智能变电站二次设备运维关键技术研究 周志巍
智能变电站二次设备运维关键技术

智能变电站二次设备运维关键技术摘要:随着大量新设备、新技术的引进,现阶段大都需要对二次设备进行定检、全检以及特维等多种形式的运维。
但在实际的运维过程中,由于工作量的巨大使得变电站二次设备运维工作往往不能很好地完成,而且随着运维要求的增加,传统的运维模式也已不能满足智能变电站二次设备的运维需求,因而有必要进行智能变电站二次设备运维关键技术的研究。
关键词:智能变电站;电气二次设备;检修前言电的发明,把人类文明带入了一个全新的时代,人们不再惧怕黑暗,电的持续照亮,使人的工作时间延长,人就能更好地建造。
进入21世纪以来,人们把电力工业作为衡量一个国家发展水平的重要指标,逐渐意识到电力工业的重要性,电力的维持主要依赖于电力设备,而电力设备中的二次设备较易发生故障,因此,其检修问题就成为关键。
1电力设备概述动力装置根据其在运行中所起的作用,主要分为一级装置和二级装置。
在这些设备中,初级设备是指直接参与生产、转换、传输、分配和消耗电能的设备,它主要包括:生产电能并进行转换的设备,如发电机、电动机、变压器等;接通电路并断开线路的开关电器,如断路器、隔离开关、接触器、熔断器等;载流导体和气体绝缘设备。
例如母线、电力电缆、绝缘体、穿墙套管等;限制过电流或过电压的设备,如限流电抗器、避雷器等;以及主要将电压互感器、电流互感器等一次回路中的高电压和大电流降到最低限度的变压器类设备。
二次设备是指为保证电气一次设备的正常运行,对其工作状态进行测量、监视、控制和调整等操作的设备,称为电气二次设备。
各种仪表、继电保护和自动装置、直流电源设备等,其维修状况对保证电力系统安全稳定运行起着重要作用。
2电力设备中二次设备运维、检修的重要性(1)如二次设备出现问题,则对电力系统的监控便出现障碍,当电路中某一段出现过高压时,如果继电器出现问题,则无法灵活地切断电路,则电路可能因局部发热而出现失火现象,甚至导致整个电路瘫痪,因此二次设备的正常运行直接决定着电力能否稳定的供应。
对智能变电站二次设备运维关键技术的思考

对智能变电站二次设备运维关键技术的思考智能变电站是指采用先进的物联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术,实现对变电站全过程全要素的智能化管理和运维的一种新型变电站。
作为电力系统中的重要组成部分,智能变电站的建设和运维对于提高电网的安全、可靠、高效运行具有重要意义。
而在智能变电站中,二次设备运维是一个至关重要的环节,其影响着整个电网的运行情况。
思考对智能变电站二次设备运维关键技术是至关重要的。
一、智能二次设备运维的现状目前,智能二次设备运维存在诸多挑战和问题。
一方面,随着智能变电站的建设和发展,变电站的规模不断扩大,设备种类不断增多,设备数量逐渐增加,二次设备也得到了不断的完善和更新,传统的二次设备的运维方式已经不能满足新的需求。
变电站的运行环境也在不断发生变化,例如新能源接入、负荷侧的变化等,这些都给二次设备的运维带来了新的挑战。
1. 数据采集与分析技术数据采集与分析技术是智能二次设备运维的基础。
通过对二次设备的运行数据进行采集和分析,可以及时了解设备的运行状态和健康状况,为设备的维护和修理提供有力的依据。
通过大数据分析技术,可以对设备的运行情况进行预测和预警,及时发现设备的异常情况,做到事前预防,避免设备的故障和损坏。
2. 远程监控与维护技术智能二次设备运维需要实现远程监控与维护。
传统的二次设备运维方式通常需要人工巡检,存在薄弱环节和盲区,且耗时费力。
而通过远程监控与维护技术,可以实现对设备的实时监测和远程操作,及时发现和解决设备的故障和问题,提高了设备运维的效率和质量。
3. 智能诊断与故障排查技术智能诊断与故障排查技术是智能二次设备运维的关键技术之一。
通过智能诊断技术,可以对设备的运行情况进行全面监测和分析,及时发现设备的故障和问题,提高了故障排查的效率。
通过人工智能技术,可以实现对设备的智能化检修,减少了人为因素对设备的影响,提高了设备的运行稳定性和可靠性。
4. 设备维护与保养技术设备维护与保养技术是智能二次设备运维的重点。
对智能变电站二次设备运维关键技术的思考

对智能变电站二次设备运维关键技术的思考随着电力系统的发展和智能化程度的提高,智能变电站已经逐渐成为电力系统的重要组成部分。
在智能变电站中,二次设备运维关键技术起着至关重要的作用。
本文将对智能变电站二次设备运维关键技术进行思考,并提出一些解决方案。
智能变电站二次设备运维关键技术需要将传统的运维方式与现代化的信息技术相结合。
传统的运维方式主要依靠人力进行巡检、维护和故障处理,效率较低且存在安全隐患。
而现代化的信息技术可以通过传感器、监测设备和数据分析等手段实现对设备状态的实时监测和故障诊断,提高运维效率和可靠性。
智能变电站二次设备运维关键技术需要将传统的运维方式转变为基于信息技术的智能化运维方式。
智能变电站二次设备运维关键技术需要建立健全的设备状态监测和预警机制。
通过在设备上安装传感器和监测设备,可以实时获取设备的工作状态、温度、振动等信息。
利用数据分析和人工智能技术,可以对设备的状态进行实时监测和分析,并通过预警系统及时发出警报,以便运维人员及时采取措施处理异常情况,降低设备故障风险和运维成本。
智能变电站二次设备运维关键技术需要建立完善的设备维护和保养体系。
在智能变电站中,设备的维护和保养是保障设备安全可靠运行的关键环节。
通过建立设备的定期巡检、定期维护和定期保养制度,可以及时发现和处理设备的故障和隐患,并进行相关的维修和更换工作。
运维人员还可以利用信息技术手段对设备的使用情况和寿命进行分析和预测,以指导设备的维护和更换计划,延长设备的使用寿命,降低运维成本。
智能变电站二次设备运维关键技术需要建立安全可靠的远程监控和操作系统。
智能变电站中的二次设备通常分布在广泛的地理区域,传统的人工巡检和操作方式无法满足实际需要。
建立安全可靠的远程监控和操作系统对于保障设备的安全和可靠运行至关重要。
通过远程监控和操作系统,运维人员可以实时监测和操作设备,并及时处理设备的故障和异常情况,提高运维效率和可靠性。
在智能变电站中,二次设备运维关键技术需要将传统运维方式与现代化的信息技术相结合,建立健全的设备状态监测和预警机制,建立完善的设备维护和保养体系,以及建立安全可靠的远程监控和操作系统。
对智能变电站二次设备运维关键技术的思考

技术改造对智能变电站二次设备运维关键技术的思考石金波 沈 鑫(海门区供电公司,江苏 海门 226100)摘 要:电能的出现改变了人们的生活和生产方式,推动了社会的进步和发展,加快了变电站的发展,使现阶段的变电站成为智能变电站。
由于智能变电站使用的辅助设备比较多,所以在运行过程中对这些辅助设备的操作、管理和检修都有很高的要求。
目前,随着大量新设备、新技术的引进,大部分二次设备需要通过定检、全检、特维等手段来操作。
但在实际的运行管理过程中,由于变电站二次设备的工作量大,往往无法很好地完成其运行管理工作,而且随着对运行管理要求的提高,传统的运行管理模式已不能满足智能变电站二次设备运行管理的需要,因此有必要对智能变电站二次设备运行管理的关键技术进行研究。
关键词:智能变电站;二次设备;运维技术引言:随着智能变电站的探索推广,支持智能电网的技术条件初步具备,在当前阶段有必要总结梳理智能站技术标准、运行状况,充分考虑运维需求,有重点地针对存在的各项短板进行优化提升。
1智能变电所二次设备操作管理系统特点智能化变电站二次设备运行系统一方面增加了现场保护功能,实现了系统的分级维护;采用自检测、自诊断的方式,及时报告设备故障,合理实施自保护;如果出了问题,可以自己跳伞。
对110 kV及以下线路的主要设备进行阶段性检修和监测。
配有35 kV和10 kV线路,设备齐全。
其主要功能包括维护、监控检测、多单元合并等。
与变电站二次设备操作相关的智能系统则实现了站区控制和管理。
智能变电站二次设备战区保护控制系统实现了主控、尺度功能的高度集成。
其主要功能是通过站内设备进行信息传递和决策。
实现了110 kV线路的单套冗余配置,35 kV/10 kV线路采用单母线差动保护。
2智能变电站二次设备运维现状分析2.1运营管理技术手段不足目前,国内外已经有数百家数字化变电站投入使用,国家电网公司、南方电网也已经批准建设了数十家智能化变电站。
这种变电站的改造和建设,虽然符合 DL/T860标准,但缺乏统一的规划,常常是各自为政。
对智能变电站二次设备运维关键技术的思考

对智能变电站二次设备运维关键技术的思考智能变电站是一种以先进的信息技术为支撑,实现自动化、智能化管理的电力配电系统。
与传统变电站相比,智能变电站具有更高的智能化程度、更广泛的信息化应用、更强的智能决策和执行能力,对于提高电力系统的可靠性、经济性和安全性具有重要意义。
而作为智能变电站的核心组成部分之一,二次设备运维技术对智能变电站的实时监测和运行控制起着至关重要的作用。
在现代智能变电站中,二次设备运维技术的关键技术包括远程监测、智能诊断、预测维护等。
本文将从这些方面对智能变电站二次设备运维的关键技术进行思考。
远程监测技术是智能变电站二次设备运维的一项关键技术。
远程监测技术通过传感器实时采集二次设备的运行参数,将数据传输到监控中心或运维人员所在的地方,实现对二次设备状态的远程监测和实时分析。
这种技术能够帮助运维人员及时发现设备的异常状态,做出相应的处理,从而提高设备的可靠性和安全性。
远程监测技术还能够实现对设备的远程控制和操作,降低了人工巡检和操作的工作强度,提高了运维效率。
智能诊断技术也是智能变电站二次设备运维的重要技术之一。
智能诊断技术通过对二次设备运行数据的离线分析和处理,采用数据挖掘、机器学习等方法,发现设备的潜在故障和健康状况,为设备的维护和故障排除提供技术支持。
智能诊断技术能够帮助运维人员更准确地判断设备的运行状态,减少误判和漏判,提高运维工作的精准度和效率。
预测维护技术也是智能变电站二次设备运维的一个重要方向。
预测维护技术通过对设备运行数据的长期积累和分析,建立设备的健康模型和寿命预测模型,实现对设备寿命和维护周期的预测,为设备维护和更换提前做好准备。
预测维护技术能够帮助运维人员实现设备维护的预防性和计划性,降低维护成本,提高设备的可靠性和安全性。
智能变电站二次设备运维的关键技术是远程监测、智能诊断和预测维护。
这些技术的应用将有力地提升智能变电站二次设备的运行管理水平,保障电力系统的安全稳定运行。
对智能变电站二次设备运维关键技术的思考

对智能变电站二次设备运维关键技术的思考随着电力行业的技术革新与智能化的发展,智能变电站已经逐渐成为电力供应领域的重要基础设施。
智能变电站的二次设备运维是确保智能变电站正常运转的重要环节。
随着智能化程度的提高,智能变电站二次设备运维面临着新的技术挑战。
如何保障智能变电站的二次设备运作稳定,提高设备的运维效率,成为智能变电站运营管理的重要问题。
本文对智能变电站二次设备运维关键技术进行了思考。
(一)设备在线监测技术设备在线监测技术是智能变电站二次设备运维的重要手段。
通过设备在线监测,可以实现对设备的实时监测、异常报警和预测性维护。
设备在线监测技术包括传感器技术、无线通信技术、云计算技术等技术,通过这些技术可以实现对设备温度、电压、电流等参数的实时监测,及时发现设备的故障隐患和异常情况,为设备维护提供有效的数据支持。
(二)数据分析与挖掘技术大数据时代的到来,对智能变电站二次设备运维也提出了新的要求。
数据分析与挖掘技术可以对在线监测得到的海量数据进行处理、分析和挖掘,提取出有价值的信息。
通过对数据的分析,可以实现对设备故障模式的分析和预测,为设备保养提供科学依据。
(三)人工智能技术人工智能技术是智能变电站二次设备运维的重要手段。
通过人工智能技术,可以实现自动故障诊断和自动预测维护。
例如,通过机器学习技术,可以对设备运行状态进行建模,实现设备的自动故障诊断和设备寿命的预测。
(四)网络安全技术智能变电站作为电力供应的基础设施,其网络安全问题更加凸显。
网络安全技术是智能变电站二次设备运维的重要环节。
通过网络安全技术,可以保障智能变电站网络的安全性,防止网络攻击和数据泄露。
(五)人机交互技术运维人员是智能变电站二次设备运维的主要执行者,人机交互技术可以提高运维人员的工作效率和工作质量。
通过人机交互技术,运维人员可以更加方便地获取设备的运行状态和故障信息,也可以更加方便地处理设备故障。
二、技术实现与应用智能变电站二次设备运维关键技术需要实现硬件设施和软件平台的支撑。
对智能变电站二次设备运维关键技术的思考

对智能变电站二次设备运维关键技术的思考摘要:电能的出现改变了人们的生活和生产方式,促进了社会的进步与发展,加速了变电站的发展,现阶段的变电站已经成为智能变电站。
智能变电站所使用的二次设备比较繁杂,因此在运行过程中对这些二次设备的操作、管理和检修要求较高。
当前,随着大量新设备、新技术的引进,大多数二次设备都需要通过定检、全检和特维等方式进行操作。
但是在实际的运行管理过程中,由于变电站二次设备的工作量大,往往无法很好地完成运行管理工作,并且随着运行要求的不断提高,传统的运行管理模式已经不能满足智能变电站二次设备运行管理的需要,因此有必要对智能变电站二次设备运行管理的关键技术进行研究。
关键词:智能变电站;二次设备;运维技术前言智能变电站二次设备具有专业的运维构架,主要的运维技术涉及可视和状态评估,本文主要对智能变电站二次设备运维关键技术进行研究。
从三个方面进行阐述,先概述了智能变电站二次设备运维的基本概念,后依据智能变电站二次设备运维的关键技术研究了智能变电站运维的技术要点。
1智能变电站二次设备运维的基本概念1.1智能变电站二次设备运维相关系统的功能构架在实际的运行过程中,智能变电站二次设备将涉及到多个系统,包括厂站终端、主站终端和调度终端,每个系统都有自己的功能框架。
工厂站终端的主要功能是实现对信息的收集、处理、分析,系统具有多种监测设备,根据设备监测的不同层次实现对信息的监测,从而达到多方位、全方位的监测,信息的收集主要依靠通讯,收集到的信息要进行基础筛选、汇总、统计、分析,根据分析得到的结果进行智能预测、报警,通过可视技术对分析的信息进行展示。
主站终端主要实现对信息的多维度处理,全面、完整地分析和统计信息,更高层次地展示分析信息,为决策提供依据,实现预测和评估,可视技术展示由厂站终端传递到主站部分。
调度机的主要功能是对整个网络上的信息数据进行连续的综合综合,实现数据的综合分析,根据分析结果作出预测与评价。
对智能变电站二次设备运维关键技术的思考

对智能变电站二次设备运维关键技术的思考随着智能变电站的发展,二次设备运维面临着许多新的挑战和机遇。
智能变电站的建设和运营需要高效、稳定的二次设备运维,而关键技术是实现这一目标的重要支撑。
本文将对智能变电站二次设备运维的关键技术进行思考和探讨。
智能变电站二次设备运维关键技术需要注重信息化。
随着物联网、大数据和人工智能等技术的快速发展,二次设备运维也必须适应信息化的趋势。
通过建立智能化的监测系统,可以实现对二次设备状态的实时监测和分析,及时发现问题并进行预警和处理。
在运维过程中,利用大数据技术可以对设备的运行数据进行深度分析,找出潜在故障隐患,提高设备的运行可靠性和安全性。
还可以通过人工智能技术对运维数据进行智能化处理,提高运维效率和准确性。
智能变电站二次设备运维关键技术还需注重智能化维护。
传统的定期维护方式已经无法满足智能变电站运维的需求,因此需要引入智能化的维护方式。
利用智能化的维护设备和工具,可以对设备进行预防性维护,延长设备的使用寿命,减少突发故障的发生。
还可以通过智能维护系统实现对设备维护过程的实时监测和记录,为运维人员提供科学化的决策依据,提高维护的准确性和可靠性。
智能变电站二次设备运维关键技术还需注重安全和可靠性。
智能变电站的运行安全是首要考虑的问题,因此二次设备运维的关键技术必须注重安全性。
通过引入先进的安全技术和设备,可以确保设备的安全运行。
还需要注重设备的可靠性,通过选择高品质的设备和材料,提高设备的可靠性和稳定性,减少设备的故障发生和影响。
智能变电站二次设备运维关键技术需要注重信息化、自动化、智能化维护、安全和可靠性等方面。
这些技术的引入和应用,将有助于提高智能变电站二次设备运维的效率和可靠性,为智能变电站的安全稳定运行提供坚实的技术支撑。
随着技术的不断发展,相信智能变电站二次设备运维关键技术会不断地得到完善和提升,为智能变电站的发展和应用带来更多的机遇和挑战。
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智能变电站二次设备运维关键技术研究周志巍
发表时间:2018-04-02T15:28:39.493Z 来源:《基层建设》2017年第36期作者:周志巍
[导读] 摘要:自IEC61850标准的应用得到推广以来,智能变电站运行水平得到了快速的提升。
国网江西省电力有限公司赣东北供电分公司运维检修部变电室
摘要:自IEC61850标准的应用得到推广以来,智能变电站运行水平得到了快速的提升。
文章重点阐述了智能变电站的基本结构及其特点,同时论述了智能变电站“三层两网”的概念,基于智能变电站的发展现状,探讨了智能变电站二次设备运维体系架构,同时分析了智能变电站二次设备运维主要涉及设备的运行监视、缺陷处理、定期检修等,对当前运维检修主要存在的问题展开了探讨。
关键词:智能变电站;运维;虚回路
一、研究现状
随着智能变电站的大力建设,国内专家、学者也在智能站保护、智能录波器、建模技术、通信技术等方面开展了全面、详细、深入的研究,主要着关注点还在于提高运维人员的效率和管控水平上,在二次设备运维技术方面研究相对较少,对比于IEC61850体系而言还有很大的提升空间。
二、智能变电站基本结构
在IEC61850协议的基础上采用“三层两网”的网络架构统一建模,其中主要涉及到智能一次设备、合并单元、智能终端、保护测控、远动装置、交换机、一体化网络记录分析装置、对时系统等重要组成部分。
智能变电站基本结构如图2.1所示
在IEC61850协议的基础上,智能变电站网络架构主要是由站控层、间隔层、过程层三个层次构成,并且每个层是相对独立存在的。
各层的具体定义如下:
(1)站控层:站控层主要是由智能数据中心、智能监视中心、智能控制中心、智能管理中心以及智能远动机等几个重要部分构成的。
站控层设备由计算机网络连接的系统主机及操作员站和各工作站等设备构成,为站内运行提供了人机联系界面,实现了管理控制间隔层设备等功能,实现了对全站数据、监视、控制、管理中心之间的通信,同时,还能跟调度中心以及集控站进行通信。
(2)间隔层:间隔层是由计算机网络连接的若干监控子系统构成的,主要涉及到的设备有配置测控单元、间隔层网络和各种网络、通信接口等,面向单元设备的监测控制等功能得以实现。
间隔层设备主要靠太网连接交换机与站控层,在站控层失效的情况下,间隔层设备依然可以独立完成本间隔的就地监控。
(3)过程层:智能一次设备、智能终端、合并单元等是过程层的重要组成设备,它的主要功能是完成实时运行电气量的采集、设备运行状态的监测、控制命令的执行等。
“两网”主要指间隔层与站控层之间的站控层网络和间隔层与过程层之间的过程层网络,将制造报文规范、GOOSE、SV服务与站控层网络和过程层网络进行映射,站控层网络和过程层网络都是一个相对独立的组网,站控层网络主要传输报文规范和GOOSE两类信号,过程层网络主要传输GOOSE和SV两类信号。
站控层网络主要负责站控层各个工作站之间和来自间隔层全部数据的传输和各种访问请求,主要采用TCP/IP网络协议,网络传输速率≥100Mbit/s。
三、智能变电站二次设备运维系统架构
随着精细化管理标准的不断提高,传统的运维模式对智能变电站的运维需求已经无法得到有效的满足了,面对智能变电站的快速发展,智能变电站二次设备运维模式得到了快速推动和应用。
(一)系统功能结构
智能变电站的问题及故障的处理上比传统变电站难度系数更大。
智能变电站利用一次设备进行在线监测,参考监测数据的评估结果对设备运维情况做进一步的改造,从而达到智能变电站的运维要求。
对于二次设备运维管控,主站端和厂站端有属于自己的功能:主站端主要对所采集到的数据进行分析、监视、诊断和评估等,厂站端主要负责对信息的采集、过滤和简单处理。
由于变电站的应用是在无人状态下进行的,所以,主站端对信息展示的准确性和完整性要求也越来越高。
因此,二次回路可视化的重视度也开始从厂站端移向了主站端。
图2.2展示了基于不同需求和定位的主站端和厂站端的功能体系结构。
(二)系统网络结构
由于智能变电站应用到了大量的智能设备,同时一次设备与二次设备之间紧密相连,这就对运维人员的专业能力上提出了更高的要求,图2.3展示了智能变电站二次设备运维体系架构。
逻辑上来说,厂站端的功能主要是由数据采集模块、管理模块和远传模块共同构成。
其中,采集模块主要是采集站控层、间隔层、过程层设备的信息;管理模块主要是通过采集的信息来实现厂站端功能的应用;远传模块主要实现对信息的集中上传,从而有效减低调度、控制和运行中心处理信息的压力。
采集模块、管理模块和远传模块既可独立配置,也可在现有设备中集成以实现更多更大的功能。
(三)智能变电站二次设备运维关键技术
现阶段,为了实现智能变电站二次设备和二次回路的可靠运行,一般会将二次设备的运维模式划分成定检、全检和特检三部分。
但由于设备规模不断的壮大,融入了大量的新型技术,要在有限的时间内完成庞大的运维检修工作带来了巨大的考验。
加之,为了对设备的运行状况进行实时监控,对于异常运行状态能进行及时有效的处理,从而达到实时操控设备的目的,就必须投入大量专业人员对变电站设备进行监测。
设备的运行监视、缺陷处理、定期检修等是智能变电站二次设备运维中的重点,现阶段运维检修中主要还存在以下问题:(1)二次设备在线监视能力不足。
当前,在大部分智能变电站二次设备中,其自身状态信息模式都不够完善,同时私有化现象严重,导致站内各个设备运行状态信息不能及时准确的被采集上报。
过程层网络监控清晰度、可视度不够,导致不能准确的掌握二次虚回路通信状态,不能实时监控二次虚回路虚拟链路与物理链路的通信行为。
(2)运行支撑能力不足。
缺失有效的二次逻辑功能回路图纸,加大了运维管理的难度系数。
运行人员运行监视智能变电站的能力有待提高,一些变电站在GOOSE软压处理上还有很多问题、保护漏退检修压板等问题突出,导致相关设备长时间无法进入到正常运行中。
(3)检修策略有待优化。
粗放式检修方式在二次设备检修中依然普遍存在,工作主要集中在参考常规变电站相关标准的基础上进行,在对设备健康状态信息采集、处理及综合分析技术上缺乏规范化,无法实现对智能变电站相关技术的高效利用。
(4)缺乏对告警分级分类和信号规范化的研究。
在实际工作中,监控人员面对大量告警数据时常力不从心,不明确二次设备状态信息要求和规范,集控与调度中心对设备信息处理过程中缺乏有效的分级分类处理。
(5)智能诊断技术实用程度不高。
大部分站内智能告警、数据辨识等功能都是针对某一特定应用场景的,实用化程度有待提升和完善。
SCD文件关联的虚回路体现了智能变电站二次回路。
变电站SCD文件取代传统的设计图纸成为设计、调试、运维以及改扩建的基本根据,智能变电站二次设备运维的首要任务是正确配置SCD文件。
SCL是对SCD文件的描述,因为无法对变电站配置信息进行直接反映,所以就给变电站设计、调试、运维、及改扩建等配置信息的监测带来了新的挑战。
由此可见,研究智能变电站虚回路状态监视及SCD文件管控具有举足轻重的作用。
四、总结
文章重点对智能变电站的基本结构及其特点展开了探讨,阐述了智能变电站“三层两网”的概念,基于智能变电站的发展现状,对智能变电站二次设备运维体系架构展开了探讨,重点分析了智能变电站二次设备运维的关键—虚回路状态监测及SCD文件管控。
本文后续将针对系统提及的二次虚回路状态监测、SCD应用模型管理功能的具体实现方法展开具体研究。
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