关于配电网节能降损措施分析

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10kV配电网的线损管理及降损措施分析

10kV配电网的线损管理及降损措施分析

10kV配电网的线损管理及降损措施分析
线损率是衡量配电网运行效率的重要指标之一,对于10kV配电网来说,线损率的高低直接影响到电能的供应质量和经济效益。

对于10kV配电网的线损管理和降损措施的分析非常重要。

10kV配电网的线损管理包括对线路、变压器、开关设备等的巡检和维修,以及对配电设备的升级和优化。

通过定期巡检设备,发现并修复可能存在的故障和问题,可以减少因
设备故障导致的线损。

1. 优化线路规划:合理规划10kV配电网线路布局,减少线路长度,降低电阻损耗。

采用合理的线径和材质,减少线路电阻和功率损耗。

2. 提高变压器效率:选择高效率的变压器,减少变压器的铜损和铁损,提高变压器
能量传输效率。

3. 使用高质量的开关设备:使用高质量的开关设备,减少接触电阻和电弧损耗,提
高开关设备的工作效率。

4. 采用智能配电系统:利用智能监测和控制技术,实时监测线路运行状态和电能消
耗情况,及时发现异常情况并进行调整,减少线路损耗。

5. 加强对用户侧的管理:通过普及用户侧的电能管理知识,引导用户合理使用电能,减少非正常用电和电能浪费,降低线损。

6. 推行“输配电一体化”改造:改造10kV配电网中老化和低效的设备,如替换老旧
的变压器、升级低效的开关设备等,提高配电网的运行效率和供电质量,降低线损。

对于10kV配电网的线损管理和降损措施分析,需要从设备巡检和维修、优化线路规划、提高设备效率、智能配电系统、用户侧管理和改造升级等方面综合考虑。

这些措施的实施
可以有效地降低10kV配电网的线损率,提高供电质量和经济效益。

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析配电网线损是指电能通过输电、配电系统时由于线路、变压器等设备的电阻、感抗等因素而损耗的现象。

线损是电力系统运行中不可避免的问题,它不仅会造成电能资源的浪费,也会影响电网的稳定性和可靠性。

对配电网线损的影响因素进行分析,并采取有效措施降低线损,对于提高电网运行效率和经济性具有重要意义。

1. 电压水平电压水平是影响线损大小的重要因素。

在较低的电压下,线损比较小,而在较高的电压下,线损会增大。

合理的电压水平选择对于降低线损具有重要的作用。

电压水平的不稳定也会导致线损增大的问题,因此需要采取措施保持电网的稳定电压水平。

2. 线路长度和截面积线路长度和截面积是影响线损的重要因素。

一般来说,线路越长,线损就会越大;而截面积越大,线损会越小。

为了降低线损,可以通过合理规划电网布局、合理配置线路截面积等方式来减少线损。

3. 负荷水平和负荷特性负荷水平和负荷特性也会对线损产生影响。

在高负荷时,线损一般会增大;而负荷特性的变化也会导致线损的波动。

需要根据不同的负荷水平和负荷特性采取相应的措施,以降低线损的发生。

4. 电气参数电气参数包括线路阻抗、电感、电容等因素,它们的变化也会对线损产生影响。

线路阻抗越大,线损就会增加;而线路电感则会影响线路的无功功率损耗。

需要对电气参数进行合理的设计和控制,以降低线损的发生。

5. 线路质量和设备状态线路质量和设备状态的好坏也会影响线损的大小。

过期老化的线路和设备会导致线损增大;而良好的线路和设备状态则有助于减少线损。

需要加强对线路质量和设备状态的管理和维护,以降低线损的发生。

二、降低配电网线损的措施分析1. 提高线路质量为了降低线损,首先需要提高线路的质量。

包括采用优质的导线材料、合理设计线路布局、采取有效的防腐保护措施等方式,以保证线路的质量和寿命,减少线路老化和损坏所带来的线损。

2. 合理规划电网布局合理规划电网布局可以减少线路长度,减小电网的电阻损耗和导线的电阻损耗。

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析1. 引言1.1 研究背景配电网线损是指电能在输配电过程中因电阻导致的能量损耗,是电力系统运行中不可避免的现象。

随着我国电力需求的持续增长和城市化进程的加快,配电网线损问题逐渐凸显出来,造成了电能资源的浪费和运行成本的增加。

因此,研究配电网线损的影响因素和降损措施具有重要的理论和实际意义。

配电网线损的影响因素影响着线损程度和变化情况,主要包括供电负荷、线路参数和配电设备等因素。

供电负荷的大小和波动会直接影响线损率的大小,线路参数的变化也会对线损率产生显著影响,而配电设备的老化和使用状态对线损率也有一定的影响。

通过对配电网线损的影响因素进行细致分析,可以为进一步制定降损措施提供理论依据。

因此,本文将对配电网线损的影响因素进行深入分析,并提出相应的降损措施,以期能够有效解决配电网线损的问题,提高电力系统的运行效率和经济性。

1.2 研究目的配电网线损的影响因素和降损措施是当前配电系统运行中的重要问题。

针对这一问题,本文旨在分析配电网线损的影响因素,并提出有效的降损措施,以提高配电系统的运行效率和经济效益。

具体研究目的包括:1. 分析配电网线损的影响因素,包括供电负荷、线路参数和配电设备等方面;2. 探讨不同因素对配电网线损的影响程度,揭示影响因素之间的相互关系;3. 提出针对不同影响因素的降损措施,以减少配电网线损,提高电能利用率;4. 综合分析各影响因素及降损措施的效果,为配电系统的优化运行提供理论支持和实践指导。

通过对配电网线损的影响因素和降损措施进行深入研究,可以为提高配电系统的运行效率和经济效益提供重要的参考和指导,对于推动我国配电行业的发展具有重要意义。

2. 正文2.1 配电网线损的影响因素分析配电网线损是指在电力输配过程中由于电流通过线路、变压器等设备而产生的功率损失。

其大小直接影响着电力系统的经济效益和稳定性。

影响配电网线损的因素包括供电负荷的大小、线路参数的设定、配电设备的质量等。

配电网节能降损措施分析

配电网节能降损措施分析

配电网节能降损措施分析摘要:本文以配电网节能降损为研究对象,从基于技术角度的配电网节能降损措施分析以及基于管理角度的配电网节能降损措施分析这两个方面入手,围绕配电网节能降损这一中心问题展开了较为详细的分析与阐述,并据此论证了节能降损措施的有效应用与落实在进一步提高配电网系统运行质量与运行效率的过程中所发挥的重要作用与意义。

关键词:配电网;节能降损;技术管理;措施分析在当前技术条件支持下,配电网系统运行状态下的电能在通过导线以及变压器等关键设备的过程中会产生一定程度的功率损失,并且在相应的时间范围内产生一定的电能损耗。

相关统计资料数据显示:对于整个电力系统而言,配电网运行系统的损耗基本占据了整个电力系统损耗的50%左右。

一般情况下,发热是导致配电网系统出现线损的最根本原因。

发热一方面导致电能的损失,另一方面也使得相关设备元件导体温度呈现出较为显著的升高,进而使得绝缘材料出现明显老化问题,并导致配电网系统相关设备使用寿命大打折扣,配电网运行状态下的安全性与可靠性也无法得到有效保障。

从这一角度上来说,针对配电网节能降损措施展开详细分析与研究无疑有着重要意义。

本文试对其作详细分析与说明。

一、基于技术角度的配电网节能降损措施分析从技术角度上来说,在当前技术条件支持下,相关工作人员可以通过对配电网线路导线截面的合理选取,对供电半径的科学确定,对变压器装置的有效选择以及对供电电压水平的持续改善这几类措施的应用,确保配电网节能降损要求的实现。

(一)对配电网线路导线截面进行合理选取:实践研究结果证实了一个方面的问题:对于整个配电网系统而言,增加导线截面面积会降低导线电阻,减少电能损耗和线路压降,导线截面面积与电能损耗成反比关系。

而线路损耗大部分集中在主干线部分,在主干线中又集中在线路首端。

因此,在选择导线截面时,应该从线路首端至末端,从主干线到分支线由大到小的顺序选择阶梯型导线截面,同时要考虑今后的负荷发展和电压降的要求。

对于配电网节能降损措施

对于配电网节能降损措施

对于配电网节能降损措施对于配电网节能降损措施配电网的损耗分为管理线损和技术线损,管理线损通过科学的管理方法来降低,技术线损主要采取技术措施来降低,包括对电网进行技术改造和改善电网运行方式等措施。

那么,下面是由yjbys店铺为大家整理关于配电网节能降损措施,欢迎大家阅读浏览。

一、合理选择配电变压器配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。

1.配电变压器容量选择配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现“大马拉小车”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。

选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。

2.配电变压器型号的选择主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。

(1)选用非晶合金铁芯变压器。

非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低的地方使用。

三相非晶合金铁心配电变压器与S9型配电变压器相比,其年节约电能量相当可观。

(2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。

卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同,充分地发挥了硅钢片的取向性能,在条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。

由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝以上,温升低16~20K。

由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。

(3)选择有载自动调容配电变压器。

配电网的网损计算与降损措施分析

配电网的网损计算与降损措施分析

毕业设计题目配电网的网损计算与降损措施分析学院自动化与电气工程学院专业电气工程及其自动化二〇一七年三月三十一日配电网的网损计算与降损措施分析摘要总结了国内外对配电网网损计算的研究情况, 介绍了传统的配电网网损计算方法; 提出采用最大电流法与新的数据处理方式相结合的线损计算方案, 充分地利用了所能采集到的运行数据, 采用持续负荷曲线直接求线损, 提高了计算精度和计算效率, 适用于10 kV 及以下的县级配电网的线损计算; 并对电力市场化后, 配电网经济运行所面临的新问题进行了分析。

关键词配电网; 网损计算; 持续负荷曲线; 经济运行随着配电自动化工作的开展, 配电网的线损管理变得越来越重要。

降低线损是提高配电网经济效益的重要因素, 采取技术措施降低线损是电力企业追求效益最优化的必然趋势。

配电网线损率是表征一个供用电企业经济效益和技术管理水平的综合性技术经济指标, 也是国家贯彻节能方针考核供用电部门的一项重要指标。

目前, 我国的线损率与世界上发达国家相比还比较高, 各省、市电力公司的线损率差距也不小, 节电潜力比较大。

因此, 进行线损的理论计算和降损分析计算, 具有重要的现实意义。

1传统的配电网网损计算分析1. 1均方根电流法均方根电流法原理简单, 易掌握, 对局部电网和个别元件电能损耗的计算或线路出口处仅装设电流表时是相当有效的。

尤其是在0. 4~10 kV 配电网的电能损耗计算中, 该法易于推广和普及。

但缺点是负荷测录工作量庞大, 需24 h 监测, 准确率差, 计算精度不高, 且由于当前我国电力系统运行管理水平所限, 缺乏用户用电信息的自动反馈手段, 给计算带来困难, 所以该法适用范围较窄。

1. 2节点等值功率法节点等值功率法方法简单, 适用范围广, 对于运行电网进行网损的理论分析时, 所依据的运行数据来自计费用的电能表, 即使不知道具体的负荷曲线形状, 也能对计算结果的最大可能误差作出估计, 并且电能表本身的准确级别比电流表要高, 又有严格的定期校验制度, 因此发电及负荷24 h 的电量和其他的运行参数等原始数据比较准确, 且容易获取。

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析配电网线损是指电能从输电到用户过程中的能量损耗,也是电能传输、转换过程中最重要的能量损耗之一。

线路电阻、变压器铁损、容性和感性损耗、配电变压器和配电变电所损耗等是造成配电网线损的主要因素。

以下将从四个方面分析配电网线损的影响因素和降损措施:一、线路电阻线路电阻是造成配电网线损最主要的因素之一。

电流通过线路时,线路电阻会产生热量损耗,从而导致电能损失。

线路电阻受到线径、导线材料、线路长度、线路接头等多个因素的影响。

降损措施:1. 通过减少线路长度或改变线路形状降低电阻值。

2. 采用低电阻材料制造导线,如导电铝合金线。

3. 减少输电线路的接头数目,控制接头的质量和正确安装。

二、变压器铁损变压器铁损是指变压器芯包和绕组产生的磁场变化时,产生涡流和铁心磁滞损耗。

变压器铁损不仅是影响配电网线损的因素之一,也是影响变压器寿命的重要因素。

降损措施:1. 选择合适的变压器容量,并将负载尽量均衡,减少磁场变化,降低变压器铁损。

2. 减少空载运行时间,尽量使变压器在额定负载范围内运行,减少变压器铁损。

3. 采用新型的无铁芯变压器技术,如空气芯变压器技术。

三、容性和感性损耗容性和感性损耗是由于线路和设备中的电容和电感导致的电能损耗。

在电力传输和配电系统中,大量用到的电力设备如电容器、电抗器等都是一种特殊的负载,它们产生的电能与传感器或电动机等传统负载不同,这些设备只有额外的损耗而没有沿用功能性。

降损措施:1. 通过合理安排电容、电感装置位置,使其发挥最大作用,降低电能损耗。

2. 不再使用不必要的电容或电感装置,并清理老化、短路或共振设备。

3. 使用变容或可调的电容或电感装置,以满足电源电压、负载特性及在不同负载条件下需求近似 nil 的容抗匹配。

四、配电变压器和配电变电所损耗配电变压器和配电变电所损耗是由于设备本身构造和材料的缺陷,生产和运行中的损耗以及老化、落后等多种因素导致的损耗。

配电网技术线损和降损措施分析

配电网技术线损和降损措施分析

配电网技术线损和降损措施分析配电网的技术线损是指在电能从发电厂输送到终端用户的过程中,因为电流的通过而产生的损耗。

线损包括电阻损耗、电感损耗和电容损耗等。

降损措施是为了减少配电网的技术线损,提高电网的效率。

配电网的技术线损是由多种因素造成的。

导线的电阻会造成电能的损耗。

这是由于导线的电阻会使得电流通过时产生热量,导致能量的损失。

电感是导线上电流变化时产生的电势感应。

在配电网中,电感会使得电能从电源到达终端时受到能量损耗。

电容也会导致能量损耗。

电容是指电路中两个导体之间的电势差随电流变化而变化。

在配电网中,电容会导致电能的损耗。

降损措施可以分为多个方面进行考虑。

首先是选择合适的导线材料和大小。

导线的电阻是导致线损的主要因素之一,因此选择具有低电阻的导线材料可以降低线损。

适当选择导线的大小也可以减少线损。

导线太细会导致电压降低,因此应选择合适的导线截面积。

其次是合理布置配电网的结构。

良好的配电网结构可以减少电感的损耗。

合理的布局能够使得电流的流动路径尽量短,减少电感对电能的影响。

还应避免过多的拐角和分支,以减小电容的损耗。

再次是改善配电设备的质量。

配电设备是电能从发电厂输送到终端用户的关键环节。

如果设备质量不合格,容易引起电能的损耗。

改善设备的质量,提高其效率,可以降低线损。

最后是加强配电网的监控和管理。

通过实时监控配电网的运行情况,及时发现和处理线损问题。

管理方面,可以采取合理的电能计量和电能结算制度,提高电能使用效率,减少不合理电能消耗。

降低配电网的技术线损是一个多方面的工作。

合理选择导线材料和大小,优化配电网结构,改善配电设备质量,加强监控和管理,这些都是降低线损的有效措施。

通过降低线损,可以提高配电网的效率,减少资源浪费,为用户提供更加可靠和稳定的电能供应。

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摘要:从合理选择配电变压器、改善低压供电网网架结构、改造老旧低压计量装置、
保持变压器低压三相负荷平衡运行、加大无功补偿力度、改善供电电压水平六个方面,阐
述了配电网节能降损的技术措施,指出了配电网节能降损的管理措施。

供电企业“跑、冒、滴、漏”和配电网线损居高不下的问题,一直是困扰供电企业经
济效益的瓶颈。

通过近几年的电网改造,电网装备水平得到了较大改善,线损率逐年下降,但一些台区特别是乡镇居民密集区低压线损率依然居高不下,个别台区线损高达30%以上,这给供电企业线损管理和经营带来了巨大压力。

配电网的损耗分为管理线损和技术线损,管理线损通过科学的管理方法来降低,技术
线损主要采取技术措施来降低,包括对电网进行技术改造和改善电网运行方式等措施。


面谈谈农村配电网节能降损几项技术措施。

一、合理选择配电变压器
配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。

1.配电变压器容量选择
配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现
“大马拉小车”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。

选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所
安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。

2.配电变压器型号的选择
主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。

(1)选用非晶合金铁芯变压器。

非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制
作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降
约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低
的地方使用。

三相非晶合金铁心配电变压器与S9型配电变压器相比,其年节约电能量相当可观。

(2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。

卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一
代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同,
充分地发挥了硅钢片的取向性能,在条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损
耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。

由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝以上,温升低16~
20K。

由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功
补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。

(3)选择有载自动调容配电变压器。

有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联
接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流互感器和自动
控制器,通过电流互感器提供变压器负荷状态,自动控制器可按负荷自动调挡运行。

有载
自动调容变压器解决了长期以来电磁线圈变压损耗较高、需要人工操作的缺点,进一步降
低了变压器的空载损耗和空载电流。

有载自动调容变压器特别适用于负荷分散、季节性强、平均负荷率低的用户。

3.配电变压器安装位置的选择
变压器安装位置除满足场地、环境要求外,还要考虑将配电变压器接近负荷中心位置,使供电半径尽量缩短,最好控制在500米范围内。

对于负荷比较分散的台区,也应将绝大
部分负荷尽量控制在500米范围内。

二、改善低压供电网网架结构
根据理论计算,配电变压器如果设在负荷中心位置,分支线向四周辐射式,在网络总
电阻相等、供电容量相同的条件下,低压分支线越多,损失越小,而且是随分支线数的平
方在快速下降。

所以从配电变压器的低压出口到每个负荷点,尽量增加分支线数,供电半
径宜控制在500米内,有利于降低低压网损。

三、改造老旧低压计量装置
低压计量装置改造包括表计、表箱、进出线的改造。

一是降低表计计量误差;二是配备
封闭表箱,可起到良好的防窃电作用;三是通过更换进出线消除导线破损和接触不良带来的电能损耗。

如笔者所在单位某供电营业所2条10千伏线路通过改造所带居民计量装置,线损由原
来大于20%降低到现在的7.5%~8.5%,效果显著。

四、保持变压器低压三相负荷平衡运行
配网变压器采用Y,yn0接线组别的变压器,当三相负荷平衡时,零线没有电流。

当负
荷增加时(主要是单相设备负荷的增减),就会出现三相负荷的不平衡。

当三相负荷不平衡时,在低压绕组和二次零线内便会有零序电流通过,进而增加了变压器的损耗。

因此调整
配电变压器三相负荷,具有一定的经济价值。

低压电网中,由于各种单相负载的接入,三相负荷往往很不平衡,这将使变压器和低
压线路中产生的损耗大幅增加,在输送相同功率的情况下,三相负载不对称造成的变压器
和线路的损耗比对称运行要高许多。

如果三相负荷电流不平衡率在20%以上时,线损率可
升高2%~3%,为了取得三相负荷的平衡,降低线损,三相接户线应尽量由同一电杆不同相
上引下,保持三相接户线负荷平衡;还要根据季节变化特点开展变压器负荷平衡测试工作,及时进行负荷调整。

中五、加大无功补偿力度
配网无功补偿可分为二次变集中补偿、10kV线路分散补偿、随变压器补偿和随机补偿,其中随器补偿是无功就地平衡最有效的方法之一,也是供电分公司节能降损的一项重要措施。

第一,在有条件安装集中补偿装置的变电站10kV母线上加装补偿电容器,使无功得到
平衡。

第二,采用低压侧集中补偿的无功补偿方式,把配电网部分无功功率就地平衡,一方
面降低有功损耗和电压损耗,另一方面以满足负荷变动时最低补偿的需要,避免轻载时过
补偿。

第三,在线路较长、负荷较大的10kV线路上安装并联电容器进行分散补偿,补偿容量
取配电变压器空载无功总功率的1.1~1.3倍进行补偿。

第四,增加动力用户无功补偿,新上动力用户在设计阶段要考虑到无功补偿装置;现阶
段把无功补偿的重点放在小容量动力用户上,补偿的方法应以随机补偿为主,实现无功就
地平衡,这样可收到较好的降损效果,提高配电变压器利用率。

例如:某分公司现有架空变压器台458座,全部未安装无功补偿设备。

小区配变站567座,其中388座安装了无功补偿柜,231座小区配变站无功补偿柜未投入运行。

按每台无
功补偿柜检修费用1000元计算,无功补偿柜全部投入运行需投入资金23.1万元。

按每台
无功补偿柜每月降损600kWh计算,月节约资金6.93万元,3个月内即可收回投资。

如果将变压器台和小区配变站全部安装无功补偿装置,按每台无功补偿柜1.5万元计算,需投入资金1274万元。

按每台无功补偿柜每月降损600kWh计算,月节约资金19.11
万元,6年内即可收回投资。

六、改善供电电压水平
电压如过低或过高,都将给供用电设备带来危害和增加电能损耗,因此,加强日常用
户电压监测工作,通过无功补偿或在调节变压器分接头等手段,把绝大多数用户电压水平
控制在额定允许的偏移范围内,改善电压水平,降低电能损耗。

10kV及低压电力用户允许电压波动范围为额定电压的±7%,低压照明用户为额定电压
的-10%~7%。

在额定电压允许的波动幅度内,运行电压提高,电流相应降低,因电能损耗
与电流的平方成正比,所以在输送功率不变时适当提高运行电压,可明显地降低线路损耗。

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