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文档简介
1、实验一 机械厂降压变电所电气设计设计要求: 要求根据本厂所能取得电源及本厂用电负荷实际情况,并适当考虑到工厂发展,按照安全可靠,技术先进,经济合理要求,确定变电所位置及形式,确定变电所主要变压器台数及容量,类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。设计依据:工厂总平面图:工厂负荷情况 本厂多数车间为两班制年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。全厂负荷情况如1.1工厂负荷统计资料表所示:气象资料 本场所在地区年最高气温为38,年
2、平均气温为23,年最低气温为-9,年最热月平均最高气温为33,年最热月平均气温为26,年最热月地下处平均气温为25,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20天。地质水文资料 本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为1m。供电电源情况 按照工厂及当地供电部门签订供用电协议规定,本厂可由附近一条10kv公用电源干线取得工作电源。该干线走向参看工厂总平面图该干线导线牌号为LGJ-150,导线为等腰三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定动作时间为1.7s。为满足工厂
3、二级符合要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知及本厂高压侧有电气联系架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。电费制度 本厂及当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制缴纳电费。每月基本电费按主变压器容量为18元KVA,动力电费为0.9元KW.H,照明电费为0.5元KW.H。工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9,此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性向供电部门缴纳供电贴费:610VA为800KVA。由下面经济指标表可以得知:电力变压器综合投资为30.2万元,主变压器折扣费=30.2*0.05=1.51万元,高压开关柜折旧费=24万元
4、*0.06=1.44万元,变配电维修管理费=(30.2+24)万元*0.06=3.25万元(24万为高压开关柜综合投资),因此计算主变压器和高压开关柜折旧费和维修管理费= (1.51+1.44+3.25)=6.2万元。 供电贴费:主变压器容量每KVA 为800元,供电贴费=1000 KVA*0.08万元/ KVA=80万元。月基本电费按主变压器容量计为18元/ KVA,故每年电费1000*18*12=21.6万元;由前面可知年最大负荷利用小时为4600h,故可求得:动力费用:2220kw*4600h*0.2元/kwh=204.24万元;照明费用:406kw*4600h*0.5元/kwh=92.
5、69万元。 年用电总计约:21.6+204.24+92.69=318.53万元(不含供电贴费)。、 负荷计算目、意义及原则(1)供电系统要能安全可靠地正常运行,其中各个元件(包括电力变压器、开关设备及导线、电缆等)都必须选择得当,除了满足工作电压和频率要求外,最重要就是要满足负荷电流要求。因次,有必要对供电系统中各个环节电力负荷进行统计计算。(2)计算负荷是供电设计计算基本依据。计算负荷确定是否正确合理,直接影响到电器和导线电缆选择是否经济合理。如果计算负荷确定过大,将使电器和导线电缆选过大,造成投资和有色金属浪费。如果计算负荷确定过小,又将使电器和导线电缆处于过负荷下运行,增加电能损耗,产生
6、过热,导致绝缘过早老化甚至燃烧引起火灾,同样会造成更大损失。由此可见,正确确定计算负荷意义重大。(3)平均负荷为一段时间内用电设备所消耗电能及该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性一昼夜内电能消耗量最多一个班)平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。(4)计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想持续性负荷,其热效应及同一时间内实际变动负荷所产生最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体依据。(5)尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压
7、下降以及选择电器和保护元件等依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流非周期分量。、全厂负荷计算表及方法负荷计算方法有需要系数法、利用系数法及二项式等几种。本设计采用需要系数法确定。主要计算公式有: 有功功率: P30= Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tg 视在功率: S3O = P30/cos 计算电流: I30 = S30/3Un 机械厂负荷计算表编号名称类别设备容量Pe/kw需要系数Kdcostan计算负荷P30/kwQ30/kwS30/kvaI30/A1铸造车间动力30090照明600小计3061322012锻压车间动力350105123照明800小计
8、3581231652513热处理车间动力15090照明5040小计155944电镀车间动力250125照明5040小计2551291602445仓库动力2086照明100小计2166工具车间动力360108144照明7003671441842807金工车间动力40080照明10080小计881281948锅炉房动力5035照明100小计51679装配车间动力18054122照明60小计186010机修车间动力18032照明400小计1647811生活区照明350245272413总计(380V侧)动力2220照明403计入10901656、无功功率补偿 由上表可知,该厂380V侧最大负荷时功率
9、因数是,而供电部门要求该厂10kv进线侧最大负荷时因数不应低于0.90.考虑到主变压器无功损耗远大于有功损耗,因此380V侧最大负荷时因数应稍大于,暂取来计算380V侧所需无功功率补偿容量: Qc=P30(tan1-tan2)=812.2tan(arccos0.75)-tan(arccos0.92)kvar=370kvar 选PGJ1型低压自动补偿屏(如图所示),并联电容器为BW0.4-14-3型,采用其方案1(主屏)1台及方案3(辅屏)4台相组合,总共容量84kvar*5=420kvar。因此无功补偿后工厂380V侧和10KV侧负荷计算如下表所示:项目cos计算负荷P30/kwQ30/kva
10、rS30/kvaI30/A380v侧补偿前负荷10901656380v侧无功补偿容量-420380v侧补偿后负荷1320主变压器功率损耗0.015S30=130.06S30=5210kv侧负荷计算90052无功补偿主要作用无功补偿主要作用就是提高功率因数以减少设备容量和功率耗损、稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高系统输电稳定性和输电能力以及平衡三相负载有功和无功功率。安装并联电容器进行无功补偿,可限制无功补偿在电网中传输,相应减小了线路电压损耗,提高了配电网电压质量。无功补偿应根据分级就地和便于调整电压原则进行配置。集中补偿及分散补偿相结合,以分撒补偿为主;高压补偿及低压补偿相结合,以
11、低压补偿为主;调压及降压相结合;并且及配电网建设改造工程同步规划、设计、施工、同步投运。无功补偿主要作用具体体现在: 提高电压质量; 降低电能损耗; 提高发供电设备运行效率;减少用户电费支出。无功功率补偿装置:一般用并联电容器方法来进行功率补偿。变电所位置选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向下风侧; 七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所正下方,且不宜及上述场所相贴邻; 八、不应设在有爆炸危险环境正上方
12、或正下方,且不宜设在有火灾危险环境正上方或正下方,当及有爆炸或火灾危险环境建筑物毗连时,应符合现行国家标准爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范规定; 九、不应设在地势低洼和可能积水场所。1、装有可燃性油浸电力变压器车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级建筑物内;当设在二级耐火等级建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。2、多层建筑中,装有可燃性油电气设备配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所正上方、正下方、贴邻和疏散出口两旁。3、高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油电气设备配电所和变电所,当受条件限制必须设置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所正上方、正下方、贴邻和
13、疏散出口两旁,并应按现行国家标准高层民用建筑设计防火规范有关规定,采取相应防火措施。4、露天或半露天变电所,不应设置在下列场所: 一、有腐蚀性气体场所; 二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级建筑物旁; 三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中露天堆场; 四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行场所。变电所型式应根据用电负荷状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定: 一、负荷较大车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所; 二、负荷较大多跨厂房,负荷中心在厂房中部且环境许可时,宜设车间内变电所或组台式成套变电站; 三、高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成
14、套变电站; 四、负荷小而分散工业企业和大中城市居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站; 五、环境允许中小城镇居民区和工厂生活区,当变压器容量在315KVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。带可燃性油高压配电装置,宜装设在单独高压配电室内。当高压开关柜数量为6台及以下时,可及低压配电屏设置在同一房间内。不带可燃性油高、低压配电装置和非油浸电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳不带可燃性油高、低压配电装置和非油浸电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。 。室内变电所每台油量为100kg及以上三相变压器,应设在单独变压器室内。在同一配电室内
15、单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。 有人值班配电所,应设单独值班室。当低压配电室兼作值班室时,低压配电室面积应适当增大。高压配电室及值班室应直通或经过通道相通,值班室应有直接通向户外或通向走道门。变电所宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层。设于二层配电室应设搬运设备通道、平台或孔洞。高(低)压配电室内,宜留有适当数量配电装置备用位置。高压配电装置柜顶为裸母线分段时,两段母线分段处宜装设绝缘隔板,其高度不应小于。由同一配电所供给一级负荷用电时,
16、母线分段处应设防火隔板或有门洞隔墙。供给一级负荷用电两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,该电缆沟内两路电缆应采用阻燃性电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧支架上。户外箱式变电站和组合式成套变电站进出线宜采用电缆。配电所宜设辅助生产用房。变电所形式(类型):(1) 车间附设变电所(2) 车间内变电所(3) 露天(或半露天)变电所(4) 独立变电所(5) 杆上变电台(6) 地下变电所(7) 楼上变电所(8) 成套变电所(9) 移动式变电所我们工厂是10kv以下,变电所位置应尽量接近工厂负荷中心,工厂负荷中心按负荷功率矩法来确定。在工厂平面图下侧和左侧,分别作一条直角坐标x轴和y轴,然后测出各车间和
17、宿舍区负荷点坐标位置,p1、p2、p3p10分别代表厂房1、2、310号功率,设定p1、p2p10并设定p11为生活区中心负荷,如图3-1所示。而工厂负荷中心力矩方程,可得负荷中心坐标:把各车间坐标带入(3-1) (3-2),得到x=5.38,y=5.38.由计算结果可知,工厂负荷中心在6号厂房西北角。考虑到周围环境和进出线方便,决定在6号厂房西侧仅靠厂房建造工厂变电所,器型为附设式。3.1根据工厂负荷情况和电源情况,工厂变电所主变压器考虑有下列两种可供选择方案:2.类型 :我们这里选S9-630/10或S9-1000/10(下一章具体介绍选哪一台比较好) 主变压器联结组为Yyn0。 根据上面
18、考虑两种主变压器方案可设计出下列两种主接线方案:4.1装设一台主变压器主接线方案 如图4-1所示:4.2装设两台主变压器主接线方案 如图4-2所示从上表可以看出,按技术指标,装设两台主变主接线方案略优于装设一台主变主接线方案,但按经济指标,则装设一台主变主接线方案远优于装设两台主变主接线方案,因此决定采用装设一台主变主接线方案。 短路电流是供配电系统中相间或相地之间因绝缘破坏而发生电气连通故障状态。它数值可达额定电流十余倍至数十倍,而电路由常态变为短路暂态工程中,还出现高达稳态短路电流1825倍冲击电流。会对供配电系统造成严重破坏。一、短路电流计算目及几点说明:在供配电系统中除应采取有效技术措
19、施防止发生短路外,还应设置灵敏、可靠继电保护装置和有足够断流能力断路器,快速切除短路回路,把短路危害抑制到最低限度。为此必须进行短路电流计算,以便正确选择和整定保护装置、选择限制短路电流元件和开关设备。(1)由于民用建筑内所装置元件,其容量远比系统容量要小,而阻抗则较系统阻抗大得多,当这些元件遇到短路时,系统母线上电压变动很小,可认为电压维持不变。因此,在本次计算中,都是以上述由无限大容量电力系统供电作为前提来进行计算。(2)在计算高压电路中短路电流时,只需考虑短路电流值有重大影响电流元件如发电机、变压器、电抗器、架空线及电缆等。由于发电机、变压器、电抗器电阻远小于本身电抗,因此可不考虑。但当
20、架空线和电缆较长,使短路电流总电阻大于总电抗1/3时,需要计如电阻。(3)短路电流计算按金属性短路进行。(4)短路电流计算符号含义:短路电流计算应求出最大短路电流值,以确定电气设备容量或额定参数;求出最小短路电流值,作为选择熔断器、整定继电保护装置和校验电动机启动依据。(5)短路电流计算方法有欧姆法和标幺制法。在此需要计算下列短路电流值:Id-三相短路电流周期分量有效值,KA;Sd-三相短路容量,MVAI-次暂态短路电流,既三相短路电流周期分量第一周有效值,KA;I-三相短路电流稳态有效值,KA;Ic-三相短路电流第一周全电流有效值,KA;ic-三相短路冲击电流,既三相短路电流第一周全电流峰值
21、,KA;I02-短路开始到02s时三相短路电流有效值,KA;S02-短路开始到02s时三相短路容量,MVA;二、欧姆法计算短路电流设基准容量Sd=100MVA,基准电压Ud=Uc=1.05UN。UC为短路计算电压,即高压侧Ud1=10.5kv,Ud2=0.4kv,则式中,Sn为变压器额定容量 因此绘制短路计算等效电路如图5-2所示以上短路计算结果综合图表5-1所示电气设备选择一般原则电气设备选择一般原则主要有以下几条:(1)按工作环境及正常工作条件选择电气设备。 1)根据设备所在位置(户内或户外)、使用环境和工作条件,选择电气设备型号。 2)按工作电压选择电气设备额定电压。 3)按最大负荷电流
22、选择电气设备额定电流。电气设备额定电流IN应不小于实际通过它最大负荷电流Imax(或计算电 流Ij),即 INImax 或INIj(71)(2)按短路条件校验电气设备动稳定和热稳定。 为保证电气设备在短路故障时不至损坏,按最大可能短路电流校验电气设备动稳定和热稳定。动稳定:电气设备在冲击短路屯流所产生电动力作用下,电气设备不至损坏。热稳定:电气设备载流导体在最大隐态短路屯流作用下,其发热温度不超过载流导体短时允许发热温度。(3)开关电器断流能力校验。断路器和熔断器等电气设备担负着可靠切断短路电流任务,所以开关电器还必须校验断流能力,开关设备断流容量不小于安装地点最大三相短路容量.高低压电气设备
23、选择一、高压侧一次设备选择及校验按工作电压选择 设备额定电流IN不应小于所在电路计算电流I30,既IN>I30按断流能力选择隔离开关、负荷开关和断路器短路稳定度校验a)动稳定度校验二、低压侧一次设备选择及校验同样,做出380V侧一次设备选择校验,如图6-2所示,所选数据均满足要求。三、高低压母线选择 查表得到10kv母线选LMY-3(40*4mm),即母线尺寸为40mm*4mm,380V母线选LMY-3(120*10)+80*6,即母线尺寸为120mm*10mm,而中性母线尺寸为80mm*6mm。7.1 10kv高压进线和引入电缆选择7.1.1 10kv高压进线选择校验 采用LGJ型钢芯
24、铝绞线架空敷设,接往10kv公用干线。a) 按发热条件选择 由I30=Int=及室外环境温度33,查表得,初选LGJ-35,其35时IL-149AI30,满足发热条件。b) 校验机械强度 查表得,最小允许截面积AMIN=25mm2而LGJ-35满足要求,故选它。由于此线路很短,故不需要检验电压损耗。 由高压配电室至主变一段引入电缆选择校验 采用JL22-10000型交联聚乙烯铝芯电缆之间埋地敷设。 因此JL22-10000-3*25电缆满足要求。7.2 380V低压出线选择 铸造车间 馈电给1号厂房线路采用VLV22-10000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设。 锻压车间馈电给2号厂房线路采
25、用VLV22-10000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设(方法同上,略)。 热处理车间馈电给3号厂房线路采用VLV22-10000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设(方法同上,略)。电镀车间馈电给4号厂房线路采用VLV22-10000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设(方法同上,略)。仓库馈电给5号厂房线路,由于仓库就在变电所旁边,而且共一建筑物,因此采用聚氯乙烯绝缘铝芯导线BLV-1000型5根穿硬塑料管埋地敷设。工具车间馈电给6号厂房线路采用VLV22-10000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设(方法同上,略)。金工车间馈电给7号厂房线路采用VLV22-10000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆
26、直接埋地敷设(方法同上,略)。锅炉房馈电给8号厂房线路采用VLV22-10000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设(方法同上,略)。装备车间馈电给9号厂房线路采用VLV22-10000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设(方法同上,略)。机修车间馈电给10号厂房线路采用VLV22-10000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设(方法同上,略)。生活区 采用YJL22-10000型交联聚氯乙烯绝缘铝芯电缆,直接埋地敷设,及相距约2km临近单位变配电所10KV母线相连。按发热条件选择校验电压损耗 由此可见满足要求电压损耗5%要求。短路热稳定校验 按本变电所高压侧短路电流校验,由前述引入电缆短路热稳定校
27、验,可知缆芯25mm交联电缆是满足热稳定要求。而临近单位10kv短路数据不知,因此该连路线短路热稳定校验计算无法进行只有暂缺。 以上所选变电所进出线和联络线导线和电缆型号规格如表7-1所示。 a)高压断路器操作机构控制及信号回路: 断路器采用手动操作机构,其控制及信号回路如工厂供电设计指导图6-12所示。 b)变电所电能计量回路: 变电所高压侧装设专用计量柜,装设三项有功电度表和无功电度表,分别计量全厂消耗有功电能和无功电能,并以计算每月工厂平均功率因数。计量柜由上级供电部门加封和管理。 c)变电所测量和绝缘检查回路: 变电所高压侧装有电压互感器。其中电压互感器3个JDZJ-10型,组成Y0/
28、Y0/开口Y0/Y0/接线,用以实现电压测量和绝缘检查,其接线图见工厂供电设计指导图6-8.作为备用电源高压联络线上,装有三项有功电度表和三项无功电度表、电流表,接线图见工厂供电设计指导图6-9。高压进线上,也装上电流表。低压侧动力出线上,均装有有功电度表和无功电度表,低压线路照明上装上三相四线有功电度表。低压并联电容器组线路上,装上无功电度表。每一回路均装设电流表。低压母线装有电压表,仪表准确度等级应符合要求。主变压器继电保护装置 a)装设瓦斯保护: 当变压器油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应付动作于高压侧断路器。 b)装设反时限过电流保护: 采用型感应
29、式过电流继电器,两项两继电器式接线,去分流跳闸操作方式。动作电流整定因此过电流保护动作电流整定为10A。过电流保护动作时间整定 因本变电所为电力系统终端变电所,故其过电流保护动作时间可整定为最短0.5s。 过电流保护灵敏度系数校验速断电流整定:电流速断保护灵敏度校验装设反时限过电流保护b)过电流保护工作电流整定 按终端保护考虑,动作时间整定为0.5s。c)过电流保护灵敏度系数 因无临近变单位电所10kv母线经联络线到本场变电所低压母线短路数据,无法检验灵敏度系数,只有略。装设电流速断保护 亦利用GL15速断装置。但因无临近单位变电所联络线到本场变电所低压母线短路数据,无法检验灵敏度系数,只有略
30、。变电所低压侧保护装置a)低压总开关采用DW15-1500/3型低压断路器,三项均装设过流脱扣器,既可保护低压侧相间短路和过负荷,而且可保护低压侧单相接地短路,脱扣器动作电流整定可参看参考文献和其他有关手册。b)低压侧所有出线上均采用DZ20型低压断路器控制,瞬间脱扣器可实现对线路短路故障保护,此限于篇幅,整定略。直接防雷保护 在变电所屋顶装设避雷针和避雷带,并引进出两根接地线及变电所公共接装置相连。如变电所主变压器装在室外和有露天配电装置时,则应在配电所外面适当位置装设独立避雷针(器),装设高度应使其防雷保护范围保卫整个变电所。如果变电所在其他建筑物直击雷防护范围内时,则可不另设独立避雷针。
31、按规定,独立避雷针接地装置接地电阻RE<10欧(表9-6),通常采用3-6根长钢管,再装避雷针杆塔附近做一排和多边形排列,管间距离5m,打入地下,管顶距地面,接地管间用40mm*4mm镀锌扁钢焊接相连。引下线用25mm*4m镀锌扁钢,下及接地体焊接相连,并及装避雷针杆塔及其基础内钢筋相焊接,上及避雷针相连接。避雷针采用直径20mm3m以上距离。雷电侵入波防护 a)在10kv电源进线终端杆上装设FS4-10型阀式避雷器。引下线采用25mm*4mm镀锌扁钢,下及公共接地网焊接相连,上及避雷器接地端栓连接。 b)在10kv高压配电室内装设有GG-1A-54型开关柜,其中配有FS4-10型避雷器
32、,靠近主变压器。主变压器主要靠此避雷器保护,防雷电波危害。 c)在380V低压架空线出线杆上,装设保护间隙,或将其绝缘子铁脚接地,用以防护低压架空线侵入电雷波。接地电阻要求按工厂供电设计指导表9-6.此边点公共接地装置接地电阻应满足以下条件:其中因此公共接地电阻RE<4欧。接地装置设计 采用,直径50mm钢管16根,沿变电所三面均匀布置,管距5m,垂直打入地下,管顶距地面,管间用40mm*4m镀锌扁钢焊接而成。变电所变压器室有两条接地干线,高低压配电室各有一条接地干线及室外公共接地装置焊接而成,接地干线均采用25mm*4mm镀锌扁钢。变电所接地装置平面布置图如图9-1所示,接地电阻验算:9.3元件明细表 : 元件明细表名称型号作用数量隔离开关GN8-10/200隔离高压电源8断路器SN10-10/630切除短路故障3避雷器FS4-10保护设备绝缘2变压器S9-630/10改变电压1电流互感器LQJ-10测量比较大电流3电压互感器JDZJ-10测量比较大电压2熔断器RN2-10短路保护210kv侧高压进线LGJ-35380v侧低压出线VLV22-10000 此次实验让我们在学习课本知识同时,能够有机会实践锻炼,我也是非常认真,积极努力及同学老师进行商讨,并不断从中找到自己不足,努力发现问题并及时解决问题。我深深懂得了要不断把所学知识学以致
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