电力系统的基本知识示范文本

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电力系统基础知识

电力系统基础知识

电力系统基础知识
二、电力系统概述
电力系统基础知识
本节内容
1、电力系统发展简史 、 2、电力系统的基本组成 、 3、电力网分类 、 4、电力线路 、 5、电力系统运行生产特点 、 6、对电力系统的基本要求 、 7、电力系统短路故障 、
电力系统基础知识
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1、电力系统发展简史 、
1831年(英)法拉第→电磁感应→右手螺旋定则→电力系统
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当系统处于高负 电力不足时, 荷、电力不足时,机 组按水轮机—发电机 组按水轮机 发电机 方式工作。 方式工作。
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当系统低负 荷运行时, 荷运行时,机组 按电动机—水泵 按电动机 水泵 方式工作; 方式工作;
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核能发电厂 作用 利用原子核裂变放出的能量发电 按慢化剂与冷却剂种类不同分类
坝后式 河床式
电力系统基础知识
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适用于高、 适用于高、中 水头的水电厂
电力系统基础知识
三峡水利工程(堤坝式) 三峡水利工程(堤坝式)
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水头在20~30m以 水头在20~30m以 20 适用于中、 下,适用于中、低 水头的水电厂
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青铜峡水电厂(河床式) 青铜峡水电厂(河床式)
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径流式水电厂(引水式发电厂) 径流式水电厂(引水式发电厂)
定义 利用有较高水位落差的急流江河建 没有形成水库, 坝,没有形成水库,而是直接将水引入 水轮机发电。又称引水式水电厂。 水轮机发电。又称引水式水电厂。 特点 只能按天然河流的水流量及水头落 差发电,受季节影响较大。 差发电,受季节影响较大。

电力系统基本知识(修改版)

电力系统基本知识(修改版)

电气接线图基本符号
联合调频原理
• 利用电池储能系统快速、精确响应的特点 • 辅助发电机组进行AGC方式下的负荷调整 • 提高发电机组的调节性能 • 不对机组自身的调节带来扰动
联合调频控制原理
• 电网调度发送AGC指令给到电厂RTU • 储能主控单元和发电机组DCS接收RTU转发AGC
指令 • 发电机组按常规流程响应AGC指令 • 储能主控单元根据AGC指令和机组并行运行状态
确定。
电压容许波动
电压最大值和最小值之差与额定电压的比值的百 分数。
国家标准规定的电压波动容许值为:
1、220kV及以上电压波动容许值为1.6% 2、35~110kV电压波动容许值为2% 3、10kV及以下电压波动容许值为2.5%
供电频率允许偏差
国家标准规定的电压波动允许值为:
正常容许±0.2HZ,可放宽到±0.5HZ 用户冲击引起的频率变动一般不超过
电网 电网调度中心
AGC指令
220kV双回路线路
AGC指令
电厂RTU
AGC指令
1#机组 2#机组 机组DCS
电力生产的特点
1、同时性
电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是同时进 行的。
2、集中性
电力生产是高度集中的、统一的,所有的发电厂、输变电公司、供电 公司都必须接受统一调度。
信号,控制储能系统自动补偿机组出力偏差
联合调频价值
• 提升电厂AGC调频性能(Kp),获得更多补偿 • 减少机组设备磨损,延长设备寿命 • 减少机组频繁变化处理,降低煤耗 • 提升机组整体的AGC调频能力,改善机组运行的
可靠性和安全性
20kV/6kV 6kV厂用电母线
储能辅助调频控制系统 9MW

电力系统基本知识

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电力系统基本知识1.电力系统电压等级与变电站种类电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。

随着电机制造工艺的提高,10 kV 电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。

供电系统以10 kV、35 kV为主。

输配电系统以110 kV以上为主。

发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。

根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV(220V/380V)。

发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV 电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV 为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。

2.变配电站种类电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。

一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。

变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。

枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。

区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。

终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV 或35 kV /10 kV。

电力系统基础知识

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第一章电力系统基础知识继电保护、自动装置对电力系统起到保护和安全控制的作用,因此首先应明确所要保护和控制对象的相关情况,涉及的内容包括:电力系统的构成,电力系统中性点接地方式及其特点,电力系统短路电流计算及其相关概念。

这是学习继电保护、自动装置等本书内容的基础。

>>第一节电力系统基本概念一、电力系统构成电力系统是由发电厂、变电站(所)、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。

其中,联系发电厂与用户的中间环节称为电力网,主要由送电线路、变电所、配电所和配电线路组成,如图1-1中的虚框所示。

电力系统和动力设备组成了动力系统,动力设备包括锅炉、汽轮机、水轮机等。

在电力系统中,各种电气设备多是三相的,且三相系统基本上呈现或设计为对称形式,所以可以将三相电力系统用单相图表述。

动力系统、电力系统及电力网之间的关系示意图如图1-l所示。

图1-1 动力系统、电力系统及电力网示意图需要指出的是,为了保证电力系统一次电力设施的正常运行,还需要配置继电保护、自动装置、计量装置、通信和电网调度自动化设施等。

电力系统主要组成部分和电气设备的作用如下。

(1)发电厂。

发电厂是把各种天然能源转换成电能的工厂。

天然能源也称为一次能源,例如煤炭、石油、天然气、水力、风力、太阳能等,根据发电厂使用的一次能源不同,发电厂分为火力发电厂(一次能源为煤炭、石油或天然气)、水力发屯厂、风力发电厂等。

(2)变电站(所)。

变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能,是一个装有多种电气设备的场所。

根据在电力系统中所起的作用,可分为升压变电站和降压变电站;根据设备安装位置,可分为户外变电站、户内变电站、半户外变电站和地下变电站。

变电站内一次电气设备主要有变压器、断路器、隔离开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、负荷开关等。

变电站内还配备有继电保护和自动装置、测量仪表、自动控制系统及远动通信装置等。

电力系统基础知识版

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火力发电的优势是:早期建设成本低,发电 量稳定,一年四季均匀生产,所以在世界各国的 电力生产中都占主要地位,一般在70 %左右。 火力发电的缺点是:所用的煤、油、气等是不可 再生资源,虽然储量多,始终会枯竭,污染严重。
一方面是煤炭资源丰富,二一方面是其它资 源转换为油、气、化学能等成本高,我们国家火 电是以煤电为主,油、气、化学能等火电是限制 性的计划性发展。
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七、变电所
变电所是联接电力系统的中间环节,用以汇集电 源,升降电压和分配电力。
变电所的主接线 变电所的主接线是电气设备的主体,由其把发电 机、变压器、断路器、隔离开关等电气设备通过母 线、导线有机的连接起来,并配置各种互感器、避 雷器等保护测量电器,构成汇集和分配电能的系统。 变电所主接线的形式与变电所设备的选择、布置、 运行的可靠性和经济性以及继电保护的配置都有密 切的关系,它是变电所设计的重要环节。在拟定变 电所主接线方案时,应满足可靠、简单、安全、运 行灵活、经济合理、操作维护方 便和适应发展等基 本要求。
国家标准规定对电压波动的允许值为:
10KV及以下为2.50/0 35至110KV为20/0 220KV及以上为1.60/0
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(3)高次谐波:高次谐波的产生,是非线 性电气设备接到电网中投入运行,使电网电 压、电流波形发生不同程度畸变,偏离了正 弦波。高次谐波除电力系统自身背景谐波外, 主要是用户方面的大功率变流设备、电弧炉 等非线性用电设备所引起。高次谐波的存在 降导致供电系统能耗增大、电气设备绝缘老 化加快,并且干扰自动化装置和通信设施的
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按中断供电造成的损失程度分类
1、一级负荷:突然停电将造成人身
伤亡或引起对周围环境的严重污染,
造成经济上的巨大损失,如重要的大

电力系统基础知识

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电力系统基础知识电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电单位组成的整体,在同一瞬间,发电厂将发出的电能通过送变电线路,送到供配电所,经过变压器将电能送到用电单位,供给工农业生产和人民生活。

因此掌握电力系统基础知识和电力生产特点,是对进网作业电工的基本要求。

第一节电力系统、电力网构成发电厂将燃料的热能、水流的位能或动能以及核能等转换为电能。

电力经过送电、变电和配电到各用电场所,通过各种设备在转换成为动力(机械能)热、光、等不同形式的能量,为国民经济、工农业生产和人民生活服务。

由于目前电力不能大量储存,其生产、输送、分配和消费都在同一时间内完成,因此,必须将各个环节有机的联成一个整体。

这个由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体称为电力系统。

电力系统中的送电、变电、配电三个部分称为电力网。

什么叫电力网?电力网是将各电压等级的输电线路和各个类型的变电所连接而成的网络,简称电网。

配电网中又分为高压配电网指110KV及以上电压、中压配电网指(35KV)10KV、6KV、3KV 电压及低压配电网220V、380V。

我国标准:0.38,3,6,10,35,66,110,220,(330),500,750,1000 KV。

辽宁电网的电压中枢点为:南关岭、红旗堡、沙河营、沈东变、清河厂220KV母线及辽阳变500KV母线辽宁沈阳电网一次系统结线图什么叫电力系统?电力系统:是指由发电厂(不包括动力部分)、变电站、输配电线路直到用户等在电气上相互联结的整体,它包括了发电、输电、配电直到用电这样一个全过程。

10kV输电线路动力系统与电力系统、电力网关系示意图为什么要采用高压输电低压配电?采用高压输电,可以减小功率损耗、电能损耗和电压降落,保证电能质量,提高运行中的经济性。

P=√3UI (U↑I ↓)一、大型电力系统优点1提高了供电可靠性2减少了系统的备用容量3通过合理地分配负荷4提高了供电质量5形成大的电力系统,便于利用大型动力资源,特别是能充分发挥水力发电厂的作用。

电力系统培训课的基本知识(doc 7页)

电力系统培训课的基本知识(doc 7页)

电力系统培训课的基本知识(doc 7页)发电厂的分类:火电、水电、核能、地热能、风力、生物能、太阳能发电厂——>升压变——>输电网——>降压变——>配电——>配电网——>用户输电:通过输电,把相距甚远的(可达数千千米)发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。

和其他能源的传输(如输煤、输油等)相比,输电的损耗小、效益高、灵活方便、易于调控、环境污染少;输电还可以将不同地点的发电厂连接起来,实行峰谷调节。

输电是电能利用优越性的重要体现,在现代化社会中,它是重要的能源动脉。

配电:电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。

配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、电力系统:生产、输送、变电、分配、使用电力网:输送、变电、分配“一强三优”:电网坚强,服务优质,业绩优秀,资产优良电网的特点:1、主网架:较强的超高压系统构成2、电网之间的联系较强,电压等级相对简化3、有较强的调频、调峰、调压,实现自动发电4、有一个较强的安全稳定的控制系统,高度自动化监视系统和高现代化的通信系统5、具有丰富的营销支持系统,合理有效利用能源。

电力系统运行的要求:1、保证连续可靠的供电一级负荷:一旦出现问题将会造成巨大损失;二级负荷:造成大量减产或机械停转;三级负荷:短时间停电不会造成重大损失;2、保证良好的电能质量电压偏差、频率偏差、畸变率、三相不平衡、电压波动和闪变3、努力提高电力系统运行的经济性降低发电厂的能源损耗;降低厂用电率;降低电力网的损耗;基本任务:保证经终端用户的用电充足、优质、经济电力线路的结构:1、架空线路; 2、地下管线路;3、混合模式电网:可靠性、安全性、经济性SCADA系统所具备的功能:1、数据采集2、数据显示3、监视控制4、报警处理5、信息存储与报告6、事件顺序记录7、数据计算8、事故追忆9、RTU 自动化远动装置Un 标称电压3A:AGC ASC A VCEMS能量管理SCADA监视控制与数据采集(调度自动化)PAS高级应用(调度员潮流、网络拓扑、状态分析、负荷预测、无功自动化、主变经济运行)EDC经济调度CE偶然事故分析SOE事件顺序记录DDR事故追忆SA安全分析HTS水火电调度计划NR网络简化NT 网络拓扑OLF再线潮流OPF最佳潮流SM安全监视DAS配电自动化DMS配电网管理系统STLF短期负荷分析SE状态分析RTU以微机为核心的自动化远动装置DTS调度员仿真培训系统TMR电量采集系统DMS配电网管理系统Gis地理信息系统DMis生产管理系统营销Mis系统可靠性管理系统理论现实系统AGC的基本要求:1、使发电自动跟上电力系统的负荷2、响应负荷发电的随机变化,维持系统频率3、监视和调整备用的量如何获取电网模型:1、网络接线分析2、状态估计(抽头估计、不良数据检测和辩识、母线预测)电网模型:1、物理参数;2、连接关系;3、实施数据(运行数据)电力系统的安全:防火墙:1、软件:天网skynet ,arp2、硬件:思科,华为,联想电力系统的分区:ⅠⅡ:生产区;ⅢⅣ:办公区Ⅰ、Ⅱ用防火墙;Ⅰ、Ⅲ用隔离装置一次设备:发、输、配电的主系统上所使用的设备(发电机、电容器、断路器等)二次设备:对一次设备的工作进行控制、保护、监察和测量的设备数据库:SQL 、ACCESS、Interbase 、Oracle 、SybaseEMS/SCADA:深圳:南瑞、南自、斯凯达;北京:科东、四方烟台:东方电子;济南:积成电子南京:磐能、远维;河南:许继上海:申贝、申瑞;广西:北海银河;西安:纬德电力系统:国家电网、南方电网国家电网:华北:北京、天津、河北、山东、山西、蒙西东北:黑龙江、吉林、辽宁、蒙东西北:峡西、甘肃、宁夏、新疆、青海华东:上海、江苏、浙江、安徽、福建华中:河南、四川、湖南、湖北、江西南方电网:广东、广西、云南、贵州、海南供电局:局长办公室(大局长、生产局长、营销局长)生产技术部:大修、科技、资金(一个主任两个副主任)调度部门:调度中心、调通中心智能电网:SG1、精确的量测技术;2、高效的通讯电网要坚强、抵御性、智能性、互动性、自动化发电集团:五大发电集团:华能、华电、国电、中电投、大唐SGOS/PEOS 在线决策支持与自动优化控制系统架构:C/S ;B/S元件化和组件化设计:可以整合、扩充EMS/SCADS接口:一类接口:图形不能共用;参数不能共用;运行数据可以共用;通讯标准二类接口:图形可共用(*.SVG);参数可共用(*.XML);运行数据可以共用;通讯标准松耦合(独立性高)与紧耦合(实时解析)元件化设计:1、实现即插即用和互联互通2、可以降低集成的成本和保护用户资源3、通过各种功能实现模块化设计,相互独立4、减少二次开发的成本和时间性5、支持Oracle、Access 、SOL等数据库;支持XML 、SVG 、DOC、XLS、TXT、TBL 等格式6、人机界面友好,易操作,满足安全防护要求变压器的分类:1、降压变、升压变;2、有载变、无载变;3、主变、配变无功补偿设备:电容器、电抗器、调相机、SVC(快速无功补偿设备或静止无功补偿器)最通俗的讲,能在电路中起到阻抗的作用的东西,我们叫它电抗器。

电力系统的基本知识(三篇)

电力系统的基本知识(三篇)

电力系统的基本知识电力系统是指由发电厂、变电站、输电线路和配电网等组成的一套电力供应体系。

它负责将发电厂产生的电能以高效可靠的方式输送到用户终端,为社会各个领域提供稳定可靠的电力供应。

下面将介绍电力系统的基本知识。

一、发电厂发电厂是电力系统的起点,它通过能源转换将原始能源(例如煤炭、天然气、水力、核能等)转化为电能。

发电厂通常由发电机组组成,它们通过旋转发电机的转子产生交流电,并将其送入输电线路。

根据能源形式和转换原理的不同,发电厂可以分为燃煤发电厂、天然气发电厂、核电站、水电站、风电场等。

每种类型都有其独特的特点和应用场景。

二、变电站变电站是电力系统中的重要组成部分,主要起到电能转换、传输和分配的作用。

它将输送到变电站的高电压电能转换为用户使用的低电压电能,同时也将电能从一根输电线路传送到另一根输电线路。

变电站通常由变压器、断路器、隔离开关等设备组成。

其中,变压器用于电能的电压转换,断路器和隔离开关用于控制电能的传输和分配。

三、输电线路输电线路将发电厂或变电站产生的电能从一个地方输送到另一个地方。

根据电压等级和输送距离的不同,输电线路可分为高压输电线路、超高压输电线路和特高压输电线路。

高压输电线路通常采用导线杆塔结构,通过输电线路上悬挂的导线将电能传输到目标地点。

超高压和特高压输电线路通常采用高压直流输电技术,以提高电能的远距离传输效率。

四、配电网配电网将变电站输出的低电压电能传送给用户终端。

它是电力系统中的最后一级,主要包括低压配电线路、变配电站和用户终端。

配电网的主要功能是分配电能并管理电力负荷。

它需要根据用户的需求进行电能供应的合理规划,确保电力供应的可靠性和稳定性。

五、电力负荷电力负荷是指用户终端消耗电能的需求量。

根据不同的用电特点,电力负荷可分为工业负荷、商业负荷和居民负荷等。

电力系统需要根据电力负荷的变化来调整发电量,并合理规划输电和配电设备的运行。

通过实时监测和负荷预测,电力系统可以优化电力供应,并确保供需平衡。

(完整版)电力系统基础知识

(完整版)电力系统基础知识
给水系统、冷却系统
烟囱
储煤场
输煤皮带 江河或水库
蒸汽管道 汽轮 发电机 升压站 机
锅炉 冷却水
冷凝器
第二节 发电厂的类型和变电所的类型
锅炉、汽轮机和发电机是火力发电厂的三大 核心设备。
火电厂生产系统包括:制粉系统 供气系统 给水系统 冷却系统
图1-2 火力发电厂生产过程示意图
第二节 发电厂的类型和变电所的类型
• 配电线路:分6-10KV厂内高压配电线路 和380/220V厂内低压配电线路。
• 车间变电所:6-10KV降到380/220V,给 用电设备供电。
第一节电力系统组成及特点
电力系统为什么要联网?
水 库
0.38/0.22kV
M
M
0.38/0.22kV
M
M
动力系统 电力系统
电力网
220kV
220kV
第一节 电力系统的组成及特点
见习一个电力 系统
厂水力发电
简 单 变电站 电 力 大型工厂 系 统
变电站
输电线
第一节电力系统组成及特点
小型电能用户
配电站
学校 住宅乡村
商店
小型配电站
发电厂
第一节电力系统组成及特点
电能的输送和分配
升压
主传输线 500 kV
三相
降压
电压分配 10 kV
降压 变电站
单相
第一节电力系统组成及特点
三大系统的联系与区别
电力系统:由发电厂、变电所、输配电线路及用户等所 组成的统一整体。
动力系统:电力系统+原动力部分(如水库、水轮机、 锅炉、核反应堆、汽轮机等)。
电力网:变电所、输电线路。
简 单 电 力 系 统

电力系统的基本知识范本

电力系统的基本知识范本

电力系统的基本知识范本电力系统是由发电、输电、配电和用电四个环节组成的能源系统,用于向各个领域和行业提供电力供应。

了解电力系统的基本知识对于我们理解电力供应、用电安全等方面具有重要意义。

以下将对电力系统的基本知识进行全面介绍。

1. 发电发电是电力系统的起始环节,通过转换能源形式,将其转化为电能。

常见的发电方式有火力发电、水力发电、核能发电以及新能源发电等。

火力发电利用燃煤、燃油等燃料燃烧产生蒸汽,使用蒸汽驱动涡轮机发电;水力发电则利用水能转换为电能,通过水轮机驱动发电机发电;核能发电则通过核反应将核能转换为热能,再利用热能转换为电能;新能源发电包括太阳能发电和风能发电等,利用太阳能和风能转换为电能。

2. 输电输电是将发电厂产生的电能通过输电线路传输到各个用电地点。

输电线路分为高压线路和低压线路两种。

高压线路通常用于长距离输电,采用高电压可以减小线路损耗。

常见的高压线路有220千伏、500千伏等;低压线路则用于将电能从变电站输送到各个用户,通常采用较低的电压,如10千伏、0.4千伏等。

3. 配电配电是将输电过来的电能分配给各个用户的过程。

在配电过程中,通常会设置变电站和配电变压器。

变电站用于将高压电能转换为低压电能,以适应不同用户的需求。

配电变压器则用于将低压电能进一步降压,以满足用户的用电需求。

4. 用电用电是电力系统的最终环节,包括各个领域和行业对电能的利用。

常见的用电设备有家庭用电器、工业生产设备、商业用电设备等。

用电设备的功率大小和运行时间会影响电力系统的负荷大小,电力系统需要根据负荷变化来控制发电和配电。

在电力系统中,安全是一个重要的考虑因素。

为了确保电力系统的安全运行,需要进行电力系统保护和监控。

电力系统保护主要是保护设备和人员不受电力系统故障带来的危害,常见的保护装置有断路器、熔断器、隔离开关等。

电力系统的监控则是通过监测电流、电压等参数,及时发现和处理电力系统的异常情况,以保证电力系统的稳定运行。

电力系统基础知识

电力系统基础知识

电力系统基础知识电力系统基础知识电力系统是由发电厂、输电线路、变电站和配电网组成的一个复杂的系统,用于将发电厂产生的电能输送到家庭、工业和商业用户。

第一部分:发电厂发电厂是电力系统的起点。

它们使用各种能源,如煤炭、天然气、核能和风能,将机械能转化为电能。

发电厂的核心设备是发电机,它通过转子磁场和定子通过磁感应原理产生电能。

发电机产生的交流电经过变压器提高电压级别,然后通过输电线路输送到变电站。

第二部分:输电线路输电线路是将发电厂产生的电能从发电厂输送到变电站的关键组成部分。

输电线路有不同的类型,包括高压直流(HVDC)线路和交流(AC)线路。

HVDC线路可以实现远距离传输,而AC线路适用于中短距离传输。

输电线路通常使用电缆或电杆支撑,以及绝缘材料保护电力输送中途不丧失过多的能量。

输电线路上的输电塔用于支撑电缆,并提供必要的电气绝缘。

输电线路上的电能输送需要经过多次变压,以提高或降低电压级别,以适应不同电网的需求。

第三部分:变电站变电站是电力系统的关键组成部分,它将高压输电线路带来的电能转换为适用于配电网和终端用户的低电压。

变电站使用变压器进行电能变换,并通过开关设备进行电能控制和分配。

变电站还提供对电能质量、电压稳定性和短路保护的监测和调整。

第四部分:配电网配电网是将电能从变电站输送到家庭、工业和商业用户的最后一环。

配电网包括各种低压开关设备、断路器和配电变压器,用于控制电能的分配和保护。

配电网还涉及用于远程读取电能使用量和控制的智能电表。

总结:电力系统是一个复杂而庞大的系统,而其中的发电厂、输电线路、变电站和配电网是使电能到达最终用户的基础设施。

理解电力系统的基础知识对于我们日常生活中对电能的使用至关重要。

近年来,随着可再生能源的发展和智能电网技术的应用,电力系统正经历着重大变革。

掌握电力系统的基础知识,将帮助我们更好地理解和应对这些变化,并为未来的能源转型做好准备。

电力系统基础知识

电力系统基础知识

电力系统基础知识在我们的日常生活中,电无处不在,为我们带来了光明、温暖和便利。

从家庭中的电灯、电视、电脑,到工厂里的大型机器设备,电力的作用不可小觑。

而这一切的稳定运行,都离不开一个复杂而又精妙的系统——电力系统。

电力系统,简单来说,就是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。

它就像是一个巨大的能量供应链,将发电厂产生的电能,经过一系列的处理和传输,最终送到每一个用户手中。

发电是电力系统的源头。

目前,常见的发电方式主要有火力发电、水力发电、核能发电、风力发电和太阳能发电等。

火力发电利用煤炭、石油或天然气等燃料燃烧产生的热能,将水加热成蒸汽,推动汽轮机旋转,从而带动发电机发电。

水力发电则是利用水的势能,通过水轮机将其转化为机械能,再驱动发电机。

核能发电依靠核反应堆中的核燃料进行链式裂变反应产生热能,进而转化为电能。

而风力发电和太阳能发电则是利用自然界中的风能和太阳能,分别通过风力发电机组和太阳能电池板将其直接转化为电能。

有了电能,接下来就要考虑如何把它输送出去。

输电就是将发电厂产生的电能通过输电线路输送到距离较远的地方。

为了减少电能在传输过程中的损耗,输电电压通常都很高。

我国的输电电压等级主要有110 千伏、220 千伏、330 千伏、500 千伏、750 千伏和 1000 千伏等。

这些高压输电线路就像是电力的“高速公路”,让电能能够快速、高效地传输到各地。

当电能到达用电地区后,需要通过变电站将高电压降低到适合用户使用的电压等级,这就是变电。

变电站里有各种变压器和开关设备,它们负责对电压进行变换和控制,以确保电能的质量和安全。

配电则是将经过变电后的电能分配到各个用户终端。

这包括城市中的配电网、农村的配电线路以及小区内的配电箱等。

配电系统要根据用户的需求和分布,合理地分配电能,确保每个用户都能得到稳定可靠的电力供应。

用电环节是电力系统的最终目的。

无论是居民家庭、商业场所还是工业企业,都需要根据自身的需求合理使用电能。

电力系统基本知识word精品文档27页

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第一章电力系统基本知识一、单项选择题1、电力系统是由(发电、输电、变电)、配电和用电组成的整体。

2、电力系统中的输电、变电、(配电)三个部分称为电力网。

3、直接将电能送到用户的网络称为(配电网)。

4、以高压甚至超高压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络称为(输电网)。

5、电力生产的特点是(同时性)、集中性、适用性、先行性。

6、线损是指电能从发电厂到用户的输送过程中不可避免地发生的(功率和能量)损失。

7、在分析用户的负荷率时,选(一天24小时)中负荷最高的一个小时的平均负荷作为高峰负荷。

8、对于是电力系统来说,峰、谷负荷差越(小),用电越趋合理。

9、为了分析负荷率,常采用(日平均负荷)。

10、突然中断供电会造成经济较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷属(二类)负荷。

11、高压断路器具有开断正常负荷和(过载、短路故障)的能力。

12、供电质量指电能质量与(供电可靠性)。

13、电压质量分为电压允许偏差、三相电压允许不平衡度、(公网谐波)、电压允许波动与闪变。

14、10kV三相供电电压允许偏差为额定电压的(±7%)。

15、当电压上升时,白炽灯的(寿命)将下降。

16、当电压过高时,电动机可能(绝缘老化加快)。

17、我国国标对35~110kV系统规定的电压波动允许值是(2%)。

18、(周期性)的电压急剧波动引起灯光闪烁、光通量急剧波动,而造成人眼视觉不舒适的现象、称为闪变。

19、电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在(非线性元件)。

20、在并联运行的同一电力系统中,任一瞬间的(频率)在全系统都是统一的。

21、供电可靠性是指供电企业统计期内对用户停电的(时间和次数)。

22、停电时间包括事故停电、(计划检修停电)及临时性停电事件。

23电力系统中有一点直接接地,电气设备的外露可导电部分通过保护地线接至与电力系统接地点无关的接地极,此系统称为(TT系统)。

24、工作接地的接地电阻一般不应超过(4Ω)。

电力系统基础知识大全讲课文档

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由发电厂中的电气部分、各类变电所及输电、配电线路及各种类型的用电设备组成的统一体, 以及为保证这些设施正常运行所需的继电保护和安全自动装置、计量装置、电力通信设施、电
网调度自动化设施等,称为电力系统。 发电厂:生产电能。 电力网:变换电压、传送电能。由变电所和电力线路组成。 配电系统:将系统的电能传输给电力用户。 电力用户:高压用户额定电压在1kV以上,低压用户额定电压在1kV以下。 用电设备:消耗电能。
每 个 用 户 一 般 不 得 超 过 1.3%
中 超 标 不 超 过 5min;
对测量方法和测量仪器作出规定;
提供不平衡度算法
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1.3电能的质量指标
频率:
➢ 额定频率:
50Hz(国外:50 或 60Hz)
➢ 频率偏差:
±0.2Hz(≥3000MW系统)
±0.5Hz(<3000MW系统)
我国发电厂的发电机组输出额定电压为3.15~20KV。随着大型 发电厂的建成投产及输电距离的增加,为了减少线路能耗、压降 ,以及节约有色金属和降低线路工程造价,必须经发电厂中的升 压变电所升压至35~500KV,再由高压输电线传送到受电区域变 电所,降压至6~10KV,经高压配电线送到用户配电变电所降压 至220/380V低压,供用电设备使用。
我国规定的额定电压按电压高低及使用范围可分为三类: 第一类指100V及其以下的额定电压。主要用于安全动力、照明、蓄电池及特殊设备。 第二类指100~1000V之间的额定电压,其应用最广、数量最多。 第三类指1000V及其以上电压等级。电力系统的发、供、输、配、用电都采用该电压等 级。
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因此,高压开关设备是非常重要的输配电设备,其安 全、可靠运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要 的意义。

电力系统基础知识

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电力系统基础知识嘿,朋友们!今天咱来聊聊电力系统基础知识,这可真是个超级重要又超级有趣的玩意儿呢!你想想看,电就像我们生活中的小精灵,无处不在,给我们带来光明、温暖和各种便利。

那电力系统呢,就像是这些小精灵的家,得把它们好好管理起来,让它们能乖乖地为我们服务呀!咱先来说说发电吧。

发电就好比是小精灵的诞生地,有各种各样的方式呢。

比如火力发电,就像是一个大力士,靠着烧煤啊、油啊之类的来产生能量,让小精灵们诞生。

还有水力发电,那就是利用水的力量,就像一个聪明的魔法师,把水的能量变成电。

还有风力发电,那呼呼转的大风车,就像个快乐的舞者,带着小精灵们一起舞动,产生电能。

发出来电之后呢,就得把它们送出去呀,这就是输电啦。

输电线路就像是一条条高速公路,让电能够快速地到达我们需要的地方。

这些线路可不能马虎,得像保护宝贝一样保护好它们,不然小精灵们迷路了可咋办!到了我们身边,还得有变电这一环节呢。

变电就像是个神奇的转换器,把电变成适合我们使用的样子。

就好像我们吃饭得有合适的餐具一样,电也得经过变电这个过程才能更好地为我们服务呀。

然后就是配电啦,这就是把电送到我们家里、学校里、工厂里等等各个地方。

想象一下,电就像一个个小快递,配电系统就是快递员,把电准确无误地送到我们手中。

那在这个过程中,可不能出岔子呀!要是停电了,那可不得了,就像我们的生活突然失去了色彩一样。

所以得有各种保护装置和控制装置,就像给电力系统穿上了一层铠甲,保护它的安全。

哎呀,这电力系统可真是复杂又神奇呀!它就像一个默默工作的大英雄,我们每天都在享受它带来的好处,却很少有人真正去了解它。

咱再说说家里的那些电器吧,它们可都是靠电力系统才能工作的哟!电视、冰箱、空调等等,没有电它们可就成了摆设啦。

所以呀,我们要珍惜电,不要浪费它。

随手关灯,合理使用电器,这可都是我们能为电力系统做的小贡献呢!总之呢,电力系统是我们生活中不可或缺的一部分,它就像一个神奇的魔法阵,为我们带来了无数的便利和惊喜。

电力系统基本知识

电力系统基本知识

电力系统基本知识第一篇:电力系统基本知识发电厂的发电机输出电压通常为6.3KV,(A10.5KV),最高不超过20KV为了(B使供电可靠性提高),通常采用环网供电我国变压器的额定频率为50HZ我国规定的交流安全电压为12V、6V、(B.42V、36V)。

我国电力系统中,线路终端的最低电压等级为(B、0.38KV).低压配电线路的电压为(A220/380V)国家规定,电力系统中,10KV的允许最高工作电压为(B11.5KV)在分析用户的负荷率时、选一天24小时中负荷最高的一个小时的(C平均负荷)作为高峰负荷6、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压升高到几万伏或几十万伏,以减少输电线上的(B能量损耗)低压配电线路的电压为(A220/380V)通过各种经济、技术方面的比较而得出的最合理的电流密度称为(B.经济电流密度).供电质量指电能质量与(A.供电可靠性)10KV三相供电电压允许偏差为额定电压的(A ±7%)在远距离输送电能的过程中,需要(A、升压变压器B、降压变压器;)才能将发电厂发电机发出的电能输送到负荷区,并适合于用电设备的使用,实现电能的传输和分配。

在分析用户的负荷率时,选一天24h中负荷最高的一个小时的(C.平均负荷)作为高峰负荷。

突然中断供电所造成的损失不大或不会造成直接损失的负荷是(C.三类)类负荷。

从地区变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能的,称为(D.配电线路)。

高压配电网是指电压在(C、110KV)及以上的配电网。

电力网的电力线路按其功能一般可分为(A输电线路.C配电线路)电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在(C非线性元件)电压变化的速率大于(A、1%),即为电压急剧变化.电压波动是由于负载急剧变化的冲击性负荷所引起的(√)电压波动以电压变化期间(B.电压最大值与电压最小值)之差相对于电压额定值的百分数来表示电力线路的作用是输送和分配电能(√)电力网的高压电力线路一般可分为(A、输电线路和配电线路)当电压过高时,电动机可能(B、绝缘老化加快)当电压降低时,白炽灯的(A发光效率B光通量)将下降单位导线截面积所通过的电流值称为(C电流密度)突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。

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1、什么叫电力系统的稳定和振荡?答:电力系统正常运行时,原动机供给发电机的功率总是等于发电机送给系统供负荷消耗的功率,当电力系统受到扰动,使上述功率平衡关系受到破坏时,电力系统应能自动地恢复到原来的运行状态,或者凭借控制设备的作用过度到新的功率平衡状态运行,即谓电力系统稳定。

这是电力系统维持稳定运行的能力,是电力系统同步稳定(简称稳定)研究的课题。

电力系统稳定分为静态稳定和暂态稳定。

静态稳定是指电力系统受到微小的扰动(如负载和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。

暂态稳定对应的是电网受到大扰动的情况。

系统的各点电压和电流均作往复摆动,系统的任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而改变、频率下降等我们通常把这种现象叫电力系统振荡。

2、电力系统振荡和短路的区别是什么?答:电力系统振荡和短路的主要区别是:振荡时系统各点电压和电流值均作往复摆动,而短路时电流、电压值是突变的。

此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时的电流、电压值突变量很大。

振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角随功角δ的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的相位是基本不变的。

振荡时无零序和负序分量,短路时有零序和负序分量。

3、电力系统振荡时,对继电保护装置有那些影响?那些保护装置不受影响?答:电力系统振荡时,对继电保护装置的电流继电器、阻抗继电器有影响。

对电流继电器的影响。

当保护装置的时限大于1.5-2秒时,就可能躲过振荡不误动作。

对阻抗继电器的影响。

I↑U↓保护动作,I↓U↑保护返回。

距离ⅠⅡ段采用振荡闭锁原理躲开系统振荡,以防止阻抗继电器误动作。

原理上不受振荡影响的的保护有相差动保护,和电流差动纵联保护,零序电流保护等。

4、我国电力系统中性点接地有几种方式?它们对继电保护的要求是什么?答:我国电力系统中性点接地有三种方式:①中性点直接接地方式;②中性点经过消弧线圈接地方式;③中性点不接地方式。

110KV以上电网的中性点均采用第①种接地方式。

在这种系统中,发生单相接地故障时接地短路电流很大,故称大接地电流系统。

在大接地系统中,发生单相接地故障的几率较高,可占短路故障的70%左右,因此要求其接地保护能灵敏、可靠、快速、有选择地切除短路接地故障,以免危及电气设备的安全。

3-35KV电网的中性点采用第②或第③种接地方式。

在这种系统中,发生单相接地故障时接地短路电流较小,故称小接地电流系统。

在小接地电流系统中发生单相接地故障时,并不破坏系统线电压的对称性,系统还可以继续运行1-2个小时,同时由绝缘监察装置发出无选择性信号,由值班人员采取措施加以消除。

5、小接地电流系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地?答:中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。

如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,从而使非故障相对地电压极大增加。

在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。

为此,我国采取的措施是:当各级电压电网单相接地故障时,如果接地电容电流超过一定数值(35KV电网为10A、10KV电网为20A、3-6KV电网为30A),就在中性点装设消弧线圈,其目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少,以至自动消弧,保证继续供电。

6、什么是消弧线圈的欠补偿、全补偿、过补偿?中性点经消弧线圈接地系统为什么普遍采用过补偿运行方式?答:中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少。

通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。

①欠补偿:补偿后电感电流小于电容电流。

②过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。

③全补偿:补偿后电感电流等于电容电流。

中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿时,无论不对称电压的大小如何,都将因发生串联共振而使消弧线圈感受到很高的电压。

因此,要避免全补偿运行方式的发生,而采用过补偿的方式或欠补偿的方式,但实际上一般都采用过补偿的运行方式,其主要原因如下:①欠补偿电网发生故障时,容易出现很高的过电压。

例如,当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿电网中就有可能形成全补偿的运行方式而造成串联共振,从而引起很高的中性点位移电压与过电压,在欠补偿电网中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。

只要采用欠补偿的运行方式,这一缺点是无法避免的。

②欠补偿电网在正常运行时,如果三相不对称度较大,还有可能出现数值很大的铁磁共振过电压。

这种过电压是因欠补偿的消弧线圈(它的WL>1/3WC0)和线路电容3C0发生铁磁共振而引起。

如采用过补偿运行方式,就不会出现这种铁磁共振现象。

③电力系统往往是不断发展和扩大的,电网的对地电容亦将随之增大。

如果采用过补偿,原装的消弧线圈仍可以使用一段时间,至多由过补偿转变为欠补偿运行,但如果原来就采用欠补偿的运行方式,则系统一有发展就必须立即补偿容量。

④由于过补偿时流过接地点的是电感电流,熄弧后故障相电压恢复速度较慢,因而接地电弧不易重燃。

⑤采用过补偿时,系统频率的降低只能使过补偿度暂时增大,这在正常运行时毫无问题;反之,如果欠补偿,系统频率的降低使之接近于全补偿,从而引起中性点位移电压的增大。

二、电力系统对继电保护的基本要求:1、什么是继电保护和安全自动装置?答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全事项的时候,需要有向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。

实现这种自动化措施、用于保护电力元件的成套硬件设备,一般通称为继电保护装置;用于保护电力系统的,则通称为电力系统安全自动装置。

继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本设备,任何电力元件不得在无继电保护的状态下运行。

电力系统安全自动装置则用以快速恢复电力系统的完整性,防止发生和中止已开始发生的足以引起电力系统长期大面积停电的重大系统事故,如失去电力系统稳定、频率崩溃或电压崩溃等。

2、继电保护在电力系统中的任务是什么?答:继电保护的基本任务:⑴当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。

⑵反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行而会引起事故的电气设备予以切除。

反应不正常工作情况的继电保护装置容许带一定的延时动作。

3、电力系统对继电保护的基本要求是什么?答:对电力系统继电保护的基本性能要求有可靠性、选择性、快速性、灵敏性。

这些要求之间,有的相辅相成,有的相互制约,需要针对不同的使用条件,分别进行协调。

⑴可靠性。

继电保护可靠性是对电力系统继电保护的最基本要求,它又分为两个方面,即可信赖性与安全性。

⑵选择性。

继电保护选择性是指在对系统影响可能最小的处所,实现断路器的控制操作,以终止故障或系统事故的发展。

⑶快速性。

继电保护快速性是指继电保护应以允许的可能最快速度动作于跳闸,以断开故障或中止异常状态的发展。

⑷灵敏性。

继电保护灵敏性是指继电保护对设计规定要求动作的故障及异常状态能够可靠地动作的能力。

4、继电保护的基本内容是什么?答:对被保护对象实现继电保护,包括软件和硬件两方面的内容:①确定被保护对象在正常运行状态和拟进行保护的异常或故障状态下,有哪些物理量发生了可供进行状态判别的量、质或量与质的重要变化,这些用来进行状态判别的物理量(例如通过被保护的电力元件的电流大小等),称为故障量或起动量;②将反应故障量的一个或多个元件按规定的逻辑结构进行编排,实现状态判别,发出警告信号或断路器跳闸命令的硬件设备。

⑴故障量。

用于继电保护状态判别的故障量,随被保护对象而异,也随所处电力系统的周围条件而异。

使用的最为普遍的是工频电气量。

⑵硬件结构。

硬件结构又叫装置。

硬件结构中,有反应一个或多个故障量而动作的继电器元件,组成逻辑回路的时间元件和扩展输出回路数的中间元件等。

三、继电器1、继电器一般怎样分类?试分别进行说明。

答:⑴继电器按在继电保护中的作用,可分为测量继电器和辅助继电器两大类。

①测量继电器能直接反应电气量的变化,按所反应电气量的不同,又可分为电流继电器、电压继电器、功率方向继电器、、阻抗继电器、频率继电器以及差动继电器。

②辅助继电器可用来改进和完善保护的功能,按其作用的不同,可分为中间继电器、时间继电器以及信号继电器等。

⑵继电器按结构型式分类,目前主要有电磁型、感应型、整流型以及静态型。

2、试述电磁继电器的工作原理,按其结构型式可分为哪三种?答:电磁型继电器一般由电磁铁、线圈、触点、反作用弹簧和止档等部件构成。

线圈通过电流时所产生的磁通,经过铁芯、空气隙和衔铁构成闭合回路。

铁芯在电磁场的作用下被磁化,因而产生电磁转矩,如电磁转矩大于反作用弹簧力矩及机械摩擦力时,则衔铁被吸向电磁铁磁极,使继电器触点闭合。

电磁型继电器按其结构的不同,可分为螺管线圈式、吸引线圈式和转动舌片式三种。

螺管线圈式有时间继电器等;吸引衔铁式有中间继电器、信号继电器等;转动舌片式有电流、电压继电器等。

四、晶体管保护基础知识1、晶体管保护中的元件组成及作用。

答:晶体管保护元件有电抗变压器、电压互感器、电阻、电容、电感、二极管、三极管。

电抗变压器、电压互感器将电流、电压变为适合保护装置用的电流、电压,电阻、电容、电感对电气量进行滤波等,二极管整流,三极管放大信号。

2、晶体管保护装置由哪几部分构成?答:晶体管继电保护装置的种类很多,就其结构来说,一般由交流测量电路(也称交流测量元件)、直流逻辑电路和直流稳压电源三部分构成。

交流测量电路通常由电压形成回路和整流、滤波回路构成。

直流逻辑电路一般包括触发器(或零指示器)、由门电路和时间电路组成的逻辑判别回路、信号回路和出口回路。

直流稳压电源为直流逻辑电路提供各级工作电压和需要的电功率。

五、微机保护1、微机保护硬件系统通常包括哪几部分?答:微机保护硬件系统包括以下四个部分:①数据处理单元,即微机主系统;②数据采集单元,即模拟量输入系统;③数字量输入/输出接口,即开关量输入输出系统;④通信接口。

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