需求侧响应的技术支持
德国需求侧响应模式对售电公司的借鉴

德国需求侧响应模式对售电公司的借鉴随着能源市场的不断发展和变化,售电公司正面临着越来越多的挑战和机遇。
在这样的背景下,德国的需求侧响应模式成为了一个备受关注的话题。
需求侧响应是指用户通过调整自身能源消耗行为,以响应市场需求变化或者配合可再生能源情况的一种能源管理方法。
德国作为全球能源领域的先驱者,其需求侧响应模式在提高能源利用效率、促进能源转型和落实碳中和目标等方面发挥了积极的作用。
本文将从德国需求侧响应模式的特点和运行机制出发,探讨其对售电公司的借鉴意义。
德国需求侧响应模式的特点为我们提供了很多启示。
在德国,需求侧响应并不仅仅停留在理论层面,而是通过实际操作和市场机制的推动得到了充分的落实。
在政策方面,德国政府制定了一系列的支持政策和法规,鼓励用户参与需求侧响应,包括提供奖励措施、建立市场机制等。
在技术方面,德国积极推广智能电网、智能电能表等技术,为需求侧响应的实施提供了技术支持。
德国还建立了一套完善的监管和管理系统,保障了需求侧响应的顺利运行。
德国还注重发展能源服务市场,建立了一套完整的能源服务体系,为用户提供了更多的选择和便利。
这些特点给售电公司带来了很多借鉴意义。
售电公司可以借鉴德国的政策措施,积极引导用户参与需求侧响应。
这包括建立奖励机制,推出灵活的电价方案,提供技术和设备的支持等。
售电公司可以加大对智能电网、智能电能表等技术的研发和推广力度,提高能源利用效率。
还需要加强能源管理和监管,建立健全的市场机制,确保需求侧响应的可持续运行。
售电公司可以积极拓展能源服务市场,提供更加多元化的能源服务产品和方案,满足用户不同层次的需求。
德国需求侧响应模式的运行机制也给售电公司带来了启示。
在德国,需求侧响应是通过市场化的方式来推动的,各个参与主体可以根据市场需求和自身状况进行自主选择和决策。
这种市场化的方式可以有效激发用户的参与积极性,保障了需求侧响应的效果和效率。
德国还建立了一个完整的市场体系,包括需求侧响应市场、能源服务市场等,为用户和售电公司提供了更多的选择和灵活性。
需求响应介绍

第六节需求响应需求响应是电力需求侧管理(Demand Side Management,DSM)在电力市场中的最新发展。
智能电网可以促进需求响应的实施,为进一步深化电力市场改革与推进市场建设提供有力的技术支持。
本节主要介绍了需求响应、自动需求响应、能效电厂等关键技术,并简要介绍电力需求侧管理的基本概念与作用。
一、电力需求侧管理概述(一)基本概念电力需求侧管理是指在政府法规和政策的支持下,采取有效的激励和引导措施以及适宜的运作方式,通过电网公司、能源服务公司、电力用户等共同协力,提高终端用电效率和改变用电方式,在满足同样用电功能的同时减少电量消耗和电力需求,为达到节约资源和保护环境,实现社会效益最优、各方受益、成本最低的能源服务所进行的管理活动。
电力需求侧管理包括提高能效、负荷管理和能源替代、余能回收及新能源发电;而实施电力需求侧管理可采取多种手段,概括起来主要有技术手段、经济手段、引导手段、行政手段四种。
(二)主要作用第一,激励电力用户参与电网调峰,减少电网安全运行压力,平衡电网负荷,引导用户科学、合理用电。
通过价格杠杆,调动电力用户主动参与电网调峰,减轻电网运行压力,平衡电网负荷。
如峰谷电价、可中断负荷补偿电价等价格手段,为用户提供了对用电方式进行选择的机制,即用户可以选择在用电高峰期继续用电(辅以较高的电价),也可选择在高峰期中断部分用电,以获得电费支出的降低。
因此,这种机制可以引导用户根据自己的生产特点和要求选择用电方式,使其更加科学、合理的用电。
同时,电力也带来了电网高峰负荷降低、负荷曲线平稳。
第二,实现电力资源以及社会资源的优化配置,促进电力工业的可持续发展。
电力需求侧管理是综合资源规划的重要组成部分。
它通过对用户的用电方式进行合理的引导,减少或推迟了发电机组的投资,实现了整个电力系统资源以及社会资源的优化配置,从而保证了电力工业的可持续发展。
(三)实施方案美国电气电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)的电力需求侧管理委员会提出如下实施方案:1. 供方(供电部门)(1)控制电力系统设备,如电压调节、控制功率因数等。
需求侧响应

需求侧响应
电力需求响应(Demand Response,简称DR)是指电力市场价格明显升高(降低)或系统安全可靠性存在风险时,电力用户根据价格或激励措施,暂时改变其用电行为,减少(增加)用电,从而促进电力供需平衡、保障电网稳定运行、抑制电价上升的短期行为。
简单来说,需求侧响应是用户响应电网的号召,有计划地暂时调整自己的用电情况(包括减少和增加两种情况),从而促进电力系统稳定的行为。
20世纪90年代,我国电力供应紧缺,为了保护电力资源,实行计划用电,强行限制需求侧用电量,超标企业会被强行拉闸限电,属于政府对电力市场对行政干预。
到1993年,传统电力需求侧管理被正式引入我国,以经济手段解决缺电问题,从限制电能的消费,转变为减少电能的浪费。
我国开展的需求侧管理工作主要有峰谷分时电价和负荷控制两项。
而在电力工业市场化改革后,传统一体化电力公司被拆分,难以找到一个需求侧管理的责任主体,我国的电力供应也已经具有足够保障,需求侧管理需要变革为“电力需求响应”。
需求响应不再是强制手段,而是发出信号驱动用户自愿响应;目的也不止是供需平衡,也包括提高系统消纳可再
生能源电量,并保障电力系统稳定运行。
同时,需求响应可以充分唤醒负荷侧沉睡资源,引导客户优化用电负荷,促进源网荷储友好互动,增强电网应急调节能力。
我国不同省份的定义、类型、流程、效果评估和补偿机制等等有所不同,在各省份政府发文公布的需求响应实施方案中会有具体描述。
需求侧响应 实施方案

需求侧响应实施方案随着社会经济的不断发展,能源消耗问题日益凸显,尤其是电力能源的需求与供给之间的矛盾日益尖锐。
在这种情况下,需求侧响应成为了解决电力需求与供给矛盾的重要手段之一。
需求侧响应是指通过改变用户的用电行为,减少用电高峰期的用电负荷,从而达到平衡电力供需的目的。
那么,如何有效实施需求侧响应方案呢?本文将就此展开讨论。
首先,实施需求侧响应方案需要建立健全的监测体系。
通过监测用户的用电行为和用电习惯,可以更加准确地掌握用户的用电需求,为制定合理的需求侧响应方案提供数据支持。
同时,监测体系也可以帮助电力部门更好地了解电力供需情况,及时调整用电策略,保障电力供应的稳定性。
其次,制定差别化的电价政策是实施需求侧响应方案的关键。
通过合理制定电价政策,引导用户在高峰期主动减少用电,提高用电的弹性,从而降低电力需求高峰期的用电负荷。
差别化的电价政策可以通过高峰期电价调升、谷期电价调降等方式来实现,激励用户在高峰期减少用电,提高用电的效率。
另外,加强宣传教育也是实施需求侧响应方案的重要环节。
电力部门可以通过多种途径,如媒体宣传、社区宣传、学校宣传等,向用户普及需求侧响应的重要性和意义,引导用户树立节约用电、科学用电的理念,提高用户的用电意识和用电素养,从而有效地减少用电高峰期的用电负荷。
此外,推动智能电网建设也是实施需求侧响应方案的重要途径。
智能电网可以通过智能计量、远程控制等技术手段,实现对用户用电行为的精准监测和控制,为制定差别化的电价政策和实施需求侧响应方案提供技术支持,提高用电的灵活性和可控性。
最后,建立健全的奖惩机制是实施需求侧响应方案的重要保障。
通过建立奖励节约用电的机制和惩罚浪费用电的机制,激励用户自觉减少用电高峰期的用电负荷,提高用电的效率,保障电力供应的稳定性。
综上所述,实施需求侧响应方案需要建立健全的监测体系,制定差别化的电价政策,加强宣传教育,推动智能电网建设,建立健全的奖惩机制。
只有通过多方面的努力,才能更好地实施需求侧响应方案,解决电力需求与供给之间的矛盾,保障电力供应的稳定性。
需求侧响应实施方案

需求侧响应实施方案随着社会经济的发展和能源消费的增加,能源供应和需求之间的矛盾日益突出。
为了更好地应对能源需求的增加,需求侧响应成为了当前能源管理的重要策略之一。
本文将就需求侧响应的实施方案进行探讨,以期为相关领域的研究和实践提供参考。
首先,需求侧响应的实施需要建立完善的政策体系。
政府部门应当加大对需求侧响应政策的制定和实施力度,通过税收、补贴、奖励等手段,引导企业和居民减少能源消耗,提高能源利用效率。
同时,政府还应当加强对需求侧管理的监督和评估,及时调整政策,确保政策的有效性和可持续性。
其次,需求侧响应的实施需要加强能源利用技术的研发和推广。
通过技术创新,提高能源利用效率,降低能源消耗。
例如,推广节能灯具、智能家居等产品,引导居民节约用电;推广高效节能设备和工艺,引导企业减少生产过程中的能源消耗。
同时,加强对新能源技术的研发和应用,推动清洁能源的替代,减少对传统能源的依赖。
再次,需求侧响应的实施需要加强能源管理和监测体系的建设。
建立完善的能源消耗监测和数据采集体系,及时了解能源消耗的情况和变化趋势,为政策制定和调整提供科学依据。
加强对能源消耗的管理和监督,建立能源消耗的核算和考核制度,激励企业和居民节约能源,减少浪费。
最后,需求侧响应的实施需要加强宣传和教育工作。
通过开展能源节约和环保宣传活动,提高公众对能源问题的认识和重视程度,引导公众养成节约能源的良好习惯。
加强对能源政策和技术的宣传和培训,提高企业和居民的能源管理水平,推动需求侧响应工作的深入开展。
总之,需求侧响应的实施是一个系统工程,需要政府、企业和居民共同参与,需要政策、技术、管理和宣传等多方面的支持。
只有通过全社会的共同努力,才能更好地实施需求侧响应,实现能源可持续发展和经济社会的可持续发展。
希望本文所提出的相关实施方案能够为相关领域的研究和实践提供一定的借鉴和参考,推动需求侧响应工作取得更好的成效。
需求侧响应工作手册

需求侧响应工作手册需求侧响应是一种灵活的能源管理方法,通过调整能源使用行为来响应电网需求变化,以平衡供需关系。
这种方法可以帮助电网更加高效地运行,减少能源浪费,提高能源利用率。
需求侧响应工作手册是为了帮助能源管理人员和用户了解需求侧响应的原理和操作方法,以便他们能够有效地参与到需求侧响应活动中,从而为电网的稳定运行做出贡献。
第一部分:需求侧响应的原理和意义需求侧响应是指通过调整能源使用行为来响应电网需求变化,以平衡供需关系。
在电网负荷高峰期,需求侧响应可以帮助减轻电网负荷压力,避免电网过载;在能源短缺期,需求侧响应可以帮助降低能源消耗,减少能源浪费。
因此,需求侧响应对于提高电网运行效率,降低能源消耗具有重要意义。
第二部分:需求侧响应的操作方法1. 能源管理人员应该了解本地电网的负荷特点和需求侧响应的潜力,制定相应的需求侧响应计划。
2. 用户可以通过调整用能行为来参与需求侧响应活动,比如在电网负荷高峰期减少用电,或者在能源短缺期采取节能措施。
3. 使用智能电网技术,对用户的能源使用行为进行监测和控制,以实现需求侧响应的自动化管理。
第三部分:需求侧响应的案例分析1. 某地区的一家大型工厂通过调整生产计划,参与了电网的需求侧响应活动,成功减少了电网负荷压力,避免了电网过载。
2. 某小区的居民通过安装智能电网设备,参与了电网的需求侧响应活动,成功降低了能源消耗,减少了能源浪费。
第四部分:需求侧响应的未来发展未来,随着智能电网技术的不断发展和应用,需求侧响应将会变得更加智能化和精细化。
用户可以通过智能电网设备实时监测自己的能源使用行为,并根据电网需求进行自动调整,以实现更加高效的需求侧响应。
同时,电网运营商也可以通过大数据分析和人工智能技术,更加精准地预测电网需求,制定更加有效的需求侧响应计划。
总结需求侧响应是一种灵活的能源管理方法,可以帮助电网更加高效地运行,减少能源浪费,提高能源利用率。
通过本手册的学习,希望能够让更多的能源管理人员和用户了解需求侧响应的原理和操作方法,从而能够有效地参与到需求侧响应活动中,为电网的稳定运行做出贡献。
新能源电力系统中需求侧响应技术应用及发展探析

新能源电力系统中需求侧响应技术应用及发展探析[摘要]伴随国民经济持续发展,我国电力消费总量呈持续增长趋势之下,为能够积极推进着新能源整个领域实施结构性的改革,促进能源与信息之间实现深度的融合,便需持续推进着新能源技术的发展,注重新能源型电力系统当中更好地应用及发展需求侧响应(DR)技术。
故本文主要探讨新能源型电力系统当中需求侧响应(DR)技术有效应用与其发展,仅供业内参考。
[关键词]电力系统;需求侧;新能源;响应技术;应用发展;前言:为更好地应对于我国当前电力能源需求量的持续增长局面,我国大力推进着新能源型电力系统的开发及其应用,这就需提高对需求侧响应(DR)技术应用重视度。
1、关于新能源型电力系统基本特征与其需求侧响应作用阐述1.1在系统特征层面新能源型电力系统基本特征集中表现于随机性、智能性这两个层面,详细如下:一是,针对随机性特征。
新能源型电力系统当中,负荷侧和发电侧有较强随机性,新能源式发电,促使原电力系统总体发电的单位数量改变,系统当中可调度容量及其调度电力实际占比均呈减少趋势,电力系统自身随机的扰动性提高,致使电力系统总体可控性被削弱;二是,针对智能性特征。
新能源型电力系统具体实现,其需智能化各种设备起到支撑作用,包含着新能源的发电并网及需求侧响应,且需依靠着大数据、云计算、智能控制及管理系统、网络信息化系统等,实现智能化设施设备和传统的电力系统相应调度方法联合,增强新能源型电力系统总体智能性。
1.2在需求侧响应作用层面新能源型电力系统之下,以调控机制及其实现手段差异为基础,需求侧响应针对新能源型电力系统实际运行过程有着不同作用。
那么,从其分时电价及尖峰电价层面价格类型需求侧响应分析,由于控制信号响应控制周期均经小时级予以规划设定,其负荷无法结合新能源具体应用情况而实现及时响应,以至于新能源的发电短时强烈波动所致并网困难层面问题无法得以解决。
故而,新能源型电力系统具体应用期间,需借助价格类型需求侧响应而满足其运行过程高效、可靠、稳定及安全需求[1]。
需求侧响应调控技术

需求侧响应调控技术
从能源管理的角度来看,需求侧响应调控技术可以帮助电力系
统管理者更好地预测和应对用电高峰期,通过引导用户在高峰期减
少用电或者转移用电时间,从而避免系统过载,提高系统稳定性。
此外,通过智能电能管理系统的监测和控制,用户可以更加精细地
管理自己的能源消耗,实现节能减排的目标。
从用户角度来看,需求侧响应调控技术也可以为用户提供更加
灵活的用电方式,例如根据电价波动灵活调整用电时间,参与电力
市场交易等,从而在一定程度上降低用电成本。
同时,智能家居设
备的普及也为用户提供了更多参与需求侧响应的可能性,例如智能
家电可以根据用户的生活习惯和需求进行智能调节,实现更加智能、舒适的生活。
在能源政策层面,需求侧响应调控技术也被视为一种重要的能
源管理手段,可以帮助政府实现能源结构调整、提高能源利用效率、促进清洁能源的发展等目标。
因此,各国政府和能源管理部门也在
积极推动需求侧响应调控技术的应用和发展。
总的来说,需求侧响应调控技术在能源管理、用户和政策层面
都具有重要意义,它为能源系统的高效运行、用户节能减排和能源政策目标的实现提供了重要的技术支持和保障。
随着智能技术的不断发展和普及,相信需求侧响应调控技术在未来会发挥越来越重要的作用。
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键要求是支持技术的使用和发展。需求侧响应的技术支持包 market prices. The application and development of support tech⁃
括可以支持实时计量和双向通信的先进计量系统和可以渗透
nologies is the most critical requirement for demand response proj⁃ ect,which include the advanced metering infrastructure enabling
以降低企业生产用电成本,又对电网移峰填谷,储 存富余电能,确保电网安全,提高电力运行效益作 出很大贡献。 3.4 调整产品结构,提高产业集中度
调整扩大铁合金产品规格,严格控制产品主元 素和碳含量波动范围,降低硫、磷杂质含量,进一步 开发精炼产品,优先发展和创新我国富有元素资源 的 特 殊 铁 合 金 ,研 发 复 合 脱 氧 剂 ,以 及 铝 丝 、包 芯 线、粉剂等新形态产品,满足炼钢、有色、铸造、化工 等行业的发展需求。
摘要:电力需求响应就是运用系统可靠性程序或基于市
Abstract:Electric power demand response implies the time
场的价格来影响需求的时间和水平。需求侧响应项目的最关 and level of demand based on the system reliability programs or
关键词:需求侧响应;先进计量系统;智能控制系统;技 lutions,and the technical standard and policy issues.
术标准
Key words:demand response;AMI;smart control system;
technical standard
技术在开发需求侧资源上扮演极其重要的角 色。未来需求侧响应市场容量的增长将主要取决 于其基础设施的成本、功能和自动化程度[1]。需求 响应技术的内容主要包括:具有双向通信功能的分 段式电能表;多层次的顾客友好型通信途径来通知 消费者需要其削减负荷的事件;能提供近乎实时可 得的分段负荷数据,分析相对于基准情景的负荷削 减的绩效,以及为工厂运行人员提供能源诊断从而 提供可能的负荷削减目标等能源信息工具;满足在 高电价或电力系统紧急情形下的最优需求削减策 略;在终端消费层面能方便实施最优化自动负荷削 减功能的负荷控制器或植入式能源管理控制系统;
此外,要在合理开发利用国内锰矿、铬矿及其 他矿产资源的同时,鼓励有条件的企业集团采用合 资、合作、购买矿产资源等方式到国外投资办矿建 厂,建立全方位、多渠道的安全和可持续的全球资 源战略保障体系,提高产业安全度。
2010 年铁合金行业面临的形势仍然比较严峻, 既有机遇又有困难和挑战,因此,要积极采取有效 措施,进一步加快铁合金行业结构调整,实现产业 升级和持续发展。D
要积极争取国家对铁合金行业实施扶优扶强 政策,继续推进铁合金企业联合重组。要以现有几 个大型企业集团为基础,加快企业兼并重组步伐, 组建区域性大型企业集团。要鼓励其他有实力的
大型企业,以资产、资源、品牌和产业链为纽带,构 建新的大型企业集团。要规范各地高载能工业园 区的建设,加强本地区企业联合,促进产业集中化、 大型化发展。
计量数据管理系统为供电公司储存、处理和管 理所有来自各个计量终端的一手计量数据。在计
远方通信包括单向和双向通信 2 种。图 1[4]示 意了当前出现的不同的技术解决方案。技术选择 的不同主要由抄表环境等应用要求决定,譬如在高 人口密度的地理区域,一般要求由固定的网络基础 设施,要有数据路由装置和数据集成装置。单向通 信通常是指远方抄表,但也可以用于向终端消费者 发送价格及价格变化的信号,完全的双向通信则使 得双方都能同时接受和发送数据。
侧响应的技术模块和解决方案,以及当前影响需求侧响应推 end users. This paper presents the enabling technologies currently
广的技术标准和政策问题。
using in OECD countries,including its technology module and so⁃
到每一终端用户每一用电设施的智能化自动控制系统。综合 real⁃time metering and two⁃way communication,and auto control⁃
介绍已经在经济发展与合作组织(OECD)国家中存在的需求 ling system enabling smart controlling for each appliances of each
2 远方通信技术
先进计量是对消费者的电力消费或其他参数 进行每小时一次或者更加频繁的记录,并每天或者 更加频繁地将这些记录通过一个通信网络向中央 数据系统发送的一种计量系统[3]。今天,随着计量 和通信技术的进步,先进计量系统可以为供电公司 在提升顾客服务、减少窃电、改善负荷预测、监控电 能质量、管理停电事故以及支持价格响应型需求响 应项目等方面提供价值。先进计量系统 AMI 包含 多个模块,包括能双向通信的计量表,数据收集网 络,AMI 主机系统和数据库系统。先进计量系统还 可以很轻松地同时承担燃气和自来水抄表计量的 任务。我们将每一个电能表(水表、气表)及其所具 备的网络通信装置统称为一个终端,终端数据通过 数据收集网络发送到主机,然后通过数据管理系统 进行计量数据的分析、储存和管理。需求侧响应要 求的最基本的计量技术要求能够累计峰荷与非峰 荷消费电量,且其时段可以自由调整(如 24、48、96 个时段),时间控制可以通过内置的时钟装置,也可 以通过外部的无线电、微波或载波控制,也可以采 用时钟开关(time⁃switch)。
PLC 系统特别适用于农村供电环境下,但也很 成功地在城市环境下有过应用,所以对于那些同时 负责城市和农村供电的供电公司,应用 PLC 系统有 助于采用一种数据收集技术在全部服务区建成一 个完整统一的先进计量系统。同时 PLC 载波技术也 成功地从应用于中小居民和商业用户,发展到了在 大用户中也得到成功应用。
在欧美的配电系统中,一般一个中压网络上大 致挂 20 到 25 个用户变压器,每个用户变压器向 1 到 6 个用户供电,也就是说,一个中压网络上大致有 100 个左右的用户。为了实施电力线宽带,供电公司首 先应将变电站联入互联网(通常是通过光纤接入), 也就是在变电站将宽带信号接入中压系统,由于用 户变压器会发生滤波作用,所以当宽带信号通过中 压网络传输到用户变压器时,会通过 3 种方式将宽带 信号进一步传到用户处:一是信号直接穿过变压器; 二是将变压器旁路,使得信号通过;三是通过安装于 变压器旁的 Wi⁃Fi 装置将信号传递给用户。
量和收费间隔缩短之后,各个终端的计量信息将呈 几十、几百倍的增长,譬如从月度计量调整至小时 计量后,每年每个终端的数据即从 12 个增长到 8 760 个。同时数据管理系统还可以很方便地进行各种 归类、累加等负荷分析功能,为供电公司进行精细 的负荷分类管理和负荷预测等工作提供了方便。
1 先进计量技术
中图分类号:F407.61
文献标志码:A
满足紧急负荷备用或用作主电源供应的现场发电 设备[2]。以上功能可以大致归类为:①计量技术。 先进的计量技术可以支持比以往的计量装置更多 的计量功能,包括储存分时段消费信息,记录和显 示瞬时负荷信息,包括有功、无功、视在功率、电压、 电流和负荷率等;②远方通信设备。主要应用于供 电公司、市场运营者、中间商及消费者的远方抄表 和远方控制设备;远方通信还包括使用多种通信渠 道通知消费者或者自主进行用电设施调整的直接 的消费者通信设施;③控制设备和相关软件,以及 各种智能型用电设施。其中先进计量技术和远方
图 1 计量和通信拓扑图
当前采用的 AMI 远方通信形式主要有:电力线 宽带、电力线通信、固定无线电频率网络和系统专 用的公共网络等。
(1)电力线宽带网络 BPL(broadband over power line)
BPL 通过将互联网的数字信号与高频无线电信 号进行调制解调从而实现电力线传输宽带信号的 功能。这些高频无线电波在电网系统的某些点输 入,通常是从一些变电站输入,在整个中压电力网 中传播,然后穿越或绕过用户变压器到达用户处。 有时候从用户变压器到用户的最后一段信号传输 方式是利用 Wi⁃Fi 等其他通信技术。
Vol.12,No.2 Mar.,2010 POWER DSM | 9
(2)电力线通信技术 PLC(power line communi⁃ cation)
PLC 载波系统通过在电力线上将信号注入到电 压、电流或一个新的信号中来传输数据。这一点是 通过在电压和电流波形过零点的时候进入一个小 的信号或者在电力线上加入一个新的信号来实现 的。PLC 系统通常将设备装设在变电站中收集各个 终端传来的表计读数,然后将这些信息通过电力通 信系统或公共网络传输到供电公司的主机。PLC 通 信中所采用的低频信号一般不会被配电变压器过 滤掉。
文章编号:1009-1831(2010)02-0008-04