简述智能变电站和常规变电站的区别
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论智能变电站与常规变电站运行维护的区别本文主要是依据智能变电系统的内部联调工作的实例来进行描述。
实行实质性的接触式智能变电站装置,对其基本的常识知识、维护、运行进行深刻的了解,掌握智能变电站与常规变电站在运行维护方面的几点区别。
1 基本的智能变电站知识1.1 智能变电站的基本定义智能变电站最突出的功能就是利用先进的智能设备来实现变电站的数字化、网络信息化、信息资源共享标准化等功能,它可以完成对数据信息的自动采集,自动测量、自动控制、自动保护、自动计量、自动检测等功能,并且能够根据需要的要求来实现支持电网方面的实时控制、智能化的自动调节、联网的决策分析、协同交汇等一些相对高级的功能,可以实现同相邻变电站之间以及变电站电网之间的调度。
1.2 关于智能变电站的一些基本概念这里的主要概念包括7部分,分别是IEC61850、GOOSE、智能终端、合并单元、智能电子、设备全站系统配置文件、其它配置文件。
IEC61850能够有效地建立公共的信号相互之间的传播,这种传播主要依靠的是设备规范的来实现的,这样就可以形成规范的输出连接。
GOOSE主要用于对变电站自动化系统实现快速报文的需要机制。
智能终端是采用光缆进行设备一次连接,采用设备实现二次连接。
合并单元简称MU,主要用来而此转换器的电流或者电压等数据实现时间有关的组合的物理单元。
智能电子简称IED,能够接受外部数据或者向外部进行发送数据,有时也用于控制装置。
设备全站系统配置文件简称为SCD,主要的功能是确保变电站能够安全运行。
其他配置文件的功能主要是进行厂家在设备配置方面的调试。
2 智能变电站相对常规变电站具有的优点伴随着科学技术的不断进步,一些电子产品逐渐地被变电站使用,变电站的发展经历了四个阶段,分别是传统常规型、综合自动化类型、数字化快速发展和智能化变电站。
现在使用的智能化变电站就是从第三阶段的数字化变电站的原型上发展而来的,通过功能升级实现的,相对于数字化变电站来说,智能化变电站依靠自身强大的网络化信息功能,使站控层能够具有更加强大的控制功能。
智能变电站与常规变电站的区别一、了解智能变电站1、背景伴随着工业控制信息交换标准化需求和技术的发展,国外提出了以“一个世界,一种技术,一种标准”为理念的新的信息交换标准:IEC61850标准。
在国内,现有信息交换技术在变电站自动化领域体现出来的种种弊端严重制约了生产管理新技术的提高,因此,采用IEC61850实现信息交换标准化已经成为国内电力自动化业界的一致共识,同时,国家电网公司又提出了“建设数字化电网,打造信息化企业”的战略方针,如何提高变电站及其他电网节点的数字化程度成为打造信息化企业的重要工作之一。
数字化变电站就是在这样的背景下提出来的。
因此,数字化变电站是变电站自动化发展及电网发展的结果。
如今,我国微机保护在原理和技术上已相当成熟,常规变电站发生事故的主要原因在于电缆老化接地造成误动、CT特性恶化和特性不一致引起故障、季节性切换压板易出错等。
这些问题在智能(数字)化变电站中都能得到根本性的解决。
另外,微机技术和信息、通讯技术、网络技术的迅速发展和现有的成熟技术也促成了数字化技术在电力行业内的应用进程。
这几年国内智能化一次设备产品质量提升非常快,从一些试运行站的近期反馈情况可以看出,智能化一次设备已经从初期的不稳定达到了基本满足现场应用的水平。
工业以太网是随着微机保护开始应用于电力系统的,更是成为近几年的变电站自动化系统的主流通信方式。
在大量的工程实践证明站控层与间隔层之间的以太网通信的可靠性不存在任何问题。
而间隔层与过程层的通信对实时性、可靠性提出了更高的要求,但通过近两年的研究与实践,这一难点问题也已经解决。
可以说原来制约数字化变电站发展的因素目前已经得到逐一排除。
智能(数字)化变电站按照变电站自动化系统所要完成的控制、监视和保护三大功能提出了变电站内功能分层的概念:无论从逻辑概念上还是从物理概念上都可将变电站的功能分为三层,即站级层、间隔层和过程层。
智能(数字)化变电站作为变电站的发展方向,主要解决现有变电站可能存在的以下问题:传统互感器的绝缘、饱和、谐振等;长距离电缆、屏间电缆;通信标准等。
智能站与常规站区别变电站在电⽹中作⽤变电站在电⽹各个结构层次中具备能源转换和控制功能,是电⽹的⾄关重要的物理基础,发挥着⽆可替代的作⽤。
智能变电站在智能电⽹中作⽤智能变电站能为智能电⽹采集基础运⾏参量、执⾏管控命令、提供运⾏⽀撑。
其在智能电⽹中作⽤具体如下:1. 即时采集电⽹运⾏数据;2. 实时更新变电设备状态;3. 及时发布任务指令;4. 需要执⾏调度控制;5. ⾃动调节、开展⾼级应⽤;6. 完成本变电站与调度、与相邻变电站、与电源、与⽤户之间的协调交流;7. 保障电⽹安全稳定运⾏,给未来⾼效、⾃愈的智能电⽹提供技术⽀持。
常规站缺点常规站在使⽤过程中被发现了⼀些缺点,如设计复杂、系统冗余、多次采样、互操作性差、调试困难、标准化低下。
基于此发展出智能变电站,⽽智能变电站推⾏还存在⼀些显著问题,且问题主要集中在⼆次系统⽅⾯。
为了实现⼆次设备智能化,⽬前主要的⽅式是对有关的⼆次设备引⼊创新的智能组件,譬如智能终端、合并单元等。
智能站在⼆次系统中建设运维存在问题智能变电站的设计理念与实现⽅式区别于常规变电站,和常规变电站⼤相径庭,在⼆次系统⽅⾯更是如此,变电⼈员该⽅⾯知识空⽩,因⽽在基建、验收、运维等⽅⾯相对棘⼿,需要⼤⾯积依靠设备提供⽅,不能很好的降低运维风险。
智能站⼆次系统-电压电流采集变化数字化信息主要体现在电压电流的采集上。
通过数字式电⼦互感器,将电压电流的模拟量转化成数字量,或者直接将电压电流提取为数字量。
数字化信息的构建,避免了重复采集和采集误差,还能将采集的数据集成分享,供给各保护、测量、计量、录波等的装置使⽤,实现了数据统⼀采集、统⼀编码、因需转换、因需调⽤等数字化能⼒,实现的底层基础的进化,为上层各式应⽤提供了简约有效、⽅便易⾏的底层⽀撑。
遗憾的是⽬前电⼦式互感器的技术还处于理论阶段,实际应⽤中质量偏差偏离期望,未能真实达到理论效果,所以⽬前采⽤“电磁式互感器+合并单元”的数字式互感器配置⽅式。
智能变电站与常规变电站运行维护的差异智能变电站与常规变电站是电力系统中非常重要的组成部分,它们在运行维护方面存在一些差异。
下面将从几个方面对智能变电站和常规变电站进行比较。
首先是数据自动化方面。
智能变电站通过传感器、监测装置和通信系统实时采集变电站各个设备的运行数据,如电流、电压、温度等。
而常规变电站一般只能通过人工巡检采集这些数据。
智能变电站可以实现对数据的自动采集和分析,提前发现设备的异常情况,并通过自动化系统进行预警和报警。
这极大地提高了变电站设备的运维效率和可靠性。
其次是智能运维方面。
智能变电站通过数据自动化技术和人工智能算法,对变电站设备的运行状态进行监测和分析,实现故障预测和故障主动处理。
当设备出现故障时,智能变电站可以自动向运维人员发送报警信息,并提供相应的故障诊断结果,帮助运维人员快速定位和修复故障。
而常规变电站的运维主要依靠人工巡检和手动处理,速度和准确性相对较低。
再次是智能优化方面。
智能变电站通过数据分析和优化算法,实现对设备的运行优化和调度。
在高负荷时期,智能变电站可以通过自动控制设备运行模式和参数,实现最佳负荷分配和能效提升。
而常规变电站的运行往往依赖于经验和人工调度,效果和精度有限。
最后是智能交互方面。
智能变电站通过互联网技术,实现了与电力系统的远程监控和远程操作。
运维人员可以通过手机、平板电脑等移动终端对变电站进行远程控制和维护,提高了运维人员的工作效率和安全性。
而常规变电站的运维主要依赖于人工现场操作,限制了运维人员的工作范围和效率。
智能变电站相比常规变电站在数据自动化、智能运维、智能优化和智能交互等方面存在着明显的差异。
智能变电站通过自动化技术和智能算法的应用,提高了变电站的可靠性和稳定性,降低了运维成本,为电力系统的安全和稳定运行提供了有力保障。
智能变电站与传统变电站的区别与联系智能变电站与传统变电站的区别与联系主要有两点:1:根据国家电网智能电网建设的整体部署,十二五期间,国家电网将推广智能变电站建设,各网省公司积极开展智能变电站的研究及试点工程。
安徽省110kV桓谭变是国家电网公司智能电网建设第二批试点工程,采用了基于IEC61850标准的变电站自动化系统。
首次采用全光纤电流互感器,光PT挂网运行。
本文针对110kV桓谭变继电保护的新特点探讨了智能化变电站和传统变电站继电保护的异同。
2智能变电站相比于传统变电站的几个关键技术2。
1智能化变电站各保护装置采用了统一的通信规范,即IEC61850通信规范IEC61850是新一代的变电站自动化系统的国际标准,它规范了数据的命名、数据定义、设备行为、设备的自描述特征和通用配置语言。
同传统的IEC60870-5—103标准相比,它不仅仅是一个单纯的通信规约,而是数字化变电站自动化系统的标准,它指导了变电站自动化的设计、开发、工程、维护等各个领域。
该标准通过对变电站自动化系统中的对象统一建模,采用面向对象技术和独立于网络结构的抽象通信服务接口,增强了设备之间的互操作性,可以在不同厂家的设备之间实现无缝连接.智能化一次设备和数字式变电站要求变电站自动化采用IEC6数字化变电站按照一次设备智能化、二次设备网络化的设计思路参照IEC61850的标准将变电站分为过程层、间隔层和站控层3个部分,其中过程层由模拟量收集终端合并单元和实现开关输入输出的智能单元构成;间隔层主要由保护装置和测控装置组成;站控层主要包括监控,远动和故障信息子系统构成。
首先,智能变电站的过程层由传统的一次设备和智能组建柜组成,智能组建柜中有合并单元和智能操作箱两个装置。
变电站常规互感器的数据合并单元采取就地安装的原则,通过交流就地采样电缆传送模拟信号,并将采样数据处理后通过IEC61850-9—1、IEC61850—9-2 或者IEC60044—8 的协议借助光纤通道发送到网络交换机供需要该模拟量的保护或者测控装置共享数据。
智能变电站与常规变电站的区别一、了解智能变电站1、背景伴随着工业控制信息交换标准化需求和技术的发展,国外提出了以“一个世界,一种技术,一种标准”为理念的新的信息交换标准:IEC61850 标准。
在国内,现有信息交换技术在变电站自动化领域体现出来的种种弊端严重制约了生产管理新技术的提高,因此,采用IEC61850 实现信息交换标准化已经成为国内电力自动化业界的一致共识,同时,国家电网公司又提出了“建设数字化电网,打造信息化企业”的战略方针,如何提高变电站及其他电网节点的数字化程度成为打造信息化企业的重要工作之一。
数字化变电站就是在这样的背景下提出来的。
因此,数字化变电站是变电站自动化发展及电网发展的如今,我国微机保护在原理和技术上已相当成熟,常规变电站发..... w ord... 专业技术行业资料.. 生事故的主要原因在于电缆老化接地造成误动、CT 特性恶化和特性不一致引起故障、季节性切换压板易出错等。
这些问题在智能(数字)化变电站中都能得到根本性的解决。
另外,微机技术和信息、通讯技术、网络技术的迅速发展和现有的成熟技术也促成了数字化技术在电力行业内的应用进程。
这几年国内智能化一次设备产品质量提升非常快,从一些试运行站的近期反馈情况可以看出,智能化一次设备已经从初期的不稳定达到了基本满足现场应用的水平。
工业以太网是随着微机保护开始应用于电力系统的,更是成为近几年的变电站自动化系统的主流通信方式。
在大量的工程实践证明站控层与间隔层之间的以太网通信的可靠性不存在任何问题。
而间隔层与过程层的通信对实时性、可靠性提出了更高的要求,但通过近两年的研究与实践,这一难点问题也已经解决。
可以说原来制约数字化变电站发展的因素目前已经得到逐一排除。
智能(数字)化变电站按照变电站自动化系统所要完成的控制、监视和保护三大功能提出了变电站内功能分层的概念: 无论从逻辑概念上还是从物理概念上都可将变电站的功能分为三层,即站级层、间隔层和过程层。
智能变电站与常规变电站的区别内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市026000摘要:随着电力科技的飞速发展和电力系统的不断完善,变电站的智能手段已经得到了实现。
和常规变电站比较,智能变电站拥有更多的优势。
本文从设计原则、技术方案、采用的设备、监控系统结构、继电保护配置等方面做了一个综合的比较,分析出他们之间的区别。
关键字:智能变电站;常规变电站;比较近年来,能源安全和全球气候变化问题对人类社会经济发展提出了严峻挑战,发展新能源和建设智能电网已成为各国解决上述问题的首选方案。
而智能变电站是智能电网的关键,是建设坚强智能电网的核心平台之一。
一、变电站的相关概念1.常规变电站。
常规变电站系统中没有统一的模板,因此常规的变电站完成信息的采集任务主要是通过电磁型电流互感器和电压互感器这两种常规的互感器,通常情况下常规变电站的各个装置是相互独立的,并不是一个相互关联的整体,因此存在设备兼容性较差,没有整体性,不能实现信息共享的缺点,工作效率较低。
2.智能变电站。
智能变电站,顾名思义,是将智能化应用到变电站的结果。
智能变电站,一般是利用目前较为先进且可以实现人工智能的设备,采用的主要技术是目前较为先进的计算机数字化技术,还有各种网络技术如信息技术等,还包括一些先进的半自动或者全自动的测量分析技术等,以这些先进的设备和技术为基础,并且以信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求和技术支撑,实现所需要的信息的自动采集,自动测量和标记以及实时控制、保护。
二、智能变电站主要构成1.智能变电站“三层”。
智能变电站的分层结构包括站控层、间隔层和过程层。
其中,站控层由主机兼操作员站、远动通信装置、继电保护故障信息系统子站(可选)、一体化信息平台、智能设备接口及网络打印机等设备构成,提供站内运行的人机联系界面,实现管理控制间隔层、过程层设备等功能,形成全站的监控、管理中心,并与远方监控/调度中心通信;间隔层由保护、测控、计量、录波、相量测量等若干个二次子系统组成,间隔层主要是基于站控层IEC6185协议的成套继电保护、测控装置、执行数据的承上启下通信传输功能和基于全站过程层网信息共享接口的集中式数字化保护及故障录波装置,在站控层及网络失效的情况下,仍能独完成间隔层设备的就地监控功能;过程层由互感器、合并单元、智能终端组成,完成与一次设备相关的功能,包括实时运行电气量的采集及检测、设备运行状态的监测、控制命令的执行等。
智能变电站与常规变电站运行维护的差异随着科技的不断进步和发展,智能变电站已经成为当今电力行业的热门话题和发展方向。
智能变电站与常规变电站相比,具有许多显著的差异。
本文将从设备的智能化、运行的自动化、维护的便捷性等几个方面来探讨智能变电站与常规变电站的差异。
智能变电站和常规变电站在设备的智能化方面存在差异。
智能变电站采用了最新的电力智能装备,如智能断路器、智能变压器等,这些设备具有自动监控、自动调节和自动报警等功能,能够实现设备的远程控制和智能化管理。
而常规变电站的设备多为传统型号,缺乏智能化功能,需要人工进行实时监控和调节。
智能变电站的设备智能化程度高,能够大大提高设备的运行效率和运行安全性,减少了工作人员的工作压力,提高了设备的可靠性和稳定性。
智能变电站和常规变电站在维护的便捷性方面也有显著差异。
智能变电站利用先进的远程监控和智能分析技术,能够实现设备的在线诊断和预测维护,及时发现和处理设备的故障和隐患,降低了维护的成本和风险。
而常规变电站的维护需要大量的人力物力,对于设备的维护和管理工作量大,效率低,成本高。
智能变电站的维护便捷性高,能够提高设备的维护效率和维护质量,延长了设备的使用寿命,降低了维护成本。
智能变电站与常规变电站在设备的智能化、运行的自动化、维护的便捷性等方面存在着明显的差异。
智能变电站具有设备智能化程度高、运行自动化程度高、维护便捷性高等优势,能够提高设备的运行效率和运行安全性,降低了设备的运行成本和维护成本,为电力行业的发展带来了新的机遇和挑战。
智能变电站的发展是电力行业的必然趋势,是电力行业向前发展的重要方向。
相信随着技术的不断进步和应用的不断成熟,智能变电站一定能够在电力行业中发挥重要的作用,为电力行业的可持续发展做出更大的贡献。
智能变电站与常规变电站运行维护的几点区别介绍了智能变电站相关的理论基础知识,结合厂内联调及现场调试过程,阐述了智能变电站与常规变电站在运行维护上的几点关键区别。
标签:智能变电站;运行维护;区别Key Differences of Operation Maintenance Between IntelligentSubstation and Conventional SubstationXuejiaoMaintenance company,gansu baiyin,gansu province silver district LAN road no. 603,730900ABSTRACT:Introduces intelligent substation related basic theoretical knowledge,combined with the debugging and Commissioning process in practice,elaborates the key points of differences between intelligent substation and conventional substation.KEY WORD:intelligent substation;operation and maintenance;difference1 引言2012年至今,甘肃电力检修公司智能化变电站相继入运行,运维人员对智能站设备的验收、运行、维护、操作等必须认识到其与常规变电站的区别,通过实质性接触智能变电站装置,对智能变电站有了较深层次的认识,了解到智能变电站与常规变电站在运行与维护上的几点关键区别。
2 智能变电站的基础知识2.1 智能化变电站基本定义智能变电站是采用先进的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站。
简述智能变电站和常规变电站的区别
摘要:随着电力科技的飞速发展和电力系统的不断完善,变电站的智能手段已
经得到了实现。
和常规变电站比较,智能变电站拥有更多的优势。
本文从设计原则、技术方案、采用的设备、监控系统结构、继电保护配置等方面做了一个综合
的比较,分析出他们之间的区别。
关键字:智能变电站;常规变电站;比较
一、智能变电站相关概念
智能变电站采用了智能一次设备,通过智能终端实现断路器、隔离开关等设
备的智能化,通过合并单元实现电子式互感器的电流、电压量的数字化;智能变
电站建立在IEC61850通信标准基础上,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,采用三层两网的架构体系。
二、智能变电站和常规变电站在设计原则上的区别
从设计原则上面,智能变电站按照“无人值班”的原则设计,而常规变电站是
按照“无人值班,少人值守”的原则设计。
具体来讲系统设计原则主要体现在以下
几个方面。
(1)功能自治原则。
间隔内实现电流、电压信息完整采集,本间隔保护跳闸基于“直采直跳”模式,不依赖于外部对时的网络。
变压器保护、母线保护可以视为特殊间隔,属于跨间
隔保护,不同间隔的信息同步采用再采样技术或网络同步技术。
同时,拟采用分布式录波机制,实现间隔故障跳闸信息的完整记录,如断路
器变位信息、故障设备、类型、故障测距结果、事故前后短时间内电压、电流波
形数据、保护动作情况、相关保护的整定值等,以便于款速形成故障简报,上送
电网调度,为事故快速恢复和处理提供依
(2)信息共享原则。
本间隔信息的采集由过程层装置完成,对等通信机制,支持网内任何设备的
自由通信和信息共享,“一处采集,全站共享”。
(3)分层处理原则。
变电站信息按照分层处理原则,单一事件就地处理后提供明确的结果上送电
网调度或集控站,如事故简报信息,断路器打压信息等。
统计类事件按照固定的
周期选择“打包”上送,如一次设备的温度特性等,对于反映一次设备运行劣化趋
势的信息需要通过一段时间内的信息,基于统计分析模型得出相关结论。
(4)全景优化原则。
变电站站控层可以获得“全站、唯一、同步、标准”的信息,因此,可以获得
基于全景信息的优化控制结果,如智能防误闭锁,站域控制(低频减载、备自投等)。
三、智能变电站和常规变电站在技术方案的区别
智能变电站与常规变电站相比,其技术方案主要有以下几方面变化。
(1)一次设备。
智能变电站基本采用常规一次设备附加二次设备厂家的智能终端的模式,较常规变电站增加了智能终端装置。
(2)互感器配置。
智能变电站采用电子式互感器、取消主变压器本体高、中压侧套管电流互感器。
互感器配置方面,较常规变电站增加了合并单元。
(3)一次设备在线监测。
智能变电站按设计规范中对监测内容的要求配置了在线监测系统,站内配置了独立的状态监测后台系统,状态监测IED按监测内容
配置。
(4)高级应用功能由监控系统一体化后台统一考虑,分阶段实施。
现阶段大多实现了顺序控制、智能告警和故障信息综合分析决策功能。
备自投功能、小电
流选线功能等由站内一体化平台实现,部分变电站保护及故障信息管理子站、低
频电压减载功能由站内一体化平台实现,不再设置独立的装置。
(5)站内采用交流、直流、通信电源一体化设计。
(6)变电站二次系统设备,统一组网,星型网络结构。
220 kV及多数110 kV 变电站保护采用直采直跳方式,光缆用量相对较大。
少数110 kV变电站保护采用
网络跳闸方式。
变电站自动化系统方面,较常规变电站增加了过程层交换机。
(7) 220 kV及以上均采用独立的保护、测控装置。
(8)IEC 61588对时方式目前还未在220 kV及以上高电压等级变电站广泛采用,问隔层、过程层设备仍采用IRIG-B对时方式。
(9) 智能辅助控制系统在一定程度上实现了视频、安防、环境监测等子系统
的互通和联动,提高了变电站自动化程度。
(10) 智能变电站与常规变电站相比,实现了设备状态可视化,通过智能告警、智能防误等智能化高级应用,减少了检修停电和故障停电时间,主要设备的使用
周期得以延长,同时占地面积有一定减少,技术优势明显。
四、智能变电站和常规变电站在选用设备上的区别
(1)常规变电站选用电磁式互感器,智能变电站则采用电子式互感器。
电子式互感器精确度高、线性度好、无铁磁谐振和铁磁饱和,抗干扰能力强,安全性好,传输距离远,体积小,重量轻等特点。
克服了传统互感器绝缘复杂、CT动态
范围小,易饱和,不允许二次侧开路;电磁式PT易产生铁磁谐振,不允许二次
短路等缺点。
(2)常规变电站采用普通开关设备操作控制命令通过敷设的控制电缆传输实现。
智能变电站采用智能开关设备或普通开关设备+智能终端操作控制命令由光
缆替代二次系统与配电装置开关设备之间无电气联系,智能化断路器实现了按电
压波形控制调合闸角度。
精确控制调合闸时间,减少暂态过电压幅值。
并独立执
行当地功能而不依赖变电站及的控制系统。
(3)智能变电站设计中的关键设备主要包括:电子式互感器、合并单元、智能断路器(智能终端)、智能电度表、智能变电站保护装置、高速以太网交换机、智能化变电站计算机监控系统(也就是智能变电站自动化系统)、智能变电站效
验系统。
智能变电站与常规变电站相比主要是增加了合并单元、智能终端和GOOSE交换机。
五、智能变电站和常规变电站在监控系统结构的区别
常规变电站采用两层架构,智能变电站采用的是三层架构。
六、智能变电站和常规变电站在继电保护配置的区别
智能变电站110kV主变保护,原则上配置两套主、后备保护一体的电气量保护装置。
而
常规变电站一般配置一套主、后备分开的独立电气量保护装置。
其它保护配置功能要求两种变电站相同。
总结
总体而言,智能变电站是常规变电站技术改造的目标。
智能变电站的发展与应用对构建“坚强智能电网”有着至关重要的作用,常规变电站最终将被智能变电站所代替,作为变电站
维护人员要进一步加强对智能电网相关知识与技能的学习,只有这样国家智能电网建设才能
更好更快的发展。
参考文献
[1]汪鹏.智能化变电站与传统变电站的比较.2013
[2]姚康.讨论变电站的数字化与智能化.2010.。