智能变电站的二次系统调试浅析

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浅谈智能变电站新技术及其二次系统调试

浅谈智能变电站新技术及其二次系统调试
浅 谈 智 能变 电站新 技术 及 其二次 系统调 试
杨 丽 娟
( 国 网福 建 长 泰 县 供 电有 限公 司 福 建 长 泰 3 6 3 9 0 0 )
摘 要: 随着社会 的进步和经济 的发展 , 电力需求量 与 日俱增 , 变 电站 的负荷越 来越重 , 难 免会 出现 电力事 故。智能变 电站 的出现 能够最大 限度 减少 电力事故 的发 生, 同时可 以提高 电力运 行的效率 。本文重 点解 析智能变 电站 新技术及其二次系 统调试 。 关键词 : 智能变 电站 ; 新技术 ; 二次系统调 试 中图分类号 : T M6 3 文 献标识码 : B 文章编 号 : 1 0 0 4 — 7 3 4 4 ( 2 0 1 3 ) 2 4 — 0 0 9 3 — 0 2
2 智 能变 电站 的调试
智 能 变 电 站 的 调 试 具 有 新 的特 点 : 大 量 的 电 缆连 接 被 光 纤 以太 网 替 代; 对照图纸进行的端子电缆连线转变为按照 图纸对 电子化 的 S C L模 型 文件进行配置 ; S C L模 型文件 集成和配置主要是进行系 统或装置 间的网 络通信以及 虚端子连接配置通过 P C完成 。 调试过程的电信号, 大部分转 换为通信报文 ;保护端子排二次 电缆对线 ,转变 为对 照图纸检查 S C D、 I C D文件 的虚端子一致性 。
智 能变 电站 采 用 先 进 、 可靠、 集成 、 低碳 、 环保的智能设备 , 以 全 站 信 息数字化 、 通信 平台网络化、 信心共享标准化 为基本要求 , 自动 完 成信 息 的采 集 、 测量 、 控制 、 保 护、 计量和监测等基本 功能, 并 根 据 需 要 支 持 电 网
的实 时 自动控制 、 智能调节 、 在线分 析决策 、 协 同互动等 高级功能 , 实现 与相邻变 电站、 电 网 调度 等 互 动 的 变 电站 。

智能变电站二次设备调试及维护

智能变电站二次设备调试及维护

智能变电站二次设备调试及维护摘要:智能变电站具有信息数字化、共享标准化特点,较常规变电站技术形态发生根本性改变,突出表现在二次回路虚拟化,给变电站运维带来新的挑战。

针对目前智能变电站现场运行维护需求,需要提高智能变电站二次设备调试以及维护的准确性和工作效率,为变电站智能化调试及维护提供思路。

基于此,本文主要就智能变电站二次设备调试以及维护工作展开分析。

关键词:智能变电站;二次设备;调试;维护引言近年来,智能变电站在电网中的应用规模不断扩大,以国家电网有限公司为例,其规划“十三五”期间继续推进智能变电站建设。

智能变电站采用数字化网络通信方式代替常规变电站的电缆硬接线连接方式,现场二次回路接线由虚拟的信息流代替,当涉及二次设备操作,如运行工况转换、安全措施执行、设备检修等时,二次设备运维人员操作难度增大。

这就需要加强智能变电站二次设备调试以及维护工作,确保其工作的有效开展。

1智能变电站二次设备系统的特点智能变电站是在仪表参数优化、信息平台计算机化以及智能变电站的基础上发展起来的。

智能变电站的主要特点是,大部分系统辅助设备作为一个整体向智能化方向发展,因此整个系统减少了人员参与,节省了人力资源,提高了系统的稳定性和精度。

二次设备系统特点如下:一是对于智能变电站具有高度的自动化以及集成化。

能够保障控制中心以及变电站的信息进行有效衔接。

保障业务中心以及变电站之间能够实现互联互通,并进行信息共享,不断提升二次设备系统信息的透明程度。

加强信息的自动化和采集,提高系统的稳定性。

也降低了系统维护难度;二是加强在线信息的安全性和保密性。

二次设备系统将采用智能信息采集技术,可用于智能变电站二次数据信息的再应用,改善二次设备。

一旦改进后的系统与系统的内部数据相结合,将提供反馈和完整的数据输入。

但是在IEC61850标准运用范围不断加大以及自动集成技术快速发展的进程中,系统调试工作也更加趋于标准化。

在传输网络技术发展的进程中,但仍存在一些不足,不能充分满足设备稳定安全运行的具体需要。

试析智能化变电站二次系统应用及调试

试析智能化变电站二次系统应用及调试

试析智能化变电站二次系统应用及调试摘要:智能化变电站以信息传输数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本特征,支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级应用功能.智能化变电站二次系统与传统变电站差异较大,其调试工作的深度和广度关系到智能化变电站的安全稳定运行。

关键词:智能化变电站;二次系统;调试引言数字化变电站和常规变电站是就现在而言,国内变电环节的两大基本模式。

但是就这两种常规变电环节模式却在使用中暴露出诸多不足缺陷。

数字化变电站在相关标准规范上还是欠缺的,在整个运行过程之中可靠程度不确定,设备也不能稳定,相关的评估体系和手段等不够健全。

高压建设随着时代的发展已经步入实用化阶段,光伏、风电等的一些新出炉的能源使用不断的在电力建设中出现,这是发展的必然趋势。

也就必然要求着系统安全稳定性也要达到一定高度,要求着智能电网变电站要有更加严格的标准规范。

常规变电站,在采集资源中重复亢长,系统套数、厂站设计不统一,复杂的调试方式,操作互动性太差,规范标准化严重不足等等一系列问题。

一、智能化变电站二次系统智能化变电站二次系统具有以下技术特征:在线分析决策,即在线就能完成设备检测工作,将智能电子装置IED的故障、动作信息及信号回路状态以及电网运行状态数据的获取信息及时有效的进行搜集整理和分析;自动运行控制和保护控制协同化,也就是全力实现的数字化采集电压和电流,将搜集的数据有效集成,使得零散的二次系统装置整合更加优化,实现数据共享,网络通信共享;集成系统高度,标准的信息交换模式,在变电站内部和变电站与控制中心间无缝通信化的实现,紧凑的系统结构,无盲区在设备状态特征量的前提之下采集,达到了系统维护、工程实施和配置简化的目的。

关于智能化变电站二次系统的基本构架,从逻辑的角度上可以分为“站控层”、“间隔层”和“过程层”这三个层次,这是根据IEC6185A通信协议草案来定义的。

所谓的站控层就是以两级高速网络汇总全站的实时数据信息为桥梁,将内运行的各个界面联系起来,将控制层和过程层有效的管理控制起来,全站监控便会实现,然后和远方监控或调度中心通过信息联络。

智能变电站二次设备系统调试浅析

智能变电站二次设备系统调试浅析
负责全站 S CD文件 的配 置。在此阶段调 试 过程 中所使 用的模型 文件 发布必 须受 控, 纳入 程序版本 管理 。 以保证 设备到 达 现场后的模型与厂 内调试时的模 型一致。
2 . 1 . 2过程 层 调 试
( 1 ) 合并单元和智能终端 还有保护 装 置 和测控装置包括故 障录波器( 报文分析
和执 行 之 后 的后 果 。 2 . 1 系 统 级 测试 试 验 内容

2 . 2现场调试阶段
监控 、 远动系统传动调试。运用站 内 体化对站 内的设备进行测试和操作 , 将 监控功能发挥出来 , 使 用远 方调 平台对设
2 . 2 . 1清点设备 、 材料 对所发的货进行清点, 统计损毁情况, 少发 、 漏发、 错发货物统计清单 , 并根据清 点情况抓紧时间联 系家里补发缺货等。
投产就要将 系统调节的十分 完善 , f t . 统调节的更加 高级。 智能变电站二 次设备只是 一个基础 , 要对其更加深入的研 究 , 探讨智能变电站 的 系统调 节的方法 , 对关键 步骤深入 了解 , 适 当的方案对今后的工作还是很有帮助的。
【 关键词 】 智能 变电站 二次设备 系 统调试
从 国家 电网公司 智能 电网战 略规 划
可 以看 出 2 0 1 l 到2 0 1 5年 为 智 能 电 网 全
( 2 ) 对 开关 量联调 进行测试 , 查看 终
智能化 变电站的继电保护调试来说 , 配置
端示值对’ 性能的影响 , 对智能终端的相互 文件是基础 , 大量的测试问题变成 了隐形 操作进行勘察 。
和信 息共享标 准化 , 这样就可 以自动 的将
采集 、 测量 、 控制、 保护、 计量和 监测等这 些任务完成 , 而且还会根据 电网实 时自动 控制和 智能调节还 有在线 分析 决策和协

浅谈智能变电站二次系统调试过程中常见问题及解决对策

浅谈智能变电站二次系统调试过程中常见问题及解决对策

浅谈智能变电站二次系统调试过程中常见问题及解决对策蒋华超摘要:随着智能变电站在现场工程实践中的推广及普及,智能变电站的继电保护配置、网络结构、调试方法及工具使用需要我们重点学习及掌握,以便更好的完成智能变电站二次系统调试工作,本文就智能变电站调试过程中出现的问题及解决对策进行简单分析。

关键字:智能变电站、继电保护、二次系统调试引言:随着电力工程技术的不断革新,智能变电站取代常规变电站成为趋势,智能变电站二次系统的变化尤为明显,智能变电站二次系统的配置策略需要我们加强学习,提高工程实践能力。

1.智能变电站与常规变电站的区别1.1网络结构及通讯规约不同常规变电站的网络结构常只有间隔层及站控层,主要的间隔层设备是各种保护及测控装置,例如主变保护、母线保护、线路保护、测控装置等,一次设备如断路器、隔离开关、变压器、接地刀闸等通过二次电缆接入各保护装置及测控装置,然后以以太网的形式接入站控层交换机,站控层交换机与工程师站及操作台连接,形成常规变电站的网络结构,常规变电站通常采用IEC 104通讯规约。

智能变电站的网络结构由站控层、过程层、间隔层三层组成,间隔层由合并单元及智能终端组成,通过光纤连接至过程层的保护、测控装置及过程层交换机,然后以以太网的形式接入站控层交换机,站控层交换机与工程师站及操作台连接,形成智能变电站的网络结构,智能变电站采用IEC 61850通讯规约,使得智能变电站的工程实施变得规范、统一和透明,无论哪个系统集成商建立的变电站工程都可以通过系统配置文件了解其结构和布局。

1.2数据采集方式不同常规变电站由一次设备的二次端子通过二次电缆接入保护及测控装置的方式实现保护采样、保护开入、保护开出跳闸、遥测、遥信、遥控、遥调等功能。

而智能变电站采用合并单元及智能终端在一次设备就地侧分别将模拟量、开关量转换成数字信号通过光纤接入各保护及测控装置,通过虚端子代替实际端子进行连接,实现保护测控等功能;大大减少了电缆敷设数量及各保护装置、测控装置配线。

智能变电站二次设备调试浅析

智能变电站二次设备调试浅析

智能变电站二次设备调试浅析摘要:随着科学的发展,人类对电能的需求有了更高的标准,变电站为满足这种要求逐渐走向信息化,这种通过数字信息传递变电站电气量的变电站称为智能变电站。

智能变电站二次设备投运前的调试工作对智能变电站的稳定运行有着至关重要的意义。

本文对智能变电站二次设备的调试工作进行详尽介绍,同时对现场合并单元、智能终端、数字式继电保护装置等智能设备测试方法经行分析,对智能变电站二次设备调试工作未来的发展方向进行了总结。

关键词:智能变电站;调试;智能设备;测试方法;发展引言:智能变电站采用现代计算机信息技术、通信技术和控制技术,实现高度自动化管理,通过智能设备的信息可控性对一次系统及二次系统进行自动化控制,实现了科学规范的网络通信,实现无人值守、少守卫的模式,提高了变电站的运行安全性,节约了成本,提高了经济效益。

因此,智能变电站中二次智能设备的调试工作关系到整个变电站的正常稳定运行,且与传统的变电站二次设备调试工作有着本质的区别。

传统变电站二次系统里的电气量是通过实际的电缆传输的而智能变电站二次系统里的每一个设备之间电气量的传输都是通过光纤传输的,所以智能变电站二次设备调试工作极其繁琐。

1智能变电站二次设备调试工作简介智能变电站二次设备的现场测试工作首先要熟知现场一次设备及一次系统接线方式,对应好一次设备及系统完成对二次智能设备SCD模型的校验,根据SCD模型完成对合并单元、智能终端、数字式继电保护装置之间的通信验证,保证各个设备相互间的配合、网络的协议、虚端子设计图的正确性。

之后运用智能变电站二次智能设备所对应的智能设备测试仪进行每个设备的技术性能测试,再次确保合并单元、智能终端、数字式继电保护装置运行的正确性、可靠性、稳定性。

最后运用传统测试方法,模拟变电站真实运行时发生故障的情况完成对智能变电站所有间隔的整组测试,保证智能变电站在投运后在遇到电气故障时能够正确可靠切除故障。

调试过程中需特别注意开关刀闸动作是否与后台及相应间隔智能终端对应、每个间隔各项信号的正确性、智能设备之间的检修机制正确性等特殊问题。

对智能变电站二次系统调试方法的分析与认识

对智能变电站二次系统调试方法的分析与认识

对智能变电站二次系统调试方法的分析与认识摘要:变电技术是一项十分复杂、综合性较强的系统工程,智能变电站二次系统是智能变电站运行的重要组成部分,在某种程度上直接影响着智能变电站运行的稳定性与安全性。

其中智能变电站二次系统调试是调试实践中不可分割的重要环节,必须立足于实际,合理选择与科学规划生产组织,保证每个设备调试环节有序进行。

最大程度地保证智能变电站设备的安全性与持久性,使智能变电站在航行中更加安全、稳定。

关键词:智能变电站;二次系统;调试方法;分析1智能变电站概述所谓的智能变电站,指的是利用先进的科学技术手段,将集成、环保的智能设备有效结合到一起,能够自动对电网进行控制,主动对电网进行调节的变电站。

针对智能变电站内部结构作用的不同,可以将其分为三个部分:一是站控层,该层是智能变电站内最主要的一部分,其中由大量的电力设备构成,如自动化设备、保护设备等,其主要功能是监测变电站内的一次设备,获得相关的数据,从而为二次设备的运行提供良好的帮助[1]。

二是间隔层,该部分主要由机电保护设备、故障录波设备构成,其主要工作包括以下几个方面:①对一次设备提供保护;②将另外两层采集的信息进行整理;③提供闭锁功能;④针对其他两层的运行情况,发布相关的指令等。

三是过程层,即对整个系统进行控制的结构,包括发电机、变压器等。

其主要功能为对电气量进行监测,变电站内设备各项状态参数的监测等。

2智能变电站二次系统结构及特点从系统结构上来看,智能变电站二次系统由检测与监控设备、数据运行计算设备、电流电压波动数据录波设备、自动化智能运行设备、智能化管理与终端调试设备等部分构成。

其中任何一个设备出现问题,将导致系统正常运行受到影响,继而导致智能变电站系统可靠性降低。

目前,使用光电互感器进行二次系统设计,可实现电力信息共享,并使二次系统得到有效补充。

因此,现阶段变电站二次系统设计都以智能化为核心,从而使系统产生了一些固有特点。

首先,二次系统设备均利用数字化采集和整理完成数据分析,可通过动态管理实现所有高进度和高密度信息的管理。

浅析智能变电站二次设备系统及调试方法分析 吴昊

浅析智能变电站二次设备系统及调试方法分析 吴昊

浅析智能变电站二次设备系统及调试方法分析吴昊摘要:智能变电站以其可靠性高、交互性好、节能环保等特点在当前的电力企业中广泛使用。

智能变电站是电力系统的重要组成部分,直接影响着电力系统的安全、可靠运行。

对变电站二次设备系统进行有效的调试能够保证智能变电站安全运行。

本文对智能变电站的二次设备系统以及调试方法进行了分析,以期为相关人员提供参考。

关键词:智能变电站;二次设备系统;调试方法引言当前,我国电网建设已经逐渐实现智能化,智能化变电站在电力系统中发挥着重要的作用,而智能变电站二次设备的调试方法是影响智能变电站运行的关键环节,所以相关人员在进行调试的过程中,要根据系统的特点选择合适的调试方法,进而提高智能变电站的可靠性,提高电力系统的运行质量。

1智能变电站的二次设备系统基本特征分析智能变电站二次系统能够实现信息共享和反馈,且具有以下几个特征:(1)自动控制,高度集成。

二次系统结构具有完整性,可通过无缝连接技术,实现控制中心和变电站的信息联通。

同时,全数字采集能够保证数据不出现重大遗漏,最大限度上减少了系统维护的工作强度;(2)在线反馈,协同保护。

所有数据均能够实现电子化收集,使得二次系统通过全面整合而实现性能上的优化。

同时,通过对数据的在线监测,可将变电站运行状态、实时信息反馈出来,实现同步决策。

智能变电站二次系统的组成主要包括:站控层、间隔层以及过程层,在连接时主要使用开放、分布和分层的以太网络进行连接。

智能变电站与传统的变电站不同,因此在对智能变电站二次设备系统进行调试维护时,需要结合实际系统运行情况,并采取合适并先进的技术与工具,降低调试运行的工作周期,从而确保智能变电站的稳定与安全运行。

2智能变电站二次设备系统的调试内容智能变电站的二次系统调试主要包括以下几个方面内容:(1)模拟量回路联调试验,在智能变电站二次设备系统正常运行时,检测合并单元、保护装置、测控装置的准确性,针对跨间隔保护及联合并器,同步检查其性能和运行状况。

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智能变电站的二次系统调试浅析
发表时间:2017-12-06T09:43:38.163Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:郭金辉
[导读] 摘要:目前,随着我国国家电网关于如何实现电网建设智能化的相关方针的提出,我国智能变电站的建设工作也已经全面展开。

(13010219650112xxxx 河北省送变电公司 050000)
摘要:目前,随着我国国家电网关于如何实现电网建设智能化的相关方针的提出,我国智能变电站的建设工作也已经全面展开。

不难看出,全新的智能变电站系统与传统变电站的有很明显的不同,设备之间的联系性更强,在进行系统二次调试的过程中,人们关注的重点逐渐向增强设备之间的可操作性转移。

若想顺利完成智能变电站的建设工作,就要求我们对系统调试的方法进行不断的更新和完善。

关键词:智能;变电站;二次系统调试
一、智能变电站概念
随着网络、传感器和信息技术的发展,智能变电站逐步取代传统变电站,实现变电站的无人值守和设备操作的自动化,在很大程度上提高了设备运行可靠性,使运行更加经济、节能和环保。

智能变电站是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能化设备,以全站信息的智能化、通信平台的网络化、信息共享的标准化为基本要求,可自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。

二、智能变电站二次系统的基本特征
2.1信息共享标准化
系统结构紧凑,功能集成,基于IEC61850协议的统一标准化信息模型实现站内信息共享,将常规变电站内多套孤立系统集成为信息共享基础的业务应用,满足智能电网互动化要求,实现变电站与集控中心之间互联通信,方便系统维护和具体工程的实施。

2.2保护二次回路网络化
一次模拟量的电流、电压经合并单元转变为数字量上送各测控、保护装置,开关量、跳闸等信息数据集成后统一传输,使之前相对独立的保护、测控装置得到整合,实现网络通讯及数据高度共享。

2.3分析决策在线化
实现了站内设备的故障在线监测,能实时获取电网运行状态数据、各智能电子设备的故障和动作信息以及利用网络分析仪获取整个链路的实时状况。

三、智能化变电站二次系统调试
智能变电站保护、测控装置通过光纤介质与智能终端或其他装置连接,信息经网络设备上送。

由于保护装置逻辑功能没有改变,只是信息传递方式发生变化,所以保护的逻辑功能试验可以使用原来的标准。

以下只对变化的部分提出新的调试方法。

3.1变电站模型的检查
模型与以下四个文件有关联:
ICD文件:智能电子设备IED能力描述文件,按设备配置,该文件描述IED的基本数据模型及服务,但不包含IED实例名称和通讯参数。

SSD文件:系统定义文件,应全站唯一,该文件描述变电站一次系统结构并定义相关联的逻辑节点,最终包含在SCD文件中。

SCD文件:变电站配置描述文件,由ICD文件和SSD文件通过系统配置工具生成,该文件描述所有IED的实例配置和通讯参数,IED之间通讯配置及变电站一次系统结构由系统集成商完成。

SCD文件应包含版本修改信息,明确描述修改时间,修改版本号等内容。

CID文件:已配置的IED描述文件,按设备配置,该文件描述IED的基本数据模型及服务,并包含了IED实例名称和通讯参数。

是从系统集成商配置的SCD文件导出的,它关联了一次系统和通信参数。

依据现场施工图纸及设计院要求,由系统集成商完成变电站配置工作。

需要引起注意的是,任何IED设备基础模型的改变(即ICD文件的更改)都需要通过上述流程生成新的CID文件,而不能仅手动修改CID文件中的相应配置,否则对应的监控、远动以及保护信息将会出错。

3.2保护装置调试
3.2.1电压、电流采样的检验
传统变电站中,使用模拟量微机保护试验仪从二次电流、电压端子通模拟量检查零漂及采样;在智能变电站中,保护装置的背板为光纤以太网口,其电压、电流的输入由来自合并单元的光数字量替代。

一种测试方法是使用光数字式保护测试仪,将测试仪的SV输出通过光纤接入保护装置背板SV输入口,将SCD文件导入后配置测试仪参数,就可按照常规方法对保护装置进行采样检查。

另外就是保持保护装置SV链路正常,使用模拟量微机试验仪在智能终端柜内的二次端子加入电流、电压,通过合并单元转化为数字量后上送保护装置,由于线路智能终端柜与电压智能终端柜物理距离较远,同时向保护装置加电压、电流需要引长线;再有就是主变间隔各侧智能终端相距较远,对验证主变保护各侧同步采样有一定的困难。

3.2.2装置同步性检测
对于光数字化后的电压、电流信号,其跨间隔数据同步性(主变保护、母差保护等)的测试非常关键。

为了验证不同间隔间数据的同步性,可通过同源的升压、升流来实现。

在温源站验收中我们将主变高中侧CT通过临时电缆引至主变低压开关柜内,使用模拟量微机保护试验仪二次升流验证了主变三侧数据的同步性。

3.2.3保护装置的输出
传统的开入、开出量为24V或110V/220V的直流信号,而智能站中是有优先级差别的GOOSE报文或MMS报文,保护通过GOOSE命令向智能终端直接传递跳合闸令,相互之间的启动闭锁信号则通过GOOSE网络实现,要检验GOOSE虚端子关联的正确与否,目前的方法有一种利用光数字式保护试验仪的GOOSE订阅、GOOSE发布功能,将试验仪的GOOSE光口通过光纤连接到保护装置背板的GOOSE光口,导入SCD文件后配置GOOSE订阅、GOOSE发布机制,可对保护输出的GOOSE报文进行检验。

但对GOOSE报文的检验更可靠的还是用保护装置整组传动试验来验证保护装置输出信号的正确性与实时性。

试验中要依据设计的GOOSE虚端子表,验证装置的每个功能和信号。

在此试验中还应校验智能终端传递的各种遥控命令、保护控制信息,校验相应的一次设备状态信息并根据保护与控制命令对一次设备做例如断路器跳合闸、变压器有载档位调节、中性点刀闸遥控的操作。

3.3其他二次回路检测
智能变电站使用光纤作为主要传输介质,通过光纤头清洁度检查、光纤网络链路状态检查、光收发装置功率测试、光纤通道衰耗和误码率测试等来验证光纤以太网物理连接的正确性和可靠性,同时利用网络分析仪来监测网络性能。

网络是智能变电站的重要组成部分,包括有GOOSE网、SV网、MMS网。

智能变电站中安装的故障录波及网络分析系统,能实时监视并分析变电站各路网络信息,做到快速准确查找信息和定位各种故障点。

在间隔层和过程层中配置有交换机,需对交换机的VLAN划分进行检查,当交换机故障时,会造成备自投保护拒动,扩大事故停电范围,因此需要保证交换机的可靠性。

结束语
智能变电站已取代传统综自站在全国各地陆续建设、投产运行。

在对智能变电站进行投产的过程中,做好其系统的二次调试工作是一个至关重要的环节,也发挥着关键性的作用。

该文所述智能变电站二次系统调试方法能够有效地指导智能变电站的二次系统调试工作,提高智能化变电站的建设质量和效率,为智能变电站长期安全稳定运行奠定了坚实可靠的基础。

参考文献:
[1]裴新荣.智能变电站二次系统的设计及其工程应用研究[J].黑龙江科技信息.2014.10(36):127-128
[2]刘娇,刘斯佳,王刚.智能变电站建设方案的研究.华电电力,2010,38(7):974-977.
[3]杨波,王冬云.智能化变电站高级应用功能研究[J].中国电力教育,2011,5(6):1285-1286。

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