电力系统自动化配网智能模式技术应用
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自动化技术在电网配电系统中的应用电网配电系统是指将高压输电网的电能通过变电站和配电网,供应给市区和农村的用户。
电网配电系统一直是城市和乡村生活中不可或缺的一部分,但随着对电能质量和供电可靠性的要求越来越高,传统的手动操作变得不再适用。
自动化技术的应用在电网配电系统中起着至关重要的作用。
自动化技术通过使用各种传感器、执行器和控制器,将电力系统的各个环节自动化,从而实现完全自动化的运行。
以下是自动化技术在电网配电系统中的主要应用。
第一,智能监测。
自动化技术可以通过安装各种传感器,实时监测电网的电压、电流、功率等参数,以及设备的状态。
通过将这些数据传输给中央控制系统,可以对电网进行实时监测和分析,及时发现并处理潜在的故障和问题,提高供电可靠性。
第二,远程控制。
自动化技术可以通过远程控制中心对电网进行集中化管理。
中央控制系统可以根据实时监测得到的数据,对电网进行实时优化调度,自动进行开关操作、线路切换等操作。
这样可以减少对人工操作的依赖,提高运行效率和安全性。
智能配电。
通过自动化技术,可以实现对配电设备的智能管理和控制。
可以通过检测设备的电流和温度变化,判断设备的健康状况,提前预警并进行维护。
通过智能的负荷管理和优化调度,可以使得电网的负荷均衡,避免电网过载和电压波动。
第四,故障定位和恢复。
自动化技术可以通过故障检测和定位技术,快速准确地定位电网中的故障点,并通过自动切换到备用线路或设备,实现电网的自动恢复。
这样可以最大程度地减少故障对用户的影响,提高供电可靠性和稳定性。
第五,数据分析和决策支持。
自动化技术可以通过对大量的电网数据进行分析和处理,帮助掌握电网的运行状态和趋势,并进行预测和决策支持。
可以通过数据分析,预测电网的负荷需求,优化电网的投资和规划,提高电网的效益和可持续发展。
自动化技术在电网配电系统中的应用,可以提高电力系统的智能化、自动化和可靠性。
它能够实现对电网的实时监测、远程控制、智能配电、故障定位和恢复等功能,同时还能通过数据分析和决策支持,优化电网的投资和规划。
电力系统配电网自动化技术的应用及解析随着社会的发展和经济的不断增长,电力系统作为重要的基础设施之一,在保障国家经济发展和人民生活质量方面扮演着至关重要的角色。
而电力系统的稳定运行和高效供电需要配电网自动化技术的支持。
本文将从配电网自动化技术的基本概念入手,分析其在电力系统中的应用及发展,以及解析其对电力系统运行的影响。
1. 配电网自动化技术的概念和基本原理配电网自动化技术是指利用先进的智能化设备和系统,对配电网的监控、控制、故障诊断和信息管理等进行自动化处理,从而提高供电可靠性、降低运营成本、提高供电质量和响应速度的技术手段。
其基本原理是通过信息感知、智能分析和远程控制实现配电网的智能化运行。
配电网自动化技术的核心包括智能电表、智能负荷管理系统、智能开关设备、远程通信设备和自动化控制系统等。
智能电表是通过采集用户用电信息,实时监测用电负荷情况,为电力系统的规划和运行提供数据支持;智能负荷管理系统可以对用户用电行为进行分析和调度,实现电力需求的有效管理;智能开关设备通过远程控制实现电路的切换和隔离,提高供电可靠性和快速故障恢复能力;远程通信设备和自动化控制系统则实现了对配电网的远程监控和自动化控制,提高了运行效率和响应速度。
配电网自动化技术在电力系统中的应用涵盖了供电管理、故障诊断、线损管理、负荷调度、设备状态监测等方面,为电力系统的运行提供了全面的技术支持。
随着科技的不断进步和人们对能源利用的需求不断增加,配电网自动化技术也在不断发展和完善。
在供电管理方面,配电网自动化技术可以实现对供电质量的在线监测和调整,提高了电力系统的可靠性和稳定性。
配电网自动化技术还能够实现对电网设备的状态监测和故障诊断,提高了设备的运行效率和使用寿命。
在负荷调度方面,配电网自动化技术可以通过智能调度系统实现对负荷的智能管理和调控,提高了电力供需的匹配性。
在发展趋势上,随着智能化技术的不断推进和智能设备的不断普及,配电网自动化技术也将在智能电网建设和能源互联网的发展中发挥越来越重要的作用。
智能化技术在电气工程及其自动化中的应用
随着科技的不断发展,智能化技术在电气工程及其自动化中的应用也越来越广泛。
智
能化技术是一种基于人工智能技术和智能化控制理论的新型技术,主要用于提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量和改善工作环境等目的。
下面将重点介绍智能化技术在电气
工程及其自动化中的应用。
首先,智能化技术在电力系统中的应用。
电力系统是生产和配送电能的系统,包括发电、变电、输电、配电等环节。
智能化技术主要应用于电力系统的智能配电网、智能监控
系统和智能储能系统等方面。
智能配电网是指在电网复杂运行状态下实现电能资源的优化
配置和智能调度的系统。
智能监控系统则是指通过传感器、监测仪表和通信技术等手段对
电力系统进行监测和控制。
智能储能系统则是指将储能技术与智能控制技术结合起来,提
高储能的效率和可靠性。
最后,智能化技术在智能家居中的应用。
智能家居是指利用智能化技术对住宅的功能
和设备进行智能联网管理的系统,包括居住环境监测、家庭娱乐、智能安防等方面。
智能
化技术可以应用于智能家居的智能化控制、智能化家电和智能化安全等方面。
智能化控制
是指利用先进的智能化控制技术实现智能家居的远程控制和智能化管理。
智能化家电是指
将家电产品进行智能化升级,实现家电的智能控制和互联互通。
智能化安全是指利用视频
监控、智能门锁等安全设备对家庭的安全进行智能监控和保护。
电力系统自动化技术的应用现状及发展趋势电力系统自动化技术是指通过计算机、通信和控制技术实现电力系统运行的自动化和智能化,具有节能、安全、高效、可靠的优点。
本文从应用现状和发展趋势两个方面探讨电力系统自动化技术。
一、应用现状1、智能变电站智能变电站利用计算机、网络通信、控制技术等手段,实现对变电站的监测、控制和自动化管理,以及对变电站设备状态的实时监测,包括开关、变压器、电缆等。
同时,智能变电站还能根据网络负荷情况和能源调度指令进行自动控制和调度。
2、智能配网智能配网利用计算机、通信和控制技术实现基础设施的自动化智能化,能够实时监测设备状态和供电质量,呈现出配网的全过程,支持实时控制和经营管理决策。
3、智能电力安全监测智能电力安全监测是指利用计算机、通信和控制技术实现对电力系统的安全监测,包括电力网络在线监测、电力设备在线监测等。
4、数字化变电设备数字化变电设备是将变电设备实现信息化,通过数字化技术将实际信号传递到计算机,并对数据进行分析计算,并进行对策控制,从而对电力系统进行自动化控制。
二、发展趋势1、物联网技术应用随着物联网技术的发展,电力系统自动化技术的应用将进一步推广。
物联网技术可实现设备和系统的互联互通,其基本优势在于实现高效的智能化监控和数据分析。
2、人工智能技术应用人工智能技术可实现大量数据的学习和计算,从而实现对电力系统的系统分析和故障诊断,提高电力系统的效率和可靠性。
3、大数据技术应用大数据技术可以实现多个数据源的集成,通过数据挖掘、分析和决策,深挖数据价值,达到实时预警、健康管理、节能减排、成本控制等目的,进一步提高电力系统的水平。
4、云计算平台应用云计算平台可实现设备和系统的在线监测和云化管理和控制等一系列业务服务,推动电力系统的智能化和自动化,减轻维护的负担,提高了效率和可靠性,并实现了经济效益的最大化。
综上所述,电力系统自动化技术已经广泛应用,未来还有很大的发展空间。
随着科技的快速发展,电力系统将不断提高能源效率、降低能源消耗,实现更加智慧、安全、可靠的运营。
配网自动化在电力系统中的应用
近年来,随着电力传输和分配的自动化程度的不断提高,配网自动化技术在电力系统中的应用变得越来越广泛。
下面将会就这一技术在电力系统中的应用展开讨论。
首先,配网自动化通过实时监控电力系统中的各种参数,如电压、电流、频率等,可以有效地诊断系统故障。
一旦系统故障发生,自动化系统可以快速地对故障进行定位,并即刻进行修复。
这种监控和诊断系统大大减少了人工诊断和修复的时间,提高了系统的可靠性和效率。
其次,自动化系统可以根据负荷需求、时段变化、市场需求等因素,实现电力系统的自动调节和负载均衡。
这种自动化调节可以提高电力系统的效率,并减少电力损失。
除此之外,它还可以避免电网过载、电流压力过高等问题,从而确保电力系统的稳定性和安全性。
再次,自动化系统可以在交通拥堵或紧急情况下自动切断电源或进行电力削减。
这项技术使得电力系统能够更加灵活,应对各种突发事件,而且避免了过度消耗电力。
最后,配网自动化技术还可以在不同的能源源之间进行协调和平衡,例如太阳能、风能等。
自动化系统可以根据能源源之间的供应和需求情况进行调节,以实现电网中各种能源的高效利用。
综上所述,配网自动化技术为电力系统带来了许多优势,包括
快速的故障诊断和修复、自动调节电力系统、对突发事件进行快速响应、协调不同能源之间的供需平衡等。
因此,配网自动化技术将会在未来的电力系统中扮演重要的角色。
配网自动化技术在电力系统中的应用发布时间:2022-01-13T05:20:04.728Z 来源:《科学与技术》2021年29期作者:杨燕豪[导读] 随着我国电力事业的不断发展,电力网自动化技术的应用越来越普遍,供配电系统的自动化是时代发展的必然,只有不断地提升系统的自动化水平,应用更为先进的自动化技术,才能更好地提升整个供配电系统的安全性和稳定性,保证矿山生产经营活动的顺利开展杨燕豪广东电网有限责任公司湛江供电局广东省湛江市 524000摘要:随着我国电力事业的不断发展,电力网自动化技术的应用越来越普遍,供配电系统的自动化是时代发展的必然,只有不断地提升系统的自动化水平,应用更为先进的自动化技术,才能更好地提升整个供配电系统的安全性和稳定性,保证矿山生产经营活动的顺利开展。
基于此,本文主要探讨了配网自动化技术在电力系统中的应用。
关键词:配网自动化;电力系统;应用中图分类号:TM732?文献标识码:A引言配电网自动化建设已经成为当下电力行业的发展趋势,自动化建设也是城市建设的重要组成部分。
对此,电力企业要注重配电网自动化建设的技术管理,进而为电力企业的发展奠定更好的基础工作。
1配网自动化概述配电网自动化技术(Distribution Automation Technology,简称“DA技术”)是利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术,将配电网实时信息、离线信息、用户信息、电网结构参数、地理信息进行集成,构成完整的自动化管理系统,实现配电系统正常运行及事故情况下的监测、保护、控制和配电管理。
它是实时的配电自动化与配电管理系统集成为一体的系统。
其最终目的是提高供电可靠性和供电质量、缩短事故处理时间、减少停电范围、提高配电系统运行的经济性、降低运行维护费用成本,最大限度提高企业的经济效益,提高整个配电系统的管理水平和工作效率,提升用户服务水平。
随着我国经济不断发展,城市生活水平、科技水平的迅速提高,城市配网日益复杂,用户对用电可靠性和用电质量的要求也日益提高[1]。
配网自动化技术在配网运维中的运用随着电力系统的不断发展,配网自动化技术在配网运维中的应用越来越广泛。
配网自动化技术是指利用现代信息技术对配电网进行监控、管理、保护和控制,实现电力系统的自动化运行。
配网自动化技术的运用不仅提高了系统的智能化水平,也大大提高了配电网的运行效率和可靠性。
本文将从配网自动化技术的概念、应用和发展趋势等方面进行探讨,以期为相关领域的研究和实践提供参考。
一、配网自动化技术的概念配网自动化技术是指利用现代信息技术对配电网进行监控、管理、保护和控制,实现电力系统的自动化运行。
配网自动化技术以数字化、智能化、网络化和集成化为基本特征,包括远程监控与调度、自动化装置和控制系统、智能保护装置和故障诊断、自愈设备和自愈控制、智能化电能质量控制和能源管理等方面。
配网自动化技术的基本原理是通过先进的传感器、执行器、智能控制器和通信网络等设备,对配电网的运行状态进行实时监测,对系统故障进行自动诊断和处理,实现对配电网的集中控制和自动化调度,提高系统的可靠性、安全性和经济性。
1. 远程监控与调度配网自动化技术可以实现对配电网的远程监控和调度,运维人员可以通过监控中心实时了解配电网的运行状态,对系统的负荷、电压、电流等参数进行监测和调控,及时发现和解决系统故障和异常情况。
配网自动化技术还可以实现对配电网的远程操作,如远程开关、分合闸操作,提高了操作人员的工作效率和安全性。
2. 智能保护装置和故障诊断配网自动化技术可以实现对配电网的智能保护和故障诊断,通过智能保护装置和故障诊断系统,可以对配电网的故障进行自动识别和定位,及时采取保护措施,减少故障对系统的影响,提高了系统的可靠性和安全性。
3. 自愈设备和自愈控制4. 智能化电能质量控制和能源管理配网自动化技术可以实现对配电网的电能质量控制和能源管理,通过智能化的电能质量监测和控制装置,可以实时监测和控制配电网的电能质量,确保用户的用电质量满足标准要求。
配网自动化技术在电力系统中的应用摘要:电力系统是人们日常生活中不可或缺的一部分,随着我国经济和技术的发展,电力企业也随之发展,对所拥有的技术进行改革和创新,深入建设电力系统信息化。
配网自动化技术作为在现代电力系统中应用的技术之一,避免了部分故障的发生,确保了电力系统的稳定性和安全性。
本文主要阐述配网自动化技术在电力系统中的应用。
关键词:电力系统;配网自动化技术;应用随着我国经济和科技的发展,人们对于电力系统的要求也越来越高,电力系统出现故障的次数和出现故障时候定位故障位置、修复故障的时间成为人们日益关注的焦点。
配网自动化技术借助先进的计算机通信技术、自动监控技术、电子技术为支撑,加强了对配网的监控和管理力度,提高了配网的安全性和稳定性。
对配网自动化技术在电力系统中应用的探究,对于促进我国电力系统的发展具有积极意义,有助于为社会带来更好的经济效益。
1.配网自动化技术概述配网自动化技术的实现涉及诸多技术,包括现代网络技术、通信技术、信息传播技术等。
其工作原理主要是智能化控制,遵循可靠性和分散性原则。
例如,当电力系统运行的过程中部分区域发生了电力故障,配网自动化技术就会自动隔离故障区域,避免区域故障影响整个电力系统,发生连续电力故障。
在配网自动化技术下,整个电力系统的各区域运行稳定且都是独立的个体,对于电力系统的安全稳定地运行提供技术保障[1]。
2.电力系统配网技术发展存在的问题2.1应用新技术少当今时代,创新是发展的活力源泉。
而电力企业在电力系统的发展中对配网建设的资金投入占比重,对于技术的资金投入占比少,导致配网自动化技术中缺少新的技术模块。
传统的自动化技术难以适应快速发展的电力系统,会产生诸多矛盾冲突,成为了电力系统高效运行的阻碍,影响了配网自动化技术和电力系统的发展。
2.2配网设备更新优化间隔过长在工作运行的配电网会受到时间和外界环境的影响产生各种问题,比如使用年限过长发生老化、线路被腐蚀、电缆磨损严重等。
浅谈电力系统配电网自动化的技术应用摘要;随着城市配电网的大规模改造,配网自动化管理的应用也在不断地增加。
本文所介绍的10kv 配电网运行管理自动化系统,包括了人员技能培训、信息技术应用、自动化系统的组合等方面的探讨,有助于配电网管理部门实现自动化管理的要求。
关键词;电力自动化系统;配电网;运行管理1 引言安全、优质、经济的供电,是对现代电力系统运行的三大要求。
其中,以安全最为重要。
为保证电力系统的安全运行、保证电业工作人员和市民公众的生命安全,必须在配电网络运行过程中不断对其进行监测、分析和控制,实现运行管理的自动化。
配电自动化包括电网运行、运行计划及优化、维修管理和用户接口管理及控制等4 个主功能,这些功能之间有着十分密切的联系,而安全管理则贯通在整个系统之中,防人身触电、防误操作、绝缘老化检测、故障快速切除等工作是配电运行管理的重点。
2 信息技术在配电网运行管理的应用信息技术主要用于设备管理、在线状态检测、用电管理等方面。
由于安全是现代电力系统运行的重要指标,因此,为保证电力系统的安全运行,必须在运行过程中不断对其进行监测、分析和控制。
以绝缘系统为例,其寿命在很大程度上决定了整个设备的运行寿命。
电力设备的绝缘系统在负载运行过程中,长期处于电、机械、化学和具有某些不确定性的环境等应力或者因素的作用下,不可避免将逐渐老化;在系统的薄弱环节,甚至还会导致绝缘缺陷的出现,如未能及时察觉并采取适当的修复措施,就有可能引发运行事故,造成多方面的损失。
因此,解决绝缘的问题,成为电力和相关行业所关注的重要课题。
配电网络的运行管理通过自动或手动方式,遥控和监测高压配电线上的开关设备和线路参数,以便实现自动隔离故障区间、以最佳的方式恢复非故障区域供电,为用户提供经济、可靠、稳定的电力供应。
配电自动化系统(见图1)必须具备以下运行管理功能。
在站内或馈线故障时,自动进行故障检测、隔离和恢复。
供电恢复的最佳过程由计算机给出,并能自动实现供电恢复。
电力系统自动化配网智能模式技术应用
摘要:随着我国智能化系统的不断发展,电力系统的电力生产、运行和管理等
环节的自动化程度不断提高,尤其是智能模式技术的推广,使得电力系统的配网
全面实现了智能化系统控制,智能化新技术极大地推动了配网建设和管理系统的
智能化,促进了我国电力系统跨越式发展。
文章以电力系统配网智能化系统的建
设和智能模式技术两方面的应用为出发点,对自动化配网的智能模式技术进行了
全面的技术分析和探讨,能够为新技术的研发提供借鉴参考价值。
关键词:电力系统;自动化;配网;智能模式;技术;应用
1电力系统自动化配网智能模块系统的建设
1.1 电力系统自动化配网数据维护和终端管理
电力系统中自动化配网智能模块技术的核心技术是智能化系统,通过优化自
动化配网系统的数据端接口和智能化运行环境,能够使得智能化系统的图形和电
力参数实现增量模型和全模型的自动输入和输出,从而保证配网系统输入数据的
准确性,这样能够有效地减少对图形数据维修的重复工作量。
在对自动化配网系
统的终端进行选型时,应该选用混合的配电模式,这样能够规避由于突然停电或
者是更换电源对整个电力系统带来的干扰。
1.2 电力系统自动化配网智能调度系统电力系统
自动化配网的智能调度系统主要有以下作用:首先是能够对隐藏的风险进行
检测和智能报警,通过电力系统数据库的实时更新以及配网模型的有效构建,可
以按照程序设定的运行步骤和检测程序对自动化配网系统的电负荷等典型的参数
进行智能化的自动核查,准确地判断出配网系统是否有无超负荷违规现象的存在,从而对停电计划各个时段有误程序冲突做出预先的判断,进一步辨别自动化配网
系统中预想的薄弱环节是否存在技术漏洞和配电风险等,进而为配网系统正常运
行的自动化管理提供有力的辅助支撑。
配网系统的智能化核算程序科学地制定了
电力系统可参考的数据库,降低了不必要的停电对电力系统负面影响的程度;其
次是智能化控制和故障修复技术,电力系统停电、闭环转电和复电是配网系统常
见的操作模式,按照智能化配电网络的拓扑结构,能够切实地加强配网智能化控
制下运行状态的核算力度,建立起逻辑判断的防失误机制,从而把多个操作项目
整合成为集中统一的操作程序,并将传统的人工操作系统更换为智能化控制系统。
当自动化配网系统发生停电故障后,智能化系统能够使得电力系统快速地进行自
愈复电操作,并对停电故障识别和主站逻辑判别进行智能化设置,从而实现对停
电故障的定位和及时的隔离,按照配网系统电负荷的多少,由智能化系统采取有
效的处理方式,快速地排除故障进行复电操作;自动化配网系统应该具有可定制
的系统功能,与传功的配网监测方式不同,自动化配网智能模式的监测功能主要
是把电力用户的诉求作为行动的目标,从而实现各个监测功能的个性化定制,这
就需要配网系统的接口和电力参数在整个配网系统内要有统一的判别标准,进一
步提高自动化配网系统的可视化和智能化程度。
1.3 电力系统自动化配网数据的深度开发
在对电力系统自动化配网数据进行深度开发时,一方面要构建能够进行数据
实时更新的数据库和运行平台,对来源不同的图形和模型等数据参数进行实时的
更新、搜集和汇总分类,进而创建信息服务便捷化、开发手段多样化的开放系统。
自动化配网系统的数据库和平台应该具有电力参数搜集和整合的综合功能,这样
就可以为实现智能化管理提供丰富的数据资源,有利于电力模型的构建和对图形
数据进行有效的维护。
此外,通过多元化的控制系统能够对静态和动态数据实施
更加丰富的展现;另一方面自动化配网系统对于电负荷的实时性具有较好的分析
处理能力,从而对电力系统电负荷的特点和变化规律进行详细的分析和汇总,能
够为自动化配网智能模式的建立提供具有参考价值的数据库支持,进而实现配电
高峰和低谷划分的科学性和使用性,有效地提高电力企业的外在形象和管理水平。
2电力系统自动化配网智能模式技术的应用
2.1 数据维护应用分析
在电力系统的自动化配电系统中 GIS 是基础技术,对配网系统接口和 GIS 的运行环境进行科学合理的优化设置,完成 GIS图形参数实现增量模型的自动输入和
导出,保证初始化数据的质量。
在对终端设备进行选择的时候,要选择混合模式
的供电模式,也就是系统供电和电池供电的有效结合,这样可以防止突然断电导
致对系统运行的干扰。
2.2 智能调度应用分析
智能报警和风险监测应用,对系统平台和配电网智能化模式结构的数据进行
实时收集,通过制定的程序设置对配电网负荷等数据实现智能化自动校核。
对系
统的超负荷工作等不良情况进行判定,采取诊断方式对停电计划的每个时段是否
有冲突进行诊断。
通过自动化配网智能模式技术为电力系统的运行提供自动化智
能辅助服务。
智能校验可以为电力系统的运行方案合理性提供制定的数据依据,
维护电力系统供电的稳定性。
2.3 配网数据的挖掘分析
搭建实时的数据库运行平台,对电力系统的不同来源的图形等数据进行实时
收集,并对数据进行整合和处理,建立数据开发环境集成化的系统体系。
数据库
平台要建立数据收集和数据加工的综合性数据库平台,这样可以为应用软件提供
源数据。
系统要具有综合的分析能力可以有效的对负荷的实时特性进行分析,对
不同类型的供电负荷规律进行统计和总结,为电力管理系统获取重要的参考数据
提供技术支持。
3自动化配网智能模式应用分析
分布智能模式是配电网发生故障之后对各环节进行及时处理,避免导致设备
损坏等严重事故发生。
分布式智能模式采用FTU 设备,把每个断路器连接在一起
形成分段器,这样可以发挥分段器的重合功能。
分段器中的电流计量型开关通过
故障电流触发分段器的开闭,进一步判断故障的位置,电压控制型开关是主站分
段器第一次产生电流到第二次产生电流之间的时间段,来进一步判断故障发生的
区域。
集中智能模式中自动化配电网主要是通过断路器设备,把系统检测的设备
故障和线路故障的信息传输给主控制系统。
在主控制系统中对数据进行准确的校
核和分析,最后确定服战的准确位置,通过配电网的控制装置对出现故障的位置
进行及时隔断和处理。
集中智能模式是通过控制开关等设备对负荷实现转供,这
种方法具有很强的普遍适用特性,可以对不同的配电网进行构造,还可以对故障
线路进行修复。
在配电网发生故障的时候,可以采用自动化的智能调度方法对电
力系统进行优化,保证电力系统的稳定运行。
集中智能模式可以有效的对用户的
用电信息进行收集,并对收集到的实时数据及时传输给主站控制系统,保证了主
站在实施控制措施的时候具有高效的准确性,保证了命令传输的及时性。
结束语
近些年来,随着我国经济的快速发展,对于电力的需求越来越大,电力系统
自动化配网智能模式技术也随着智能化技术的推广得到了完善和优化,配网系统
的智能模式技术在新型信息技术的推动下更是得到了空前的强化和提高,在工程实践中不断地取得技术上的突破和创新,加快了技术优化的进度,能够为我国电力系统的稳定运行提供坚实可靠的技术保障。
本文主要阐述了电力系统自动化配网智能模式技术的应用,具有重要的现实意义。
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