6章电力系统的无功功率和电压调整.pptx
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第六章电力系统的无功功率和电压调整l主要研究内容及其相互关系主要研究内容及其相互关系l引言:
引言:
QU与与Pf的区别的区别l6.16.1电力系统中的无功功率平衡电力系统中的无功功率平衡l6.26.2电力系统中无功功率的最优分布电力系统中无功功率的最优分布l6.36.3电力系统的电压调整电力系统的电压调整电压管理和借发电压管理和借发电机、变压器调压电机、变压器调压l6.46.4电力系统的电压调整电力系统的电压调整借补偿设备调压借补偿设备调压和组合调压和组合调压主要研究内容及其相互关系主要研究内容及其相互关系无功和电压管理的目的:
保证电压质量,降低有功损耗无功和电压的管理方法电压波动限制电压调整电压调整手段手段方式方式目标目标条件条件条件手段计算方法计算方法可预可预见性见性的电的电压变压变动动发电发电机、机、变压变压器、器、无功无功补偿补偿设备设备中枢中枢点电点电压满压满足要足要求求逆调逆调压、压、顺调顺调压、压、常调常调压压随机冲击性的电压波动变压器、变压器、补偿设备补偿设备的电压无的电压无功调节方功调节方法法接大系统并联电容器并联调相机并联饱和电抗器无功平衡与优化无功和电压调节与有功和频率调整的区别l有功电源:
只有发电机组,单一性。
无功电源:
发电机组,无功补偿装置(电容器组、电抗器组、调相机、静止补偿器等)(变电站),多样性。
l有功电源供应有功功率和电能需要消耗一次能源。
无功电源不消耗一次能源。
l全系统频率相同,频率调整集中在发电厂,调频手段只有调整原动机功率一种。
电压水平则全系统各点不同,而且电压调整可分散进行,调压手段也多种多样。
电压无功调整的基本原则电压无功调整的基本原则:
分层分区调整与无功分层分区调整与无功的就地平衡的就地平衡l电网中,无功损耗远大于有功损耗无功损耗远大于有功损耗。
无功损耗远大于有功损耗无功损耗远大于有功损耗222PQPRU+D=222PQQXU+D=PQRX6.1电力系统中的无功功率平衡l基本概念基本概念常用的无功电源有哪几类?
各自有何主要特点常用的无功电源有哪几类?
各自有何主要特点(范围、控制方式、与电压的关系、单位投资(范围、控制方式、与电压的关系、单位投资、维护费用、反应速度)?
、维护费用、反应速度)?
l6.1.16.1.1无功负荷和无功损耗无功负荷和无功损耗无功负荷无功负荷无功损耗无功损耗l6.1.26.1.2无功功率电源无功功率电源l6.1.36.1.3无功功率的平衡(满足电源功率因数的要求)无功功率的平衡(满足电源功率因数的要求)l6.1.46.1.4例例6-16-1(Page-225Page-225)-无功补偿的作用无功补偿的作用6.1.16.1.1无功负荷和无功损耗无功负荷和无功损耗无功负荷无功负荷l照明、电热,消耗感性无功感性无功QL小。
l同步电动机,有励磁绕组,通过励磁电流的调同步电动机,有励磁绕组,通过励磁电流的调节,可以调节其输出无功的大小。
过激运行,节,可以调节其输出无功的大小。
过激运行,发发QL;欠激运行,吸收;欠激运行,吸收QL。
在综合负荷中。
在综合负荷中比例小。
比例小。
l异步电动机,消耗QL,在综合负荷中比例很,在综合负荷中比例很大。
大。
l综合负荷功率因素,0.60.9,滞后(感性无功)6.1.16.1.1无功负荷和无功损耗无功负荷和无功损耗无功损耗无功损耗线线路路变变压压器器感感性性无无功功12%10%单个单个7%额定负载额定负载五级变压五级变压50%多电压级网络,变压器的无功损耗很大,远大于有功损耗多电压级网络,变压器的无功损耗很大,远大于有功损耗122220=00LLLNLLPQjQjXUjQjblUSQQQSS+D=-D=-=D=D-D线路电抗消耗的感性无功线路对地电容消耗的容性无功线路传输功率自然功率自然功率自然功率01001002kNTZTNTYTNTU%SSQ()SI%Q=SDD绕组:
激磁:
6.1.2无功功率电源*l发电机与发电机与并联电容器并联电抗器与调相机并联电容器并联电抗器与调相机l静止无功补偿器静止无功补偿器(SVC)StaticVarCompensator静止补偿器(静止补偿器(SVCSVC)的类型)的类型静止补偿器(静止补偿器(SVCSVC)的等值电路)的等值电路静止补偿器(静止补偿器(SVCSVC)的伏安特性)的伏安特性静止补偿器(静止补偿器(SVCSVC)特点)特点l静止调相机静止调相机(STATCON)StaticCondenser静止调相机的等值电路静止调相机的等值电路静止调相机的无功调节原理静止调相机的无功调节原理l电容器、调相机、静止补偿器的比较见书电容器、调相机、静止补偿器的比较见书Page-223重点:
调节范围、控制方式、电压调节效应、投资、有功损耗6.1.2无功功率电源*发电机与并联电容器l发电机发电机:
通过改变励磁电流,可连续通过改变励磁电流,可连续调节无功,且调节无功,且可吸可发感性可吸可发感性无功,不需额外投资。
无功,不需额外投资。
PSNQNPNQ0,发QLl并联电容器:
并联电容器:
QCBCU2,输出无功与电压有关,电压越高,输出无功越大,不利于无功调节;只发感性无功,投资小,经济性好。
不可连续调节,不能作为动态无功电源。
0.950.85cosNj6.1.2无功功率电源*并联电抗器与调相机并联电抗器:
并联电抗器:
输出无功与电压有关,只发容性无功,输出无功与电压有关,只发容性无功,用于超高压、用于超高压、长距离、轻载线路。
长距离、轻载线路。
投资小,经济性好。
不可连续调不可连续调节节,不能作为动态无功电源。
调相机:
调相机:
过激运行,发过激运行,发感性无功感性无功;欠激运行,吸收;欠激运行,吸收感性无功感性无功。
输出无功与输出无功与U无关,可连续调节,但投资大,运行维无关,可连续调节,但投资大,运行维护困难。
护困难。
6.1.26.1.2无功功率电源无功功率电源*静止无功补偿器(静止无功补偿器(SVC)的类型)的类型SVC:
StaticVarCompensator;TCR:
TransistorControlledReactorTSC:
TransistorSwitchedCapacitor;SR:
SaturatedReactorSVCTSCSRCTR:
晶闸管开关电容器型:
饱和电抗:
晶闸管控制电抗器型器型6.1.2无功功率电源*静止无功补偿器(SVC)的等值电路CLfC(a)TCR型(b)TSC型CLfCSRCSC(b)SR型不可控,限制电压波动晶闸管代替机械开关滤波器6.1.2无功功率电源*静止无功补偿器(SVC)的伏安特性TCRUminILmax0ICmaxCUI0ICUn=1n=2n=3ILSRUminIL0ICCUISR+CSCTSCTCRSR6.1.2无功功率电源*静止无功补偿器(SVC)特点l输出无功仍然与电压有关,但可连续快速调节,可作输出无功仍然与电压有关,但可连续快速调节,可作为动态无功电源。
为动态无功电源。
lTCR:
通过TCR中晶闸管开关的控制,连续调节其吸收的IL;结合电容器,可吸可发IL。
投资大,主要用于500kV电网,以提供动态无功电源。
lTSC:
通过晶闸管开关的切换,调节其吸收的IC(即输出IL),可频繁投切;只能输出IL。
用得很少。
lSR:
根据SR的伏安特性,自动调节其吸收的IL。
结合电容器,可吸可发IL。
用得很少。
LUIU揶吸收6.1.2无功功率电源*静止调相机的等值电路k:
1逆变器CAak:
1静止调相机静止调相机/静止无功发生器静止无功发生器/静止无功同步补偿器静止无功同步补偿器Statcon/SVG/StatcomStatcon/SVG/Statcom输出输出Q与与U无关,可快速连续调节感性或容性无功;无关,可快速连续调节感性或容性无功;投资大,技术不成熟投资大,技术不成熟。
LjXIIaUAU6.1.2无功功率电源*静止调相机的无功调节原理跟踪接入点电跟踪接入点电压相位,调节压相位,调节逆变器输出电逆变器输出电压幅值,实现压幅值,实现感性或容性无感性或容性无功调节。
功调节。
IUSXUUkjjXUUkIALAaLAa)(6.1.36.1.3无功功率的平衡无功功率的平衡l有功电源不足,相应的有功平衡,意味着频率的下降有功电源不足,相应的有功平衡,意味着频率的下降l无功电源不足,相应的无功平衡,意味着电压的下降无功电源不足,相应的无功平衡,意味着电压的下降PLff1fNKGKCPGNPGA、B两平衡点,两平衡点,B点电源不足,频率(电压)小于额点电源不足,频率(电压)小于额定值定值ABQ0UUUNQL+QQGCQGCNAB减少减少发电发电功率功率减少减少无功无功功率功率6.1.46.1.4例例6-16-1(Page-225Page-225)-无功补偿的作用无功补偿的作用l已知线路末端负荷和首端电压,根据首端功率因数的要已知线路末端负荷和首端电压,根据首端功率因数的要求求(也可以根据末端电压调整量的要求也可以根据末端电压调整量的要求),确定末端无,确定末端无功补偿的容量;无功补偿具有功率因数调节(降功补偿的容量;无功补偿具有功率因数调节(降损)和电压调节的双重作用损)和电压调节的双重作用l为了满足电源功率因数要求,考虑电网的感性无功损耗为了满足电源功率因数要求,考虑电网的感性无功损耗,则负荷功率因数应该比电源功率因数大,但具体等于,则负荷功率因数应该比电源功率因数大,但具体等于多少,需要根据潮流方程来确定。
书上例题的结果:
满多少,需要根据潮流方程来确定。
书上例题的结果:
满足电源功率因数大于足电源功率因数大于0.85,则要求负荷功率因数等于,则要求负荷功率因数等于0.9。
这仅是估算值,不是精确值。
理论上除。
这仅是估算值,不是精确值。
理论上除0.9以外以外,还有很多解都能满足这个要求。
,还有很多解都能满足这个要求。
6.1.46.1.4例例6-16-1(Page-225Page-225)-无功补偿的作用无功补偿的作用ijPj+jQjQCR+jXPi,Qi,cos无功调节无功调节电压调节电压调节有功损耗调节有功损耗调节222222()()CjjijNjjCijCNQQQPQQXQUPQPRPU+-+-2()jjjiNCPRQXVQVU+-6.26.2电力系统中无功功率的最优分布电力系统中无功功率的最优分布(略)略)l无功功率电源的最优分布和无功功率负荷的最优补偿,即无功的无功功率电源的最优分布和无功功率负荷的最优补偿,即无功的运行优化问题和规划问题。
无功优化:
通过现有无功电源和调压运行优化问题和规划问题。
无功优化:
通过现有无功电源和调压设备(变压器分接头)的控制,使无功的潮流分布合理,以降低设备(变压器分接头)的控制,使无功的潮流分布合理,以降低有功网损,提高电压质量等。
无功规划:
通过规划无功电源和调有功网损,提高电压质量等。
无功规划:
通过规划无功电源和调压设备的位置、容量、调节能力,以满足无功平衡、电压质量、压设备的位置、容量、调节能力,以满足无功平衡、电压质量、电压稳定和投资成本的要求。
电压稳定和投资成本的要求。
l负荷的自然功率因数大约为负荷的自然功率因数大约为0.60.9。
负荷中比例最大的异步负荷中比例最大的异步电动机,其负荷率愈低,功率因数愈低。
当电动机,其负荷率愈低,功率因数愈低。
当其其轻载或空载运行时轻载或空载运行时,其功率因数甚至低于,其功率因数甚至低于0.6。
l提高负荷功率因数的措施:
提高负荷功率因数的措施:
(1)
(1)尽量使电动机的容量与其机械负载匹配。
尽量使电动机的容量与其机械负载匹配。
(2)
(2)限制电动机的限制电动机的空载运行。
空载运行。
(3)(3)同步电动机不需系统供应无功功率,甚至还可向同步电动机不需系统供应无功功率,甚至还可向系统输出无功功率系统输出无功功率,因此尽量以同步电动机代替异步电动机或将因此尽量以同步电动机代替异步电动机或将绕线式异步电动机同步化。
绕线式异步电动机同步化。
6.3电力系统的电压调整基本概念和计算方法l电压调整时负荷变动及其引起电压的偏移分类有几种?
具体是什么?
l限制冲击性负荷引起的电压波动的主要措施及其作用原理是什么?
l电压调整针对的电压变动产生的原因是什么?
l什么是电压中枢点?
l中枢点电压的调整方式有那些?
什么是逆调压、顺调压和常调压?
l电压调整的主要手段有那些?
(发电机、变压器、无功补偿及其组合调压等)?
l变压器分接头调压或者电容器调压的计算方法?
6.3电力系统的电压调整电压管理和借发电机、变压器调压l6.3.16.3.1调整电压的必要性调整电压的必要性l6.3.26.3.2电压波动和电压管理电压波动和电压管理6.3.2.16.3.2.1电压波动电压波动6.3.2.26.3.2.2电压管理电压管理6.3.2.36.3.2.3电压调整的主要手段及其调压原理(补充)电压调整的主要手段及其调压原理(补充)l6.3.36.3.3借改变发电机端电压调压借改变发电机端电压调压发电机端电压调节的原理示意图发电机端电压调节的原理示意图发电机端电压调节的特点发电机端电压调节的特点l6.3.46.3.4借改变变压器变比调压借改变变压器变比调压(考虑最大最小两种负荷状态的单一变压器变比调压)(考虑最大最小两种负荷状态的单一变压器变比调压)6.3.1调整电压的必要性l电压偏移过大,影响生活、生产、产品质量和产量,电压偏移过大,影响生活、生产、产品质量和产量,损坏设备,甚至大面积停电。
损坏设备,甚至大面积停电。
l电压过高,设备绝缘受损,同时变压器、电动机等的电压过高,设备绝缘受损,同时变压器、电动机等的铁芯损耗增大,稳升增加,寿命缩短。
铁芯损耗增大,稳升增加,寿命缩短。
l电压过低,功率一定时,发电机、电动机和变压器的电压过低,功率一定时,发电机、电动机和变压器的绕组电流增大,也会损坏设备,影响寿命。
绕组电流增大,也会损坏设备,影响寿命。
l电压波动,影响照明设备的效率,冶炼产品的的质量电压波动,影响照明设备的效率,冶炼产品的的质量和产量,而对枢纽变电站,严重时可能引起和产量,而对枢纽变电站,严重时可能引起“电压崩电压崩溃溃”,造成大面积停电。
,造成大面积停电。
6.3.2.1电压波动l电压调整与限制的负荷分类及其特点电压调整与限制的负荷分类及其特点l*限制冲击性负荷引起电压波动的主要措施限制冲击性负荷引起电压波动的主要措施(11)大系统专用母线或线路单独供电)大系统专用母线或线路单独供电(22)设置串联电容器)设置串联电容器(33)设置附加电抗器的调相机)设置附加电抗器的调相机(44)设置静止补偿器)设置静止补偿器6.3.2.16.3.2.1电压波动电压波动电压调整与限制的负荷分类及其特点电压调整与限制的负荷分类及其特点*l频率调整时将有功负荷的变动分成三种,而电压管理频率调整时将有功负荷的变动分成三种,而电压管理(调整和限制)时,将有功和无功负荷的变动及其引(调整和限制)时,将有功和无功负荷的变动及其引起的电压波动分成两类:
起的电压波动分成两类:
l(11)周期长、波及面大,主要由生产、生活、气象)周期长、波及面大,主要由生产、生活、气象变化等引起的可预见性负荷变动及其引起的电压波动。
变化等引起的可预见性负荷变动及其引起的电压波动。
电压调整的负荷变动特点电压调整的负荷变动特点l(22)冲击性或者间歇性的不可预见性负荷变动及其)冲击性或者间歇性的不可预见性负荷变动及其引起的电压波动。
这类负荷主要有往复式泵(压缩引起的电压波动。
这类负荷主要有往复式泵(压缩机)、电弧炉(电焊机)、卷扬机(起重机)、通风机)、电弧炉(电焊机)、卷扬机(起重机)、通风设备。
设备。
电压波动限制的负荷变动特点电压波动限制的负荷变动特点6.3.2.16.3.2.1电压波动电压波动设置串联电容器设置串联电容器一般负荷一般负荷冲击负荷冲击负荷电源电源输电系统输电系统
(2)串联电容器:
抵消线路电抗,限制电压波动幅度)串联电容器:
抵消线路电抗,限制电压波动幅度6.3.2.16.3.2.1电压波动电压波动设置附加串联电抗器的调相机设置附加串联电抗器的调相机CS电源电源输电系统输电系统一般负荷一般负荷冲击负荷冲击负荷(3)调相机补偿:
提供波动负荷所需的波动无功功率,)调相机补偿:
提供波动负荷所需的波动无功功率,减小电压波动幅度。
串联电抗器:
隔离波动负荷,维持公减小电压波动幅度。
串联电抗器:
隔离波动负荷,维持公用母线电压的恒定。
用母线电压的恒定。
电源电源输电系统输电系统一般负荷一般负荷冲击负荷冲击负荷(4)饱和电抗器()饱和电抗器(SR)补偿:
随电压的波动快速提)补偿:
随电压的波动快速提供波动的无功功率,从而维持公用母线供电电压的恒定供波动的无功功率,从而维持公用母线供电电压的恒定。
6.3.2.16.3.2.1电压波动电压波动设置饱和电抗器型静止补偿器设置饱和电抗器型静止补偿器6.3.2.26.3.2.2电压管理电压管理l电压调整的电压变动原因与电压中枢点电压调整的电压变动原因与电压中枢点l中枢点电压曲线的编制中枢点电压曲线的编制目标:
尽可能满足终端负荷的电压偏移要求目标:
尽可能满足终端负荷的电压偏移要求终端负荷及负荷曲线终端负荷及负荷曲线允许电压偏移及电压损耗曲线允许电压偏移及电压损耗曲线电压中枢点的电压调整量计算电压中枢点的电压调整量计算中枢点电压曲线的编制中枢点电压曲线的编制l中枢点电压的调整方式中枢点电压的调整方式6.3.2.26.3.2.2电压管理电压管理电压调整的电压变动原因与电压中枢点电压调整的电压变动原因与电压中枢点l*电压调整所针对电压调整所针对电压变动的原因:
电压变动的原因:
(1)生产、生活、气象变化引起的负荷变动。
生产、生活、气象变化引起的负荷变动。
(22)个别设备因故障而退出运行造成的网络阻抗变化;)个别设备因故障而退出运行造成的网络阻抗变化;(33)系统结线方式改变引起的功率分布和网络阻抗变化)系统结线方式改变引起的功率分布和网络阻抗变化。
l电压调整的目标:
电压调整的目标:
保证各电压中枢点的电压偏移不越限。
保证各电压中枢点的电压偏移不越限。
l*电压中枢点:
电压中枢点:
指某些可指某些可反应系统电压水平的主要发电厂反应系统电压水平的主要发电厂或枢纽变电站母线。
或枢纽变电站母线。
6.3.2.26.3.2.2电压管理电压管理终端负荷及负荷曲线终端负荷及负荷曲线iUikUijjk(a)081624Sj(b)hour081624Sk(c)hour日负荷曲线日负荷曲线负荷点位置负荷点位置负荷大小和距离不同,导致各线路各时段的电压损耗不一样负荷大小和距离不同,导致各线路各时段的电压损耗不一样6.3.2.26.3.2.2电压管理电压管理允许电压偏移及电压损耗曲线允许电压偏移及电压损耗曲线081624Uij(d)hour0.04UN0.10UN240816Uikhour0.01UN0.03UN081624Uhour1.05UN0.95UNUN日电压损耗曲线日电压损耗曲线允许电压偏移允许电压偏移(e)6.3.2.26.3.2.2电压管理电压管理电压中枢点的电压调整量计算电压中枢点的电压调整量计算16162424点0088点881616点0.991.0910.961.06(0.99)iNNNiNNNiiiNUjUUUUkUUUUUjUkUI()(0.951.05)0.04()(0.951.05)0.0()()1.06(1.05)iNiNiNUjUUkUUU()(1.051.15)()(0.961.06)1.06(1.05)iNiNiNUAUUBUUU()(1.051.15)()(0.981.08)1.086.3.2.26.3.2.2电压管理电压管理中枢点电压曲线的编制中枢点电压曲线的编制0.98UN1.06UN24hour1.09UN081.15UN1.08UN1.05UNUN0.99UN0.96UNUi16中枢点电压曲线中枢点电压曲线6.3.2.26.3.2.2电压管理电压管理中枢点电压的调整方式中枢点电压的调整方式*l逆调压逆调压:
高峰负荷时升高电压、低谷负荷时降低电压高峰负荷时升高电压、低谷负荷时降低电压的中枢点电压调整方法。
好处?
的中枢点电压调整方法。
好处?
l顺调压:
高峰负荷时允许中枢点电压略低;低谷负荷顺调压:
高峰负荷时允许中枢点电压略低;低谷负荷时允许中枢点电压略高。
时允许中枢点电压略高。
l常调压常调压:
在任何负荷下都保持中枢点电压为一基本不:
在任何负荷下都保持中枢点电压为一基本不变的数值。
变的数值。
l故障时的允许电压偏移故障时的允许电压偏移较正常时再增大较正常时再增大5%01.021.05NNUUU10%iUD=6.3.2.36.3.2.3电压调整的主要手段及其调压原理电压调整的主要手段及其调压原理调压手段及调压范围调压手段及调压范围l*主要的调压设备:
发电机、变压器和其它无功补偿主要的调压设备:
发电机、变压器和其它无功补偿设备(如并联电容器设备(如并联电容器/电抗器和电抗器和SVC等)等等)等l*调压的主要手段:
调压的主要手段:
(1)单个调压设备的独立控制;)单个调压设备的独立控制;
(2)多个调压设备的组合控制。
)多个调压设备的组合控制。
l调压的空间范围:
单个发电厂变电站的调压的空间范围:
单个发电厂变电站的VQC控制,控制,多个厂站的多个厂站的AVC协调控制(省调、地调和省地一体协调控制(省调、地调和省地一体化的化的AVC控制)。
控制)。
l调压的时间范围:
单个时段(单一负荷水平)的静态调压的时间范围:
单个时段(单一负荷水平)的静态控制、多个时段(多种负荷水平)的动态控制。
控制、多个时段(多种负荷水平)的动态控制。
6.3.2.36.3.2.3电压调整的主要手段及其调压原理电压调整的主要手段及其调压原理基本调压原理基本调压原理UG2k:
1L调相机或调相机或SVC两组电容器两组电容器两组电抗器两组电抗器QC发电机调压:
发电机调压:
变压器调压:
变压器调压:
补偿设备调压:
补偿设备调压:
UGkQC连续连续离散离散连续或离散连续或离散R+jXR+jX调压原理调压原理:
UNPjQ+2()()/DDNCGPRQXUUQUk+-6.3.36.3.3借改变发电机端电压调压借改变发电机端电压调压发电机端电压调节的原理示意图发电机端电压调节的原理示意图Umin2=2.4%UGUmax=10%Umin=4%Umax=4%Umin=1.6%Umax2=6%k*:
15%0-5%-5.6%-9%+4.4%+1%+2%-5%UG逆逆调调压压k*=1/1.1低压侧升压低压侧升压10%4%maxS%minS6.3.36.3.3借改变发电机端电压调压借改变发电机端电压调压发电机端电压调节的特点发电机端电压调节的特点l是一种最直接的最经济的调压方式,不需新增是一种最直接的最经济的调压方式,不需新增投资,只需改变发电机励磁电流。
投资,只需改变发电机励磁电流。
l对于多级供电网络,如果沿线电压损耗过大,对于多级供电网络,如果沿线电压损耗过大,或者负荷端电压的变化过大,则仅靠发电机调或者负荷端电压的变化过大,则仅靠发电机调压,不能满足电压质量要求。
压,不能满足电压质量要求。
6.3.4借改变变压器变比调压l有载调压变压器与普通(无载)调压变压器(补充)有载调压变压器与普通(无载)调压变压器(补充)l变压器的分接头电压与实际变比(补充)变压器的分接头电压与实际变比(补充)l变压器的实际变比计算(补充)变压器的实际变比计算(补充)l降压变压器分接头选择的示例(修改降压变压器分接头选择的示例(修改Page-242Page-242)(考虑大小两种负荷的单个变压器低压侧电压控制要求)(考虑大小两种负荷的单个变压器低压侧电压控制要求)l升压变压器分接头的选择(不要求)升压变压器分接头的选择(不要求)(书上内容不符合实际,因为升
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- 关 键 词:
- 电力系统 无功功率 电压 调整