配电自动化深化应用概论
浅析我国配电自动化的发展

3 无 功 补 偿 及 调压 、
应 该 充分 分 析 实 际 情 况和 当地 的条 件 , 在 总 体规 划 的前 提 下 , 步 一 步 来 。 使 一 【 词 】 配 电 自动 化 关键 随着 用 户 不 断 增 加 对 供 电质 量 要 求 , 电企 业 必 须 不 断完 善 的销 售 系 供 统 的 运 行和 控 制 水 平 。 传 输 系 统 相 比 , 与 它有 更 大 的数 据 分 配 系 统 , 运行 控 制 操 作 更 复 杂 的类 型和 链 接 的 电 脑 系统 , 用 程序 和 更 复 杂 的 数 据 。 完 善 应
科 学 论 坛
浅析 我 国配 电自动化 的发展
李 忠涛 李 忠建 .
嘴 麟
[ 摘
( 哈尔滨第二 电业局 1 0 0 ) 5 0 1 要】 我国配电 自动化实施的主要 目的是提高可靠性 , 提高效率 , 降低成本 , 中国的分销 网络一步实际情况决定 了配 电自动化难 以实现, 以 在 所
一
、
种原因, 目前我国 的低压配变 还难于实现就地补偿 , 但在 中压配 电线 路上 进行 无 功补 偿 仍 有 广 泛 的 应 用 。 二 、 国配 电网自动化的发展现状 我 随着 我 国 电力 运 行 体 制 改 革 的 深 化 和 电力 市 场 的 引 入 发 展 , 切 需 要 迫 进 行 城 网和 农 网 改造 ; 国家 的 巨额 投 资 和 广 阔 的 市 场 前 景 也 吸 引 大 批 的 科 研单位和电力企业 从事配 电 自动化 的研究 , 投入大量 的资金 。因此 国内在 九十年代末也在该领域取得 了一定成果 , 例如乌鲁木齐市 中山路八个环 网 供 电单元采用 电压 型馈线 自动化 设备实现 自动化 ;0 0年底至 2 0 20 0 1年 电 科 院与 烟 台 电业 局 采 用 P 30 罗 克 韦 尔 自动化 电 源 监 视 器 ) 烟 台市 区 M 0 0( 在 实施 了配 电 自动 化 系 统 ; 海 浦 东 的 光 纤 通 信 配 电 自动 化 网 ; 苏 盐 城 的 上 江 无线 通 信 配 电 自动 化 网 北邯 郸 的 电 力线 载 波 通 信 配 电 自动 化 网等 。计 河 算机 技 术 的 飞速 发 展 , 网络 技 术 的 日益 推广 , 信 技 术 的 日趋 完 善 , 通 为把 配 电 自动化技术推上一个更高的水平创造 了条件 。 三 、 国配 电自动化面临的挑战 我 ( 变 电站 、 一) 馈线 自动化系统可靠性 、 反应速度要求不 断提 高在 电力 市场环境下 , 了保 障终端用户的供 电可靠 性, 为 自动化系统 不仅要 求能够 正确判断故障、 隔离及恢 复故障 , 而且要求加大对 自动化系统的投资 , 增加 快速 、 可靠的开关及控制装置 , 尽量减少对用户的停电次数和停 电时间。 同 时 , 配 电网 故 障 必 须 中 断部 分 负荷 供 电时 , 能 快 速 自动 识 别 重 要 用 户 , 因 应 优先保障其供电。 ( 要求 S AA系统 的功 能的不断增强为 了适应 市场 环境下的竞争 二) CD 需要 ,C D ( S A A 系统监控和数据 采集) 系统 的功能应该是强 大的, 特别是对重 要用户 的监控更应该作到准确、 可靠、 灵敏 。 否则会给配 电公司带来较大 的 损 失, 这种损失包括对用户的真接停 电和造成社会影响的间接损 失。 ( )C D 三 S AA与 G S 配 电地理 信 息系 统) I( 实现 一体化 , 到 S A A 达 C D 和 G S数据一体化 、 I 功能一体化 、 界面一 体化, 实现从 G S中自动提 取 S A A I CD 需 要 的 网络 结构 和 属 性 数 据 及 由 S A A系 统 向 G S提 供 配 网 中 无 功 补 偿 设 备 主要 有 安 装 在 变 电站 和 用 户 端 的 补 偿 电容 器 两 种 。 者 在 变 电 站 自动 化 中加 以控 制 和 调 节 , 者 多 为 就地 控 制 。 前 后 由于种
配电自动化系统

配电自动化系统一、引言随着我国经济的快速发展和电力需求的日益增长,配电系统的稳定性和可靠性越来越受到重视。
为了提高供电质量,降低能源消耗,实现电力系统的自动化、智能化,配电自动化系统应运而生。
本文将从配电自动化系统的概念、组成、功能、应用等方面进行详细阐述。
二、配电自动化系统概述1.概念配电自动化系统是利用现代电子技术、通信技术、计算机技术和控制技术,对配电系统进行实时监控、自动控制和优化调度的一套集成系统。
通过该系统,可以实现配电设备的远程监控、故障检测、设备保护、电能质量分析等功能,提高配电系统的运行效率和管理水平。
2.组成(1)监控中心:负责对整个配电系统进行实时监控、数据采集、故障处理和指挥调度。
(2)通信网络:实现监控中心与各现场设备之间的数据传输和通信。
(3)现场设备:包括配电开关、保护装置、测量仪表等,负责实现配电系统的自动控制和数据采集。
(4)用户终端:为用户提供实时电能信息、故障报警等功能。
三、配电自动化系统功能1.实时监控配电自动化系统可以实时监测配电系统的运行状态,包括电压、电流、功率、功率因数等参数,为运行管理人员提供直观的运行数据。
2.故障检测与保护系统具有故障检测和设备保护功能,当发生故障时,可以迅速切除故障区域,保护设备和电网安全稳定运行。
3.自动控制系统可以根据预设的策略,对配电设备进行远程控制和调节,实现无功补偿、负荷分配等功能,提高供电质量和运行效率。
4.电能质量分析系统可以对电能质量进行实时监测和分析,为运行管理人员提供优化调整的依据,降低能源消耗。
5.设备管理系统可以对配电设备进行远程维护和管理,实现设备寿命预测、故障预警等功能,提高设备运行可靠性。
四、配电自动化系统应用1.配电网优化通过配电自动化系统,可以实现配电网的优化运行,降低线损,提高供电可靠性。
2.新能源接入配电自动化系统可以支持新能源的接入和消纳,实现分布式能源的高效利用。
3.智能小区配电自动化系统可以为智能小区提供实时电能信息,实现智能家居的远程控制和管理。
电力配电自动化技术的应用及发展趋势

电力配电自动化技术的应用及发展趋势随着经济的快速发展和人们对电力需求的不断增长,电力配电自动化技术逐渐成为了现代电力系统的重要组成部分。
本文将从该技术的应用和发展趋势两个方面来探讨电力配电自动化技术。
一、电力配电自动化技术的应用1. 智能电网智能电网是当前电力系统的重点发展方向,也是电力配电自动化技术的重要应用领域。
通过智能电网技术,可以实现电力系统的信息化、自动化、智能化。
智能电网中包括了智能感知、智能传输、智能配电和智能应用等多个方面,其中智能配电是整个智能电网系统的关键环节。
2. 远程监控电力配电自动化技术可以实现对电力系统的远程监控。
通过监控系统,可以实时监测各个配电设备的工作状态、负荷情况以及故障信息等,从而提高配电系统的可靠性和稳定性。
远程监控技术的应用可以减少人工巡检的成本,提高电力系统的运维效率。
3. 自动化装置电力配电自动化技术的核心是自动化装置,其中包括自动开关、遥控设备、自动保护装置等。
这些自动化装置可以实现对电力系统的自动控制和保护,提高配电系统的可靠性和安全性。
同时,自动化装置也可以优化电力系统的运行方式,提高电力系统的经济效益。
4. 能源管理电力配电自动化技术可以有效地应用于能源管理领域。
通过对电力系统的监测和调度,可以实现对能源的高效利用和合理分配。
同时,配电自动化技术还可以与可再生能源技术相结合,实现对可再生能源的接纳和调度,进一步提高能源利用效率。
二、电力配电自动化技术的发展趋势1. 5G技术的应用随着5G技术的发展,电力配电自动化技术也将得到进一步的提升。
5G技术具有高带宽、低延迟和大连接数的优势,可以实现对电力系统的高速传输和实时控制。
通过5G技术,可以进一步提高电力系统的智能化和自动化水平,实现对电力系统的更加精细化管理。
2. 大数据和人工智能的应用大数据和人工智能技术的不断发展,也将对电力配电自动化技术带来新的机遇和挑战。
通过对大数据的分析和挖掘,可以更好地了解电力系统的运行状态和负荷需求,从而实现对电力系统的优化调度。
配电网自动化课程小结

配电网自动化课程小结一、课程简介配电网自动化课程是针对电力系统中配电网自动化技术的学习和应用而设计的一门课程。
本课程旨在匡助学生深入了解配电网自动化的基本概念、原理、技术和应用,并培养学生运用配电网自动化技术解决实际问题的能力。
二、课程内容1. 配电网自动化概述1.1 配电网自动化的定义和发展历程1.2 配电网自动化的重要性和应用领域1.3 配电网自动化的基本原理和技术体系2. 配电网自动化设备与系统2.1 配电网自动化设备的分类和功能2.2 配电网自动化系统的组成和结构2.3 配电网自动化设备与系统的选型和配置3. 配电网自动化技术3.1 配电网监测与控制技术3.2 配电网保护与自动重合闸技术3.3 配电网故障诊断与恢复技术3.4 配电网远程通信与管理技术4. 配电网自动化应用案例4.1 配电网自动化在城市配电网中的应用4.2 配电网自动化在工业配电网中的应用4.3 配电网自动化在农村配电网中的应用三、课程学习收获1. 理论知识掌握通过学习本课程,我对配电网自动化的定义、发展历程、基本原理和技术体系有了深入的了解。
掌握了配电网自动化设备与系统的分类、功能、选型和配置等知识。
2. 技能培养在课程学习过程中,我通过实际操作和案例分析,提高了配电网自动化监测与控制、保护与自动重合闸、故障诊断与恢复、远程通信与管理等技术的应用能力。
3. 应用能力提升通过学习配电网自动化的应用案例,我了解了配电网自动化在城市、工业和农村配电网中的具体应用场景,提升了解决实际问题的能力。
四、课程评价配电网自动化课程内容丰富、实用性强,匡助学生全面了解配电网自动化技术的基本概念、原理和应用。
课程设置合理,理论与实践相结合,通过实际操作和案例分析,提高了学生的技能和应用能力。
同时,课程还注重培养学生的创新思维和解决问题的能力,促进学生的综合素质提升。
五、课程展望随着电力系统的发展和智能化水平的提高,配电网自动化技术将得到更广泛的应用。
配电自动化终端设备在电力配网自动化的应用

配电自动化终端设备在电力配网自动化的应用引言概述:随着科技的不断发展,电力配网自动化已经成为现代电力系统的重要组成部分。
而配电自动化终端设备作为电力配网自动化的核心技术之一,在实现电力系统智能化、高效化、安全化方面发挥着重要的作用。
本文将从五个方面详细阐述配电自动化终端设备在电力配网自动化中的应用。
一、设备监测与控制1.1 传感器技术:配电自动化终端设备通过安装各种传感器,实时监测电力系统中的电流、电压、功率等参数,以及设备的运行状态。
这些传感器可以将采集到的数据传输给监控中心,实现对电力系统的远程监测和控制。
1.2 智能开关技术:配电自动化终端设备中的智能开关可以根据电力系统的负荷情况,自动进行开关操作,实现对电力系统的远程控制。
同时,智能开关还可以实现对电力系统的分段控制,提高系统的可靠性和稳定性。
1.3 保护装置技术:配电自动化终端设备中的保护装置可以对电力系统中的故障进行检测和定位,并及时采取保护措施,避免故障扩大和对设备造成损坏。
保护装置还可以实现对电力系统的自动重启和自动切换,提高系统的可靠性和恢复能力。
二、数据采集与处理2.1 数据采集技术:配电自动化终端设备可以通过各种通信方式,将电力系统中的数据采集到终端设备中。
这些数据包括电流、电压、功率、电能等参数,以及设备的运行状态。
数据采集技术可以实现对电力系统的实时监测和数据的实时更新。
2.2 数据处理技术:配电自动化终端设备中的数据处理技术可以对采集到的数据进行分析和处理,提取有用的信息。
通过对数据的处理,可以实现对电力系统的故障诊断、负荷预测、设备状态评估等功能,为电力系统的运行提供决策支持。
2.3 数据存储技术:配电自动化终端设备中的数据存储技术可以将采集到的数据进行存储和管理,以便后续的分析和查询。
数据存储技术可以实现对大量数据的高效存储和快速检索,提高数据的利用效率和系统的响应速度。
三、故障诊断与维护3.1 故障检测技术:配电自动化终端设备可以通过对电力系统中的数据进行实时监测和分析,实现对故障的检测和定位。
配电网自动化系统PPT课件

实施效果
降低了偏远山区的供电成本,提高了供电可靠性和电能质量 ,促进了当地经济社会发展。
工业园区配电网自动化案例
1 2
案例一
某大型工业园区智能配电网建设
背景介绍
工业园区用电负荷大且集中,对供电质量和可靠 性要求高。
3
解决方案
构建智能配电网系统,采用先进的配电网自动化 技术和管理模式,实现对工业园区配电网的全面 监控和优化运行。
安全管理
加强系统安全防护,定期进行安全漏洞扫描 和修复,确保系统安全稳定运行。
06
配电网自动化系统应用案例
城市配电网自动化案例
案例一
某大型城市配电网自动化改造
背景介绍
随着城市用电负荷不断增长,传统配电网已无法满足需求,急需进 行自动化改造。
解决方案
采用先进的配电网自动化技术,包括馈线自动化、配电管理自动化等 ,实现配电网的实时监测、故障定位、快速恢复等功能。
THANKS。
实施效果
满足了高新技术开发区用电负荷增长 和用电设备多样化的需求提高了供电 可靠性和电能质量为企业提供了优质 的电力服务。
07
配电网自动化系统发展趋势与 挑战
发展趋势
智能化发展
随着人工智能和机器学习技术的不断进步,配电网自动化 系统正朝着更高程度的智能化发展,包括自适应保护、智 能故障诊断和自愈能力等。
02
配电网自动化技术基础
通信技术
01
02
03
有线通信技术
包括光纤、电力线载波等 传输方式,具有传输稳定 、带宽大等优点。
无线通信技术
包括蜂窝移动通信、无线 局域网等传输方式,具有 灵活性强、建设周期短等 优点。
通信协议与标准
介绍配电网自动化系统中 常用的通信协议和标准, 如IEC 61850、IEEE 1588 等。
配电自动化的发展新趋势及社会效益分析

配电自动化的发展新趋势及社会效益分析配电自动化是指利用先进的电气设备和信息技术,实现对配电系统的智能化管理和控制,以提高系统的安全性、可靠性和经济性,同时降低运行成本。
随着信息技术的快速发展和智能电网的建设,配电自动化技术也逐渐成为电力行业的发展热点之一。
在配电自动化的发展中,不仅在技术上不断更新迭代,而且在应用范围和社会效益上也不断拓展和提高。
本文将从配电自动化的发展新趋势和社会效益两个方面展开分析。
一、配电自动化的发展新趋势1. 智能化技术的应用随着物联网、云计算、大数据和人工智能等技术的不断发展和成熟,智能化技术已经逐渐应用到配电自动化系统中。
通过智能化技术,可以实现对配电系统的远程监控、故障诊断、智能调度和优化控制,提高系统的稳定性和可靠性。
智能化技术的应用使得配电设备可以实现自动识别、自动调整和自动优化,在提高系统运行效率的也大大降低了人工维护成本和运营风险。
2. 高压直流输电技术的应用高压直流输电技术因其输电损耗小、占地面积小、适应性强等特点,正在成为电力系统中的一个重要发展方向。
在配电自动化系统中,高压直流输电技术的应用将为系统提供更稳定、更高效的电力传输方式,同时也将带动配电自动化系统的升级和改造,为系统的智能化、数字化提供更好的技术支持。
3. 新能源并网技术的发展随着新能源的快速发展,特别是太阳能、风能等清洁能源的大规模并网,给配电系统带来了新的挑战和机遇。
为了更好地实现新能源的有效并网,配电自动化系统需要不断提升其智能控制、调度和优化能力,采用先进的电能质量管理技术,实现新能源的平稳接入和有效利用,为电力系统的可持续发展提供更好的支持。
二、配电自动化的社会效益分析1. 提高电网的稳定性和安全性配电自动化系统采用智能化技术进行远程监控和自动化控制,可以实时监测配电系统的运行状态,及时发现故障隐患,并通过智能化调度和控制手段实现系统的自动恢复和优化运行,从而提高了电网的稳定性和安全性,减少了因人为操作或设备故障而引发的事故和停电时间,保障了用户的用电需求,提高了供电质量。
配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用一、概述配电自动化主站系统是指用于监控、控制和管理配电系统的中心控制系统。
它通过集成各种硬件设备和软件应用,实现对配电设备的远程监控、故障诊断、数据分析等功能,提高配电系统的可靠性、安全性和效率。
二、系统组成1. 硬件设备配电自动化主站系统的硬件设备包括主站服务器、通信设备、数据采集装置、配电终端设备等。
主站服务器是系统的核心,负责数据的处理和存储;通信设备用于与配电终端设备进行通信;数据采集装置用于采集配电设备的实时数据。
2. 软件应用配电自动化主站系统的软件应用包括监控软件、控制软件、故障诊断软件等。
监控软件用于实时监测配电设备的运行状态,显示设备的实时数据和报警信息;控制软件用于对配电设备进行远程控制和操作;故障诊断软件用于对配电设备的故障进行诊断和分析。
三、系统功能1. 实时监测配电自动化主站系统可以实时监测配电设备的运行状态,包括电流、电压、功率因数等参数的监测。
通过监测数据的变化,可以及时发现设备的异常情况,并采取相应的措施进行处理。
2. 远程控制配电自动化主站系统可以实现对配电设备的远程控制,包括开关的远程操作、设备的远程调节等。
通过远程控制,可以减少人工干预,提高操作的效率和安全性。
3. 故障诊断配电自动化主站系统可以对配电设备的故障进行诊断和分析。
通过对故障的诊断,可以快速定位故障点,减少故障的影响范围,提高设备的可靠性和可用性。
4. 数据分析配电自动化主站系统可以对配电设备的历史数据进行分析和统计。
通过数据分析,可以了解设备的运行情况,提前预测设备的故障,优化设备的运行参数,提高设备的效率和寿命。
四、应用场景配电自动化主站系统广泛应用于各种配电系统,包括工业厂房、商业建筑、住宅小区等。
它可以实现对配电设备的集中管理,提高配电系统的安全性和可靠性。
五、案例分析以某工业厂房为例,该厂房采用配电自动化主站系统进行配电管理。
系统通过监测设备的运行状态,及时发现设备的故障,并通过远程控制对设备进行操作和调节。
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总线用于GIS与配电主站之间的配网图模异动的使用频率最高; 配网故障信号及影响范围上送至抢修平台进行故障综合研判的使用较多; 配电自动化实时数据断面发送,使用正常,主要GIS系统、抢修平台、海量
平台接收; 配电自动化指标上送,因涉及到考核,目前使用正常; EMS图模导入至DMS系统,目前在正常使用,但频率较低; 用采数据上送至配电主站,但缺乏对这些数据资源的综合应用;
配电终端 无变化
实时数据交互 获取信息模型 获取信息模型
2.5 多种通信方式互补
➢ 符合信息安全的多种通信方式兼容互备技术
配电终端可支持多种通信方式,在符合信息安全的条件下,实现光纤、无线 (公网/专网)等通信方式的兼容并互为备用。
突出存在的问题: 由于现场(尤其是线路上)取电困难,通信模块的功耗问题较为突出。例
12
2.6 与一次设备的集成与融合
➢ 基于配电设备一二次融合的智能传感测量技术 融合多种先进的电力设备构造技术、微功耗电子技术、传感技术、无线通信
技术、在线取电技术等,通过对关键配电设备的多状态量采集,实现配电设备的 状态全景监测,对配电设备状态进行综合评估分析及状态检修。
13
2.7 配电终端标准化的发展方向
配电网大面积停电快速恢复处理技术 主站与终端协同的配电网单相接地快速诊断技术 集中式与分布式相协调的故障智能处理技术 多信息源的综合故障研判技术 配电网运行风险评估及预警分)
营/配/调一体化配电网建模技术 IEC CIM 与 IEC 61850模型识别与互操作 配电自动化主站系统智能多主题告警 配电网图模异动管理流程完善与效率提升 配电网多画面多视角智能综合监测
配电自动化主站
系统 配置 工具
终端 自描 述文 件
终端 系统 配置 文件
9
2.3 易于安装和运维
➢ 即插即用的实现原理
配电主站与配电终端之间 同时具备两个独立的逻辑 通道进行通信;
实时数据通道为原有的数 据通道,传输三遥实时数 据;
新增WebService通信方 式,用来传输模型信息及 历史数据等
2.8 关于智能分布式馈线自动化 ➢ 典型的61850应用场景
上海浦东10平方公里核心区拟全面实施智能分布式馈线自动化,达到 15秒内完成故障隔离,30秒内完成全部动作信号的复归的效果。
进口终端可全面支持IEC 61850,但国内主站尚暂不支持.因此实际使 用的是“全局数据绑定技术”。
2.9 关于智能分布式馈线自动化 ➢ 亟待制定分布式馈线自动化及相关产品的标准
通信规约 标准化
电源模块 标准化
通信模块 标准化
终端运维 标准化
IEC 61850 在配电终端 及系统中的 应用;
104通信规 约的改进, 使之符合在 配电自动化 系统中的应 用。
产品独立 规格标准
独立的电源箱;
标准输入输出 接口;
统一规格的尺 寸及安装方式;
统一规格的后 备电源容量。
产品独立 规格标准
8
2.2 易于安装和运维
➢基于IEC 61850标准的配电终端即插即用技术
参照IEC61850标准,以开放式的IP通信网络为基础,配电终端实现自描述, 配电自动化主站实现对配电终端的自动识别及互操作等,实现配电终端即插即用, 减少配电自动化终端安装调试过程中的大量工作。
P MS /G IS
配网 图模 信息
即将组织编写电力行业标准《分布式馈线自动化技术规范》 定义智能分布式馈线自动化 定义具备智能分布式功能的配电终端
目录:
1
深化应用的任务
2
关于终端应用
3
关于信息交互
4
关于主站应用
5
当前的关注点
17
3.1 信息交互总线部署情况
• 目前信息交换总线在全国范围内已有57家单位部署,具体见下图:
3.2 信息交互总线应用情况
如故障指示器的功耗已成为该类产品设计和实用化的一大瓶颈。有的故障 指示器产品的静态功耗可做到5毫安,是个可喜的进步! 终端产品的性能和质量不过硬,不少终端在进行了冷热(-40度和+75度) 冲击试验的对比,大约在450个冲击周期后,性能就出现了比较严重的下 降。而质量好的产品经过1000个冲击周期后,采样精度仍然在0.5%以内 ,遥控、遥信动作均正常,SOE分辨率满足2ms要求。
5
1.4 深化应用的研究课题(续2)
配电网高效运行技术 基于网格化、精细化负荷预测的配网运行方式调整 基于典型网架结构的模式化故障处理技术 基于大数据分析的配电网规划技术
6
目录:
1
深化应用的任务
2
关于终端应用
3
关于信息交互
4
关于主站应用
5
当前的关注点
7
2.1 配电终端的标准化设计
➢高可靠、小型化、易维护、低功耗的配电终端技术 配电终端研制选用工作环境温度优于-40℃~+70℃的低功耗全工业级芯片,功能 积木式模块化划分,输入输出接口标准化设计,内部走线预制线束,易于操作, 可带电安装。
实时数据通道
配电主站
非实时信息通道
实时数据通道
配电终端
非实时信息通道
2.4 易于安装和运维
➢ 即插即用的工程实践
终端主动注册 主站获取终端信息
主站发送模型 终端解析文件
数据交互 设备控制及事件
配电主站
注册
配电终端
与主站储存信 息进行比较
无相关配电终端信息
无变化
版本信息不一致
新增 配电终端
配电终端 版本更新
配电自动化深化应用的任务 与当前关注点
2016
目录:
1
深化应用的任务
2
关于主站应用
3
关于信息交互
4
关于终端应用
5
当前的关注点
2
1.1 配电自动化建设的四个重要特征
实时数据和非实时数据 高度融合
自动化和信息化
相互支撑
电网运行和设备管理 统一考虑
技术措施和管理措施 同时并举
3
1.2 深化应用的研究课题
目前有些单位将信息交互分别在设备新投异动、配网故障快速研判、配变 运行状态诊断、供电可靠性指标计算、用电业扩报装辅助决策等应用上进行了 试点应用,解决了实际需求,取得了较好的效果。这些应用也有效提高了信息 交换总线使用率,推进了总线应用的实用化。
按照不同的通信方 式及产品形式进行 划分:
独立的通信箱; 标准的输入输出接
口; 统一规格的尺寸及
安装方式; 统一操作界面的运
维界面。
依据《终端典设》 做到终端设计和现 场施工的标准化;
标准化的终端维护 软件:包括规范统 一的ID号、操作界 面等;
标准化的终端安装 调试施工流程;
标准化的终端运行 检修、维护、报错 及缺陷处理流程。