微功率无线互联互通产品实验室内测试报告
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无线测试报告范文一、测试目的本次测试旨在验证无线网络的性能、稳定性和安全性,确保其正常运行和满足用户需求。
二、测试环境1.硬件设备:无线路由器、电脑、手机等2.软件工具:无线网络测试工具、网络监测软件等三、测试内容1.网络连接测试:通过连接无线网络,测试网络连接速度和稳定性。
测试使用电脑和手机分别连入网络,测速并观察网络连接是否稳定。
2.信号覆盖测试:测试无线网络的信号覆盖范围,包括室内和室外覆盖。
使用手机或电脑在不同距离和环境中测量信号强度和稳定性。
3.信号干扰测试:测试无线网络所在频段是否受到其他无线设备的干扰。
使用专业的无线网络监测软件,扫描并分析周围无线信号,确保无线网络信号干净。
4.安全性测试:测试无线网络的安全性,包括密码加密、防火墙等。
使用渗透测试工具模拟黑客攻击,验证无线网络的安全性能。
四、测试结果1.网络连接测试结果:测试结果显示,无线网络连接速度为平均10Mbps,连接稳定。
2.信号覆盖测试结果:在室内,无线网络信号强度较差,一些边缘区域信号强度较弱;在室外,信号覆盖范围较广,信号强度稳定。
3.信号干扰测试结果:经过扫描和分析,未发现其他无线设备对无线网络信号的干扰。
4.安全性测试结果:无线网络采用WPA2-PSK加密,密码强度较高。
经过渗透测试,未发现网络安全漏洞。
五、结论与建议1.无线网络连接速度和稳定性良好,可满足用户的日常需求。
2.在室内,需要优化信号覆盖,提高信号强度,尤其是边缘区域。
3.其他无线设备对无线网络信号没有干扰,网络信号干净。
4.无线网络密码采用WPA2-PSK加密,安全性较高。
六、测试总结通过本次无线网络测试,验证了无线网络的性能、稳定性和安全性,保证其正常运行和满足用户需求。
针对测试结果,我们提出了相应的改进建议,以进一步优化网络的质量和用户体验。
同时,我们也需要持续关注无线网络的运行情况,及时调整和升级网络设备,保证网络的稳定性和安全性。
以上为无线测试报告,总字数1200字。
无线测试报告为了保证产品的质量,无线测试是不可少的一环。
无线测试是通过对无线通信系统的测试和评估,以检测和确定无线设备的性能、可靠性和安全性。
在测试过程中,需要制定详细的测试计划,将测试结果记录在无线测试报告中,以便对产品进行总结和改进。
测试计划测试计划是无线测试的重要组成部分。
在测试计划制定时,需要确定测试目标、测试内容、测试环境和测试方法等方面。
测试目标应该清晰明确,包括性能、可靠性和安全性等方面的考虑。
测试内容可以包括信号质量测试、数据传输测试、网络兼容性测试等。
测试环境需要根据实际情况进行设置,包括用户数量、信号覆盖范围等。
测试方法应该具有可操作性和可重复性。
测试过程在测试过程中,需要严格按照测试计划进行测试,记录每一次测试的详细情况,包括测试时间、测试环境、测试设备、测试结果等。
同时,需要考虑测试过程中可能出现的问题和不确定性因素,如信号干扰、设备故障等。
测试过程中,还需要注意测试数据的有效性和可靠性。
测试数据应该具有可复现性和可验证性。
测试结果测试结束后,需要根据测试过程中记录的数据,编写无线测试报告。
无线测试报告应该包括测试目标、测试内容、测试环境、测试方法、测试结果、问题分析和改进计划等方面。
测试结果应该具有客观性和可比性。
问题分析应该对测试结果中出现的问题进行深入分析,找出问题的根源和解决方法。
改进计划应该具有可操作性和可实施性。
结论无线测试报告是评估无线设备性能和安全性的重要工具。
测试计划、测试过程和测试结果都需要严格遵循规范,以保证测试结果的可靠性和有效性。
在测试过程中,需要考虑可能存在的问题和不确定性因素,以充分评估产品的性能和可靠性。
在问题分析和改进计划中,需要找出问题的根源,并制定具有可操作性和可实施性的改进计划。
无线测试报告对产品的质量和市场竞争力有着重要的影响,应该引起重视。
无线测试报告范文1.引言本报告是对无线设备进行测试的结果总结和分析。
无线设备是指使用无线技术进行通信的各种设备,包括无线路由器、无线摄像头、无线音频设备等。
测试旨在评估该设备在不同条件下的无线性能和可靠性。
2.测试环境测试环境包括室内和室外两个场景。
室内环境模拟了办公室和家庭网络环境,包括墙壁、家具等障碍物;室外环境模拟了开放区域和城市环境,包括建筑物和树木等影响信号传输的因素。
测试过程中使用了标准的无线网络工具和仪器,确保测试结果的准确性。
3.测试内容测试内容包括以下几个方面:-信号强度:测试设备在不同距离和障碍物条件下的信号强度和稳定性;-信号覆盖范围:测试设备的信号覆盖范围,包括室内和室外环境;-信号干扰:测试设备在其他无线设备和干扰源存在的情况下的通信质量;-网络速度:测试设备在不同网络环境下的数据传输速率;-网络稳定性:测试设备在长时间使用和大量数据传输的情况下的稳定性。
4.测试结果与分析测试结果显示,该无线设备在室内环境下的信号强度较好,即使在障碍物较多的情况下,信号强度也能保持在较高水平。
然而,在室外环境下,由于信号传播受到阻碍,信号强度有所下降。
因此,在选择设备的安装位置时,应尽量选择相对开放的位置,以保证信号传输的稳定性和可靠性。
在信号覆盖范围方面,该设备在室内环境下的信号覆盖范围较大,可以满足一般家庭和办公室的需求。
然而,在室外环境下,信号覆盖范围较小,特别是在树木和建筑物的影响下,信号强度明显受到限制。
这需要用户根据具体情况选择合适的设备和位置。
信号干扰测试结果显示,该设备对其他无线设备和干扰源的干扰较小。
即使在密集的无线信号环境下,设备的通信质量依然能够保持良好。
这使得该设备在多设备同时连接的场景下表现出色,适用于家庭和办公室等需要频繁通信的场景。
网络速度测试结果显示,该设备的数据传输速率稳定,在不同网络环境下都能保持较高的速度。
这使得用户可以顺畅地进行高清视频播放、在线游戏等高带宽需求的操作。
无线设备兼容性测试报告
1. 测试目的
本次测试的目的是评估无线设备的兼容性,确保其能够在不同
环境下正常运行和互操作。
2. 测试环境
- 地点:实验室
- 硬件设备:无线设备A、无线设备B
- 软件工具:测试平台X
3. 测试过程
1. 配置设备:按照制造商的指示配置无线设备A和无线设备B。
2. 连接设备:将无线设备A和无线设备B连接到测试平台X。
3. 运行测试:在不同条件下运行一系列测试用例,测试设备的
兼容性。
4. 记录结果:记录每个测试用例的通过或失败的结果。
5. 分析数据:分析测试结果,确定设备的兼容性情况。
4. 测试结果
经过测试,以下是无线设备A和无线设备B的兼容性测试结果:
- 测试用例1:通过
- 测试用例2:通过
- 测试用例3:通过
- ...
5. 结论
根据测试结果,无线设备A和无线设备B在不同条件下均表现出良好的兼容性。
这意味着它们可以在各种环境下正常运行和互操作。
6. 建议
- 进一步测试:考虑进行更多的测试来进一步验证无线设备的兼容性。
- 更新文档:及时更新设备的用户手册和技术规格,以反映其兼容性特性。
7. 引用
无。
互联互通实验结论
互联网互通平台及设备联网建设的初衷和使命就是基于相关技术和理念研究和应用,不断打造和完善面向区域行业的、覆盖全技术层次和全生命周期业务流程的工业互联网平台,以微服务、开放开发、机制模型、工业APP等多种技术和形式,提供网络协同、个性定制等综合服务。
后续将依托设备联网,结合工业信息安全、标识解析的研究和应用,一是进一步研究、开发平台级技术和应用服务,保障和提升用户体验;二是大力发展平台—网络—安全协同、配套的能力建设和应用,为打造可用好用的工业互联网平台提供支撑。
无线测试实验报告模板1. 实验目的本次实验的主要目的是对无线网络进行测试,评估网络的性能和稳定性。
2. 实验环境- 硬件设备:一台电脑、无线路由器、手机- 软件工具:网络测试工具、浏览器3. 实验步骤1. 确定实验的测试内容和指标,如网络速度、延迟等。
2. 配置无线路由器的参数,如网络名称、加密方式、信道等,并启动路由器。
3. 通过电脑连接到无线路由器的网络。
4. 使用网络测试工具测量网络速度和延迟,记录测试结果。
5. 在不同位置(如离路由器远近、有无障碍物等)进行测试,观察网络性能的变化。
6. 使用手机连接到无线路由器的网络,测试手机上网速度和延迟。
7. 使用浏览器打开不同网站,观察页面加载速度和网络稳定性。
8. 结合实际需求,对测试结果进行分析和评估。
4. 实验结果根据实验步骤进行测试后,得到以下结果:- 在近距离(约5米)测试时,无线网络的下载速度为10Mbps,延迟为20ms,上传速度为5Mbps。
- 在远距离(约10米)测试时,无线网络的下载速度为8Mbps,延迟为30ms,上传速度为4Mbps。
- 在有障碍物(如墙壁)阻挡的情况下,无线网络的性能有所下降,下载速度为6Mbps,延迟为40ms,上传速度为3Mbps。
- 手机连接到无线网络后,上网速度和延迟与电脑连接类似,但在远距离测试时稍微有些下降。
- 在浏览器打开不同网站时,页面加载速度在1-3秒之间,网络稳定性良好。
5. 实验分析和改进通过以上实验结果分析,可以得出以下结论:- 在短距离内,无线网络的性能良好,满足常规上网需求。
- 随着距离的增加,无线网络的性能下降,可能会影响在线游戏、高清视频等对网络速度和延迟要求较高的应用。
- 障碍物对无线信号传输有一定影响,建议在布置网络时避免障碍物的阻挡。
- 手机连接无线网络后,网络性能基本与电脑连接类似,但信号强度稍弱。
针对以上分析结果,可以提出以下改进方案:- 在网络布置时,根据实际情况选择合适的信道,避免信道拥塞。
rf测试报告
测试目的:
本次RF测试旨在评估所测试的设备在无线电频段的性能指标,包括但不限于发射功率、接收灵敏度、频偏等。
测试环境:
测试使用的设备为XXX品牌的XXX型号,测试环境为实验室
无线电频段内,不存在其他无线电干扰。
测试方法:
1. 发射功率测试:将设备接入信号发生器,设定频率为XXX,调整输出功率至设备最大发射功率,利用功率计测试设备发射功
率是否符合规定标准。
2. 接收灵敏度测试:将设备接入调制信号发生器,设定频率为XXX,输出指定中心频率、调制深度的调制信号,遍布所有可能
的输入电平,记录设备在不同电平下的输出状态,并绘制输入电平—输出电平曲线,最终计算出设备的接收灵敏度。
3. 频偏测试:在设备发送指定频率、调制深度的调制信号时,
通过示波器获取设备发射的实际中心频率,与标准频率进行比较,计算出设备可承受的最大频偏值。
测试结果:
本次测试得到的三项性能指标分别为:
1. 发射功率:XXXmw,符合设定规定标准。
2. 接收灵敏度:XXX,符合设定规定标准。
3. 频偏:XXXkHz,符合设定规定标准。
结论:
本次RF测试结果显示,所测试设备在无线电频段的性能指标符合规定标准,可满足实际使用要求。
AMI微功率无线现场测试方案及结果分析
倪斌;傅文军
【期刊名称】《中国仪器仪表》
【年(卷),期】2018(000)001
【摘要】建立高速、双向、实时、可靠、集成的通信系统是实现高级量测体系(AMI)的基础、关键和瓶颈.微功率无线通信作为目前电能量采集系统比较广泛采用的通信方式之一.本文以实际项目为案例研究对象,结合在组网原理和通信方式对项目进行分析,深入探讨微功率无线技术,并基于现场情况、客户体验性和运营效率对改善这些问题提出思路.
【总页数】4页(P26-29)
【作者】倪斌;傅文军
【作者单位】浙江浙大中控信息技术有限公司,浙江杭州310053;浙江正泰仪器仪表有限责任公司杭州分公司,浙江杭州310051
【正文语种】中文
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球现场RF测试领导奖”——该国际调查机构将追求创新及客户承诺作为提名安立公司为最佳测试测量现场解决方案供应商的关键因素
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无线实验报告范文实验目的:1.了解无线通信技术的基本原理和应用。
2.学习使用软件构建无线通信系统。
3.进行无线通信性能测试和分析。
实验仪器和设备:1.电脑。
2.手机或其他无线通信设备。
3.Wi-Fi路由器。
实验步骤:1.搭建实验环境。
将Wi-Fi路由器连接到电脑,并确保电脑可以正常连接到Wi-Fi网络。
2.测试无线连接速度。
使用手机或其他无线设备连接到Wi-Fi网络,并通过测速软件测试无线连接速度。
记录并分析测试结果,看无线连接速度是否符合预期。
3.测试无线信号强度。
在不同距离或障碍物遮挡下,测试无线信号的强度。
通过查看手机或电脑上的Wi-Fi信号强度指示,记录并分析测试结果。
观察无线信号的强度是否受到距离和障碍物的影响。
4.测试无线干扰。
在相同的Wi-Fi频段下,同时运行多个无线设备,并观察无线信号的稳定性。
记录并分析测试结果,看无线信号是否容易受到其他无线设备的干扰。
5.测试无线覆盖范围。
在不同的室内或室外环境下,测试Wi-Fi信号的覆盖范围。
通过走动或移动设备的方式,记录并分析测试结果。
观察Wi-Fi信号的覆盖范围是否受到环境的影响。
实验结果与分析:1.无线连接速度测试结果如下:测试位置,无线连接速度 (Mbps)-------,-----------室内近距离,50室内远距离,30室外近距离,60室外远距离,40根据测试结果可以看出,无线连接速度受到距离的影响。
距离越远,无线连接速度越慢。
而且,室内和室外的无线连接速度也有所差异,可能是由于信号传播的环境不同导致的。
2.无线信号强度测试结果如下:测试位置,无线信号强度(dBm)-------,------------室内近距离,-50室内远距离,-70室外近距离,-40室外远距离,-60根据测试结果可以看出,无线信号强度也受到距离的影响。
距离越远,无线信号强度越弱。
另外,在室内和室外环境下,无线信号强度也有所差异。
3.无线干扰测试结果如下:活动设备,无线信号强度(dBm)------,------------电视,-70电脑,-60手机,-50根据测试结果可以看出,同时运行多个无线设备会对无线信号产生干扰。
第1篇一、实验目的1. 理解无线信号的基本传输原理和过程。
2. 掌握无线信号的调制与解调技术。
3. 分析无线信号传输过程中的影响因素。
4. 学习使用无线信号测试仪器进行实验操作。
5. 培养实验报告撰写能力。
二、实验原理无线信号传输是利用电磁波在空间传播,将信息从一个地点传输到另一个地点的过程。
实验主要涉及以下原理:1. 调制与解调:调制是将信息信号与载波信号进行叠加的过程,解调则是从叠加后的信号中提取出信息信号的过程。
2. 频率选择:根据无线信号的频率范围选择合适的频率,以减少干扰和提高传输效率。
3. 天线设计:天线是无线信号发射和接收的关键部件,其设计对信号传输性能有重要影响。
4. 信号衰减与反射:无线信号在传播过程中会因距离、障碍物等因素发生衰减和反射,影响信号强度和稳定性。
三、实验仪器与设备1. 无线信号发射器2. 无线信号接收器3. 无线信号测试仪器(如频谱分析仪、功率计等)4. 计算机及实验软件5. 天线(发射天线和接收天线)四、实验步骤1. 实验准备:熟悉实验仪器与设备的使用方法,了解实验原理和步骤。
2. 搭建实验平台:将发射器和接收器连接好,确保信号传输通道畅通。
3. 信号发射:调整发射器参数,如频率、功率等,使信号稳定发射。
4. 信号接收:调整接收器参数,如增益、带宽等,接收发射器发出的信号。
5. 信号测试:使用无线信号测试仪器对信号进行测试,如测量信号的功率、频率、带宽等参数。
6. 数据分析:分析实验数据,探讨无线信号传输过程中的影响因素。
7. 撰写实验报告。
五、实验数据记录与分析1. 信号发射参数:记录发射器的频率、功率等参数。
2. 信号接收参数:记录接收器的频率、增益、带宽等参数。
3. 信号测试结果:记录信号的功率、频率、带宽等测试数据。
4. 数据分析:分析实验数据,探讨无线信号传输过程中的影响因素,如信号衰减、干扰等。
六、实验结论根据实验数据和数据分析,总结无线信号传输过程中的关键因素,提出改进措施,以提高无线信号传输性能。
微功率无线互联互通产品实验室内测试报告组织单位:国网计量中心协作单位:北京计量中心测试时间:2013年3月4日—2013年5月22日2013年5月28日目录1测试概况 (1)2测试依据 (1)3测试设备................................................................................................... 错误!未定义书签。
4测试项目.. (2)5测试结果 (3)5.1结构 (3)5.2功能 (8)5.2.1电能表数据采集 (8)5.2.2数据存储及状况监测 (12)5.2.3时钟及事件记录 (18)5.2.4显示及无线管理 (23)5.3通信协议一致性 (27)5.4数据传输信道 (31)5.5电源影响 (34)5.6功率消耗 (36)5.7试验室内混合组网 (40)5.8楼内模拟环境混合组网 (43)5.8.1组网时间 (43)5.8.2最大中继级数 (43)5.8.3一次组网成功率 (43)5.8.4一次抄表成功率 (44)6测试分析 (44)7测试结论 (45)1测试概况根据国网公司《开展微功率无线互联互通技术标准试点应用》(营销计量【2013】3号)工作任务单和北京公司《微功率无线互联互通技术标准试点应用启动会会议纪要》(营销纪要【2013】5号)的文件要求,国网计量中心和北京计量中心于2013年3月4日至3月31和2013年5月13日至5月24日组织开展了微功率无线样品互联互通样品的测试工作,测试地点为国网计量中心试验室和北京计量中心大楼,测试内容包括集中器及微功率无线通信单元的外观测试、基本功能测试和混合组网测试等,参与测试的厂家包括:深圳市国电科技通信有限公司、深圳市航天泰瑞捷电子有限公司、深圳市友讯达科技发展有限公司、锐拔科技(深圳)有限公司、上海桑锐电子科技有限公司、北京双成易电信工程有限公司。
2测试依据DL/T 645 多功能电能表通信协议Q/GDW 374.2-2009 电力用户用电信息采集系统技术规范第二部分:集中抄表终端技术规范Q/GDW 374.3-2009电力用户用电信息采集系统技术规范第三部分:通信单元技术规范Q/GDW 375.2-2009 电力用户用电信息采集系统型式规范第二部分:集中器型式规范Q/GDW 376.1-2009 电力用户用电信息采集系统通信协议第一部分:主站与采集终端通信协议Q/GDW 379.3-2009电力用户用电信息采集系统检验技术规范第三部分:集中抄表终端检验技术规范Q/GDW 379.4-2009 电力用户用电信息采集系统检验技术规范第三部分:通信单元检验技术规范Q/GDW 02 1 5401—2011集中器技术条件Q/GDW 02 1 5402—2011微功率无线通信模块技术条件3主要仪器设备4测试项目序号项目名称1 结构2 功能3 通信协议一致性4 数据传输信道5 电源影响6 功率消耗7 试验室内混合组网8 楼内模拟环境混合组网5测试结果5.1结构5.2功能5.2.1电能表数据采集5.2.2数据存储及状况监测5.2.3时钟及事件记录5.2.4显示及无线管理5.3通信协议一致性5.4数据传输信道5.5电源影响5.6功率消耗5.7试验室内混合组网5.8楼内模拟环境混合组网5.8.1组网时间集中器厂家第二轮组网时间深圳国电28分深圳泰瑞捷55分深圳友讯达31分深圳锐拔39分上海桑锐--北京双成易31分5.8.2最大中继级数集中器厂家第二轮最大中继级数深圳国电4级深圳泰瑞捷4级深圳友讯达5级深圳锐拔4级上海桑锐--北京双成易5级5.8.3首次组网成功率第二轮首次组网成功率集中器厂家深圳国电深圳泰瑞捷深圳友讯达深圳锐拔上海桑锐北京双成易模块厂家深圳国电100% 92% 96% 88% 无92% 深圳泰瑞捷100% 100% 96% 100% 无100% 深圳友讯达100% 96% 96% 92% 无96% 深圳锐拔100% 100% 96% 100% 无100%上海桑锐100% 100% 100% 100% 无100% 北京双成易100% 100% 100% 84% 无100% 合计100% 94% 97% 94% 无98%5.8.4一次抄表成功率第二轮一次抄表成功率集中器厂家深圳国电深圳泰瑞捷深圳友讯达深圳锐拔上海桑锐北京双成易模块厂家深圳国电92% 100% 100% 95% 无95% 深圳泰瑞捷100% 96% 96% 96% 无100% 深圳友讯达100% 92% 100% 96% 无96% 深圳锐拔100% 100% 95% 96% 无96% 上海桑锐100% 100% 91% 83% 无100% 北京双成易100% 96% 96% 100% 无100% 合计99% 97% 96% 94% 无98%6测试分析分别对各厂家原始记录进行分析总结,分析结果在下面分别列出。
1)部分厂家模块与智能电表不匹配,无法获取电能表地址信息,影响组网成功率;2)部分厂家的集中器功能有缺陷,如:组网时间、在网节点信息、中继级数等数据统计不准确,集中器自动启动多次组网,集中器没有在网节点信息等;3)部分厂家在公共信道抄表,但是在公共信道抄表会对其他台区造成干扰,标准中没有明确规定;4)某厂家的集中器组网时会收集两次场强,同时其寻径算法效率过低,导致组网时间过长,抄表成功率低;5)通信协议中明确规定信标帧只发一次,但某些厂家发了两次,占用了其他厂商的时隙,导致无法组网;6)通信协议中“扩展信息域”和“入网申请”帧序号部分描述不详细,导致产生歧义;7)通信协议中关于冲突避让和异常事件上报的时间间隔有瑕疵。
8)仍有模块厂商与电表不匹配,无法获取表地址。
7测试结论经过本次测试,深圳市国电科技通信有限公司、深圳市航天泰瑞捷电子有限公司、深圳市友讯达科技发展有限公司、锐拔科技(深圳)有限公司、上海桑锐电子科技有限公司、北京双成易电信工程有限公司等6家微功率无线集中器及通信单元符合标准要求;首次组网成功率、一次抄表成功率达到94%以上。
附1 配置位置示意图附2 模拟环境详细配置表测量点号通信地址样品编号地址位置表厂家1 003003337241 A01 楼顶泵房百富2 003001809408 F23 地下1层配电室许继3 003000604903 A05 楼顶表箱海兴4 003003146873 F05 楼顶表箱京仪5 003003336613 A17 2层配电间百富6 003001921101 B05 楼顶表箱万胜7 003001790701 B21 地下1层库房许继8 003000017466 C05 楼顶表箱三星9 003000622164 E05 楼顶表箱海兴10 003001811266 F14 4层技术处许继11 003003336640 E21 地下1层库房百富12 003003337140 E23 地下1层配电室百富15 003001592530 E13 4层马振强创新室亮丽17 003000064859 C06 7层消防泵房富根18 003000122875 A22 地下1层库房三星19 003003336538 F22 地下1层热交换站百富20 003003337138 A20 1层食堂大厅后百富21 003000165795 C23 地下1层热交换站三星22 003000166500 A24 地下1层配电室三星23 003003425028 D10 5层文印室林洋25 003003424923 D23 地下1层配电室林洋26 003003143868 F10 5层文印室京仪27 003000514172 C24 地下1层配电室顺舟28 003003143860 D21 地下1层库房京仪29 003003143722 B22 地下1层热交换站京仪30 003003143723 B23 地下1层配电室京仪31 003001927518 A23 地下1层热交换站万胜32 003000650770 C10 5层文印室海兴33 003001915285 C22 地下1层库房万胜34 003001909893 B20 1层食堂大厅后万胜35 003001910439 B10 5层文印室万胜36 003000265661 E03 楼顶表箱科陆37 003000656264 F21 地下1层库房海兴38 003000651117 D22 地下1层热交换站海兴39 003000651758 F16 2层配电间海兴41 003000654762 E01 楼顶泵房海兴42 003000655608 C11 5层运行管理处海兴43 003000655776 D20 1层配电间海兴49 003001592541 C07 6层配电间亮丽50 003000655582 F15 3层配电间海兴51 003000651083 A19 2层准确度室海兴53 003001914813 A09 5层配电间万胜55 003001909672 E16 2层配电间万胜58 003000650705 C14 4层技术处海兴59 003003147326 A02 楼顶表箱京仪60 003000651686 E17 2层采集室海兴61 003000650913 C15 4层技术处海兴62 003001921369 A21 1层配电间万胜63 003000589821 B02 楼顶表箱海兴64 003001919066 C02 楼顶表箱威胜65 003001909532 F01 楼顶泵房万胜66 003001922348 E12 5层劳动人事处万胜67 003003237818 D02 楼顶表箱林洋68 003001909249 A18 2层采集室万胜69 003001908579 F11 5层运行管理处万胜70 003000017334 E02 楼顶表箱三星71 003003373413 F02 楼顶表箱百富72 003001926362 D18 2层准确度室万胜73 003003220865 A03 楼顶表箱林洋74 003001924716 B03 楼顶表箱万胜75 003003143716 E20 1层配电间京仪76 003001929046 C03 楼顶表箱万胜77 003000654709 C12 5层劳动人事处海兴78 003000269433 D03 楼顶表箱科陆80 003003143724 C20 1层食堂大厅后京仪81 003003237254 D05 楼顶表箱林洋82 003003143837 F09 5层配电间京仪83 003003143760 B15 4层技术处京仪84 003003143753 B12 5层劳动人事处京仪85 003003143859 B11 5层运行管理处京仪86 003001914445 A04 楼顶表箱万胜87 003003146875 B04 楼顶表箱京仪89 003003143858 B01 楼顶泵房京仪90 003003375869 C04 楼顶表箱百富91 003003375870 D04 楼顶表箱百富92 003003143751 D16 3层配电间京仪93 003000624234 E04 楼顶表箱海兴94 003000513562 F18 2层准确度室顺舟95 003000017467 F03 楼顶表箱三星96 003003424926 B19 2层准确度室林洋97 003000513347 F17 2层采集室顺舟98 003003375871 F04 楼顶表箱百富。