低压配电网通信技术及应用
低压高速电力载波线通信技术发展及其应用

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方案。 同步驱动也将大大改进通信的安全性 。 经过几 十年 的发展 ,目前 已具相 当的规模 ( )跳频 ( H) 二 F 和水平 。不管是从理论研 究 ,还是运 行实践 , 跳频通 信在电力载波通信 中应用具 有很强 我们都 取得 了成效 :①载波技术装 备水平的提 的适 用性 :①适应 电力线的强干扰环 境。②适 高 ;②电力载波线通信综 合业 务能 力的发展 ; 应低 压配电网频率选择性 衰减 。跳频 系统则可
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配电网通信技术的应用分析

配电网通信技术的应用分析摘要:为配合配电自动化业务需求,对配电网的通信技术要求越来越高,本文介绍了现有的配电网自动化的几种通信方式及应用对比分析,以适应配电自动化业务各种需求。
关键词:光纤通信;中低压载波;无线专网;无线公网配电自动化系统通信方式有很多种,但其主要分为有线通信方式与无线通信方式。
有线通信方式主要有:光纤通信、配电网载波等;无线通信方式有:GPRS、CDMA、LTE等。
有线通信方式具有较强的防干扰性和传输速度快的特点。
无线通信架设方便、易于扩展、价格也比较便宜。
按照建设方投资方式又可分为租用、自建及租建结合的通信方式。
自建通信方式主要是光缆通信、电力载波通信、电力无线专网等;租用方式最为广泛是采用中国移动和中国联通的GPRS(EDGE)、CDMA或4G公网,在没条件自建的情况下采用租用方式,也可以采用租建相结合的方式。
下面对配网通信可采用的几种主流成熟技术分布进行简要阐述。
1.光纤通信技术光纤通信技术主要特点是传输容量大、高速率、传输距离长、抗干扰性强、绝缘性能好等,是目前电力系统通信中广泛应用的通信方式,除此之外,光纤成本不断下降,经济效益越来越显著。
作为配电自动化通信网络,工业以太网和EPON是两种主流的通信技术,是配电自动化等的主要通信方式。
1.1光端机光纤通信环路可以链接多个通信节点,为了防止因光缆光端设备或光接头等因素引起的光纤环路通信故障而造成整个光纤通信系统通信中断,可以采用光纤双环路通信和具有双环自愈功能的光端机设备,以提高光纤通信环路的可靠性。
1.2商用以太网交换机商用光纤以太网方式是在充分调研的基础上,借鉴了以太网络的通信模式,结合配电网终端的现状与未来发展趋势所提出的一种站端通信方式。
以太网络技术的使用,使配电自动化系统在许多方面发生质的变化,可大大提高系统的信息交换速度,保障系统通信的高可靠性和高实时性。
主要表现在:通信速度大幅度提高;信息路由简单易行。
1.3工业以太网交换机针对目前国内配电自动化通信现状,尝试使用新型工业光纤以太网代替光纤收发器和光端机,组建真正意义上的光纤以太环网。
低压机电一体化配电网电力线载波通信干扰频点过滤

低压机电一体化配电网电力线载波通信干扰频点过滤摘要:目前,在电力行业中配电系统的自动化逐渐得到发展。
同时,伴随着各类计算机技术的成熟应用,相应配套设备的研发和优化,推动自动化技术在配电网络领域中得到充分运用。
在配电网自动化发展过程中,需要大量机电一体化产品。
这一部分产品最显著的应用优势在于能够实现将保护、监控、自我判断等功能融为一体,并在运行过程中尽可能地减少各个功能相互之间的影响和干扰。
同时,这一性能也是未来配电网自动化发展的主要方向[1]。
在低压机电一体化配电网体系中,电力线载波通信技术利用已有的低压配电网作为传输媒介,实现数据传递和信息交换,已成为世界上所有电力部门优先采用的特有通信手段。
关键词:低压机电一体化;配电网电力线载波;通信干扰引言低压电力载波通信(Low-voltgePowerLineCommuni-cation,LPLC)是一种通过电力线进行信号传递的通信方式,也是使用较早的PLC技术,被广泛应用在楼宇自动化系统、办公系统等自动化领域的网络中。
但低压配电网中负载状况比较复杂,噪声种类多,其中脉冲噪声强度非常大,会导致传输信号的谐振与反射现象,进而造成信号衰减。
为改善通信质量,谭周文等提出基于压缩感知与虚警概率相结合的脉冲噪声抑制方法。
利用零子载波观测脉冲噪声投影,使用追踪降噪法估计脉冲噪声,结合门限获得噪声支撑集合,在该集合上通过最小二乘方法对信号进行重构,得到去噪后的通信信号。
申敏等提出基于迭代消除非线性失真的改进置零法来消除脉冲噪声。
对接收到的时域信号进行脉冲检测与置零处理,从频域接收信号中去除重构的非线性失真,完成脉冲噪声抑制。
1.电力线载波通信干扰频点过滤1.1电力线载波幅度调节为实现对低压机电一体化配电网电力线载波通信干扰频点的过滤,首先需要通过对电力线载波幅度进行调节,从而改变通信过程中信号的强弱,以此找全所有通信信道中的干扰频点。
在调节过程中,引入正弦波幅度调节的方式,在恒定不变的信号通信信道中,初步完成对电力线载波干扰的过滤。
低压电力载波

低压电力载波
低压电力载波是一种在低压电力配电系统中传输数据和控制信
号的技术。
它通过在电力线路上叠加高频载波信号,实现了在电力
线路上进行双向通信的功能。
低压电力载波技术的应用范围广泛,包括智能电网、智能家居、电力监测与控制等领域。
通过低压电力载波技术,可以实现对低压
电网的远程监测和控制,提高电网的可靠性和安全性。
同时,低压
电力载波技术还可以用于智能家居系统,实现对家电设备的远程控
制和监测,提高家居的舒适度和能源利用效率。
在低压电力载波系统中,通信信号通过载波电压叠加在电力线
上进行传输。
为了避免对电力系统的干扰,低压电力载波系统通常
采用频率较高的载波信号,如kHz级别的频率。
此外,为了提高通
信的可靠性和抗干扰性,低压电力载波系统还采用了调制解调技术
和信道编码技术。
在低压电力载波系统中,通信设备通常包括载波通信终端和载
波通信适配器。
载波通信终端用于接收和发送载波信号,实现与用
户设备的通信。
载波通信适配器则用于将载波信号转换为标准的通
信接口,以便与其他设备进行数据交换和远程控制。
总的来说,低压电力载波技术是一种在低压电力配电系统中实
现数据传输和控制的有效手段。
它能够提高电力系统的可靠性和安
全性,同时也为智能家居和智能电网等领域的发展提供了技术支持。
低压电力线载波通信技术综述

断器或自动开关,用以切除二次回路的短路故障。
自动调节励磁装置及强行励磁用的电压互感器的二次侧不得装设熔断器,因为熔断器熔断会使她们拒动或误动。
2.若电压互感器二次回路发生故障,由于延迟切断故障时间可能使保护装置和自动装置发生误动作或拒动,因此应装设监视电压回路完好的装置。
此时宜采用自动开关作为短路保护,并利用其辅助触点发出信号。
3.在正常运行时,电压互感器二次开口三角辅助绕组两端无电压,不能监视熔断器是否断开;且熔丝熔断时,若系统发生接地,保护会拒绝动作,因此开口三角绕组出口不应装设熔断器。
4.接至仪表及变送器的电压互感器二次电压分支回路应装设熔断器。
5.电压互感器中性点引出线上,一般不装设熔断器或自动开关。
采用B相接地时,其熔断器或自动开关应装设在电压互感器B相的二次绕组引出端与接地点之间。
三、电压互感器二次回路熔断器的选择1.熔断器的熔件必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置的动作时间。
2.熔断器的容量应满足在最大负荷时不熔断,即:(1)熔件的额定电流应大于最大负荷电流(在双母线情况下,应考虑一组母线运行时所有电压回路的负荷全部切换至一组电压互感器上)。
(2)当电压互感器二次侧短路时,不致引起保护的动作,此数值最好由试验确定。
一般对屋内配电装置的电压互感器,熔断器选用R1-10/4A、250V的。
对屋外配电装置的电压互感器,熔断器选用RM10型250V、15/6A的。
为确保电压互感器使用的安全及电压互感器与电气仪表、继电保护、自动装置很好的配合,电压互感器二次回路熔断器应严格按照以上原则配置和选择。
一、引言电力线载波通信是利用高压电力线(在电力载波领域通常指35kV及以上电压等级)、中压电力线(指10kV电压等级)或低压配电线(380/220V用户线)作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通信方式。
35kV以上电压等级的高压电力线载波通信主要用于地、市级或以下供电部门构成面向终端变电站及大用户的调度通信、远动及综合自动化;中低压电力线载波的应用目前主要在10kV电力线作为配电网自动化系统的数据传输通道和在380/220V用户电网作为集中远方自动抄表系统的数据传输通道,还有正在开发并取得阶段性成果的电力线上网高速MODEM的应用。
低压配电网电力线载波通信与新技术

近年来,电力线载波通信(PowerLineCommunication,PLC)技术已经成为通信系统中新的研究热点,它被看成一种未来重要的现场设备总线通信技术。
然而,作为一种具有光明前景的通信方式,电力载波通信由于具有时变性、频率选择性等固有特点,使其在具体应用中还存在很多问题等待解决。
电力载波通信特点1、电力线载波通信技术概况电力线载波通信(PLC)是指利用专用调制解调器对信号进行调制,然后把信号加载到现有电力线中进行通信的技术。
早在20世纪20年代电力载波通信就开始应用到l0kV配电网络线路通信中,利用电力载波机和阻波器,在中高压配电网中传输语音、控制指令和系统状态等信息,并形成了相关国际和国家标准。
对于低压配电网来说,许多新兴的数字技术,例如扩频通信技术、数字信号处理技术和计算机控制技术等,大大提高和改善了低压配电网电力载波通信的可用性和可靠性,使电力载波通信技术具有更加诱人的应用前景。
为此,美国联邦通信委员会FCC规定了电力线频带宽度为100~450kHz;欧洲电气标准委员会(CENELEC)的EN50065—1规定电力载波频带为3~148.5kHz。
这些标准的建立为电力载波技术的发展做出了显著贡献。
尽管如此,低压配电网电力线载波通信中的很多问题仍没有得到很好解决。
同时,随着电力载波应用领域的推广和扩大,低压配电网电力载波通信成本问题、协议(标准)问题、安全问题等一系列问题也开始浮出水面。
低压配电网电力线载波通信的实用化还面临着许多考验。
2、电力线载波通信特点就低压配电网来说,电力线载波通信一般具有以下特点:(1)通信信道的时变性对载波信号来说,低压电力线是一根非均匀分布的传输线,各种不同性质的电力负载在低压配电网的任意位置随机地投入和断开,使信道表现出很强的时变性。
(2)通信信道的频率选择性正是由于低压配电网中存在负荷情况非常复杂、负载变化幅度大、噪声种类多且强等特点,各节点阻抗不匹配,信号很容易产生反射、驻波、谐振等现象,使信号的衰减变得极其复杂,造成电力载波通信信道具有很强的频率选择性。
低压电力线载波通信技术及应用探讨

低压电力线载波通信技术及应用探讨作者:张志宏来源:《科技传播》2011年第13期摘要低压电力线载波通信是以低压配电线作为信息传输媒介进行数据或语音等传输的一种特殊通信方式,电力线网络覆盖范围的广泛决定了其具有相当大的潜在利用价值。
国外对此研究已有近百年的历史,在理论和技术上有着绝对的优势。
我国外对其进行的研究起步很早,到目前为止也取得了相当大的成绩,而我国电力网络比较独特,同时对这项技术的研究也直到近些年才开始,这些都决定了我们积极进行这项技术研究的迫切性。
本文将重点讨论低压电力载波通信的基本原理、通信信道特性和建模、低压电力载波通信系统的网络组网,对各种关键技术和各类载波芯片及模块进行比对分析。
关键词低压电力线;载波通信;技术应用中图分类号TN91 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)46-0203-021 低压电力线通信系统设计策略低压电力线载波通讯的质量在实际操作中受到很多方面因素的影响,其中最重要的两个方面包括通讯信道的阻抗特性和衰减性,以及噪声干扰,抗阻性将直接制约信号的传输距离,而噪声干扰则严重影响通讯的质量。
可以说这两个因素直接决定通信系统的成败。
只有将这两方面进行有针对性的分析和研究才能对低压电力通讯系统进行较为周全的设计,而针对这些特征,对通信系统的设计要对如下方面充分考虑:1)由于电力线的抗阻的设计和材料的应用决定了其抗阻一般比较小,所以通信系统发送端和接收端抗阻要尽可能的控制,不能因抗阻的不匹配导致能量在传输过程中有过大的损失;2)高频信号在室内电力线上进行传输时会有较大程度的衰减。
并且具有时变性的干扰和噪声在信号通过电力线进行传输的时候普遍存在。
因此要求室内电力线作为通信信道的时候必须具备较强的抗干扰能力,才能实现通信系统的小信噪比,在电力线载波通信系统中较为常用的技术有扩频技术和正交频复用技术,扩频技术能够在小信噪比的情况下获得较高的接收信噪比,而正交频复用技术除了具备上述优点,还具备抗频率选择性衰落以及多径干扰的优势;3)进行通信在波频率和带宽的选择时要有足够的合理性,要依据现实情况根据信号在频域上的衰减状况以及噪声频谱密度进行分析。
低压配电物联网数据采集及应用分析

低压配电物联网数据采集及应用分析摘要:低压配电数据的采集工作具有终端数量多、通信困难等问题,导致数据采集工作难度较高。
通过分析低压配电物联网数据采集和应用,能够为低压台区数据采集优化和拓展应用奠定坚实基础。
基于此,本文以配电物联网总体结构为切入点,然后对分析低压配电物联网数据采集及数据应用,主要采集技术有数据采集现状分析、融合终端数据采集现状等,主要的数据应用有,对网络装置进行优化操作支持、新能源的吸收与管理、为顾客提供高质量服务。
最后本文从电网行业内部产业生态链、支撑经济发展和社会服务、建立能源平台,扩大综合服务、电源数据共享等方面对低压配电物联网数据的应用分析进行分析。
关键词:低压配电网;配电物联网;数据采集;应用配电网络是电网中的“中枢神经”,网络是否正常运作,将直接关系到电力系统的供电可靠性及运行质量。
近几年电力系统和物联网技术的结合,使电力系统的高质量服务水平得到了显著提高,电力系统的网络结构越来越完善,设备的入网检查也越来越严格,配电自动化的覆盖率也在不断提高,线路的故障率也在逐年下降。
1.配电物联网总体架构在新能源革命的新形势下,电网企业纷纷进行变革,利用先进的网络技术和“云大物移智”技术,对电网进行技术改造,是提高电网建设、管理、运维水平的重要途径。
业界提出了配电物联网(简称 Digital IoT)的概念,通过大量的配网终端,能够对电力生产、传输、消费的各个环节进行实时、全面的感知和数据融合,从而提高设备之间的互联、互通和互操作能力。
配电网的特性包括:终端接入、设备广泛连接、对状态的全面感知、与云计算协作、应用需求的个性化、资源的高效利用;图1显示了分配网络的整体结构。
共分3层,上面是云,云化的主要站点;第二层是边界,也就是边缘计算,把云计算等扩展到边界;最终针对不同类型的智能终端,完成对配电网的感知,从而形成一个基于云边缘的分布式网络体系。
配电网络的本质,就是将工业与信息化相结合,利用信息技术,让原有的配电网产能得到极大提升。
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低压配电网通信技术及应用
发表时间:2020-03-14T13:35:22.810Z 来源:《福光技术》2019年32期作者:程钟源冷安辉柯佩纯吴锐浩罗冬坤[导读] 对于其可能存在以及潜在问题进行详细分析,在配电网的线路设置需要进行有效的规范以便参考。
深圳市国电科技通信有限公司广东深圳 518031 摘要:本文针对电网工程配电线路施工技术以及对其在施工中,提高能源利用等进行研究分析,并提出相关改进意见。
另外,随着当前时代电力行业大力发展,电力通信范围也因此扩大,针对配电网节约能源,降低损失的进行试验,对于其可能存在以及潜在问题进行详细分析,在配电网的线路设置需要进行有效的规范以便参考。
关键词:低压配电网;通信技术;应用
前言
在进行电力生产的过程中,不仅电力施工技术和方式受到了人们的关注,同时对电力输送速度和质量也受到了人们的广泛重视,在使用低压电网中,充分考虑到了电网与用户之间相互了解的问题。
在符合的情况下,对线路的损失,以及所需线路电缆的敷设,采取了一系列处理措施。
进而避免电压消耗过大现象,根据目前电力发展而言,在配电过程中,提供低压线路一系列的合理使用方案。
有利于优化调节线路的使用以及对高效利用电能起到有效的帮助,使用相关配电方式能够提高电网的可靠性,同时对电网施工过程中提高经济效益提供保障。
一、配电线路的施工技术规范我国经济发展水平不断提升,电力改革也在不断深化,人们对通信技术也提出更加严格的要求,在进行配电网线路的过程中,施工技术和后期进行电力维护皆是十分重要的内容,尤其是对电力系统中所需变压器的分析探究。
根据长期研究表明,可以得出结论,若想在配电线路中达到节约能源的需要,应当合理使用变压器,一般情况下,使用的变压器会出现容量不均衡现象,存在变压器具有过大容量的情况,导致在日常的使用中,难以发挥出应有的效果,进而造成电容量严重损失,特别是部分农村使用的电网中,很少有用电负荷大的情况出现。
因此,这种情况下,功率较大的变压器很难发挥其自身价值,反之,在有些地区适用容量较小的变压器,经常会有电压超载的现象出现,很容易因为电压过大导致变压器中相关构件损坏现象。
另外,在进行配电网节能研究的阶段中,针对电气线路架设也有一定的要求,在选择配电线路上存在定量空间限制,很难再已经存在高密度的空间中进行多线路敷设,所以,针对这种现象应该合理安排线缆敷设,这也是配电施工首要考虑的问题,同时还需要考虑到布置网络所需的费用。
在选择配电网容量时应当选用供电区域大和供电功率大以及容载能力较强的形式,在施工中形成的容载也有相关要求,如果在工程中,所选用的容载率比较大,就会大幅度地增加配网工程的费用,反之如果选用容载率较低的情况下,进而会降低网络适应力,所以很有可能在调度实用的过程中产生迟钝的现象 [1],对其电缆需用的裁量也应当尽心选用,电缆材料具有重量轻、强度高等特征。
在进行低压配电网选择线路中要以全局要求进行规划,实行全局统一规划方案以及统一的链接程序。
从整体上来看,其使用质量很少会受到其他因素而影响,对于传输数量而言,也有着相应的保障作用。
在城市使用区域中,对于使用的低压线路选用铝芯的绝缘导向,为了提高主线路的电流量,选用加大导线截面积的方法。
根据电力限制的要求,所使用的导线最小截面积应当大于 20mm2。
输电线路运行过程中,对全介质自承电缆应用比较多,另外这种电缆技术多数使用在线路维修情况下,能够将其直接应用于高压输电线路网络中。
在整个低压配网过程中,不能够忽视电能的损耗,应当进行科学的计算来降低电能的消耗。
通过对能量的损失进行科学计算的方法能够得出在电力传递中功率所消耗的大小。
同时还能得到电压在实际中损耗情况与计算中损耗的真实关系,通过对比,对线路运行的实际情况进行了解,再通过已经知道的数据进行分段线路功率、荷载的情况进行控制。
在局部具体规划阶段中,应当考虑所用配电线路需要的技术数值,进而为管道后期维修提供保证,避免出现无法维修现象,尤其是对电缆分接箱、开关箱、中间电缆所处的位置设计情况,进而确保输电过程的安全。
总之,对配电所进行规划的过程中,应当对配电所需的支架设置进行充分的考虑,应当做到既不影响周围已经存在和以后将会存在设施使用,也不会因其受到影响,对线路节约能源和减少损耗控制在合理的范围之内。
二、节约能源较少损失的实施方案在进行节约能源、减少损失的过程中,不仅仅要提高对于技术层面的关注,还要对其进行管理,下面针对技术层面节能减损的方案列举以下几点。
(一)选用正确线路路径
能够正确选择线路径将直接影响线路电能损耗的大小,在使用的线路中所损耗的电能与其使用导线自身存在的电阻呈现正比关系。
为此,在进行线路路径选择时,尽量避免出现转角,特别是转角的度数比较大的情况。
换言之,线路的路径走向最好呈直线形式,进而电气使用线路最短 [2]。
(二)进行线路改造
对低压线路已经呈现出问题应当及时进行改造,或者采用导线截面积增加的方式,或者选用线路出线增加的方式以及换新线的方式。
(三)对线路进行规划
按照上诉低压负荷得到的预算结果和配变容量为依据,进行选用线路的截面积,进行合理规划低压电流密度,进而知道规划的低压线路截面积,之后对机械使用强度、允许通过的电流量和电压损耗值以及机械功率损耗进行核对工作。
(四)线路补偿工作是在进行线路截面完成规划以后,在对线路和电压损耗率允许的情况下,可以采用损失补偿的方式来对新建低压线路的长度进行确定。
(五)线路后期工作
完成线路规划以后,以供电负荷具有的特征依据,进而明确低压线路链接方式和线路项目,根据各年度方案以轻重缓急进行罗列,并且对投资进行估算,如果该投资预算超出范围,则应当对项目进行调整,直至调整到可控制的投资范围内 [3]。
三、对施工环节方面的节能要求
经过上诉研究相关配电技术方面改进和应当注意的情况,只做好这个层次是远不够,与此同时还要对相关技术进行有效的管理控制,并且做出相关的内容安排。
在配电的过程中,实行责任划分制度,明确责任方,针对技术管理应当具有成文的成条的管理模式,将所需的注意事项具体呈现出来。
(一)相关管理部门对线路维护和指标管理
配电相关部门要结合地区的实际,使用电量情况对电力输送进行合理的分配。
在进行计算线路输送中,切不可忽视线路本身能源消耗的量,将传输的实际数值与其计算得出的数值进行对比,并且能够以文件的方式形成资料。
并且落实到各个基层发电部门,而且基层相关部门应当以这个数据作为参数,对用电输送量进行严格的控制,为后续进行电网维护以及电网改造提供相关理论数据。
(二)对电网输送功率进行管理
配电部门的抄表人员,应当对实际使用的电力功率做好详细的记录,为后期研究电网,节约能源提供参数。
在这个阶段中,存在一些用户在一定周期内使用的电量出现不平衡的数据,为此,应当对电网的配置进行合理的分配,将有效的保证电网安全,这也是节约能源的方式之一 [4]。
在进行电力不畅的过程中,必然会产生无功倒送的情况,这样电力消耗比较大,使用的功率也比较多,通常处于这种情况下,一般采用功率函数模型的方式开展分析工作,将双向无功电度表安置在这些用户使用电量的配置中,通过电度表来对电压进行控制,进而为电力系统最低的损耗提供保障,在进行该装置分配使用的过程中,应当以用电情况在负荷的情况下进行合理的投放。
(三)增加对日常安全用电的检查频率
电力单位在安排人员时应当根据区域的不同以及电力分配环境进行检测电力系统工作,对于已经出现线路问题或者存在的潜在的风险,应当及时的进行排查,如果不能及时排查可能会出现电网短路情况,甚至会因此产生大范围的停电现象。
为了有效避免上述情况发生,应当安排专业人员对各个区域进行定期的线路检查,但对其检查结果进行分析总结。
在进行排查的过程中,应当高度重视私自接电的违法行为,最大程度降低线路漏电的现象。
结论
配电网进行节约能源和降低损耗是节省国家资源,同时对广大群众也能骑得节省电费支出的作用,这样做不仅提高了输电安全性,还能在一定程度上对输电的效率提供保障。
本文针对技术和管理方面进行用电节能降损的研究,在电网布设以及线路维修方面提供方案,旨在于采用相关积极主动的方式来提升电网实际运作效率。
参考文献
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孙韬, 阎晨. 低压配电网电力线载波通信与新技术[J]. 城市建设理论研究(电子版),2016,(15):5304-5304.
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作者简介
程钟源(1987-),男,汉族,广东汕头人,学士本科生,中级工程师, 深圳市国电科技通信有限公司,研究方向:电力信息通信等冷安辉(1986-),男,汉族,贵州瓮安人,学士本科生,初级工程师,深圳市国电科技通信有限公司,研究方向:用电信息采集,配电自动化等
柯佩纯(1993-),女,汉族,广东揭阳人,学士本科生,初级工程师,深圳市国电科技通信有限公司,研究方向:用电信息采集、低压配电网等
吴锐浩(1995-),男,汉族,广东揭阳人,学士本科生,初级工程师,深圳市国电科技通信有限公司,研究方向:低压配电网用电信息采集等
罗冬坤(1988-),男,汉族,湖南邵阳人,学士本科生,初级工程师,深圳市国电科技通信有限公司,研究方向:用电信息采集系统宽带载波通信网络技术等。