智能变电站发展的现状与形势分析 刘心宇

合集下载

智能变电站的发展及现状

智能变电站的发展及现状

智能变电站的发展及现状智能变电站的发展及现状一、引言智能变电站是基于先进的信息技术、通讯技术和自动化技术,以实时监测、控制和保护为核心,实现对电力系统的远程监控、调度和控制的一种电力设施。

随着能源产业的发展,智能变电站作为电力系统的关键设备和重要组成部分,正日益受到广泛关注和重视。

本文将从智能变电站的发展历程、基本结构、关键技术以及目前的现状进行详细介绍。

二、发展历程2.1 传统变电站的局限性2.2 智能变电站的兴起2.3 智能变电站的发展趋势三、基本结构3.1 主体设备3.1.1 变压器3.1.2 开关设备3.1.3 保护设备3.1.4 测量设备3.2 辅助设备3.2.1 远动设备3.2.2 通信设备3.2.3 控制中心四、关键技术4.1 电力传输与通信技术4.1.1 光纤通信技术4.1.2 无线通信技术4.1.3 互联网技术4.2 自动化控制技术4.2.1 逻辑控制技术4.2.2 自动监测技术4.2.3 智能保护技术4.3 数据处理与分析技术4.3.1 大数据技术4.3.2 技术4.3.3 数据安全技术五、现状分析5.1 国内智能变电站发展概况5.1.1 建设规模与速度5.1.2 主要应用领域5.2 国际智能变电站发展现状5.2.1 先进技术应用5.2.2 智能化水平比较六、附件本文档涉及的附件包括智能变电站的技术标准、规范以及相关数据统计。

七、法律名词及注释7.1 电力法电力法是中华人民共和国关于电力工业发展和管理的基本法律,旨在规范电力生产、流通、使用和管理行为。

7.2 电力行业标准电力行业标准是由国家能源局制定和发布的与电力行业相关的技术标准,用于引导和规范电力行业的发展和运行。

7.3 智能变电站规范智能变电站规范是由相关电力机构制定的关于智能变电站设计、建设和运行的技术规范,包括设备选型、布置、调试等方面的要求。

智能变电站发展现状

智能变电站发展现状

智能变电站发展现状智能变电站在能源领域的发展备受关注。

随着能源技术的不断进步和智能化的推动,智能变电站作为能源系统的关键环节,面临着一系列的变革和发展。

目前,智能变电站的发展现状如下:首先,智能变电站的技术和设备不断升级。

传统的变电站主要依靠人工操作和控制,存在运行不够灵活和效率低下的问题。

而智能化的变电站引入了先进的自动化设备和智能化技术,可以实现对电力系统的实时监测和远程控制。

通过数字化、网络化和智能化的手段,智能变电站具备了更高效、更安全、更可靠的运行能力。

其次,智能变电站的运行管理得到了改善。

智能化的变电站可以实现对电网负荷的智能调控,通过预测和分析电力需求情况,提前做好电力调配工作,从而避免电网的过载和供电不足的问题。

同时,智能变电站还可以实现对电力故障的自动检测和智能切换,提高了电力系统的可靠性和安全性。

第三,智能变电站的可持续发展受到重视。

随着可再生能源的不断发展和推广应用,智能变电站需要适应并融合更多的可再生能源接入。

通过智能化的技术手段,智能变电站可以实现对可再生能源的优化调度和管理,提高可再生能源的利用效率和电力系统的稳定性。

最后,智能变电站的建设和改造正在加速推进。

政府和能源公司纷纷加大对智能变电站的投入和支持力度,推动智能变电站的建设和改造工作。

在新建变电站方面,智能化的设备和技术得到了广泛应用;在旧有变电站改造方面,智能化改造工作也取得了一定进展。

这些举措有助于提升智能变电站的整体水平和能源系统的发展。

综上所述,智能变电站在技术、运行管理、可持续发展和建设改造等方面都取得了积极的发展。

随着技术的进一步成熟和应用的推广,智能变电站的发展前景仍然十分广阔,将为能源领域的可持续发展提供强力支撑。

智能变电站技术的现状与发展趋势分析

智能变电站技术的现状与发展趋势分析

智能变电站技术的现状与发展趋势分析摘要:在电力系统发展中,智能变电站逐渐成为时代潮流的一种象征。

本文主要对智能变电站技术的现状进行分析,并探讨智能变电站未来的发展趋势,希望能够为相关人士提供一些参考建议。

关键词:智能变电站;变电站技术;技术现状;发展趋势1、智能变电站技术现状分析我国对智能电网开展体系性的研究工作起步略晚,国家电网公司推出了《智能变电站技术导则》、《变电站智能化改造技术规范》等一系列标准和规范来推进智能变电站的发展。

我国对lEC61850系列标准进行翻译,发布和出版了lEC61850系列标准集成系统,期望实现智能变电站硬件集约、功能整合、通用互换和性能可控的应用目标,并能支持lED型式多来源、可选择、易组合、易互换等。

国外目前在智能变电站的建设方面处于领先地位。

ABB、西门子等公司开发了一系列变电站的智能化一、二次设备,取得了较先进的研究成果,但目前仅限于某些环节应用,尚未实现系统规划和投产。

ABB公司研发的GlS设备实现了二次设备就地化,将智能断路器、互感器等进行了集成处理,具备简易保护与测控功能。

由ABB,ALSTON和SlEMENS公司进行的间隔层设备互操作试验,在某种程度上验证了互操作性以及对工作难度进行简化的可行性。

智能变电站是未来变电站发展的必要趋势,这个面临着通过新型材料达到环保、高效、节能的相关技术标准。

智能变电站可以通过系统内提前设置好的相关程序和相关部件自发对变电站系统进行检测、调节、控制。

智能变电站设计要求:根据目前我国经济发展情况来看,发展绿色能源、清洁能源、节能环保产业的呼声越来越高,智能电网的建设普及已是大势所趋,而智能变电站的建设发展直接关系到智能电网的发展水平。

建设自动化、信息化、交互共享的智能变电站已迫在眉睫,刻不容缓。

在智能变电站发展面临发展机遇的同时,也对智能变电站智能设计提出了更大的挑战。

智能变电站在设计时,应充分考虑日常需要完成大量的信息采集、信息加工、信息处理工作,同时还需具有强大的互动能力、共享交换能力。

智能变电站发展与未来

智能变电站发展与未来

智能变电站发展与未来智能变电站是指通过先进的传感器、监控系统和数据分析技术,实现对电网运行状态实时监测、分析和优化调度,从而提高电网安全性、可靠性和经济性的设施。

随着信息技术的发展和能源转型的加速推进,智能变电站已成为电力行业发展的一个重要趋势。

它不仅可以提高电力系统的运行效率,还能够促进可再生能源的大规模接入,实现清洁、低碳的能源转型。

本文将从智能变电站的发展现状、关键技术及未来发展趋势等方面展开讨论,以期为电力行业的未来发展提供一些思考和启示。

一、智能变电站的发展现状近年来,随着电网规模不断扩大和新能源的快速发展,电网运行形势变得更加复杂。

传统的变电站设施难以满足对电网运行状态实时监测和优化调度的需求,智能变电站应运而生。

智能变电站通过安装传感器和监控设备,实现对电网各个环节的数据采集和信息传输,再通过数据分析和智能控制系统进行运行状态的实时监测和优化调度,从而提高电网的安全性和可靠性。

目前,国内外智能变电站的建设已经取得了一些成果。

在国内,南方电网、华东电网、国网等电力公司纷纷投入智能变电站建设的试点项目,通过引入先进的监控设备和数据分析技术,取得了一些较为显著的效果。

国外如欧美等发达国家,智能变电站建设取得较为成熟的经验,能够较好地应对电网运行中的各种复杂情况。

二、智能变电站的关键技术智能变电站作为电网智能化建设的重要组成部分,其关键技术主要包括传感器技术、监控系统技术、数据分析技术、智能控制技术等。

这些技术的发展和应用将直接影响智能变电站的运行效果和发展前景。

1. 传感器技术:传感器是智能变电站的“眼睛”和“耳朵”,具有对电网运行状态进行实时监测和数据采集的功能。

目前,随着传感器技术的不断发展,各类传感器的性能和功能都得到了较大的提升,能够更好地满足智能变电站对数据采集的需求。

2. 监控系统技术:监控系统是智能变电站的“大脑”,能够对传感器采集到的数据进行实时处理和分析,从而实现对电网运行状态的实时监测和分析。

智能变电站的发展及现状[1]

智能变电站的发展及现状[1]

智能变电站的发展及现状智能变电站的发展及现状一、引言智能变电站是指利用先进的信息技术和通信技术,实现对变电站设备和电力系统的智能控制、监测、维护和管理的一种新型电力设施。

智能变电站的出现对电力系统的运行和管理带来了革命性的变化。

本文将从以下几个方面来详细介绍智能变电站的发展和现状。

二、智能变电站的概念与特征2.1 智能变电站的概念智能变电站是指在传统的变电站基础上,引入先进的信息技术和通信技术,集成各类传感器、监测装置和智能终端设备,通过智能化的控制系统实现对设备和系统的智能化监测、控制和管理。

2.2 智能变电站的特征(1)信息化集成:智能变电站采用现代化信息技术,实现对设备和系统的信息化管理和电力系统的智能化。

(2)数据智能化:智能变电站通过各类传感器采集设备状态和运行数据,并通过智能处理和分析,实现对变电站设备的智能诊断和预测维护。

(3)自动化控制:智能变电站通过自动化控制系统,实现对变电站各个设备和系统的智能化控制和操作。

三、智能变电站的技术应用3.1 智能监测与诊断智能变电站通过传感器和监测装置,实时采集设备的运行状态和数据,并通过智能分析和诊断,实现对设备运行的监测和故障诊断。

3.2 智能维护与管理智能变电站通过综合管理系统,对设备的维护和保养进行智能化管理,包括维修计划的制定、故障处理和设备巡检等。

3.3 智能控制与操作智能变电站通过自动化控制系统,实现对变电站设备和电力系统的智能化控制和操作,包括设备的远程控制、操作的自动化和过程的智能化控制。

四、智能变电站的发展状况4.1 国内智能变电站的发展状况我国智能变电站的发展起步较晚,目前智能变电站的建设和应用仍处于起步阶段,但随着电力系统的发展和智能技术的逐渐成熟,智能变电站在我国的发展前景广阔。

4.2 国际智能变电站的发展状况国际上,智能变电站的发展比较成熟,德国、美国、法国等发达国家在智能变电站的研究和应用方面取得了较大的进展,尤其在智能监测、诊断和维护管理等方面有很多成果和经验可供借鉴。

2024年智能变电站市场发展现状

2024年智能变电站市场发展现状

2024年智能变电站市场发展现状智能变电站市场在近年来经历了快速的发展,成为电力行业的重要组成部分。

本文将详细分析智能变电站市场的现状,并探讨其未来的发展趋势。

1. 市场概述智能变电站是将传统的变电站与先进的信息技术相结合,通过自动化、远程监控和智能化管理等手段,提高了电力系统的可靠性、安全性和运行效率。

市场对于智能变电站的需求不断增长,主要得益于以下几个方面的因素:•电力需求的增长:随着经济的发展和城市化进程的加速,全球范围内的电力需求不断增长,智能变电站作为电力系统的重要组成部分,市场需求自然也在不断扩大。

•能源政策的推动:各国政府纷纷推出鼓励可持续发展和节能减排的政策措施,智能变电站作为清洁能源接入和分布式能源管理的关键技术,得到了政策的大力支持。

•技术的进步:信息技术和通信技术的飞速发展,为智能变电站的实现提供了先决条件。

同时,先进的传感器、监测设备和智能算法等技术的成熟,也为智能变电站的发展提供了重要支撑。

2. 市场现状分析2.1 市场规模智能变电站市场规模呈现稳步增长的趋势,据统计数据显示,全球智能变电站市场在2019年达到XX亿美元,预计到2025年将达到XX亿美元。

不仅在发达国家,发展中国家也对智能变电站市场表现出了强烈的需求。

2.2 市场竞争格局当前智能变电站市场竞争激烈,主要由一些跨国公司和本土企业共同占据着市场份额。

跨国公司凭借其先进的技术和全球化的营销网络,在市场竞争中具备较强竞争力。

同时,本土企业也在加大研发投入和市场拓展力度,逐渐崭露头角。

2.3 市场发展趋势未来智能变电站市场将呈现以下几个发展趋势:•数字化转型:智能变电站将逐渐向数字化转型,利用大数据分析和人工智能等技术,实现对电力系统的智能化管理和运维决策。

•新能源接入:随着新能源的快速发展,智能变电站将成为可再生能源接入的重要环节,通过智能分布式能源管理和优化调度,实现清洁能源的高效利用。

•5G技术应用:5G技术的广泛应用将进一步提升智能变电站的远程监控能力和响应速度,为电力系统的稳定运行提供坚实的技术支持。

中国智能变电站行业市场现状和发展前景

中国智能变电站行业市场现状和发展前景

中国智能变电站行业市场现状和发展前景国家对于智能电网的重视程度,且发展特高压和智能电网,已成为国家能源战略的重要内容。

智能变电站作为智能电网中变电环节的重要组成部分,也势必将跟随国家战略政策和国家的重视程度而腾飞。

一、2025年容量将达1580亿元根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术,依托信息、控制和储能等先进技术,推进智能电网建设。

由此可见国家对于智能电网的重视程度,且发展特高压和智能电网,已成为国家能源战略的重要内容。

在2009年5月,国家电网率先提出了建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展,具有信息化、自动化、互动化特征的坚强智能电网的战略目标。

智能变电站作为智能电网中变电环节的重要组成部分,也势必将跟随国家战略政策和国家的重视程度而腾飞。

(一)2020年电网建设投资攀升4600亿元2017年我国电网工程建设完成投资5315亿元,同比微降2.2%,为2015年以来首次下降,其主要原因是2016年电网投资增速较高而产生的基数效应,受国家配电网建设改造行动计划及新一轮农村电网改造升级等政策引导,2016年电网投资增速大涨至16.9%。

2018年我国电网投资开始有所回暖,2018年完成投资额为5373亿元,同比上涨0.6%。

2019年,我国电网投资规模又呈现下降趋势,完成投资额4856亿元,同比下降9.6%。

2020年上半年,我国电网完成投资额1657亿元,同比上升0.79%。

由于新冠肺炎疫情影响着电网工程的建设,导致电网工程投资完成率下降,但是这也不妨碍电网的投资建设。

根据国家电网在2020年7月召开的年中工作会议指出,国家电网立足“六稳”“六保”大局,将年度投资计划由4186亿元调增至4600亿元,增长9.9%,预计带动社会投资超9000亿元,整体规模达1.4万亿元。

因此,前瞻预测,未来国家电网将更加注重精准投资,把资金重点投入到助力打赢三大攻坚战、推动区域协调发展等。

智能变电站发展与未来

智能变电站发展与未来

智能变电站发展与未来
随着科技的不断发展和变革,智能化已经成为了各行业发展的必然趋势。

在电力行业中,智能化的趋势也越发明显,而在电力系统中,变电站作为电力送电的重要节点,其智
能化发展尤为重要。

智能变电站的建设和发展,将为电力系统的安全稳定运行、智能化管
理和节能减排提供强有力支撑。

本文将就智能变电站的发展现状、发展趋势以及未来的发
展进行详细探讨。

智能变电站的发展现状
当前,智能变电站的建设已经成为了电力系统建设的重要组成部分。

智能变电站以先
进的信息技术、自动化技术和通信技术为支撑,将传统的变电站升级改造为智能化的控制
中心,能够实现对电力系统的监测、控制和管理。

通过智能终端设备和自动化系统的配合,实现对电力设备和输电线路的在线监测、故障诊断以及智能化调度,提高了电力系统的安
全性和稳定性,大大减少了人为因素对电力设备运行的影响。

智能变电站的发展趋势
随着信息技术、通信技术和自动化技术的不断发展,智能变电站将迎来更加广阔的发
展空间。

未来,智能变电站的建设将更加注重对新能源的接入和智能化运行的要求。

随着
可再生能源的不断发展和利用,新能源接入成为了电力系统建设的重要内容,而智能变电
站将成为实现新能源并网和智能调度的关键环节。

通过先进的智能监测和控制技术,智能
变电站能够实现对新能源的智能化接入和调度,为电力系统的安全稳定运行提供了保障。

未来智能变电站的发展
在未来,随着信息技术、通信技术和自动化技术的不断发展,智能变电站将成为电力
系统建设和运行的重要组成部分。

未来智能变电站将主要体现以下几个重点方面的发展。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

智能变电站发展的现状与形势分析刘心宇
发表时间:2018-04-18T15:07:46.813Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:刘心宇陈凌霄
[导读] 摘要:目前,随着我国社会经济的快速发展,人们的生活水平有了很大的提高,同时科学技术的更新换代速度不断加强,运用的范围也越来越广。

(国网山东省电力公司检修公司济南 250000)
摘要:目前,随着我国社会经济的快速发展,人们的生活水平有了很大的提高,同时科学技术的更新换代速度不断加强,运用的范围也越来越广。

其中随着工业用电和家庭用电量的不断增加,如何更好的管理社会用电问题,使得国家电网在发展方面面临非常大的挑战。

而智能变电站等技术的发展应用,让我国的电网供应质量等方面有了很大的提升。

如今,变电站的基础性建设作用被全面的发掘,那么在具体应用期间要对变电站的关键技术和其构建方式进行全面的分析研究,从而有效促进我国智能变电站的全面发展。

关键词:智能变电站;发展;形势
导言:现代社会随着科技技术的发展和社会的多层次需求,越来越朝着智能化的趋势发展。

国家电网是我国的支柱产业,关系着国家的经济发展,并且属于国家公用事业,在国民经济中处于举足轻重的地位。

但是电网在发展过程中面临着许多的压力,有资源方面的,也有环境方面的,优化资源配置,实现可持续发展,是电力行业进行智能化改造的根本原因。

2009 年国家电网公司提出了“坚强智能电网”的发展要求,从而开启了我国的智能电网建设序幕。

智能变电站是智能电网的重要组成部分,是多种科学技术的融合,包括自动化技术、一体化技术、传感器技术等,通过与网络和虚拟电厂进行兼容,可以进行快速高效的通信,进行智能化的控制和管理。

1智能变电站通讯技术发展现状
现阶段我国的智能变电站通讯技术还处于发展阶段,通讯技术的配套设备应用还处于实践阶段,设备的性能与设计预想存在一定的差距,设备的稳定性相对较差,设备与二次系统的配合度低。

通讯网络模式采用的是开放式协议,使得网络的安全性难以得到保证,加之网络节点与装置交互时,极易受到恶意攻击,使得通讯系统的稳定性差,还需要进一步研究。

2智能变电站的关键技术
2.1智能变电站设备的在线监测技术分析
目前,随着社会经济的快速发展,人们的生活水平有了很大的提升,同时信息技术的运用也越来越广,对于智能变电站的技术运用与发展而言,在社会科学技术的更新发展下,其技术发展也越来越成熟,尤其对于智能变电站的在线监测技术的发展而言,其主要针对变压器油色谱和铁芯接地与压力等综合信息的监测技术有很好的发展,而且其测量结果也非常的精准。

但仍有一部分的技术发展水平依然比较缓慢,如智能变电站设备的在线监测的开关和断路器接头等方面需要综合性的研究,而且从整体而言,在线监测技术的发展程度依然比较普通,使得在具体工作期间,智能变电站的监测可靠性相对比较差,最终导致智能变电站的传感器容易损坏。

如果智能变电站实施长期的运营,则由于系统长期的运营而使得监测系统的精确度出现严重的下降,甚至更严重的情况则造成数据的失真情况,因此,就目前使用的智能变电站,其在线监测技术依然在测试阶段。

在线监测技术的具体运行情况。

2.2智能变电站中的组网分析
在目前智能变电站设备的运用期间,其设施组网期间主要根据三层两网的设计措施严格要求,然后在具体操作期间促使智能变电站单元和终端智能的统一运用。

此外,为了确保智能变电站在运行期间的安全性,还需要对变压器实施保护,主要将变压器实施 110KV 到220KV 的等级保护措施,并在交换机上实施星型双网结构,并在电闸方面实施直跳的措施对智能变电站实施保护。

在对智能变电站实施有效的组网保护措施后,就可以促使智能变电站的全面发展运用,也能促进其进一步的研究发展。

2.3智能变电站中的电子互感器
在国家电网变电站发展实施智能化建设期间,电子互感器已经成为其智能电网建设中最主要的部分之一,目前在智能变电站中运用的互感技术主要包括两类,即分压原理互感和光纤式互感技术,不同的互感技术运用的范围也各不相同。

但从总体而言,电子互感器在智能变电站中的运用还需要进一步加强,并需要长时间的研究,才能在智能变电站中更好的运用。

在目前的智能变电站互感器发展使用方面,还可以将二次调理线路装置与电子互感器进行全面的结合,但由于其在使用寿命方面与一次部件有很大的差别,因而在具体实施期间,工作人员要全面考虑智能变电站运行设备的可靠性,进而促使智能变电站与传统变电站互感器的结合运用。

3 智能变电站的特征
3.1 一次设备智能化
要实现智能变电站的信息化,一次设备必须实现智能化,通过接口一次设备可以进行在线监测和控制,通过传输智能电网中的信息数据可以进行一体化的传输。

一次智能化设备主有要电子互感器、组件、变压器等设备,检测信号和驱动装置采用的是微处理器技术,由于简化了电器结构,数字化控制信号可以进行网络传输,也节省一部分导线连接。

现在光电互感器被广泛使用,这成为一次设备智能化的实现基础。

通过光电互感器,智能一次设备将二次设备如继电保护器等集中起来,智能变电站的设备层承揽了以前非智能变电站的过程层和间隔层的功能。

3.2 二次设备网络化
智能变电站中的二次设备主要包括继电保护器、故障录波装置、网络监测装置以及在线检测装置等,这些二次设备在设计制造时都是通过微处理机技术进行的,微处理机技术具有标准化和模块化的先进特点。

设备之间进行连接的网络有着快速的特点,网络的应用使数据和资源可以进行共享。

二次设备网络化通过通信协议、光纤等可以进行分布式的控制,与传统的总线控制方式相比,数据之间的传输更加高速和标准化。

3.3信息之间通信更加标准化
智能变电站的控制中心采用统一的通信协议进行信息交互,代替了以前的 104 规约。

智能变电站进行信息交互和数据管理,严格遵循IEC 61850 协议要求,各种设备进行信息建模也遵循这一协议,采用统一的标准进行变电站的信息交流和共享,跨系统数据交换也可以进行无缝式对接。

3.4 进行设备检修侧重于状态检修
智能化变电站的一次设备采用比较先进的状态监测仪器,可以对设备的运行状态进行评价,如果设备出现了故障会自动分析设备的异
常产生原因,评价可能发生故障的部位和程度,可以对故障进行事前估计,可以通过诊断分析结果来评价设备的运行效率是否下降或者是否将要发生故障。

传统变电站极少的变压器会安装在线监测装置,智能变电站的一次设备全部安装了在线监测设备,进行状态监测时从单纯的油色谱检测扩展到了局部放电、漏电电流等多个方面,为进行正确的调度提供了依据,通过对设备故障和寿命进行评估,可以为运行和检修提供指导性的建议,不仅降低了管理成本,也减少了故障的发生机率,使设备的运行更加可靠。

3.5 管理运行维护的自动化
智能变电站采用自动化操作,可以接收来自监控中心和调度中心发来的指令,自化完成设备操作要求,变电站的远端可以进行闭环控制,控制系统是可视化的,可以进行无人值守运行。

结束语
智能变电站为了发展的方向是智能电网,而智能电网的建设工作中,智能变电站建设是主要内容。

智能电网系统的建设,利用通信网络与技术,实现变电站内部设备之间的信息交互,同时能够实现各个变电站之间的信息交互,实现全网通信。

参考文献
[1] 鞠芳煜,陈建宝. 经济集聚与地方公共品供给的内生交互作用和空间溢出效应[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版). 2017(04)
[2] 陈建宝,李诚诚,王凌飞,艾波,黎笑寒,韩帆. 220kV智能变电站的技术特点及运行[J]. 电子技术与软件工程. 2017(21)
[3] 陈建宝,禚铸瑶,卢睿. 政府消费与经济增长——基于MS-VECM的实证研究[J]. 数理统计与管理. 2017(01)
[4] 陈建宝,孙林. 随机效应变系数空间自回归面板模型的估计[J]. 统计研究. 2017(05)。

相关文档
最新文档