張文青, 徐莉娜, 曹 煒, 陳奇方, 鄒 凱, 王春雷
(1.國網(wǎng)浙江新昌縣供電公司 電力調(diào)度中心,浙江 紹興 312599; 2.上海電力學(xué)院 電氣工程學(xué)院,上海 200090)
由于環(huán)境和資源的限制,世界范圍內(nèi)正在經(jīng)歷著一場能源轉(zhuǎn)型.國際能源署(IEA)2015年10月25日發(fā)布的報(bào)告顯示,2015年可再生能源全球裝機(jī)容量已超過煤電成為第一,而中國對此有不小的貢獻(xiàn).2015年,我國的風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電在裝機(jī)容量和增速上都穩(wěn)居全球第一.
由于可再生能源資源無處不在,因此分布式可再生能源發(fā)電成為充分利用自然資源,解決能源可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境問題的重要選項(xiàng).國家大力扶持與補(bǔ)貼光伏發(fā)展(包括分布式光伏發(fā)電),2015年我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量為4.318×107kW,其中分布式光伏占14%.
以分布式光伏為代表的分布式電源(Distnbuted Generation,DG),一方面能減輕高峰時(shí)電網(wǎng)的供電壓力,并對配電網(wǎng)的饋線電壓起一定的支撐作用,減少其沿線負(fù)荷點(diǎn)電壓降低;另一方面在電網(wǎng)用電低谷又恰逢分布式電源滿發(fā)或較大出力時(shí),分布式電源對沿線電壓的抬高作用很強(qiáng),有可能造成沿線負(fù)荷點(diǎn)電壓過高,影響負(fù)荷點(diǎn)的供電質(zhì)量.因此,德國VDE-AR-N4105標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,中壓并網(wǎng)分布式電源引起的公共連接點(diǎn)(PCC點(diǎn))電壓升高不宜超過2%[1].
但分布式電源所在點(diǎn)控制電壓波動(dòng)范圍和保證功率因數(shù)達(dá)標(biāo)在有些情況下是不可能兼顧的,特別是在用戶的分布式電源除自發(fā)自用外還有余電上網(wǎng)的時(shí)候.我國物價(jià)局出臺(tái)的《功率因數(shù)調(diào)整電費(fèi)辦法》采用經(jīng)濟(jì)手段對用戶的功率因數(shù)進(jìn)行考核[2].該考核方式有利于提高公共電網(wǎng)配送電能的效率,但未考慮分布式光伏等分布式電源接入對用戶功率因數(shù)的影響,從而使提供電壓支撐的“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的分布式電源用戶因其不可避免的功率因數(shù)的降低而增加電費(fèi)支出,讓這類用戶陷于兩難[3].
文獻(xiàn)[3]提出,通過修訂當(dāng)前執(zhí)行的功率因數(shù)考核辦法來減少分布式電源用戶因達(dá)不到功率因數(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)而支出的調(diào)整電費(fèi).文獻(xiàn)[4]指出,逆變器無功控制方式設(shè)置的不合理是光伏并網(wǎng)后功率因數(shù)下降的主要原因,將并網(wǎng)逆變器功率因數(shù)設(shè)為定值并加裝低壓側(cè)無功補(bǔ)償裝置,可解決光伏并網(wǎng)后功率因數(shù)下降、產(chǎn)生懲罰電費(fèi)的問題.上述文獻(xiàn)的著力點(diǎn)都在改善考核用功率因數(shù)以規(guī)避懲罰電費(fèi),而并未考慮功率因數(shù)的調(diào)整將會(huì)對并網(wǎng)電壓產(chǎn)生的影響.
本文從分布式電源用戶的角度,主要探討分布式電源接入配電網(wǎng)對配電網(wǎng)電壓、并網(wǎng)點(diǎn)功率因數(shù)產(chǎn)生的影響.
為確保大電網(wǎng)和分布式電源的安全穩(wěn)定運(yùn)行,我國針對并網(wǎng)逆變器輸出電能質(zhì)量及其技術(shù)要求進(jìn)行了規(guī)范,對電壓偏差、頻率、諧波、功率因數(shù)、直流分量、對地漏電流等性能參數(shù)作出了明確的規(guī)定,當(dāng)偏離設(shè)定值出現(xiàn)越限時(shí),應(yīng)該能夠迅速檢查出偏差值并進(jìn)行動(dòng)作,以保證自身和大電網(wǎng)的安全.
分布式電源并網(wǎng)后,公共連接點(diǎn)的電壓偏差應(yīng)滿足GB/T 12325—2008《電能質(zhì)量 供電電壓偏差》[5]的規(guī)定,即:35 kV公共連接點(diǎn)電壓正負(fù)偏差的絕對值之和不超過標(biāo)稱電壓的10%,如供電電壓上下偏差同號(hào)(均為正或負(fù))時(shí),按較大的偏差絕對值作為衡量依據(jù);20 kV及以下三相公共連接點(diǎn)電壓偏差不超過標(biāo)稱電壓的±7%;220 V單相公共連接點(diǎn)電壓偏差不超過標(biāo)稱電壓的+7%,-10%.
Q/GDW480—2010《分布式電源接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定》對不同電壓等級(jí)并網(wǎng)的分布式電源功率因數(shù)也有相應(yīng)的要求規(guī)定[6],如表1所示.
表1 不同電壓等級(jí)并網(wǎng)的分布式電源功率因數(shù)規(guī)定
我國傳統(tǒng)配電網(wǎng)主要是由高壓到低壓的單向輸配電系統(tǒng),不允許潮流逆向流動(dòng),當(dāng)分布式電源接入系統(tǒng)使并網(wǎng)點(diǎn)潮流逆流,可能會(huì)導(dǎo)致公共連接點(diǎn)電壓升高并可能超過電壓限值,尤其是當(dāng)系統(tǒng)處于輕載狀態(tài)時(shí),電壓升高現(xiàn)象尤為嚴(yán)重.此外,對于分布式電源并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)而言,由于其輸出有功功率受自然條件影響較大,當(dāng)分布式發(fā)電系統(tǒng)輸出有功功率減小時(shí),就有可能造成并網(wǎng)點(diǎn)電壓跌落,在系統(tǒng)重載時(shí)其電壓跌落將更為嚴(yán)重.
取配電網(wǎng)中一條饋線為研究對象,線路損耗暫時(shí)忽略不計(jì)[7].設(shè)在饋線上分散分布著n個(gè)負(fù)荷,每一個(gè)負(fù)荷設(shè)為一個(gè)節(jié)點(diǎn),從電源側(cè)沿饋線方向編號(hào),依次設(shè)為0,1,2,…,n;設(shè)每一支路的末端節(jié)點(diǎn)編號(hào)為該支路的節(jié)點(diǎn)編號(hào),每一條支路的阻抗設(shè)為Zk=Rk+jXk;每個(gè)節(jié)點(diǎn)的負(fù)荷為Sk=Pk+jQk.在f點(diǎn)和h點(diǎn)接入微源DG大小分別為Sdg(f)=Pdg(f)+jQdg(f)和Sdg(h)=Pdg(h)+jQdg(h).具體的配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)如圖1所示.
圖1 加入分布式電源的配電網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
利用疊加原理分析計(jì)算該饋線中的線路損耗和電壓分布情況.
未加入微源DG時(shí)配電網(wǎng)饋線電壓損耗為:
l=1,2,3,…,n
(1)
各節(jié)點(diǎn)電壓為:
(2)
當(dāng)在節(jié)點(diǎn)f和節(jié)點(diǎn)h分別接入微源DG后,各支路電壓損耗變?yōu)?
l=1,2,3,…,n
(3)
各節(jié)點(diǎn)電壓變?yōu)?
(4)
比較式(1)和式(3)可知,加入分布式電源后,每一支路的電壓損耗都減少了,而各節(jié)點(diǎn)的電壓被抬高了,使整條饋線所有節(jié)點(diǎn)的電壓升高,改善了系統(tǒng)的電壓水平.而且隨著加入的微源容量的逐漸增大,各節(jié)點(diǎn)電壓也將被動(dòng)升高得更加明顯.當(dāng)分布式電源接入導(dǎo)致功率倒流時(shí),沿線電壓可能會(huì)過分抬高,導(dǎo)致臨近分布式電源的負(fù)荷點(diǎn)電壓越限.
圖2展示了兩種極端情況(負(fù)荷重載分布式電源不發(fā)、負(fù)荷輕載分布式電源滿發(fā))下分布式電源對配電網(wǎng)各節(jié)點(diǎn)的電壓影響.圖2中,h點(diǎn)為分布式電源接入點(diǎn),m點(diǎn)為功率分點(diǎn).
圖2 分布式電源對配電各節(jié)點(diǎn)的電壓影響
當(dāng)前電力行業(yè)執(zhí)行的電力用戶用電設(shè)備功率因數(shù)獎(jiǎng)懲機(jī)制是根據(jù)《供電營業(yè)規(guī)則》以及前水利電力部國家物價(jià)局頒發(fā)的《功率因數(shù)調(diào)整電費(fèi)辦法》.
《供電營業(yè)規(guī)則》第41條規(guī)定[8]:無功功率應(yīng)該就地平衡,高壓供電的用戶功率因數(shù)為0.90以上;其他電力用戶和大中型電力企業(yè)功率因數(shù)為0.85以上;農(nóng)業(yè)用電功率因數(shù)為0.80以上.
目前各供電企業(yè)對功率因數(shù)的考核計(jì)算一般為:在每一個(gè)受電點(diǎn)安裝電能計(jì)量裝置,根據(jù)用戶每月實(shí)用有功電量和無功電量,計(jì)算月平均功率因數(shù)[8].
分布式電源發(fā)出的有功功率和無功功率將對計(jì)量表計(jì)測出的有功和無功值產(chǎn)生影響.以光伏發(fā)電為例,光伏并網(wǎng)用戶有兩個(gè)計(jì)量表計(jì):一是計(jì)算用戶總用電量;二是計(jì)算光伏設(shè)備發(fā)出的電能量[4].用戶并網(wǎng)表計(jì)量的電量為用戶總用電量減去光伏發(fā)電量.分布式電源所發(fā)出的有功功率越大,表計(jì)在用戶并網(wǎng)點(diǎn)(PCC點(diǎn))測得的電網(wǎng)輸送的有功功率越小,這將導(dǎo)致其功率因數(shù)值偏低.極端情況下,若是分布式電源發(fā)出的有功功率恰好滿足用戶所需的有功電量,則并網(wǎng)點(diǎn)功率因數(shù)為零.
由圖2可知,節(jié)點(diǎn)電壓的抬升和跌落主要受到饋線上流通的有功功率和無功功率的影響.當(dāng)配電網(wǎng)滿載且分布式電源沒有出力或出力較小時(shí),用戶并網(wǎng)點(diǎn)電壓較低;而當(dāng)配電網(wǎng)輕載且分布式電源出力較大并產(chǎn)生余電上網(wǎng)時(shí),并網(wǎng)點(diǎn)處分布式電源將輸出有功功率,抬高該點(diǎn)電壓,且對饋線上其他節(jié)點(diǎn)電壓也有一定的抬升作用.因此,在有分布式電源的配電網(wǎng)中,其沿線電壓波動(dòng)幅度較大,影響供電電壓質(zhì)量,嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致用電設(shè)備無法正常使用.
若要減小沿線電壓波動(dòng)范圍,就需要減小分布式電源節(jié)點(diǎn)在兩種極端情況(負(fù)荷重載分布式電源不發(fā)、負(fù)荷輕載分布式電源滿發(fā))下的電壓偏差.為達(dá)此目標(biāo),分布式電源用戶需依據(jù)調(diào)壓要求在重載不發(fā)時(shí)進(jìn)行容性無功補(bǔ)償,輕載滿發(fā)時(shí)進(jìn)行感性無功補(bǔ)償.但這都會(huì)降低該用戶的功率因數(shù).
對未實(shí)行自動(dòng)電壓控制(AVC)的配電網(wǎng)來說,無功補(bǔ)償通常有兩個(gè)目標(biāo):一是功率因數(shù)達(dá)標(biāo);二是保證電壓偏差在允許范圍內(nèi).前者直接關(guān)注的是經(jīng)濟(jì)性,由用戶配置無功補(bǔ)償設(shè)備保證;后者直接關(guān)注的是供電電壓幅值質(zhì)量,通常由配電網(wǎng)運(yùn)營方配置無功補(bǔ)償設(shè)備保證.對沒有分布式電源的普通用戶來說,只要求其達(dá)到第一個(gè)目標(biāo)即可,此時(shí)第一目標(biāo)也有利于第二目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);退一步說,普通用戶即便第二目標(biāo)沒達(dá)到,也不是用戶的責(zé)任,而是配電網(wǎng)公司的責(zé)任.而對有分布式電源的用戶而言,當(dāng)其有余電上網(wǎng)時(shí),它不再是普通用戶,而是有發(fā)電權(quán)的用戶,當(dāng)其有余電上網(wǎng)時(shí),會(huì)造成其PCC點(diǎn)電壓升高,余電上網(wǎng)量越大,電壓升高越多.當(dāng)升高到超過電壓允許偏差范圍時(shí),不但對其自己的設(shè)備有不利影響,而且對該點(diǎn)臨近的其他用戶設(shè)備也會(huì)產(chǎn)生不利影響.因此,配電網(wǎng)公司可能會(huì)要求這類用戶提供電壓服務(wù),將PCC點(diǎn)的電壓偏差控制在更小范圍內(nèi).
根據(jù)電路理論,當(dāng)一截饋線上傳輸一定的有功功率和無功功率時(shí),其末端電壓為:
(5)
式中:U1,U2——饋線節(jié)點(diǎn)電壓;
P,Q——饋線上傳輸?shù)挠泄β屎蜔o功功率;
R,X——饋線的電阻值和電抗值.
假設(shè)在此截饋線末端有分布式電源,則U2同時(shí)也是PCC點(diǎn).饋線傳輸功率如圖3所示.
圖3 饋線傳輸功率示意
當(dāng)R,X,P,U1一定時(shí),由式(5)可知,如果無功補(bǔ)償?shù)哪繕?biāo)是功率因數(shù)達(dá)標(biāo),即根據(jù)P固定一定量的Q,當(dāng)有余電上網(wǎng)(即P<0)且量(P的絕對值)較大時(shí),會(huì)使PCC點(diǎn)電壓升高較多.
如果要求PCC點(diǎn)無功補(bǔ)償?shù)哪繕?biāo)是電壓升高但不超范圍,即此時(shí)的已知量除有功功率外,還有PCC點(diǎn)的電壓幅值U2,則根據(jù)式(5),該分布式電源一定要配置感性無功補(bǔ)償設(shè)備,使Q>0,從電網(wǎng)中吸收一定量的無功功率以達(dá)到控制電壓的目標(biāo).余電上網(wǎng)量越大,PCC點(diǎn)從電網(wǎng)中吸收的無功功率也越大,以控制PCC點(diǎn)電壓上升,此時(shí)功率因數(shù)必然下降.
因此,按既有方法考核功率因數(shù)會(huì)使含分布式電源的用戶特別是含分布式電源的提供電壓控制服務(wù)的用戶陷入兩難.
采用IEEE33節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò),在不同的運(yùn)行工況下觀察當(dāng)有分布式電源接入時(shí)對用戶端電壓和功率因素的影響.
IEEE33節(jié)點(diǎn)的配電網(wǎng)算例為輻射狀結(jié)構(gòu),如圖4所示.
圖4中,0為配網(wǎng)等值電源節(jié)點(diǎn),額定電壓為12.6 kV.設(shè)節(jié)點(diǎn)12為分布式電源并入點(diǎn).
設(shè)置配線的3種運(yùn)行工況分別為標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載、輕載與重載,即兩種極端工況和一種中間工況.這3種工況下,配線在各節(jié)點(diǎn)的負(fù)載總量如表2所示.設(shè)在節(jié)點(diǎn)12有分布式電源接入,該點(diǎn)的負(fù)載在3種配線工況下的值如表3所示.
圖4 IEEE33節(jié)點(diǎn)配電網(wǎng)絡(luò)
工況有功負(fù)載無功負(fù)載MW功率因數(shù)標(biāo)況3.8792.400.85輕載1.7571.020.86重載4.9233.010.85
表3 分布式電源接入點(diǎn)(節(jié)點(diǎn)12)的節(jié)點(diǎn)負(fù)載
設(shè)節(jié)點(diǎn)12的所有負(fù)載屬于一個(gè)用戶,該用戶內(nèi)部又有分布式電源,并設(shè)其所能發(fā)出的最大有功功率為0.65 MW,所用逆變器容量為0.663 MW,即在分布式電源滿發(fā)情況下,該逆變器還可發(fā)出或吸收0.13 MW的無功功率,對應(yīng)功率因數(shù)為0.98.
現(xiàn)行的《QGDW480—2010分布式電源接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定》規(guī)定,變流器型分布式電源接入10 kV至35 kV配電網(wǎng)的功率因數(shù)應(yīng)在0.98(超前)~0.98(滯后)內(nèi)可調(diào).可以預(yù)計(jì),當(dāng)節(jié)點(diǎn)12的分布式電源按現(xiàn)行規(guī)定的±0.98功率因數(shù)發(fā)電時(shí),特別是滿發(fā)時(shí),由于PCC點(diǎn)的有功功率明顯下降,將使得關(guān)口表計(jì)量的功率因數(shù)顯著下降.因此,假設(shè)該用戶為了規(guī)避功率因數(shù)下降而多交電費(fèi),還為其分布式電源配備了足量的其他無功補(bǔ)償裝置,如并聯(lián)電容器和電抗器或靜態(tài)無功發(fā)生器SVG.同時(shí),假設(shè)該用戶為其分布式電源配備的并聯(lián)電容器和電抗器或SVG也可用于在電網(wǎng)調(diào)度的要求下對該用戶端電壓進(jìn)行電壓控制.
為具有代表性,有分布式電源接入時(shí),考慮輕載滿發(fā)、重載不發(fā)、標(biāo)況滿發(fā)3種計(jì)算場景,分別對應(yīng)饋線輕載且分布式電源滿發(fā)、饋線重載且分布式電源不發(fā)、饋線標(biāo)況且分布式電源滿發(fā)3種運(yùn)行狀況.
同時(shí),分布式電源及其配套的無功補(bǔ)償也有3種運(yùn)行方式,分別為按《QGDW480—2010分布式電源接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定》要求以0.98的功率因數(shù)發(fā)電;為避免功率因數(shù)低引起的罰款而動(dòng)用無功補(bǔ)償按某一較高的功率因數(shù)發(fā)電;按配電網(wǎng)調(diào)度指令控制PCC點(diǎn)電壓為某一數(shù)值.
在潮流計(jì)算中,一般負(fù)荷節(jié)點(diǎn)等效為PQ節(jié)點(diǎn).有分布式電源接入的節(jié)點(diǎn),如果不要求其進(jìn)行電壓控制也可等效為PQ節(jié)點(diǎn),但當(dāng)要求其進(jìn)行電壓控制時(shí)等效為PV節(jié)點(diǎn).
對3種場景進(jìn)行潮流計(jì)算,結(jié)果如表4所示.
由表4可知,未接入分布式電源前,3種配線工況下節(jié)點(diǎn)12的功率因數(shù)都高于我國《功率因數(shù)調(diào)整電費(fèi)辦法》規(guī)定的功率因數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值0.85,節(jié)點(diǎn)12的用戶可享受功率因數(shù)電費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì).
表4 潮流計(jì)算結(jié)果
注:PDG,QDG—分布式電源逆變器輸出的有功功率和無功功率;UPCC—PCC點(diǎn)電壓標(biāo)幺值;cosφPCC—PCC點(diǎn)功率因數(shù);Qs—DG配套無功補(bǔ)償裝置輸出的無功功率.表中加*的數(shù)值為該工況下潮流計(jì)算的設(shè)定值.
標(biāo)況滿發(fā)工況下,PCC點(diǎn)的電壓明顯提升,電壓偏差縮小至±3%內(nèi).然而該點(diǎn)的考核用功率因數(shù)cosφPCC卻大幅降低,跌破0.3,若按照《功率因數(shù)調(diào)整電費(fèi)辦法》中“功率因數(shù)自0.59及以下,每降低0.01,電費(fèi)增加2%”的規(guī)定,分布式電源用戶將產(chǎn)生高昂的懲罰電費(fèi).輕載滿發(fā)工況下,PCC點(diǎn)功率因數(shù)在DG不配無功補(bǔ)償時(shí)即可達(dá)0.97.這是因?yàn)榇藭r(shí)節(jié)點(diǎn)12負(fù)載較小,PCC點(diǎn)的功率因數(shù)接近DG本身的功率因數(shù)0.98.按照《功率因數(shù)調(diào)整電費(fèi)辦法》可減少1.1%的電費(fèi);但此時(shí)該點(diǎn)的電壓標(biāo)幺值UPCC卻達(dá)1.067,已接近±7%的電壓偏差上限,若再考慮可能發(fā)生的其他因素影響,如該饋線輕載與整個(gè)電網(wǎng)輕載重疊而使電源點(diǎn)電壓上升或節(jié)點(diǎn)12后的各點(diǎn)負(fù)載進(jìn)一步下降等,即有可能發(fā)生電壓越限現(xiàn)象.如果為避免電壓越限,使DG按配電網(wǎng)調(diào)度指令控制電壓不超過1.02 p.u.,則DG及其配套的無功補(bǔ)償裝置需吸收較大無功功率,導(dǎo)致該用戶PCC點(diǎn)功率因數(shù)下降為0.42,從而又產(chǎn)生懲罰電費(fèi).
重載不發(fā)工況下,如DG既不發(fā)有功功率也不發(fā)無功功率,同時(shí)也不投入配套的無功補(bǔ)償,節(jié)點(diǎn)12的用戶在其自然負(fù)載和原本就具備的無功補(bǔ)償下達(dá)到了較高的功率因數(shù)0.92,但該點(diǎn)電壓接近±7%的電壓偏差下限.如果此時(shí)按配電網(wǎng)調(diào)度指令使DG并網(wǎng)逆變器及其配套無功補(bǔ)償裝置發(fā)無功功率,將PCC點(diǎn)電壓提高為1.02 p.u.,該點(diǎn)的功率因數(shù)又降低為0.27,也要面臨懲罰電費(fèi).
由此可見,分布式電源確實(shí)有利于提升饋線電壓,但在一定條件下有可能降低PCC點(diǎn)考核用功率因數(shù),也會(huì)使接入點(diǎn)和臨近節(jié)點(diǎn)的電壓提升過高,使電壓偏差過大.而當(dāng)分布式電源為了自身的利益配套無功補(bǔ)償用于控制PCC點(diǎn)功率因數(shù)時(shí),仍有可能發(fā)生電壓越限現(xiàn)象,降低饋線的電壓質(zhì)量.如果使分布式電源接受調(diào)度指令參與調(diào)壓,在改善饋線電壓、降低電壓偏差的同時(shí),又會(huì)降低PCC點(diǎn)考核用功率因數(shù),增大該點(diǎn)功率因數(shù)考核不過關(guān)的概率,從而產(chǎn)生懲罰性電費(fèi),增加分布式電源用戶的用電成本.
分布式電源對饋線電壓有一定的支撐作用,但在輕載疊加分布式電源出力較大或滿發(fā)時(shí),分布式電源對饋線電壓的抬升作用有可能過強(qiáng),而增大饋線上負(fù)荷點(diǎn)的電壓偏差,影響電能質(zhì)量.同時(shí)含分布式電源的用戶,其PCC點(diǎn)考核用功率因數(shù)也可能會(huì)降低.如果給分布式電源配套無功補(bǔ)償裝置,可提升PCC點(diǎn)考核用功率因數(shù)或減小電壓偏差,但這兩個(gè)目標(biāo)在很多情況下是不能兼顧的.因此,建議一旦分布式電源按調(diào)度指令承擔(dān)了電壓調(diào)節(jié)任務(wù),即相當(dāng)于該DG提供了配電網(wǎng)無功輔助服務(wù),則作為補(bǔ)償就應(yīng)該不再考核其功率因數(shù),即不再按照功率因數(shù)調(diào)整其電費(fèi).
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