• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      電流互感器飽和對(duì)繼電保護(hù)裝置動(dòng)作影響分析與對(duì)策

      2015-04-18 07:26:18何小飛李江陵楊永忠
      四川電力技術(shù) 2015年3期
      關(guān)鍵詞:暫態(tài)差動(dòng)互感器

      何小飛,王 銳,李江陵,鐘 斌,楊永忠

      (國(guó)網(wǎng)樂山供電公司,四川 樂山 614000)

      電流互感器飽和對(duì)繼電保護(hù)裝置動(dòng)作影響分析與對(duì)策

      何小飛,王 銳,李江陵,鐘 斌,楊永忠

      (國(guó)網(wǎng)樂山供電公司,四川 樂山 614000)

      對(duì)電流互感器飽和對(duì)繼電保護(hù)裝置動(dòng)作產(chǎn)生的影響進(jìn)行了分析,介紹了電流互感器發(fā)生穩(wěn)態(tài)和暫態(tài)保護(hù)現(xiàn)象的原理。并通過兩個(gè)實(shí)際案例分別對(duì)兩種飽和情況影響繼電保護(hù)裝置正確動(dòng)作過程進(jìn)行了深入研究。最后針對(duì)可能造成的影響分別從設(shè)備選型、電網(wǎng)運(yùn)行方式調(diào)整、保護(hù)裝置研發(fā)改進(jìn)以及保護(hù)定值調(diào)整4個(gè)方面提出了詳細(xì)的措施建議。事實(shí)證明,通過這些措施可以有效降低電流互感器飽和對(duì)于繼電保護(hù)裝置的影響。

      電流互感器;飽和;繼電保護(hù)動(dòng)作;穩(wěn)態(tài)、暫態(tài)分析

      0 引 言

      電流互感器及其二次回路的可靠性和保護(hù)裝置的正確動(dòng)作密不可分,而事實(shí)上對(duì)保護(hù)定值的正確性、保護(hù)裝置的可靠性很重視,但是對(duì)于繼電保護(hù)裝置所選用的電流互感器參數(shù)選擇及實(shí)際特性校驗(yàn)重視度不夠[1],下面結(jié)合樂山公司發(fā)生的兩起因TA飽和造成的保護(hù)裝置拒動(dòng)和誤動(dòng)事件進(jìn)行分析,并結(jié)合實(shí)際情況對(duì)TA的參數(shù)選擇和減小因TA飽和造成影響提出一些措施建議。

      1 電流互感器的選型原則

      目前保護(hù)用的電流互感器可分為兩類:一類是P類電流互感器,包括PX、PR兩類,該類電流互感器準(zhǔn)確限值為穩(wěn)態(tài)對(duì)稱短路電流的復(fù)合誤差或勵(lì)磁特性拐點(diǎn)來確定的;另一類是TP類電流互感器,該類電流互感器的準(zhǔn)確限值是考慮一次電流同時(shí)具有周期和非周期分量,并按照某種工作規(guī)定的暫態(tài)工作的峰值誤差來確定的。該類電流互感器適用于考慮短路電流中非周期分量暫態(tài)影響的情況[2]。

      由于220 kV及以下系統(tǒng)暫態(tài)飽和問題及其影響后果較輕,因此保護(hù)用的電流互感器一般按穩(wěn)態(tài)條件選擇,選用P類互感器。而對(duì)于330 kV及以上系統(tǒng),由于一次時(shí)間常數(shù)較長(zhǎng),電流互感器暫態(tài)飽和影響較嚴(yán)重,由此造成保護(hù)誤動(dòng)和拒動(dòng)后果嚴(yán)重,因此所選用的互感器應(yīng)保證不能造成暫態(tài)飽和,宜選用TP類電流互感器[3]。

      2 電流互感器飽和理論分析

      根據(jù)對(duì)電流互感器飽和現(xiàn)象的研究,電流互感器飽和現(xiàn)象分為兩種:一種是大容量穩(wěn)態(tài)短路電流引起的飽和(穩(wěn)態(tài)飽和);另一種是由于短路電流中含有非周期分量和鐵心存在剩磁而引起的飽和(暫態(tài)飽和)[4]。在穩(wěn)態(tài)對(duì)稱短路電流(非周期分量)下,影響電流互感器的主要因素有:短路電流幅值、二次回路阻抗。在實(shí)際短路暫態(tài)規(guī)程中,短路電流可能存在非周期分量而嚴(yán)重偏移。這可能造成電流互感器嚴(yán)重暫態(tài)飽和。

      2.1 穩(wěn)態(tài)電流飽和

      穩(wěn)態(tài)電流飽和是指當(dāng)電流互感器通過穩(wěn)態(tài)短路電流超過一定值時(shí),互感器鐵心將出現(xiàn)飽和。這種飽和情況下二次電流出現(xiàn)波形畸變,呈脈沖波形,正負(fù)半波大體對(duì)稱。對(duì)于反映電流值相關(guān)的保護(hù),如過電流保護(hù)和阻抗保護(hù),飽和將使靈敏度降低,甚至拒動(dòng)。而對(duì)于差動(dòng)保護(hù),由于差電流取決于兩側(cè)互感器飽和特性差異,如果兩側(cè)互感器飽和特性差異較大,一側(cè)飽另一側(cè)不飽和,則在區(qū)外故障時(shí),差動(dòng)保護(hù)可能誤動(dòng),電流互感器發(fā)生穩(wěn)態(tài)電流飽和時(shí)二次諧波中的諧波分量主要是三次諧波,二次諧波分量幾乎沒有或較好。

      2.2 暫態(tài)電流飽和

      短路電流中一般含有非周期分量,特別是在高壓系統(tǒng)中,短路電流的非周期分量更加顯著,這將使電流互感器的傳變特性嚴(yán)重惡化,原因是電流互感器的勵(lì)磁特性按照工頻設(shè)計(jì)的,在傳變等效頻率很低的非周期分量時(shí),鐵心磁通(即勵(lì)磁電流)需要大大增加,非周期分量導(dǎo)致互感器暫態(tài)飽和時(shí)二次電流是不對(duì)稱的,波形會(huì)朝著一方整體上移[5],如圖1所示。這樣就更加速了互感器的飽和。電流互感器發(fā)生暫態(tài)電流飽和時(shí)二次電流中諧波分量主要是二次諧波,三次諧波分量較少。

      圖1 TA飽和時(shí)一次側(cè)有無非周期分量傳變特性對(duì)比

      3 實(shí)例分析

      3.1 案例分析1

      2014年11月17日0時(shí)26分,110 kV斑竹灣站10 kV斑肖線955開關(guān)柜出線電纜接頭處短路故障,955開關(guān)保護(hù)拒動(dòng),1號(hào)主變壓器低后備保護(hù)過流Ⅰ段動(dòng)作跳開930開關(guān),2號(hào)主變壓器低后備過流IV段動(dòng)作跳開102、902開關(guān),造成10 kV Ⅱ段母線失電。

      1)故障分析

      根據(jù)保護(hù)動(dòng)作報(bào)文得知此次故障為三相短路,901和902開關(guān)TA變比3500/5,955開關(guān)TA變比200/5,由主變壓器錄波電流(901+902=20+16=36 A)換算出流經(jīng)955開關(guān)TA 的一次故障電流約為25 200 A(930跳開后降為14 000 A),二次故障電流630 A。955開關(guān)TA的精確級(jí)為5P10,即在額定電流10倍以內(nèi)(準(zhǔn)確度限值電流為200×10=

      2 000 A),TA誤差不大于±5%,但實(shí)際的故障電流約為額定電流的126倍。由圖3可看出,故障發(fā)生時(shí),955開關(guān)TA已嚴(yán)重飽和,波形畸變嚴(yán)重,基波分量很小且含有大量諧波,造成線路保護(hù)拒動(dòng)。

      圖2 110 kV斑竹灣站主接線圖

      圖3 斑肖線B、C相故障電流波形圖

      2)TA熱穩(wěn)定校驗(yàn)

      根據(jù)以上分析得知當(dāng)時(shí)三相短路電流為25.2 kA,動(dòng)穩(wěn)定電流為2.55×25.2=65.26 kA。

      斑肖線TA熱穩(wěn)定電流值為31.5 kA及以上,動(dòng)穩(wěn)定電流為80 kA及以上,而主變壓器低后備保護(hù)切除本側(cè)動(dòng)作時(shí)間為1.7 s。

      10 kV母線短路熱穩(wěn)定值為25.22×1=635,TA的熱穩(wěn)定值為31.52×1.7=1 686>635,因此熱穩(wěn)定滿足要求。

      3)TA動(dòng)穩(wěn)定校驗(yàn)

      母線短路動(dòng)穩(wěn)定值為65.26 kA,TA的動(dòng)穩(wěn)定值為80 kA>65.26 kA,因此動(dòng)穩(wěn)定滿足要求。

      4)分析結(jié)論

      從以上分析可知,是由于斑肖線TA的準(zhǔn)確值限數(shù)與TA變比組合不滿足,使得當(dāng)發(fā)生近區(qū)故障時(shí),短路電流大于準(zhǔn)確限值,造成TA嚴(yán)重飽和,傳變性能下降,波形畸變,造成了線路過流保護(hù)采樣裝置無法采集到實(shí)時(shí)電流量造成保護(hù)拒動(dòng)。

      3.2 案例分析2

      2011年10月23日19時(shí)31分,110 kV黃土變電站1號(hào)主變壓器區(qū)外發(fā)生故障,故障點(diǎn)在開關(guān)柜內(nèi)部上方,故障類型為AC相短路。在此次故障中,1號(hào)主變壓器的兩套差動(dòng)保護(hù)裝置動(dòng)作行為不一致,第1套保護(hù)動(dòng)作報(bào)文顯示:0000 ms差動(dòng)保護(hù)啟動(dòng),0027 ms差動(dòng)保護(hù)出口,三相差流分別為:ICDA=

      5.198 A ,ICDB= 0.155 A,ICDC=5.425 A。第2套保護(hù)裝置的動(dòng)作保護(hù)為:0000 ms差動(dòng)保護(hù)啟動(dòng),三相差流分別為:ICDA=0.002 A ,ICDB= 0.002 A,ICDC=

      0.004 A,由于是區(qū)外故障,可以基本斷定1號(hào)主變壓器第1套保護(hù)屏在此次故障屬于誤動(dòng)作。

      圖4 110 kV黃土變電站主接線圖

      1)故障分析

      對(duì)于1號(hào)主變壓器差動(dòng)保護(hù)來說,上述故障為區(qū)外故障,但從故障錄波圖中可看到,1號(hào)主變壓器35 kV側(cè)二次電流發(fā)生嚴(yán)重畸變(A、C相)。其中1號(hào)主變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作報(bào)告中顯示A相差流為5.198 A,C相差流為5.425 A,這說明故障發(fā)生時(shí),A、C相TA發(fā)生飽和導(dǎo)致二次電流無法如實(shí)反映一次電流。A相二次諧波含量為0.805 A,C相二次諧波含量為0.535 A。

      根據(jù)故障數(shù)據(jù),繪制差動(dòng)保護(hù)特性圖得知,A、C相已落入比率制動(dòng)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作區(qū),因此符合動(dòng)作條件;且A相電流中二次諧波含量為0.805/5.198=15.5%,C相電流中二次諧波含量為0.535/5.425=9.86%,故障諧波含量未達(dá)到保護(hù)定值整定的20%:因此差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作開放。

      2)TA穩(wěn)態(tài)特性分析

      通過故障錄波圖可得出35 kV側(cè)實(shí)際三相短路電流,IdA=11 571.5 A,IdB=10 946.9 A,IdC=

      11 604.9 A,由于35 kV側(cè)變比為2 000/5,這說明,35 kV側(cè)A、C相TA在一次電流在不到額定電流的6倍時(shí)就開始飽和。

      而35 kV側(cè)TA的準(zhǔn)確值限數(shù)為10P20,隨后對(duì)35 kV側(cè)TA進(jìn)行伏安特性測(cè)試和10%誤差測(cè)試。從試驗(yàn)結(jié)果看,35 kV側(cè)TA一次流過10倍額定穩(wěn)態(tài)電流時(shí),保護(hù)的二次繞組誤差不會(huì)超過10%。

      3)TA暫態(tài)特性分析

      造成TA飽和的各種因素中,除了流過TA的故障短路大小外,一次電流的偏移程度同樣是造成TA飽和的一個(gè)重要原因,這種偏移正是短路電流中含有大量的非周期分量。實(shí)際上由于短路電流非周期分量的影響,即使短路電流值不大,也可能產(chǎn)生嚴(yán)重暫態(tài)飽和而造成很大誤差。

      4)分析結(jié)論

      通過以上分析,可推斷出本次差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)是由于主變壓器低壓側(cè)TA出現(xiàn)暫態(tài)飽和,造成差動(dòng)保護(hù)感受到差流,落入保護(hù)動(dòng)作區(qū),二次諧波制動(dòng)未達(dá)到閉鎖值,最終造成區(qū)外故障時(shí)主變壓器差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)。

      4 提高TA抗飽和能力的措施建議

      1)加強(qiáng)對(duì)TA選型工作。根據(jù)《電流互感器選用導(dǎo)則》,加大TA動(dòng)熱穩(wěn)定參數(shù)、TA變比和準(zhǔn)確值限數(shù)的校核選擇。對(duì)于TA動(dòng)熱穩(wěn)定校驗(yàn),應(yīng)按照各站最大運(yùn)行方式下的最大短路電流值來核算[6],使得TA的動(dòng)熱穩(wěn)定值應(yīng)大于這個(gè)短路電流值。在TA準(zhǔn)確限值系數(shù)選擇上,應(yīng)按照TA一次額定電流×TA準(zhǔn)確值系數(shù)>最大短路電流值,才能確保TA的誤差在合格范圍內(nèi)。

      需要注意的是在TA選型時(shí),還需考慮TA的安裝尺寸是否滿足現(xiàn)場(chǎng)開關(guān)柜的相間以及相對(duì)高壓開關(guān)柜柜體的安全凈距。因?yàn)闇?zhǔn)確限值系數(shù)越高,TA的鐵心越大,設(shè)計(jì)寬度也會(huì)越大,成本也會(huì)越高;而TA變比越大,測(cè)量誤差也會(huì)越大,因此在TA選型時(shí)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況綜合考慮。

      2)開展變壓器抗短路能力的校核工作,根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況有選擇性的加裝中性點(diǎn)小電抗、限流電抗器等,對(duì)不滿足要求的變壓器進(jìn)行改造或更換。在核算時(shí)應(yīng)特別注意主變壓器并列數(shù)量對(duì)短路電流的影響。計(jì)算表明,主變壓器高、中壓側(cè)發(fā)生短路時(shí)短路電流與主變壓器并列數(shù)量影響不大,而低壓側(cè)(中壓側(cè)沒有電源情況下)發(fā)生短路時(shí),流過主變壓器的短路電流與并聯(lián)數(shù)量有明顯關(guān)系[7]。數(shù)據(jù)顯示,同一變電站內(nèi),并聯(lián)變壓器數(shù)量越多,低壓側(cè)短路電流值越大,即低壓側(cè)采用分列運(yùn)行方式能減小短路電流值。

      表1 常用限制短路電流方法比較

      目前主要采用的限制短路電流的方法包括:改變中性點(diǎn)接地方式或加裝小電抗抑制單相短路電流;大容量開關(guān)限流;出線加裝固定串聯(lián)電抗器;加裝新型可控串聯(lián)限抗;變壓器分列運(yùn)行,這些方法各種優(yōu)劣。

      除中性點(diǎn)加裝小電抗為單一針對(duì)單相短路電流的限流措施,其他幾種方法都是針對(duì)三相短路情況的。對(duì)于低壓側(cè)故障,則可采用低成本、技術(shù)成熟的出線加裝固定電抗的方式[8]。

      3)采用具有抗飽和能力的繼電保護(hù)裝置

      目前中國(guó)各保護(hù)裝置廠家都在研究繼電保護(hù)裝置的抗TA飽和能力,并已取得了一些成果,在220 kV及以上的主變壓器差動(dòng)和母線差動(dòng)保護(hù)裝置中,均設(shè)置有TA飽和檢測(cè)元件,可以有效避免差動(dòng)保護(hù)因TA飽和造成區(qū)外故障時(shí)誤動(dòng)。

      目前TA飽和檢測(cè)元件原理有兩種:一種是采用自適應(yīng)阻抗加權(quán)抗飽和方法,即利用電壓工頻變化量起動(dòng)元件自適應(yīng)開放加權(quán)算法[9];另一種是目前常采用是諧波制動(dòng)方法,利用TA飽和后,無論是穩(wěn)態(tài)還是暫態(tài)分量都有大量二、三次諧波分量,通過檢測(cè)電流中二、三次諧波含量作為判據(jù)。當(dāng)與某相差動(dòng)電流有關(guān)的電流滿足整定定值時(shí)即認(rèn)為此相差流為TA飽和引起,閉鎖差動(dòng)保護(hù)。該方法有效避免差動(dòng)保護(hù)因TA保護(hù)造成區(qū)外故障誤動(dòng),但無法在TA飽和時(shí)對(duì)電流類保護(hù)出現(xiàn)拒動(dòng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)采取措施[10]。

      4)調(diào)整保護(hù)定值,縮短故障時(shí)間

      從以上兩個(gè)案例可知:當(dāng)發(fā)生近區(qū)故障時(shí),如果TA飽和造成保護(hù)拒動(dòng),這時(shí)主變壓器后備保護(hù)定值又整定不當(dāng),不能及時(shí)切除故障短路電流,將可能造成對(duì)主變壓器的嚴(yán)重沖擊,甚至對(duì)主變壓器低壓側(cè)繞組造成損壞。因此針對(duì)主變壓器近區(qū)短路這一情況,如果TA因現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際無法滿足相關(guān)要求,可考慮對(duì)線路保護(hù)以及主變壓器后備保護(hù)定值進(jìn)行調(diào)整,在確保不越級(jí)誤動(dòng)的情況下,盡量縮短故障時(shí)間,減少故障損失。

      目前,樂山公司35 kV出線過流Ⅱ段最長(zhǎng)時(shí)限整定為0.9 s;35 kV出線過流Ⅲ段最長(zhǎng)時(shí)限為1.5 s;10 kV出線過流Ⅱ段最長(zhǎng)時(shí)限為0.7 s;10 kV出現(xiàn)過流Ⅲ段最長(zhǎng)時(shí)限為1.2 s。調(diào)整后:一是對(duì)于35 kV、10 kV側(cè)后備保護(hù)跳相應(yīng)側(cè)分段時(shí)限,以較短時(shí)限跳相應(yīng)分段開關(guān),快速隔離故障。整定主變壓器10 kV側(cè)后備跳分段930開關(guān)時(shí)限統(tǒng)一按0.8 s整定;35 kV側(cè)后備跳分段530開關(guān)時(shí)限統(tǒng)一按1.0 s整定(與相應(yīng)出線最長(zhǎng)時(shí)限有0.1 s級(jí)差,不致頻繁動(dòng)作);二是對(duì)于35 kV、10 kV側(cè)后備保護(hù)跳本側(cè),與相應(yīng)出線保護(hù)過流Ⅲ段完全配合,整定35 kV、10 kV側(cè)出線過流Ⅲ段與相應(yīng)電壓等級(jí)主變壓器后備跳本側(cè)段電流定值有不小于1.1的配合系數(shù),時(shí)限級(jí)差不小于0.3 s,通過調(diào)整保護(hù)定值,達(dá)到縮短故障切除時(shí)間目的。

      5 結(jié) 論

      對(duì)電流互感器飽和對(duì)繼電保護(hù)裝置動(dòng)作影響進(jìn)行介紹,結(jié)合樂山公司發(fā)生的兩起事件分別進(jìn)行了詳細(xì)分析,并分別從互感器本身、電網(wǎng)運(yùn)行方式、繼電保護(hù)裝置等方面提出了改進(jìn)措施。事實(shí)上,電流互感器飽和一直是影響繼電保護(hù)動(dòng)作的一個(gè)重要因素,通過近些年的努力,也取得了很大進(jìn)步,相信通過各方面的努力,電流互感器飽和對(duì)保護(hù)裝置的影響將逐步消除。

      [1] 梁國(guó)艷,梁中華.電流互感器飽和的檢測(cè)方法及在微機(jī)母線保護(hù)中的應(yīng)用[J].東北電力技術(shù),2006(12):66-70.

      [2] 王燕.電流互感器的誤差及其對(duì)繼電保護(hù)的影響[J].東北電力技術(shù),2009(1):66-70.

      [3] 王優(yōu)胤. 大型發(fā)電機(jī)變壓器組差動(dòng)保護(hù)用電流互感器選型[J].東北電力技術(shù),2010(6):25-28.

      [4] 畢大強(qiáng),馮存亮,葛寶明.電流互感器局部暫態(tài)飽和識(shí)別的研究[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2012(11):24-27.

      [5] 景敏慧,孔蕭迪.P類電流互感器飽和原因分析及對(duì)策[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2007(11):45-48.

      [6] 任先文,徐宏雷,孫楷琪.非周期分量對(duì)電流互感器飽和特性的影響的仿真[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2009(3):30-33.

      [7] 鄧旭陽(yáng),索南加樂,李廣.基于參數(shù)識(shí)別的電流互感器的識(shí)別原理研究[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2010(8):42-45.

      [8] 陳建玉,孟憲民,王志華.電流互感器飽和對(duì)繼電保護(hù)影響的分析及對(duì)策[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2004(10):32-35.

      [9] 柳樹.電流互感器飽和過程分析及對(duì)策[J].華北電力技術(shù),2009(3):37-40.

      [10] 陳玥名,崔廣泉,劉長(zhǎng)江. 電力電流互感器檢測(cè)試驗(yàn)方法研究[J].東北電力技術(shù),2009(11):3-6.

      The impact of current transformer saturation on the action of relay protection devices is analyzed, and the principle of steady-state and transient protection occurring in current transformer is introduced. The process of correct action of relay protection devices affected by two saturations is studied separately in two actual cases. Finally, the detailed measures and suggestions are proposed according to the possible impacts as viewed from the type selection of equipment, the adjustment of grid operation mode, the development and improvement of protection devices and the setting of protection respectively. The facts prove that through these measures it can effectively reduce the impact of current transformer saturation on relay protection devices.

      current transformer; saturation; relay protection action; steady-state and transient analysis

      TM734

      A

      1003-6954(2015)03-0046-04

      2015-02-02)

      何小飛(1986),碩士,工程師,目前從事繼電保護(hù)裝置運(yùn)維檢修工作;

      王 銳(1975),本科,高級(jí)工程師,主要從事變電檢修技術(shù)工作。

      猜你喜歡
      暫態(tài)差動(dòng)互感器
      300Mvar空冷隱極同步調(diào)相機(jī)暫態(tài)特性仿真分析
      電力系統(tǒng)全網(wǎng)一體化暫態(tài)仿真接口技術(shù)
      電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:28
      變壓器差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)原因探討
      電子制作(2017年10期)2017-04-18 07:23:16
      除氧器暫態(tài)計(jì)算研究
      變壓器差動(dòng)保護(hù)負(fù)相序?qū)Σ顒?dòng)保護(hù)的影響
      電子制作(2017年23期)2017-02-02 07:17:24
      論述電子式互感器在數(shù)字化變電站的應(yīng)用
      電子制作(2017年24期)2017-02-02 07:14:55
      基于繼電保護(hù)的電壓互感器二次回路故障探討
      高電壓精密電壓互感器的研制
      基于電流突變量的采樣值差動(dòng)保護(hù)研究
      多采樣率轉(zhuǎn)換算法對(duì)差動(dòng)保護(hù)的應(yīng)用研究
      青州市| 延吉市| 竹山县| 水富县| 团风县| 连州市| 贡嘎县| 清原| 泽库县| 景洪市| 高陵县| 富蕴县| 化隆| 治多县| 米林县| 旬邑县| 宜宾县| 祁东县| 新安县| 青浦区| 卢龙县| 乐都县| 丹寨县| 西城区| 丹巴县| 高邮市| 洛隆县| 汝南县| 公安县| 卢龙县| 余姚市| 海原县| 瑞金市| 揭东县| 蓬安县| 呼伦贝尔市| 吴旗县| 五河县| 雷山县| 延寿县| 咸宁市|