同期线损管理中存在的问题及解决措施研究

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同期线损管理相关技术问题分析

同期线损管理相关技术问题分析

同期线损管理相关技术问题分析摘要:线损一直是各电力企业发展过程中面临的顽疾,特别是在节能减排背景下,更是急需解决的重大问题之一。

传统的线损管理技术及方法显露出了诸多弊端,制约着线损管理效率的提高和线损率的降低。

然而同期线损管理技术及方法的应用且在很大程度上解决了传统线损管理所存在的诸多不足,因此,对电力企业同期线损管理的研究具有深远的实际意义。

关键词:电力企业;同期线损;技术1 同期线损管理的重要性电网电能损失率简称线损率,是电网经营企业的一项综合性技术经济指标,直接反映电网的规划设计、生产技术和运营管理水平。

提升线损管理水平是电网经营企业的长期战略任务。

线损管理工作中,常用的线损四分管理是指对所管辖电网采取分压、分区、分线和分台区的管理方式。

通俗讲,它是按电压等级、供电管理区域、10kv公用线路和公用配电台区4种统计维度开展线损率的统计、分析和评价,并采取针对性的降损措施开展降损管理工作。

由于低压台区线损管理点多、面广,成为电网企业线损管理的难点。

传统的台区线损管理受采集覆盖率低、未实现营配调贯通及台区考核表覆盖率低等条件约束,无法大规模开展台区同期线损统计、分析和评价,局限于只能开展台区统计线损分析工作。

而台区统计线损受供售电量不同期和人工抄表质量因素的影响,台区统计线损率与实际的台区线损率存在较大差异,影响故障定位,制约着台区线损管理水平的进一步提升。

2 线损管理存在的问题虽然线损是影响电力系统运行效率的关键因素,各级各部门也十分重视线损管理,但是当前我国很多城市的电力线损管理工作还是存在一定问题,对电力系统的运行和发展产生了十分负面的影响,所以有必要详细查找现代电力系统在开展线损管理工作的时候存在的问题,并且有效地掌握基础应对线损的对策,提升线损管理效率。

2.1线损管理组织力度欠缺虽然大部分电力企业对于线损管理作有正确的认识,但是仍然步伐一些企业缺乏对线损的正确认识,因此重视程度也自身不高,这些企业在开展线损工作的时候更喜欢听指标的完成情况以及相关数据的资料汇报,而对于相关问题展开分析,往往是定性分析,定量分析以及纵向对比工作不重视。

浅谈同期线损率治理的几点措施

浅谈同期线损率治理的几点措施

浅谈同期线损率治理的几点措施线损是电能在电网传输过程中,在输电、变电、配电和营销等各个环节所产生的电能损耗和损失,包括技术线损和管理线损。

线损率是反映供电企业经济效益和营销管理的一项重要技术指标,近年来各地实施远程集中抄表,堵塞了传统抄表手段的错抄、漏抄、估抄管理漏洞,但抄表不同期、不同步还是导致线损率失真,除此以外也依然存在着各类问题。

本文主要针对同期线损率降低谈几点意见,分析线损管理的现状以及所存在的问题,探索更加合理的降损措施。

标签:同期线损;线损分析;负损;窃电,措施;治理【引言】近年来,县供电企业不断加强线损管理,分解落实线损率指标,制定相关措施,取得了良好的降损效果,但有的线路、开关、接点设备老化,有的计量电能表失准,有的存在偷窃电问题,有的管理松懈等等,在技术投入与管理层面,仍制约着线损管理水平的进一步提升。

一、设备改造和电网新建。

随着当前电网规划技术水平、电力设备制造工艺的提高及新型节能型设备的推广使用,技术降损空间已大幅降低,但是电网规划、设计、施工单位必须应考虑到同期线损问题,电网改造也要与线损治理同步,设备管理单位也应把好验收关,将接手第一个月的线路线损率作为验收的合格标准之一,从而迫使以上三个单位加强重视和强化设计施工的合理性,为以后降损奠定基础。

1电网结构不合理,配变不在负荷中心,负荷分布不均匀,负荷远,电能损耗就大。

因此不论是高压和低压线路设计,都要考虑到这一点。

2用户低压计量,而高压设备过于陈旧、高耗,也是导致10千伏同期线损高的因素。

解决该问题的措施是,淘汰落后产能。

3客户无功功率问题。

购置适量的无功补偿电容器,自动化投切,补无功养有功。

4三相低压的线路负荷不均衡,这样便导致了中性线的电流增加,从而增大了耗损。

应用新型的设备,及时调整。

5变压器大马拉小车。

台区配变大,但是负荷小,该问题在实际工作中不在少数,尤其是电网建设时,都考虑高于多少倍的负荷设计,但往往会空载或者大马拉小车很多年,就造成了变损的增加。

浅议供电所管理线损的现状及解决措施

浅议供电所管理线损的现状及解决措施

浅议供电所管理线损的现状及解决措施线损是供电所管理中一个重要的问题,指的是供电系统输送电能过程中的各种损耗,包括线路损耗、设备损耗以及非技术损耗。

线损不仅造成供电所经济效益的损失,还会影响电力系统的稳定运行。

对供电所管理线损问题进行探讨和解决具有重要的实际意义。

目前供电所管理线损的状况是普遍存在的。

我国电力系统输送线路长度庞大,加之设备老化、负载不均衡、人为破坏等因素的影响,导致线损率较高。

根据统计数据显示,我国线损率一直较高,严重制约了供电所的经济效益和发展潜力。

针对供电所管理线损这一问题,可以采取以下解决措施:1. 优化线路规划。

通过对电力系统进行合理规划和布局,避免线路过长、过密,从而减少供电过程中的线路损失。

2. 更新设备。

对老化严重的设备进行更新换代,提高供电设备的效能,降低设备耗损。

3. 加强设备维护。

定期对供电设备进行检修和维护,确保设备的正常运行和高效工作。

4. 加强负载管理。

优化供电负载结构,平衡负载的分布,减少负载不均衡对供电线损的影响。

5. 提高供电管理水平。

加强供电所管理人员的培训和学习,提高管理水平和技术能力,从而提高供电所的线损管理效果。

6. 加强信息化建设。

利用现代信息技术手段,加强对供电过程中的各项参数和数据进行实时监测和分析,及时发现线损问题,为线损管理提供科学依据。

7. 加强社会监管和宣传教育。

加大对电力线损问题的宣传力度,增强社会对线损问题的重视程度,形成全社会监督管理线损的合力。

供电所管理线损是一个涉及系统工程的复杂问题,需要从规划、设备、维护、负载、管理、信息化、社会监管等多个方面进行综合治理。

只有通过采取科学有效的措施,不断改进线损管理,才能提高供电所的经济效益,保障电力系统的安全稳定运行。

10kV同期线损管理影响因素及提升措施_3

10kV同期线损管理影响因素及提升措施_3

10kV同期线损管理影响因素及提升措施发布时间:2022-08-02T02:14:35.144Z 来源:《城镇建设》2022年3月6期(下)作者:李方元[导读] 10kV配电网的线损管理是业界关注的热点问题,对10kV配电网同期线损管理的主要原因进行了简要分析李方元身份证号码:******************摘要:10kV配电网的线损管理是业界关注的热点问题,对10kV配电网同期线损管理的主要原因进行了简要分析,就如何管理10kV配电网同期线损及其影响因素进行了深入探讨,希望能给相关行业带来一些启示。

关键词:10kV配电网;同期线损;降损引言线损是造成用电工程供电质量下降,影响电力企业经济效益的重要问题,从提升电力企业经营质量及提高用电工程管理水平的角度出发,更科学、更系统、更有效地实施线损管控是电力企业、技术人员和管理人员新时期的核心任务。

相关人员要以科学的方法为依托,认真且全面地分析线损的成因和表现,结合管理方法、基本架构、基础体系的调整与优化,建立线损管理的新体系,形成系统调控用电工程运行、准确进行线损管控的新机制,为电力企业的经济、社会与发展目标的达成提供技术与管理基础。

1同期线损系统概述同期线损系统融合国家电网公司各专业各系统数据,进行线损日计算日监控。

针对10kV同期线损计10kV同期线损中的同期指的是输入电量、输出电量与售电量的统计时间一致,没有时间差。

同期线损系统目前可以对10kV线路进行日线损、月线损和任意区间线损计算,其中10kV线路同期日线损每日计算一次。

2线损产生的原因线损的原因归纳起来主要有2类,即技术失效和管理失效。

这些损耗主要与供电系统中各种电气元件所产生的总电能损耗有关,如固定线路损耗和可变管道损耗。

通过对实验结果的分析和研究,得出了电子元件与变导损耗之间的关系往往是正比于时间或电流的。

另外,固定连接损耗直接与电器元件的充电电压有关。

从日常使用变压器的情况看,变压器部位的电缆电压和铁芯电压直接导致了线损问题。

浅议供电所管理线损的现状及解决措施

浅议供电所管理线损的现状及解决措施

浅议供电所管理线损的现状及解决措施供电所管理线损是电力行业中关键的一环,直接关系到电力的安全供应和经济运营。

然而目前在我国供电所管理线损方面存在着一些问题,主要表现在以下几个方面:管理不到位、设备老化、人员素质和技术水平不高、缺乏有效监测手段等。

供电所管理线损的问题在于管理不到位。

一些供电所的管理体制和管理制度不完善,缺乏有效的监督和评估机制,导致管理人员对线损问题缺乏重视,对线损的监管和整改不力。

供电所线损问题还与设备老化有关。

一些供电所的输电线路和变电设备存在老化现象,设备性能下降,导致电能损耗增加,线损率上升。

供电所管理线损问题与人员素质和技术水平不高有关。

一些供电所的管理人员和技术人员对线损的认识和了解程度不够,缺乏对线损问题的深入研究和解决思路,无法有效地对线损进行管理和控制。

供电所管理线损问题还与缺乏有效监测手段有关。

一些供电所缺乏对线路的实时监测和数据分析能力,无法及时发现线路问题并进行处理,使得线损问题得不到有效控制。

针对以上问题,我们可以采取以下几个解决措施:建立完善的供电所管理体制和管理制度,明确责任分工,加强对线损的监管和评估。

对管理人员进行培训,提高其对线损问题的认识和解决能力。

加强对供电所设备的检修和更新,确保设备的正常运行和性能稳定。

尤其是对老化设备进行及时更换和升级,减少电能损耗和线损率。

加强供电所的监测手段和能力,引入先进的线损监测设备和数据分析技术,及时监测线路情况并进行数据分析,发现线路问题并进行处理,以实现线损的及时控制和降低。

供电所管理线损是一个复杂且关键的问题,需要各方面的共同努力和有效措施的支持。

只有加强管理和监测,更新设备,提高人员素质和技术水平,才能有效控制和降低供电所的线损率,确保电力的安全供应和经济运营。

10kV同期线损管理影响因素及提升措施

10kV同期线损管理影响因素及提升措施

10kV同期线损管理影响因素及提升措施摘要:为解决原有线损只能按月计算且供售电抄表时间不一致的问题,电力企业大力推进一体化电量与线损管理系统(简称同期线损系统)的建设与应用。

本文简要概述了同期线损系统工作原理与10kV同期线损计算规则,并着重分析了10kV同期线损管理影响因素与提升措施。

关键词:10kV同期线损;管理;影响因素;提升措施近年来,全国电力企业纷纷开展了加强线损控制和线损管理试点研究,节能减排工作取得了较大成效。

但是,随着电力企业线损管理模式的改进,管理部门对10 kV配电网线损管理标准不统一等问题依然存在。

为改变这一现状,本文对10 kV配电网的网损管理与降损策略进行了具体的研究。

1 线损概述1.1线损类型10kV配电网的线路损耗可分为工程线路损耗和线路损耗两种。

工程线路损耗分为固定线路损耗和可变线路损耗两种。

在一般配电网中,线损是总功能损耗和电气设备损耗之和。

专业损耗是指固定连接损耗,是电力工程中电容器、电线电缆和变压器柱状晶体绝缘材料实际消耗的动能,也包括同轴电缆消耗的动能,而可变损耗与功率开关电阻呈正相关。

采用10kV配电网进行具体项目管理和日常维护,输配电线路组装不规范,电能计量检定设备偏差,属于线路损耗管理措施。

1.2线损产生的原因具体而言,造成线路损耗的原因有两类,即技术线损和管理线损。

这种损耗与供配电系统中各种电气元件引起的总电磁能量损耗有关,如固定线路损耗和可变线路损耗。

根据研究结果和科学结论,电子元件与可变电导率损耗之间的关系通常与持续时间或交流电流成正比。

此外,固定连接的损耗与电子设备的蓄电池充电电压直接相关。

从变压器的日常应用来看,变压器位置的电缆电压和变压器铁芯电压会立即引起线路损耗。

因此,主要的线损问题取决于人为因素和装配工艺。

目前,我国一些电力行业的销售管理体制还存在不足。

此外,自动化技术数据采集不完善,双能耗测点设置不规范,系统文件不一致,线路运行方式升级不相关。

简述供电所台区同期线损治理及问题处理

简述供电所台区同期线损治理及问题处理

简述供电所台区同期线损治理及问题处理发布时间:2022-03-21T05:12:28.713Z 来源:《福光技术》2022年3期作者:江发东[导读] 目前我国经济发展迅速,电力行业取得了良好的成绩,线损问题是目前的重点。

如出现线损,则会对人们的日常用电造成影响,也会阻碍电力行业的可持续发展。

故此在本文中针对供电所台区同期线损治理及问题处理展开研究,以此起到指导作用。

江发东凉山州三新供电服务有限公司雷波分公司四川凉山州 616550摘要:目前我国经济发展迅速,电力行业取得了良好的成绩,线损问题是目前的重点。

如出现线损,则会对人们的日常用电造成影响,也会阻碍电力行业的可持续发展。

故此在本文中针对供电所台区同期线损治理及问题处理展开研究,以此起到指导作用。

关键词:供电所;台区;线损;治理;问题在科技的不断发展下,计量自动化系统的有效应用促使电量采集模式趋于智能化,有效的减少了抄表因素对线损管理所产生的影响,信息采集也更加高效。

而且线损管理中的异常因素减少,为精益化的线索管理奠定了基础。

其中。

台区同期线损管理具有复杂性与系统性,可以将供电企业综合管理水平加以反映。

同期线损是现阶段供电企业广泛采用的线损计算方式。

但因拖累因素所造成的影响,其问题不断对此在新时期需要对其加以研究,给予有效处理好。

1、台区线损的基本概述 1.1 供电所台区线损的内涵从理论上分析,台区是指变压器设备覆盖的用电区域,属于低压电网管理单位。

从内容上分析,分台区管理是对整个台区内部的低压用户用电量加以监控,并针对电网中线损区域给予精确的定位,依据存在的问题采取有效的措施进行改进,降低线损[1]。

严格意义上分析,台区线损不是稳定的数值,往往会受多方面因素的影响,出现异常情况,导致电力损耗量增大,也会导致电力输配线路输配电不稳定。

1.2 分类在整个电力系统中进行电能的传输与分配时,系统之中的各个元件设备线路往往导致电能产生损耗,而这一系列的损耗被称之为线损。

浅议供电所管理线损的现状及解决措施

浅议供电所管理线损的现状及解决措施

浅议供电所管理线损的现状及解决措施供电所是电力系统的重要组成部分,负责向用户提供稳定可靠的电力供应。

在电力输送过程中,由于各种因素的影响,如电阻、感抗、电容等,会导致电网出现线损现象,即电能在输送过程中的损耗。

供电所的线损管理是一个关键问题,对于提高能源利用效率、减少资源浪费具有重要意义。

当前供电所的线损管理存在一些问题。

供电所管理人员对于线损的认识不足,缺乏对线损的深入了解和分析能力。

供电所的线路老化和设备维护不及时,导致线路接触不良、设备故障等问题,进一步加大了线损。

一些供电所的工作人员对于线损管理的重要性意识不强,导致管理措施不到位、执行不力。

为了解决以上问题,需要采取一系列的管理措施。

加强对供电所管理人员的培训和教育,提高他们对线损管理的意识和理解。

通过对线损计量与分析技术的学习和研究,提升管理人员的分析能力,及时发现线损问题并采取相应的措施。

加强对供电所设备的维护和管理,定期进行巡检和维修,保持线路的良好状态,减少接触不良和设备故障的发生。

引入先进的线损管理技术和设备,如智能抄表、自动调控系统等,提高线损管理的效率和准确性。

加强供电所的内部管理,建立健全的考核制度,对于线损管理工作进行监督和评估,明确责任和奖惩机制,激励管理人员提高工作质量。

供电所的线损管理是一个重要的问题,需要采取有效的措施进行解决。

通过加强人员培训、设备维护和引入先进技术,可以提高线损管理的效果,减少电网线损,提高能源利用效率,实现资源的合理利用。

这不仅对于供电所的正常运行和用户的正常用电具有重要意义,对于国家的能源发展和可持续发展也具有重要影响。

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同期线损管理中存在的问题及解决措施研究
线损率是综合反映电网规划、设计、生产运行和运营管理水平的关键技术和经济指标。

线损管理是电网企业管理的重要内容。

但由于传统电表读法的制约,长期以来,电力销售不同步,月线损耗率“大、小”,波动剧烈,失真掩盖了线路损耗变化的真实原因。

降低线路损耗指标在电网管理中应发挥指导作用和监测作用。

本文首先分析了同期线损管理的重要性及总体思路组成,接下来对同期线损管理注意问题进行分析,希望通过本文的分析研究,可以给我国同期线损管理解决措施的提升做出贡献。

标签:线损统计;线损管理;电能关口
引言
电能的整个生产使用过程包括:输电、变电以及配电等多个环节,由于电能会在多个设备之间进行相应的转换与传送,在这个过程中,必然会受到阻抗和热能散失等不利因素的影响,进而导致电能出现不同程度的损耗,造成电能利用率的下降。

线损是电网运行效率的重要参考,对于电力企业的经济效益具有决定性的影响。

随着市场竞争的日益激烈,为了进一步提高电力的企业的经济效益,就要对电力企业的线损现状进行系统全面的分析研究,并采取有针对性的改善措施,进而将线损控制在合理的范围内,推动电力企业的不断发展。

1同期线损管理的重要性及其架构组成
1.1同期线损管理的重要性
电网电能损失率简称线损率,是电网经营企业的一项综合性技术经济指标,直接反映电网的规划设计、生产技术和运营管理水平。

提升线损管理水平是电网经营企业的长期战略任务。

线损管理工作中,常用的线损四分管理是指对所管辖电网采取分压、分区、分线和分台区的管理方式。

通俗讲,它是按电压等级、供电管理区域、10kV公用线路和公用配电台区4种统计维度开展线损率的统计、分析和评价,并采取针对性的降损措施开展降损管理工作。

由于低压台区线损管理点多、面广,成为电网企业线损管理的难点。

传统的台区线损管理受采集覆盖率低、未实现营配调贯通及台区考核表覆盖率低等条件约束,无法大规模开展台区同期线损统计、分析和评价,局限于只能开展台区统计线损分析工作。

而台区统计线损受供售电量不同期和人工抄表质量因素的影响,台区统计线损率与实际的台区线损率存在较大差异,影响故障定位,制约着台区线损管理水平的进一步提升。

1.2同期线损管理的总体思路
受传统抄表手段限制,供电企业供售电量发行不同步,出现发电量与售电量增速不匹配,线损率月度间剧烈波动,线损率失真掩盖了企业经营管理中存在的
深层次问题,其应有的监控、指导作用也难以发挥。

同时,长期以来由于缺乏统一的线损管理系统,各单位线损管理方式相对粗放,系统支撑存在明显差异,各专业结合本专业线损管理需求也导致线损管理不能起到应有的作用。

一体化电量与线损管理系统充分利用信息化成果,以加强基础管理、支撑专业分析、满足高级应用、辅助降损决策为功能主线,实现电量源头采集、线损自动生成、指标全过程监控、业务全方位贯通,推进电量与线损管理标准化、智能化、精益化和自动化,有力支撑电网科学发展与经营管理提升。

一体化电量与线损管理系统依托公司一体化信息平台,通过电能量采集系统(电能表采集数据)、GIS系统(变压器、计量箱地理位置信息)、PMS系统(线路、公变变压器数据)、营销SG186系统(台区、高压用户等的档案数据)、用电信息采集系统(专变、公变、用户的采集数据)的集成完成数据共享和业务融合,弥补了各专业所建线损模块标准化、通用性程度不高、跨专业数据集成不充分的不足。

2同期线损管理注意问题分析
2.1线损率数据治理问题
在同期线损管理中,线损率计算下的数据治理问题,也是极为重要的。

从某种角度而言,线损率的正确性和可靠性,是受源端系统中数据质量影响的。

目前,结合同期线损管理的同期线损系统的抽数程序,在同期线损系统调度中心、项目组和运检部等的综合研究下,提高设备命名规范性。

综合以上规范流程,进一步将同期线损系统设备的ID作为判断的依据。

以此,实现对当前同期线损系统下调度和运检数据匹配率低的问题,最终改善档案数据接入准确性水平。

此外,也要加强对同期线损系统营配贯通数据治理的重视。

同期线损系统的项目组要从变电站数据开始分析,将存在异常现象的数据进行整理和总结,快速的反馈到运检部,进一步实现对原有数据的修正,从整体上实现对变电站、电量线损、电表等之间关系的综合梳理,提高同期线损系统营配贯通水平。

2.2集成差异化的问题
在同期线损管理的期间,集成差异化问题是比较受关注的。

通常情况下,实际信息状况是明确线损系统集成差异问题的重要来源。

通过信息化状态,可以在一体化同期线损管理中,实现对系统平台中相关信息的合成与集成。

系统平台包括方面的平台:(1)同期线损系统的数据中心;(2)同期线损系统的海量平台;(3)同期线损系统的营销技术数据平台。

借助上述同期线损三大平台,能够有效完成对用电信息、营销业务等相关内容和数据的搜集,并实现对数据的继承,最终提高对SCADA系统的继承性。

3同期线损管理优化对策
3.1创新业务辅助提升机制
定期组织开展同期线损管理培训,介绍电网企业的相关管理要求和同期线损管理的业务流程。

交流同期线损管理的典型做法,组织编写线损系统应用培训教
材。

在此基础上,邀请专家对市、县公司的发展、运检、营销和调控等专业的线损管理人员,就系统的基础档案维护、统计与同期线损管理、电量与线损监测分析、四分线损计算分析等业务功能进行集中培训。

加大两级纵向帮扶力度,实现同期线损管理全覆盖。

发展部、运检部、营销部和调控中心应联合主动走出去,带领线损系统、PMS系统、营销系统和电量采集系统技术骨干,深入到县公司及供电所召开现场会,以问题为导向,与一线员工进行深入探讨交流,鼓励大家发现问题、反馈问题,激发基层员工的积极性,实现疑难问题和典型经验的共享,促进各公司相互学习,确保有效解决所有问题,真正地帮助基层人员发现问题、解决问题、根治问题。

3.2完善异常分析治理机制
依托月例会制度,发展部每月组织相关专业部门、各县公司召开工作例会,总结每月系统推广应用实施情况。

针对省公司排名情况,分析数据指标,集合发展、运检、营销和调控等专业部门开展问题分析讨论,落实责任,与省公司项目组协同配合,解决实施过程中出现的重点难点问题,明确下阶段工作任务。

结合同期线损系统应用,公司进一步加强线损率的日常分析,明确问题所在,查漏补缺,形成同期线损典型问题分析案例经验库和课题研究专项成果,实现线损合格率的有序提升、综合线损率的平稳下降,从而解决高负损线路和台区问题。

3.3同期线损管理异常自检及处理
由于线损管理所涉及到的数据量非常大,这就给同期线损管理带来了不小的管理难度,在实际的管理工程中错误难以避免,进而影响了整个线损管理的运行效率。

为了对所有的监测数据情况进行科学合理的判定,要建立相应的数据异常自检及处理系统,进而能够将异常数据及时排除,促进数据处理效率的不斷提高。

在实际的异常数据管理过程中,要对异常数据进行科学合理的分类和级别划分,进而根据数据异常的轻重缓急,进行有针对性的处理,从而确保同期线损管理能够进行有效的运行。

结语
在现阶段电网企业经营管理中,线损率对于供电作业具有重要的指导作用。

因此,线损管理作为电网企业管理的重要内容,受到广泛关注。

通常来说,借助线损率,能够有效掌握电网企业对电网的规划设计情况、生产运行情况等。

而同期线损管理的实现尤为重要。

针对当前电量线损管理的现状,本文在研究中通过对电量线损管理同期线损系统的了解,从集成差异、线损率数据治理等方面,深入分析同期线损管理存在的问题,并对解决措施进行研究,期望通过一体化电量线损管理同期线损系统建设,强化同期线损管理,为日后提高线损管理水平奠定坚实的基础。

参考文献
[1]韩旭.基于采集全覆盖系统的台区同期线损统计平台[J].河北电力技术,
2018(06):48~50.
[2]王国,余存华.浅谈台区同期线损过程化管控[J].科技创先与应用,2017(36):94~95.。

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