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    重庆时时彩稳赚不赔技巧: 基于移动端的电网降损节能分析系统.pdf

    关 键 词:
    基于 移动 电网 节能 分析 系统
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    摘要
    申请专利号:

    CN201610961242.6

    申请日:

    2016.10.28

    公开号:

    CN106570632A

    公开日:

    2017.04.19

    当前法律状态:

    实审

    有效性:

    审中

    法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):G06Q 10/06申请日:20161028|||公开
    IPC分类号: G06Q10/06(2012.01)I; G06Q50/06(2012.01)I 主分类号: G06Q10/06
    申请人: 国网甘肃省电力公司电力科学研究院; 国网甘肃省电力公司; 国家电网公司; 西安理工大学; 青海电研科技有限责任公司; 国网青海省电力公司电力科学研究院
    发明人: 王维洲; 刘福潮; 郑晶晶; 张刚; 杜培东; 韩永军; 解佗; 马朝晖; 张建华; 彭晶
    地址: 730000 甘肃省兰州市七里河区西津东路648号
    优先权:
    专利代理机构: 北京中恒高博知识产权代理有限公司 11249 代理人: 宋敏
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201610961242.6

    授权公告号:

    |||

    法律状态公告日:

    2017.05.17|||2017.04.19

    法律状态类型:

    实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明公开了基于移动端的电网降损节能分析系统,由于主要包括:涵盖电力系统荷?网?源的电网降损节能分析系统,适用于涵盖电力系统电源侧(水、火电厂)、电网侧(变压器、输电导线)、负荷侧(高载能企业)的降损节能评估计算,根据电力系统降损节能业务需求,提供不同等级的节能评价计算、节能措施及评价结果展示,为电力系统节能减排的实现提供了支撑,同时,利用上述电网降损节能方法开发的移动端系统,实现了电力系统从发电到输电到用电的全过程节能评估,为电网降损节能分析管理提供高效、实用服务,从而为电力企业节能工作的开展提供可靠支撑。

    权利要求书

    1.基于移动端的电网降损节能分析系统,其特征在于,电源侧降损节能评估模型建立
    ???、电网侧降损节能评估模型建立???、负荷侧降损节能评估模型建立??楹鸵贫?,所
    述移动端包括用户界面和访问服务器数据库的数据接口,
    所述电源侧降损节能评估模型建立???,通过水电厂和火电厂电能生产过程中用能数
    据,建立水电厂和火电厂能效评估指标体系,对指标进行能效评估;
    电网侧降损节能评估模型建立???,对电能输送过程中电力设备全寿命周期能耗及电
    网损耗进行评估计算,并对电网能效进行评估;
    负荷侧降损节能评估模型建立??檎攵愿咴啬苡玫绱蠡?,通过企业用电数据,建立高
    载能企业节能量计算指标体系和建立能效评估指标体系,进行能效评估;
    用户通过移动端的用户界面向服务器数据库发送请求,调取电源侧降损节能模型、电
    网侧降损节能模型和负荷侧降损节能模型,在用户界面进行查看电网实时损耗与节能状
    况。
    2.根据权利要求1所述的基于移动端的电网降损节能分析系统,其特征在于,所述建立
    水电厂能效评估指标体系具体为根据水能能效测评指标和生产能效测评指标建立;所述建
    立火电厂能效评估指标体系具体为根据综合指标、锅炉指标、汽机指标、燃料、灰水及化学
    指标和能源计量指标建立。
    3.根据权利要求2所述的基于移动端的电网降损节能分析系统,其特征在于,所述建立
    水电厂和火电厂能效评估指标体系,对指标进行能评估,具体包括收集能效数据信息、能效
    评测、节能潜力分析和提出改进措施和方法。
    4.根据权利要求3所述的基于移动端的电网降损节能分析系统,其特征在于,能效评测
    采用模糊综合评价法具体为:
    建立评价因素集,设U为所有综合评价因素组成的因素集合,将U中的因素按照某种准
    则分组,性质相近的因素分在一组,设U中的因素分为n组,即U={U1,U2,U3,...,Un},Ui=
    {ui1,ui2,...,uim},其中:U为高层因素集,Ui(i=1,2,...,n)为低层因素集;
    建立评价因素评语集,设V为评价者对评价因素可能做出的各种总的评价结果所组成
    的集合,即评语集,V={v1,v2,v3,...,vl},模糊综合评价的目的就是在综合考虑所有影响
    因素的基础上,从评语集中得出最佳的评价结果;
    建立评价权重集,对每个因素ui赋予一个权重系数ai(i=1,2,...,m),各个权系数所组
    成的集合A=(a1,a2,...,am)即权重集,权重系数满足归一化条件:
    模糊综合评价,模糊综合评价即是模糊变化式中B=(b1,b2,...,bn)为综合评
    价的结果,是V上的模糊子集,其中,0≤bj≤1,bj是等级vj对B的隶属度,模糊评价矩阵R为:
    <mrow> <mi>R</mi> <mo>=</mo> <mfenced open = "[" close = "]"> <mtable> <mtr> <mtd> <msub> <mi>r</mi> <mn>11</mn> </msub> </mtd> <mtd> <msub> <mi>r</mi> <mn>12</mn> </msub> </mtd> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> <mtd> <msub> <mi>r</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mi>r</mi> <mn>21</mn> </msub> </mtd> <mtd> <msub> <mi>r</mi> <mn>22</mn> </msub> </mtd> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> <mtd> <msub> <mi>r</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>n</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mi>r</mi> <mrow> <mi>m</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> </mtd> <mtd> <msub> <mi>r</mi> <mrow> <mi>m</mi> <mn>2</mn> </mrow> </msub> </mtd> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> <mtd> <msub> <mi>r</mi> <mrow> <mi>m</mi> <mi>n</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> </mrow>
    式中,rij表示因素ui的评价对等级vj的隶属度,矩阵R中第i行Ri=(ri1,ri2,...,rin)表
    示的是对第i个因素ui的单因素评价结果,同时,模糊变换也退化为普通矩阵,即bj=
    min((1,Σci·rij)),i=1,2,...,m;j=1,2,...,n;
    一级模糊综合评价:对每一个子因素集分别做综合评价。若Ri为单因素矩阵,于是得到
    一级评价向量:

    式中,Bi为Ui对V的隶属向量,
    根据一级因素集的评价结果,进行二级模糊综合评价:
    <mrow> <mi>R</mi> <mo>=</mo> <mfenced open = "[" close = "]"> <mtable> <mtr> <mtd> <msub> <mi>B</mi> <mn>1</mn> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mi>B</mi> <mn>2</mn> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mi>B</mi> <mi>s</mi> </msub> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> <mo>=</mo> <mfenced open = "[" close = "]"> <mtable> <mtr> <mtd> <msub> <mi>b</mi> <mn>11</mn> </msub> </mtd> <mtd> <msub> <mi>b</mi> <mn>12</mn> </msub> </mtd> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> <mtd> <msub> <mi>b</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>m</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mi>b</mi> <mn>21</mn> </msub> </mtd> <mtd> <msub> <mi>b</mi> <mn>22</mn> </msub> </mtd> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> <mtd> <msub> <mi>b</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>m</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <msub> <mi>b</mi> <mrow> <mi>s</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> </mtd> <mtd> <msub> <mi>b</mi> <mrow> <mi>s</mi> <mn>2</mn> </mrow> </msub> </mtd> <mtd> <mo>...</mo> </mtd> <mtd> <msub> <mi>b</mi> <mrow> <mi>s</mi> <mi>m</mi> </mrow> </msub> </mtd> </mtr> </mtable> </mfenced> </mrow>
    根据权重集A=(a1,a2,...,as),得到二级的评价向量:

    式中,B为U对V的隶属向量,即模糊综合评价的最终结果。
    5.根据权利要求1所述的基于移动端的电网降损节能分析系统,其特征在于,所述电力
    设备全寿命周期能耗及电网损耗进行评估计算包括,对电网设备全寿命周期进行成本分
    析,对电网设备全寿命周期成本进行计算,多方案全寿命周期成本进行比对计算以及确定
    总成本最小的方案。
    6.根据权利要求5所述的基于移动端的电网降损节能分析系统,其特征在于,电网侧降
    损节能评估模型建立后对电网能效进行评估具体包括,确定能效测评对象、采集电网能效
    基础数据、通过理论线损计算及无功优化计算得到电网节能方案最后进行方案的经济技术
    评估,最后执行方案。
    7.根据权利要求1所述的基于移动端的电网降损节能分析系统,其特征在于,负荷侧降
    损节能评估模型建立???,所述高载能企业节能量计算指标体系包括产品节电量、产值节
    电量指标、技术措施节电量指标和节电率指标,所述能效评估指标体系包括电力能耗技术
    指标、电力能耗经济指标和电力能耗管理指标,
    评估过程为基于粗糙集理论的能效评估方法进行评估,主要包括选取能效评估指标、
    采集指标基础数据、进行指标计算、单指标评价与节能措施分析与指标分类评估后进行综
    合评估最后进行节能潜力分析。
    8.根据权利要求1所述的基于移动端的电网降损节能分析系统,其特征在于,通过
    Android原生态开发和Web技术开发得到用户界面,所述数据接口为JDBC接口,具体为通过
    Android原生态开发和Web技术开发用户界面,通过Intent意图传递实现接口与模型的调用
    与更新,通过JDBC接口和Servlet技术访问数据库,为用户界面提供封装好的数据集接口以
    供其调用。

    说明书

    基于移动端的电网降损节能分析系统

    技术领域

    本发明涉及电力节能技术与计算机技术相结合的技术领域,具体地,涉及基于移
    动端的电网降损节能分析系统。

    背景技术

    能源是人类生存之本,是社会经济发展的基础条件。但是在传统工业发展模式下,
    经济增长是以大量消耗能源与牺牲生态环境为代价的,由此也引发了威胁全球人类发展的
    两大严峻问题——能源?;突肪澄侍?。对于我国来说,能源短缺非常严重,同时能源消费
    数量却极大,因此,节约能源刻不容缓。电网降损节能技术是开展电网节能降损的研究工作
    的根基,对实现电力系统两个千分之三的节能量工作开展也具有重要的意义。

    自上世纪80年代,随着计算机的普及应用,国内开始开发有关电网降损节能的软
    件。网络技术、计算机技术及配电自动化的进一步发展使得线损计算和管理软件的应用逐
    渐广泛。从以前的DOS操作系统程序到现在的Windows操作系统程序,从降损节能的简单计
    算到系统管理,从单机程序到现在的网络数据交换架构,从数据文本的交互式到数据图形
    可视化、一体化管理,降损节能软件有了很大的进步。目前,基于Linux平台的开源移动终端
    操作系统——Android,以其价格低廉、应用广泛、易于开发等优点占领了移动终端操作系
    统市场三分之一的份额。Android平台具有强大的应用层API和丰富的传感器功能,基于其
    开源的平台开发者可以开发出各类应用软件,并且能够完美地结合各种Google优秀的服
    务。

    随着电力系统现代化的发展,利用先进的移动通信网络技术及Android平台的移
    动操作终端,结合远程监控技术,动态精确地掌握电网实时损耗与节能状况,并且能够及时
    预先了解电力系统运行故障情况,报告各类设备的故障事故几率,实现远程异地管理和诊
    断,这一研究的结合无疑是电力系统一个新的发展方向。因此,如何实现电网节能信息化与
    现代信息技术的有机结合对电力系统节能具有至关重要的意义。

    发明内容

    本发明的目的在于,针对上述问题,提出基于移动端的电网降损节能分析系统,以
    实现根据电力系统降损节能业务需求,提供不同等级的节能评价计算、节能措施及评价结
    果展示,为电力系统节能减排的实现提供支撑,同时实现用户实时评估,方便快捷的了解用
    能情况的优点。

    为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:基于移动端的电网降损节能分析系
    统,主要包括:

    电源侧降损节能评估模型建立???、电网侧降损节能评估模型建立???、负荷侧
    降损节能评估模型建立??楹鸵贫?,所述移动端包括用户界面和访问服务器数据库的数
    据接口,

    所述电源侧降损节能评估模型建立???,通过水电厂和火电厂电能生产过程中用
    能数据,建立水电厂和火电厂能效评估指标体系,对指标进行能效评估;

    电网侧降损节能评估模型建立???,对电能输送过程中电力设备全寿命周期能耗
    及电网损耗进行评估计算,并对电网能效进行评估;

    负荷侧降损节能评估模型建立??檎攵愿咴啬苡玫绱蠡?,通过企业用电数据,建
    立高载能企业节能量计算指标体系和建立能效评估指标体系,进行能效评估;

    用户通过移动端的用户界面向服务器数据库发送请求,调取电源侧降损节能模
    型、电网侧降损节能模型和负荷侧降损节能模型,在用户界面进行查看电网实时损耗与节
    能状况。

    进一步地,所述建立水电厂能效评估指标体系具体为根据水能能效测评指标和生
    产能效测评指标建立;所述建立火电厂能效评估指标体系具体为根据综合指标、锅炉指标、
    汽机指标、燃料、灰水及化学指标和能源计量指标建立。

    进一步地,所述建立水电厂和火电厂能效评估指标体系,对指标进行能评估,具体
    包括收集能效数据信息、能效评测、节能潜力分析和提出改进措施和方法。

    进一步地,能效评测采用模糊综合评价法具体为:

    建立评价因素集,设U为所有综合评价因素组成的因素集合,将U中的因素按照某
    种准则分组,性质相近的因素分在一组,设U中的因素分为n组,即U={U1,U2,U3,...,Un},Ui
    ={ui1,ui2,...,uim},其中:U为高层因素集,Ui(i=1,2,...,n)为低层因素集;

    建立评价因素评语集,设V为评价者对评价因素可能做出的各种总的评价结果所
    组成的集合,即评语集,V={v1,v2,v3,...,vl},模糊综合评价的目的就是在综合考虑所有
    影响因素的基础上,从评语集中得出最佳的评价结果;

    建立评价权重集,对每个因素ui赋予一个权重系数ai(i=1,2,...,m),各个权系数
    所组成的集合A=(a1,a2,...,am)即权重集,权重系数满足归一化条件:

    模糊综合评价,模糊综合评价即是模糊变化式中B=(b1,b2,...,bn)为
    综合评价的结果,是V上的模糊子集,其中,0≤bj≤1,bj是等级vj对B的隶属度,模糊评价矩
    阵R为:


    式中,rij表示因素ui的评价对等级vj的隶属度,矩阵R中第i行Ri=(ri1,ri2,...,
    rin)表示的是对第i个因素ui的单因素评价结果,同时,模糊变换也退化为普通矩阵,即
    bj=min((1,∑ci·rij)),i=1,2,...,m;j=1,2,...,n;

    一级模糊综合评价:对每一个子因素集分别做综合评价。若Ri为单因素矩阵,于是
    得到一级评价向量:


    式中,Bi为Ui对V的隶属向量,

    根据一级因素集的评价结果,进行二级模糊综合评价:


    根据权重集A=(a1,a2,...,as),得到二级的评价向量:


    式中,B为U对V的隶属向量,即模糊综合评价的最终结果。

    进一步地,所述电力设备全寿命周期能耗及电网损耗进行评估计算包括,对电网
    设备全寿命周期进行成本分析,对电网设备全寿命周期成本进行计算,多方案全寿命周期
    成本进行比对计算以及确定总成本最小的方案。

    进一步地,电网侧降损节能评估模型建立后对电网能效进行评估具体包括,确定
    能效测评对象、采集电网能效基础数据、通过理论线损计算及无功优化计算得到电网节能
    方案最后进行方案的经济技术评估,最后执行方案。

    进一步地,负荷侧降损节能评估模型建立???,所述高载能企业节能量计算指标
    体系包括产品节电量、产值节电量指标、技术措施节电量指标和节电率指标,所述能效评估
    指标体系包括电力能耗技术指标、电力能耗经济指标和电力能耗管理指标,

    评估过程为基于粗糙集理论的能效评估方法进行评估,主要包括选取能效评估指
    标、采集指标基础数据、进行指标计算、单指标评价与节能措施分析与指标分类评估后进行
    综合评估最后进行节能潜力分析。

    进一步地,通过Android原生态开发和Web技术开发得到用户界面,所述数据接口
    为JDBC接口,具体为通过Android原生态开发和Web技术开发用户界面,通过Intent意图传
    递实现接口与模型的调用与更新,通过JDBC接口和Servlet技术访问数据库,为用户界面提
    供封装好的数据集接口以供其调用。

    本发明各实施例的基于移动端的电网降损节能分析系统,由于主要包括:涵盖电
    力系统荷-网-源的电网降损节能分析系统,适用于涵盖电力系统电源侧(水、火电厂)、电网
    侧(变压器、输电导线)、负荷侧(高载能企业)的降损节能评估计算,根据电力系统降损节能
    业务需求,提供不同等级的节能评价计算、节能措施及评价结果展示,为电力系统节能减排
    的实现提供了支撑,同时,利用上述电网降损节能方法开发的移动端系统,实现了电力系统
    从发电到输电到用电的全过程节能评估,为电网降损节能分析管理提供高效、实用服务,从
    而为电力企业节能工作的开展提供可靠支撑。

    本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变
    得显而易见,或者通过实施本发明而了解。

    下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

    附图说明

    附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实
    施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

    图1为本发明实施例所述的基于移动端的电网降损节能分析系统原理图;

    图2为本发明实施例所述的基于移动端的电网降损节能分析系统电源侧能效评估
    流程图;

    图3为本发明实施例所述的基于移动端的电网降损节能分析系统电网侧能效评估
    流程图;

    图4为本发明实施例所述的基于移动端的电网降损节能分析系统负荷侧能效评估
    流程图。

    具体实施方式

    以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实
    施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

    基于Android移动平台的电力系统荷-网-源降损节能分析,是基于Android移动平
    台下的涵盖电力系统发电-输电-用电的全过程降损节能评估分析系统,由降损节能业务分
    析和移动开发两部分构成,如图1所示,其中降损节能业务分析包括电源侧降损节能评估方
    法、电网侧降损节能评估方法、负荷侧降损节能评估方法;移动开发主要通过Android原生
    态开发和Web技术开发用户界面,通过Intent意图传递实现接口与模型的调用与更新,通过
    JDBC接口和Servlet技术访问数据库,为上层提供封装好的数据集接口以供其调用。如下分
    别对上述两部分进行详细说明。

    1.降损节能业务分析

    降损节能业务分析是涵盖电力系统发电-输电-用电的全过程降损节能评估分析,
    由电源侧、电网侧、负荷侧三部分评估构成。下面分别对降损节能评估分析进行详细说明。

    1.1 电源侧降损节能评估模型

    电源侧降损节能评估方法主要包括水、火电厂能效评估,如图2所示,主要根据发
    电企业电能生产过程中用能数据,搭建相关电厂能效指标体系,进行能效评估分析。

    1.1.1 水电厂能效评估指标体系

    水力发电厂以水能为动力,在实施电力生产的各环节中存在着不同程度的能量损
    耗,并因此而影响着水电站的经济运行和发电效益。水力发电厂中的能量损耗主要体现在
    发电水耗和电耗两个方面,它们是水电厂的重要经济技术指标。降低发电耗水耗和电耗,是
    水电厂的核心工作之一。发电水耗主要体现水能利用情况,电耗主要存在于发电生产过程
    中,因此,可以从水能利用情况和生产过程情况进行能效测评。对水电厂进行能效测评,评
    价指标是主要的测评手段,基于此,提出采用水能和生产两大类型能效测评指标,并建立了
    水电厂能效指标体系。

    (1)水能相关指标

    耗水率:是水电厂发电水量消耗指标,反映能源转化效率的综合指标,是水电厂在
    一定时段内发电设备效率、水库调度和运行管理发电操作的综合能力水平的体现。

    水能利用提高率:指以当年来水按照调度图预测电量为基准,水电厂统计时段实
    际电量同考核电量与考核电量的比值。

    水量利用率。水量利用率指水电厂入库水量同弃水量的差值与入库水量的比值。

    水量利用系数。水量利用系数可以用来评价水电站利用上游来水量的优劣及水库
    运行方式的好坏。

    年末库水位系数。年末库水位系数一定程度上反映了水库兴利调节能力的大小。

    单位电量库容损失。单位电量库容损失反映了水库工程投入和淹没损失的大小。

    弃水调峰损失电量。弃水调峰损失电量能体现出电厂水资源的利用效率。

    丰枯电量比。丰枯电量比在一定程度上能反映水库的调节能力及电厂水资源的利
    用率。

    增发电量。节能调度政策要求优先调度水电,鼓励水电多发。因此,增发电量可以
    作为衡量水电企业节能调度效益的指标。

    综合系数:反映水电厂发电量、发电用水量和平均水头的综合指标。

    水情自动系统畅通率:指在统计时段内,中心站收到正确数据的遥测站数据与向
    中心站发送了水文数据的遥测站数据的比值,反映水文预报的正确与否,影响水库调度和
    发电过程。

    洪水预报平均准确率:指在统计时段内,各场次洪水预报准确率之和与洪水总场
    次之比。

    (2)生产相关指标

    综合厂用电量:指水电厂在统计时段内发电量与售电量的差值,反映厂区生产所
    消耗电量的多少。

    综合厂用电率:指统计时段内综合厂用电量与发电量的比值。

    等效可利用系数:指机组可用小时与等效降出力停运小时的差值与统计时段日历
    小时的比值。

    机组等效强迫停运率:指计算期内机组强迫停运小时与非计划降出力等效停运小
    时之和除以机组运行小时、强迫停运小时、非计划降出力等效停运小时之和的比值。

    电厂非计划停运次数:指统计时段内电厂所有机组停运次数与机组台数之比。

    自动开机成功率:指统计时段内水电厂机组按调度命令、从控制室进行自动开机、
    并网一次成功的次数(开机过程中不需要任何的人工辅助,按设定程序自动完成)与自动开
    机总数的比值。

    继电?;ぜ鞍踩远爸猛度肼剩褐竿臣剖倍文谒绯е魃璞?机组、主变、高压
    开关站及出线)投入的继电?;ず桶踩远爸檬奔渥苁氚沧暗募痰绫;ず桶踩远?br />置时间总数的比值。

    继电?;ぜ鞍踩远爸谜范髀剩褐富?、主变、高压开关站及出线投入的继
    电?;ず桶踩远爸谜范鞯拇问胱芏鞔问?包括正确动作次数、误动次数和拒
    动次数)的比值。

    1.1.2 火电厂能效评估指标体系

    火电厂能源消耗以煤为主,水、油和电为辅,通过对影响煤耗、水耗、油耗、电耗等
    指标的主要因素层层分解,确定反映火力发电厂能效状况指标?;鹆Ψ⒌绯Ы谀芷兰鄯治?br />综合指标以及与综合指标为主的多级指标。

    (1)综合指标

    发电标准煤耗:指统计报告期内生产单位发电量所需耗用的标准煤量。

    发电厂用电率:指统计报告期内用于发电的电能消耗量与发电量的比率。

    供热厂用电率:指热电厂或凝汽式电厂为对外供热耗用的厂用电量与供热量的比
    率。

    供电标准煤耗:指统计报告期内生产单位供电量所需耗用的标准煤量

    发电水耗率:指发电过程生产单位电量所耗用的水量,火电厂在生产过程中需要
    消耗一定量的水,用于化学补给水,循环冷却用水的补充及其他工艺用水等。

    (2)锅炉指标

    锅炉热效率:反映运行经济性的一项综合指标,指输出热量占输入热量的百分比。

    锅炉主蒸汽压力:锅炉主蒸汽压力是指锅炉末级过热器出口的过热蒸汽压力,单
    位为MPa。一般锅炉主蒸汽压力每增加1MPa,热耗将降低0.55%~0.7%,机组供电煤耗降低
    1.5~2.2g/(kW·h)。

    磨煤机耗电率:指统计期内磨煤机消耗的电量与机组发电量的百分比,其反映统
    计期内磨煤机运行经济性指标。

    排粉机耗电率:指发电生产过程中排粉机耗用的电量与机组发电量的百分比。

    引风机耗电量:指统计期内引风机消耗的电量与机组发电量的百分比。

    送风机耗电率:指统计期内送风机消耗的电量与机组发电量的百分比。

    送风机耗电率送风机耗电率:指统计期内一次风机消耗的电量与机组发电量的百
    分比。

    磨煤钢耗:指统计期内每磨1t煤所消耗的钢球质量,单位为kg/t。

    (3)汽机指标

    汽轮机组热耗率:反应汽轮机组性能的重要指标,指汽轮机从外部热源取得的热
    量与其输出功率之比,kJ/(kW·h)。

    汽机主蒸汽温度:指汽轮机主蒸汽门前的蒸汽温度,单位为℃。主蒸汽温度是影响
    循环效率的一个重要指标,大容量机组采用高压力参数的同时,提高主汽温度可以提高机
    组循环热效率、提高能源利用效率。

    汽机主蒸汽压力:指汽轮机主蒸汽门前的蒸汽压力,单位MPa。主蒸汽压力是影响
    循环效率的一个重要指标,采用高压力是提高大容量机组循环热效率、提高能源利用效率
    的一个重要举措。

    给水温度。给水温度是指进入锅炉省煤器主给水的温度,单位为℃。给水温度是回
    热循环效率的具体体现,是影响机组运行经济性的一个重要指标。

    加热器温升。加热器温升指的是加热器出口温度与进口温度之差。影响加热器温
    升的因素主要是抽气管道压力损失,加热器水位自动调整与控制以及加热器端差。

    循环水泵耗电率:指发电过程中循环水泵耗电量与机组发电量的百分比。

    凝结水泵耗电率:指凝结水泵耗电量与机组发电量的百分比。

    给水泵耗电率:指电动给水泵耗电量与机组发电量的百分比。

    补氢率:指为维持氢冷发电机运行氢压需每天补充的氢量,m3/d。

    (4)燃料、灰水、化学指标

    汽水损失率:指在火力发电厂热力循环系统中,由于阀门泄漏、管道泄漏、疏水等
    的汽水损失(不包括正常排污、锅炉吹灰、供热与燃油用气的不回收部分)占锅炉蒸发量的
    百分数。

    锅炉补水率:指机组凝结水补水量与锅炉蒸发量的百分比,锅炉补水主要用于补
    充因锅炉排污、蒸汽吹灰自用蒸汽、热力系统泄漏等造成的弃水损失。锅炉补水率增大,说
    明机组外排或泄漏汽(水)增大,除了有工质损失外,还存在热量损失。

    循环水浓缩倍率:指循环冷却水中的含盐量与补充水中含盐量的比值,鉴于水中
    氯离子一般不会与阳离子生成难溶化合物,长曹勇循环水中氯离子含量与补充水(新鲜水)
    中氯离子含量的比计算循环水浓缩倍率。

    全厂复用水率:指在一定的计量时间内,生产过程中的重复利用水量(包括循环用
    水、回用水、串用水)与总用水量的百分比。

    灰水比:指火力发电厂湿式除灰除渣系统中,水力输送灰渣量与灰浆中的用水量
    之比。

    入炉煤煤质合格率:指按设计煤种或根据锅炉燃烧实际情况核定的煤质标准,各
    项指标都合格的煤为合格煤,入炉合格煤量与入炉煤总量的百分比。

    发电油耗率:指发电过程生产单位电量所耗用的油量。

    (5)能源计量指标

    生产用能计量器具按用能计算、统计、管理的需要实际配备的数量与应配备的数
    量的比。它反映企业能源计量装置水平,是衡量企业能源计量管理科学性的重要指标。

    能源计量主要范围包括进、出企业的一次能源(煤、石油、天然气等),二次能源
    (电、煤气、蒸汽、石油气、瓦斯气、焦炭、成品油等),含能物质(水、压缩空气等);企业自产的
    二次能源和含能物质;企业管理部门和其他生产辅助部门消耗的能源和含能物质;被利用
    的余热(能)。

    1.1.3 电源侧能效评价方法

    基于能效指标体系,采用模糊综合评价法来进行评估,具体实施如下。

    (1)建立评价因素集

    设U为所有综合评价因素组成的因素集合,将U中的因素按照某种准则分组,性质
    相近的因素分在一组,设U中的因素分为n组,即U={U1,U2,U3,...,Un},Ui={ui1,ui2,...,
    uim},其中:U为高层因素集,Ui(i=1,2,...,n)为低层因素集。

    (2)建立评价因素评语集

    设V为评价者对评价因素可能做出的各种总的评价结果所组成的集合,即评语集,
    V={v1,v2,v3,...,vl},模糊综合评价的目的就是在综合考虑所有影响因素的基础上,从评
    语集中得出最佳的评价结果。

    (3)建立评价权重集

    对评价对象而言,各个因素在总评价因素中所起作用的大小是不一样的。为了反
    应各个因素的重要程度,对每个因素ui赋予一个权重系数ai(i=1,2,...,m),各个权系数所
    组成的集合A=(a1,a2,...,am)称为因素权重集,简称权重集。权重系数必须满足归一化条
    件:确定权重常用的方法有层次分析法、主观赋权法、客观赋权法等。

    (4)模糊综合评价

    模糊综合评价即是模糊变化式中B=(b1,b2,...,bn)为综合评价的结
    果,是V上的模糊子集,其中,0≤bj≤1,bj是等级vj对B的隶属度。模糊评价矩阵R可以表示
    为:


    式中,rij表示因素ui的评价对等级vj的隶属度,矩阵R中第i行Ri=(ri1,ri2,...,
    rin)表示的是对第i个因素ui的单因素评价结果。同时,模糊变换也退化为普通矩阵,即
    bj=min((1,∑ci·rij)),i=1,2,...,m;j=1,2,...,n。

    一级模糊综合评价:对每一个子因素集分别做综合评价。若Ri为单因素矩阵,于是
    得到一级评价向量:


    式中,Bi为Ui对V的隶属向量。

    根据一级因素集的评价结果,进行二级模糊综合评价:


    根据权重集A=(a1,a2,...,as),得到二级的评价向量:


    式中,B为U对V的隶属向量,也就是模糊综合评价的最终结果。

    1.1.4 电源侧能效评估流程

    能效评估流程是在运行特点及生产流程基础之上展开的,评估流程主要研究评估
    过程中具体需要开展哪些工作及测评工作如何开展。能效评估工作的开展有其共性,一般
    可以分为能效数据及信息的收集与整理、能耗水平的计算与分析、节能潜力分析和改进措
    施的提出几个环节,每个环节都有其具体工作内容。

    (1)能效数据信息收集

    能效数据信息收集是能效测评的基础,能效测评主要收集电厂的设备信息、运行
    数据、实时监测数据、历史数据、统计数据和报表等数据。数据收集后,通过数据集成对数据
    进行统一处理并入库,以方便应用。

    (2)能效测评

    在能效数据信息的基础之上,借助于能效测评指标体系、能效测评模型和能效测
    评系统计算电厂的能耗水平;同时,根据能效测评模型的计算结果,对各个能效指标计算结
    果进行分析,以打分模型为例,若能效评价得分越少,说明能耗越大,相反,说明能耗越小。

    (3)节能潜力分析

    对电厂能效测评之后,根据能效测评指标,可以知道哪些方面能耗较大,可以将能
    耗较大的指标作为节能方向。同时,对能耗较大指标进行层层分析,判断能耗较大的原因和
    能耗较大的生产环节。

    (4)提出改进措施和方法

    进行节能潜力分析后,可知哪些生产环节能耗较大,可对此生产环节进行分析,提
    出改进措施和方法,从而达到节能的目的。

    1.2 电网侧降损节能评估模型

    电网侧降损节能评估方法主要包括电网设备全寿命周期能效评估和电网能效测
    评方法,如图3所示,主要针对电能输送过程中电力设备全寿命周期能耗及电网损耗进行评
    估计算。

    1.2.1 电网设备全寿命周期成本分析

    电网设备种类很多,但能耗最大的是变压器和输电线路,因此以变压器和输电线
    路为典型设备,进行全寿命周期成本分析。

    (1)成本参数

    1)投资参数:变压器容量、所需台数、采购费、土地购置费、导线型号、路径长度、导
    线单价、导线安装费用。

    2)运行参数:平均工资、运行人员数、巡视所需设备、材料费、空载损耗、空载运行
    时间、负载损耗、负荷率、平均电价。

    3)维护参数:设备年日常预防性检修人数、设备?;ば约觳槿耸?、维护人员平均工
    资、设备年日常维护成本系数、设备年计划检修成本系数。

    4)故障参数:故障率、平均每次修复成本。

    5)回收参数:设备技术要求运行年限、设备实际运行年限、设备退役残值率、设备
    清理成本系数。

    (2)电网设备全寿命周期成本计算模型

    A:变压器成本模型:

    1)初始投资费用主要有:设备购置费(单台采购费×台数),土地购置费(土地平均
    单价×占地面积),国家节能补贴。

    2)运行费主要有:年损耗费和年日常巡视费

    3)维护费:目前的检修,已经不再使用大修、小修的模式了,而是预防性试验、?;?br />性检查相结合的方式。主变试验项目较多,主要有:油色谱、绕组直阻、吸收比、套管介损、交
    流耐压等。这些工作主要由试验班和在线监测班完成,试验班人数个地区不同。

    4)故障费:故障费是修复成本、故障率及变压器台数的乘积。

    5)退役费:退役费可以采用净残值法或者定律折旧法。

    B:输电导线费用

    1)初始投资费:设备购置费(导线单价×路径长度),土地购置费(土地平均单价×
    占地面积),安装调试费(安装单价×路径长度)。

    2)运行费:年电阻损耗费,年电晕损耗费

    3)维护费:为初始投资费乘以一定的系数。

    4)故障费:电网实际运行中,采用(n-1)的运行模式,输电线路故障一般不会断电,
    即使是断电,一般也不存在赔偿情况。

    5)退役费:采用净残值法或者定律折旧法。

    (3)多方案全寿命周期成本对比计算

    采用上述全寿命周期成本模型对多方案成本进行计算,总费用为全寿命周期各阶
    段费用之和。

    (4)最终方案

    最终方案为总成本最小方案。

    1.2.2 电网能效测评

    (1)电网能效测评对象确定

    电网能效测评对象由于其电压等级不一致,不能进行统一测评,不同电压等级的
    测评方法通常也不一致,因此有必要分电压测评。一般可以分为主网、配网和低压台区,具
    体可以划分到各个电压等级。

    (2)电网能效基础数据采集

    电网能效基础数据主要包括电网设备数据、负荷数据和运行相关数据。电网设备
    主要包括变压器、导线、电表等。

    (3)理论线损计算

    理论线损计算技术目前已经比较成熟,计算方法也很多,均方根电流法、平均电流
    发、最大电流发、潮流法等。不同的方法各有特点,需要的参数也不同,因此线损计算是可以
    根据实际的情况选择合适的算法进行计算。

    (4)无功优化计算

    无功优化计算通过实现目标功率因数的情况下,对电网无功功率进行补偿和优
    化,实现电网节能。无功优化是一个多目标非线性的复杂计算问题,目前该类问题可以通过
    先进的优化算法,如遗传算法、粒子群算法、蚁群算法和免疫算法等得到解决。

    (5)电网节能方案

    通过线损计算和无功优化,可以确定需要补偿的位置和需要改造的电网设备,从
    而得到电网的节能方案。

    (6)方案的经济技术评估

    方案分为经济和技术评估。技术评估主要对方案的技术可行性进行评估,可以分
    为静态和动态两种评估。静态评估主要对设备改造前和改造后的设备进行对比,比较设备
    本身的能效特性;动态评估是对电网改造设备运行前后的节能和降损效果进行评估,可以
    采用电量法、容量法及均方根电流法进行评估。经济评估主要对方案的经济可行性进行评
    估,主要对设备的投入成本和成本收回时间之间进行权衡,如果收回时间小于设备寿命,则
    可收回成本,否则不能收回成本。

    1.3 负荷侧降损节能评估模型

    负荷侧降损节能评估方法主要包括高载能企业节能量计算与能效评估方法,如图
    4所示,主要针对高载能用电大户,通过企业用电数据,实施电力节能量计算与能效评估分
    析,为企业节能改造提供理论支撑。

    1.3.1 高载能企业节能量计算

    高载能企业节能量计算是通过选择合适的指标计算高载能企业的节能量,来反映
    节能改造后的节能效果,同时为申请国家和地方节能财补提供依据。

    (1)节能量计算指标体系

    1):产品节电量

    产品节电量指用统计报告期产品产量电耗量与基期产品单位产量电耗量的差值
    与报告期产品产量所计算的节电量。产品节电量指标有:单位产品综合节电量、单位产品生
    产节电量、单位产品间接节电量、单位产品工序节电量等。

    2):产值节电量指标

    产值节电量指用统计报告期产品单位产值电耗量与基期产品单位产值电耗量的
    差值与报告期总产值的乘积所计算的节电量。产值节电量指标有:单位产值综合节电量、单
    位利润节电量、单位产值工序节电量、产品结构节电量等。

    3):技术措施节电量指标

    技术措施节电量是指企业通过开展技术革新活动,引进先进技术设备,对现有用
    电设备进行技术改造等措施,使更新改造后比原来状态减少的那部分用电量。

    4):节电率指标

    节电率是指报告期的节电量和相应的基期可比电能消费量的比率,即报告期的单
    位产品产量或产值电耗比基期的单位产品产量或产值的电耗降低率。它是反映企业电能节
    约程度的综合指标,是衡量节电效果的重要标志。节电率指标主要有:本期节电率、累积节
    电率、年平均节电率、单位产品节电率、单位产值节电率、措施日节电率等。

    (2)节能补偿申请

    节能补偿是指国家或地方政府对节能改造的企业进行一定的奖励,奖励的多少主
    要依据节能量来计算。节能补偿是合同能源管理中很重要的一部分,国家发改委对节能补
    偿非常重视,提出相应的管理制度,主要包括支持条件、奖励方式和奖励标准,本发明以国
    家发改委的标准为依据,进行节能补偿的计算。

    1.3.2 高载能企业能效评估

    高载能企业生产过程中的电力配送及电能质量等因素不仅事关企业设备正常有
    效运转,而且对企业电力能耗的影响很大。对企业主要能耗设备及环节进行能耗评估时非
    常有必要的。

    (1)高载能企业能效评估指标体系

    高载能企业电力能效评估技术指标体系主要由:电力能耗技术指标、电力能耗经
    济指标、电力能耗管理指标三大类。

    1):电力能耗技术指标

    高载能企业生产过程中的电力配送及电能质量等因素不仅事关企业设备正常有
    效运转,而且对企业电力能耗的影响很大。对企业主要能耗设备及环节进行能耗评估时非
    常有必要的。电力能耗评估技术指标主要分为:变压器及电力配送能耗评估技术指标、电能
    质量能效评估技术指标、电能-机械能设备能耗评估技术指标、电能-热能设备能耗评估技
    术指标、电能-光能设备能耗评估技术指标、供电系统测量及监控等方面。

    2):电力能耗经济指标

    电力能耗经济指标是衡量高耗能企业电能使用效果的最直接最重要的方法。是反
    映企业综合效益的最直观的方法。电力能耗经济指标主要分为:单位产品电力能耗指标、单
    位产值电力能耗指标、电耗总量及节能量指标等方面。

    3):电力能耗管理指标

    高耗能企业为寻求最大效益,更有效的进行节能降耗管理,企业应该设立专门的
    能效管理部门,从而为企业的能源计量管理提供可靠的保证。管理指标主要分为:管理机构
    和人员指标、管理制度和日常管理指标、节能规划指标等方面。

    (2)能效评估方法

    高载能企业能效评估采用基于粗糙集理论的能效评估方法,主要包括功能属性的
    确定、功能属性数据的处理、功能属性权重的确定、综合评估等步骤。

    (3)单指标评估

    单指标评估是以能效评估指标计算值为基础,利用相应的评估方法确定指标的权
    重,并计算每个指标的得分,制定相应的评价标准,最后根据评价标准得到每个指标的等级
    以及并给出建议的节能措施。

    (4)分类评估

    能效评估的指标分为三大类,分类评估即对每一类指标,利用1.1.3所述模糊层次
    分析法分别确定相应指标的权重,再利用单指标评估计算出的指标得分,计算一类指标的
    总得分,最后给出三类指标的评价等级。

    (5)综合评估

    综合评估是能效评估的最终结果,基于分类指标评估的结果,再次利用层析分析
    法确定出三类指标的权重,计算出全厂的总得分,并给出等级。

    (6)节能潜力分析

    高载能企业节能潜力分析是衡量高载能企业能效水平的杠杆,通过分析节能潜
    力,可以确定促使企业改进生产方式,提高生产效率,节能潜力分析(以铁合金为例)主要通
    过以下指标完成:变压器效率、变压器负荷率、电炉热效率、矿炉负荷率、矿炉电极消耗、短
    网功率损耗、电机运行效率、线路损耗率、单位产品工序电力能耗、单位产品间接生产电力
    能耗、单位产品综合电力能耗、单位产值综合电力能耗。

    2、Android移动端系统开发

    移动开发主要通过Android原生态开发和Web技术开发用户界面,通过Intent意图
    传递实现接口与模型的调用与更新,通过JDBC接口和Servlet技术访问数据库,为上层提供
    封装好的数据集接口以供其调用,如下对相关关键技术进行详细说明。

    2.1 Android原生态开发

    2.1.1 Intent抽象解析

    Intent包含要执行的动作的一个简要描述,如查看、编辑等,Android定义了一套
    标准动作。此外,还可以根据应用的需要,定义自己的动作,并可定义相应的Activity来处
    理自定义的动作。

    其次,包含执行该动作要操作的数据,Android采用URI方式来表示指向的数据。

    另外,除了动作和数据这两个重要属性外,还有一些附加属性:

    1)类别:包含被执行动作的附加信息。例如LAUNCHER_CATEGORY表示Intent的接受
    者应该作为顶级应用出现;而ALTERNATIVE_CATEGORY表示当前的Intent是一系列的可选动
    作中的一个,这些动作可以在同一个数据上执行。

    2)数据类型:显式指定Intent的数据类型。一般Intent的数据类型能够根据数据
    本身进行判定,但是通过设置这个属性,可以强制系统采用指定的类型。

    3)组件:Intent的目标组件的类名称。通常Android会根据Intent中包含的其它属
    性的信息,比如动作、数据/数据类型、类别进行查找,最终找到一个与之匹配的目标组件。
    但是,如果组件这个属性有指定的话,将直接使用它指定的组件,而不再执行上述查找过
    程。指定了这个属性以后,Intent的其它所有属性都是可选的。

    4)附加信息:是其它所有附加信息的集合。使用附加信息可以为组件提供扩展信
    息。比如,如果要执行“发送彩信”这个动作,可以将彩信的正文、附件等保存在附加信息里,
    传给彩信发送组件。

    总之,动作、数据/数据类型、类别和附加信息一起形成了一种标识。这种标识使系
    统能够理解诸如“查看系统里的图片”之类的短语。随着应用不断的加入,它们可以添加新
    的动作、数据/数据类型和类别来进行扩展。应用也可以提供自己的Activity来处理已经存
    在的这样的“短语”,从而改变这些“短语”的行为。

    (2)Activity的生命状态

    Android的虚拟机(VM)是使用堆栈管理。主要有四种状态:

    (1)Active状态

    Active状态是指用户启动应用程序Activity后,Activity运行中的状态。在
    Android平台上,同一个时刻只会有一个Activity处于Active状态。其他的Activity都处于
    Active、Paused或是Stopped的状态。

    (2)Paused状态

    Paused状态是指当Activity暂时暗下来,退到背景画面的状态。当弹出警告对话
    框或来电时,都会让原来运行的Activity退到背景画面。新出现的警告对话框等界面元素
    盖住了原来的Activity画面。当Activity处在Paused状态时,就失去了焦点,用户无法与原
    Activity互动。

    (3)Stopped状态

    Stopped状态是指有其他Activity正在执行,而这个Activity己经离开屏幕,不再
    动作的状态。通过按返回键可以调出所有处于stopped状态的应用程序列表。处于Stopped
    状态的Activity,均可通过通知来唤醒。

    (4)Inactive状态

    Inactive状态是指Activity尚未被启动、已经被手动终止或己经被系统回收的状
    态。要手动终止Activity,可以在程序中调用fini sh方法。如果是被系统回收,可能是因为
    内存不足了,所以系统根据内存不足时的回收规则,将处于stopped状态的Activity所占用
    的内存回收。

    2.2 Web开发

    2.2.1 Web前端技术

    Web前端:顾名思义是来做Web的前端的。我们这里所说的前端泛指Web前端,也就
    是在Web应用中用户可以看得见碰得着的东西。包括Web页面的结构、Web的外观视觉表现以
    及Web层面的交互实现。

    (1)HTML技术

    Web前端:顾名思义是来做Web的前端的。我们这里所说的前端泛指Web前端,也就
    是在Web应用中用户可以看得见碰得着的东西。包括Web页面的结构、Web的外观视觉表现以
    及Web层面的交互实现。

    (2)CSS技术

    CSS是层叠样式表的简称,CSS语言是一种标记语言,它不需要编译,可以直接由浏
    览器执行(属于浏览器解释型语言)。在标准网页设计中CSS负责网页内容(XHTML)的表现。
    CSS文件也可以说是一个文本文件,它包含了一些CSS标记,CSS文件必须使用.css为文件名
    后缀.可以通过简单的更改CSS文件改变网页的整体表现形式,可以减少设计工作量。

    2.2.2 Web后端技术

    Web后端:后端更多的是与数据库进行交互以处理相应的业务逻辑。需要考虑的是
    如何实现功能、数据的存取、平台的稳定性与性能等。

    (1)JDBC接口

    JDBC是一种用于执行SQL语句的JavaAPI。JDBC是由JavaSoft定义的Java与数据库
    连接的接口。JDBC允许任何使用Java语言编写的小应用程序或应用程序访问远程数据库、
    获取数据,并对数据库进行更新存储。而且,使用Java编程语言编写程序,无须担忧要为不
    同的平台编写不同的应用程序。将Java和JDBC结合起来,程序员将只需写一遍程序就可让
    它在任何平台上运行。

    (2)Servlet技术

    Servlet技术是用Java编写的服务器端程序。其主要功能在于交互式地浏览和修
    改数据,生成动态Web内容。狭义的Servlet是指Java语言实现的一个接口,广义的Servlet
    是指任何实现了这个Servlet接口的类,一般情况下,人们将Servlet理解为后者。

    Servlet运行于支持Java的应用服务器中。从原理上讲,Servlet可以响应任何类
    型的请求,但绝大多数情况下Servlet只用来扩展基于HTTP协议的Web服务器。加载和实例
    化Servlet。这项操作一般是动态执行的。然而,Server通?;崽峁┮桓龉芾淼难∠?,用于在
    服务启动时强制装载和初始化特定的Servlet。

    至少可以达到以下有益效果:实现了电力系统从发电到输电到用电的全过程节能
    评估,并提供了一种可供实时评估的移动端节能计算评估系统,为电网降损节能分析管理
    提供高效、实用服务,从而为电力企业节能工作的开展提供可靠支撑。

    最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,
    尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可
    以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。
    凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的
    ?;し段е?。

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    本文标题:基于移动端的电网降损节能分析系统.pdf
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