直埋高压电缆故障点查找分析初探通用版
高压电力电缆故障分析及诊断处理

高压电力电缆故障分析及诊断处理发表时间:2016-11-22T11:45:12.087Z 来源:《基层建设》2016年17期作者:郭黎明[导读] 通过对电力电缆的故障进行分析了解,可以更加准确地对故障的性质进行判断,从而使用适当的处理手段,及时地找到故障位置。
芜湖国能电力工程有限公司安徽芜湖 241000摘要:高压电力电缆在直埋的过程中其具体的条件会受到通道周围的环境的影响,电缆发生故障的几率比较大,而且具体的故障查找起来比较难,通过对电力电缆的故障进行分析了解,可以更加准确地对故障的性质进行判断,从而使用适当的处理手段,及时地找到故障位置,可以有效地减少电缆线路的停电时间,使得高压电力电缆能够以更加安全、稳定的状态运行.鉴于此,本文对高压电力电缆故障分析及诊断处理进行了分析探讨,仅供参考。
关键词:高压电力电缆;故障;诊断处理一、高压电力电缆故障类型高压电力电缆故障类型有很多,常见的主要有以下四种:(1)闪络故障:电缆长时间处于超负荷运行状态,很容易使得电缆在高电压负荷下被瞬间击穿,但是高压电力电缆又可以迅速封闭击穿通道,逐渐恢复绝缘性能,使得输电不稳定。
(2)断线故障:高压电力电缆全断,使得电力无法运输。
(3)接地故障:接地故障是高压电力电缆故障中最常见的类型,电力电缆导体对地击穿,发生贯穿性绝缘故障。
(4)复合型故障:电缆故障发生时往往不止一种故障,多种故障同时出现,这种故障叫做复合型故障。
二、高压电力电缆的故障原因1、高压电力电缆自身问题及超负荷运行、机械损伤自身质量问题是高压电力电缆发生故障的主要原因,在潮湿的环境中,电缆很容易进水受潮,削弱其绝缘性,引发击穿事故,对人们的生命和电气设备安全产生威胁。
另外,在高压电力电缆的运行中,长期处于超负荷的状态也很容易引发故障,在电力产量增加的同时供电负荷也逐渐加大,在日常的电力运作中,如果存在电缆电压选择不合理或者有高压突然窜入、外部环境恶劣等问题就会容易出现电缆故障,而且当电力电缆的保护层受到腐蚀气体的破坏或者靠近温度很高的热源的时候,电缆就会产生运行问题,特别是处于高温天气的时候,电缆会出现过多的热量,散发不及时会使电缆加快老化,破坏其绝缘强度,增加高压电力电缆的安全隐患。
高压电缆故障分析判断与故障点查找

高压电缆故障分析判断与故障点查找随着我国的市场经济与现代化科技水平的不断发展提升,加快促进了我国城乡基础设施的建设。
而对于高压电缆而言,其主要作用为连接电气设备与传输电能,因具备优质的稳定性与安全性的特点,得到了我国全国范围内广泛应用与普及。
但是高压电缆在日常运作中也会受到诸多因素的影响,例如不可预判的自然雷电灾害、忽略了使用年限超龄等,极易引发高压电缆故障,对城乡稳定供电产生困扰。
基于此,为了有效及时的采取科学合理的措施解决高压电缆故障,我国电力工作者需要对高压电缆故障的分析判断能力与精确定位故障点能力进行提升。
标签:高压电缆;故障成因;故障点判断;故障点定位高压电缆在电力系统中因占地面积小与送电可靠性高,电力工作者为了加强供电安全性与电厂规划布局、外观美化等性能方面逐渐深入了高压电缆的应用,并且高压电缆的正确合理运用还会对后续的电力系统维护保养工作提供基础保障。
然而由一些因素导致可能会对稳定工作中的高压电缆造成一系列的负面影响,从而造成危害高压电缆正常供电运行的故障出现,为了有效排除故障,电力工作者将高压电缆故障的成因进行深度分析与探究对保证社会大众的生活生产用电极具现实意义[1]。
一、高压电缆故障成因1机械损伤电力工作者对高压电缆工作实际操作前,未对相关区域单位部门上报与获得批准,私自进行人工打桩或者机械开挖,其过程中发生人为误操作等情况,皆可能导致高压电缆断线故障。
另外,电力工作者完成对线缆或线管的敷设安装后,对高压电缆标志牌未明确标明,一旦电缆受到过大的外力时,也会造成高压电缆的断线。
经相关调查,这类高压电缆线路故障成因最为普遍。
2绝缘胶层老化变质电力系统在经过长时间运行后会发生电流流经电缆发热现象,而后长期发热现象得不到有效缓解就会导致电流流经电缆的温度不断升高,从而对电缆的绝缘胶层造成一定程度的破坏;除此之外,铁塔地下土壤中存在的酸碱性物质等自然因素,久而久之也会腐蚀电缆的绝缘外套。
浅谈高压电缆故障原因及防范对策

浅谈高压电缆故障原因及防范对策高压电缆故障是指在高压电缆的正常运行过程中,出现电气或机械方面的故障,导致电缆无法正常工作的现象。
高压电缆故障通常会引起停电、火灾等严重后果,因此对于高压电缆故障的原因进行分析,并采取相应的防范对策非常重要。
高压电缆故障的原因主要可以分为以下几个方面:1. 绝缘老化:绝缘材料长期受高压电流和电场作用,会出现老化、劣化现象,从而导致绝缘强度下降,容易产生击穿和漏电等故障。
2. 外力破坏:高压电缆通常埋设在地下或架设在电缆桥架上,容易受到外力的破坏,如挖掘机碰撞、重物压碾、动物咬嚼等,导致电缆绝缘层破损,进而产生故障。
3. 绝缘子污秽:电缆外绝缘子表面容易积聚灰尘、油污和盐粒等杂质,在高湿度的环境下,这些杂质易吸湿并形成导电体,使电缆外绝缘子抗击闪能力下降,从而引发故障。
4. 接头失效:高压电缆的接头连接处是容易出故障的关键部位,由于安装不当、维护不到位或接头质量不过关,容易导致接头接触不良、绝缘破损、腐蚀等现象,从而导致电缆故障的发生。
1. 定期检测:建立定期检测制度,对高压电缆的绝缘强度进行测试,以及对接头、外绝缘子等进行巡视,及早发现潜在的故障隐患,并进行维修或更换。
2. 绝缘屏蔽措施:对于新铺设的高压电缆,可以在电缆外加装绝缘层或者屏蔽层,提高电缆的绝缘强度和抗干扰能力,降低故障的发生频率。
3. 增加保护措施:对于架空电缆,可以增加绝缘子串和避雷针等保护设备,防止外力破坏;对于埋地电缆,可以采取增加保护层或者采取管道埋设方式,防止外力损伤。
4. 加强维护管理:加强对高压电缆的维护管理,定期清洗绝缘子表面,及时清除附着杂质;对于接头,定期进行拆解、检查和保养,确保接触良好,无腐蚀等现象。
了解高压电缆故障的原因及采取相应的防范对策,可以有效降低高压电缆故障的发生率,确保电缆的正常运行,促进电力系统的稳定运行。
常见高压电力电缆故障分析及对策

常见高压电力电缆故障分析及对策高压电力电缆是输送电能的重要组成部分,但由于各种因素的影响,常常出现故障。
对于这些常见的高压电力电缆故障,我们需要进行分析并采取相应的对策。
本文将从断路故障、短路故障、接地故障和绝缘故障四个方面进行分析,并提出相应的对策。
首先,我们先来分析断路故障。
高压电力电缆的断路故障可能由于电缆内部的绝缘材料老化、绝缘层损坏、接头松动等原因导致。
当发生断路时,电力无法正常传输,会导致供电中断。
为了避免断路故障,应定期检查电缆的绝缘层和接头的状态,并及时更换老化的材料和紧固松动的接头。
其次,要分析短路故障。
高压电力电缆的短路故障可能由于电缆绝缘层损坏、设备过载、鼠咬等原因导致。
短路故障会导致电流异常增大,可能造成电缆损坏和设备损坏等严重后果。
为了防止短路故障,应严格控制设备负荷,定期检查电缆的绝缘状态,并采取鼠咬防护措施。
接下来,我们来分析接地故障。
高压电力电缆的接地故障可能由于接地电阻过大、接地线路断开、设备接地不良等原因导致。
当发生接地故障时,电流会通过地面回流,可能引发电弧、火灾等安全隐患。
为了防止接地故障,应定期检查接地电阻,确保接地线路的连通性,并及时维修接地不良的设备。
最后,我们来分析绝缘故障。
高压电力电缆的绝缘故障可能由于绝缘层老化、绝缘击穿等原因导致。
绝缘故障会导致电气设备不正常工作,可能引发火灾、爆炸等严重事故。
为了避免绝缘故障,需要定期检查绝缘层的状态,使用绝缘强度测试仪等设备进行绝缘测试,并及时更换老化的绝缘材料。
综上所述,常见的高压电力电缆故障包括断路故障、短路故障、接地故障和绝缘故障。
针对这些故障,我们需要定期检查电缆的状态,及时更换老化的材料和维修损坏的设备,严格控制设备负荷,以及加强接地线路的维护。
只有这样,才能确保高压电力电缆的正常运行,保障供电的稳定与安全。
直埋高压电缆故障点查找分析初探

安全管理编号:LX-FS-A96371 直埋高压电缆故障点查找分析初探In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior oractivity reaches the specified standard编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑直埋高压电缆故障点查找分析初探使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
1概述脉冲法和直流电桥法是目前应用较广的电力电缆故障点查找方法。
石家庄热电厂在几次电力电缆故障点查找中,采用脉冲法在较短时间内找到了故障点,而用传统直流电桥法却无法找到。
直流电桥法在实际应用中存在着许多不便之处,如对断线故障不可测;受故障点电阻影响较大,测量误差大;当电缆为三相短路故障,需另铺设临时线等。
脉冲法特别是低压脉冲法对电力电缆的短路故障和开路故障查找具有操作简单、测量误差小的优点。
低压脉冲测量故障点的过程分粗测和定点2个步骤。
粗测是将故障点定位在一较小的范围内,正确读取脉冲波形,该步是脉冲法的重要步骤,也是本文分析的重点。
石家庄热电厂电力电缆故障情况如下。
a.2001-12-22,水源地10kV电缆故障,断路器跳闸在测试中用2500V摇表测试电缆三相绝缘对地及相间均为50MΩ,直流耐压值为16kV。
高压电缆故障分析判断与故障点查找

高压电缆故障分析判断与故障点查找发布时间:2021-11-17T06:48:51.992Z 来源:《新型城镇化》2021年21期作者:饶伯轩[导读] 随着社会的进步和经济水平的提高,我国电力系统也得到了快速发展。
国家能源集团大渡河瀑布沟水力发电总厂四川雅安 625304摘要:随着社会的进步和经济水平的提高,我国电力系统也得到了快速发展。
电缆线路,尤其是交联聚乙烯电力电缆,以其结构简单、负载能力强、机械强度高、绝缘性能好且易于安装、施工和维护等优点,逐渐取代了架空线路,成为高压输电线路的重要组成部分。
然而,由于高压电缆往往埋在地下,故障的分析判断与故障点的查找比较困难。
如何快速地判断故障的原因及位置,尽快排除故障,恢复供电,具有非常重要的现实意义。
关键词:高压电缆;故障分析;故障点查找引言凭借可靠性高、适应性强和占地少等优点,高压电缆在供电系统中被广泛使用。
相应地,电缆故障引起的事故和经济损失也在扩增,不仅严重影响工况企业的正常生产经营,而且还会导致其他次生事故发生,甚至对人员生命造成巨大威胁。
若无法提前发现故障症状,准确找到故障点,我们很难彻底地解决高压电缆故障。
为此,寻求便捷可靠的故障分析和准确定位的技术方法,减少因高压电缆故障引起的停电时间,提高供电可靠性十分必要。
一、高压电缆故障的分析判断1.1高压电缆故障原因高压电力电缆故障原因较多:电缆敷设过程中,施工人员技能水平不足使本体外护套受损或架设时牵引力太大引起电缆损伤,导致潮气进入电缆,使得电缆在投运前就存在严重缺陷;选择的电缆质量不过关,绝缘达不到相关的标准,导致出现风化、裂口、受潮等情况;随着人们用电需求的不断增加,电缆长期持久输送电能,有些处于超负荷运行状态;城市基建项目为了赶工期,往往不能及时清楚辨析电缆的走向就施工,导致直埋电缆遭到外力破坏;电缆在输送电能的过程中会产生热量,这些热量不能有效排解,就会加速电缆的老化。
1.2高压电缆故障的分析电力电缆故障分析和处理一般都是事后进行调查维修,主要包括以下步骤:首先进行故障检测,检测故障是否依然存在,辨别正常和故障的电缆芯线,同时确定故障类型;然后进行故障测距,确定故障发生的大概距离,为精准定位故障点提供准确的相关信息;最后进行精测定位,在故障测距的基础上,实现故障点精准定位,以便及时开展检修。
高压电缆故障原因分析及对策措施

高压电缆故障原因分析及对策措施摘要:近些年,我国电力行业随着社会经济的发展得到较大进步,在电能输送中将电力电缆当作主要介质,更加凸显出了电力电缆的重要性。
因此,相关人员要在设备管理中要不断加强高压电缆的管理力度,优化和完善其使用功能,延长使用年限,全面分析高压电缆发生故障类型和原因,制定针对性有效措施进行有效解决,保证高压电缆应用安全可靠性。
关键词:高压电缆;故障原因分;对策措施引言人们要更加关注和重视高压电缆故障原因分析,采用相适应的预防措施和解决对策,保证高压电缆始终处于安全稳定的运行状态,更加符合其性能可靠性的实际要求,全面提升电力生产整体水平,为人们提供更加安全、优质的电力服务。
1高压电缆故障分析①高压电缆在实际运行的过程中,经常受到自然环境和人为等相关因素的影响,造成其出现断裂现象,造成断路性故障,进而对高压电缆的实际运行质量和效率产生严重的不良影响,大大增加了电力企业生产成本,难以保证高压电缆安全高效运行。
②高压电缆运行中常见接地故障,对其实际工作性能、内在运用价值、电力生产综合效益等多个方面产生一定不利影响,同时对高压电缆科学应用水平的提升产生不同程度的阻碍,增加了高压电缆运行的安全风险隐患,造成供电计划施工没有科学有效的保障[1]。
另外,高压电缆在接地故障的影响下,在一定程度上降低其应用质量,为电力生产活动中带来一定的安全问题,增加相关安全事故发生几率。
③高压电缆在实际应用过程中,由于三相芯线产生短路现象,增加短路型故障发生几率,影响高压电缆实际工作性能。
同时,高压电缆的电压值上升到特定范围,或者在固定时间段之后电压呈现出持续上升的状态,迅速击穿绝缘体,造成高压电缆出现闪络故障。
另外,高压电缆在实际运行中,存在综合性故障,严重威胁到电缆安全性能,对供电企业的健康持续发展产生负面影响。
2高压电缆故障原因分析2.1高压电缆自身质量问题部分施工单位在高压电缆材料选择的过程中,为了获得更多的经济利润,过于注重材料价格,在一定程度上忽视了其安全质量,造成高压电缆自身材料出现相应的质量问题,对整个工程的安全运行产生严重的不良影响,存在较多的安全风险隐患。
高压电缆故障的分析判断及查找方法

高压电缆故障的分析判断及查找方法【摘要】高压电力电缆受城市规划影响,通常铺设在城市地下位置,这就增加了日常巡检维护的难度。
该文主要以高压电力电缆的接地故障为研究对象,在简要概述高压电力电缆故障类型的基础上,分析电力电缆在输电网络过程中存在的故障问题,包括高压电缆故障类型、故障查找方法、精确定位多个方面,提出了应对的措施。
【关键词】高压电缆;故障分析;判断高压电缆因其可靠性、适应性强和占地少的优点,在电力系统中被广泛使用,是供电网络的命脉。
而随之由电缆故障引起的事故和经济损失也日益增多,不但影响用户的正常生活,还会影响用户用电体验感,严重时还会给人们的生命形成巨大威胁。
如果不能提前发现故障症状,出现故障时及时判断故障类型,准确找到故障点,就很难快速彻底解决高压电缆故障。
为此,寻求便捷可靠的故障分析和准确定位的技术方法,减少因高压电缆故障引起的停电时间,提高供电可靠性十分必要。
1.高压电缆故障的类型在高压电缆投入运行之后,往往会受到多方面因素的影响,导致电缆未达到使用寿命时就会出现故障,一般来说导致电缆出现故障的因素主要有以下几点。
(1)电缆本身存在质量问题,在生产的过程中,由于技术人员生产工艺等问题,导致高压电缆出现绝缘偏心、绝缘解蔽均匀性差、电缆金属保护套密封性较差等,而这些问题在最终的发展中又将直接影响电力电缆的使用寿命,导致电缆出现故障。
(2)规划设计因素,在设计工程的过程中,设计人员由于不具备电缆的相关知识,导致没有从多方面因素考虑电缆的实际使用寿命。
一般来说,这种情况主要有电缆转弯半径不足,现场无法缆线铺设等等问题,严重情况下设计人员的电力电缆知识不足还会导致故障的发生。
(3)测试施工方面的因素,在实际施工过程中,施工现场环境较为恶劣,电缆接头施工存在着一定问题,与此同时施工流程没有遵照严格的规范进行,这些都会导致电力电缆在使用过程中有出现故障的可能。
(4)电缆运行过程中出现问题,如果电缆长期处于超负荷状态下进行运行或者电力电缆运行外界环境较为恶劣,这些都容易导致电缆出现故障。
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直埋高压电缆故障点查找分析初探通
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1概述
脉冲法和直流电桥法是目前应用较广的电力电缆故障点查找方法。
石家庄热电厂在几次电力电缆故障点查找中,采用脉冲法在较短时间内找到了故障点,而用传统直流电桥法却无法找到。
直流电桥法在实际应用中存在着许多不便之处,如对断线故障不可测;受故障点电阻影响较大,测量误差大;当电缆为三相短路故障,需另铺设临时线等。
脉冲法特别是低压脉冲法对电力电缆的短路故障和开路故障查找具有操作简单、测量误差小的优点。
低压脉冲测量故障点的过程分粗测和定点2个步骤。
粗测是将故障点定位在一较小的范围内,正确读取脉冲波形,该步是脉冲法的重要步骤,也是本文分析的重点。
石家庄热电厂电力电缆故障情况如下。
a.2001-12-22,水源地10kV电缆故障,断路器跳闸在测试中用2500V摇表测试电缆三相绝缘对地及相间均为
50MΩ,直流耐压值为16kV。
而后在水源地将电缆三相短路,在测试端测试任意两相芯线环流电阻,两芯线均不通,初步判断为电缆开路。
b.2001-12-26,#7~#9深井电缆故障,断路器跳闸用2500V摇表测试电缆A相绝缘对地为0,B、C两相分别为600MΩ和800MΩ,初步判断为A相短路接地。
2脉冲法介绍
开路和短路故障的接线方式相同,如图1所示。
测试设备是西安四方机电信息研究所生产的SDCA—2型闪测仪,该闪测仪对查找电缆开路和短路故障比较有代表性。
起始脉冲波由闪测仪发生,并由闪测仪的示波器采集显示并记录电缆波形。
3波形分析根据
脉冲波形分析根据波在导线中的折反射原理而定,波的折反射公式为:
式中α——波的折射系数
β——波的反射系数
Z1——电缆本身波阻,这里为10~50Ω
Z2——电缆故障点波阻
Uq2——折射波电压
Uf1——反射波电压
U0——起始入射波电压
4故障波形分析
4.1开路故障
按图1所示将闪测仪接入电缆线路中,示波仪记录波形如图2所示。
4.1.1脉冲波极性
SDCA—2型闪测仪起始脉冲波头为波头向下的负极性波,如图2中t1时刻。
当脉冲波到达开路点后,电缆因开路点波阻Z2近似于∞,由公式(2)可知β≈1,Uf1=βU0≈U0,这一结果说明起始脉冲波U0到达开路点将发生全反射,且极性同起始脉冲波头U0相同。
图2中t2时刻为脉冲波的反射波,极性同起始脉冲波t1时刻相同,t3是t2的反射波,t4是t3的反射波且极性都相同,即可初步判定t2、t3、t4是故障点的反射波。
4.1.2反射波幅度和陡度
当闪测仪以一个如图2中t1直角波入射电缆,脉冲波在电缆中发生多次折反射。
直角波多次经过导线电感和接在导线与大地之间的电容,电感和电容使脉冲波头陡度降低。
在波的前行中,脉冲波的部分能量将消耗在线路电阻R 中,使脉冲波幅度在多次折反射中逐渐下降。
这就是t2、
t3、t4时刻反射波幅度小于t1时刻起始脉冲波U0的原因。
4.1.3脉冲波在电缆中的传播速度
脉冲波在不同介质电缆中的传播速度不同,不同介质电缆中单位距离电感L0和单位距离电容C0不同,传输速度公式如下:
式中μr——介质相对磁导率
εr——介质相对介电系数
C——光速,300m/μs
此次被测试电缆为不滴流电缆,其μr=1、εr=3.5。
由公式(3)可知v≈160m/μs。
闪测仪光标移动速度设定为160m/μs,移动光标测试从波头t1到t2之间的距离为3650m,即从测试端到开路故障点的电缆距离为3650m。
在实际线路查找中发现在距测试端3620m处电缆因他人施工被挖断。
实际测量距离与测试距离误差0.8%。
4.2短路故障
同样按图1所示将闪测仪接入电缆线路中,闪测仪记录波形如图3所示。
4.2.1脉冲波极性
当脉冲波到达短路点后,波阻变为Z2,Z2<Z1,根据
公式(2)可知-1<β<0,Uf1=βU0即反射波Uf1同起始脉冲波U0极性相反。
图3中t1时刻起始脉冲波头为负极性,t3为反射波且极性同t1极性相反为正极性;t4为t3的再次反射且同t3极性相反为负极性,符合短路反射波特性。
图3中t2时刻为电缆中间头的反射波形,这是因为电缆中间头的波阻大于电缆的波阻,但中间头的波阻小于开路波阻,所以t2时刻极性同t1时刻极性相同。
不是短路点的反射波,这在实际判断波形中常出现误判。
由t3、t4即可初步判定为故障点反射波形。
4.2.2反射波幅度和陡度
同开路故障分析相同。
中间头的波阻虽大于电缆的波阻,形成正反射,但小于开路波阻,所以反射波的幅度非常小,不同于开路和短路反射波。
4.2.3脉冲波在电缆中的传播速度
与开路故障分析相同。
将闪测仪光标速度设定为
160m/μs,测量t1与t3间距离为473m,即短路点到测试端的距离为473m。
在实际线路查找中发现在距测试端480m处电缆对地放电击穿,外护套已碳化。
实际测量距离与测试距离误差1.5%。
5测试误差分析
误差分析就是确定电缆粗测不能精确定位的原因,定位还需要定点测量,即用声测法或感应法在粗测距离两侧
一定范围内查找。
2次电缆故障查找中的测试距离与用皮尺的测量距离有一定差距,原因如下。
5.1SDCA—2型闪测仪本身误差
a.设备本身相对误差≤±2%。
电缆故障点在1km以下,设备本身绝对误差≤15m;电缆故障点在1km以上,设备本身绝对误差≤20m。
b.读数最小分辨率。
测试仪本身的最小分辨率为
3.2m,即显示屏上光标每移动一点,读数最小变化3.2m (油浸纸)。
5.2传输速度
脉冲波在电缆中的传输速度受到电缆新旧程度影响,如油浸纸电力电缆波速为154~165m/μs。
5.3读取误差
读取误差见图4。
因波形的选取点有误,t2和t3的距离不同。
5.4丈量误差
因电缆埋于地下,在路面上沿电缆路径丈量距离,本身就带来一定误差。
6总结
脉冲波形判断是根据波在线路中折反射原理进行的。
在判断实际故障点时,应遵循波形分析3要素,即波的极
性、幅值和陡度、波速。
根据3要素可判断波形反射周期,排除线路的杂波如中间头反射波,再根据反射周期之间的距离来确定故障点到测试端的距离。
该位置可输入公司/组织对应的名字地址
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