电力在线监测系统产品介绍
国家电网设备综合监测系统

国家电网设备综合监测系统国家电网设备综合监测系统【摘要】电力供应是整个社会生产、人民生活的基本保证之一。
自然环境(如冰雹,飓风)、人为因素(如盗窃,施工)等也是造成电力设备故障的主要原因,基于物联网技术的电力综合监测系统方案帮助电力维护部门进一步解决变电站高效维护、统一管理方面、远程监控的问题。
【关键词】无线传感器节点系统管理一、系统概述电力设备综合监测系统是基于无线传感器网络(WSN)技术平台的一个开放性系统,目前已融合水浸在线监测、环境温湿度在线监测、红外在线监测以及气体在线监测等多个子系统,可实现变电站、环网柜、开关柜、电力线路等设备的水浸、环境温湿度、门开关、有毒可燃气体等信息监测,同时具备实时报警及物联网联动功能。
本系统由现场传感器、基站和综合监测平台组成。
基站(网关)基站负责把接收到的传感器节点数据转发到计算机,进行存储,分析和处理。
基站数据可接入本地计算机,也可通过以太网等其他网络接入远程监控主机。
传感器节点无线传感器节点使用方便,替代了传统测试系统布线带来的麻烦。
无线数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,使整个测量系统具有极高的测量精度和抗干扰能力。
传感器节点体积小巧,重量较轻,由电源模块、采集处理模块、无线收发模块组成,全部模块封装在一个塑料或金属外壳内。
采集的数据既可以实时传输至计算机,也可存储在节点内,保证了数据的可靠性。
自由组合成不同输入量的通道,进行多物理量、多测点、分布式、同步监测。
BEENET 无线传感器网络特点无线的传输方式,使得抗干扰能力增强;传输距离远,功耗低,体积小,防水防尘;自组织、自恢复、多网络拓扑结构;深度1的星形网可支持65535个节点;各道独立采集,同步精度可达1ms;采用AES 128位加密算法,数据安全;内置2,4,8M及1G Flash数据存储器;可组成本地监测系统和远程监测系统;可采用锂电池、太阳能电池板、感应供电及高容量干电池等多种供电方式;传感器网络系统结构简单,功耗低,同步精度高,鲁棒性好,稳定可靠,具备易安装、易使用、易扩展、易升级、易维护等特点。
电力产品介绍

五、变电站高压设备智能化系统
• ③铁芯接地电流监测
– 接地电流:1mA-5A
测量精度:﹤2.5%
• ④顶层油温监测
– 温度范围:0℃-125℃ 测量精度:±0.5℃
• ⑤绕阻热点温度测量:
– 采用光纤直接测量热点温度,光纤测温点数量和位置协商确定, 测量不确定度不大于1℃
电能质量监测等作为扩展功能。
五、变电站高压设备智能化系统
• 变电站高压设备智能化全面解决方案
五、变电站高压设备智能化系统
• 智能变电站设备状态检修信息自动化系统模块
五、变电站高压设备智能化系统
• GIS :气体绝缘全封闭组合电器 • CVT :电容式电压互感器 • CT :电流互感器 • PT :电压互感器
• 绝缘的劣化、缺陷的发展有一定的潜伏和发展时间,而预试是定期进 行的,常不能及时准确地发现故障,从而出现漏报、误报或早报。
四、电气设备维修机制的发展和
状态维修的必要性
• 状态维修——20世纪70年代提出
• 方法:
• 对运行中的电气设备的绝缘状况进行连续的在线监测,随时测得能反 映设备绝缘状况变化的信息,对这些信息进行分析处理后对设备的绝 缘状况作出诊断,根据诊断结果安排必要的维修。→预知性维修
四、电气设备维修机制的发展和
状态维修的必要性
• 我国现行绝缘预防性试验项目的主要内容:
• 测量绝缘电阻Ri 或直流泄漏电流I1判断绝 缘是否总体受潮或严重损坏;
• 交流下测量介质损耗角正切值tgd,测到的 是真正反映交流下介质损耗
• 大小的特征参数,与绝缘的几何尺寸无关; • 通过对绝缘油进行物化分析和气相色谱分
ax8008电能质量在线监测说明书

ax8008电能质量在线监测说明书一、产品概述AX8008电能质量在线监测是一种用于监测电力系统电能质量和故障的设备。
它通过对电网中的电能参数进行采集和分析,能够实时监测电压、电流、频率、谐波等参数,从而及时发现和分析各种电能质量问题,提高电力系统的可靠性和稳定性。
二、产品特点1.高精度采集:采用高精度模数转换器和经过校准的传感器,能够实时采集电压、电流等参数,保证数据准确性。
2.宽频谱范围:能够监测电网中的低频到高频的谐波,对广泛范围的电能质量问题进行检测。
3.多种接口方式:支持以太网、RS485等多种通信接口,方便与其他系统进行数据交互。
4.灵活配置:支持多种模块配置,可以根据需求进行扩展和升级,提高系统的灵活性。
5.友好界面:使用简单直观的操作界面,能够方便地查看和分析数据,快速定位问题。
6.多种报警功能:具备多种报警功能,包括电能质量报警、设备状态报警等,能够及时提醒用户存在的问题。
三、系统架构AX8008电能质量在线监测系统由监测模块、数据传输模块和数据处理模块组成。
1.监测模块:负责采集电能参数,包括电压、电流、频率、谐波等,并将采集到的数据发送给数据传输模块。
2.数据传输模块:负责将采集到的数据传输给数据处理模块,支持以太网、RS485等多种通信接口。
3.数据处理模块:负责对采集到的数据进行处理和分析,提供数据展示、报表生成等功能。
四、系统安装与调试1.安装监测模块:将监测模块与电力系统连接,确保正确接入电压、电流信号,并保证接地可靠。
2.连接数据传输模块:根据需要选择以太网、RS485等通信接口,将数据传输模块与监测模块连接。
3.设置参数:根据实际情况设置监测模块和传输模块的参数,包括通道配置、采样率设置等。
4.联机测试:确保监测模块和传输模块正常工作后,进行联机测试,检查数据传输和处理是否正常。
5.调试系统:监测模块安装完成后,需要进行系统调试,包括信号校准、阈值设置等。
五、操作与维护1.启动系统:按照说明书的指导启动系统,确保设备正常工作。
高压输电线路在线监测系统详细介绍

高压输电线路在线监测系统详细介绍高压输电线路在线监测系统是直接安装到输电线路设备上可实时记录表征设备运行状态特征的测量,传输河诊断的系统。
实现输电线路状态检修的重要手段,是提高输电线路运行安全可靠的有效方法,通过输电线路状态监测参数的分析,可以及时判断输电线路故障预警方案,便于采取绝缘子清扫,覆冰线路融冰等措施。
降低输电线路事故发生的可能性。
高压输电线路发展阶段●带电测试阶段。
其实于70年代左右,当时只是为了不停电而对输电线路某些绝缘参数(如泄漏电流)直接测量,设备简单,灵敏度低。
●从80年代开始,出现了各种专用的带电测试仪器,使在线监测技术从传统模式走向数字量化,使用传感器将被测量的参数直接转换成电器信号。
●90年代随着计算机的推广使用,出现了以计算机技术为核心的微机多功能绝缘监测系统。
到目前为止,大量的在线监测技术已在高压输电线路中得到了广泛的应用。
在我国很多地区的供电企业都开展了这个项目工作。
高压输电线路在线监测状态检修的特点● 1.实时性:输电线路在线监测技术对设设备的状态实时监测,不受设备运行情况和时间限制,随时监测设备的运行状态,一旦发现问题,及时跟踪和检测,对保证电网安全更有意义。
●真是性:高压输电线路在线监测在运行状态下的参数进行分析,监测的结果符合是实事求是的情况,更加真是全面。
●提高设备供电的可能性:由于是实时监测,可以减少电力人员巡视,查找时间。
可以提高电力部门全员劳动生产力。
高压输电线路在线监测的技术和应用1、微气象监测系统输电线路由于其分散性特点,所处环境变化较多,极易由风偏、雷击、污秽等引起线路故障,特别是局部环境的变化及时掌握更需要在线数据的监测。
微气象监测系统主要对输电线路走廊微气象环境数据进行在线监测等,能将所测监测点温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、光辐射等气象参数及严密数据进行分析。
通过定期数据传送,使线路技术人员根据数据曲线能及时掌握线路运行环境的气候变化规律,以便采取相应的措施(比如:雷区安装氧化锌避雷器、污秽区采取调爬等)防止线路发生停电事故。
上海锐开 STOM-800变压器油色谱在线监测系统使用说明书

STOM-800变压器油色谱在线监测系统使用说明书上海锐开电气有限公司2013年8月20日目录概述1、产品介绍 (4)2、技术指标 (6)2.1功能指标 (6)2.2检测指标 (6)2.3外部配置 (7)2.4使用环境 (7)2.5系统配置 (7)3、设备安装 (7)3.1发货清单 (7)3.2货物检查 (8)3.3安装准备 (8)3.4设备安装 (8)4、电缆连接 (10)4.1电源线连接 (10)4.2通讯线连接 (11)5、载气连接 (12)5.1载气 (12)5.2载气压力调整 (12)5.3系统气路检漏 (12)6、调试 (12)6.1系统初步检查 (12)6.2载气压力检查 (12)6.3电源检查 (13)6.4油路检查 (13)7、设备维护 (13)7.1日常维护 (13)7.2报警维护 (13)7.3停机维护 (13)7.4其他问题 (13)8、注意事项 (13)9、软件使用说明 (14)9.1功能 (14)9.2应用软件介绍 (15)10、STOM-800系统网络图 (20)产品支持有关使用上海锐开电气有限公司产品STOM-800变压器油色谱在线监测系统的问题,可以通过以下方式联系上海锐开电气有限公司。
服务热线86-(0)21-54772515移动电话86-(0)185****8897传真86-(0)21-54703950邮箱**********************服务支持请与上海锐开电气有限公司或销售中心联系欲获得全国各地服务中心的地址列表,请访问我公司的网站网址公司名称上海锐开电气有限公司通讯地址中华人民共和国上海市闵行区春东路689号邮编201108股票代码002028修订日期2013.11.20说明书版本号V1.0上海锐开电气有限公司. 2000~2015 版权本说明书所有披露信息受版权法保护。
未经上海锐开电气有限公司授权,任何机构、个人禁止复制、印刷、引用本说明书任何部分。
智能电网在线监测系统的设计与实现

智能电网在线监测系统的设计与实现一、智能电网在线监测系统概述智能电网作为现代电力系统的重要组成部分,其核心在于通过先进的信息技术、通信技术、控制技术等手段,实现电网的智能化管理和优化运行。
在线监测系统作为智能电网的关键技术之一,能够实时监测电网的运行状态,及时发现并处理电网中的异常情况,保障电网的安全、可靠、经济运行。
1.1 智能电网在线监测系统的核心特性智能电网在线监测系统的核心特性主要体现在以下几个方面:- 实时性:系统能够实时采集电网的运行数据,包括电压、电流、功率、频率等参数,为电网的运行状态提供准确的数据支持。
- 准确性:系统采用高精度的监测设备和先进的数据处理算法,确保监测数据的准确性和可靠性。
- 智能化:系统具备智能分析和决策能力,能够对采集到的数据进行深入分析,及时发现电网中的异常情况,并给出相应的处理建议。
- 集成性:系统能够与电网的其他管理系统(如调度系统、保护系统等)进行集成,实现数据共享和业务协同。
1.2 智能电网在线监测系统的应用场景智能电网在线监测系统的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个方面:- 电网运行监控:实时监测电网的运行状态,及时发现并处理电网中的异常情况,保障电网的安全稳定运行。
- 故障诊断与处理:通过对电网运行数据的分析,实现故障的快速定位和处理,减少故障对电网运行的影响。
- 负荷预测与管理:通过对电网负荷数据的分析,实现负荷的合理分配和调度,提高电网的运行效率。
- 电能质量监测:监测电网的电能质量,如电压波动、频率偏差等,保障电能的供应质量。
二、智能电网在线监测系统的设计与实现智能电网在线监测系统的设计与实现是一个复杂的过程,涉及到多个方面的技术和设备。
2.1 系统架构设计智能电网在线监测系统的架构设计是系统设计的基础,需要考虑系统的可扩展性、可靠性、安全性等因素。
一般来说,系统架构可以分为以下几个层次:- 数据采集层:负责采集电网的运行数据,包括电压、电流、功率、频率等参数。
变电站电力设备综合状态在线监测系统

变电站电力设备综合状态在线监测系统变电站电力设备综合状态在线监测系统一、应用范围及特点变电站电力设备综合在线监测系统主要针对110kV及以上电压等级变电站内关键电力设备(变压器、GIS、断路器、容性设备、避雷器、电力电缆等)进行在线监测,并通过对不同电力设备多种运行参量的综合分析为全面评估设备的运行状态和寿命预测提供准确的现场运行数据。
系统主要特点:采用分层次监测的系统结构,将电力局管辖区域内的多个变电站内的多种电力设备在线监测作为一个整体进行规划和设计,在统一的硬件平台、统一的软件平台和统一的数据库上实现变电站多种电力设备、多个状态参量的集成监测,避免了在线监测简单拼凑带来的弊端,使监测系统具有良好的兼容性、可扩展性和可维护性。
采用目前国际上最先进的数据采集硬件和PXI测控总线结构,不同设备和数据中间之间的通讯采用IEC61850标准,能够保证监测数据的准确性和可靠性。
超高频局部放电监测采用外置的微带天线传感器(带宽:3000MHz)进行测量,并对采集到的单次放电波形进行多种分析,从真正意义上实现了超高频局部放电的在线监测。
所有传感器的安装不改变变压器的本体结构,不影响设备的正常运行。
现场前置机机柜、智能采集单元和所有外置传感器的结构设计均符合高海拔、大温差户外长期使用的要求,系统具备定期自检和故障自恢复功能,能在规定的工作条件下长期可靠工作。
远程数据监控中心采用双机热备+磁盘阵列的结构保证数据长期存储的可靠性,采用电力局区域互联网通信的方式,通过浏览器方式可以远程监控管理终端和监控中心连接,实现电力局办公桌面查看现场数据,并提供无线接入方式。
系统软件采用模块化结构设计和图元设计,同时具备自动监测和手动监测功能,具有良好人机界面,易操作,易升级。
二、技术参数1. 电容性设备:介质损耗角正切分辨率达1‰。
长期检测稳定性小于5‰。
检测单元测量误差小于5‰智能监测单元电磁兼容满足相关技术标准,同时支持现场通讯协议;2.避雷器电流测量精度小于2%(现场干扰条件下测量);能够对测量结果进行温湿度修正;长期监测稳定性小于1%;电磁兼容应足相关技术标准,同时支持现场通讯协议;3.断路器:a) 电寿命诊断分合闸过程电流波形正常工作和分合闸过程电流幅值电弧持续时间(准确性≤±10%)分合闸动作次数、时间及日期主触头累计电磨损(以I2T 或IT 表征)(受燃弧时间判断的影响,测量精度≤±15%)b) 机械系统诊断线圈分合闸时间分合闸线圈电流波形断路器分/合状态c) 控制回路状态监测辅助触点动作时间d) 储能机构状态监测储能电机工作电流波形储能电机启动次数4 变压器:a)射频局部放电监测单元传感器频带:100kHz~15MHz实时采样带宽:15MHz相位分析窗口数:4000放电统计参量分析功能,包括:基本放电参量:最大放电量、平均放电量、放电次数二次统计参量:偏斜度、峭度二维谱图显示:最大放电量相位分布Hqmax(φ)、平均放电量相位分布Hqn(φ)、放电次数相位分布Hn(φ)二维放电谱图三维放电谱图:放电次数-放电量-相位b)超高频局部放电监测单元传感器频带:10MHz~3000MHz实时采样带宽:300MHz实时采样速率:2000MS/s等效采样速率:2000MS/s纳秒单次放电分析功能,包括:时域指纹分析、频域指纹分析、联合时频分析、基于小波提取的分形分析c)油中气体色谱在线监测最小分析周期: ≤4小时;工作环境温度:-30℃~45℃;安装接口位置:油路循环范围内;测量精度:气体组分灵敏度测量范围检测精度H2 ≤1μL/L 1-2000μL/L ≤10%CO ≤1μL/L 1-5000μL/L ≤10%CH4 ≤1μL/L 0.1-2000μL/L ≤10%C2H6 ≤1μL/L 0.1-2000μL/L ≤10%C2H4 ≤1μL/L 0.1-2000μL/L ≤10%C2H2 ≤1μL/L 0.1-500μL/L ≤10%总烃≤1μL/L 1-8000μL/L ≤10%d)套管介质损耗角正切在线监测(可选)介质损耗角正切分辨率达10-3长期检测稳定性小于5×10-3检测单元测量误差小于±1%读数+0.0005e)油中温度在线监测温度检测范围:-30℃~+125℃温度测量精度:0.5℃f) 铁芯接地故障在线监测最小电流分辨率1mA最大可测量电流范围应达到100A5 环境参数监测:环境参数环境温度 -50~80℃ ±0.5% 环境湿度 0~98%RH ±2%三、系统构成采用分层次在线监测的方式,将需要在线监测的电力设备按照区域划分为多个单元(通常将一回出线上的所有电力设备划分为一个单元)。
电力设备在线监测装置的高效应用

电力设备在线监测装置的高效应用摘要:本文简单的介绍了电力设备在线监测装置及其工作流程,通过分析其工作内容与监测装置的结构,提出了一些能够让监测装置高效应用的具体措施。
关键词:电力设备在线监测监测装置一、电力设备在线监测系统介绍(一)监测系统介绍电力设备的在线监测,就是技术人员在电力系统运行过程中,使用各种测量手段,对设备运行中的化学、物理量进行检测,获取相关信息,判断设备运行状态,并对故障进行检修的一项工作。
目前我国的电力设备在线监测,包括微机集中监测与分散监测两种,第一种是将专业的监测装置和仪器安装在变电设备传感器当中,用以采集信号,然后交由工作人员就地测量,这种在线监测系统需要人工干预较多,在自动变电站中使用不方便。
第二种是将被测试的信号,通过数据收集和传递,送入中控室的微机装置,然后由工作人员通过屏幕来监测,并能及时完成数据的整合、分析、故障判断等,这种在线监测方式数据容量大、操作方便灵活、扩展性良好,并适合智能变电站的应用。
(二)监测工作流程电力设备的在线状态检测,主要监测内容为介质损耗、电容变化量、不平衡电压、泄漏电流等等,通过传感器,对温度、湿度、流量、振动等进行检测,采集波形、信号峰值等数据,通过光缆(或电缆)传输到控制台,工作人员根据相应的事故树和专家系统等方式,对收集到的信息进行分析,从而诊断出故障。
二、电力监测系统的应用(一)在线监测的工作内容1. 对一次设备的监测。
主要包括变压器的局部放电、电容值、铁芯接地电流、油中溶解气体等的在线监测;互感器励磁电流、局部放电的监测;容性设备电容值、介质损耗等的监测。
2. 对二次设备的监测。
包括直流控制、交流测量、电缆接地控制、逻辑判断、通信管理等的检验,交流测量中对绝缘性能、回路线路是否正确等进行测量;逻辑判断是对软硬件的各种功能进行检测。
3. 故障的判断和预测。
通过综合测控,在线监测系统能分析设备是否运行正常,将监测装置获取的数据信息与正常的数据作对比,通过信息偏差值,就可以判断故障。
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与开关厂家的配套方案样例
A、配套沈开GIS配阀门
B、配套平高GIS配阀门
C、配套西开GIS阀门
D、配套泰开GIS配阀门
现场监测样本
三 技术服务
项目运行流程
一十二个重要环节的项目管理 ,确保产品和工程完美实现!!!
我们的承诺
ISO9001:2008质量管理体系 全天候电话技术支援
智能变电在线监测及预防诊断系统
产品及解决方案
汉赢创业(北京)科技有限公司
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目 录
一 需求背景
二 三 核心业务 技术服务
四 典型案例
一 需求背景
预防诊断系统
电力运行的关键设备通常拥有停机保护系统,以防止灾难性事故的发 生。多达50%的设备故障是由生产过程中工艺条件变化所引起的,而这
其中的90%是可预测和可诊断的。
过去 Time Based Maintenance (TBM)
Daily inspection 3,6,12-year maintenance
人员及装备的定期投入
维护管理费用的增加 正常设备的反复检查
电力设备的状态 决定于运行条件
维护的方针
现在
Condition Based Maintenance (CBM)
初期故障 突发故障 老化/磨损 故障
由于设计, 生产缺陷及施工问题发生 突发故障的发生 : 周期性诊断 由于零部件的老化或磨损发生 : 需要精密诊断
国家及行业规定
《变电设备在线监测系统技术导则》 《输变电设备状态监测系统奇数导则》
《变电设备在线监测装置通用技术规范》
《电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置技术规范》 《变电设备在线监测系统安装验收规范》 《变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范》 《变电设备在线监测系统运行管理规范》 《SF6气体绝缘变电站的运行维修导则》 《用于电气设备的SF6气体质量监督与安全导则》
辐射电磁场抗扰度试验 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验 静电放电试验 电磁发射试验 射频场感应的传导骚扰的抗扰度 电工电子产品低温试验 电工电子产品高温试验 电工电子产品交变湿热 电工电子产品振动
GB/T 14598.18-2007 浪涌抗扰度试验
四 典型案例
典型案例
A、吉林电力股份有限公司
B、江西省电力公司
二、软件著作权
1、《智能SF6微水密度在线监测系统v1.0》 2、《全自动SF6密度校验仪固化软件v1.0》 3、《SF6监测仪固化软件v1.0》 4、《SF6密度继电器校验仪采样数据管理系统》 登记号:2011SR027009 登记号:2011SR072696 登记号:2011SR072692 登记号:2011SR072694
国内48小时任意故障点维护
终生专家级技术支持 完善的备品保障 个性化需求而进行的二次开发支持 系统的标准化专业现场培训及厂内培训
国家级性能实验
GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.9-1998
电磁兼容 脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 17626.10-1998 电磁兼容 阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T 17626.12-1998 电磁兼容 振荡波抗扰度试验 GB/T 17626.17-2005 电磁兼容 直流电源输入端口波纹抗扰度试验 GB/T 17626.29-2006 电磁兼容 直流电源输入端口电压暂降 GB/T 14598.9-2002 GB/T 14598.10-2007 GB/T 14598.14-1998 GB/T 14598.16-2002 GB/T 14598.17-2005 GB/T 2423.1-2008 GB/T 2423.2-2008 GB/T 2423.4-2008 GB/T 2423.10-2008
C、中科院上海光机所
D、天津电力公司
感谢倾听 共创未来
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智能变电设备状态诊断分析系统
高压设备智能化整体解决方案
变电站综合自动化系统
SF6微水密度在线监测系统
GIS局放在线监测及故 避雷器在线监测系统
电缆温度在线监测系统
电缆局放在线监测系统
系统管理软件
核心仪器仪表
实验设备
可能增加社会经济问题
需要设备管理的新技术 需要预防诊断设备 预防故障/迅速恢复/ 延长寿命
电力设备故障趋势
故 障 率 初期故障 突发故障 电力设备故障 老化/磨损 故障
规定故障率 1年 机械寿命模式 诊断/检查/维护 设备的使用年数 电气寿命模式 10~15 年 20 年~ 时间 诊断/精密检查/维护 < 参考资料 : 日本东京电气管理技术者协会 >
……
二 核心业务
自主知识产权
一、技术专利
1、《一种组合电器内SF6气体水分含量的快速监测装置》 专利号:ZL201020570134.4 2、《SF6气体水分密度温度在线监测装置》 3、《一种多路轮循气体分析监测仪》 4、《一种多功能型气体综合在线测控装置》 5、《一种雷达测速仪远距离多功能检测装置》 专利号:ZL201020570406.0 专利号:ZL201120153503.4 专利号:ZL201120154041.8 专利号:ZL 201220196672.0
根据CBM的维护检查,必需监视诊
断设备状态的监视/诊断系统。
未来
Reliable Centered Maintenance (RCM)
利用预防监视分析法进行数据分析, 达到诊断监视目标。
电力设备在线监测系统
生活便利为主的电力消费 需求增加→先进国家 要求提高质量和服务
电力设备的大型化/复杂化
增加设备故障可能性