变压器绝缘油

仪器信息网变压器绝缘油专题为您整合变压器绝缘油相关的最新文章,在变压器绝缘油专题,您不仅可以免费浏览变压器绝缘油的资讯, 同时您还可以浏览变压器绝缘油的相关资料、解决方案,参与社区变压器绝缘油话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

变压器绝缘油相关的耗材

  • 绝缘油取样箱
    绝缘油取样箱绝缘油取样箱用于液体石油产品或液体化工产品在送样及取样运输过程中的存储,有效保护样品在提送运输过程中的安全。方便提送运输,防止试样在提送运输过程中因倾洒污染导致取样失败,更好的保护人员安全及样品安全。生产厂家北京时代新维测控设备有限公司绝缘油取样箱主要性能箱体为铝合金外体,具有防震、抗挤压功能,美观实用,携带方便箱体外侧带有锁扣,两侧有背带,方便提送箱体内部采用硬泡沫海绵填充,并有固定取样瓶或注射器的孔位,防止相互碰撞及震动挤压箱体上盖内增加防震海绵,有效防止运送过程中因挤压导致取样瓶上口损坏取样瓶或注射器的外形尺寸和取样个数可根据客户要求定制绝缘油取样箱技术参数外箱尺寸:460×340×160mm装样个数:2、4、6、8个广口瓶体积:250、500、1000mL注射器体积:100mL标准配置采购编号0102015207 6只500mL广口瓶采购编号0102015230 8只500mL广口瓶
  • 在线变压器油分析专用柱
    规格:单填充柱材质:不锈钢配适机器型号:需客户提供相关信息柱两端中心距离:需客户提供相关信息进样端与检测端高度差:需客户提供相关信息特殊工艺制造,专用变压器油的检测分析,可在线分析变压器油的状况。
  • 变压器油分析专用柱
    规格:双柱材质:不锈钢配适机器型号:需客户提供相关信息柱两端中心距离:需客户提供相关信息进样端与检测端高度差:需客户提供相关信息特殊工艺制造,专用于变压器油的检测分析

变压器绝缘油相关的仪器

  • 绝缘油含气量测试仪,变压器油含气量测定仪铁路专用绝缘油含气量测试仪,地铁专用变压器油含气量测定仪,机车用绝缘油含气量测定仪华宝电气生产供应华宝牌绝缘油含气量测试仪,青岛市平度华宝电气有限公司研制生产的绝缘油含气量测试仪采用进口传感器、美制小型内置式气源,单片机控制一体化设计,测试精度高人机界面友好,是电力部门推荐产品。HB-JHC2000,, QQ11231349681、一体化设计,全金属结构,稳定可靠,彩屏显示,人机对话。2、操作方便,只需接上试油,按启动键,即可自动完成侧试工作。3、测试电路包含有测量大气压和环境温度的传感器。无论您在何时何地,都可以自动测量你所处地环境温度和大气压,自动换算成标准大气压下0度时的含气量,并直接在液晶屏上显示,使您的工作更加轻松。4、应用高精密度高稳定性的进口差压传感器,使测试数据更精确,重复性更好。5、独特的注气体反标测试程序,可以让您方便地检测仪器标定或测量是否正确。6、油样测试时间短,全部测试时间只需要七分钟左右。7、仪器在测试的过程中,真空泵的运行由仪器根据状态自行控制,大大降低了噪音,延长了真空泵的使用寿命。8、仪器可以自动储存最后所做的几十条测试数据,并同时储存测试时间,温度,大气压等,以便您方便地查取数据。9、新增打印功能,可以按照您的要求打印测试数据。10、同一油样可以选择试验次数,测试完成后会把单次和平均结果都显示在显示屏上,也可以打印出来。11、灵敏度:(最小检知量)O.2%,分辨率不低于0.1%。12、体积:380 x 250x415 重量:大约18KG关键词:绝缘油含气量测试仪,变压器油含气量测试仪,含气量测定仪铁路专用绝缘油含气量测试仪,地铁专用变压器油含气量测定仪,机车用绝缘油含气量测定仪主要产品:微机继电保护测试仪、瓦斯继电器校验台、气体继电器校验仪、大电流发生器、热继电器校验仪、检漏继电器校验仪、电缆芯线对号器、直流高压发生器、高压数字兆欧表、变压器油耐压测试仪、直流电阻测试仪、回路电阻测试仪、电缆故障测试仪、多功能电力参数测试仪、模拟断路器(开关)、试验变压器、交直流耐压装置、伏安特性综合测试仪、智能钳型相位伏安表、核相器、开关动特性测试仪、变压器变比组别测试仪详情请登录:或或查询。HB是华宝电气的简称,购买时请认准青岛华宝电气以防假冒
    留言咨询
  • 产品展示:一、变压器油溶解气分析简介:溶解气(H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2)分析是采用一次进样、双柱并联、三检测器检测的成熟方案。如需检测O2、N2可选择九组份方案,九组份是采用科创*度TCD、无机硅胶预柱阀切换反吹、双阀四柱组份切割等*。二、主要*指标1、气体*小检测浓度组分H2COCO2CH4C2H4C2H6C2H2*小检测浓度μL/L20.50.50.050.050.050.052、执行标准? DL/T703-2015绝缘油中含气量的气相色谱测定法? GB/T7252-2001、DL/T722-2014变压器油中溶解气体分析和判断导则? GB/T17623-1998绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法 3、检测器指标检测器灵敏度/检测限基线噪声基线漂移线性范围稳定时间TCD≥3500 mvml/mg(苯)≤10μv≤30μv/30min105≤1hFID1 pg/s(n-C16)≤5μv≤50μv/30min107≤30min4、仪器介绍参数4.1、8.0英寸电脑触摸显示屏的人机交互界面直观、易懂;4.2、全微机电脑反控系统,单电脑可控制253台以内的色谱仪,具有7路温度控制;8路外部事件时间 程序;4.3、内置电力变压器油中溶解气分析*工作站,可进行多通道谱图*部位整合方便图谱处理, 可作出对同一采样点的各气体组份含量随时间变化的趋势曲线,报告自动给出三比值编码以及 故障性质和典型例子;4.4、仪器采用RJ45网线接口,信号输出、控制采集简单方便,可实现对仪器的远程控制和远程数据 传输处理及监管。可连接到单位主管及上级主管,便于主管实行监管;4.5、配有平衡气取气口,取气振荡不会影响分析。4.6、采用变压器油*抗污染复合色谱柱*,色谱柱的使用寿命更长。4.7、大容量柱箱带自动后开门,可进行8阶程序升温,柱箱近室温控制功能(室温以上5℃); 4.8、具有故障自我诊断功能,可显示故障部位及性质;具有超温保护功能,*一路温度超过设定 温度,均会自动停止加热。5、其他参数5.1、仪器温度控制参数温控接口数量:7路控温范围:室温+5℃~400℃控温精度/稳定性:≤0.5%显示精度:0.1℃程序升温:程升阶数:8阶程升速率:0~39.9℃/min(调节增量0.1℃/min)程升重复稳定性:≤0.5%降温速率:<9min(从300℃到50℃)(自动后开门)5.2、外部事件接口数量:8路5.3、柱箱容积:180×280×280mm(深×宽×高)5.4、主机尺寸:650×480×500mm(长×宽×高)5.5、仪器重量:约53kg5.6、功率:约2000W三、工作站界面1、图谱采集界面 2、图谱处理界面多谱图交换整合成单谱图振荡法中参数设定四、仪器分析图谱1、变压器油(绝缘油)溶解气中七组份分析仪器型号:GC2002N/AD分析条件: 柱箱:50℃ 汽化室:80℃ 检测器:160℃ 转化炉:370℃ 柱前压力:0.1Mpa 氢气压力:0.02Mpa 空气压力:0.03Mpa 序号保留时间名称浓度峰面积峰高10.308H2953.00350741019421.093CO662.0055264563434.158CO22675.00225674578547.249CH494.50883833606659.349C2H494.5018256427053610.066C2H694.5018843921045
    留言咨询
  • 变压器绝缘油安全性能在线检测系统 IDP-30/2 本系统是专门设计用于进行绝缘流体的耐压性能测量,通过连接在回路中的测量单元直接在线进行测量。可实时在线进行测量,对绝缘油的性能进行监控,预防由绝缘油质量变化引起事故发生。 该系统由德国EA(原德国HCK)公司研制,按德国VDE 0370标准设计制造的,复合IEC 156要求,所有设备都通过DKD校准装置检测。适应于大型电力设备的绝缘油用油质量在线监控,如大型电力变电设备和绝缘油生产线。 本系统设计、制造技术成熟,多年来在欧洲电力行业已被广泛应用。如已被德国意昂电力集团列为标配。 IOP-30/2 技术参数电源:115/120/230/240 VAC波动范围:± 10%最大消耗电流:3,15 A频率:45&hellip 65 HZ 高压检测AC测试电压:0&hellip 30 kVeff升压速率:2 kV/s试验变压器容量:75 VA高压切断时间:<100&mu s高电压指示精度:± 2,0% from end value预设显示:0&hellip .30,0 kV + 1 digit 机械数据测试单元:in-line测试材料:PVC and Plexiglas试验压力:10 bar流动通道口直径:8 mm流动端口长度:37 mm管路材料:V2A电极:Mushroom electrodes VDE 0370 / IEC 156电极材料:V2A电极间距:2,5 mm 控制单元尺寸(B× H× D):140 × 196 × 220 mm重量:ca.5,6 kg 高电压单元尺寸(B× H× D):200 × 350 × 200 mm重量:ca.12,9 kg 性能特点:测试程序是根据德国VDE0370 设计制造的,符合 IEC156要求的电极、电极距离、功率测试变压器及电压上升速率。仪器是完全集成在流体回路中的设备,不需要采取样本,也避免了与空气接触。设备可以集成在一个SPS或类似的控制系统中。绝缘油绝缘击穿,电压自动切断以防止油烟产生。通过控制单元设定测试时间、流动密封和测试开始。所有设备件都通过DKD校准测量装置测试。 部分用户:
    留言咨询

变压器绝缘油相关的试剂

变压器绝缘油相关的方案

变压器绝缘油相关的论坛

  • 一种实时检测变压器绝缘油中微水含量的传感器

    摘要阐述了变压器油中微水的状态及危害,论述了变压器绝缘油中微水的测试方法,以期为变压器绝缘油中微水监测提供参考。关键词变压器 绝缘油 微水监测[img=QQ图片20220126094803,461,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2022/01/QQ图片20220126094803-461x300.png[/img]目前电力变压器不仅属于电力系统最重要的和最昂贵的设备之列,而且也是导致电力系统事故最多的设备之一。变压器在发生突发性故障之前,绝缘的劣化及潜伏性故障在运行电压的作用下将产生光、电、声、热、化学变化等一系列效应及信息。因此,国内外不仅要定期做以预防性试验为基础的预防性维护,而且相继都在研究以在线监测为基础的预知性维护策略,以便实时或定时在线监测与诊断潜伏性故障或缺陷[1-4]。变压器绝缘油中微水的含量也是确定变压器绝缘质量的参数。[b]变压器在线智能诊断设备能够自动采集、分析油中微水的含量并得出故障原因[/b],提供解决方案,使用户及时解决变压器中存在的隐患,防止事故发生。[b]变压器油中微水的状态及危害[/b]变压器在运输、贮存、使用过程中都可能由外界进入或油自身氧化产生水,产生的水分会以下列状态存在:一是游离水。多为外界入侵的水分,如不搅动不易与水结合。不影响油的击穿电压,但也不允许,表明油中可能有溶解水,需立即处理。二是极度细微的颗粒溶于水。通常由空气中进入油中,急剧降低油的击穿电压。介质损耗加大,真空滤油。三是乳化水。油品精炼不良,或长期运行造成油质老化,或油被乳化物污染,都会降低油水之间的界面张力,如油水混合在一起,便形成乳化状态。加破乳化剂。其危害:一是降低油品的击穿电压。100~200mg/kg击穿电压大幅度降至1.0kV,油中纤维杂质极易吸收水分,在电场作用下,在电极间形成导电的“小桥”,因而容易击穿。二是使介质损耗因数升高。悬浮的乳化水影响最大,不均匀。三是促使绝缘纤维老化,绝缘纤维的分子是葡萄糖(C6H12O6)分子,水分进入纤维分子后降低其引力,促使其水解成低分子的物质,降低纤维机械强度和聚合度。实验证明,120℃,绝缘纤维中的水分每增加1倍,纤维的机械强度下降1/2,当温度升高,油中的水增加,纤维的水降低,温度降低,则相反。因此,应监视油中的微水,进而监视绝缘纤维的老化。四是水分助长了有机酸的腐蚀能力,加速了对金属部件的腐蚀。综上所述,油中含水量愈多,油质本身的老化、设备绝缘老化及金属部件的腐蚀速度愈快,监测油中水分的含量,尤其是溶解水的含量十分必要。为确保变压器:安全可靠的运行,需要实时测量矿物油基变压器油的击穿电压、含水量和温度,为此工采网推荐[b]德国Passerro [/b][u]在线击穿电压传感器[/u][b] 绝缘油测试装置 BDVB TrafoStick TS4x :[/b][u]BDVB TrafoStick TS4x[/u]传感器是专为变压器现场永久使用而开发的,专门用于持续实时测量矿物油基变压器油的击穿电压、含水量和温度。变压器介电强度的自动实时监测可以观察变压器的安全状态,识别趋势,最重要的是,及时采取措施提高变压器和整个供电区域的安全性。[img=德国Passerro 在线击穿电压传感器 绝缘油测试装置,300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0220114/61e123e4a356e.jpg[/img][b]德国Passerro 在线击穿电压传感器 绝缘油测试装置 BDVB TrafoStick TS4x 参数:[/b][table=673][tr][td]测量参数[/td][td] [/td][/tr][tr][td]击穿电压(BDV)[/td][td]10kV ~ 120kV ( ± 2.5%)[/td][/tr][tr][td]含水量(WC)[/td][td]2 ppm ~ 80 ppm (± 2%)[/td][/tr][tr][td]温度[/td][td]-40 ~ 120 ± 0,2°C[/td][/tr][tr][td]测量间隔[/td][td]max. 0.1s[/td][/tr][tr][td]工作环境[/td][td] [/td][/tr][tr][td]环境温度[/td][td]-20°C ~ 70°C[/td][/tr][tr][td]油温范围[/td][td]-20°C ~ 85°C[/td][/tr][tr][td]工作压力[/td][td]高达3bar[/td][/tr][tr][td]输入和输出[/td][td] [/td][/tr][tr][td]电源[/td][td]4.5V ~ 7.5V(5.0V建议值)[/td][/tr][tr][td]输出[/td][td]数字协议[/td][/tr][tr][td]接口[/td][td]MODBUS TCP/IP[/td][/tr][tr][td]内部数据记录能力[/td][td]动态锁存缓冲器缓存链(64-256-1024)[/td][/tr][tr][td]一般信息[/td][td] [/td][/tr][tr][td]电缆[/td][td]标准MODBUS(可变长度)[/td][/tr][tr][td]外壳材料[/td][td]EN-AW-6063[/td][/tr][tr][td]机械连接[/td][td]Parker RI1EDX3/471[/td][/tr][tr][td]测量区材料[/td][td]EN-AW-7075[/td][/tr][tr][td]装配外壳类别[/td][td]IP68[/td][/tr][tr][td]控制软件( Windows 7及更高版本)[/td][td]Ver. 2.0[/td][/tr][tr][td]绝对最大额定值[/td][td] [/td][/tr][tr][td]最大工作电压[/td][td]9.0V[/td][/tr][tr][td]工作温度[/td][td]-40°C ~ 100°C[/td][/tr][tr][td]最大压力[/td][td]5bar[/td][/tr][tr][td]储存温度(不带MODBUS电缆)[/td][td]-65°C ~ 150°C[/td][/tr][/table]

  • 测量绝缘油的析气性的意义及测量原理

    为什么要测量绝缘油的析气性及测量原理 电气绝缘油在高强度电场的作用下,部分烃分子会发生裂解而产生气体,这部分气体以微小的气泡从油中释放出来。如果小气泡量增多,它们会互相连接而形成大气泡。由于气体与油的电导率有很大的差异,在高压电场的作用下,油中会产生气隙放电现象,而有可能导致绝缘的破坏,这种现象在超高压输变电设备中显得尤为突出。为克服这种倾向,用于超高压设备的变压器应满足析气性指标要求。 绝缘油的吸气性又称为气稳定性,是指油在高电场强的作用下,烃分子发生物理/化学变化时,吸收气体或放出气体的特性,如果绝缘油易放出气体,那么就会形成气体穴存在油中,会发生局部放电或过热,严重的会导致油击穿。因此,希望绝缘油是吸气的,芳香烃是吸收气体的,为改变绝缘油的吸气性,一般采用往油中添加浓缩芳烃或人工合成的芳香烃化合物。绝缘油析气性测定仪(来自北京得利特)适应标准:GB/T11142-89、NB/SH/T0810-2010、ASTM D2300。用于测定绝缘液在受到强度足以引起在液、气交界处放电的电场作用下,放出吸收气体的能力。适用于测定电缆油、电容器油和变压器油。A1210操作简便、精度高,广泛应用于石化、电力、铁路、科研等部门。

变压器绝缘油相关的资料

变压器绝缘油相关的资讯

  • 绝缘油击穿电压测定仪:采用干式变压器组合
    A1160绝缘油介电强度测定仪符合GB/T507 、DL/T429.9标准,用于检验绝缘油被水和其他悬浮物质物理污染的程度。测定方法是将试油放在专业的设备内,经受一个按一定速度均匀升压的交变电场的作用直至油被击穿。可广泛应用于电力、石油、化工等行业。仪器特点1、采用双CPU微型计算机控制。2、升压、回零、搅拌、显示、计算、打印等一系列操作自动完成。3、具有过压、过流、自动回零保护装置,可靠。4、采用自动正弦波产生装置和无级调压方式加压,使测试电压稳定可靠。5、2KV/S和3KV/S两种加压速度供选择,适应性强。6、数据自动存储,并可随时调出和打印。7、采用干式变压器组合,具有体积小巧、重量轻、使用方便。技术参数升压速度:2.0~3.02KV/S可调准确度:2%测量范围:0~80KV分辨率:0.01KV试验次数:6次(1-9次可调)实验杯数:1杯显示方式:液晶显示搅拌时间:磁力搅拌静止时间:15分 (0~59分可调)间隔时间:3~5分 (0~9分可调)工作电源:AC220V±10%,50Hz环境温度:5℃~40℃ 环境湿度:≤85%外形尺寸:460mm×380mm×360mm重 量:30kg
  • 【技术知识】绝缘油介电强度测定仪的作用有哪几点?
    绝缘油介电强度测定仪介绍绝缘油介电强度测定仪测试系统,在电力系统厂矿及企业都有大量的电器设备。其内部绝缘油大都是充电绝缘型的。绝缘油的介电强度测试是常规测试项目。为了适应电力行业发展的需要。产品都是依据的国家标准GB/T507-2002、行标DL429.9-91以及的电力行业标准DL/T846,7-2004设计制造,采用微机控制,机电一体全部自动化,测试精度高,提高了工作效率,同时也大大减轻了工作人员的劳动强度。绝缘油介电强度测定仪的作用01绝缘油介电强度测定仪使变压器心子与外壳及铁芯有良好的绝缘作用,变压器的绝缘油,是充填在变压器心子和外壳之间的液体绝缘。充填于变压器内各部分空隙间,使变压器外壳内没有空气,加强了变压器绕组的层间和匝间的绝缘强度。同时,对变压器绕组绝缘起到了防潮作用。02绝缘油介电强度测定仪使变压器运行中加速冷却,变压器的绝缘油在变压器外壳内,通过上、下层间的温差作用,构成油的对流循环。变压器油可以将变压心子的温度,通过对流循环作用经变压器的散热器与外界低温介质(空气)间接接触,再把冷却后的低温绝缘油,经循环作用回到变压器心子内部,如此循环,起到了加速冷却变压器的作用。03灭弧作用,变压器油除能起到上述两种作用外,还可以在某种特殊运行状态时,起到了加速变压器外壳内的灭弧作用。绝缘油介电强度测定仪由于变压器油是经常运动的,当变压器内有某种故障而引起电弧时,能够加速电弧的熄灭。相关仪器A1160绝缘油介电强度测定仪用于检验绝缘油被水和其他悬浮物质物理污染的程度。测定方法是将试油放在专门的设备内,经受一个按一定速度均匀升压的交变电场的作用直至油被击穿。可广泛应用于电力、石油、化工等行业。 适应标准:GB/T507、DL/T846.7、DL/T429.9
  • 应用 | 检测方法对电气绝缘油界面张力的影响
    研究背景变压器油是变压器内部重要的绝缘材料,油品质量直接影响到变压器的电气性能和运行寿命。在运行中,变压器油在电气设备中因受湿度、光线、金属催化、水分及电场等因素的影响,会生成羧酸、醇等亲水极性物质在油-水界面的定向排列会改变界面上分子排列状况,从而降低界面张力。因此,界面张力是变压器油标准中的一项重要指标,能够反映新油在精炼时的纯净程度和在运行中油的氧化程度。实验仪器仪器:本文采用德国KRÜ SS力学法表界面张力仪K11测定界面张力。最新款表界面张力仪型号Tensíío。KRÜ SS 力学法表面张力仪Tensíío方法:不同产品标准所采用的界面张力检测方法不同,具体如表1和2所示。可以看出,各方法的测量原理相同,测定绝缘油的界面张力的方法大都采用的是圆环法,主要区别就是界面形成后即非平衡条件、接近平衡条件及平衡条件下测试的保持时间不同。表1 变压器油界面张力检测方法表2 不同界面张力检测方法试验条件对比结论与讨论由表3和图1可得,界面张力均随界面保持时间延长而降低。其中,新变压器油的酯类油比矿物油的界面张力低很多,这是由于酯类油的分子结构具有亲水性,使其界面张力相应减小。 表3 新油不同试验条件界面张力检测结果对比 图1 新油的界面张力随时间变化曲线表4和图2试验结果表明,老化后的矿物油和酯类油的界面张力也随界面保持时间延长而降低。与新油比,老化后变压器油的界面张力均比新油的界面张力低,尤其是矿物油D油的界面张力从新油46mN/m左右降至16mN/m左右。表3数据显示该样品抗老化、氧化性较差,因此容易生成醛、酮、羧酸等老化产品,而这些老化产物均为极性物质,在油水界面上做定向排列,从而使油品老化后油水间界面张力降低。E和F油为合成酯变压器油,虽然本身界面张力不高,但其氧化稳定性较好,老化前后界面张力变化不明显。表4 老化油不同试验条件界面张力检测结果对比 图2 老化油的界面张力随时间变化曲线对比图3和图4发现,老化油界面张力随着两相界面的保持时间呈较明显下降趋势,说明这一过程在老化变压器油中比在新变压器油中更为明显。图3 新矿油和老化矿油的界面张力随时间的变化曲线 图4 新酯类变压器油和老化酯类变压器油界面张力随时间变化的曲线IEC62961:2018方法介于ASTMD971方法和EN14210方法之间,在界面形成180s时测量界面张力更加符合实际,同时测量时间对测量结果影响较小。从图3和图4也可以看出,老化油的界面张力随时间变化较为明显,主要表现在界面张力曲线从30s到180s的变化斜率较大,而在界面形成的180s时测量界面张力数值与300s的测量数据很接近,可以提供一个较为真实的界面张力值,并且检测时间相对较短。新颁布的变压器油国际标准IEC60296:2020《电工流体电气设备用矿物绝缘油》,其界面张力检测规定采用ASTMD971-2020方法和IEC62961:2018两种方法,为了得到更有效的数据和满足实验室快速高效的日常检测工作,推荐采用IEC62961:2018方法为宜。结论界面张力是反映变压器油精制过程中洁净程度的指标,并与油品的老化程度密切相关。国内外检测变压器油界面张力方法的主要区别在于界面形成后的保持时间不同。实验室通过采用圆环法考察测量时间对界面张力值的影响,结果表明老化油的界面张力受时间影响较为明显,同时也说明变压器油的界面张力与油的劣化程度密切相关。通过考察不同方法测量时间对测量结果的影响,推荐采用IEC62961:2018方法对变压器油进行界面张力的检测,该方法既能减小因测试时间不同而引起的误差,又能快速进行检测。参考文献[1]张绮,张昱,周东等.不同检测方法对电气绝缘油界面张力的影响[J].润滑油,2024,39(01):43-47.DOI:10.19532/j.cnki.cn21-1265/tq.2024.01.009.
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制