电力调度自动化系统应用现状与发展趋势
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试论电力系统调度自动化技术应用及发展摘要:随着计算机技术、通信技术的快速发展和电力系统控制技术的不断创新,电力系统调度自动化技术将会突飞猛进。
文章根据多年从事电力系统设计与开发的相关经验,针对电力系统调度自动化系统的重要性和电力系统设计人员掌握与了解相关技术的必要性作出简单的介绍。
概述了电力系统调度自动化技术在国内外的应用现状等情况。
根据电力系统调度自化技术的基本特点和功能,对常见的一些电力系统调度自动化技术进行了分析讨论。
所以,电力系统调度自动化技术在未来的发展中前景广阔,趋势明显。
关键词:电力系统调度自动化技术;应用;发展1 电力系统调度自动化技术在国内外的应用现状在现代化科技快速发展时期,电力系统自动化技术作为电力系统技术的重要组成部分,发展的速度越来越快。
电力系统调度自动化系统在实际中得到了广泛应用及发展。
1.1 国内电力系统调度自动化技术的应用现阶段,国内基本采用RISC工作站和POSIX操作系统接口等国际公认的标准作为电力调度自动化系统的应用,电力系统调度自动化系统主要有:CC-2000电力系统调度自动化系统、SD-6000能量管理系统、OPEN-2000能量管理系统等。
1.2 国外电力系统调度自动化技术的应用目前,在国外的电力系统调度自动化系统都是RISC工作者,UNIX操作系统等国际公认标准,系统主要是西门子SPECTRUM系统、CAE系统、SPIDER 系统、V ALMET系统等。
2 电力调度自动化系统的功能2.1 电力系统监测与控制电力系统检测与控制为自动发电、科学经济调度、安全保障等功能提供即时准确的数据,是整个电力系统调度自动化的基础。
在电力系统运行过程中,检测系统对整个系统运行信息数据进行采集,然后通过计算机对采集到的信息进行分析和处理,显示在终端设备上,由调度员负责对数据和电气参数进行整理和参考,制定对策和计划。
当电力系统运行出现故障或发生事故时检测系统能第一时间对异常情况进行识别,并对其进行相应的控制,同时通过发出警报等方式向有关管理人员报告故障详细信息。
电力系统自动化的现状与发展一、电力系统自动化的现状1. 设备自动化水平提升随着科技的进步,电力系统中各类设备的自动化水平不断提高。
例如,智能变电站、智能输电线路、智能开关设备等,这些设备的应用大大降低了人工操作的风险,提高了电力系统的安全性和稳定性。
2. 控制系统优化电力系统自动化技术在控制系统方面也取得了显著的成果。
通过采用先进的控制算法和设备,实现了对电力系统的实时监控和自动调节,使电力系统的运行更加高效、稳定。
3. 信息化建设成果显著电力系统自动化技术的发展离不开信息化建设的支持。
目前,我国电力行业已建立了较为完善的信息系统,实现了数据采集、处理、传输和分析的自动化,为电力系统自动化提供了有力保障。
4. 安全防护体系日益完善随着电力系统自动化程度的提高,电力系统的安全防护体系也日益完善。
通过采用加密技术、防火墙、入侵检测等手段,有效保障了电力系统的信息安全。
二、电力系统自动化的发展趋势1. 智能化升级2. 大数据应用随着大数据技术的发展,电力系统自动化将更加注重数据的挖掘和应用。
通过对海量数据的分析,实现对电力系统的精准预测和智能调度,提高电力系统的运行质量和经济效益。
3. 绿色环保在能源结构调整和环保要求的背景下,电力系统自动化将更加注重绿色环保。
通过推广清洁能源、优化电力系统结构,实现电力系统的低碳、绿色、可持续发展。
4. 分布式发电与微电网技术随着分布式发电和微电网技术的不断发展,电力系统自动化将逐步实现电力供应的多元化和个性化。
通过分布式发电和微电网的接入,提高电力系统的灵活性和可靠性。
5. 网络安全防护随着电力系统自动化程度的提高,网络安全防护将成为未来发展的重要课题。
通过建立完善的网络安全防护体系,确保电力系统的信息安全。
电力系统自动化技术在现状的基础上,将继续朝着智能化、大数据、绿色环保、分布式发电与微电网等方向发展。
在未来的发展中,电力系统自动化将为我国电力行业的持续发展提供有力支持。
电力系统自动化发展趋势及新技术的应用近年来,随着技术的进步和社会的发展,电力系统自动化已经发展到一定的高度,在电力系统的运行管理和调度中发挥着重要作用。
自动化系统为电力系统优化调度和节约能源带来了诸多方面的好处,其发展和应用也是未来几年电力系统研究的热点话题。
一、电力系统自动化的发展趋势1、技术向智能化发展。
智能电网、智能变电站、智能变压器、智能电表、智能电力系统等技术的发展,将使网供电的效率得到极大的提升,有利于优化调度和节约能源。
2、应用开源软件及系统平台。
现代自动化系统已经由传统的封闭型软件升级为开源软件,已经实现了全面的数字技术应用,从而使得系统的可靠性和可维护性大大提高,使电力公司的管理更加高效灵活。
3、实现系统的可靠性提升。
自动化系统越来越智能,已经达到了对电网布置及运行状况建模,快速响应,客户自我受理等效果,使电力系统的可靠性大大提高,实现了“安全”、“高效”、“方便”等形式。
4、实现远程管控。
自动化系统可以通过远程管控实现复杂电力系统资源的及时调整和维护,实现电力系统的有效管理及高效运行。
二、新技术的应用及其实施1、采用物联网技术。
物联网技术可以实现电力系统的节能安全监控,通过传感器及其他数据采集技术,实现对电力系统运行状态的实时监测,进行节能安全管理。
2、智能控制系统的应用。
采用智能控制系统,可以通过系统的自动调整,实现负荷的稳定,提高设备的使用率,节省能源,降低运行成本。
3、人工智能技术的应用。
可以采用深度学习算法、多层安全授权等技术,实现电力系统的精准分析,以了解电力系统的运行状态,提高电力系统的安全性和可靠性。
4、采用大数据分析技术。
大数据技术可以根据电力系统实时运行情况及历史数据,对电力系统进行统计分析和预测,进一步提升电力系统的精准性和可靠性。
三、应用步骤1、建立智能电网系统。
建立新一代智能电网系统,根据电力系统实际运行情况,科学设置控制参数,以满足系统的安全性要求。
电力调度的自动化技术研究电力调度是指根据电网负荷和发电情况,灵活、高效地调控、分配和利用电力资源的过程。
随着电力系统规模的不断扩大和电力需求的增加,电力调度工作变得日益复杂。
为了提高电力系统的安全性、稳定性和经济性,自动化技术在电力调度中得到了广泛应用。
本文将探讨电力调度的自动化技术研究的现状及发展方向,以期为电力调度自动化技术的实际应用提供参考。
一、电力调度的自动化技术研究现状1. 智能化调度系统智能化调度系统是利用先进的计算机技术和人工智能技术,对电力调度过程进行智能化管理和优化。
智能化调度系统能够对复杂的电网数据进行处理和分析,并根据实时情况进行调度决策,提高电力系统的可靠性和经济性。
目前,智能化调度系统已经在一些大型电网中得到了应用,并取得了显著的效果。
2. 数据挖掘技术数据挖掘技术能够从大量的历史数据中挖掘出隐藏的规律和模式,为电力调度提供决策支持。
通过对历史负荷数据、发电数据和市场数据的挖掘,可以预测未来的电力需求和市场变化,为电力调度提供更精准的预测和规划。
3. 高性能计算技术高性能计算技术能够对复杂的电力系统进行模拟和仿真分析,帮助电力调度人员快速准确地制定调度方案。
利用高性能计算技术,可以对电力系统进行全面的状态评估和风险分析,为电力调度提供科学依据。
4. 信息互联网技术信息互联网技术能够实现电力系统的信息化管理和远程监控。
通过互联网技术,可以实现电力设备的远程控制和故障诊断,提高电力调度的响应速度和准确性。
二、电力调度自动化技术研究的发展方向1. 多元化数据整合随着可再生能源和分布式能源的不断发展和普及,电力系统的数据变得更加多元化和复杂化。
未来的电力调度自动化技术需要更好地整合和处理不同类型和来源的数据,实现全面的数据共享和智能化处理。
2. 智能化决策支持未来的电力调度自动化技术需要更加注重智能化决策支持,实现基于大数据和人工智能的实时调度决策。
智能化决策支持系统能够结合模型预测和实时监控,提供个性化的调度方案,提高电力系统的灵活性和响应速度。
电网智能调度自动化系统研究现状及发展趋势摘要:在电网运行中,对电力的调度处于中枢地位,调度的自动化、智能化也就成为了电网运行的基础。
我国电网调度自动化目前取得了较为长足的发展,不过若是电网处在非正常状态下,则依旧需要依靠人工经营对问题进行处理。
然而随着电网规模的不断扩大,对于人工经验的依耐性应当是需要日益减少的,因此,我国的电力智能调动自动化还有较长的一段路要走。
关键词:智能调度;调度自动化;智能电网1我国电网智能调度自动化系统的发展现状电网调度是为了确保电网可以安全使用,从而为人们提供稳定的电能,其在电网运行中发挥着基础性的作用。
随着社会经济的发展,电网的规模也日益扩大。
传统调度的方式存在着很多弊端,并且日益暴露出来,因此,要迫切实现电网智能调度的自动化,提高调度的自动化水平。
就我国电网智能调度自动化建设成果来说,我国电力资源在区域上分布不平衡,而且用电负荷也存在着地域间的差别,电网调度的自动化系统的技术水平还远远不够,和社会的需求不相适应。
而且,就硬件配备来说,网络架构、输电设备等比较落后,无法实现较高的社会需求,而且未能充分利用可再生能源和清洁能源,在环境保护上还有待提高,难以实现我国能源的可持续发展。
同时,和国际上的标准比较,我国的电网调度自动化系统的技术水平还远远落后于一些发达国家。
所以,在建设电网智能调度自动化系统中,需要进行进一步的完善。
就世界的发展角度来说,电网智能调度自动化系统的发展还处于初始的阶段,很多国家也在根据自身情况的基础上,不断探索电网智能调度自动化系统。
目前,随着城市的发展,人们对城市供电的要求也越来越高,但是,目前调度的技术水平有限,再加上受到具体的地理位置的限制,因此,我国自动化技术水平还比较落后,因此,我国要充分结合自身的实际情况,研究具有中国特色的自动化系统。
自动化系统研究者要和时代发展相结合,把握好能源的利用结构,并根据产业布局的情况,从而增强我国电网的安全性,有利于充分节能减排的功效,推动环境保护,从而有利于推进自动化系统建设的步伐,推动我国社会的可持续发展。
电力系统自动化现状及发展趋势
一、电力系统自动化的现状
电力系统自动化工程是一项具有技术性、复杂性和全球性特点的技术发展。
它涉及到现代化的电力设备、变压器、线路、电力系统控制与保护系统、自动化系统、监测系统和自动控制系统的研发与应用。
它破除了传统电力系统管理与控制的技术壁垒,极大提高了电力系统的安全性、可靠性和经济性,以及电力系统运行与管理的智能性。
1、网络自动化技术发展迅速,目前网络自动化技术主要有现代通信技术、物联网技术、云计算技术等,网络自动化技术主要用于电力系统的信息采集、信息数据库管理、远程监控和故障诊断等。
2、自动调度技术发展趋势明显,已经被广泛应用于电力系统各个层面,主要用于电力系统实时调度、调度决策、容量优化、运行监控、负荷预测等应用领域。
3、现代智能监控技术发展迅猛,主要包括自动故障诊断系统、状态估计系统、自动控制系统、自动发电调度系统、负荷预测系统、智能电网等。
4、智能电网技术的发展势头良好,目前已成为电力系统可持续发展的亮点。
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。
谈电力系统调度自动化及其发展方向
一.电力系统调度自动化简介
电力系统调度自动化是指电力系统中运行调度管理工作的自动化过程,主要包括负荷预测、电量挖潜、功率分配及控制、稳态稳压控制、突发事
件处理、电量拼单及市场交易等。
自动化主要目的在于妥善处理电力系统
的运行调度,以提高电力系统的经济性、可靠性和安全性。
电力系统调度自动化是一个复杂的系统,往往需要大量的实时底层数
据和参数,以及一定的算法和模型来实现自动调度和控制。
调度自动化可
以将电力系统的运行调度任务分配到相应的单位,构建多层和跨层的调度
控制结构,以有效实现节点的数据采集、信息获取、命令发布和执行,从
而使得电力系统的运行调度更加高效、精细化。
二.电力系统调度自动化发展现状及发展趋势
电力系统调度自动化的发展现状,受传统调度方法以及开放市场环境
的影响,主要表现为:调度自动化体系构建与完善化,电力合同市场等开
放市场的应用,智能控制技术的发展,大数据技术的广泛应用等。
(1)调度自动化体系的构建和完善化
调度自动化体系的构建主要是指在传统调度机制上。
电力调度自动化系统应用现状与发展趋势张雪摘要:随着计算机技术与网络技术的飞速发展,电力调度自动化系统也会越来越成熟,功能也会越来越强大。
电力行业应用电力调度自动化系统后,不仅能更好的满足各种电力客户的用电需求,而且能有效提升国家电网运行的安全性、稳定性。
面对国内、国际市场,对电能的巨大需求,只有努力钻研,不断创新,加速电力调度自动化系统的研究,并重视应用电力调度自动化系统,才能提升我国电网运行水平,为国家创造更多经济效益。
本文探讨了电力调度自动化系统应用现状与发展趋势。
关键词:电力调度自动化系统;应用现状;发展趋势现阶段电网调度自动化技术作为行业全面性针对性较强的技术,不仅引发企业关注进行技术探索和研究,也同时引起了学术界的讨论和思考。
由于电网调度自动化技术实践应用范围较为广泛,在电网企业转型发展过程中起着相对重要的作用,相关领域的技术人才也在探索与之相关的学科交叉,利用科学技术综合性来实现技术双赢将会更好的推进科学技术的发展。
1 电力调度自动化主要职能在电网的运行中,电力调度自动化系统能够对整个电网进行实时、远程监控,及时发现其中存在的各种问题,保证电网安全运行,因此电力调度自动化系统具有安全性与实时性等特征。
在该系统中,应用了多种先进的科学技术,相较于以往的调度系统具有更为强大、完善的功能,不仅能够对数据、信息进行采集与处理,还具有远程遥控、故障报警、管理数据库、生成与打印报表、追忆事故、查找历史数据、培训调度人员等功能。
在电网中应用自动化系统在一定程度上保证系统能够稳定、可靠运行,并且在重要的节点上使用双机热备的方式,当其中一台服务器不能正常工作时,其数据将会自动平滑到其服务器上,避免数据的丢失。
另外,该系统有着相对健全的管理功能,能够使用人工或自动的方式对电网中的故障进行快速切除,并且不会对系统产生影响。
电力调度自动化系统中的主站,是监控与管理系统的核心,能够全面实现自动化系统监控与管理的功能,并且能够对电网运行状态进行实时分析,协调变电站中RTU之间的关系,对电网进行高效管理,为自动化系统营造良好的运行环境。
电力调度自动化系统应用现状与发展趋势【摘要】电力调度自动化系统是指直接为电网运行服务的数据采集与监控系统,包括在此系统运行的应用软件。
是在线为各级电力调度机构生产运行人员提供电力系统运行信息、分析决策工具和控制手段的数据处理系统。
本文对其应用现状与发展趋势做了简要的分析。
【关键词】电力调度自动化系统应用现状发展趋势中图分类号:f407.61 文献标识码:a 文章编号:随着电网不断的发展,电网的运行和管理需求在不断地变化,要保证电力生产的安全有序进行,作为重要支柱的调度自动化系统要适应电网需求的发展。
一、电力调度自动化系统的主要功能电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电设备以及控制、保护和通信设备组成的一个整体,具体由原动机、发电机、电力网络、负荷、控制中心等组成。
这些由大功率设备组成的用作发、输、变、供、配、用电的系统,称为一次系统。
电力调度自动化系统的主要功能有:报警处理、安全管理、实时数据库管理、历史库管理、历史趋势、报表生成与打印、画面编辑与显示、web浏览、多媒体语音报警、事件顺序记录、事故追忆、调度员培训模拟等。
当系统出现特殊情况或异常情况时,电力调度自动化系统采用成熟的计算机技术、网络技术以及通讯技术,根据当时的实际情况,提出决策和措施,并指挥控制系统及时动作进行控制,以保证一次系统安全可靠地运行。
当系统没有出现特殊或异常情况时,合理分配各发电厂和线路的潮流,保证系统有更好的电能质量和经济性。
电力调度自动化系统具有4个特性,即系统的开放性,系统的可扩展性,先进的系统平台,强大的web浏览功能。
电力调度的自动化系统的开放性体现在系统严格遵守各种工业标准。
系统的设计参考iec(国际电工委员会)制定的iec61970/iec61968系列国际标准,遵循cim模型开发。
支持系统升级,支持三方的开发,以满足工业领域的各种应用。
跨平台体现了系统的开放性。
跨软件平台:操作系统:unix、nt;数据库:oracle、sybase等;跨硬件平台:compaq\sun\ibm\hp的64位系统;windows\intel的32位系统。
电力调度自动化系统应用现状与发展趋势
作者:李文杰
来源:《硅谷》2015年第01期
摘要随着社会对电力需求的不断增大,电力调度自动化系统也迎来巨大挑战。
电力调度的合理、科学、稳定成为电网安全的重要标志。
因此,加强对电力调度的深层次分析具有重要意义。
关键词电力调度;自动化系统;发展趋势
中图分类号:F407 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2015)01-0105-01
电网调度处于整个供电工作中的最后一个环节,这项工作运行的稳定性直接决定了人民是否能够真正享受到持续的电力供应,也间接透露出了电网的实质供电能力,所以保证电力调度的合理性具有重要意义。
1 简述我国的电力调度系统
与世界上其他具有先进技术的国家相比,我国的电力调度系统起步相对较晚,发展水平相对较低,建设也设相对落后。
自90年代以来,我国主要从事了两个方面的工作:一方面建立了对电力调度系统进行实时监控的功能。
也就是在下面的各个变电站中,应用RTU和FTU等远程终端系统。
在一流的通信渠道里进行数据交换,从而实现对现场的准确检测。
另一层面是应用各类信息的反馈功能,最大限度的避免输电线路短路后的停电现象。
达到快速供电的目的,进一步提升了输电线路运行的可靠性和科学合理性。
2 电力调度自动化系统的应用现状
1)人工智能技术在电力调度自动化系统中的应用。
人工智能控制器更便于操作,不需要控制对象的模型。
人工智能控制器可以自己去进行调整,根据各部分响应时间和下降时间的不同做出判断。
比如说模糊逻辑控制器要比高级PID还要快四倍左右,在提升上也要快到两倍左右。
相比于古典控制器,人工智能的更容易使人接收。
人工的智能化技术对于传统的智能技术来说,可以忽略掉很多不确定的影响因素,根据自身的性能来调整数据分析状态。
在现场不需要诸多专家的现场指导也可以根据采集到的数据来自动完成一系列操作,甚至达到语音操控的功能。
不同的智能化技术使用要根据现场的实际情况来决断,例如相对于某些特殊的对象,不采用人工智能的方法也照样可以达到预定的目标效果,但是对于一些其他的操作对象来说就不然。
要实现诸多的自动化工序,还需要稳定的系统技术才能够达到。
2)综合保护信号在电力调度自动化系统中的应用。
综合保护信号作为一种虚拟的总信号存在。
这种信号不一定非要相对于特定的变电站,也可以针对特定的装置而言。
比如说变压器,开关等等。
在电网自动化调度系统中,有严谨的运算逻辑。
不同的信号进行综合制定相应的综合信号,如果调度系统残留的信息过多,就可以减少系统故障的发生,增强系统维护能力。
在实际工作中,如果可以很好的引入综合信息的概念,就可以很好的避免这一问题。
3)3G网络技术在电力调度自动化系统中的应用。
科技技术日新月异,计算机技术也随之被广泛应用于电力企业中,变电站的无人值守现象逐渐普及。
其中最为重要的就是3G功能的不断发展和网络监控系统的不断健全,电力企业的监控视频系统得到实际应用,最为典型的就是对配电网的管理监控。
如今,变电站的3G网络监控系统已经达到了多角度,多层次,全方位的应用效果,无人值守便作为衡量电力企业是否为一流企业的衡量指标指数之一。
另外,在高压线路中的重要设备同样是一个无人值守的现象,对其进行深层次的研究和预防也具有重要意义。
在智能电网中,3G视频监控系统以及电网线路的杆塔结构共同促进了供电工作的正常运转,有着预防和警示的作用,通过高清晰的录像回放放大,可以完全阐述事故发生的原委,帮助管理者调查事情真相,并辅助其余的电力系统正常运转。
3 电力调度自动化系统的发展趋势
越来越智能化是电力调度自动化系统未来的发展大趋势,随着计算机技术的不断进步,大数据时代的庞大储存量无疑也会被应用于电力系统中,应用范围和运行稳定性将不断被拓展提升。
但是,光靠电力系统中存在的个别原件去甄别达到电力调度自动化系统的效果是远远不够的,电力系统中存在的大面积停电现象依旧会发生。
因此,从全局统筹考虑,避免电力系统正常运行被恶性破坏。
继电保护装置应该发挥其应有的维护效果,将损失和影响范围降低到最小才行,最大限度的缩短负荷停电时间。
而微机继电保护系统的出现,及时全面的提升了电力系统运行中的保护装置性能,呈现出强大的记忆功能,对突发故障采取分量保护举措,时间更短,准确率更高。
与此同时,电力调度自动化系统运行的可靠性和灵活性随之提升。
但是,为了更好的实现电力系统运行保障,微机进行网络化建设是必经之路,电力调度自动化系统只有结合微机网络化功效,运行才会更加稳定可靠。
4 结束语
随着计算机技术的不断进步,大数据时代的庞大储存量无疑也会被应用于电力系统中,应用范围和运行稳定性将不断被拓展提升。
与世界上其他具有先进技术的国家相比,我国的电力调度系统起步相对较晚,发展水平相对较低,建设也设相对落后,国内用电用户和需求不断增大,相对于输变电系统来说,电网调度出现的故障很大程度上高出了输变电系统的故障率。
另外,通过图像监控、环境监测及警报来监测现场设备的安全,可以起到保护和预警的作用,系统信息数字化可使计算部门逐渐摆脱库房式管理方法。
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作者简介
李文杰(1980-),男,陕西岚皋县人,助理工程师,工作单位:陕西省地方电力(集团)有限公司安康供电分公司,本科,专业方向:电力调度自动化及通信。