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PAGE152013届本科生毕业设计分类号:TM645题目:220kv变电站电气主接线系统设计作者姓名:XXXXXX学号:XXXXXXXXXXXXX学院:机械与电子工程学院专业:电气工程及其自动化指导教师姓名:穆海芳指导教师职称:助教(硕士)2013年5月1日摘要展望未来,我国能否在21世纪中后期基本上实现现代化,很大程度上取决于能源,而电力能源又占未来能源的主导地位。电力工业是国民经济发展的基础,作为支柱产业的它与国家的兴衰和人民的安康有着紧密的联系,随着经济快速发展和现在化工业建设的迅速崛起,工厂用电量持续增加,在伴随不可再生能源日益减少的情况下,对电能的质量、电能技术要求和供电的可靠性等指标也日益提高,因此对供电系统也有了更高、更完善的要求。本设计以220KV变电站设计为例,论述了电力系统工程中变电站部分电气设备的(一次系统)的全过程,通过对变电站的主接线设计,站用电接线设计,短路电流计算,电气设备动、热稳定校验,主要电器设备的型号和参数的确定,运动方式的分析,此外还进行防雷保护的设计和计算,较为详细的完成了电力系统中变电站设计。关键词:变电站;过电压保护装置;无功补偿;短路电流;电气设备ABSTRACTLookingtothefuture,ourcountrywhetherinlatetwenty-firstCenturybasicallyrealizemodernization,averylargeextentdependsonenergy,andtheelectricenergyisthedominantenergyfuture.Powerindustryisthefoundationofnationaleconomy,asapillarindustryofitandtheriseanddeclineofthestateandthepeopleofAnkangarecloselylinked,withthefastdevelopmentofeconomyandtherapidriseofindustryconstructionnow,thefactoryelectricityconsumptioncontinuedtoincrease,withnon-renewableenergyisreducedcircumstances,tothequalityofelectricenergy,electricalenergytechniquerequirementandpowersupplyreliabilityindexisalsoincreasing,sothepowersupplysystemisalsohigher,betterrequirements.Thedesignof220KVsubstationdesign,discussedpowersystemsubstationpartselectricalequipment(asystem)throughouttheprocess,throughtothetransformersubstationmainwiringdesign,stationswiringdesign,short-circuitcurrentcalculation,fixedelectricalequipment,thermalstabilitycheck,themainelectricalequipmentmodelsandtheparameters,movementanalysis,inadditiontothelightningprotectiondesignandcalculation,adetailedcompletethepowersysteminthesubstationdesign.Keywords:substation;vervoltageprotection;reactivepowercompensation;shortcircuitcurrent;electricalequipment目录绪论 11电气主接线的设计 11.1主接线的选择 11.2主变压器选择结果 21.3所用电设计 31.3.1所用电选择 31.3.2所用电接线图 32变电站电气部分短路计算 42.1变压器的各绕组电抗标幺值计算 42.210KV侧短路计算 52.3220KV侧短路的计算 63导体和电气设备的设计 73.1断路器和隔离开关 83.1.1220KV出线、主变侧 83.1.2220KV侧电流互感器 93.2导体的校验 103.2.1220KV母线 103.2.2变压器220KV侧引接线的选择与校验 104电气总平面布置及配电装置 114.1防雷接地设计 114.2配电装置的确定 124.3电气总平面布置 13结论 13宿州学院毕业设计220kv变电站电气主接线系统设计PAGE13绪论电力是能源工业、又是基础工业,在国家发展建设和国民经济发展中占据非常重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量存储的二次能源。电能的发、变、送、配和用电,几乎是在同时瞬间完成的,须随时保持功率平衡。要满足未来国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界的发展规律。因此,做好电力规划,加强电网建设,就尤为重要。而变电站在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重大的作用。它承担着变换电压、接受和分配电能、控制电力流向和调整电压的责任。本文主要对220KV变电站电气部分进行设计,该设计包括以下任务:主接线的设计;主变压器的选择;短路计算;导体和电气设备的选择;所用电设计;防雷接地设计;配电装置设计等。1电气主接线的设计1.1主接线的选择根据原始资料的分析现列出两种主接线的方案。方案一:220KV侧双母接线,110KV侧双母接线、10KV侧单母分段接线。220kV出线6回(其中备用2回),而双母接线使用范围是110~220KV出线数为5回及以上时。满足主接线的要求。且具备供电可靠、调度灵活、扩建方便等特点。110kV出线10回(其中备用2回),110kV侧有两回出线供给远方大型冶炼厂,其容量为80000kVA,其他作为一些地区变电所进线,其他地区变电所进线总负荷为100MVA。根据条件选择双母接线方式。10kV出线12回(其中备用2回),10kV侧总负荷为35000kVA,Ⅰ、Ⅱ类用户占60%,最大一回出线负荷为2500kVA,最大负荷与最小负荷之比为0.65。选择单母分段接线方式[1]。方案主接线图如下:图1主接线方案一方案二:方案进行综合比较:220KV侧双母带旁路接线,110KV侧双母接线、10KV侧单母分段接线。220kV出线6回(其中备用2回),而由于本回路为重要负荷停电对其影响很大,因而选用双母带旁路接线方式。双母线带旁路母线,用旁路断路器替代检修中的回路断路器工作,使该回路不致停电。这样多装了价高的断路器和隔离开关,增加了投资,然而这对于接于旁路母线的线路回数较多,并且对供电可靠性有特殊需要的场合是十分必要的。主接线如下图:图2主接线方案二现对两种方案比较如下[2]:表1主接线方案比较表方案项目方案一:220KV侧双母接线,110KV侧双母接线、10KV侧单母分段接线。方案二、220KV侧双母带旁路接线,110KV侧双母接线、10KV侧单母分段接线。可靠性1.220KV接线简单,设备本身故障率少;2.220KV故障时,停电时间较长。1.可靠性较高;2.有两台主变压器工作,保证在变压器检修或故障时,不致使该侧不停电,提高可靠性。灵活性1.220KV运行方式相对简单,灵活性差;2.各种电压级接线都便于扩建和发展。1.各电压级接线方式灵活性都好;2.220KV电压级接线易于扩建和实现自动化。经济性设备相对少,投资小。1.设备相对多,投资较大;2.母线采用双母线带旁路,占地面增加。通过对两种主接线可靠性,灵活性和经济性的综合考虑,辨证统一,现确定第二方案为设计最终方案。1.2主变压器选择结果查《电力工程电气设备手册:电气一次部分》,选定变压器的容量为180MVA。由于升压变压器有两个电压等级,所以这里选择三绕组变压器,查《大型变压器技术数据》选定主变型号为:SFPS7-18000/220。主要技术参数如下:额定容量:180000(KVA);额定电压:高压—220±2×2.5%;中压—121;低压—10.5(KV);连接组标号:YN/yn0/d11;空载损耗:178(KW);阻抗电压(%):高中:14.0;中低:7.0;高低:23.0;空载电流(%):0.7;所以一次性选择两台SFPS7-180000/220型变压器为主变。1.3所用电设计变电站站用母线采用单母分段接线方式。当有两台站用变采用单母线接线方式,平时分列运行,以限制故障。对于容量不大的变电站,为了节省投资,所用变压器高压侧可用高压熔断器代替高压断路器[3]。1.3.1所用电选择(1)选择原则:所用电负荷按0.2%变电所容量计,设置2台所用变相互备用。(2)所用电负荷:S=215000×0.2%=430KVA(3)所用变容量计算:SB=0.7×S=301KVA所用变压器参数:型号:S9—315/10U1e=6.3±5%(KV)U2e=0.4(KV)连接组别:Y,yn0;空载损耗:0.70(KW);阻抗电压:4(%);空载电流:1.5(%);1.3.2所用电接线图变电站的主要站用电负荷是变压器冷却装置,直流系统中的充放电装置和晶闸管整流设备,照明、检修及供水和消防系统,小型变电站,大多只装1台站用变压器,从变电站低压母线引进,站用变压器的二次侧为380/220V中性点直接接地的三相四线制系统。对于中型变电站或装设有调相机的变电站,通常都装设两台站用变压器,分别接在变电站低压母线的不同分段上,380V站用电母线采用低压断路器进行分段,并以低压成套配电装置供电。因而本设计两台所用变分别接于10KV母线的Ⅰ段和Ⅱ段,互为备用,平时运行当一台故障时,另一台能够承担变电所的全部负荷。接线图如下所示。图3所用电接线图2变电站电气部分短路计算系统阻抗:220KV侧电源近似为无穷大系统A,归算至本所220KV母线侧阻抗为0.015(Sj=100MVA),110KV侧电源容量为500MVA,归算至本所110KV母线侧阻抗为0.36(Sj=100MVA)。变压器型号为SFPS7—180000/220。SN=180MVA其中高中、高低、中低阻抗电压(%)分别为14,23,7。简化图如下图所示:图4系统图的等值电路2.1变压器的各绕组电抗标幺值计算设SB=100MVA,UB=Uav2.210KV侧短路计算f(3)-1短路时,示意图如下:图5f(3)-1图6f(3)-1再做三角形变换:示意图如下:图7f(3)-1计算电抗:汽轮发电机计算曲线,0s时标么值为IB0*=0.390因为A电源为无穷大系统所以提供的短路电流为:所以短路电流有名值为[11]:冲击电流:短路容量:2.3220KV侧短路的计算f(3)-2短路时,示意图如下图所示。图8f(3)-2图9f(3)-23导体和电气设备的设计本设计,电气设备的选择包括:断路器和隔离开关的选择,电流、电压互感器的选择、避雷器的选择,导线的选择[4-5]。选择的高压电器,应能在长期工作条件下和发生过电压、过电流的情况下保持正常运行。同时,所选择导线和电气设备应按短路条件下进行动、热稳定校验。各种高压设备的一般技术条件如下表[6-8]:表2高压电器技术条件序号电器名称额定电压额定电流额定容量机械荷载额定开断电流热稳定动稳定绝缘水平
KAAKVANA
1断路器√√
√√√√√2隔离开关√√
√
√√√3组合电器√√
√
√√√4负荷开关√√
√
√√√5熔断器√√
√√
√√6PT√√
√7CT√
√
√√√√8电抗器√√
√
√√√9消弧线圈√√√√
√10避雷器√√
√
√11封闭电器√√
√√√√√12穿墙套管√√
√
√√√13绝缘子
√
3.1断路器和隔离开关3.1.1220KV出线、主变侧(1)主变断路器的选择与校验流过断路器的最大持续工作电流为:具体选择及校验过程如下:a.额定电压:UN≥UNs=220KVb.额定电流:IN>Imax=496.01Ac.开断电流:INbr>I″=17.376KA选择SW6—220/1200,其SW6—220/1200技术参数如下表:表3SW6—220/1200技术参数表型号额定电压KV额定电流A断流容量MVA额定断流量KA极限通过电流KA热稳定电流KA固有分闸时间S峰值4SSW6-220/1200220120060002155210.04d.热稳定校验:It2t>QkIt2t=212×4=1764[(KA)2S]电弧持续时间取0.06S,热稳定时间为:tk=1.5+0.04+0.06=1.6S查计算电抗并计算短路电流为所以,It2t>Qk,满足热稳校验。e.动稳定校验:ies=55kA>ies=44.309KA满足校验要求具体参数如下表:表4动稳定参数表计算数据SW6-220/1200UNs220KVUN220KVImax496.01AIN1200AI″17.376KAINbr21KAish44.309KAINcl55KAQK120.252[(KA)2s]It2t212×4=1764[(KA)2s]ies44.309KAies55KA(2)隔离开关的选择及校验过程如下:a.额定电压选择:UN≥UNs=220KVb.额定电流选择:IN>Imax=496.01Ac.极限通过电流选择:ies>ish=44.309KA选择GW4—110D/1000—80其技术数据如下表:表5GW4—110D/1000—80技术数据型号额定电压KV额定电流A极限通过电流KA热稳定电流KA峰值4SGW4—110D/1000—8022010008023.7d.热稳定校验:It2t>QkIt2t=21.52×5=2246.76[(KA)2s]所以,It2t>Qk满足热稳校验e.动稳定校验:ies=55kA>ish=44.309kA满足校验要求具体参数如下表:表6具体参数计算数据GW4-220D/1000—80UNs220KVUN220KVImax496.01AIN1000AQK115.743[(KA)2S]It2t23.72×4=2246.76[(KA)2S]ish44.309KAies80KA3.1.2220KV侧电流互感器一次回路电压:二次回路电流:根据以上两项,初选户外独立式电流互感器,其参数如下:动稳定校验:热稳定校验:表7LCW-220(4×300/5)参数设备项目LCW-220产品数据计算数据un≥ug220KV220KV1200A496.01A>518KAS115.743KAS>101.81KA44.309KA3.2导体的校验3.2.1220KV母线采用钢芯铝绞线导体按最大持续工作电流选择查设备手册选LGJ型钢芯铝绞线,其标称截面为800/100,长期允许载流量为1402A。温度修正系数热稳定校验。正常运行时导体温度查发电厂电气部分表C=89,则满足短路时发热的最小导体截面为电晕校验:3.2.2变压器220KV侧引接线的选择与校验按经济电流密度选择导体截面积:查经济电流密度曲线,当Tmax=3600h时,经济电流密度,则查阅资料选取LJ-800铝绞线。当环境温度为40℃(考虑日照影响:取80℃)按长期发热允许电流校验:热稳定校验,正常运行时导体温度查表得:4电气总平面布置及配电装置4.1防雷接地设计220KV侧避雷器的选择和校验:(1)型式选择:根据设计规定选用FCZ系列磁吹阀式避雷器。(2)额定电压的选择:因此选FCZ-220避雷器,其参数如下表8:表8避雷器参数型号额定电压(kv)灭弧电压有效值(kv)工频放电电压有效值(KV)冲击放电电峰值(1.5/20)不大于(KV)冲击残压不大于(KV)不小于不大于FCZ-220220252503580710740(3)灭弧电压校验:最高工作允许电压:直接接地:(4)工频放电电压校验:下限值:上限值:<580KV上、下限值均满足要求。(5)残压校验:<740KV,满足要求。(6)冲击放电电压校验:<710KV,满足要求。4.2配电装置的确定根据《电力工程电气设计手册》规定,110KV及以上多为屋外配电装置,35KV及以下的配电装置多采用屋内配电装置,故本所220KV[9-11]。设计的变电站位于市郊区,地质条件良好,所用土地工程量不大,且不占良田,所以该变电所220KV电压等级均采用普通中型配电装置,具有运行维护、检修且造价低、抗震性能好、耗钢量少而且布置清晰,运行可靠,不易误操作,各级电业部门无论在运行维护还是安装检修,方面都积累了比较丰富的经验。若采用半高型配电装置,虽占地面积较少,但检修不方便,操作条件差,耗钢量多。选择配电装置,首先考虑可靠性、灵活性及经济性,所以,本次设计的变电所,适用普通中型屋外配电装置,该变电所是最合适的。表9屋内配电装置的安全净距符号适用范围额定电压10KVA1(1)带电部分直接接地部分之间(2)网状和栅状遮栏向上延伸线距地2.3m处,与遮栏上方带电部分之间125A2(1)不同相的带电部分之间(2)断路器和隔离开关的断口两侧带电部分之间125B1(1)栅状遮栏至带电部分之间(2)交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间875B2网状遮栏至带电部分之间225C无遮栏裸导体至地面之间2425D平行的不同时停电检修的无遮栏裸导体之间1925E通向屋内的出线套管至屋外通道的路面4000表10屋外配电装置的安全净距(mm)符号适用范围额定电压(KV)110J220JA1(1)带电部分直接接地部分之间(2)网状和栅状遮栏向上延伸线距地2.5m处10001800A2(1)不同相的带电部分之间(2)断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间11002000B1(1)设备运行时,其外廓至无遮栏带电部分之间(2)交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间(3)栅状遮栏至绝缘体和带电部分之间(4)带电作业时的带电部分至接地部分之间17502550B2网状遮栏至带电部分之间1101900C(1)无遮栏裸导体至地面之间(2)无遮栏裸导体至建筑物、构筑物顶部之间35004300D(1)平行的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间(2)带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分之间300038004.3电气总平面布置本变电所主要由屋外配电装置,主变压器、主控制室、及10KV屋内配电装置和辅助设施构成,屋外配电装置在整个变电所布置中占主导地位,占地面积大,本所有220KV、110KV各电压等级集中布置,将220KV配电装置布置在北侧,110KV配电装置布置在南侧,这样各配电装置位置与出线方向相对应,可以保证出线顺畅,避免出线交叉跨越,两台主变位于电压等级配电中间,以便于高中低压侧引线的连接,便于运行人员监视控制,主控制楼布置在10KV屋内配电装置并排在南侧,有利于监视220KV及主变。1)220KV高压配电装置220KV同样采用屋外普通中型单列布置,它共有8个间隔,近期出线2个间隔,远期没有,两台主变进线各一个间隔,电流互感器及避雷器占一个间隔,母联和旁路断路器各占一个间隔,间隔宽度为8米[12]。2)道路因设备运输和消防的需要,主控楼、主变220KV、110KV侧配电装置处铺设环形行车道路,路宽4米,“丁”型、“十”字路口弧形铺设,各配电装置主母线与旁母之间道路宽3米,为方便运行人员操作巡视检修电器设备,屋外配电装置内设0.8~1米环形小道,电缆沟盖板也可作为部分巡视小道,行车道路弧形处转弯半径不小于7米。结论本设计以220KV变电站设计为例,论述了电力系统工程中变电站部分电气设备的(一次系统)全过程,主要是主接线系统的设计,此外包括以下几个设计内容,主变压器的选择、短路计算、导体和电气设备的选择、所用电设计、防雷接地设计、配电装置设计等。通过对变电站的主接线设计,站用电接线设计,短路电流计算,电气设备动、热稳定校验,主要电器设备的型号和参数的确定,运动方式的分析,对变电站有了一个整体的基本的了解,较为详细的完成了电力系统中变电站主接线系统的设计。致谢本设计的顺利完成,自己付出了许多劳动,但与穆老师的细心指导是分不开的。在过程中体现出穆老师的渊博专业知识,更体现出了穆老师的宽厚待人的品质。我在设计过程中不但学会了勤奋求实的工作精神,更懂得了待人的品质。这一切将在我以后的工作生涯中起着重要的作用。借此机会,向帮助过我的老师及同学表示衷心的谢意!参考文献[1]吴浩.变电站设计中短路电流的计算与分析[J].电子设计工程,2012(11):71-75[2]黎春清.浅谈变电站改建过程中的电气一次设计[J].科技资讯,2011(30):65-66[3]黄晶辉.220KV降压变电站电气部分典型设计理论研究[J].硅谷,2011(13):88-89[4]付明芝.关于110kV变电站电气设计方案的探讨[J].民营科技,2012(12):42-43[5]刘胜男.浅谈110kV变电站电气一次系统设计[J].科技信息,2012(27):401-402[6]秦钢.关于农网变电站主接线的设计[J].内蒙古科技与经济,2011(02):92-93[7]顾金.220kV变电所线路保护二次设计[J].科技风,2010(20):248-249[8]WangCong,ZhangYingyingandDaiZikuo.ResearchontheCondition-basedMaintenanceManagementofSubstationEquipmentinShenyangPowerCompany[A].LectureNotesinInformationTechnology—Proceedingsof2012InternationalConferenceonPowerandEnergySystems(ICPES2012)[C].2012[9]苏文成.工厂供电(第二版)[M].机械工业出版社,2012[10]霍利民,葛丽娟,吕佳.电力系统继电保护(第二版)[M].中国电力出版社,2013[11]BingSHEN,XiaofengZHANG,DahuaZHOU.AnalysisandCalculationofShort-CircuitElectro-dynamicForcesonRectangularBusBars[A].2009IEEE6~(th)InternationalPowerElectronicsandMotionControlConference-ECCEAsiaConferenceDigests[C].2009[12]陈建明.电气控制与PLC应用(第2版)[M].电子工业出版社,2012基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC(8)05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正(STR)调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用基于单片机的光纤光栅解调仪的研制气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制基于单片机的数字磁通门传感器基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪基于单片机的电机运动控制系统设计Pico专用单片机核的可测性设计研究基于MCS-51单片机的热量计基于双单片机的智能遥测微型气象站MCS-51单片机构建机器人的实践研究基于单片机的轮轨力检测基于单片机的GPS定位仪的研究与实现基于单片机的电液伺服控制系统用于单片机系统的MMC卡文件系统研制基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究单片机控制的后备式方波UPS提升高职学生单片机应用能力的探究基于单片机控制的自动低频减载装置研究基于单片机控制的水下焊接电源的研究基于单片机的多通道数据采集系统基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制基于单片机的红外测油仪的研究96系列单片机仿真器研究与设计基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制基于单片机的气体测漏仪的研究基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究基于单片机的膛壁温度报警系统设计基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计基于单片机船舶电力推进电机监测系统基于单片机网络的振动信号的采集系统基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究基于单片机的叠图机研究与教学方法实践基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现基于AT89S52单片机的通用数据采集系统基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究基于单片机系统的网络通信研究与应用基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究基于单片机的模糊控制器在工业电阻炉上的应用研究基于双单片机冲床数控系统的研究与开发基于Cygnal单片机的μC/OS-Ⅱ的研究基于单片机的一体化智能差示扫描量热仪系统研究基于TCP/IP协议的单片机与Internet互联的研究与实现变频调速液压电梯单片机控制器的研究基于单片机γ-免疫计数器自动换样功能的研究与实现基于单片机的倒立摆控制系统设计与实现单片机嵌入式以太网防盗报警系统基于51单片机的嵌入式Internet系统的设计与实现\t"_blank
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