超星电力系统分析(上)章节答案(学习通2023完整答案)

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超星电力系统分析(上)章节答案(学习通2023完整答案)

第一章 电力系统的超星基本概念

1.2 电力系统分析概述(2)随堂测验

1、我国装机容量最大的电力答案电厂类型为( )。
A、系统习通水电厂
B、分析核电厂
C、上章火电厂
D、节答风电厂

1.4 电压等级及额定电压的案学规定随堂测验

1、考虑变压器的完整内部电压损耗及线路电压损耗,变压器的超星二次绕组的额定电压规定比系统的额定电压( )。
A、电力答案高10%
B、系统习通高7%
C、分析高5%
D、上章低5%

2、节答在三相电力系统中,案学变压器的变比等于匝数之比。( )

第一章单元测验

1、下列中,属于动力系统的部分为( )。
A、发电机
B、水轮机
C、输电网
D、电动机

2、我国35kV及以上电压等级的电力用户,供电电压正常允许的偏移范围是额定值的( )。
A、±5%
B、±7%
C、±5% ~±7%
D、±7% ~±10%

3、我国10kV及以下电压等级的电力用户,供电电压正常允许的偏移范围是额定值的( )。
A、±5%
B、±7%
C、±5% ~±7%
D、±7% ~±10%

4、发电机的额定电压与系统的额定电压为同一等级时,假如系统额定电压取值为1时,发电机额定电压应取值为( )。
A、1.00
B、1.10
C、1.05
D、1.025

5、下面所列各种电力网接线方式中,不属于有备用接线方式的是( )。
A、单回路放射式
B、环式
C、双回路干线式
D、两端电源供电式

6、以下哪项不属于无备用接线的网络( )。
A、单回路放射式
B、干线式
C、树状网络
D、环形网络

7、停电后可能发生危机人身安全的事故、或长时间扰乱生产秩序的电力负荷属于( )。
A、三级负荷
B、二级负荷
C、一级负荷
D、特级负荷

8、根据我国现行规定,对于大型电力系统频率偏移的要求是( )。
A、正常运行情况下,频率偏移不得超过±0.5Hz
B、正常运行情况下,频率偏移不得超过±0.2Hz
C、正常运行情况下,频率偏移不得超过±1Hz
D、正常运行情况下,频率偏移不得超过±5Hz

9、中断供电后可能造成大量减产,影响城市中大量居民的正常活动的电力负荷属于一级负荷。( )

10、我国对0.38kV的供电电压的波形畸变率限制范围是小于等于5%( )。

11、对于一级负荷比例大的电力用户,应采用双电源供电的接线方式。( )

12、我国对6-10kV的供电电压的波形畸变率限制范围是小于等于5%。( )

第一章作业

1、电力系统部分接线如图所示,各电压级的额定电压及功率输送方向已表明在图中。试求发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压。

第二章 电力网各元件的等值电路和参数计算

2.2 架空线路的参数计算随堂测验

1、架空输电线路采用分裂导线的目的之一是( )。
A、减小线路电抗
B、增大线路电抗
C、减小线路电阻
D、减小线路电纳

2.4 变压器的参数计算随堂测验

1、可由变压器空载试验获得的参数有( )。
A、电阻和电抗
B、电阻和电导
C、电阻和电纳
D、电导和电纳

2.8 标幺值例题分析随堂测验

1、标幺值的计算公式为( )。
A、实际有名值/基准值
B、基准值/实际有名值
C、实际有名值/ 额定值
D、基准值 / 额定值

第二章 单元测验

1、架空输电线路采用分裂导线的目的之一是( )。
A、减小线路电抗
B、增大线路电抗
C、减小线路电阻
D、减小线路电纳

2、当三相导线排列不对称时,各相导线所交链的磁链和各相等值( )不相同,将引起三相参数的不对称。
A、电阻
B、电容
C、电感
D、电纳

3、可由变压器短路试验获得的参数有( )。
A、电阻和电抗
B、电阻和电导
C、电阻和电纳
D、电导和电纳

4、标幺值计算中,一般选取基准量为( )。
A、基准电压和基准电流
B、基准电压和基准功率
C、基准电压和基准阻抗
D、基准功率和基准电流

5、同电压等级、同长度的架空输电线路和电缆线路,如果导线的截面积相同,则下述说法中正确的是( )。
A、架空线路的电抗大于电缆线路的电抗
B、架空线路的电抗小于电缆线路的电抗
C、架空线路的电容大于电缆线路的电容
D、架空线路的电抗等于电缆线路的电抗

6、关于输电线路的电容参数,下面说法中不正确的是( )。
A、架空输电线路的电容参数小于同电压等级、同样长度的电缆线路。
B、架空输电线路导线之间的几何均距越大,线路的电容参数越大。
C、架空输电线路导线之间的几何均距越大,线路的电容参数越小。
D、架空输电线路导线的等效半径越大,线路的电容参数越大。

7、一个电网的标幺值求解中,基准容量是唯一的。( )

8、标幺制计算中,三相视在功率与单相视在功率表达式是一样的。

9、分裂导线的数目越多,其等值电纳越大。

第二章 作业

1、

第三章 同步发电机的基本方程

3.1 同步发电机的结构和回路随堂测验

1、具有阻尼绕组的凸极同步电机中,共有( )个有磁耦合关系的线圈。
A、3
B、4
C、5
D、6

3.3 派克变换随堂测验

1、经过派克变换后,d轴和q轴分量中的直流电流对应于a,b,c三相系统的( )。
A、对称基频电流
B、倍频电流
C、直流电流
D、非周期电流

3.6 同步发电机的稳态模型(3)随堂测验

1、凸极发电机的纵轴等值电抗与横轴等值电抗不等。

第三章单元测验

1、具有阻尼绕组的凸极同步发电机中,共有( )个有磁耦合关系的线圈。
A、3
B、4
C、5
D、6

2、同步发电机的基本方程包括电势方程和( )。
A、功率方程
B、电流方程
C、磁链方程
D、转子方程

3、定子自由电流的非周期分量产生的磁通相对于( )是静止的。
A、阻尼绕组
B、转子磁通
C、定子绕组
D、励磁绕组

4、经过派克变换后,d轴和q轴分量中的直流电流对应于a,b,c三相系统的( )。
A、对称基频电流
B、倍频电流
C、直流电流
D、不确定

5、三相系统中的对称倍频交流电流经过派克变换后,所得的d轴和q轴分量是( )。
A、基频电流
B、倍频电流
C、直流电流
D、不确定

6、隐极发电机机的纵轴等值电抗与横轴等值电抗相等。

7、一般把凸极发电机的稳态等值电路的内电势称为“虚拟电势”或“假想电势” 。

8、同步发电机的基本方程为12个。

第三章作业

1、

第四章 电力网络的数学模型

4.4 例题随堂测验

1、节点导纳矩阵是个稀疏矩阵。

第四章单元测验

1、节点导纳矩阵反映了对应电网的结构和参数。

2、节点导纳矩阵不具有对称性。

3、导纳矩阵的零元素主要在非对角元素中。

4、当网络新增一条支路时及一个相应节点时,导纳矩阵的阶数将加一。

5、互导纳为相邻节点间的连接导纳值。

6、某节点的自导纳为与该节点相接的各支路导纳之和。

7、若两节点之间不存在`直接支路,则该两点之间的互导纳为零。

8、网络中若各节点的电压确定了,则网络的运行状态就唯一地确定了。

第四章作业

1、 如图所示,请计算出节点导纳矩阵。

第五章 电力系统三相短路的暂态过程

5.1 短路的一般概念(1)随堂测验

1、电力系统最严重的短路故障一般为( )。
A、三相短路
B、单相接地短路
C、两相短路接地
D、两相相间短路

5.4 短路冲击电流随堂测验

1、实用短路计算中,当短路点发生在高压电网时,冲击系数一般取( )。
A、1.9
B、1.85
C、1.8
D、1.3

5.5 最大有效值和短路容量随堂测验

1、短路冲击电流发生在短路后半个周期时刻。 ( )

2、短路冲击电流用来校验设备的热稳定。 ( )

5.9 例题讲解随堂测验

1、无阻尼绕组同步电机突然短路时,转子电流包含的分量是基频分量和( )。
A、强制分量
B、半频分量
C、倍频分量
D、直流分量

第五章单元测验

1、最常发生的短路的类型为( )。
A、单相短路
B、两相短路
C、两相短路接地
D、三相短路

2、电力系统最严重的短路故障一般为( )。
A、两相短路。
B、三相短路;
C、单相接地短路;
D、两相短路接地;

3、实用短路计算中,当短路发生在发电机端电压母线时,冲击系数取( )。
A、1.85
B、1.9
C、1.8
D、2

4、三相短路中与非周期电流初值的大小无关的因素为( )。
A、短路发生的时刻
B、电流相位
C、短路发生时电源电势的初始相角
D、短路前和短路后电路的情况

5、无阻尼绕组同步电机突然短路时,定子电流不包含的分量是( )。
A、半频分量
B、基频分量
C、倍频分量
D、直流分量

6、无阻尼绕组同步电机突然短路时,转子电流包含的分量是基频分量和( )。
A、强制分量
B、基频分量
C、倍频分量
D、直流分量

7、同步电机突然短路时,定子绕组中的倍频电流将在转子绕组中产生( )。
A、半频电流
B、基频电流
C、倍频电流
D、直流分量

8、短路冲击电流用来校验设备的热稳定。 ( )

9、发电机的电抗等值参数中:暂态电抗大于纵轴稳态电抗。( )

10、同步发电机发生突然三相短路时,转子中会产生倍频感应电流。( )

11、短路容量主要用来校验开关的切断能力。( )

12、同步发电机的次暂态电抗小于暂态电抗。

第五章作业

1、

第六章 三相短路的实用计算

6.6 起始次暂态短路电流及冲击电流的计算随堂测验

1、起始次暂态电流就是短路电流( )的初值。
A、非周期分量
B、周期分量
C、自由分量
D、全电流

6.18 例题(系统电抗的计算(2))随堂测验

1、计算电抗就是发电机到短路点的转移电抗。( )

2、无限大电源提供的短路电流周期分量是恒定的。( )

第六章单元测验

1、起始次暂态电流就是短路电流( )的初值。
A、非周期分量
B、周期分量
C、自由分量
D、倍频分量

2、计算短路冲击电流,在简化电力网络时,影响负荷能否合并或忽略的主要因素是( )。
A、负荷间的距离
B、短路的类型
C、负荷的特性
D、负荷对短路点的电气距离

3、计算负荷提供的冲击电流时,对于小容量的电动机和综合负荷,冲击系数取( )。
A、1.5
B、1.3
C、1.7
D、1.0

4、在简化电力网络时,影响多台发电机是否能够合并的主要因素是发电机对短路点的电气距离及( )。
A、发电机间的距离
B、短路的类型
C、发电机的特性(类型及参数)
D、发电机容量的大小

5、短路的实用计算中,常只用周期分量电流的( )算短路容量。
A、初始有效值
B、幅值
C、平均值
D、最大有效值

6、电力系统短路电流的近似计算中,元件模型方面可忽略发电机的( )
A、电容
B、电抗
C、电阻
D、电纳

7、计算负荷提供的冲击电流时,距离短路点较远的负荷可以忽略不计。 ( )

8、计算负荷提供的冲击电流时,短路点近处的负荷必须单独计算处理。 ( )

9、计算电抗是指发电机到短路点的转移电抗。

10、短路计算曲线数字表的横坐标为计算电抗、纵坐标为短路时间。 ( )

11、实用短路计算中,未知系统可以用系统电抗来等效。( )

12、近似短路电流计算中,所有电源电势标幺值均可近似取1。( )

第六章作业

1、

第七章 电力系统各元件的序阻抗和等值电路

7.8 例题(三序网的制定及化简)随堂测验

1、下列关于各序网络的说法错误的是( )。
A、正序网络中必须引入各电源电势,在短路点还必须引入代替故障的正序电势。
B、除电势外,组成负序网络的元件与组成正序网络的元件完全相同。
C、除中性点接地阻抗外,电力系统各元件均应包括在正序网络中。
D、负序网络中所有的电源电势为零。

第七章单元测验

1、三相电路中,( )的相序与正常对称运行下的相序相同。
A、零序分量
B、负序分量
C、正序分量
D、三相相量

2、三相电路中,负序分量的相序与正序分量的相序( )。
A、相同
B、相反
C、正交
D、不确定

3、电力网络中,各点电压的不对称程度主要由( )分量决定。
A、零序分量
B、负序分量
C、正序分量
D、三相相量

4、分析不对称短路的方法是( )
A、对称分量法;
B、叠加原理;
C、运算曲线法;
D、节点电压法。

5、输电线路的零序阻抗( )正序阻抗。
A、等于
B、大于
C、小于
D、小于等于

6、下列关于对称分量法的叙述错误的是( )。
A、对称分量法就是把一组不对称的三相量分解成三组三相对称的分量
B、正序分量和负序分量三相量大小相等,相位互差120度
C、正序分量和负序分量三相量大小相等,相位互差120度,且与系统正常对称运行是相序相同
D、在不对称短路计算中使用该方法对在原短路点接入的一组三相不对称电势源分解成正,负,零序三组对称分量,运用叠加原理分别独立求解

7、当外电路向变压器某侧三相绕组施加零序电压时,能与外电路接通的变压器绕组是( )。
A、中性点不接地的星形接法
B、中性点接地的星形接法
C、三角形接法
D、对称接法

8、静止元件的正序阻抗等于负序阻抗,也等于零序阻抗。( )

9、旋转元件正序、负序、零序阻抗互不相等。( )

10、变压器的中性点接地阻抗仅在零序网络中计入。 ( )

11、除中性点接地阻抗外,电力系统各元件均应包括在正序网络中。( )

第七章作业

1、

第八章 电力系统不对称故彰的分析和计算

第八章单元测验

1、电压和电流的各序对称分量由Y,d11联接的变压器的星形侧经过三角形侧时,正序分量的相位发生的变化是( )。
A、逆时针方向转过
B、顺时针方向转过
C、不变
D、不确定

2、将各序网络在故障端口按照边界条件连接起来所构成的网络称为( )。
A、零序网络
B、负序网络
C、正序网络
D、复合序网

3、若ac两相发生短路,则基准相一般选择( )。
A、a相
B、b相
C、c相
D、a相和c相

4、系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( )。
A、正序、负序、零序并联
B、正序、负序并联、零序网开路
C、正序、零序并联、负序开路
D、零序、负序并联,正序开路

5、下面所列故障类型中,短路电流中存在零序分量的有( )
A、中性点直接接地系统中发生两相短路。
B、中性点直接接地系统中发生两相短路接地。
C、中性点不接地系统中发生两相接地故障。
D、中性点直接接地系统中发生三相短路。

6、两相短路接地故障中,附加阻抗Z△为( )。
A、负序阻抗
B、零序阻抗
C、负序阻抗串联零序阻抗
D、负序阻抗并联零序阻抗

7、不对称短路中均含有零序分量。( )

8、三相短路的附加电抗为0。( )

9、两相短路的附加电抗与两相短路接地的附加电抗相等。( )

10、短路点的零序和负序电压最高。( )

第八章作业

1、

电力系统分析(上)期末考试

电力系统分析(上)客观题

1、Y,d11连接的变压器,当Y侧施加正序电压时,三角形侧的相电压超前于Y侧相电压( )。
A、30度
B、负30度
C、60度
D、负60度

2、连接110kV和35kV两个电压等级的降压变压器,其额定变比一般为( )。
A、110/35
B、121/35
C、110/38.5
D、121/38.5

3、变压器的电导,主要取决于哪一个实验数据。( )
A、
B、
C、%
D、%

4、我国规定的标准额定电压等级有(   )。
A、110kV 220kV 525kV
B、121kV 200kV 300kV
C、110kV 242kV 330kV
D、110kV 220kV 330kV

5、设在变压器的某一侧发生短路故障,如果变压器中有零序电流流过,则发生短路一侧变压器的接线方式必须是(   )。
A、YN形
B、Y形
C、Δ形
D、开口三角形

6、无备用电源接线的主要优点、缺点是(   )。
A、优点接线简单,缺点不经济
B、优点可靠性高,缺点不经济
C、优点经济性好,缺点可靠性低
D、优点经济性好,缺点接线复杂

7、系统发生两相短路接地故障时,复合序网的连接方式为(   )。
A、正序、负序、零序并联
B、正序、负序并联,零序开路
C、正序、零序并联,负序开路
D、零序、负序并联,正序开路

8、三绕组变压器的分接头,一般装在(   )。
A、高压和低压绕组
B、高压和中压绕组
C、中压和低压绕组
D、高压、中压及低压绕组

9、电力线路中,电抗X主要反映线路流过电流时所产生的(   )。
A、热效应
B、电场效应
C、磁场效应
D、电晕损耗

10、变压器一次侧接110kV,二次侧接10kV线路,该变压器分接头工作在+2.5%,则实际变比为( )。
A、110/10.5
B、112.75/11
C、112.75/10.5
D、121/10

11、中性点绝缘的10kV系统发生单相接地短路时,故障处的非故障相电压为( )。
A、10kV
B、10.5kV
C、10kV
D、10kV

12、用电设备的额定电压一般较所接网络的额定电压( )。
A、高5%
B、相等
C、低5%
D、高10%

13、冲击电流主要用来校验设备( )。
A、是否超过额定电流
B、是否超过发热允许电流
C、电动力稳定度
D、热稳定性

14、理想同步发电机突然发生三相短路瞬间,定子三相绕组的初始磁链
A、增大
B、减小
C、不变
D、不确定

15、中性点不接地的系统发生单相接地时,接地点三相线电压( )。
A、增大倍
B、等于0
C、增大2倍
D、保持不变

16、采用分裂导线,与相同截面的普通架空三相输电线相比,可使其线路电抗( )。
A、增大
B、减小
C、不变
D、不确定

17、变压器中性点经过电抗X接地时,在正序网中( )在变压器电抗中。
A、应以X串联
B、应以3X串联
C、不应串联
D、应以2X串联

18、短路冲击电流出现的时间一般为短路后( )。
A、0.02s
B、0.01s
C、0.05s
D、0.1s

19、在电力系统标么制中,只需选定两个基准量,常选的是( )。
A、电压、电流
B、电压、功率
C、电压、阻抗
D、电流、阻抗

20、电力系统分析中,无功功率常用的单位是( )。
A、VA
B、MW
C、MVA
D、Mvar

21、电力线路按结构可以分为两大类,即(   )。
A、放射式和环式
B、高电压和低电压
C、架空线路和电缆线路
D、长线路和短线路

22、无限大功率电源供电的三相对称系统,发生三相短路,短路电流的非周期分量的衰减速度(   )。
A、A、B、C三相相同
B、只有B、C两相相同
C、只有A、B两相相同
D、只有A、C两相相同

23、按供电可靠性来划分,电力网的接线方式可分为( )。
A、单回放射式和链式
B、双回放射式和树干式
C、有备用接线和无备用接线
D、链式和环式

24、在制定负序网络时,对于所有电源,其负序电势的数值等于( )。
A、正序电势
B、0.8
C、不确定
D、0

25、计算短路冲击电流时,冲击系数的变化范围是( )。
A、1≤kim≤1.7
B、1≤kim≤1.8
C、1≤kim≤1.9
D、1≤kim≤2

26、无零序电流分量的不对称短路是( )。
A、三相短路
B、两相短路
C、两相短路接地
D、单相短路

27、出现概率最多的短路故障形式是( )。
A、三相短路
B、两相短路
C、两相短路接地
D、单相短路接地

28、一般情况下,变压器的负序电抗xT(2)与正序电抗xT(1)的大小关系为( )。
A、XT(1)=XT(2)
B、XT(1)>XT(2)
C、XT(1)<XT(2
D、XT(1)》XT(2)

29、隐极同步发电机在ABC坐标系下,定子与转绕组间互感为( )。 A.常数 B.变化,周期为2π C.变化,周期为π D.变化,周期为π/2
A、常数
B、变化,周期为2π
C、变化,周期为π
D、变化,周期为π/2

30、在电力系统中,变压器的变比等于匝数之比。( )

31、当电路中施加负序分量的电压时,电路只产生负序分量的电流。( )

32、发电机的等值参数中:

33、双绕组变压器,Γ型等值电路中的对地电纳为负值。( )

34、两相相间短路不产生零序电流。( )

35、发电机中的电势称为暂态电抗后的电势。( )

36、双绕组变压器的分接头均设在高压侧。( )

37、使用分裂导线,能使线路对地电容减小。( )

38、同步发电机发生突然三相短路时,转子中会产生倍频感应电流。( )

39、同步发电机定子各相绕组的自感系数为常数。( )

40、节点间的互阻抗即为节点间的转移阻抗。( )

41、起始次暂态电流指的是短路电流的初值。( )

42、变压器零序等值电路中只有YN接法绕组才能与外电路接通。( )

43、无限大电源提供的短路电流周期分量是恒定的。( )

44、发生单相短路时,距离短路点越远,零序电压越高。( )

45、发电机母线发生三相短路时,短路冲击系统一般取1.85。( )

46、三相短路不产生零序电流。( )

47、发生不对称短路时,网络中各点电压的不对称程度主要由正序分量决定。( )

48、当励磁磁势与d轴方向一致时,定子空载电势正好位于d轴方向。( )

49、三相架空线路间循环换位的目的是减少三相线路参数的不平衡。( )

50、当定子电流三相平衡时,用d轴分量和q轴分量就可以代表原来的三个变量。( )

51、在多级电压的电力网的标幺制计算中,基准功率是全网统一的。( )

52、计算曲线用来确定短路后任意时刻短路电流的周期分量有效值。( )

53、不对称短路发生时,故障点的负序电压最大。( )

54、电流的负序分量经过Y,d11联接的变压器时,相位将前移30度。( )

55、凸极发电机的纵轴电抗小于横轴电抗。( )

56、星三角型变换属于无源网络的化简。( )

57、同步发电机发生突然三相短路时,转子中会产生倍频感应电流。( )

58、互导纳为节点间的连接导纳值。( )

59、变压器的空载电流即为变压器铁芯无功损耗的额定标幺值。( )

60、节点导纳矩阵具有稀疏性。( )

电力系统分析(上)主观题

1、

学习通电力系统分析(上)

电力系统分析是电力工程中的一门重要课程,它涵盖了电力系统的各个方面,包括电力系统的结构、运行、控制和保护等。学习通的电力系统分析(上)课程主要介绍了电力系统的概述、电力系统分析方法、电力系统的基本运动方程和节点分析等内容。

一、电力系统概述

电力系统是由发电厂、变电站和输电线路等组成的,它们共同构成了一个电力网络。电力系统的主要目的是将发电厂产生的电能传输到各个消费点,如工业、商业和居民用电等。

电力系统结构一般分为三个层次,分别是电源层、输电层和配电层。电源层包括发电机组、变压器和其他电源设备;输电层包括高压输电线路和变电站;配电层包括低压配电线路和配电变压器等。

二、电力系统分析方法

电力系统分析主要涵盖了电力系统的稳态和暂态两个方面。稳态分析主要关注电力系统的电压、电流和功率等稳定状态下的参数,通常采用节点分析和潮流分析等方法;暂态分析主要关注电力系统在突发故障情况下的响应和恢复过程,通常采用瞬态分析和暂态稳定分析等方法。

电力系统分析方法包括数学模型的建立和求解两个步骤。电力系统的数学模型通常采用节点电压和相角的方式描述,因此需要建立节点电压和相角之间的数学关系式。求解电力系统数学模型通常采用迭代法或者直接解法,目的是求解节点电压和相角等参数。

三、电力系统的基本运动方程

电力系统的基本运动方程包括节点电压方程和支路电流方程两个方程。节点电压方程通常采用复数表示法,它描述了节点电压和节点注入功率之间的关系;支路电流方程描述了各个支路电流之间的关系。

基本运动方程的求解可以采用高斯消元法、追赶法和雅可比迭代法等数值方法,通过求解基本运动方程可以得到电力系统的节点电压和支路电流等参数。

四、节点分析

节点分析是电力系统分析中的常用方法,它基于电力系统的节点电压方程和支路电流方程,通过求解节点电压和支路电流等参数,进而得到电力系统的稳态参数。

节点分析通常采用追赶法或者雅可比迭代法等数值方法求解,其求解过程可以采用手算或者计算机模拟实现。节点分析最终得到的结果是电力系统的节点电压和功率等稳态参数,这些参数对于电力系统的稳定运行和优化控制具有重要意义。

五、总结

电力系统分析是电力工程的基础课程之一,通过学习电力系统分析可以掌握电力系统的基本结构和运行原理,了解电力系统的分析方法和数学模型,掌握节点分析和潮流分析等重要技能。

在实际工作中,电力系统分析可以应用于电力系统的规划、设计和运行等方面,对于提高电力系统的工作效率和运行质量具有非常重要的意义。


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