远程通讯控制的智能低压配电柜
高压低压配电柜的远程监控与管理技术

高压低压配电柜的远程监控与管理技术随着工业的发展和电力需求的增加,高压和低压配电柜作为电力系统中的重要组成部分,起到了对电能进行分配和控制的关键作用。
为了提高运行效率、降低维护成本及提升安全性,远程监控与管理技术逐渐应用于高压低压配电柜的运维。
本文将介绍高压低压配电柜的远程监控与管理技术,包括其基本原理、应用场景以及带来的益处。
一、远程监控与管理技术的基本原理高压低压配电柜的远程监控与管理技术,借助物联网技术及通信技术,实现了对配电柜设备的远程实时监测和远程操作控制。
主要包括以下几个基本原理:1.传感器与数据采集:通过传感器采集配电柜关键参数的数据,如电流、电压、温度等,并将数据转换为数字信号。
2.数据传输与通信:将采集到的数据通过网络传输,常见的通信方式包括以太网、无线网络(如4G、5G)、LoRa等。
3.数据处理与分析:远程管理平台对接收到的数据进行处理和分析,实现实时监测、故障预警、数据统计等功能。
4.远程控制:通过远程管理平台,对配电柜进行状态监控、设备控制、操作指令下发等。
二、高压低压配电柜的远程监控与管理技术的应用场景1.智慧工厂:通过远程监控与管理技术,可以对工厂内的高压低压配电柜进行实时监测和远程操作,提高电力系统的可靠性和稳定性。
2.能源监测:利用远程监控技术,可以对电力系统的能耗进行实时监控和统计分析,根据数据结果进行能源管理和调整。
3.物业管理:远程管理技术可以实现对大型物业的配电柜进行统一管理,便于故障检测、维护和节能管理等。
4.城市电网:借助远程监控与管理技术,城市电网管理部门可以对多个配电柜进行集中监控和调度,提高供电效率。
三、高压低压配电柜的远程监控与管理技术的益处1.实时监测:远程监控技术能够实时获取配电柜的运行状态和关键参数,帮助运维人员及时发现故障和隐患,提前采取措施进行修复。
2.故障预警:通过对历史数据的分析,可以建立故障预警模型,预测可能发生的故障情况,提早进行维修和更换设备,避免意外事故发生。
高压低压配电柜的监控与远程控制系统

高压低压配电柜的监控与远程控制系统高压低压配电柜是电力系统中重要的设备,用于电能的输送、分配和控制。
为了确保电力系统的稳定运行和安全性,监控与远程控制系统在配电柜中扮演着重要的角色。
本文将介绍高压低压配电柜监控与远程控制系统的功能和优势。
I. 简介高压低压配电柜监控与远程控制系统是一种集中管理和控制配电柜的系统,通过传感器和控制器实现远程监测和控制。
该系统可以对配电柜的运行状态、电流负荷、温度和电压等参数进行实时监控,并根据需要进行远程控制和调整。
II. 功能1. 实时监测高压低压配电柜监控与远程控制系统可以实时监测配电柜的各项参数,如电流、电压、温度等。
通过传感器获取这些数据,并通过通信模块传输到监控中心,实现对配电柜的全面监测。
2. 预警功能该系统具有故障预警功能,可以提前发现配电柜内部的异常情况。
当配电柜出现过载、温度异常或其他故障时,系统会及时发送警报,以便进行及时处理,避免可能的事故发生。
3. 远程控制高压低压配电柜监控与远程控制系统使得对配电柜的远程调控成为可能。
监控中心可以通过该系统对配电柜进行操作,如开关控制、负荷调整等,从而实现远程管理和运维。
III. 优势1. 提高运维效率通过远程监控和控制,高压低压配电柜的运维人员可以实时获取配电柜的状态信息,从而能够更加迅速地响应和处理各种异常情况。
这有效地提高了运维效率,减少了人力成本。
2. 增强安全性监控系统的预警功能可以提前发现潜在的故障风险,避免了可能导致事故的情况发生。
同时,远程控制功能使得运维人员可以在不接近高危电气设备的情况下进行操作,进一步提高了操作人员的安全性。
3. 降低故障停电时间配电柜故障时,及时的诊断和处理非常重要。
监控与远程控制系统能够迅速发现故障并进行远程控制,减少了故障停电的时间,提高了电力供应的可靠性。
IV. 应用案例1. 工业领域在工业生产中,高压低压配电柜的稳定运行至关重要。
监控与远程控制系统可以帮助工厂监测设备负荷、故障状态等,及时采取措施,保证电力供应的稳定和生产的连续性。
高压低压配电柜的监测装置与远程通信技术应用

高压低压配电柜的监测装置与远程通信技术应用随着信息技术的飞速发展,监测装置与远程通信技术在高压低压配电柜中的应用正逐渐成为一种趋势。
这种技术的运用不仅能够提高高压低压配电柜的管理效率,还能够提供实时数据监测,从而更好地保障电力系统的安全和稳定。
本文将探讨高压低压配电柜监测装置与远程通信技术应用的相关内容。
一、高压低压配电柜监测装置的应用高压低压配电柜是电力系统中重要的组成部分,负责将输送来的电能进行分配和调节,以供给各个用电设备使用。
传统的高压低压配电柜往往缺乏实时的监测装置,这给电力系统的管理和运维带来一定的困难。
而随着科技的进步,高压低压配电柜监测装置逐渐应用到电力系统中。
1. 实时数据监测:通过监测装置,可以实时获取高压低压配电柜的电流、电压、功率因数等重要数据。
这些数据对于电力系统的管理者来说至关重要,可帮助他们了解电力系统运行的状态和负荷情况,及时采取相应的措施,从而提高电力系统的安全性和可靠性。
2. 故障诊断和预警:在高压低压配电柜中安装监测装置,可以实时监测电流和电压波动。
一旦发生电流过载或电压异常等故障情况,监测装置将及时发出警报,以便管理者及时处理故障,避免电力系统受损。
3. 远程控制:高压低压配电柜的监测装置还可以实现对设备的远程控制。
管理者可以通过远程通信技术,实时监控和控制配电柜中的设备,调整电流、电压等参数,实现远程控制,提高管理的便利性和效率。
二、远程通信技术在高压低压配电柜中的应用远程通信技术在高压低压配电柜的监测与控制中起到了不可或缺的作用。
它将配电柜与监测中心进行无线或有线通信连接,实现了远程监测和控制。
以下是远程通信技术的应用场景:1. 无线通信技术:通过采用无线通信技术,可以实现高压低压配电柜与监测中心之间的远程通信。
这种方式不需要布设复杂的线路,节省了成本,并且无线通信技术能够实现长距离的传输,适用于大型电力系统。
2. 有线通信技术:有线通信技术是远程通信技术中常用的一种方式,通过电缆或光纤进行信号传输。
高压低压配电柜的智能化与自动化控制

高压低压配电柜的智能化与自动化控制配电柜是电力系统中不可或缺的一环,它负责对电能进行配送和保护。
随着科技的进步和电力需求的增长,现代配电柜逐渐实现了智能化与自动化控制。
本文将探讨高压低压配电柜的智能化与自动化控制的发展和应用。
一、智能化控制技术的应用随着科技的不断发展,智能化控制技术在高压低压配电柜中得到了广泛的应用。
传感器、通信技术和计算机技术的结合,使得配电柜能够更加智能地进行操作和控制。
智能化控制技术可以实时监测电网状态、故障信息和负荷情况,通过数据分析和处理,提供及时的反馈和决策支持,从而实现对配电系统的安全、稳定和高效运行。
1. 故障监测与诊断智能化配电柜可以通过传感器实时监测电力系统中的各种故障信息,如过载、短路和接地故障等。
通过对故障信息的分析和处理,可以准确地定位故障点,并及时采取相应的措施进行修复。
同时,智能化配电柜还具备自动诊断功能,能够根据故障特征和历史数据进行分析,提供故障预警和诊断建议,为维修人员提供参考和指导。
2. 负荷管理与优化智能化配电柜可以实时监测电网的负荷情况,通过数据分析和计算,提供负荷优化方案。
通过合理调配电力资源,可以避免电网过载和供电不足的问题,提高电力的利用率和供电质量。
智能化配电柜还可以根据电网负荷的变化,自动调节电力的分配和供应,提供稳定可靠的电力供应,并保障重要设备的正常运行。
3. 远程监控与控制智能化配电柜具备远程监控和控制功能,通过通信技术和互联网技术,可以实现对配电系统的远程监测和操作。
维护人员可以通过电脑、手机等终端设备,随时随地监控和控制配电柜的运行状态,及时处理故障和异常情况,提高故障处理效率和工作效益。
远程监控还可以实现对多个配电柜的集中管理,提供全面的电力系统监控和管理。
二、自动化控制技术的应用自动化控制技术是高压低压配电柜智能化的重要组成部分,它通过编程和逻辑控制,实现对配电柜的自动操作和控制。
自动化控制技术可以提高配电柜的运行效率和可靠性,降低人工操作的风险和错误。
施耐德Smart Panel--低压电器

Panel board supervisor C120 / NG125 / NSX NA iC60
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智能配电柜
“智能互联”将受益于全球能源管理服务: 能源管理,网络管理和资产管理 > 以太网连接 – 广泛使用的开放协议,实 现设备间、以及配电系统的互联互通
> 详细的能源和设备数据可视化 – 随时随 地基于详细的数据科学地管理设备运行 > 快速、有效传输到手机或电脑上的预防 性 维护和故障报警信息
VS
硬件
真正、首次 整合 框架、塑壳、微断、电表、网关的完整通信系统方案
Smart Panel 低压配电智能系统方案
适用于Masterpact , Compact NS & NSX 系列断路器 应用 ● 应用于低压断路器,具有以太通讯协议 ● 内嵌网页浏览方式来实现能源监测及设备控制 ● 可作为Modbus串口总线的Master设备 性能 ● 具有两个2 RJ45端口, 实现串行连接 ● 可连接Modbus从设备(多个IFM连接)
卖点 ● ULP连接方式 ● Modbus设备的自动检测 ● 具有通过Email来发送报警信息的功能
Smart Panel 低压配电智能系统方案
适用于Masterpact , Compact NS & NSX 系列断路器的输入输出模块 应用 ● 8个预设定的应用,包括抽架管理(如:抽架模块管理,断路器状态以及照 明控制) ● 12个用户自定义的应用可实现: ● 保护功能 ● 控制功能 ● 能源监控功能 性能 ● 6个数字输入 ● 1个模拟输入(如PTC, PT100) ● 3个数字输出以及通过继电器输出 ● 24VDC输入 卖点 ● 适用于低压断路器的各种不同应用
智能化低压配电系统的发展与应用

智能化低压配电系统的发展与应用近年来,智能化技术的迅猛发展给各行各业带来了革命性的变革,其中智能化低压配电系统的发展与应用也受到了广泛的关注和研究。
智能化低压配电系统作为工业生产和民用建筑领域的基础设施,其发展与应用对于提高能源利用效率、降低设备维护成本、提升电网安全可靠性等方面都有着重要意义。
本文将从智能化低压配电系统的原理和特点、发展现状和应用前景等方面进行阐述。
一、智能化低压配电系统的原理和特点智能化低压配电系统是通过先进的传感器、控制器、通信技术和算法等手段,对低压电网进行监测、控制和管理,实现对电力系统的智能化运营和管理。
其主要原理为通过电能质量监测、数据采集、远程通信等手段,实现对电力设备状态、电能质量、能耗等信息的实时监测和分析,从而为用户提供高效、可靠和安全的电力供应。
智能化低压配电系统的特点主要包括以下几个方面:1. 智能化管理:通过智能化技术对电力系统进行监测和管理,实现对设备状态、电能质量、能耗等信息的实时监测和分析,为用户提供智能化的电力管理服务。
2. 高效节能:通过对设备运行状态的实时监测和分析,实现对能耗的精细化管理,提高电能利用效率,降低能耗成本。
3. 安全可靠:智能化低压配电系统能够及时检测电力系统的异常情况,并采取相应的措施,保障电网的安全可靠运行。
4. 远程监控:通过远程通信技术,可以实现对电力系统的远程监控和控制,方便用户对电力系统的实时管理。
二、智能化低压配电系统的发展现状智能化低压配电系统的发展已经取得了一系列的成果,主要体现在以下几个方面:1. 技术创新:随着传感器技术、通信技术和控制算法等方面的不断创新和发展,智能化低压配电系统的监测、控制和管理能力得到了显著提升。
2. 应用推广:智能化低压配电系统已经在工业生产、商业建筑、居民小区等领域得到了广泛应用,为用户提供了高效、可靠和安全的电力供应。
3. 产业发展:智能化低压配电系统已经形成了一个完整的产业链条,包括传感器、控制器、通信设备、云平台和应用软件等多个环节,为整个产业链的发展提供了有力支撑。
高压低压配电柜的智能化运维方案

高压低压配电柜的智能化运维方案智能化运维是现代配电柜发展的一个重要趋势。
在电力系统中,高压低压配电柜起到了电能传输和分配的关键作用。
为了提高配电柜的运维效率和可靠性,智能化运维方案应运而生。
本文将探讨高压低压配电柜智能化运维方案的设计与应用。
一、背景介绍高压低压配电柜是电力系统的核心设备,负责将电能从输电线路中分配给不同的负载。
传统的配电柜运维方式主要依赖人工巡检和手动操作,存在效率低、信息传递滞后等问题。
针对这些问题,智能化运维方案应运而生。
二、智能化运维方案设计原则1. 实时监测:通过传感器、仪表等设备对配电柜的状态进行实时监测,包括电流、电压、温度等参数的监测。
2. 数据收集与分析:将监测到的数据进行采集、存储和分析,利用数据分析算法对配电柜的运行状态进行判断和预测。
3. 远程操作与控制:通过网络技术,实现对配电柜的远程操作与控制,包括开关的闭合与断开、电能分配等功能。
4. 故障诊断与预警:通过数据分析,实现对配电柜故障的快速诊断与预警,提前采取措施,减少故障对电力系统的影响。
5. 用户界面设计:设计直观友好的用户界面,使运维人员可以方便地查看配电柜的状态信息,进行操作与控制。
三、智能化运维方案的应用场景1. 配电柜的实时监测与远程操作:运维人员可以通过远程监控系统实时查看配电柜的运行状态,进行远程操作与控制。
2. 故障诊断与预警:通过数据分析算法,及时识别配电柜的故障,并发送预警信息给运维人员,以便他们采取措施进行修复。
3. 运行数据分析与优化:通过对配电柜运行数据的分析,可以了解其负荷特点和能耗情况,为后续的优化工作提供依据。
4. 保养与维护管理:智能化运维方案可以提供配电柜的保养与维护管理功能,包括保养计划制定、维护记录管理等。
四、智能化运维方案的优势与挑战1. 优势(1) 提高运维效率:智能化运维方案可以实现对配电柜的实时监测和远程操作,提高运维效率。
(2) 提升安全性能:通过故障诊断与预警功能,可以提前发现潜在的故障风险,保障配电柜的安全性能。
高压低压配电柜的智能保护与自动化控制

高压低压配电柜的智能保护与自动化控制近年来,随着电力行业的快速发展和智能化技术的不断进步,高压低压配电柜的智能保护与自动化控制成为了电力系统升级改造中的重要组成部分。
智能保护与自动化控制技术的应用,不仅提高了电力系统的安全性和稳定性,还有效提升了电网的运行效率。
本文将从智能保护系统的功能和优势、自动化控制系统的原理和应用等方面展开讨论,并探讨未来高压低压配电柜自动化控制技术的发展趋势。
一、智能保护系统的功能和优势智能保护系统是高压低压配电柜自动化控制系统的重要组成部分,其功能主要包括故障检测、故障定位、事故处理等。
通过智能保护系统,可以实现对电力系统的全面监测和迅速响应,及时排除潜在的电力故障,保护设备和系统的安全稳定运行。
智能保护系统的优势主要表现在以下几个方面:1. 高可靠性:智能保护系统采用先进的故障检测技术和算法,能够实时监测电力系统的运行状态,及时发现故障,并迅速做出响应。
在发生故障时,可以自动隔离故障区域,确保电力系统的连续供电。
2. 快速响应:传统的保护系统需要人工干预来排除故障,而智能保护系统可以自动完成故障的检测、定位和处理。
它能够以更快的速度做出响应,减少故障对电力系统的影响和恢复时间。
3. 多功能性:智能保护系统集成了多种功能,并能够与其他电力设备和系统进行通信和数据交互。
它可以实现电力系统的自动化操作和智能管理,提高电网的运行效率和管理水平。
二、自动化控制系统的原理和应用自动化控制系统是高压低压配电柜实现智能保护和远程控制的关键技术。
它由传感器、执行器、控制器和通信设备等组成,通过采集、处理和传输电力系统的数据信息,实现对电力设备和系统的自动控制和管理。
自动化控制系统主要应用于以下几个方面:1. 远程监控:自动化控制系统可以采集电力系统的实时数据,包括电流、电压、频率等信息,并将其传输到监控中心。
在监控中心,可以对电力系统的运行状态进行实时监测和分析,及时发现异常情况并进行处理。
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远程通讯控制的智能低压配电柜
摘要:远程通讯控制的智能低压配电柜,产品性能更加完善。
总部的监控计算
机可对整个辖区内所有台区的漏电保护器运行和电能计量,无功补偿进行查询、
监测。
供电所的值班电脑可对所范围的台区进行监控监测。
智能IP Mode模块安
装于配电柜内,对漏电保护器状态和数据进行实时监测,状态、数据发生变化,
即自动通过GPRS无线网络信号向计算机和管理人员手机发出报警信息,实现了
对保护器运行状态的实时监测。
IP Mode模块智能终端控制器还可接受并响应计
算机的控制命令,实时采集保护器运行状态量并上传,供远程计算机监测和分析。
接受分合闸指令,远程控制送电或停电。
关键词:远程;通讯控制;监控监测;GPRS
1、立题依据与设计指导思想
低压开关设备在低压供电系统中负责完成电能控制、保护、测量、转换和分配。
由于低压开关设备深入生产现场、公共场所、居民住宅等地点,可以说凡是
使用电气设备的地方都要配备该设备,我国电能80%左右都是通过低压开关设备
提供,低压开关设备的发展根植于材料工业、低压电器、加工工艺和设备、基础
设施建设和人民生活水平,所以低压开关设备的水平从一个方面反映了一个国家
的经济实力与科学技术水平、生活水平。
20世纪80年代后,由于改革开放政策,国民经济有了快速发展,经济建设的投入加大尤其是基础建设和电力能力投入加大,低压开关设备行业市场需求量逐年增大,极大地刺激了该行业的发展,品种
增多,产品的标准也逐步向国际标准靠拢。
产品技术性能参数有了明显的提高。
随着以“信息化、自动化、互动化”为特征的“智能电网”的研究发展以及新一
轮农村电网升级改造的启动,为积极响应国家智能电网建设,充分发挥本企业在
自主创新中的主体作用,经过不断的研究,智能化低压电网远程控制系统在我公
司得到了较好的应用。
由于地理位置复杂,农村中小型厂家较多,并随着电力系
统规模的不断扩大,电力系统复杂程度不断提高,使得农网中的漏电保护器的运行、用户用电量的自动化抄收,电压无功优化控制等问题都越来越复杂。
由于没有一个统一管理的智能化控制平台,特别是低压台区的漏电保护器还
处于人工管理的落后状态。
往往是一用户的漏电故障造成整个台区大面积停电,
电工有时奔波几十公里赶去排除故障,人工合闸送电。
造成停电时间长,供电可
靠性差,用户满意度下降,而且管理层根本无法及时监控、了解每个台区的漏电
保护器运行状态。
2、试验材料与方法
智能化低压电网远程控制系统主要由积木式漏电保护器、IPMode智能控制终
端(包括短信收发模块)、监控计算机(包括短信收发模块)、管理人员手机四
部分构成:
该系统还可兼容各种类型的集中抄表管理系统和无功自动补偿控制装置。
智能化低压电网远程控制系统特点可用“一个平台,五条主线,九大应用功能”来概括。
一个平台:建立一个电网自动化数据的集中采集与管理的信息平台,实现了
信息的集成、查询和远程控制。
该平台并具有良好的功能扩展性与兼容性。
五条主线:远程计算机、智能远程控制终端,智能化集成漏电保护器,智能
远程抄表系统和智能无功优化补偿。
九大应用功能: 1、配网自动化2、电网分析软件3、遥控安全约束4、电网
安全监视5、电网经济运行6、电网管理7、数据传输及发布8、远程控制分合闸9、数据选择性入库。
该系统项目在低压配电台区实施了安装,投运。
使用操作方便,为低压电网
的安全,稳定,经济运行提供了有力的技术支撑和安全保障,填补了我低压台区
漏电保护器从监管,自动控制,各种动作值遥控遥调的空白。
全中文智能远程控制终端的应用,实用性强,极大的提高了电力部门管理人
员的工作效率,受到了供电所基层管理人员的赞同。
改变了远程控制台区漏电保
护器的落后状况,为农村低压电网的安全稳定、可靠运行提供了保证,大大提高
了供电企业的服务质量,产生极好的经济与社会效益。
在农村电气化建设中,远程通讯控制的智能低压配电柜已作为重点推广项目,应用于生产生活中,该产品已经达到了同类行业相当高的水平。
3、试验过程与结果
远程通讯控制的智能低压配电柜,产品性能更加完善。
公司总部的监控计算
机可对整个辖区内所有台区的漏电保护器运行和电能计量,无功补偿进行查询、
监测。
供电所的值班电脑可对所范围的台区进行监控监测。
智能IP Mode模块安
装于配电柜内,对漏电保护器状态和数据进行实时监测,状态、数据发生变化,
即自动通过GPRS无线网络信号向计算机和管理人员手机发出报警信息,实现了
对保护器运行状态的实时监测。
IP Mode模块智能终端控制器还可接受并响应计
算机的控制命令,实时采集保护器运行状态量并上传,供远程计算机监测和分析。
接受分合闸指令,远程控制送电或停电。
IP Mode智能终端控制器与监控计算机之间GPRS无线信号进行通讯,可覆盖
线路上所有的配变,即使对分布偏远分散的配变上的保护器也可同时进行监视和
指令动作。
管理人员可以在办公室内通过监控电脑或手机甚至任何地点获取辖区内漏电
保护器告警信息。
远程读取保护器运行状况,远程控制保护器的分合闸,远程对
保护器各种动作值的调整设置。
智能远程控制终端器采用GPRS无线信号,由通信模块、计算机软件、接收
和发射装置组成。
能够远程控制台区漏电保护器的技术参数、动作值的设置和工
作运行状态的查询。
同时,可给远程抄表系统和智能无功补偿提供数据的传输,
是低压配电实现智能电网的主体设备。
它可通过手机或监控计算机的预设来了解
配电台区漏电保护器的所有工作运行状态,及时掌握运行信息和故障信息,并有
效的进行控制。
所有一系列的运行数据查询、设置及开、关控制全可由手机按键
或电脑鼠标执行完成。
4、技术重点与适用范围:
该系统项目在我公司低压配电台区实施了安装,投运。
运行稳定,使用操作
方便,为低压电网的安全,稳定,经济运行提供了有力的技术支撑和安全保障,
填补了低压台区漏电保护器从监管,自动控制,各种动作值遥控遥调的空白。
全中文智能远程控制终端的应用,实用性强,极大的提高了电力部门管理人
员的工作效率,受到了供电所基层管理人员的赞同。
改变了远程控制台区漏电保
护器的落后状况,为农村低压电网的安全稳定、可靠运行提供了保证,大大提高
了供电企业的服务质量,产生极好的经济与社会效益。
在农村电气化建设中,远程通讯控制的智能低压配电柜已作为重点推广项目,应用于生产生活中,该产品已经达到了同类行业相当高的水平。
5、结束语:
产品已经具有一定的规模,结合当前新农村电气化建设工作,公司已推广远程通讯控制的智能低压配电柜,远程通讯控制的智能低压配电柜以其接地安全可靠,操作简单快捷,改造成本低,受到使用单位普遍好评。
本项目取得了丰硕的成果,首次在农网升级改造中运用,切实的考虑到了广大用电的要求。
在今后工作中我们将继续发挥团体力量,运用于公司的发展中,为生产、安全等方面服务。
参考文献:
[1] 张可欣.浅谈低压配电柜的开发与研究[J].科技致富向导.2011(18).
[2] 李铿.低压配电柜的发展及其对低压电器主要元件的要求[J].科技资
讯.2007(35).
[3] 薛俊鹏.陈家涛.浅谈国内外低压配电柜的发展趋势[J].民营科技.2011(5).
[4] 王京波.浅谈成套配电柜(盘)及电力开关柜的改造安装[A].安徽省电机工程学会第四届用电技术专业委员会2010年年会论文集[C].2010(12).。