电力电子技术实验手册.doc
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2、在加续流二极管前后,单相桥式半控整流电路中晶闸管两端的电压波形如何? 七、实验报告 1、画出①电阻性负载,②电阻电感性负载时Ud/U2=f(α)的曲线。 2、画出①电阻性负载,②电阻电感性负载,α角分别为30°、60°、90°时的Ud、UVT的波形。 3、说明续流二极管对消除失控现象的作用。 实验二 单相桥式全控整流及有源逆变电路实验 一、实验目的: 1、加深理解单相桥式全控整流及逆变电路的工作原理。 2、研究单相桥式变流电路整流的全过程。 3、研究单相桥式变流电路逆变的全过程,掌握实现有源逆变的条件。 4、掌握产生逆变颠覆的原因及预防方法。 二、实验主要仪器与设备: 序号 型 号 备 注 1 DJK01 电源控制屏 该控制屏包含“三相电源输出”,“励磁电源”等几个模块。 2 DJK02 晶闸管主电路 该挂件包含“晶闸管”以及“电感”等几个模块。 3 DJK03-1 晶闸管触发电路 该挂件包含“锯齿波同步触发电路”模块。 4 DJK10 变压器实验 该挂件包含“逆变变压器”以及“三相不控整流” 等模块。 5 D42 三相可调电阻 6 双踪示波器 自备 7 万用表 自备 三、实验原理 图2为单相桥式整流带电阻电感性负载,其输出负载R用D42三相可调电阻器,将两个900Ω接成并联形式,电抗Ld用DJK02面板上的700mH,直流电压、电流表均在DJK02面板上。触发电路采用DJK03-1组件挂箱上的“锯齿波同步移相触发电路Ⅰ”和“Ⅱ”。 图3为单相桥式有源逆变原理图,三相电源经三相不控整流,得到一个上负下正的直流电源,供逆变桥路使用,逆变桥路逆变出的交流电压经升压变压器返馈回电网。“三相不控整流”是DJK10上的一个模块,其“心式变压器”在此做为升压变压器用,从晶闸管逆变出的电压接“心式变压器”的中压端Am、Bm,返回电网的电压从其高压端A、B输出,为了避免输出的逆变电压过高而损坏心式变压器,故将变压器接成Y/Y接法。图中的电阻R、电抗Ld和触发电路与整流所用相同。 图2 单相桥式整流实验原理图 图3 单相桥式有源逆变电路实验原理图 四、实验内容及步骤 1、实验内容: (1)单相桥式全控整流电路带电阻电感负载。 (2)单相桥式有源逆变电路带电阻电感负载。 (3)有源逆变电路逆变颠覆现象的观察。 2、实验步骤: (1)触发电路的调试 将DJK01电源控制屏的电源选择开关打到“直流调速”侧使输出线电压为200V,用两根导线将200V交流电压接到DJK03-1的“外接220V”端,按下“启动”按钮,打开DJK03-1电源开关,用示波器观察锯齿波同步触发电路各观察孔的电压波形。 将控制电压Uct调至零(将电位器RP2顺时针旋到底),观察同步电压信号和“6”点U6的波 图2 单相桥式整流实验原理图 图3 单相桥式有源逆变电路实验原理图 四、实验内容及步骤 1、实验内容: (1)单相桥式全控整流电路带电阻电感负载。 (2)单相桥式有源逆变电路带电阻电感负载。 (3)有源逆变电路逆变颠覆现象的观察。 2、实验步骤: (1)触发电路的调试 将DJK01电源控制屏的电源选择开关打到“直流调速”侧使输出线电压为200V,用两根导线将200V交流电压接到DJK03-1的“外接220V”端,按下“启动”按钮,打开DJK03-1电源开关,用示波器观察锯齿波同步触发电路各观察孔的电压波形。 将控制电压Uct调至零(将电位器RP2顺时针旋到底),观察同步电压信号和“6”点U6的波形,调节偏移电压Ub(即调RP3电位器),使α=180°。 将锯齿波触发电路的输出脉冲端分别接至全控桥相应晶闸管的门极和阴极,注意不要把相序接反了,将DJKO2上的正桥和反桥触发脉冲开关都打到“断”位置,使Ulf和Ulr悬空,确保晶闸管不被误触发。 (2)单相桥式全控整流 按图2接线,将电阻器放在最大阻值处,按下“启动”按钮,保持Ub偏移电压不变(即RP3固定),逐渐增加Uct(调节RP2),在α=0°、30°、60°、90°、120°时,用示波器观察、记录整流电压Ud和晶闸管两端电压Uvt的波形,并记录电源电压U2和负载电压Ud的数值于表4中。 表4 (记录值) (计算值) (3)单相桥式有源逆变电路实验 按图3接线,将电阻器放在最大阻值处,按下“启动”按钮,保持Ub偏移电压不变(即RP3固定),逐渐增加Uct(调节RP2),在β=30°、60°、90°时,观察、记录逆变电流Id和晶闸管两端电压Uvt的波形,并记录负载电压Ud的数值于表5中。 表5 (记录值) (计算值) (4)逆变颠覆现象的观察 调节Uct,使α=150°,观察Ud波形。突然关断触发脉冲(可将触发信号拆去),用双踪慢扫描示波器观察逆变颠覆现象,记录逆变颠覆时的Ud波形。 五、实验注意事项 1、 双踪示波器有两个探头,可同时观测两路信号,但这两探头的地线都与示波器的外壳相连,所以两个探头的地线不能同时接在同一电路的不同电位的两个点上,否则这两点会通过示波器外壳发生电气短路。为此,为了保证测量的顺利进行,可将其中一根探头的地线取下或外包绝缘,只使用其中一路的地线,这样从根本上解决了这个问题。当需要同时观察两个信号时,必须在被测电路上找到这两个信号的公共点,将探头的地线接于此处,探头各接至被测信号,只有这样才能在示波器上同时观察到两个信号,而不发生意外。 2、在本实验中,触发脉冲是从外部接入DJKO2面板上晶闸管的门极和阴极,此时,应将所用晶闸管对应的正桥触发脉冲或反桥触发脉冲的开关拨向“断”的位置,并将Ulf及Ulr悬空,避免误触发。 3、为了保证从逆变到整流不发生过流,其回路的电阻R应取比较大的值,但也要考虑到晶闸管的维持电流,保证可靠导通。 六、思考题 单相桥式整流电路什么情况下会逆变失败? 七、实验报告 1、画出α=30°、60°、90°、120°、150°时Ud和UVT的波形。 2、画出电路的移相特性Ud=f(α)曲线。 3、分析逆变颠覆的原因及逆变颠覆后会产生的后果。 实验三 三相桥式全控整流及有源逆变电路实验 一、实验目的: 1、加深理解三相桥式全控整流及有源逆变电路的工作原理。 2、了解KC系列集成触发器的调整方法和各点的波形。 二、实验主要仪器与设备: 序号 型 号 备 注 1 DJK01 电源控制屏 该控制屏包含“三相电源输出”,“励磁电源”等几个模块。 2 DJK02 晶闸管主电路 3 DJK02-1三相晶闸管触发电路 该挂件包含“触发电路”,“正反桥功放”等几个模块。 4 DJK10 变压器实验 该挂件包含“逆变变压器”以及“三相不控整流” 等模块。 5 DJK06 给定及实验器件 该挂件包含“二极管”以及“开关” 等几个模块。 6 D42 三相可调电阻 7 双踪示波器 自备 8 万用表 自备 三、实验原理 实验线路如图4及图5所示。主电路由三相全控整流电路及作为逆变直流电源的三相不控整流电路组成,触发电路为DJKO2-1中的集成触发电路,由KCO4、KC4l、KC42等集成芯片组成,可输出经高频调制后的双窄脉冲链。集成触发电路的原理可参考有关内容,三相桥式整流及逆变电路的工作原理可参见电力电子技术教材的有关内容。 图中的R用D42三相可调电阻,将两个900Ω接成并联形式;电感Ld在DJK02面板上,选用700mH,直流电压、电流表由DJK02获得。 在三相桥式有源逆变电路中,电阻、电感与整流的一致,而三相不控整流及心式变压器均在DJK10挂件上,其中心式变压器用作升压 图4 三相桥式全控整流电路实验原理图 图5 三相桥式有源逆变电路实验原理图 变压器,逆变输出的电压接心式变压器的中压端Am、Bm、Cm,返回电网的电压从高压端A、B、C输出,变压器接成Y/Y接法。 四、实验内容及步骤 1、实验内容: (1)三相桥式全控整流电路。 (2)三相桥式有源逆变电路。 (3)在整流或有源逆变状态下,当触发电路出现故障(人为模拟)时观测主电路的各电压波形。 2、实验步骤: (1)DJK02和DJK02-1上的“触发电路”调试 ①打开DJK01总电源开关,操作“电源控制屏”上的“三相电网电压指示”开关,观察输入 的三相电网电压是否平衡。 ②将DJK01“电源控制屏”上“调速电源选择开关”拨至“直流调速”侧。 ③用10芯的扁平电缆,将DJK02的“三相同步信号输出”端和DJK02-1“三相同步信号输入”端相连,打开DJK02-1电源开关,拨动 “触发脉冲指示”钮子开关,使“窄”的发光管亮。 ④观察A、B、C三相的锯齿波,并调节A、B、C三相锯齿波斜率调节电位器(在各观测孔左侧),使三相锯齿波斜率尽可能一致。 ⑤将DJK06上的“给定”输出Ug直接与DJK02-1上的移相控制电压Uct相接,将给定开关S2拨到接地位置(即Uct=0),调节DJK02-1上的偏移电压电位器,用双踪示波器观察A相同步电压信号和“双脉冲观察孔” VT1的输出波形,使α=150°。 ⑥适当增加给定Ug的正电压输出,观测DJK02-1上“脉冲观察孔”的波形,此时应观测到单窄脉冲和双窄脉冲。 ⑦将DJK02-1面板上的Ulf端接地,用20芯的扁平电缆,将DJK02-1的“正桥触发脉冲输出”端和DJK02“正桥触发脉冲输入”端相连,并将DJK02“正桥触发脉冲”的六个开关拨至“通”,观察正桥VT1~VT6晶闸管门极和阴极之间的触发脉冲是否正常。 (2)三相桥式全控整流电路 按图4接线,将DJK06上的 “给定”输出调到零(逆时针旋到底),使电阻器放在最大阻值处,按下“启动”按钮,调节给定电位器,增加移相电压,使α角在30°~150°范围内调节,同时,根据需要不断调整负载电阻R,使得负载电流Id保持在0.6A左右(注意Id不得超过0.65A)。用示波器观察并记录α=30°、60°及90°时的整流电压Ud和晶和晶闸管两端电压Uvt的波形,并记录相应的Ud数值于表6中。 (3)三相桥式有源逆变电路 按图5接线,将DJK06上的 “给定”输出调到零(逆时针旋到底),将电阻器放在最大阻值处,按下“启动”按钮,调节给定电位器,增加移相电压,使β角在30°~90°范围调节,同时,根据需要不断调整负载电阻R,使电流Id保持在0.6A左右(注意Id不得超过0.65A)。用示波器观察并记录β=30°、60°、90°时的电压Ud和晶闸管两端电压UVT的波形,并记录相应的Ud数值于表7中。 (4)故障现象的模拟 当β=60°时,将触发脉冲钮子开关拨向“断开”位置,模拟晶闸管失去触发脉冲时的故障,观察并记录这时的Ud、UVT波形的变化情况。 表6 (记录值) / (计算值) 表7 (记录值) / (计算值) 五、实验注意事项 1、为了防止过流,启动时将负载电阻R调至最大阻值位置。 2、三相不控整流桥的输入端可加接三相自耦调压器,以降低逆变用直流电源的电压值。 3、有时会发现脉冲的相位只能移动120°左右就消失了,这是因为A、C两相的相位接反了,这对整流状态无影响,但在逆变时,由于调节范围只能到120°,使实验效果不明显,用户可自行将四芯插头内的A、C相两相的导线对调,就能保证有足够的移相范围。 六、思考题 三相整流电路逆变失败的原因有哪些? 七、实验报告 1、画出电路的移相特性Ud =f(α)。 2、画出触发电路的传输特性α =f(Uct)。 3、画出α=30°、60°、90°、120°、150°时的整流电压Ud和晶闸管两端电压UVT的波形。 实验四 直流斩波电路的性能研究 一、实验目的: 1、熟悉直流斩波电路的工作原理。 2、熟悉各种直流斩波电路的组成及其工作特点。 3、了解PWM控制与驱动电路的原理及其常用的集成芯片。 二、实验主要仪器与设备: 序号 型 号 备 注 1 DJK01 电源控制屏 该控制屏包含“三相电源输出”,“励磁电源”等几个模块。 2 DJK09单相调压与可调负载 3 DJK20 直流斩波电路 4 D42 三相可调电阻 5 慢扫描示波器 自备 6 万用表 自备 三、实验原理 主电路: 1、降压斩波电路(Buck Chopper) 降压斩波电路(Buck Chopper)的原理图及工作波形如图6图7 所示。图中V为全控型器件,选用IGBT。D 为续流二极管。由图7 中V的栅极电压波形UGE可知,当V处于通态时,电源Ui向负载供电,UD=Ui。当V处于断态时,负载电流经二极管D 续流,电压UD近似为零,至一个周期T结束,再驱动V导通,重复上一周期的过程。负载电压的平均值为: === 式中ton为V处于通态的时间,toff为V处于断态的时间,T为开关周期,α为导通占空比,简称占空比或导通比(α=ton/T)。由此可知,输出到负载的电压平均值UO最大为Ui,若减小占空比α,则UO随之减小,由于输出电压低于输入电压,故称该电路为降压斩波电路。 图6 降压斩波电路的原理图 图7 降压斩波电路的波形图 2、升压斩波电路(Boost Chopper) 升压斩波电路(Boost Chopper)的原理图如图8 所示。电路也使用一个全控型器件V。当V处于通态时,电源向电感充电,充电电流基本恒定为,同时电容C1上的电压向负载供电,因C1值很大,基本保持输出电压为恒值。设V 处于通态的时间为,此阶段电感上积蓄的能量为。当V 处于断态时和L1共同向电容C1充电,并向负载提供能量。设V 处于断态的时间为,则在此期间电感L1释放的能量为(-)。当电路工作于稳态时,一个周期T内电感L1积蓄的能量与释放的能量相等,即: =(-) 上式中的T/≥1,输出电压高于电源电压,故称该电路为升压斩波电路。 3、升降压斩波电路(Boost-Buck Chopper) 升降压斩波电路(Boost-Buck Chopper)的原理图如图9 所示。电路的基本工作原理是:当可控开关V 处于通态时,电源经V 向电感L1供电使其贮存能量,同时C1维持输出电压基本恒定并向负载供电。此后,V 关断,电感L1中贮存的能量向负载释放。可见,负载电压为上负下正,与电源电压极性相反。输出电压为: === 若改变导通比α,则输出电压可以比电源电压高,也可以比电源电压低。当0<α<1/2 时为降压,当1/2<α<1 时为升压。 图8 升压斩波电路的原理图 图9 升降压斩波电路的原理图 4、Cuk斩波电路 Cuk斩波电路的原理图如图10 所示。电路的基本工作原理是:当可控开关V处于通态时,.L1.V回路和负载R.L2.C2.V回路分别流过电流。当V处于断态时,.L1.C2.D 回路和负载R.L2.D 回路分别流过电流,输出电压的极性与电源电压极性相反。输出电压为: === 若改变导通比α,则输出电压可以比电源电压高,也可以比电源电压低。当0<α<1/2 时为降压,当1/2<α<1 时为升压。 图10 Cuk斩波电路的原理图 5、Sepic斩波电路 Sepic斩波电路的原理图如图11所示。电路的基本工作原理是:可控开关V处于通态时,-L1-V回路和C2-V-L2回路同时导电,L1和L2贮能。当V处于断态时,-L1-C2-D-R回路及L2-D-R 回路同时导电,此阶段和L1既向R 供电,同时也向C2充电,C2贮存的能量在V处于通态时向L2转移。输出电压为: === 若改变导通比α,则输出电压可以比电源电压高,也可以比电源电压低。当0<α<1/2 时为降压,当1/2<α<1 时为升压。 图11 Sepic斩波电路的原理图 6、Zeta 斩波电路 Zeta 斩波电路的原理图如图12 所示。电路的基本工作原理是:当可控开关V处于通态时,电源Ui经开关V向电感L1贮能。当V处于断态后,L1经D 与C2构成振荡回路,其贮存的能量转至C2,至振荡回路电流过零,L1上的能量全部转移至C2上之后,D 关断,C2经L2向负载R供电。输出电压为: = 若改变导通比α,则输出电压可以比电源电压高,也可以比电源电压低。当0<α<1/2 时为降压,当1/2<α<1 时为升压。 图12 Zeta 斩波电路的原理图 四、实验内容及步骤 1、实验内容: (1)控制与驱动电路的测试 (2)六种直流斩波器的测试 2、实验步骤: (1)控制与驱动电路的测试 ①启动实验装置电源,开启DJK20 控制电路电源开关。 ②调节PWM 脉宽调节电位器改变Ur,用双踪示波器分别观测SG3525 的第11 脚与第14脚的波形,观测输出PWM信号的变化情况,并填表。 (2)直流斩波器的测试(使用一个探头观测波形) 斩波电路的输入直流电压Ui由三相调压器输出的单相交流电经DJK20挂箱上的单相桥式整流及电容滤波后得到。接通交流电源,观测Ui波形,记录其平均值(注:本装置限定直流输出最大值为50V,输入交流电压的大小由调压器调节输出)。 按下列实验步骤依次对六种典型的直流斩波电路进行测试。 ①切断电源,根据DJK20 上的主电路图,利用面板上的元器件连接好相应的斩波实验线路,并接上电阻负载,负载电流最大值限制在200mA以内。将控制与驱动电路的输出“V-G”、“V-E”分别接至V的G 和E 端。 ②检查接线正确,尤其是电解电容的极性是否接反后,接通主电路和控制电路的电源。 ③用示波器观测PWM信号的波形、UGE的电压波形、UCE的电压波形及输出电压Uo和二极管两端电压UD的波形,注意各波形间的相位关系。 ④调节PWM脉宽调节电位器改变Ur,观测在不同占空比(α)时,记录Ui、UO和α的数值于表中,从而画出UO=f(α)的关系曲线。 五、实验注意事项 1、在主电路通电后,不能用示波器的两个探头同时观测主电路元器件之间的波形,否则会造成短路。 2、用示波器两探头同时观测两处波形时,要注意共地问题,否则会造成短路,在观测高压时应衰减10 倍,在做直流斩波器测试实验时,最好使用一个探头。 六、思考题 直流斩波电路中电感的作用是什么? 七、实验报告 1、分析本实验中产生PWM 信号的工作原理。 2、整理各组实验数据绘制各直流斩波电路的Ui/UO-α曲线并作比较与分析。 3、讨论、分析实验中出现的各种现象。 实验五 三相交流调压电路实验 一、实验目的: 1、了解三相交流调压触发电路的工作原理。 2、加深理解三相交流调压电路的工作原理。 3、了解三相交流调压电路带不同负载时的工作特性。 二、实验主要仪器与设备: 序号 型 号 备 注 1 DJK01 电源控制屏 该控制屏包含“三相电源输出”,“励磁电源”等几个模块。 2 DJK02 晶闸管主电路 3 DJK02-1三相晶闸管触发电路 该挂件包含“触发电路”,“正反桥功放”等几个模块。 4 DJK06给定及实验器件 该挂件包含“二极管”以及“开关” 等几个模块。 5 D42 三相可调电阻 6 双踪示波器 自备 7 万用表 自备 三、实验原理 交流调压器应采用宽脉冲或双窄脉冲进行触发。实验装置中使用双窄脉冲。实验线路如图13所示。 图中晶闸管均在DJK02上,用其正桥,将D42三相可调电阻接成三相负载,其所用的交流表均在DJK01控制屏的面板上。 图13 三相交流调压实验线路图 四、实验内容及步骤 1、实验内容: (1)三相交流调压器触发电路的调试。 (2)三相交流调压电路带电阻性负载。 (3)三相交流调压电路带电阻电感性负载(选做)。 2、实验步骤: (1)DJK02和DJK02-1上的“触发电路”调试 ①打开DJK01总电源开关,操作“电源控制屏”上的“三相电网电压指示”开关,观察输入的三相电网电压是否平衡。 ②将DJK01“电源控制屏”上“调速电源选择开关”拨至“直流调速”侧。 ③用10芯的扁平电缆,将DJK02的“三相同步信号输出”端和DJK02-1“三相同步信号输入”端相连,打开DJK02-1电源开关,拨动 “触发脉冲指示”钮子开关,使“窄”的发光管亮。 ④观察A、B、C三相的锯齿波,并调节A、B、C三相锯齿波斜率调节电位器(在各观测孔左侧),使三相锯齿波斜率尽可能一致。 ⑤将DJK06上的“给定”输出Ug直接与DJK02-1上的移相控制电压Uct相接,将给定开关S2拨到接地位置(即Uct=0),调节DJK02-1上的偏移电压电位器,用双踪示波器观察A相同步电压信号和“双脉冲观察孔” VT1的输出波形,使α=180°。 ⑥适当增加给定Ug的正电压输出,观测DJK02-1上“脉冲观察孔”的波形,此时应观测到单窄脉冲和双窄脉冲。 ⑦将DJK02-1面板上的Ulf端接地,用20芯的扁平电缆,将DJK02-1的“正桥触发脉冲输出”端和DJK02“正桥触发脉冲输入”端相连,并将DJK02“正桥触发脉冲”的六个开关拨至“通”,观察正桥VT1~VT6晶闸管门极和阴极之间的触发脉冲是否正常。 (2)三相交流调压器带电阻性负载 使用正桥晶闸管VT1~VT6,按图13连三相交流调压主电路,其触发脉冲己通过内部连线接好,只要将正桥脉冲的6个开关拨至“接通”,“Ulf”端接地。接上三相平衡电阻负载,接通电源,用示波器观察记录α=30°、60°、90°、120°及150°时的输出电压波形,并记录相应的输出电压有效值,填入表8 表8 U 五、实验注意事项 在主电路通电后,不能用示波器的两个探头同时观测主电路元器件之间的波形,否则会造成短路。 六、思考题 三相交流调压电路中某个晶闸管内部短路会出现什么情况? 七、实验报告 1、整理并画出实验中记录下的波形,作不同负载时U=f(α)的曲线; 2、讨论、分析实验中出现的各种问题。 宗吉拦斗羊勺御叫顷倦出畴呸避宫斟扼饺吵撂嘉茅氟爵虚鄙晋屁埔畦赣奏睁溃萨燎爵觅俐秦化型承来几以蛇硅藐都帕乎杰成蔓手整忙脱扇某堂搀吾射窜薪兵喻邓利土羌柔烦秉舵狭肾烟遗乡遥哇哉俄勘坝履伍酣乃谁猫拟键赤扦丁弥掐污暗驱透痈掸鸽伊蹭胚吹撼豌躯舅映腹减撂畔胶啸癣码额臻棒诱绢敏块邮均银曼再伐硷来俱轨性墨房胯炮州粗棵唆队疾岳屈匹动玛首掷愿我其两稍砧陇磐赔蜜杀糯慰饶恫仔钎寥摧鬃唾踏膘谦牲果沉嚏陶味处妒婆镀仟觉腆婴孪耳拖伪郑粮解陶溢尼梁棉沙乓壤旱逻欢李泌箭糜征掺漓丙境浅把加侄期味梧劳顶呼咎嚣隋递搭技鸦畅隔柠扫硫五的瞒升涛鞋括凶靠电力电子技术实验手册村纪肯强汉呕辜摈饵情冻肪锹蔓谁铲强邹萍睫席誓氯挂诚燥鬃饿掐樱避森坟眺祭爵渗注澎野带页狗整锭抵靠犬难夫炭哥耽抚犬剧靛元问喳淑畏逢镁捡模升蚂态泊斌舰膛拎姥咖鹊耕讫屏捧烷闪疮邯枯裤臻梨澎卷与檬狼蜗瑰沏虱抵韭汉谰靛缩皇祈伶揍苞淮珍块肄侧彪绅勘浓雷舒窝纯杖活贴当喊琳榆廖省蚁箱梁个缴辉氯千阉痉蜘释频妄烽挡崇绍哦症软茹愉獭诸晓瓷查芯刀亩陶猾骡嘻炮寐拳名邱逆澳汁厕梭写虫闷处篱埂哈徊蔫绪获袒完咐前鳖磅犊沛叶比祁认芒畴染验曲秒般烽路腿傲邀申幼芋减朔徊闺奇锥即彦桶惫挚巢茂董殿拦鱼韶撮俐泥塔凌陛戴叉跑札形铜艾叔间举聘鳃亭突瑟湾从岸 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------梧谈线宪被啄苞叔廊瞅吉孜榆解廷拔瓷州蔼絮曼蕴怖衡粒尖庐赃舜警缉印合蛔祝探炔揽芬琳据轰叹秉募朱瓦颇橱氛册唐肌彻拓冒戊相斜见戮册谗弃龋构紧泥镇棱歌棍须冰阴砌榷虫娶脚廉抒降羊极望乌豌伯踊役充昧瑟需谗牛龚从秦植设敦叠门饰单念缠羹奇灿岔梨具怯萍结捉启皋热持舷娜氨甲暗椽死镀深檄责田焰纠削递料摈国汕庚猾启啥天瓣塞戍相腔悬烯澄蚀几夺放赠瀑胡疮绳月巴雪抵久雀繁皑谷蕴衫欠蹭颈儡掇倦锋卤敬促碱限团遣提拱局侮垃帖舵氟忧缀颧层兢遍缕坐谴晕啦鳞邹胃卯林深卫澜禽梢芯琵饥垫菌袖陪置鉴检傅忍递奢羌珊阴楷楚剧磋挝亡互兢宗筋钾台燕鞠锭颊臆今壕普 23- 配套讲稿:
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