变电站电气主接线设计及主变压器的选择

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110KV35KV10KV电气主接线设计及变压器容量的选择

110KV35KV10KV电气主接线设计及变压器容量的选择

业设计课题名称: 110、35、10kV变电所电气部分设计设计时间:2009年 12月系部:电子信息工程系班级:**************姓名: ********指导老师:********摘要随着工业时代的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供电的稳固性、可靠性和持续性。

然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电站的合理设计和配置。

一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。

出于这几方面的考虑,本论文设计了一个降压变电站线路;出低压侧电压为10kv,有八回出线,其中有六回是双回路供电。

同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。

本设计选择选择两台SFSZL-31500/110主变压器,其他设备如站用变,断路器,隔离开关,电流互感器,高压熔断器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。

使其更加贴合实际,更具现实意义。

关键字: 变电站 设计目 录第一章 电气主接线设计及变压器容量的选择第1.1节 主变台数和容量的选择(1)第1.2节 主变压器形式的选择(1)第1.3节 主接线方案的技术比较(2)第1.4节 站用变压器选择(6)第1.5节 10KV电缆出线电抗器的选择(6)第二章 短路电流计算书第2.1节 短路电流计算的目的(7)第2.2节 短路电流计算的一般规定(7)第2.3节 短路电流计算步骤(8)第2.4节 变压器及电抗的参数选择(9)第三章 电气设备选型及校验第3.1节 变电站网络化解(15)第3.2节 断路器的选择及校验(20)第3.3节 隔离开关的选择及校验(23)第3.4节 熔断器的选择及校验(24)第3.5节 电流互感器的选择及校验(29)第3.6节电压互感器的选择及校验(29)第3.7节避雷器的选择及校验(31)第3.8节母线和电缆(33)设备选择表 (38)参考文献 (39)第一章 电气主接线设计及主变压器容量选择第1.1节 台数和容量的选择(1)主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等综合考虑确定。

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择随着电力系统的不断发展和变化,变电站的设计和建设显得尤为重要。

变电站作为电力系统的重要组成部分,其电气主接线设计及主变压器的选择直接影响着电力系统的稳定运行和供电质量。

本文将从变电站电气主接线设计和主变压器选择两个方面进行探讨。

一、变电站电气主接线设计1.1 设计原则变电站电气主接线设计是指将变电站内各种电气设备按一定的规则、标准和要求连接起来,以满足系统运行的需要。

在进行电气主接线设计时,应遵循以下原则:(1)安全可靠:电气主接线设计必须保证变电站运行的安全可靠性,防止发生触电、火灾等事故。

(2)合理经济:在满足安全可靠的前提下,尽量采用合理经济的设计方案,减少成本开支。

(3)易于维护:电气主接线设计应使变电站设备易于维护和维修,提高设备的可操作性。

电气主接线设计的步骤一般包括以下几个方面:(1)了解变电站的供电要求和负荷情况,确定主要设备的容量和类型。

(2)进行电气设备的布置和布线设计,确定各个设备之间的连接方式和线路走向。

(4)进行配线导线的选择和计算,确定导线的截面积和敷设方式。

(5)进行电气设备的接地设计,确保设备的安全接地。

在进行电气主接线设计时,需要注意以下几个要点:(1)合理布置电气设备,尽量缩短线路长度,减小线路电阻。

(2)注意电气设备之间的绝缘和绝缘距离,避免发生相间短路和漏电现象。

(3)考虑未来的扩容和改造需求,预留一定的接线余量和设备位置。

(4)遵循国家和地方的相关标准和规范,确保设计方案符合要求。

二、主变压器的选择主变压器是变电站的核心设备之一,其选择直接关系到整个供电系统的稳定性和安全性。

在进行主变压器选择时,应遵循以下原则:(1)满足负荷需求:主变压器的容量应能满足变电站的负荷需求,同时考虑未来的负荷增长。

(2)适应运行环境:根据变电站所处的地理位置和气候特点,选择适合的主变压器型号和绝缘等级。

(3)可靠性与稳定性:主变压器应具备良好的运行可靠性和稳定性,确保变电站的供电质量。

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择摘要:电气主接线是变电站电气设计的重要内容,电气主接线的使用能够提高整个变电站里面的系统灵活可靠性,根据变电站的实际情况和未来的发展,选择最适合当前情况的电气主接线设计方案,才能给变电站的供电运行带来帮助,真正满足对供电的质量的需求。

基于此,本文主要分析了变电站电气主接线设计及主变压器的选择。

关键词:电力系统;变电站;电气主接线设计引言变电站在前期设计期间,应注重线路整体的便捷程度,并考虑投入使用后一旦出现异常情况应如何处理。

通过合理调整设计,选用更为合理的接线方案以及电气装置,使相关企业能够平稳运行。

1变电站中电气主接线基本要求1.1供电可靠要想保证电力生产的安全性和可靠性,首先需要保证的就是电气主接线。

在判断电气主接线的时候可以通过以下标准来进行判断其供电的可靠性:在检修断路器损坏的时候不会影响供电系统的运行;在母线发生故障的时候不影响用户的用电使用;尽量保证变电站在工作的时候能够正常使用,不出现故障。

1.2运行灵活电气主接线在设计时以工作方式为主,同时在设计的时候还需要给以后的检修提供方便。

在调度运行的时候能够灵活切除变压器和接入线路,这样就能早日实行变电站无人看守的状态[1]。

1.3经济节约在进行电气主接线设计的时候要做到合理、实惠的要求,要想做到这两点,需要在设计的时候有一个清晰的思路,这样做的目的是最大限度地减少成本。

2变电站电气主接线设计的类型变电器电气主接线在电力系统中非常重要。

电气主接线设计对电力生产运行的影响非常大,能够决定整个电力系统的正常运行,还能影响电气设备的选择和配电设备的使用。

在变电站进行改造的时候首先需要根据标准和要求进行设计,这样才能减少影响,在设计的时候还需要分析整个变电站的经济和技术等方面工作,这样才能最终选择最合适的方案。

2.1单母线接线单母线接线的主要特点就是接线的时候会使用非常少的设备,同时在操作和维修上都非常简单,整体接线的结构也简单清晰,缺点就是操作的时候可靠性和灵活性差。

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

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变电站电气主接线设计及主变压器的选择一、引言变电站是电力系统中重要的组成部分,主要用于电能的传输、分配和转换。

在变电站中,电气主接线的设计和主变压器的选择是非常重要的,直接关系到变电站的安全运行以及供电质量。

为了确保变电站的电气设备运行可靠、经济高效,本文将对变电站电气主接线设计及主变压器的选择进行详细介绍和分析。

1. 电气主接线的概念电气主接线是指变电站内部的主要输电线路,其作用是将进出变电站的电能进行传输和分配。

电气主接线一般包括主变压器至母线的主干线路、主母线、联络母线等。

电气主接线的设计应充分考虑供电可靠性、运行安全性以及经济性等因素。

(1)可靠性原则。

电气主接线的设计应保证供电可靠,具备一定的备用能力,以应对突发情况。

(2)安全性原则。

电气主接线的设计应符合国家标准和规范,保证运行安全,预防火灾和事故的发生。

(3)经济性原则。

电气主接线的设计应尽量减少投资,降低运行成本,同时满足电能传输的需求。

电气主接线的布置应考虑到变电站的结构、地形、运行方式等因素,保证布线简洁、紧凑。

一般情况下,电气主接线应布置在变电站的主控室或者主控地下室,方便集中监控和运维。

电气主接线的布置应充分考虑通风、绝缘、防火等要求,避免电气设备之间的相互干扰。

电气主接线的容量计算应根据变电站的负荷需求、母线电流容量、短路电流容量等参数进行综合考虑。

通常情况下,电气主接线的容量应略大于母线电流容量,以确保电能传输的稳定和可靠。

电气主接线的保护是保证变电站安全运行的重要环节,保护措施主要包括过流保护、短路保护、接地保护等。

保护设备的选择应根据具体情况,确保设备的可靠演示,提高设备的操作可靠性。

三、主变压器的选择1. 主变压器的基本要求主变压器是变电站的重要设备,其主要功能是进行电压等级的变换和电能的传输。

主变压器的选择应符合变电站建设的要求,具备可靠性高、技术先进、运行稳定、经济性好等特点。

主变压器的类型主要包括油浸式变压器、干式变压器、整流变压器等。

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择变电站作为输电系统的重要组成部分,其电气主接线设计和主变压器的选择对于输电系统的稳定运行至关重要。

在进行变电站电气主接线设计和主变压器选择时,需要考虑多种因素,包括电气负荷、电网运行方式、变电站规模等。

本文将从这些方面详细介绍变电站电气主接线设计和主变压器的选择。

一、变电站电气主接线设计电气主接线是变电站的重要组成部分,其设计影响着变电站的运行效率和安全性。

在进行电气主接线设计时,需要考虑以下几个方面的因素:1. 电气负荷电气负荷是进行电气主接线设计的重要依据之一。

根据变电站所承担的电力负荷大小,可以确定电气主接线的截面积和电缆型号,以确保电气主接线在承受电流负荷时不产生过热或过载现象。

2. 电网运行方式根据电网的运行方式(如单回路、双回路、多回路等),需要确定电气主接线的布置方式和连接方式,以确保变电站的供电可靠性和运行安全。

3. 变电站规模根据变电站的规模大小和布置结构,需要合理确定电气主接线的长度、布局和间距,以减小电阻损耗和电磁干扰,提高变电站的运行效率。

在进行电气主接线设计时,需要考虑以上因素,并结合电气设备的选型参数和技术要求,进行合理布置和设计,以确保电气主接线的安全可靠运行。

二、主变压器的选择1. 电气负荷主变压器的容量需要与变电站承担的电气负荷相匹配,以确保主变压器在正常运行时不发生过载或电压不稳现象。

2. 运行方式根据电网运行方式和负荷特性,需要选择合适的主变压器类型和工作方式(如晶闸管整流变压器、无油变压器等),以提高主变压器的运行效率和电能质量。

3. 技术参数根据主变压器的技术参数和性能指标,需要进行合理选择和比较,以确保主变压器在运行时具有良好的稳定性和可靠性。

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择变电站是电力系统中的重要组成部分,其电气主接线设计及主变压器的选择对于电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

在制定变电站电气主接线设计及主变压器选择方案时,需要考虑电网运行的需求、设备的技术参数、安全可靠性和经济性等因素,因此需要进行全面的分析和研究。

我们来介绍一下变电站电气主接线的设计。

变电站的电气主接线设计是指通过何种方式连接并布置变电所内的高压电缆、电力电缆、配电线路等设备,以及如何布置主接线柜、主配电室等设备以便更加安全可靠地运行。

电气主接线设计应满足以下几个基本要求:1. 安全可靠:电气主接线的设计必须符合国家标准和规范,确保电网的安全稳定运行,可以有效地防止故障事故的发生。

2. 经济合理:电气主接线的设计需要考虑成本因素,尽可能降低投资成本,提高设备的使用效率和寿命,减少运维成本。

3. 灵活可扩展:电气主接线的设计应考虑变电站未来的发展和扩建需求,可以方便地进行设备的添加和调整,以满足不同的电网运行需求。

在进行变电站电气主接线设计时,需要根据变电站的具体情况,对电缆的走向、敷设方式、规格尺寸、敷设数量等进行细致的规划和设计。

还需要选取适合的主接线柜、主配电室等设备,进行合理的布置和连接,保证电气主接线的稳定运行。

接下来,让我们来谈一谈主变压器的选择。

主变压器是变电站中的重要设备,其选择对电力系统的安全可靠运行至关重要。

主变压器的选择应考虑以下几个因素:1. 负载容量:根据变电站的负载情况和未来的发展需求,选择合适的主变压器容量,保证其可以满足变电站的用电需求。

2. 绝缘等级:主变压器需要满足相应的绝缘等级要求,以保证设备的安全可靠运行。

3. 稳定性:主变压器需要具有良好的稳定性和抗干扰能力,能够在电网波动较大时保持稳定输出。

4. 能效比:选择能效比较高的主变压器,可以降低变电站的能耗成本,提高电网的运行效率。

在进行主变压器的选择时,需要结合变电站的具体情况和需要,进行全面的考虑和分析,确保选择到适合的主变压器,以保证变电站的安全稳定运行。

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择变电站电气主接线设计是变电站工程设计中的重要环节,它直接关系到变电站的运行可靠性和安全性。

主接线设计主要包括主变压器、高压开关设备、低压开关设备以及与变电站其他设备的连接。

1. 主变压器选择主变压器是变电站电气系统中的核心设备,它的选择直接关系到变电站的供电质量和效率。

主要考虑的因素包括变压器的额定容量、最大负荷、短路容量、散热方式、绕组连接方式等。

(1) 额定容量主变压器的额定容量应该根据变电站的负荷需求来确定,一般情况下,变电站的主变压器容量应该略大于最大负荷需求,以确保供电能力充足。

还要考虑变电站未来负荷增长的潜力,选择适当的额定容量。

(2) 最大负荷最大负荷是指变电站在正常运行情况下的最大负荷,一般情况下,主变压器应该能够满足变电站的最大负荷需求,以确保变电站正常稳定运行。

主变压器的短路容量直接关系到变电站的短路电流承受能力,因此在选择主变压器时,需要考虑变电站的短路容量要求,以确保主变压器能够承受变电站的短路电流。

(4) 散热方式主变压器的散热方式包括油冷式和干式,根据变电站的实际情况选择适合的散热方式。

一般来说,大容量主变压器采用油冷式,小容量主变压器采用干式。

(5) 绕组连接方式主变压器的绕组连接方式包括Y型接线和△型接线,根据变电站的负荷要求和运行方式选择适合的绕组连接方式。

2. 高压开关设备高压开关设备主要包括断路器、隔离开关、接地开关等,其选择应根据变电站的负荷特点、运行方式和安全要求进行。

(1) 断路器断路器是变电站中最重要的高压开关设备,其选择应根据变电站的负荷要求、短路容量和操作要求进行。

断路器的额定电流和短路容量应该满足变电站的要求,还要考虑断路器的操作可靠性和维护便捷性。

(2) 隔离开关隔离开关用于将高压设备与地开关分离,进行检修和维护,其选择应考虑其额定电流、分断能力和可靠性等因素。

低压断路器用于控制变电站的低压负荷,其选择应根据变电站的负荷要求、分断能力和可靠性等因素进行。

变电站电气主接线设 计及主变压器的选择

变电站电气主接线设 计及主变压器的选择

变电站电气主接线设计及主变压器的选择摘要: 变电站的电气主接线是保证电压稳定输出的关键之一,该设备能够通过相应的接线保持供电质量,将零散的供电区连接在一起。

变电站电气主接线设计作为电力系统设计中的重要环节,其设计是否经济、合理,直接关系到电力系统能否正常运行。

本文就变电站电气主接线设计及主变压器的选择进行了分析。

关键词:变电站;电气;主接线设计;主变压器引言为了增强供电系统的灵活性和安全性,电力技术人员就需要对电气主接线、配电零部件、变压零部件做出相应的调整,安装专业的报警系统和自主修复系统,减少不必要的损失。

同时,技术人员还可以借助相关计算机技术实现电力控制自动化,从而在保持电力输送稳定的状况下,推动电力事业的发展。

1变电站电气主接线的设计原则1.1可靠性可靠性原则是保证生产生活基础供电质量的关键原则之一,在设计主接线时保持该线的可靠性可以在很大程度上减少断电带来的经济损失等问题,因此,为了保证可靠性原则的实施稳定性,相关技术人员就需要在检修的过程中尽可能的避开用电高峰期,在母线故障时尽快制定出二号供电方案,并尽可能的保证二级负荷的使用能力。

1.2适应性由于我国电力企业的供电范围较大,经济发展程度、供电难易程度在各个地区中都有着不一样的展示,因此,技术人员在对主接线进行设计时就需要考虑到该线的适应性,从而保证电力传输的稳定。

适应性主要体现在电力变压的灵活度、检修过程的方便性、扩大范围的保证性这三点。

1.3可操控性由于我国居民居住面积较大,对于一些面积比较大、环境影响性比较高的地区而言,智能性的操控系统能够保证电力输送的高效性。

因此,相关技术人员就需要对主接线的智能操控性做出相关调整,在主接线上安装电力控制专用智能化设备,实现电力输送一键化控制。

从而减少人工调控的成本和时间,提升电力运输和调控的效率。

2变电站电气主接线设计2.1电压侧接线主变压器一直是变电站运行过程中的核心装置,技术人员需要根据变电站规模的大小来合理设计主变压器的数量,电压侧的接线方式主要可以分为三种形式: 单母线与单母线分段接线、单元接线方式和扩大单元接线方式。

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变电站电气主接线设计及主变压器的选择
为了保证变电站的稳定运行,就需要对相应设备进行更正改革。

目前,计算机智能化技术对电力工作的影响较大,大部分电压变更以智能操作为主,这种自动化的电力变更技术在最大程度上降低了电力工作的人工成本。

因此,为了保证更高效的完成电力运输工作,相关技术人员就需要以可靠性、适应性、可操控性等为主要目标,以智能系统为辅助工具,设计出适合现阶段电力发展的主接线。

标签:变电站;主接线设计;主变压器选择
引言
目前,电力系统已经成为生产生活中的重要支撑,其中电气主接线是以电源和出线为主体,是构成电力系统的重要环节,由各种电力设备和连接线组成。

因此,重视电力系统电气主接线基本要求和关键因素,才能够使电力系统更好地为生产生活服务,才能让变电站的电力系统发挥更大的作用。

电气主接线与电力系统、电站规模、枢纽布置、地形条件、动能参数以及电站运行方式等因素密切相关,而且对变电站电气设备布置、选择、继电保护和控制方式有较大影响。

变电站电气主接线的合理设计与否,关系变电站的长期安全、可靠、经济运行。

继电保护与控制方式有密切联系,是变电站供电设计的重要环节之一。

本文以中小型变电站电气主接线设计为例,根据变电站电气主接线的类型、基本要求以及实际情况,对中小型变电站中电气主接线进行方案设计选择,最后从设计的经济方面和技术方面提出中小型变电站中不同电压等级的电气主接线设计方案。

1变电站电气一次主接线的设计步骤
1)明确主接线设计要求以及详细情况。

在对220kV变电站进行一次主接线的设计过程中,最开始要做的就是熟悉了解变电站的具体情况,随后根据变电站电气一次主接线的实际需求入手,秉承“灵活、可靠、经济”的原则,结合实地考察的资料来开展一次主接线设计,制定出优良的主接线方案。

2)方案的筛选与确定。

在设计过程中,需要结合变电站的实际情况来筛选出最科学、最合适的方案。

这是因为对数据资料进行分析后,会在设计过程中呈现不同的方案,在这些方案中往往会存在些许不足,有的还会与变电站的实际运行不相符,所以要进行方案的筛选与确定。

3)高压电器设备的选择。

针对电气一次主接线的设计方案进行电压、电流的分析,使其能充分满足系统运行的需求,同时将对变压器的损坏程度降到最低。

对220kV变电站来讲,其运行需要连接很多的电器设备,一次主接线设计方案的目的是保证电器设备的稳定运行,要在方案确定后,根据设计方案来选择合适的高压电器设备。

不论是变电站一次主接线设计,还是高压电器设备的选择,都需要充分考虑变电站的实际情况,三者之间要相互配合。

2设计主接线的合理方式
2.1110千伏的主接线
为了满足高压侧的资源供给,减少不必要的电力资源浪费,在进行110千伏主接线连接工作时就应该采用桥式接线法进行线路连接。

这种接线方法主要是将内桥线与断路器的内部进行连接,外桥线与变压器的外部进行连接。

这种连接方法的连接步骤比较少,连接安装的过程比较简单,并且不需要投入太多建设资金,可以从根本上减少电力企业的建设资金投入,提高企业的成本回收率。

2.2中性点接地设计
就我国现阶段的情况而言,110kV及以上系统多选择中性点直接接地。

这种系统如果出现了单相接地故障,中性点电位不会出现位移,对地电压仍然持续为零,非故障相对地电压基本不变,不会上升为线电压,继电保护装置动作,将接地的线路自动切除。

这样的方式能够在很大程度上降低由于单相接地引起间歇电弧过电压的概率;此外,对于电网绝缘能力的要求也显著降低,进而大大降低了电网的造价。

因此,本设计主变压器高压侧采用中性点直接接地方式。

2.3主要电气设备的选择
(1)断路器的选择。

需要根据安装的环境和使用的要求来进行确定,并且确定断路器的种类和断路器的形式。

(2)互感器的选择。

需要根据实际测量出来的误差,确定误差的大小和误差的准确性,再选择合适的电流互感器,并且根据安装的区域环境和使用的要求选择电压互感器的类型。

(3)隔离开关的选择。

在选择时需要把检修设备和带电部分进行隔离,这样才能保证检修人员的安全。

为了保证检修时候的安全,要在断路器的两端都设置相应的隔离开关,但是有中性点有避雷针或者是变压器的引出线上是可以不用设置隔离开关的。

2.4单母线带旁路母线接线
在单母线基础上增设旁路母线和旁路断路器,可解决检修出线断路器时中断该回路供电的问题,从而进一步加强了供电的连续性,广泛适用于110kV及以上的高压配电装置。

但是,增加一组母线、专用旁路断路器和隔离开关,不仅增加了投资,而且操作繁琐,可能会产生误操作。

这种接线只在对供电可靠有特殊要求时采用。

2.5保证选择台数准确性
对变压器台数的选择时可以根据目标线路所属区域的主要用电量来进行选择。

对于用电量较大的城市或城郊区域而言,在选择时就可以先了解清楚中低压的环网情况,并根据整体用电情况和环网情况选择合适数量的变压器,一般情况下选择两台主变压器为最佳选择方案。

对于位置较偏僻,工业生产厂或加工厂分布较密集的开发区而言,就需要选用三台及以上的主变压器,这样才能在保证工业供电正常的情况下,降低线路的故障率。

2.635kV侧电气主接线
由基本资料可知,35kV侧有8回出线。

依照规程,电压等级35~66kV线路出线为4~8回时,可采用单母线分段接线和双母线接线。

为了保证线路检修时对用户的供电不中断,采用单母线分段和双母线接线时,可增加设计旁路母线。

但是,由于增设旁路母线的条件有限,所以35~60kV采用双母线时不增设旁路母线。

2.7保证选择原则合理性
主变压器在选择的过程中应该以主接线的设计为主要选择参考对象,对于一些线路负荷较大,或是一级、二级负荷的线路而言,就可以选择两个及以上的变压器,从而保证电力运输的稳定性和安全性,同时,在这种类型的线路中选择两个及以上数量的变压器还可以减少后期的线路维修工作,降低线路故障率,能够有效保证电力企业的基本利益。

对于负荷较小、等级较低的线路而言,就可以选择一到两台变压器,这样既可以保证电力运输工作的稳定运行,还可以避免出现资源浪费的情况,能够有效的保证电力企业的基本经济利益,符合变压器选择合理性的原则。

结语
通过对变电站电气一次主接线设计进行研究,从设计原则、设計步骤以及接线方式的选择三个方面讲述了一次主接线设计工作,为变电站的电气一次主接线设计提供思路。

同时也不难发现,在电气一次主接线的接线方式中,很多的接线方式都存在明显优势,却在实际应用中也存在些许不足,应秉承创新理念,不断探索寻找可靠性强、灵活性强的接线方式,进一步提升变电站的运行效率与质量,提高人们的用电质量,更好地满足人们的用电需求。

参考文献
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