电力能源系统继电保护相关讲义_第1页
电力能源系统继电保护相关讲义_第2页
电力能源系统继电保护相关讲义_第3页
电力能源系统继电保护相关讲义_第4页
电力能源系统继电保护相关讲义_第5页
已阅读5页,还剩105页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

电力系统继电保护陈生贵主编卢继平王维庆副主编施怀瑾主审出版社目录第1篇继电保护原理绪论0.1继电保护的作用0.2对电力系统继电保护的基本要求0.3继电保护的基本原理及保护装置的组成第1章电网的电流电压保护1.1单侧电源网络的相间短路的电流电压保护1.2电网相间短路的方向性电流保护1.3大接地电流系统的零序保护1.4小接地电流系统的零序保护第2章电网的距离保护2.1距离保护的基本原理2.2阻抗继电器2.3阻抗继电器的接线方式2.4距离保护的整定计算2.5影响距离保护正确动作的因素及其对策第3章输电线路的高频保护3.1高频保护的基本原理3.2高频闭锁方向保护3.3高频闭锁负序方向保护3.4高频闭锁距离保护和零序保护3.5高频相差动保护第4章反映故障分量的线路保护4.1反映故障分量的继电保护基本原理4.2工频变化量方向元件4.3工频变化量距离保护第5章自动重合闸5.1三相自动重合闸5.2综合自动重合闸第6章发电机的保护6.1发电机的故障和不正常运行状态及其保护方式6.2发电机相间短路的纵联差动保护6.3发电机定子绕组匝间短路保护6.4发电机定子绕组的单相接地保护6.5发电机低励失磁保护6.6发电机励磁回路一点接地保护6.7发电机励磁回路两点接地保护6.8发电机转子表层过热(负序电流)保护6.9发电机逆功率保护6.10发电机失步运行保护6.11发电机定子绕组对称过负荷保护第7章电力变压器的保护7.1概述7.2大型变压器内部故障的差动保护7.3大型变压器零序保护7.4大型变压器瓦斯保护7.5中小型变压器保护第8章发电机变压器组公用继电保护8.1概述8.2发电机变压器组内部故障纵差保护8.3发电机变压器组反时限过激磁保护8.4发电机变压器组后备阻抗保护8.5发电机变压器组辅助性保护第9章母线的继电保护9.1母线故障及其保护9.2带制动特性的母线差动保护9.3JMH—1型母线差动保护装置基本原理9.4电流相位比较式母线保护第2篇微机保护基础绪论0.1微机保护的发展概况0.2微机保护的特点第1章微机保护的硬件构成原理1.1微机保护装置的结构1.2模拟量输入部分1.3开关量输入回路1.4开关量输出回路第2章数字滤波器2.1概述2.2数字滤波器的基本概念2.3几种基本的数字滤波器第3章微机保护的算法3.1两采样值积算法3.2半周积分算法3.3Mann-Morrison导数算法3.4Prodar-70算法3.5傅立叶算法3.6衰减直流分量的影响3.7移相器算法3.8序分量滤过器算法3.9相位比较器算法3.10增量元件算法第4章微机保护的抗干扰措施4.1概述4.2干扰和干扰源4.3干扰对微机保护装置的影响4.4防止干扰进入微机保护装置的对策4.5抑制窜入干扰影响的软、硬件对策第5章WXB—11型线路保护装置5.1概述5.2高频保护软件说明5.3距离保护软件说明5.4零序保护软件说明5.5重合闸软件说明参考文献第1篇继电保护原理绪论0.1继电保护的作用电力最常见、危害最大的故障是各种形式的短路。①故障造成的很大的短路电流产生的电弧使设备损坏。②从电源到短路点间流过的短路电流引起的发热和电动力将造成在该路径中非故障元件的损坏。③靠近故障点的部分地区电压大幅度下降,使用户的正常工作遭到破坏或影响产品质量。④破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统振荡,甚至使该系统瓦解和崩溃。0.2对电力系统继电保护的基本要求(1)选择性选择性的基本含义是保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减小,以保证系统中非故障部分继续安全运行。图0.1保护选择性说明图图0.2电力系统并列运行示意图(2)速动性速动性是指继电保护装置应以尽可能快的速度断开故障元件。这样就能降低故障设备的损坏程度,减少用户在低电压情况下工作的时间,提高电力系统运行的稳定性。(3)灵敏性保护装置对其保护范围内的故障或不正常运行状态的反映能力称为灵敏性(灵敏度)。(4)可靠性可靠性是指在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反应的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动)。0.3继电保护的基本原理及保护装置的组成依据反映的物理量的不同,保护装置可以构成下述各种原理的保护:(1)反映电气量的保护(2)反映非电气量的保护图0.3继电保护装置组成方框图第1章电网的电流电压保护1.1单侧电源网络的相间短路的电流电压保护1.1.1电流继电器动作电流(Iop.r):能使继电器动作的最小电流值。当继电器的输入电流Ir<Iop.r时,继电器根本不动作;而当Ir≥Iop.r时,继电器能够突然迅速地动作。返回电流(Ire.r):能使继电器返回原位的最大电流值。在继电器动作以后,当电流减小到Ir≤Ire.r时,继电器能立即突然地返回原位。返回系数:即继电器的返回电流与动作电流的比值。可表示为:1.1.2无时限电流速断保护无时限电流速断保护又称为Ⅰ段电流保护或瞬时电流速断保护。三相短路电流可表示为:(1.1)(1.2)最大运行方式下变电所C母线上三相短路时的电流IK.C.max,也即图1.1电流速断保护动作特性的分析(1.3)引入可靠系数=1.2~1.3,则上式可写为:对于保护2,按照同样的原则,其启动电流应整定得大于K2点短路时的最大短路电流IK.B.max,即中间继电器2一方面是利用2的常开触点(大容量)代替电流继电器1。(1.4)(1.5)(1.6)图1.2无时限电流速断保护的单相原理接线图图1.3系统运行方式的变化对电流速断保护的影响图1.4被保护线路长短不同对电流速断保护的影响图1.5线路—变压器组的电流速断保护图1.6电流电压联锁速断保护的单相原理接线图图1.7电流电压联锁速断保护的动作特性分析低电压继电器的动作电压应取为:1.1.3限时电流速断保护(1)工作原理和整定计算的基本原则启动电流就应该整定为:引入可靠系数,则得:(2)动作时限的计算(1.7)(1.8)(1.9)由图1.8,保护2限时电流速断保护的动作时限,应选择得比下一条线路电流速断保护的动作时限高出一个Δt,即图1.8单侧电源线路限时电流速断保护的配合整定图(1.10)从尽快切除故障的观点看,Δt应越小越好,但是,为了保证两个保护之间动作的选择性,其值又不能选择得太小,现以线路B—C上发生故障时,保护2与保护1的配合关系为例,说明确定Δt的原则:(3)保护装置灵敏性的校验对保护2限时电流速断而言,Ksen的计算公式为:(1.12)(1.11)为解决此问题,通常考虑进一步延伸限时电流速断的保护范围,使之与下一条线路的限时电流速断保护相配合,这样其动作时限就应该选择得比下一条线路限时速断的时限再高出一个Δt,一般取为1~1.2s。这就是限时电流速断保护的整定原则之二,按此原则的整定计算公式为:(4)限时电流速断保护的单相原理接线图(1.13)(1.14)图1.9限时电流速断保护的单相原理接线图图1.10定时限过电流保护启动电流和动作时限的配合1.1.4定时限过电流保护(1)工作原理和整定计算的基本原则引入一个自启动系数Kst来表示自启动时最大电流Ist.max与正常运行时最大负荷电流IL.max之比,即为保证过电流保护在正常运行时不动作,其启动电流Iop应大于最大负荷电流IL.max,即:(1.15)(1.16)为保证在相邻线路故障切除后保护能可靠返回,其返回电流应大于外部短路故障切除后流过保护的最大自启动电流,即在上式中引入可靠系数Krel,并代入式(1.15),即由式(1.1),引入返回系数,得:(1.17)(1.18)即得:(2)按选择性的要求整定定时限过电流保护的动作时限图1.11最大负荷说明图(1.19)为了保证K1点短路时动作的选择性,则应整定其动作时限t2>t1,引入Δt,则保护2的动作时限为:(1.20)图1.12单侧电源串联线路中各过电流保护动作时限的确定保护2的动作时限确定以后,当K2点短路时,它将以t2的时限切除故障,此时,为了保证保护3动作的选择性,又必须整定t3>t2,引入Δt后,得:依此类推,保护4、5的动作时限分别为:一般说来,任一过电流保护的动作时限,应选择比下一级线路过电流保护的动作时限至少高出一个Δt,只有这样才能充分保(1.21)(1.22)证动作的选择性。如在图1.10中,对保护4而言应同时满足以下要求:(3)过电流保护灵敏系数的校验当K1点短路时,应要求各保护的灵敏系数之间有下列关系:1.1.5三段式电流保护的应用电流速断、限时电流速断和过电流保护都(1.23)是反映电流升高而动作的保护装置。它们之间的区别主要在于按照不同的原则来选择启动电流。图1.13阶段式电流保护的配合和实际动作时间的示意图图1.14具有电流速断、限时电流速断和过电流保护的单相原理接线图图1.15三相完全星形接线方式的原理接线图1.1.6电流保护的接线方式电流保护的接线方式是指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式。基本接线方式有3种:三相三继电器的完全星形接线方式、两相两继电器的不完全星形接线方式、两相一继电器的两相电流差接线方式。(1)对中性点直接接地电网中的单相接地短路图1.16两相不完全星形接线方式的原理接线图图1.17串联线路上两点接地的示意图(2)对中性点非直接接地电网中的两点接地短路(3)对Y、△接线变压器后面的两相短路在故障点,,设△侧各相绕组中的电流分别为、和,并设变压器比nT=1,则:(1.24)图1.18两点异地接地示意图图1.19Y/△—11接线降压变压器短路时电流分布及过电流保护的接线(a)接线图;(b)电流分布图;(c)三角形侧电流相量图;(d)星形侧电流相量图根据变压器的工作原理,即可求得Y侧电流的关系为:1.1.7两种接线方式的应用一般广泛应用于发电机、变压器等大型重要的电气设备的保护中,因为它能提高保护动作的可靠性和灵敏性。此外,它也可(1.25)(1.26)以用在中性点直接接地电网中,作为相间短路和单相接地短路的保护。1.1.8三段式电流保护的接线图图1.20三段式电流保护的接线图图1.21双侧电源供电网络(a)K1点短路时的电流分布;(b)K2点短路时的电流分布;(c)各保护动作方向的规定;(d)方向过电流保护的阶梯形时限特性1.2电网相间短路的方向性电流保护1.2.1方向性电流保护的基本原理1.2.2功率方向继电器的工作原理图1.22方向过电流保护的单相原理接线图图1.23方向继电器工作原理的分析(a)系统网络接线图;(b)K1点短路;(c)K2点短路当K1、K2点短路时,保护1所反映的短路功率分别为:①K1点短路:②K2点短路:对继电保护中方向继电器的基本要求是:①应具有明确的方向性,即在正方向发生各种故障时,能可靠动作;而在反方向故障时,可靠不动作;②故障时继电器的动作有足够的灵敏度。对于A相的功率方向继电器,加入电压和电流,则当正方向短路时,继电器中电压、电流之间的相角为:反方向短路时,如图1.23(c)所示,继电器中电压、电流之间的相角为:(1.27)(1.28)一般地,当功率方向继电器的输入电压和电流的幅值不变时,其输出值随两者间相位差的大小而改变,输出为最大时的相位差称为继电器的最大灵敏角。如果用表示超前于的角度,并用功率的形式表示,则:(1.29)(1.30)图1.24功率方向继电器的工作原理图1.25三相短路的相量图引入,于是有:习惯上采用,α称为功率方向继电器的内角,则上式变为:如用功率的形式表示,则为:对A相的功率方向继电器而言,可具体表示为:(1.31)(1.32)1.2.3相间短路功率方向继电器的接线方式功率方向继电器的接线方式,是指它与电流互感器和电压互感器的连接方式,即加入继电器的电压Ur和电流Ir是线(相间)的还是相的一定组合方式。图1.2690°接线的相量图(1.33)(1)三相短路图1.27功率方向继电器的90°接线图1.28三相短路的90°接线分析图图1.29B、C两相短路的系统接线图(2)两相短路图1.30保护安装地点出口处B、C两相短路时的相量图对于B相继电器,,则动作条件应为:对于C相继电器,,则动作条件应为:对于三相短路时的分析,为了保证在的范围内,继电器均能动作,就要选择内角α为。(1.35)(1.36)对于B相继电器,由于电压,较出口处短路时相位滞后30°,因此,,则动作条件应为:图1.31远离保护安装地点B、C两相短路时的相量图(1.37)对于C相继电器,由于电压UAB≈EAB,较出口处短路时相位超前30°,因此,,则动作条件应为:(3)按相启动当电网中发生不对称故障时,在非故障相中仍然有电流流过,这个电流就称为非故障相电流,它可能使非故障相的方向元件误动作。(4)90°接线方式的评价(1.38)90°接线的优点是:①适当选择继电器的内角α,对线路上发生的各种相间短路都能保证正确地判断短路功率的方向,而不致误动作;②各种两相短路均无电压死区,因为继电器接入非故障相间电压,其值很图1.32两相短路电流对非故障相电流的影响高;③由于接入继电器的相间电压,故对三相短路的电压死区有一定的改善;如果再采用电压记忆回路。一般可以消除三相短路电压死区。其缺点是:连接在非故障相电流上的功率方向继电器,可能在两相短路或单相接地短路时误动作。1.2.4对方向性电流保护的评价1)助增电流的影响(1.39)(1.40)图1.33双侧电源线路上电流速断保护的整定(1.41)(1.42)图1.34有助增电流时限时电流速断保护的整定(1.43)2)外汲电流的影响1.3大接地电流系统的零序保护电力系统中性点的工作方式有:中性点直接接地、中性点不接地和中性点经消弧线圈接地。图1.35有外汲电流时限时电流速断保护的整定零序分量的参数具有如下特点:①故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低,零序电压的分布如图1.36(c)所示,在变电所A母线上零序电压为UA0,变电所B母线上零序电压为UB0等。②由于零序电流是UK0产生的,当忽略回路的电阻时,按照规定的正方向画出零序电流和电压的相量图,如图1.36(d)所示,和将超前;而考虑回路电阻时,例如,取零序阻抗角为,如图1.36(e)所示,和将超前。③对于发生故障的线路,两端零序功率的方向与正序功率的方向相反,零序功率方向实际上都是由线路流向母线的。④从任一保护(例如保护1)安装处的零序电压与电流之间的关系看,由于A母线上的零序电压实际上是从该点到零序网络中性点之间零序阻抗上的电压降,因此,可表示为:式中,XT1.0为变压器T1的零序阻抗。图1.36接地短路时的零序等效网络(a)系统接线;(b)零序网络;(c)零序电压的分布;(d)忽略电阻时的相量图;(e)考虑电阻时的相量图(设=80°)⑤在电力系统运行方式变化时,如果送电线路和中性点接地的变压器数目不变,则零序阻抗和零序等效网络就是不变的。1.3.1零序电压过滤器1.3.2零序电流过滤器为了取得零序电流,通常采用三相电流互感器,按图1.38(a)的方式连接,此时流入继电器回路中的电流为:(1.44)图1.37取得零序电压的接线图(a)用三个单相式电压互感器;(b)用三相五柱式电压互感器;(c)用接于发电机中性点的电压互感器;(d)在集成电路保护装置内部合成零序图1.38零序电流过滤器(a)原理接线;(b)等效电路图1.39电流互感器的等效电路图1.40零序电流互感器接线示意图在正常运行和不接地的相间短路时,三个电流互感器一次侧电流的相量和必然为零,因此,流入继电器中的电流为:1.3.3零序电流速断(零序Ⅰ段)保护零序电流速断保护的整定原则如下:(1.45)(1.46)(1.47)①躲开下一条线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流3I0.max,引入可靠系数(一般取为1.2~1.3),即为:②躲开断路器三相触头不同期合闸时所出现的最大零序电流3I0.bt,引入可靠系数即为:如果保护装置的动作时间大于断路器三相不同期合闸的时间,则可以不考虑这一条件。(1.48)(1.49)图1.41有分支线路时零序Ⅱ段动作特性的分析(a)网络接线图;(b)零序等效网络;(c)零序电流变化曲线1.3.4零序电流限时速断(零序Ⅱ段)保护1.3.5零序过电流(零序Ⅲ段)保护零序Ⅲ段的作用相当于相间短路的过电流保护,一般情况下作为后备保护使用。在中性点直接接地电网中的终端线路上,它也可以作为主保护使用。在零序过电流保护中,对继电器的启动电流,可按照躲开在下一条线路出口处相间短路时所出现的最大不平衡电流Iunb.max来整(1.50)定,引入可靠系数Krel,即为:(1.51)(1.52)图1.42零序过电流保护的时限特性1.3.6方向性零序电流保护在双侧或多侧电源的网络中,电源处变压器的中性点一般至少有一台要接地。由于零序电流的实际流向是由故障点流向各个中性点接地的变压器,因此,在变压器接地数目较多的复杂网络中,就需要考虑零序电流保护动作的方向性问题。1.3.7对零序电流保护的评价采用专门的零序电流保护具有以下优点:①相间短路的过电流保护是按照躲开最大负荷电流整定,继电器的启动电流一般为5~

7A,而零序过电流保护则按照躲开不平衡电流的原则整定,其值一般为2~3A。图1.43零序方向保护工作原理的分析(a)网络接线;(b)K1点短路的零序电流;(c)K2点短路的零序电流②相间短路的电流速断和限时电流速断保护直接受系统运行方式变化的影响很大,图1.44三段式零序方向电流保护的原理接线图而零序电流保护受系统运行方式变化的影响要小得多。③当系统中发生某些不正常运行状态时(例如,系统振荡、短时过负荷等)三相是对称的,相间短路的电流保护均受它们的影响而可能误动作,因而需要采取必要的措施予以防止,而零序保护则不受它们的影响。④在110kV及以上的高压和超高压系统中,单相接地故障约占全部故障的70%~90%,而且其他的故障也往往是由单相接地发展起来的,因此,采用专门的零序保护就具有显著的优越性。零序电流保护的缺点是:①对于短线路或运行方式变化很大的情况,保护往往不能满足系统运行所提出的要求。②随着单相重合闸的广泛应用,在重合闸的动作过程中将出现非全相运行状态,再考虑系统两侧的电机发生摇摆,则可能出现较大的零序电流,因而影响零序电流保护的正确地工作,此时应从整定值上予以考虑,或在单相重合闸动作过程中使之短时退出运行。③当采用自耦变压器联系两个不同电压等级的网络时,则任一网络的接地短路都将在另一网络中产生零序电流,这将使零序保护的配合整定复杂化,并将增大Ⅲ段保护的动作时限。1.4小接地电流系统的零序保护1.4.1中性点不直接接地电网中单相接地故障的特点(1.53)图1.45简单网络接线示意图图1.46A相接地时的相量图故障点K的零序电压为:在非故障相中流向故障点的电容电流为:(1.54)(1.55)(1.56)(1.57)对于故障线路Ⅱ,在B相和C相上与非故障线路一样,不仅有它本身的电容电流IBⅡ图1.47单相接地故障时三相系统的电容电流分布图和ICⅡ,而且在接地点要流回全系统B相和C相对地电容电流总和,其值为:有效值为:在线路Ⅱ始端所流过的零序电流就为:有效值为:(1.58)(1.59)图1.48单相接地故障时的零序等效网络(a)等效网络;(b)相量图对于中性点不直接接地电网中的单相接地故障,利用零序等效网络来帮助分析就容易计算出零序电流的大小,现总结如下:①发生单相接地时,全系统都将出现零序电压。②在非故障线路上有零序电流,其数值等于本身的对地电容电流,电容性无功功率的实际方向为由母线流向线路。③在故障线路上,零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之总和,数值一般较大,电容性无功功率的实际方向为由线路流向母线。1.4.2中性点经消弧线圈接地电网中单相接地故障的特点当系统出现零序电压时,消弧线圈中有一感应电流IL流过,流过接地点的电流变成电感电流和电容电流的相量和,即(1)完全补偿(IL=ICΣ)由于,实质上构成了串联谐振条件,如果三相对地电容不相等,则在正常(1.60)情况下系统中由于中性点电压偏移或者在断路器三相不同期合闸而出现零序电压U0时,会在串联谐振回路中产生很大电流及异常高电压,造成系统破坏,因此,一般不采用完全补偿方式。(2)欠补偿(IL<ICΣ)接地电流IK>0,仍是一种容性状态,当系统运行方式变化(例如,切除部分线路)时,随着C0Σ的减少,系统又可能陷入上述完全补偿的状态,这也不宜采用。(3)过补偿(IL>ICΣ)实际上,常用的是过补偿方式,即此时接地电流将呈感性,这种方式不会导致串联谐振情况的发生。对电容电流的补偿程度通常用补偿度P来表示:1.4.3中性点不接地电网中单相接地的保护(1)无选择性绝缘监视装置(2)零序电流保护(1.61)图1.49消弧线圈接地电网中单相接地时的电流分布(a)用三相系统表示;(b)零序等效网络(3)零序功率方向保护图1.50中性点不接地电网中的绝缘监视装置(1.62)(1.63)《化妆品术语》起草情况汇报中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所一、标准的立项和下达时间2006年卫生部政法司要求各标委会都要建立自己的术语标准。1ONE二、标准经费标准研制经费:3.8万三、标准的立项意义术语标准有利于行业间技术交流、提高标准一致性、消除贸易误差,作为标准体系中的基础标准,术语标准在各个领域的标准体系中均起着重要的作用。随着我国化妆品卫生标准体系建设逐步加快,所涉及的术语和定义的数量也在迅速增长,在此情形下,化妆品术语标准的制定就显得尤为重要。四、标准的制订原则1.合法性遵守《化妆品卫生监督条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》中关于化妆品的定义。2.协调性直接引用或修改采用的方式,与相关标准中的术语和定义相协调。3.科学性对于没有国标或定义不统一的术语,在定义时体现科学性的原则。4.实用性在标准体系中出现频率较高,与行业联系较紧密的术语优先选用。五、标准的起草经过

第一阶段:资料搜集

搜集国内外相关法规、标准、文献并对国外文献如美国21CFR进行翻译。第二阶段:2007年末形成初稿

初稿内容包括一般术语、卫生化学术语、毒理学术语、微生物术语、产品术语、人体安全和功效评价术语,常用英文成份术语等7部分。第三阶段:专家统稿1.2007年12月第一次专家统稿会(修订情况:1.在结构上增加原料功能术语、相关国际组织和科研机构等内容;2.在内容上增加一般术语、产品术语的种类,将化妆品行业的新产品类别纳入本标准;3.对于毒理学、卫生化学、微生物学术语进行修改;4.删除与化妆品联系不紧密、无存在必要的常用英文成分术语。2.2009年1月第二次专家统稿会会议意见:1.修改能引用国家标准的尽量引用国家标准;对存在歧义的个别用词进行修改。2.删除由于本标准中的“产品术语”一章和香化协会所制定的某个标准存在重复,因此删除“产品术语”一章的内容;对“原料功能术语”的内容进行梳理,删除了20余条内

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论