电压降计算小工具

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10KV高压电缆电压降表

10KV高压电缆电压降表

10KV高压电缆电压降表1.引言高压电缆电压降是指在电力传输过程中,电缆中电压由源端传输到目标端时所损耗的电压。

电压降的大小直接影响到电力传输的效率和质量。

为了合理设计和优化电力传输系统,我们需要制作一份10KV高压电缆电压降表,以帮助工程师和电力技术人员进行电力传输计算和决策。

2.数据来源电缆电压降表的编制需要基于准确的数据来源。

我们可以从以下途径获取相关数据:电缆制造商提供的电缆参数和电压降计算方法;相关电力标准和规范中对电缆电压降的要求和计算方法。

3.计算方法高压电缆电压降的计算方法有多种,常用的包括欧姆定律计算、电缆电阻和电感计算、电缆负载电流计算等。

在制作电压降表时,我们需要综合运用这些计算方法,确保计算结果准确可靠。

4.电压降表的内容10KV高压电缆电压降表的内容应包括以下信息:电缆名称:列出电缆的具体型号和规格;电压等级:明确电缆的额定电压等级;电缆长度:记录电缆的敷设长度;电流负载:列出电缆所承载的电流负荷;电压降:计算出电缆的电压降;电流密度:计算出电缆的电流密度。

5.示例下面是一个简单的电压降表示例:电缆名称。

| 电压等级 | 电缆长度 (m) | 电流负载 (A) | 电压降 (V) | 电流密度 (A/mm²) |XLPE 3x185.| 10KV。

| 100.| 1000.| 4.5.| 1.0.|XLPE 3x240.| 10KV。

| 150.| 1500.| 6.2.| 1.2.|XLPE 3x300.| 10KV。

| 200.| 2000.| 8.0.| 1.4.|XLPE 3x400.| 10KV。

| 250.| 2500.| 9.8.| 1.6.|6.结论通过制作10KV高压电缆电压降表,我们可以清晰地了解各种规格电缆在不同负荷和长度条件下的电压降情况。

这样可以为工程师和电力技术人员提供参考,并在电力传输系统设计和优化过程中起到指导作用,从而实现电力传输的高效、稳定和安全。

电压降计算方法

电压降计算方法

电缆电压降对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。

一.电力线路为何会产生“电压降”?电力线路的电压降是因为导体存在电阻。

正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。

例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。

电压降△U=IR<5%U达到要求220*5%=11V 380*5%=19V二.在哪些场合需要考虑电压降?一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。

但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。

较长电力线路需要考虑压降的问题。

所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。

对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。

三.如何计算电力线路的压降?一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:1.计算线路电流I公式:I= P/1.732×U×cosθ其中:P—功率,用“千瓦”U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.852 .计算线路电阻R公式:R=ρ×L/S其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入L—线路长度,用“米”代入S—电缆的标称截面3.计算线路压降公式:ΔU=I×R举例说明:某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。

解:先求线路电流II=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A)再求线路电阻RR=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω)现在可以求线路压降了:ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V)由于ΔU=23.99V,已经超出电压380V的5%(23.99÷380=6.3%),因此无法满足电压的要求。

电压降自动计算

电压降自动计算

1kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆用于三相 38 类型 截面 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 电压损失系数 类型 (%/(A.km)) 2.207 1.476 0.909 0.574 0.373 0.271 0.194 0.143 0.109 0.090 0.075 0.064 0.053 截面 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆用于三相380V系统 类型 截面 4 6 10 16 25 35 铜 50 70 95 120 150 185 240 电压损失系 数 (%/(A.km) 2.207 1.476 0.909 0.574 0.373 0.271 0.194 0.143 0.109 0.09 0.075 0.064 0.053 铝 类型 截面 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 电压损 失系数 (%/(A. 3.605 2.409 1.469 0.931 0.601 0.434 0.308 0.225 0.17 0.137 0.113 0.094 0.076
L*I I=P*Kx/(1.732*Ue*COSφ) Cs:为电压损失系数 L:为电缆长度 I:为计算电流 P:为负荷大小 Kx:为需要系数 Ue:为额定电压 COSφ:为功率因数
10kV交联聚乙烯绝缘电缆(三芯) 有钢铠护 套 空气 无钢铠护套 直埋 223 252 292 332 378 428 空气 278 320 373 428 501 574
25 35 50 70 95 120
附录B
100 123 146 178 219 251
150 185 240 300 400 500

电压降的计算公式

电压降的计算公式

线路压降
线路压降计算公式:△U=IR
线路电阻计算公式:R=ΡL/s(Ρ就是电阻率)
线路电流计算公式:I=P/1.732*U*COSØ
1、电阻率:Ρ铜为 0.018Ρmm²/m 铝为 0.028Ρmm²/m;铝导线的电阻率是铜导线的 1.5倍多,它的电阻率p=0.0294Ρmm2/m,铜的电阻率p=0.01851 Ρ·mm2/m,
电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。

在温度一定的情况下,有公式R=ΡL/s其中的Ρ就是电阻率,L为材料的长度,S为面积。

可以看出,材料的电阻大小与材料的长度成正比,即在材料和横截面积不变时,长度越长,材料电阻越大:而与材料横截面积成反比,即在材料和长度不变时,横截面积越大,电阻越小。

由上式可知电阻率的定义:Ρ=RS/L
推导公式:R=ΡV/(S^2)R=Ρ(L^2)/V
2、I=P/1.732*U*COSØ
3、电阻R=ΡL/s
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。

例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?
I=P/1.732*U*COSØ=30/1.732*0.38*0.8=56.98A
R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
△U=IR=56.98*0.206=11.72<19V(5%U=0.05*380=19)
符合要求。

电压降最简单实用计算公式

电压降最简单实用计算公式

电压降最简单实用计算公式电压降是电流通过电阻或导线时产生的电势差,也是电路中常见的一个重要参数。

在工程中,我们常常需要计算电压降的大小,以便合理设计电路和选择合适的电源。

在直流电路中,电压降的计算非常简单,可以使用以下公式进行计算:电压降 = 电流 × 电阻其中,电流的单位为安培(A),电阻的单位为欧姆(Ω),电压降的单位为伏特(V)。

这个公式非常实用,可以帮助我们快速计算电路中的电压降。

在应用场景中,我们可以根据具体的电流和电阻数值,使用这个公式得到电压降的结果。

举个简单的例子来说明,假设一个电路中的电流为2安培,电阻为10欧姆,那么我们可以使用上述公式计算出电压降的大小为:电压降= 2A × 10Ω = 20V通过这个计算公式,我们可以知道在这个电路中,通过电阻产生的电压降为20伏特。

除了直流电路,交流电路中的电压降计算稍有不同。

在交流电路中,电压是随时间变化的,因此不能简单地使用上述的直流电路公式。

在交流电路中,电压和电流之间存在相位差,因此我们需要引入一个称为功角的概念。

功角表示电压和电流之间的夹角。

在交流电路中,电压降的计算公式可以表示为:电压降 = 电流 × 电阻 × 余弦(功角)其中,电流的单位为安培(A),电阻的单位为欧姆(Ω),功角是一个无单位的值,表示电流和电压之间的相位差。

通过这个计算公式,我们可以得到交流电路中的电压降。

需要注意的是,交流电路中的电压降是一个复数,其中实部表示电压降的大小,虚部表示电压降的相位。

总结一下,电压降是电流通过电阻或导线时产生的电势差,是电路中常见的一个重要参数。

在直流电路中,电压降的计算公式为电流×电阻。

在交流电路中,电压降的计算公式为电流×电阻×余弦(功角)。

这个电压降的计算公式非常简单实用,能够帮助我们快速计算电路中的电压降。

在工程实践中,我们可以根据具体的电流和电阻数值,使用这个公式得到电压降的结果,从而合理设计电路和选择适当的电源。

快速计算电缆电压降

快速计算电缆电压降

一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:1.计算线路电流I公式:I= P/×U×cosθ其中: P—功率,用“千瓦” U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用~2 .计算线路电阻R公式:R=ρ×L/S其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用代入,铝导体用代入L—线路长度,用“米”代入S—电缆的标称截面3.计算线路压降公式:ΔU=I×R线路电压降最简单最实用计算方式线路压降计算公式:△U=2*I*R I:线路电流 L:线路长度。

电缆降压怎么算 50kw 300米采用25MM2线是否可行答:先选取导线在计算压降,选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;3)大负荷按经济电流密度选择。

为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。

一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。

安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。

一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

电压降根据下列条件计算:1、导线温度70~90℃;2、环境温度40℃;3、电缆排列(单芯); S=2D4、功率因数: cosθ=;5、末端允许降压降百分数≤5%6、 Vd代表电压降:Vd=K x I x L x V0(v)I:工作电流或计算电流(A)L:线路长度(m)V0:表内电压(V/)K:三相四线 K=√3 单相 K=1单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V三相时允许电压降:Vd=380V x 5%=19V采用vv电缆25铜芯去线阻为 R=(300/25)= 其压降为U=*100=20单线压降为20V 2相为40V 变压器低压端电压为400V 400-40=360V铝线R=(300/35)= 其压降为U=*100=25 末端为350V连续长时间运行对电机有影响建议使用 35铜芯或者50铝线25铜芯其压降为 U=(300/35)=(≈15V)15*2=30 末端为370V铝线 U=(300/50)= 17*2=34,末端为336V;可以正常使用(变压器电压段电压为400V) 50KW负荷额定电流I=P/Φ=50/=50/=94A按安全载流量可以采用25平方毫米的铜电缆,算电压损失:R=ρ(L/S)=25=欧电压损失U=IR==18V如果用35平方毫米的铜电缆,算电压损失:R=ρ(L/S)=35=欧电压损失U=IR==14V题2:55变压器,低压柜在距离变压器200米处。

电压降的计算公式

电压降的计算公式

线路压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S)
P:线路负荷
L:线路长度
A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用,忘记了)S:电缆截面
1、电阻率ρ铜为0.018欧*㎜2/米
铝为0.028欧*㎜3/米
2、I=P/1.732*U*COSØ
3、电阻R=Ρl/电缆截面
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。

即:在500米外有160kw负荷,用150㎜2电缆看是否符合要求?
I=P/1.732*U*COSØ=160/1.732*0.38*0.8=304A
R=Ρl/电缆截面=0.018*500/150=0.06欧
△U=IR=304*0.06=18.24<19V (5%U=0.05*380=19)
符合要求。

计算架空线路的电压损失?
2008/01/04 20:01
计算电压损失的公式如下:
△U=PR+QX/Ue
式中:
P-线路输送的有效功率(千瓦)
Q-线路输送的无功功率
R-线路电阻
X-线路的感抗(一般架空线路的X为0.35~0.4欧/公里)
Ue-线路的额定电压
△U-线路的电压损失
用上述公式求电压损失的百分数:
△U%=(△U/Ue*1000)*100=(PR+QX/
几何均距是计算感抗的参数,架空线路排列方式间距不同,影响线路感抗大小,其计算方法是两两间距之积开3次方。

电压降计算小工具

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允许压 计算电压降 降 <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% 0.09% 0.11% 0.10% 0.12% 0.89% 0.71% 2.22% 3.05% 3.12% 3.53% 0.19% 3.30% 0.20% 2.90% 0.32% 2.95% 2.95% 2.49% 1.58% 3.06% 0.41% 2.95% 2.90% 2.47% 1.54% 2.41% 2.90% 2.84% 2.44% 1.50% 2.52% 2.28% 1.13% 2.36% 3.94% 0.91% 0.94%
组 数 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
电缆 线数 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
设备 NB-TR-13 NB-TR-14 NB-TR-23 NB-TR-24 HWP-03 HWP-04 ED-MT1-1 UB-PP1B-1 UB-PP1B-2 EB-PP3A-1 WWT NA-PP2-1 NA-PP3-1 NA-LPB1-1 NA-LP1-1 NA-LP2-1 NA-LP3-1 热水锅炉系统 EA-AP3-1 EA-MTB-1 EA-MT1-1 EA-MT2-1 EA-MT3-1 EA-MTR-1 EA-LPB1-1 EA-LP1-1 EA-LP2-1 EA-LP3-1 NB-LP1A-1 NB-LP2A-1 NB-LP3A-1 NB-LP4A-1 NB-LP4B-1 PCW-01 PCW-02
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1.732*IgρL
Ue*S
4. 导线管槽(容许温度90° 周温35° )YJV RB电缆,XLPE (本表考虑用于金属管配线,电缆及金
5. 本表所含导线数不包括中性线,控制线,接地线,但单相三线式或三相四线式电路供应放电管 皆波电流,仍应计算。
6.摘录自中国建设部部标 编号 JGJ/T 16-92 第8.6.3.4条 过负荷保护电器的动作特性应同时满足以下二式要求: IB≤IN≤IZ I2≤1.45IZ 式中ΙB —被保护线路的计算负荷电流(A);Ιn—熔断器的熔体额定电 的整定电流(A);Ιz—被保护导体的允许持续载流量(A);Ι2—保证保护电器可靠动作的电流 为:当保护电器为低压断路器时,为约定时间内的约定动作电流;当保护电器为低压熔断器时,为 。
NFB額定 630 630 630 630 225 225 100 225 225 250 200 250 200 100 100 100 100 100 100 100 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 125 125
XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V
EB-M3A1-12 EB-MP3A-1 EB-MTB1B-1
注: 1、有黄色标示者,线径需增大(原为100改为国标120,原为38改为国标50)。
2、其它没特别标示者,经核算按以下转换可满足系统要求(原台标为100改为国标95,台标为,38改
3. 按线路长度及允许电压降计算电缆线蕊截面公式如下:
允许电压降%=
UB-PP1B-2 EB-MP3A-1 EB-MP3A-1 EB-MP3A-1
PCW-03 EB-PP3A-2 EB-MT1A-1 EB-MT2A-1 EB-MT3A-1 EB-MT4A-1 EB-MT1B-1 EB-MT4B-1 EB-LP1A-1 EB-LP2A-1 EB-LP3A-1 EB-LP4A-1 EB-LPB1B-1 EB-LP1B-1 EB-LP2B-1 EB-LP2B-2 EB-LP3B-1 EB-LP4B-1 EB-LP1C-1 EB-LP2C-1 EB-LP3C-1 EB-LP4C-1 EB-MT1C-1 EB-MT3C-1 EC-LP1-1 ND-LP1-1
2
段长(M) 24 27 26 31 40 32 225 137 140.5 143 9.5 133.5 10 108 12 110 110 93 59 114 50.5 110 108 92 57.5 90 108 106 91 56 94 85 42 88 147 27 28
方案 穿管 XLPE XLPE XLPE XLPE 电压 8KV 8KV 8KV 8KV
<3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3%
0.84% 1.23% 2.41% 2.15% 1.05% 2.31% 3.57% 2.63% 5.10% 2.36% 2.12% 0.97% 2.20% 3.46% 3.25% 1.99% 2.15% 1.34% 3.84% 2.74% 2.63% 2.52% 0.32% 2.63% 2.47% 0.27% 0.89%
XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V XLPE 600V
YJV电缆安培 载流量
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
组 数 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
电缆 线数 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EB-M3A1-10 EB-MP3A-1 EB-M3A1-11 EB-MP3A-1 EB-M3A1-13 EB-MP3A-1 EB-M3A1-14 EB-MP3A-1 EB-L3A1-1 EB-L3A1-2 EB-L3A1-3 EB-L3A1-4 EB-L3A2-1 EB-L3A2-2 EB-L3A2-3 EB-L3A2-4 EB-L3A2-5 EB-L3A2-6 EB-M4C1-3 EB-M4C1-4 EB-M4C1-5 EB-M4C1-6 EB-M4C1-7 EB-M4C1-8 EC-M11-11 ND-M11-2 EB-ML3A-1 EB-ML3A-1 EB-ML3A-1 EB-ML3A-1 EB-ML3A-2 EB-ML3A-2 EB-ML3A-2 EB-ML3A-2 EB-ML3A-2 EB-ML3A-2 EB-MP4C-1 EB-MP4C-1 EB-MP4C-1 EB-MP4C-1 EB-MP4C-1 EB-MP4C-1 EC-MP1-1 ND-MP1-1
设备 NB-TR-13 NB-TR-14 NB-TR-23 NB-TR-24 HWP-03 HWP-04 ED-MT1-1 UB-PP1B-1 UB-PP1B-2 EB-PP3A-1 WWT NA-PP2-1 NA-PP3-1 NA-LPB1-1 NA-LP1-1 NA-LP2-1 NA-LP3-1 热水锅炉系统 EA-AP3-1 EA-MTB-1 EA-MT1-1 EA-MT2-1 EA-MT3-1 EA-MTR-1 EA-LPB1-1 EA-LP1-1 EA-LP2-1 EA-LP3-1 NB-LP1A-1 NB-LP2A-1 NB-LP3A-1 NB-LP4A-1 NB-LP4B-1 PCW-01 PCW-02
125 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
电缆 蕊数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
电缆截面 积(mm ) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
允许压 计算电压降 降 <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% 0.09% 0.11% 0.10% 0.12% 0.89% 0.71% 2.22% 3.05% 3.12% 3.53% 0.19% 3.30% 0.20% 2.90% 0.32% 2.95% 2.95% 2.49% 1.58% 3.06% 0.41% 2.95% 2.90% 2.47% 1.54% 2.41% 2.90% 2.84% 2.44% 1.50% 2.52% 2.28% 1.13% 2.36% 3.94% 0.91% 0.94%
配电箱 NB-HV-13 NB-HV-14 NB-HV-23 NB-HV-24 NA-MC2-1 EA-MC2-2 EA-MP3-1 UB-ML3A-1 UB-ML3A-1 EB-MP3A-1 ND-MP1-1 NA-MP3-1 NA-MP3-1 NA-ML3-1 NA-ML3-1 NA-ML3-1 NA-ML3-1 EA-MP3-1 EA-MP3-1 EA-MP3-1 EA-MP3-1 EA-MP3-1 EA-MP3-1 EA-MP3-1 EA-ML3-1 EA-ML3-1 EA-ML3-1 EA-ML3-1 NB-ML3A-1 NB-ML3A-1 NB-ML3A-1 NB-ML3A-1 NB-ML3A-2 UB-PP1B-1 UB-PP1B-1
项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
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