变电站中的变电一次系统设计
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毕业设计(论文)论文题目:110千伏终端变电站一次系统设计学生姓名:学号年级、专业、层次:二00六年三月目录第一章设计题目 (1)一.毕业设计课题 (1)二.毕业设计的内容要求 (1)第二章变压器容量确信 (2)一.主变容量的确信 (2)二.所用变压器容量的确信 (3)第三章电气主接线确信 (3)一.方案技术经济比较原那么 (4)第四章短路电流及要紧设备选择 (5)一.短路电流计算 (5)二.主设备选择 (8)三.主设备校验 (10)第五章绝缘配合及过电压爱惜 (16)一.绝缘配合 (16)二.过电压爱惜 (17)三.接地 (17)四.泄漏比距 (18)第六章电气设备布置及配电装置 (18)一.电气设备布置 (18)二.配电装置的型式 (19)第七章电容器补偿装置 (19)第八章爱惜配置及交直流部份 (19)一.110千伏线路爱惜配置 (19)二.变压器爱惜配置 (19)三.35千伏线路爱惜配置 (20)四.10千伏线路爱惜配置 (20)五.10千伏电容器组爱惜配置 (20)六.逻辑闭锁 (21)七.交流系统 (21)八.直流系统 (21)第九章监控系统功能配置 ..................................................... 错误!未定义书签。
一.系统结构 ..................................................................... 错误!未定义书签。
二.硬件设备配置............................................................ 错误!未定义书签。
三.软件系统 ..................................................................... 错误!未定义书签。
四.系统功能 ..................................................................... 错误!未定义书签。
引言电力行业是国民经济的基础工业,它的发展直接关系到国家经济建设的兴衰成败,它为现代工业、农业、科学技术和国防提供必不可少的动力。
电力系统规划设计及运行的任务是:在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发、利用动力资源,用较少的投资和运行成本,来满足国民经济各部门及人民生活不断增长的需要,提供可靠充足、质量合格的电能。
所以在本次设计中选择变电站电气部分的初步设计,是为了更多的了解现代化变电站的设计规程、步骤和要求,设计出比较合理变电站。
根据设计要求的任务,在本次设计中主要通过变电站电气主接线、短路电流计算、设备选择与校验、无功补偿、主变保护和配电装置部分的设计,使我对四年来所学的知识更进一步的巩固和加强,并从中获得一些较为实际的工作经验。
因为在设计中查阅了大量的相关资料,所以开始逐步掌握了查阅,运用资料的能力,又可以总结四年来所学的电力工业的部分相关知识,为我们日后的工作打下了坚实的基础。
第1章概述因为某地区电力系统的发展和负荷增长,拟建一座110KV变电站,向该地区用35KV和10KV两个电压等级供电。
本变电站由两个系统1S2S供电,对35KV侧来讲,本所供电对象是A厂、B厂的厂区和生活区及A、B两座变电站,10KV侧供电对象是a厂、b厂、c厂、d厂的厂区和生活区及a、b两个居民区。
具体数据如下:注:35KV负荷同时系数为0.9表1-3 10KV侧负荷资料表注:10KV负荷同时系数为0.85根据上表所述,一旦停电,就会造成地区断电、断水等后果严重影响人们的正常生活,还将造成机器停运,整个生产处于瘫痪状态,严重影响各厂生产的质量和数量。
因此对本所得运行可靠性必须保证在非特殊情况下一本不允许对他们断电。
鉴于以上情况,110KV侧线路回数采用4回,其中2回留作备用,35KV侧线路回数采用6回,另有2回留作备用,A、B厂采用双回路供电,10KV侧线路回数采用8回,另有2回留作备用,c、d厂采用双回路供电,以提高供电可靠性。
110kV变电站一次系统设计随着电力系统的快速发展和演化,变电站的设计和规划成为了电力系统的重要组成部分。
其中,110kV变电站作为电力系统的重要节点,其一次系统设计对于整个电力网络的稳定性和安全性具有决定性的影响。
本文将详细阐述110kV变电站一次系统设计的主要步骤和关键因素,以确保变电站的安全、可靠和高效运行。
110kV变电站一次系统设计的基本架构包括高压进线、主变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器以及无功补偿装置等关键部分。
设计时需要明确各部分的功能和作用,并根据系统工程原理进行整体优化。
在设备选择方面,需要考虑到设备性能、技术参数以及运行环境等多个因素。
例如,主变压器应选择低损耗、低噪音、高可靠性的产品,同时要考虑到散热和冷却问题;断路器则应选择切断能力强、动作速度快、使用寿命长的设备。
还要根据实际需求来选择适当的电流、电压互感器和无功补偿装置。
设备布置也是一项重要的设计任务。
在设备布置时,需要考虑设备的维护和操作空间,保证人员安全和设备稳定运行。
同时,要合理安排设备的排列和布局,使整个系统看起来简洁、明了,方便运行和维护。
为了保证变电站的安全和稳定运行,仪表和安全防护装置也是必不可少的。
仪表可以实时监测设备的运行状态,为运行人员提供重要的运行参考。
安全防护装置则可以在设备故障或异常情况下,快速切断电源,保护设备和人员安全。
在进行电路分析时,需要采用适当的计算方法和原理,以确定各部分的电气性能和参数。
例如,可以通过电路仿真软件进行模拟实验,得到各部分的电压、电流以及功率因数等关键数据。
根据电路分析结果,可以进一步计算设备的参数。
例如,可以通过计算得到主变压器的容量、断路器的切断能力、电流互感器的变比等关键参数。
这些参数对于设备的选择和系统的整体性能具有重要影响。
在完成上述计算和分析后,可以得出110kV变电站一次系统设计的主要内容和结论。
设计时需要权衡各种因素,如设备性能、系统稳定性、经济性等,以满足用户需求和系统规划要求。
35kV变电站电气一次部分初步设计分析1. 引言1.1 背景介绍35kV变电站是指电压等级为35千伏的变电站,是电力系统中的一个重要环节,用于将输电线路上的高压电能转变为供用户使用的低压电能。
一次部分是变电站中最基础、最重要的组成部分之一,其设计合理与否直接关系到电能传输的安全、稳定和有效。
随着我国电力行业的快速发展,35kV变电站在城市和乡村的建设中得到广泛应用,因此对其一次部分的设计要求也越来越高。
35kV变电站电气一次部分初步设计分析是对变电站的电气一次系统进行的初步设计和分析,旨在确保变电站的电气系统能够稳定、安全地运行。
通过对35kV变电站的电气一次部分进行详细的设计要求分析,可以为后续深入设计提供参考,保障变电站的正常运行和电能传输的可靠性。
对35kV变电站电气一次部分进行初步设计分析具有重要意义。
1.2 研究目的本文的研究目的是为了对35kV变电站电气一次部分的初步设计进行分析和探讨。
通过深入研究和详细分析设计要求、系统框架设计、继电保护原理设计、接地系统设计以及防雷设计,我们旨在探讨如何有效地设计和布置35kV变电站的电气一次部分,以确保其正常运行和安全性。
通过本文的研究,我们希望为后续深入设计提供有力参考,为35kV变电站电气一次部分的设计和施工提供科学指导。
我们也希望通过这篇文章的撰写,能够为相关领域的研究和实践工作提供一定的理论支持和技术参考,促进35kV变电站电气一次部分设计水平的提升,确保电网运行的安全稳定。
1.3 研究意义35kV变电站电气一次部分初步设计分析引言:35kV变电站作为电力系统的重要组成部分,其电气一次部分的设计直接关系到电力系统的安全稳定运行。
对35kV变电站电气一次部分的初步设计进行分析具有重要的理论和实践意义。
通过对35kV变电站电气一次部分的设计要求进行分析,可以帮助设计人员更好地了解对该部分的功能和性能要求,为设计方案的制定提供有力的依据。
通过对系统框架设计、继电保护原理设计、接地系统设计、防雷设计等方面的分析,可以全面评估电气一次部分的设计方案是否符合相关要求,从而为后续深入设计提供参考和指导。
110kV变电站的电气一次系统设计发布时间:2022-08-09T03:29:33.348Z 来源:《工程建设标准化》2022年7期作者:姚思宇[导读] 随着我国电力事业不断发展,我国110kV变电站在实际建设中已经具备统一的技术标准和规范。
姚思宇国网齐齐哈尔供电公司,黑龙江齐齐哈尔 161005摘要:随着我国电力事业不断发展,我国110kV变电站在实际建设中已经具备统一的技术标准和规范。
电气设计作为变电站建设的重要组成部分,应从设计手段、设计方案、技术管理等角度进行详细规划,必须从设计之初就应考虑到变电站建设的实用性,故在变电站电气设计时,提高一次系统设计与二次系统设计质量,设备布置方式、导体和电器的选择等都应以厂房位置与场地大小、用电负荷预测为依据进行精心设计,并不断地对方案进行优化,才能保证变电站设计方案科学可行,从而为各路电器设备接入变电站后稳定运行奠定基础。
关键词:110kV;变电站;电气设计;接地;防雷保护引言一般在城市电力负荷集中但根据地面规划空间受限的地区建设全地下变电站,变电站可结合城市绿地或运动场、停车场等地面设施独立建设,也可结合其他工业或民用建(构)筑物共同建设地下变电站,做到尽量不单独占用或少占用城市用地,体现了可持续发展的思想。
结合地面设施、地质条件、结构受力等情况,地下变电站可选择圆形、方形或其他形状。
除了北京和上海等少数大城市,地下变电站都属于新应用,可研究题目不少;且相对于常规地上变电站,考虑到地下结构的安全性和节省整体造价,变电站结构型式、设备选择和电气布置尤为重要。
1 变电站工程特点1.1 资金投入大,技术含量高变电站建设一次性资金投入量大,变电设施设备类型多而且技术含量高,大多数都属于精密程度及自动化程度高的设备。
要想保证设备后期的正常运行,变电站建设时,对土建工程的质量以及电气安装工艺要求也比较高。
1.2 建站地形条件受限较多大部分变电站都是建设在负荷的中心区域,在变电站的地质地形条件选择时,要综合考虑各方面的影响因素,比如变电站周围是否有大规模的建筑物,变电站是否能够应付大型的洪水,变电站的建设区域是否会存在常年降雨量比较大或者雷电活动比较频繁的情况,综合以上因素后,作出科学合理的选址。
220kV变电站控制部分设计(一次系统)本文档旨在介绍220kV变电站控制部分设计的一次系统。
1. 引言
220kV变电站是电力系统中重要的组成部分,用于变换电压级别,以便输送电能。
本文档将重点关注变电站的控制部分设计,特
别是一次系统。
2. 一次系统设计要求
一次系统作为变电站的重要组成部分,需要满足以下设计要求:- 输入电压范围:220kV
- 系统可靠性:高可靠性,确保电力传输的稳定和安全
- 控制手段:可远程操作和监控
3. 一次系统设计方案
基于上述设计要求,我们提出以下一次系统设计方案:
- 输入电压检测:使用高精度的电压传感器进行输入电压的实
时监测,确保控制系统能够准确获取电压信息。
- 保护装置设计:设计适当的保护装置,用于检测和响应异常情况,如电压过高或过低等。
保护装置应能够迅速切断电路并保护设备的安全。
- 远程操作与监控:设计远程控制与监控系统,使操作人员能够通过网络远程监控和操作一次系统。
该系统应具备实时数据传输和远程故障诊断功能。
- 人机界面:设计直观友好的人机界面,使操作人员能够方便地监控一次系统的状态并进行必要的操作。
4. 结论
通过以上设计方案,我们可以实现对220kV变电站控制部分的一次系统进行高可靠性的设计。
该设计方案满足输入电压要求,并具备远程操作与监控功能,可有效保障变电站的安全和稳定运行。
以上是220kV变电站控制部分设计(一次系统)的文档内容,希望对您有所帮助。
变电站一次系统的电气主接线设计摘要:变电站电气一次设计重点在于统筹设备制造能力、技术性能和工程建设、运行需求,在满足安全可靠、经济合理的前提下,采用更集成的设备,优化布置,缩短建设周期,减少运维工作量,同时优选节能设备和环保材料,实现变电站更环保的建设和运行,提高社会效益。
电气主接线是电网中必不可少的一部分,担负传输电能的职责,主接线方案的选择也会影响到电网运行的安全性、可靠性。
本文主要论述变电站一次系统的电气主接线设计,仅供参考。
关键词:变电站;一次系统;电气主接线;设计引言变电站,即改变电压的地方,是电力系统中的能量交换站,不可或缺地影响着整个系统的安全和经济运行,变电站作为发电厂与用户之间的纽带,担负着变换和分配电能的作用。
本文阐述变电站一次系统电气主接线设计,包括电气主接线、计算短路电流、防雷接地保护的选择、母线接线形式、高压配电设备。
1变电站电气一次设计重点1.1变电站型式66~750千伏变电站,条件不受限时,优先采用户外HGIS变电站;在站址条件受限、高海拔、严寒和温差大以及重污秽地区,可采用半户内变电站;在城市中心人口密度高、土地昂贵地区或当地规划有要求的地区,可采用全户内变电站。
35千伏变电站,建设规模较小时,可采用全站无建筑物、开关设备均采用预制舱式设备的全舱式变电站;建设规模较大时,可采用全户内变电站。
1.2主变选型变电站主变压器应选用高效节能变压器。
500千伏、750千伏主变压器宜采用“自冷+风冷”的冷却方式。
240兆伏安容量的330千伏主变压器、180兆伏安及以下容量的220千伏主变压器及35~110千伏的主变压器,宜采用自冷方式。
户外布置的主变压器宜采用本体、散热器一体式布置型式。
户内布置的主变压器宜按照标准化设计的主变压器室和散热器室长宽高尺寸,采用本体、散热器分体式布置型式,优化户内主变压器的噪音和散热问题。
1.3配电装置户外不用AIS或GIS,而采用HGIS配电装置,是变电站模块化建设2.0版中尤为突出的一点。
变电站一次系统的电气主接线设计分析摘要:整个电网的重要组成部分是变电站。
电力系统的工作状态由其稳定性来决定,它也是有关企业与客户之间交流的重要渠道,负责电能的转换与分配。
因此,电气主接线设计要达到质量和经济的基本要求。
本文对这方面的主要设计要点进行了简要阐述,重点阐述了具体的设计要求,希望能够为以后变电站的设计提供一些参考。
关键词:变电站一次系统;电气接线设计;分析引言人类赖以生存的条件需要能源的支持,伴随社会不断发展,社会对电力的需求越来越大,由于需求的不断上升对发电厂也产生了越来越高的要求,可是,因为发电厂自身原因,绝大多数的大型发电厂的建设都是在相对偏远的位置,并且会产生距离和电力负荷中心,为了能够连接发电厂和电力负荷中心,去除这个距离,我们利用变电站进行连接,这样人们可以更安全地使用电力。
变电站可以决定电网的稳定性,因此设计显得尤为重要。
1、变电站一次系统电气主接线设计的关键点1.1电气主接线电气主接线是发电厂和变电所电气设计的主要部分。
主接线与整个电力系统的可靠性、灵活性和经济性以及发电厂和变电站自身的运行密切相关,它对电气设备的选择和配电装置的布置会产生很大地影响。
1.2计算短路电流电网系统越来越完善,电网技术水平也随之增高。
在初始设计阶段,短路电流将作为设计的参考数据。
短路电流计算结果将用于包括导线和电器的选择、中性点接地方式的确定等方面。
1.3电气设备(1)断路器的选择。
根据安装环境和要求确定断路器的种类和形式。
(2)选择互感器。
依据工程需求及短路计算结果确定误差大小和精度,然后选择匹配的电流互感器。
根据实际安装面积和使用要求选择相应的电压互感器类型。
(3)选择隔离开关。
在保证维修人员的安全情况下,选择维修设备和带电部件时要进行隔离。
为保证维修安全,设置相应的隔离开关在断路器两端,有中性点避雷针或变压器引线地对隔离开关设置不作要求。
(4)防雷接地保护。
电气设备运行中的过电压,它是外界雷电和系统参数变化所产生的电磁能量冲击,积聚而成。
河南理工大学万方科技学院35KV变电站一次系统设计姓名:田英科学号:05专业班级:电气08-2指导老师:所在学院:电气工程与自动化系摘要变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
本次设计建设一座35KV降压变电站,首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。
其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。
最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,然后进行校验并对二次改造部分进行概预算编制。
关键词:35KV变电所:设计:变压器:短路电流计算目录1 概述 (4)2变电所的负荷计算 (5)3变电站的选取 (8)4电气主接线设计 (10)5短路电流计算 (14)6电气设备选择和校验 (16)7变电所的平面布置 (25)8防雷接地 (27)9心得体会 (29)1 概述我国的城市电力网和农村电力网正在进行大规模的改造,与此相应,城乡变电所也须进行更新换代,我国电力网的现实情况是常规变电所依然存在,小型变电所、微机监测变电所、综合自动化变电所相继出现,并取得了迅猛的发展。
供电电源:由区域变电所二路35kV架空线(1#、2#线)至变电站后转为电缆线供给本站,线长 3 Km。
变电站35kV母线最大运行三相短路容量Sm axk =800MVA,Sm ink=600MVA。
操作电源:直流220V电能计量:采用高供高计,两路35kV进线各设置计量专用的电流、电压互感器及计量屏。
变电站中的变电一次系统设计
摘要:智能电网的发展需要一定的管理技术。
在电网的基建环节,要综合考
虑变电一次设备的运行管理问题。
电力设备在电力体系中主要使用功能是无功补
偿或者移相,在各个电压等级的变电站内都大量装置着此设备,其正确的装置以
及正常的工作,对确保电力体系的供电品质和利益起着重要的作用。
本文主要对
变电站中的变电一次系统设计进行论述,详情如下。
关键词:变电站;变电;一次系统
引言
供电设备在长期的高负荷运运转状态下影响到了供电的安全性。
因此,对严
重老化的变电站进行改扩建工作具有重要的现实意义。
1变电站系统的电气设计
对已经投入运营的变电站进行改造升级时需要做好多项工作。
一是要搜集变
电站改造过程中的相关文件以了解业主的改造需求。
在确定业主的功能要求后要
确定一次变电设计的初步内容,结合业主的功能需求详细分析变电一次设计过程
中需要搜集的内容。
二是要对变电站前期的布置和配电装置等资料做好设计工作,结合变电站的平面布置图和主接线图等资料确定相应的改造范围。
改造人员要收
集变电站电力系统不同设备的阻抗和容量参数,结合改造后的负荷进行相应的变
电站改造初步设计。
2变电站中的变电一次系统设计
2.1合理选择高低压电气设备
变电站改造过程中要按照正常工作条件下的状态来选择变电站电气设备的额
定值。
在校验电器设备的热动稳定状态时需要按照短路下的条件,设计人员需要
检验三相短路条件并评测变电开关的断流能力。
根据实际情况及所处的实际情况,
选用适当的电气设备,并根据所需的电气设备来确定所需的主变压器个数。
在城
市电网变电所中,为了避免突发情况,通常会有两个以上的主变压器,在某一变
压器发生故障时,可以把负载转移到其他变压器上,保证电力的正常运行,所以
在保证电力供应和稳定性的情况下,可以设置2~3个变压器。
要根据电力供应
状况、负载等因素,对变压器进行合理的选型。
要确保主变容量在总负荷保持不
变的状态下停用一台变压器仍能满足要求。
2.2系统详细设计
首先是在线监测。
在线监测设计主要应用Qbase Service数据库,以实现数
据信息采集,并能够对采集的数据信息进行灵活的存储设置;应用Equipment Action,对变电站一次设备的管理信息数据进行添加、修改及删除;应用CollectionAction,对一次设备的温度采集点及其相关信息进行查询、修改。
在
系统实际应用中,用户可在进入Web Work页面后,对.ftl文件进行查看,同时
可以调用设备信息函数,全面了解一次设备温度的实时监测情况。
其次是数据分析。
在数据分析设计中,以实现变电站一次设备温度实时监测、故障告警、智能
判断为目标,在Action、Service中设置Failure Result函数,同时应用共享
内存,使系统的数据访问机制具有统一性,能够满足用户对数据实时访问的需求。
在系统运行过程中,系统可对一次设备的温度数据进行实时读取,并将读取到的
数据存储在数据库中,通过变压器等实现智能判断以及对一次设备运行温度的分
析和预测。
一次设备运行管理人员可通过Data Analysis View调用和查看一次
设备的历史故障信息及相关函数,同时可对一次设备故障类别进行判定,为提升
管理人员的管理工作效率以及精准性奠定基础。
2.3变电生产运维一体化
目前,大部分变电运维企业采用“三集五大”体系进行管理,“三集五大”即:生产(电网)、建设、运行、检修、调度等五个专业。
而在实际的管理工作中,变电站运维企业一般会采用生产运维一体化的模式进行工作。
生产运维一体
是指,一个变电站只负责一个业务单元的安全生产与管理工作,将这两项内容进
行整合统一管理。
在这种情况下,就需要将变电站的全部信息进行统一管控。
具
体而言,变电运维一体化分为两个部分。
第一部分是在日常的工作中按照相关标
准和规定严格落实好各项安全措施以及标准化作业执行情况;第二部分是在设备出现故障时及时发现问题、分析问题并解决问题。
对于第一部分,变电运维一体化可以由生产单位牵头实现统一管理、统一培训。
对于第二部分,主要是通过对变电站内所有信息进行整合并定期进行分析评价来实现。
此外还要将相关数据进行定期汇总分析,并对其进行分类处理和统计分析。
2.4配网自动化
首先是馈线自动化系统。
配网自动化馈线自动化系统对供电可靠性有积极作用:对电力设备进行远程操控。
通过对故障点进行定位和隔离,实现供电恢复后快速准确地查找到故障区域内的电力设备,并根据故障信息分析出故障原因;在实际应用过程中发现,自动重合闸存在着一定的问题,例如,操作不方便、成功率低等。
配电自动化系统能够将断路器分合闸时间与电力系统正常工作时间相比较,一旦两者相差超过一定限度,便可实现自动重合闸功能,从而避免因重合失败而导致事故扩大或设备损坏等问题的出现。
瞬时故障发生时,由于线路受到的不良冲击较小,因此在不影响自动重合闸正常工作的情况下,可将其造成的不良影响减少到原来的10次及以下,甚至可以减少到原来的5次及以下,从而使馈线自动化系统可靠性得到很大程度上的提高,保证了自动重合闸成功率达到90%以上;在正常情况下,备用电源的转换可以由手动操作进行;当供电线路发生故障需要切断电源后,应立即开启备用电源,在最短的时间内恢复电力供应。
这类电源切换成功的概率非常大,不过,仍有10%的可能发生意外,馈线的自动化系统可以对此进行有效的补偿,保证备用能源的正常转换。
其次是供电可靠性。
配网自动化系统强化了用户用电体验,有效地提高了供电可靠性。
配网自动化系统为了满足不同类型客户的用电需求,需要对每个电表进行安装和调试工作,然后再将其送至营业厅内,根据实际情况制定相应的电力使用方案并执行。
多了很烦琐的程序,报账时间也相对较长,用户的体验也很不满。
此外,由于配电设备数量较多,导致整个电力系统存在着较大隐患。
如果出现问题,不仅会造成巨大经济损失,还会对居民生活产生影响,甚至威胁人们的生命安全。
而配网自动化系统的运行与实施给有关工作人员和用户提供方便和快速地感受,工作人员可以通过互联网了解线路的运行情况,极大地简化了安装过程。
2.5配电信息物理系统应用
1)一二次系统高度协同。
信息系统通过智能终端测量物理系统的物理状态,CPDS的控制中心接收到信息系统传来的信息并给出控制命令,通过智能终端控制
物理系统的设备运行状态,在一二次协同配合下,实现CPDS安全可靠运行。
2)
连续与离散过程并存。
电力系统是连续演变与离散事件并存、时间驱动与事件驱
动并发及共同作用的复杂系统,建立动态、状态相融合模型能够更完整反映物理
世界。
CPDS建模融合了物理系统的连续状态与信息系统的离散特征,体现了电力
系统的内在特性。
结语
通过对一次电气设备进行高压实验分析工作,可以全面提高电力资源的使用
工作效率,同时降低不必要的地理资源损耗量,对电气设备实施必要的升级和改
造处理,在此工作当中需要充分保证相关工作人员的人身安全,同时对专业工作
人员的技能进行培养和提升,以此来有效保证整个设备试验工作的高质量开展,
推动我国地理事业不断朝着更高目标和方向上发展。
参考文献
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