的文案、设计团队,经验也相对丰富,但因为业务量大,范围广泛,在针对性方面会较为薄弱。

随着社会经济不断发展,对专业文案的要求更加严格,逐渐衍生了一些专注于文字服务的文案策划公司。

这类企业发展速度很快,大多数都是从工作室形式转型而来,也有从文化传播机构独立出来的。

随着中国广告业二十余年的迅猛发展,广告公司的经营范围,操作流程,工作方式都在变化,文案的角色由无闻转为配角,现正昂首阔步走向台面,成为主角,从前一则广告多是由设计出计划,再配图之后,文案轮为完稿,一则广告的计划多是由文案与美工共同完成,然后各自分工。

说起文案的地位,日本是从1992年意识到文案的重要性,台湾是1998年。

2002年,大陆的一些中大型广告公司的老总几乎都在垂叹,好的文案太少了。

好的文案往往愿意扎堆,从全国形式来看,这股潜规则正逐渐由华南广告重镇广州向华东中心上海转移。

相关文档
最新文档