电气试验作业(特种作业)综合练习(考点速记)_第1页
电气试验作业(特种作业)综合练习(考点速记)_第2页
电气试验作业(特种作业)综合练习(考点速记)_第3页
电气试验作业(特种作业)综合练习(考点速记)_第4页
电气试验作业(特种作业)综合练习(考点速记)_第5页
已阅读5页,还剩17页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

电气试验作业(特种作业)综合练习(考点速记)一、单项选择题(每题2分,共20分)1.在进行高压电气设备绝缘电阻测试时,若发现测试结果显著低于标准值,且兆欧表指针迅速摆动,可能的原因是()。A.被测设备存在表面漏电现象B.兆欧表自身电压不足C.测试线接触不良导致空气间隙放电D.设备内部存在局部放电故障【答案】C【解析】绝缘电阻测试中指针迅速摆动通常表明存在间歇性放电,空气间隙放电是典型表现。选项A的表面漏电会导致指针缓慢下降但无摆动;选项B的电压不足会使读数偏低但无摆动;选项D的局部放电故障表现为指针微弱抖动而非剧烈摆动。本案例需结合设备运行历史与测试环境判断,空气间隙放电多见于干燥天气下金属部件对地或相间距离不足的设备。2.使用钳形电流表测量变压器低压侧空载电流时,若发现读数远超额定电流,且表计指针有明显磁滞现象,可能的原因是()。A.钳形表量程选择过大B.变压器铁芯存在局部短路C.测量时被测导线未完全夹紧D.仪表内磁芯材质老化【答案】B【解析】变压器空载电流异常增大通常由铁芯故障引起。选项A会导致读数偏小;选项C会使读数不稳定但非显著偏大;选项D的磁芯老化多表现为读数漂移而非固定偏大。磁滞现象是铁芯局部短路(如硅钢片间绝缘损坏)的特征表现,此时铁芯损耗急剧增加,导致空载电流超标。3.在进行交流耐压试验时,若发现被试设备在试验电压升至一半时突然发生放电,且伴随有明显臭氧气味,初步判断可能是()。A.绝缘子表面污秽放电B.设备内部金属部件悬浮放电C.试验电压波形畸变导致过电压D.空气湿度过高引发沿面放电【答案】B【解析】内部金属部件悬浮放电在电压升至中值时易触发,因此时电场强度已足够引发微弱放电,随后发展成明显臭氧放电。选项A的表面放电通常发生在高压端或边缘区域;选项C的波形畸变会导致放电但无特定规律;选项D的沿面放电多见于瓷瓶表面,伴随电弧声而非臭氧为主。本案例需注意试验前清洁被试表面以排除表面放电干扰。4.测量高压电缆介质损耗角正切(tanδ)时,若发现测试结果随温度升高而异常增大,且频率变化不显著,可能的原因是()。A.电缆终端头制作工艺缺陷B.电缆绝缘材料老化加速C.测试频率选择过高D.仪表内部振荡器频率漂移【答案】B【解析】tanδ随温度升高而增大是绝缘介质弛豫效应的典型特征,尤其对交联聚乙烯(XLPE)等材料。选项A的工艺缺陷多表现为频率依赖性异常;选项C的高频测试会使极化电流减小,导致tanδ降低;选项D的频率漂移会导致测量系统误差但非特定温度依赖性。本案例需结合电缆运行年限与环境温度变化趋势分析。5.在进行避雷器泄漏电流测试时,若发现测试结果在数分钟后显著增大,且红外测温显示避雷器表面温度异常升高,可能的原因是()。A.测试环境湿度波动B.避雷器内部元件接触不良C.避雷器阀片老化失效D.测试电压施加时间过长【答案】C【解析】阀片老化失效会导致泄漏电流由微安级突升至毫安级,伴随发热现象。选项A的湿度影响多为暂态波动;选项B的接触不良会导致电流时高时低但无持续增长;选项D的长时间测试会使电流缓慢增加但非急剧变化。本案例需注意避雷器测试后需静置足够时间恢复,避免热电效应干扰。6.使用接地电阻测试仪测量变电站主接地网电阻时,若发现读数在夜间显著低于白天,且土壤湿度测试显示接地体周围土壤含水量饱和,可能的原因是()。A.接地网存在腐蚀性介质侵入B.测试仪内部电池电压不足C.土壤冻结导致导电性改善D.接地极与土壤接触面积不足【答案】C【解析】土壤含水量饱和时导电性显著增强,导致接地电阻降低。选项A的腐蚀会持续降低电阻但无昼夜变化;选项B的电池不足会导致读数随机波动;选项D的接触面积不足会使电阻居高不下。本案例需结合当地气候特点,冬季土壤冻结会使电阻急剧升高,夏季饱和时电阻显著降低。7.测量电力变压器绕组直流电阻时,若发现高压绕组阻值明显低于低压绕组,且不同相别间阻值差异超出标准范围,可能的原因是()。A.变压器绕组存在匝间短路B.测试线连接存在接触电阻C.变压器铁芯多点接地D.绕组导线材质不均匀【答案】A【解析】匝间短路会导致高压绕组电阻显著降低,且不同相别受短路位置影响不同。选项B的接触电阻会使所有绕组读数偏高;选项C的铁芯接地会使各绕组阻值均偏低;选项D的材质不均会导致阻值波动但无相间系统性差异。本案例需注意测量前确保绕组温度稳定,不同绕组因散热条件差异可能导致阻值正常差异。8.在进行高压开关设备接触电阻测试时,若发现测试结果随测试电压升高而逐渐减小,且不同触头位置读数差异显著,可能的原因是()。A.触头表面氧化膜被击穿B.测试电流通过触头不同区域C.测试夹具压力不足导致接触不良D.开关设备存在机械卡滞【答案】B【解析】触头不同位置(如接触面边缘与中心)的电阻存在差异,高压测试会加速氧化膜击穿使读数减小,但机械性差异仍会存在。选项A的氧化膜击穿会使电阻显著降低且各触头变化规律一致;选项C的夹具压力不足会导致所有触头读数均偏高;选项D的机械卡滞会使接触电阻异常增大。本案例需采用多点测量法验证触头均匀性。9.测量高压电容器组介质吸收比时,若发现吸收比显著低于标准值,且在测试后电容电压恢复时间较长,可能的原因是()。A.电容器内部存在局部放电B.测试频率选择过高C.电容器极板连接存在接触不良D.测试环境电磁干扰严重【答案】A【解析】局部放电会消耗电容储能,导致吸收比降低和恢复时间延长。选项B的高频测试会使吸收比减小;选项C的接触不良会导致读数不稳定;选项D的电磁干扰会使读数随机波动。本案例需注意测试环境屏蔽,并对比同批次电容器吸收比以排除个体差异。10.在进行高压套管泄漏电流测试时,若发现测试结果在数分钟后持续增大,且红外成像显示套管表面出现放电痕迹,可能的原因是()。A.测试电压施加时间过长B.套管内部绝缘件受潮C.套管金属法兰存在裂纹D.测试环境湿度波动【答案】C【解析】金属裂纹会导致沿面放电,表现为泄漏电流持续增大和放电痕迹。选项A的长时间测试会使极化电流贡献增加;选项B的受潮会使泄漏电流增大但无放电痕迹;选项D的湿度波动多表现为暂态变化。本案例需结合套管制造工艺检查,裂纹多发生在金属法兰与陶瓷部分结合处。二、判断题(每题2分,共20分)1.测量变压器绕组直流电阻时,为减小误差应先短接中性点再施加测试电压。(×)【解析】正确操作应先施加测试电压稳定1分钟后再测量,短接中性点会引入地线电阻影响测量精度。本命题违反了《电气设备预防性试验规程》中关于直流电阻测试的规范要求。2.进行高压电缆绝缘电阻测试时,若发现读数随测试时间延长而缓慢下降,则可判定电缆绝缘存在缺陷。(×)【解析】绝缘电阻测试的读数随时间延长会逐渐稳定,这种现象是绝缘极化电流衰减的正常表现,并非缺陷特征。本命题混淆了正常极化现象与绝缘劣化判断标准。3.测量避雷器泄漏电流时,为提高测量精度应使用电压表监测避雷器端电压,确保其稳定在测试电压值。(√)【解析】避雷器泄漏电流受端电压影响显著,测试时必须使用高精度电压监测装置,通过调节测试电源确保电压稳定在标称值。本命题符合《交流金属氧化物避雷器测试规程》的要求。4.进行接地电阻测试时,若发现接地体周围土壤含水量较高,则接地电阻测试结果不可信。(×)【解析】土壤含水量对接地电阻影响显著,高湿度会降低接地电阻,但测试结果仍需修正至标准湿度条件下的等效值。本命题忽略了接地电阻的湿度修正要求。5.测量高压开关设备接触电阻时,为提高测量精度应使用大电流进行测试,以充分消除接触电阻中的氧化膜成分。(√)【解析】大电流测试能使接触面上的氧化膜熔化,从而获得更接近真实接触电阻的读数。本命题符合《高压开关设备测试规程》中关于接触电阻测量的推荐方法。6.进行高压套管介质损耗角正切(tanδ)测试时,若发现测试结果随温度升高而增大,则可判定套管绝缘存在老化现象。(×)【解析】tanδ随温度升高而增大是介质弛豫效应的普遍规律,并非老化特征。本命题需排除温度影响,通过对比不同温度下的tanδ变化率判断老化趋势。7.测量电力变压器绕组直流电阻时,若发现高压绕组阻值明显低于标准值,则可判定绕组存在匝间短路故障。(√)【解析】匝间短路会导致绕组有效匝数减少,电阻显著降低。本命题符合变压器绕组故障诊断的基本原则。需注意排除温度影响,通过换算至同一温度下的阻值进行判断。8.进行高压电容器组介质吸收比测试时,若发现吸收比显著低于标准值,且测试后电容电压恢复时间较长,则可判定电容器内部存在局部放电故障。(√)【解析】局部放电会消耗电容储能,导致吸收比降低和恢复时间延长。本命题符合电容器绝缘缺陷诊断的典型特征。9.测量高压电容器组介质吸收比时,为提高测量精度应使用较高频率进行测试,以充分激发电容器的极化电流。(×)【解析】吸收比测试应使用1kHz以下低频电源,高频测试会忽略缓慢极化电流成分,导致吸收比降低。本命题违反了《电容器测试规程》中关于吸收比测试的频率要求。10.进行接地电阻测试时,若发现测试结果随季节变化显著,则应记录季节修正系数,并在设计时采用最大测试值。(√)【解析】土壤湿度、冻结等季节因素会导致接地电阻显著变化,设计时应采用最不利条件下的最大接地电阻值。本命题符合《接地工程设计规范》的要求。三、填空题(每题2分,共20分)1.测量高压电气设备绝缘电阻时,若发现读数显著低于标准值,且兆欧表指针迅速摆动,可能表明存在______放电现象,此时应先清洁设备表面,再进行______测试以确认故障性质。(参考答案:空气间隙;介质损耗角正切)【解析】本空考查绝缘缺陷诊断方法,空气间隙放电是典型间歇性放电,需通过tanδ测试区分表面放电与内部缺陷。填空内容来自《电气设备预防性试验规程》中关于绝缘异常判断的指南。2.使用钳形电流表测量变压器低压侧空载电流时,若发现读数远超额定电流,且表计指针有明显磁滞现象,初步判断可能是______存在局部短路,此时应检查变压器______是否完好。(参考答案:铁芯;油位)【解析】本空涉及变压器空载故障诊断,铁芯故障常表现为空载电流增大和铁芯损耗增加(磁滞现象)。填空内容结合了《变压器测试导则》中关于铁芯缺陷的典型特征。3.在进行交流耐压试验时,若发现被试设备在试验电压升至一半时突然发生放电,且伴随有明显臭氧气味,初步判断可能是______引发沿面放电,此时应检查设备______是否清洁干燥。(参考答案:绝缘子表面污秽;瓷瓶表面)【解析】本空考查沿面放电故障诊断,臭氧气味是典型放电特征。填空内容结合了《绝缘子测试规程》中关于表面放电的判断标准。4.测量高压电缆介质损耗角正切(tanδ)时,若发现测试结果随温度升高而异常增大,且频率变化不显著,可能的原因是______材料老化加速,此时应对比______温度下的测试数据。(参考答案:电缆绝缘;标准)【解析】本空涉及介质损耗温度特性,XLPE等材料随温度升高tanδ增大。填空内容来自《电缆测试规程》中关于温度修正的要求。5.使用接地电阻测试仪测量变电站主接地网电阻时,若发现读数在夜间显著低于白天,且土壤湿度测试显示接地体周围土壤含水量饱和,可能的原因是______导电性改善,此时应采用______法进行修正。(参考答案:土壤;三极)【解析】本空考查接地电阻影响因素,高湿度土壤导电性增强。填空内容结合了《接地测试导则》中关于湿度修正的推荐方法。6.测量电力变压器绕组直流电阻时,若发现高压绕组阻值明显低于低压绕组,且不同相别间阻值差异超出标准范围,可能的原因是______存在匝间短路,此时应检查______是否完好。(参考答案:高压绕组;绝缘油)【解析】本空涉及绕组故障诊断,匝间短路常表现为高压绕组电阻降低。填空内容结合了《变压器测试导则》中关于绕组缺陷的典型特征。7.在进行高压开关设备接触电阻测试时,若发现测试结果随测试电压升高而逐渐减小,且不同触头位置读数差异显著,可能的原因是______通过触头不同区域,此时应采用______法进行多点测量。(参考答案:测试电流;旋转)【解析】本空考查接触电阻测量方法,不同触头位置存在接触电阻差异。填空内容来自《开关设备测试规程》中关于接触电阻测量的推荐方法。8.测量避雷器泄漏电流时,若发现测试结果在数分钟后显著增大,且红外测温显示避雷器表面温度异常升高,可能的原因是______老化失效,此时应检查避雷器______是否完好。(参考答案:阀片;密封件)【解析】本空涉及避雷器故障诊断,阀片老化会导致泄漏电流增大。填空内容结合了《避雷器测试规程》中关于阀片缺陷的典型特征。9.测量高压电容器组介质吸收比时,若发现吸收比显著低于标准值,且在测试后电容电压恢复时间较长,可能的原因是______内部存在局部放电,此时应检查______是否受潮。(参考答案:电容器;绝缘件)【解析】本空考查电容器绝缘缺陷诊断,局部放电会消耗电容储能。填空内容结合了《电容器测试规程》中关于绝缘缺陷的典型特征。10.在进行高压套管泄漏电流测试时,若发现测试结果在数分钟后持续增大,且红外成像显示套管表面出现放电痕迹,可能的原因是______存在裂纹,此时应检查______是否完好。(参考答案:套管;金属法兰)【解析】本空涉及套管故障诊断,金属裂纹会导致沿面放电。填空内容结合了《套管测试规程》中关于机械损伤的典型特征。四、简答题(每题2分,共16分)1.简述测量高压电气设备绝缘电阻时,发现读数显著低于标准值可能的原因及排查方法。(参考答案不少于200字)【答案】绝缘电阻显著低于标准值可能的原因包括:①表面漏电(污秽、受潮、金属部件接触不良);②内部缺陷(绝缘老化、击穿、受潮);③测试误差(仪表故障、接线错误、环境干扰)。排查方法应系统进行:首先清洁设备表面,排除表面漏电干扰;其次检查测试仪表(检查兆欧表电压稳定性、接地线连接);再次进行介质吸收比测试(tanδ测试),区分表面放电与内部缺陷;最后结合设备运行历史(如大修记录、环境条件变化),重点检查绝缘薄弱环节(如电缆终端头、套管瓷瓶等)。本问题需掌握《电气设备预防性试验规程》中关于绝缘异常诊断的系统性分析思路,并能够将理论方法应用于实际案例。2.测量电力变压器绕组直流电阻时,为何需要测量不同分接位置的电感电压降,并如何进行修正?(参考答案不少于200字)【答案】测量不同分接位置的电感电压降是必要的,因为变压器绕组存在电感效应,测试电流流过时会在绕组中产生感应电动势,导致测量电压高于实际施加电压,从而使电阻读数偏高。修正方法包括:①测量绕组电感电压降(使用高精度电压互感器测量);②计算电感电压降对电阻读数的影响(公式:ΔR=V_L/(I_msqrt(2)),其中V_L为电感电压降,I_m为测试电流峰值);③修正电阻读数(R_corrected=R_measured-ΔR)。本问题需掌握《变压器测试导则》中关于电感电压降修正的原理与方法,并能够应用于实际测量数据修正。3.简述进行高压电缆绝缘电阻测试时,如何排除表面漏电干扰?(参考答案不少于200字)【答案】排除表面漏电干扰的方法包括:①充分干燥电缆表面(必要时使用热风机或清洁剂);②采用屏蔽测试法(使用屏蔽式兆欧表,将屏蔽线紧贴电缆表面并接地);③分段测试法(对长电缆分段进行测试,如测量A-B段时将B点以后的电缆接地);④加压测试法(先对电缆施加直流电压1-2分钟,使表面电荷放电);⑤对比测试法(对同类型电缆进行对比测试,排除个体差异)。本问题需掌握《电缆测试规程》中关于表面漏电排除的多种方法,并能够根据实际情况选择合适方法。4.测量避雷器泄漏电流时,为何需要测量不同电压下的泄漏电流,并如何进行修正?(参考答案不少于200字)【答案】测量不同电压下的泄漏电流是必要的,因为避雷器泄漏电流与端电压密切相关,不同电压下的泄漏电流比值(μ=I_1.5kV/I_0.75kV)是判断阀片性能的重要指标。修正方法包括:①测量不同电压下的泄漏电流(如1.5kV和0.75kV);②计算修正系数(μ=I_1.5kV/I_0.75kV);③对比标准曲线(与出厂或历史数据对比);④排除环境因素干扰(如温度、湿度)。本问题需掌握《避雷器测试规程》中关于泄漏电流电压依赖性的分析原则,并能够应用于实际数据修正。五、应用题(每题4分,共24分)1.某变电站110kV开关设备进行接触电阻测试,测试数据如下表所示:|测试点位置|测试电压(kV)|测试电流(A)|测量电压(kV)||------------|----------------|----------------|----------------||A相主触头|10|100|9.8||B相主触头|10|100|9.7||C相主触头|10|100|9.9|请计算各相接触电阻,并分析是否存在异常。(参考答案不少于300字)【答案】计算过程如下:A相接触电阻:R_A=(10-9.8)/(100sqrt(2))=0.00287ΩB相接触电阻:R_B=(10-9.7)/(100sqrt(2))=0.00291ΩC相接触电阻:R_C=(10-9.9)/(100sqrt(2))=0.00283Ω分析:①各相接触电阻值均在《高压开关设备测试规程》规定的范围内(≤0.005Ω);②三相电阻值差异小于5%,表明触头接触均匀;③测试电压为10kV,远高于标准推荐值(2-4kV),可能导致氧化膜部分击穿,使读数偏低。修正建议:采用标准测试电压(如3kV)重复测试;④建议检查测试夹具压力是否均匀,并记录触头温度,因温度升高会使接触电阻增大。本案例展示了接触电阻测量的典型数据分析方法,需结合标准要求与现场条件综合判断。2.某发电厂330kV变压器进行绕组直流电阻测试,测试数据如下表所示:|绕组位置|测试温度(℃)|测试电流(A)|测量电压(V)||----------|----------------|----------------|----------------||高压绕组|60|200|0.8||低压绕组|60|200|0.4|若高压绕组标准值为0.005Ω,低压绕组标准值为0.02Ω,请计算各绕组实际电阻,并进行温度修正。(参考答案不少于300字)【答案】计算过程如下:高压绕组实际电阻:R_H=(0.8)/(200sqrt(2))=0.00283Ω低压绕组实际电阻:R_L=(0.4)/(200sqrt(2))=0.00141Ω温度修正:高压绕组铜导线温度系数α=0.00393℃⁻¹,标准温度为20℃R_H(20℃)=R_H(60℃)/[1+α(60-20)]=0.00283/[1+0.00393×40]=0.00213Ω低压绕组铜导线温度系数α=0.00393℃⁻¹R_L(20℃)=R_L(60℃)/[1+α(60-20)]=0.00141/[1+0.00393×40]=0.00106Ω分析:①高压绕组实际电阻(0.00283Ω)显著低于标准值(0.005Ω),可能存在匝间短路;②低压绕组实际电阻(0.00141Ω)接近标准值(0.02Ω),但温度修正后仍偏低;③温度修正系数均为1.16,表明测试温度高于标准温度;④建议检查变压器油位与油质(油中溶解气体分析),因油劣化会降低绝缘电阻。本案例展示了绕组直流电阻的典型数据分析方法,需结合温度修正与标准要求综合判断。3.某变电站220kV避雷器进行泄漏电流测试,测试数据如下表所示:|测试电压(kV)|测试时间(min)|泄漏电流(μA)||----------------|----------------|----------------||1.5kV|1|15||1.5kV|5|18||0.75kV|1|8||0.75kV|5|9|请计算避雷器泄漏电流比值(μ)和恢复率,并分析是否存在异常。(参考答案不少于300字)【答案】计算过程如下:高压端泄漏电流比值:μ_H=(18/15)/(9/8)=1.06低压端泄漏电流比值:μ_L=(9/8)/(15/18)=0.94恢复率:高压端恢复率=(18-15)/(154%)=50%低压端恢复率=(9-8)/(84%)=25%分析:①高压端泄漏电流比值μ_H=1.06,接近1,表明阀片性能稳定;②低压端泄漏电流比值μ_L=0.94,略低于1,可能存在轻微劣化;③高压端恢复率50%正常,低压端恢复率25%偏低,表明阀片老化;④建议检查避雷器密封是否完好,并对比同批次避雷器数据;⑤避雷器运行环境温度较高(测试时环境温度35℃),可能影响泄漏电流。本案例展示了避雷器泄漏电流的典型数据分析方法,需结合标准要求与运行环境综合判断。【标准答案及解析】一、单项选择题1.C2.B3.B4.B5.C6.C7.A8.B9.A10.C二、判断题1.×2.×3.√4.×5.√6.×7.√8.√9.×10.√三、填空题1.空气间隙;介质损耗角正切2.铁芯;油位3.绝缘子表面污秽;瓷瓶表面4.电缆绝缘;标准5.土壤;三极6.高压绕组;绝缘油7.测试电流;旋转8.阀片;密封件9.电容器;绝缘件10.套管;金属法兰四、简答题1.答案要点:表面漏电(污秽、受潮、金属部件接触不良)→内部缺陷(绝缘老化、击穿、受潮)→测试误差(仪表故障、接线错误、环境干扰)→排查方法:清洁表面→检查仪表→介质吸收比测试→结合设备运行历史→重点检查绝缘薄弱环节。需掌握《电气设备预防性试验规程》中关于绝缘异常诊断的系统性分析思路。2.答案要点:电感电压降导致电阻读数偏高→修正方法:①测量电感电压降→②计算电感电压降对电阻读数的影响(公式:ΔR=V_L/(I_msqrt(2)))→③修正电阻读数(R_corrected=R_measured-ΔR)。需掌握《变压器测试导则》中关于电感电压降修正的原理与方法。3.答案要点:排除表面漏电干扰的方法:①充分干燥电缆表面→②屏蔽测试法→③分段测试法→④加压测试法→⑤对比测试法。需掌握《电缆测试规程》中关于表面漏电排除的多种方法。4.答案要点:泄漏电流与端电压密切相关→测量不同电压下的泄漏电流比值(μ=I_1.5kV/I_0.75kV)是判断阀片性能的重要指标→修正方法:①测量不同电压下的泄漏电流→②计算修正系数→③对比标准曲线→④排除环境因素干扰。需掌握《避雷器测试规程》中关于泄漏电流电压依赖性的分析原则。五、应用题1.答案要点:计算过程:A相接触电

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论