10kV高压开关柜无线测温技术

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电力系统无线测温方案

电力系统无线测温方案

电力系统无线测温方案一、系统概述本无线测温系统专为电力系统设计,采用先进的无线通信技术和高精度温度传感器,实现对电力设备关键部位温度的实时监测。

系统具备彩色显示功能,直观展示温度数据及状态信息,同时具有灵活可设的参数和方便的操作界面,能广泛应用于变电站、配电室、输电线路等场景。

二、系统组成(一)温度传感器1. 采用高精度、低功耗的数字式温度传感器,测量范围广(-55℃至 125℃),精度可达±0.5℃。

2. 传感器体积小巧,便于安装在各类电力设备的接触点、连接点等部位,如开关柜触头、母线接头、电缆接头等。

(二)无线传输模块1. 基于 ZigBee、LoRa 或蓝牙等无线通信技术,确保数据传输的稳定性和可靠性。

2. 低功耗设计,延长传感器的使用寿命。

(三)数据集中器1. 负责收集来自各个传感器的温度数据,并进行初步处理和存储。

2. 具备以太网、RS485 等通信接口,可与上位机系统进行数据交互。

(四)上位机软件1. 基于 Windows 操作系统开发,具有友好的人机界面。

2. 彩色显示界面,以直观的图表、曲线等形式展示温度数据及变化趋势。

3. 支持灵活的参数设置,如报警阈值、采集周期、通信频率等。

4. 具备数据存储和查询功能,可保存历史温度数据,便于后续分析和追溯。

三、系统功能(一)实时温度监测1. 系统实时采集各监测点的温度数据,更新频率可根据实际需求设置。

2. 在彩色显示屏上实时显示各监测点的温度值,并以不同颜色区分正常、预警和报警状态。

(二)温度报警功能1. 用户可根据电力设备的运行要求,灵活设置温度报警阈值。

2. 当监测点温度超过阈值时,系统立即发出声光报警,并在显示屏上突出显示报警信息。

3. 支持短信、邮件等方式将报警信息推送至相关人员,确保及时处理异常情况。

(三)数据分析与统计1. 系统对采集到的温度数据进行分析和处理,生成日报表、月报表、年报表等统计报表。

2. 以曲线、柱状图等形式展示温度数据的变化趋势,帮助用户分析设备的运行状况和潜在故障。

无线测温说明书

无线测温说明书

无线测温说明书用于高电压环境的RF-sensor无线温度传感系统(适用于高压开关柜及户外设备)产品手册许继技术中心尊敬的客户:很荣幸向您介绍高压带电体无线温度传感系统。

本手册将详细介绍高压带电体无线温度传感系统的结构和性能特点。

如果您对本系统有任何疑问,本公司将非常愿意为您提供帮助。

注意:本文件中的资料如有更改,恕不另行通知。

如果本手册叙述的内容与您使用的设备有所不同,应以随设备一起提供的操作手册为准。

手册中所提及的内容受法律或内部协议的保护,只有在符合协议的规定条款下,才可使用和复制,未经书面许可,不得以任何形式翻印、引用本手册的内容,违者必究。

目录一高压设备温度监测的必要性 (7)二为什么采用无线测温系统测量高压设备的温度 (7)三RF-sensor无线测温系统的优势 (8)3-1 RF-sensor技术特点 (8)3-2 无线测温与光纤测温的比较 (8)3-3 无线测温与红外测温的比较 (9)四高压开关柜射频无线测温系统结构 (9)五无线射频温度传感器 (11)5-1 温度传感器工作原理 (11)5-2 无线式温度传感器性能指标 (11)5-3 传感器封装型式及外型 (12)5-4 传感器的安装方式 (12)5-5 传感器的寿命 (13)六无线温度监测仪 (13)6-1性能指标 (13)6-2 温度显示功能 (14)6-3 运行状态指示 (14)6-4 报警功能 (14)6-5 RS-485网络接口 (143)6-6 RS485/232网络接口转换器 (15)6-7 RS-485总线通讯电缆 (15)6-8 接线端子及功能定义 (154)6-9 外形尺寸 (17)6-10 安装方法 (18)七软件系统 (20)高压设备温度实时在线监测管理分析软件包错误!未定义书签。

八应用领域 (19)8-1 高压开关柜触头温度监测 (19)8-2 更多的应用领域 (19)九、保修及维护 (220)9-1、有限保用条款 (220)9-2、有限保用范围 (220)9-3、法律责任范围 (220)一高压设备温度监测的必要性电力系统正向着大电网高可靠性、高自动化水平的方向迅猛发展。

无线测温工作原理

无线测温工作原理

无线测温工作原理
无线测温是一种利用无线技术进行温度测量的方法。

其工作原理如下:
1. 温度传感器:无线测温系统中使用一种温度传感器,可以是热电偶、热敏电阻或红外线传感器等。

这些传感器可以测量环境的温度变化。

2. 数据采集:传感器通过测量环境的温度变化,将温度信号转换为相应的电信号。

3. 无线传输:通过无线通信技术,将温度数据传输到接收设备。

无线通信技术可以是蓝牙、Wi-Fi或以太网等。

传输的距离可
以根据通信技术和设备的工作范围来确定。

4. 数据接收:接收设备接收到传输的温度数据,并将其转换为数字信号。

接收设备可以是手机、计算机或专用的接收器。

5. 数据处理:接收设备对接收到的温度数据进行处理,可以进行数据分析、存储或显示等操作。

总结:无线测温工作原理是通过温度传感器测量温度变化,将数据通过无线通信技术传输到接收设备,接收设备对数据进行处理与显示。

这种方法可以使温度测量更为方便、灵活,并且不限制测量位置的距离。

电力系统无线测温系统方案

电力系统无线测温系统方案

电力系统无线测温系统方案测温产品概述在电力系统中,从发电厂到送变电设备以及到终端用户电器的整个传输过程中都有大量的可变温度需要检测、预警。

高压设备连接部位如母线连接点,各种开关、断路器、主变套管夹、高压电缆接头等由于气候冷热变化、材料老化、锈蚀、松动等原因易造成接触不良、接触电阻增大。

在大电流通过时,容易烧坏设备,严重的甚至引起一次设备起火爆炸。

若对这些温升故障点的运行状态进行动态追踪监测,不仅可以防止、杜绝此类事故的发生,而且亦为电力系统安全可靠分析和科学调度提供重要的决策依据。

在目前对高压电气设备温度的监测,使用最多的方式是通过人工手持红外设备定期巡检。

而此种方式有很多的弊端:1.劳动强度大,需增加工作人员;2.温度测量不准,人为的、环境的干扰因素大;3.温度的异常不能及时的发现;4.对历史数据无法进行及时、有效的分析。

因而存在无法及时发现故障的隐患;5.电气设备内部的一些关键接点的温度无法测量;针对目前高压设备温度监测的现状,我公司推出了一系列的测温产品,可适用于各种不同的测温环境。

产品已大量的运行在国内的各行各业的电力系统中,为避免高压电气设备事故起到了很好的监测作用。

无线测温系统介绍系统结构图整个测温系统由无线温度传感器、现场监控主机、后台监控系统三大部分组成。

系统拓扑图备注:1、无线温度传感安装于开关柜内电缆头、断路器触头等电气连接处等部位。

2、测温处理主机采用面板式安装在开关柜的仪表室面板上。

3、测温处理主机通过RS485总线将测温数据传到监控后台,最远通讯距离可达1200米。

系统描述本系统每面开关柜用1台现场监控主机,主机采用面板嵌入式的方式安装于仪表室面板。

无线温度传感与现场监控主机之间通过无线电波传送温度数据,对其它设备没有任何干扰及影响。

现场监控主机带有无线通讯口,所测得温度数据可以通过无线的方式将温度数据上传至后台管理系统进行数据分析处理。

无论被监测设备那一点温度异常,后台系统都能准确的发出报警信号,真正实现了开关室无人值守。

高压开关柜的在线监测与故障诊断技术(三篇)

高压开关柜的在线监测与故障诊断技术(三篇)

高压开关柜的在线监测与故障诊断技术高压开关柜是电力系统中重要的电气设备之一,用于控制和保护电力系统中的电器设备。

其在线监测与故障诊断技术的研究和应用对于确保电力系统的稳定运行和故障快速处理具有重要意义。

本文将从高压开关柜的在线监测技术和故障诊断技术两个方面展开论述。

高压开关柜的在线监测技术是指通过传感器和数据采集装置将开关柜的运行状态参数进行实时监测,并通过远程通信技术传输到监控中心,进行实时分析和监控。

其主要包括以下几个方面的内容:第一,温度监测。

高压开关柜中的电器设备在运行时会产生一定的热量,如果温度过高可能导致设备失效或发生故障。

因此,通过设置温度传感器对高压开关柜的关键部位进行温度监测,可以及时发现异常情况并进行预警。

第二,电流监测。

高压开关柜中的电流是电力系统正常运行的基本依据,通过安装电流传感器对高压开关柜中电流进行实时监测,可以掌握设备的运行状态,提前预防设备过载或短路等故障的发生。

第三,压力监测。

高压开关柜中的气体压力是其正常运行的重要参数,通过安装压力传感器对高压开关柜中的气体压力进行监测,可以及时发现气体泄漏或压力异常,防止设备损坏或发生爆炸等事故。

第四,湿度监测。

高压开关柜中的湿度会影响设备的绝缘性能和运行稳定性,通过安装湿度传感器对高压开关柜中的湿度进行监测,可以及时发现湿度过高或过低的情况,采取相应的措施保障设备的正常运行。

高压开关柜的故障诊断技术是指通过监测和分析高压开关柜运行时产生的信号,判断设备是否存在故障,并通过相应的算法和方法对故障进行诊断和定位。

其主要包括以下几个方面的内容:第一,振动分析。

高压开关柜在运行时会产生一定的振动信号,通过对振动信号进行分析,可以判断设备是否存在运行不稳定、松动或其他故障。

第二,红外热像技术。

通过红外热像仪对高压开关柜的外观进行拍摄,可以观察设备局部温度分布情况,通过温度异常点的识别和定位,判断设备是否存在故障。

第三,气体分析。

高压开关柜在运行时会产生一定的气体,通过对开关柜内气体的成分和浓度进行分析,可以判断设备是否存在绝缘失效、短路故障等情况。

高压低压配电柜的温度监测与控制方法

高压低压配电柜的温度监测与控制方法

高压低压配电柜的温度监测与控制方法在现代工业生产中,高压低压配电柜扮演着至关重要的角色。

为了确保电气设备的安全运行,温度监测与控制是必不可少的。

本文将介绍高压低压配电柜的温度监测与控制方法,以保障设备的正常运行。

一、温度监测方法为了有效监测高压低压配电柜的温度变化,以下是几种常用的温度监测方法。

1. 热敏电阻温度传感器热敏电阻温度传感器是一种常见的温度监测设备。

它根据电阻在不同温度下的变化来测量温度。

将热敏电阻传感器安装在配电柜内部关键位置,通过与控制系统连接,即可实时监测温度数据。

如果温度超过设定的安全范围,控制系统将发出警报或自动采取措施,保护电气设备的安全。

2. 红外线测温仪红外线测温仪通过测量物体表面的红外辐射来获取温度数据。

它可以非接触地测量高压低压配电柜内各个部位的温度。

搭配控制系统,可以实时监测配电柜内部温度的变化,并采取相应措施。

3. 温湿度传感器温湿度传感器可以同时监测高压低压配电柜的温度和湿度。

它能够在环境温度或湿度达到危险值时发出警报,避免电气设备损坏。

二、温度控制方法温度控制是为了使高压低压配电柜内部保持在一个安全范围内,以下是几种常用的温度控制方法。

1. 风扇散热在高压低压配电柜内部设置风扇是常见的温度控制方法。

通过风扇的运转,可以加速空气流动,散热效果更好,保持配电柜内的温度稳定。

2. 控制开关的通风口在高压低压配电柜的设计中,设置通风口也是一种有效的温度控制方法。

通风口可以促进空气流动,散热更加均匀,保持设备的正常温度。

3. 温度控制系统温度控制系统是自动控制高压低压配电柜温度的最常用方法之一。

通过设定温度阈值和相应的控制策略,控制系统可以及时地调节风扇、通风口等设备,保持配电柜的温度在合适的范围内。

总结:高压低压配电柜的温度监测与控制方法多种多样,可以根据实际情况选择合适的方式。

温度监测方法可以使用热敏电阻温度传感器、红外线测温仪和温湿度传感器等设备,实时获取温度数据。

无线测温解决方案

无线测温解决方案

无线测温解决方案一、引言无线测温解决方案是一种基于无线通信技术的温度监测系统,旨在实现远程、无线、高精度的温度测量。

本文将详细介绍无线测温解决方案的原理、技术特点、应用场景以及相关优势。

二、原理无线测温解决方案采用了传感器、数据采集器和数据传输模块等关键技术。

具体原理如下:1. 传感器:通过选择适当的温度传感器,如热电偶或者热敏电阻,将温度转化为电信号。

2. 数据采集器:将传感器输出的电信号进行放大、滤波和线性化处理,得到准确的温度数值。

3. 数据传输模块:采用无线通信技术,如Wi-Fi、蓝牙或者LoRa等,将采集到的温度数据传输到远程监测终端。

三、技术特点无线测温解决方案具有以下技术特点:1. 高精度:采用先进的传感器和数据处理算法,能够实现高精度的温度测量,误差控制在±0.1°C以内。

2. 远程监测:通过无线通信技术,可以实现对温度数据的远程监测和实时传输,方便用户随时掌握温度变化。

3. 多点监测:支持多个传感器同时监测不同位置的温度,可以满足不同应用场景的需求。

4. 高可靠性:采用稳定可靠的无线通信技术,保证数据传输的稳定性和可靠性。

5. 灵便扩展:支持多种数据传输模块,可以根据实际需求选择合适的通信方式。

四、应用场景无线测温解决方案可广泛应用于以下场景:1. 工业生产:可用于工厂车间、生产线等环境的温度监测,确保生产过程中的温度控制。

2. 仓储物流:可用于仓库、冷链物流等环境的温度监测,保证货物质量和安全。

3. 医疗卫生:可用于医院、实验室等环境的温度监测,确保药品和生物样本的质量。

4. 农业养殖:可用于温室、畜禽养殖场等环境的温度监测,提高农作物和动物的生产效率。

5. 建造环境:可用于办公楼、住宅等环境的温度监测,提供舒适的室内温度控制。

五、优势无线测温解决方案相比传统有线测温方式具有以下优势:1. 省时省力:无需布线,安装简便,节省了人力和时间成本。

2. 灵便性强:可以根据实际需求自由选择传感器和通信方式,满足不同应用场景的需求。

LOIT无线智能温度监测系统

LOIT无线智能温度监测系统

LOIT无线智能温度监测系统发布时间: 2009-06-17 14:44:35 浏览: 353近年来,在电力输送、冶金矿业、工厂企业、城市供电等领域,发生了多起因高压开关触头、变压器引线、高压母排、高压电缆连接头等高压电接点过热而造成的停电火灾事故,造成巨大的经济损失。

对高压电接点过热情况进行有效监测和报警是安全生产的迫切要求。

LOIT无线智能温度监测系统是一套专门用于在线监测高压电接点温度并对高温过热情况及时报警的信息系统。

系统构成:系统包括无线温度传感器节点、智能无线中继、无线网关和后台监控软件四部分组成。

无线温度传感器节点:直接安装在高压电接点上,采集高压电接点的温度,并通过无线的方式将温度数据传送到附近的智能无线中继;智能无线中继:汇集无线温度传感器节点传输的温度数据,在LCD屏幕上显示各节点的温度,并对温度异常情况报警。

同时,通过自组织的无线网,将数据上传至无线网关。

无线网关:接收智能无线中继、无线温度传感器节点的数据,并上传给后台监控软件;后台监控软件:存储、分析各个被监测的高压电接点的温度数据;一旦发现温度异常情况,实时在计算机屏幕上显示出警告信号,并显示报警方位;生成各种统计报表;设定温度正常范围等系统参数。

系统特点:免布线:采用无线方式传输数据,不用任何布线,无线温度传感器节点安装简便。

免维护:系统中的所有设备均采用一体化设计,安装后不需要任何维护工作。

低功耗:无线温度传感器节点选用先进的IC芯片,耗能极低,电池持续工作时间长达3年两级报警:一旦发生高压电接点过热的情况,本地智能无线中继和后台监控软件均能及时报警。

高可靠性:所有的硬件设备采用金属屏蔽层与外界隔离,数据传输在各个环节均有校验、纠错能力,具备抗干扰、耐高温、数据传输稳定可靠等优良性能。

兼容性强:提供了丰富的软件开发接口,能够方便地嵌入到各类控制系统。

扩展性强:系统可很方便扩展应用到扭矩、压力等各种状态监测场合。

与传统测温方式的对比优势:LOIT无线智能温度监测系统,采用先进的无线传感器网络技术进行无线测温,与传统测温方式相比具有巨大的优势:应用场景:LOIT无线智能温度监测系统适用于高压电传输、应用的行业,例如电力、钢铁、采矿、石油化工等等行业的高压开关柜变压器、高压电缆等高压设备的触头、母排等电接点的温度检测。

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10kV 高压开关柜无线测温技术
摘要:在电力系统当中,10kV高压开关柜是一项非常关键的内容,其运行质量会对整个电力系统的安全、稳定运行造成直接的影响,但在实际运行中,受到
诸多因素的影响,10kV高压开关柜非常容易出现发热故障,从而对其正常运行造
成不利影响。

而为了对这种情况加以改善,还需要利用无线测温技术对10kV高
压开关柜进行实时的监测,使故障隐患能够及时的排除,这对于电力系统的安全、稳定运行具有非常重要的意义,所以,有必要针对相关内容进行深入的研究。

关键词:10kV;高压开关柜;无线测温技术
1无线测温的原理
无线测温的原理根据温度传感元件的不同可以分为热敏电阻温度传感器、红
外测温传感器、半导体传感器、声表面温度传感器以及无源无线温度传感器,下
面笔者将做进一步的分析。

1.1热敏电阻温度传感器
热敏传感器的原理就是阻值会随着温度的变化而发生改变,通过阻值的大小
来反映出温度的高低。

热敏传感器的优点是灵敏度比较高;缺点是热敏电阻值和
温度的线性关系比较差,元件容易老化,使用的寿命相对比较短,随着使用寿命
的缩短,精准度和稳定性会慢慢变差。

1.2红外测温传感器
红外测温传感器主要利用黑体辐射的定律,黑体辐射的定律:任何物体只要
是高于零度,就都会发出红外线。

红外线测温传感器的特点是采用的非接触式测量,测量探头和被测量的物体之间不需要任何遮挡物,也不需要做绝缘处理;缺
点是在测温的过程中容易受到温度、湿度、辐射等因素的影响。

1.3半导体传感器
半导体传感器主要是将PN作为测温的元件,原理是PN会随着温度的变化而
变化,加强恒定电流,通过运行中输出电流的大小来反映出柜内的温度。

半导体
传感器的精准度相对比较高,但是灵敏度相对热敏电阻要低一些,半导体传感器
反映的时间要比热敏电阻更长一些。

半导体电阻的优点是不易老化、使用的寿命
相比较长,具有很高的可靠性。

1.4声表面温度传感器
声表面传感器最大的特点就是测温的方式为无源测量方式,通过无线传输的
方式进行开关柜内的温度测量。

声表面传感器的优点是体积比较小,不需要电源
就可以工作,缺点是由于无线信号的传输距离比较短,并且在传输的工程中不允
许有任何的阻碍物,被测温部位如果发生位移或者是震动的情况机会导致声表面
波的相位发生变化,影响测温的准确性。

1.5无源无线温度传感器
无源无线温度传感器使用能量收集方法取得能量以供传感器使用,彻底拋弃
了电池及传统CT取电。

该传感器使用等电位方法使高压电力系统更加安全可靠;能量收集(EH)技术具有可循环、无污染、低能耗的优点,它建立在微电子技术与
微功耗技术的基础上,是以后无线测温系统的发展趋势。

2无线测温技术的特点
2.1安全性
其可以通过点位绝缘安装,降低爬电影响,所以不会影响电气设备的安全运行,具有较高的安全性。

2.2准确性
在无线传感器系统当中往往会应用一些精度较高的数字传感器,且这些传感
器大多以接触式测温为主,将传感器设置在发热点附近能够将测温部位的温度变
化情况快速、准确测量出来,从而为监测系统提供准确的测温数据。

2.3灵活性
通常情况下,无线测温元件的体积都比较小,因此,其安装较为方便,能够进行灵活的组网,既可以使用有线网络,也可以使用无线网络,而且能够满足多点安装的需求,确保测量工作的全面性。

2.4易用性
通常会采用模块化的方式进行无线测温平台的设计,通过这种设计方式,能够有效提升系统操作的便捷性和简单性,且便于和网络的连接,实现系统的自动化控制,确保了系统的易用性。

2.5能耗低
无线测温技术的应用较为重视低功耗理念的应用,所以在应用该项技术进行测温时,不仅不会造成太大的能源消耗问题,还会使测温元件的使用寿命得到有效的延长。

3 10kV高压开关柜中的无线测温系统
3.1系统硬件
其主要包括温度显示仪、温度传感器与微控制器以及通信单元等。

其中,温度传感器选采用单总线接口方式,只需一条接线便可以实现温度传感器和微处理器之间双向通信。

将单片机微控制器作为10kV高压开关柜无线测温系统的控制单元,用于对测得的各项温度数据进行准确读取。

在运用该系统对10kV高压开关柜进行测温时,作为数据接收装置的温度显示仪在顺利接收到经由温度传感器传输的温度数据后,将会直接在LCD屏幕中显示出实时温度数据,并利用RS485总线或是LAN传输的方式向监控主机传输相应的温度数据与地址。

一般情况下,为了便于后续的设备运维管理,同时为保障设备运行安全,需要将无线温度传感器牢固捆扎安装在开关柜刀闸的A相与B、C相的上下静触头位置处。

3.2系统软件
10kV高压开关柜无线测温系统的温度采集器在正式运行中,经过初始化后将主动进行10kV高压开关柜各项测温点的温度数据采集,随后发送传感器编号与
具体温度数据。

在10kV高压开关柜无线测温系统中,主控室内安装有监测工作站,利用RS485网线,安装着系统全部监控软件的计算机可直接连接无线温度显示仪。

当无线温度显示仪完成温度数据的接收之后,将会直接显示传感器编号与温度数据,此时10kV高压开关柜无线测温系统中的数据处理装置,会将其采集得到的温度数据与规定温度值进行比较。

如果系统判断存在超温情况,将立即发出报警信号,并在LCD屏中直接予以显示,系统发出的报警信号将经由数据通信传输单元传输至监控中心,由此提醒相关工作人员注意。

如果系统判断未出现超温情况,则系统同样会先在LCD屏中直接显示出监测得到的10kV高压开关柜温度值,而后再将得到的温度数据传输至监控中心即可结束该程序。

3.3应用效果
结合10kV高压开关柜无线测温系统实际使用情况可知,为有效证明使用
10kV高压开关柜无线测温技术可以高效、精准的完成高压开关柜温度测量工作。

工作人员在使用10kV高压开关柜无线测温系统的同时,还选用具有较高精准性的红外测温仪,其温度测量范围在零下50℃到零上380℃之间。

在将测温范围设定在25℃到80℃之间后,每隔5℃10kV高压开关柜无线测温系统与红外测温仪将会自动进行一次温度数据的采集与记录。

在一共进行12次测温的情况下,
10kV高压开关柜无线测温系统与红外测温仪之间的绝对误差均需严格控制在3℃以内。

例如在首次测温中,无线测温系统所获得的10kV高压开关柜温度数据为23℃,而红外测温仪显示的温度数据为24℃。

在第六次测温中,系统与红外测温仪所检测得到的开关柜温度数据均为50℃,在第11次测温时,10kV高压开关柜无线测温系统所测得的开关柜温度值为72℃,而红外测温仪显示得到的温度值为73℃。

根据整体应用效果来看,10kV高压开关柜无线测温系统可以实时完成开关柜的温度数值采集工作,并第一时间将采集得到的温度数据传输至微处理器中,与此同时液晶显示屏中也将同步显示具体温度数值。

当系统检测发现所测实际温度值超出规定温度值时,系统将会自动发出报警信息提示工作人员注意。

4结束语
总而言之,相关的工作人员一定要对无线测温技术进行深入的研究,并结合实际情况,在10kV高压开关柜当中对其进行合理的应用,使其能够在电网运行
过程中发挥更大的作用,从而有效的促进我国电网事业的发展。

参考文献
[1]郑乐乐.高压开关柜温度在线监测技术[J].矿业装备,2019(02):114-115.
[2]蒲伟.浅论智能化变电站10kV高压开关柜在线测温技术[J].低碳世界,2017(18):93-94.。

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