程控实验报告呼损率5篇

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第一篇:程控实验报告呼损率

班级姓名学号

实验、程控交换呼叫损失测试仿真实验

一、实验目的(1)掌握程控交换爱尔兰呼损话务量概念。

(2)熟悉MATLAB仿真软件的使用。

二、实验内容

(1)编写MATLAB程序仿真爱尔兰呼损话务量关系。

(2)观察爱尔兰呼损与话务量的关系。

(3)观察爱尔兰呼损与链路的关系

(4)观察爱尔兰呼损的变化。

(5)分析仿真中观察的数据,撰写实验报告。

三、实验原理

呼损率

在一个通信系统中,造成呼叫失败的概率称为呼叫损失概率,简称呼损率(B)。设A´为呼叫成功而接通电话的话务量,简称完成话务量。C0 为一小时内呼叫成功而通话的次数,t0 为每次通话的平均占用信道的时间,则完成话务量为:

A'C0t0

于是呼损率为: B

其中A-A´为损失话务量。

呼损率也称为系统的服务等级(或业务等级)。呼损率与话务量是一对矛盾,即服务等级与信道利用率是矛盾的。

Erlang B公式(也叫阻塞呼叫清除公式)求解呼叫阻塞概率。CC0CiAA'100%ACC

Av

BPnnkAk0k!(式中A流入业务的流量强度(话务量),n 系统容量(电路数量)。

在不同呼损率B的条件下,信道的利用率也是不同的A0A(1B)nn

四、实验步骤

(1)预习爱尔兰呼损话务量概念,独立画出系统方框图。

(2)根据系统方框图,画出仿真流程图。

(3)编写MATLAB程序并上机调试。

(4)观察并分析各阶段波形、数据。

(5)修改相关参数,观察波形变化。

(6)撰写实验报告。

第二篇:中兴通讯-程控交换实验报告

西安文理学院物理与机械电子工程学院

程控交换课外实习报告

专业班级10级电子信息工程2班

课程程控数字交换技术

学号08101100219

学生姓名李斌

成绩

2013年11月

实习报告

2013年11月26日--11月27日,西安文理学院物理与机械电子学院电子信息工程1、2班来到了陕西省西安市高新区的中兴通讯实训基地,进行为期两天的实习培训。中兴通讯概况:

1985年,中兴通讯成立。1997年,中兴通讯A股在深圳证券交易所上市,目前是国内A股市场上市值、营业收入最大的通信设备制造业上市公司。2004年12月,中兴通讯作为中国内地首家A股上市公司成功在香港上市。

中兴通讯是中国电信市场的主导通信设备供应商之一,中兴通讯各系列电信产品都处于市场领先地位,并与中国移动、中国电信、中国联通等中国主导电信运营商建立了长期稳定的合作关系。在国际电信市场,中兴通讯已向全球140多个国家和地区的500多家运营商提供优质的、高性价比的产品与服务,与包括法国电信、英国电信、沃达丰、澳大利亚电信、和黄电信在内的众多全球主流电信运营商建立了长期合作关系。

未来,中兴通讯将继续迎接挑战,打造享誉全球的中兴通讯品牌,力创世界级卓越企业。

实习过程回顾:

第一天上午:来到基地,工作人员带我们参观基站机房,参观实习基地设备,系统及其教学实验室。接着为我们介绍通信的历史及其演变过程,详细介绍第三代移动通信的发展及其未来发展趋势,为近期即将推出的4G打下基础。课间老师为我们讲解中兴的企业文化及中兴的发展历程。

第一天下午:讲解基站的工作原理及其组网的一些基础知识,重点讲解移动基站的通信过程及其软件的使用。

第二天上午:参观机房,讲解一些常用设备的工作原理及其作用,讲解基站柜的一些基本知识,讲解软件的使用及练习。

第二天下午:参观实验机房,讲解未来4G的发展方向,介绍4G的一些知识,讲解中兴通讯的业务范围和中兴未来的发展规划,讲解LTE知识,及其干通信行业的一些基本素养及其基本技能,讲解通信行业的行情,技术的发展趋势。

实习收获:

1837年,美国人塞缪乐.莫乐斯(Samuel Morse)成功地研制出世界上第一台电磁式电报机,实现了长途电报通信。

1864年,英国物理学家麦克斯韦(J.c.Maxwel)建立了一套电磁理论,预言了电磁波的存在,说明了电磁波与光具有相同的性质,两者都是以光速传播的。

1875年,苏格兰青年亚历山大.贝尔(A.G.Bell)发明了世界上第一台电话机。1888年,德国青年物理学家海因里斯.赫兹(H.R.Hertz)用电波环进行了一系列实验,发现了电磁波的存在,他用实验证明了麦克斯韦的电磁理论,导致了无线电的诞生和电子技术的发展。

1920年美国无线电专家康拉德在匹兹堡建立了世界上第一家商业无线电广播电台,从此广播事业在世界各地蓬勃发展,收音机成为人们了解时事新闻的方便途径。

1922年16岁的美国中学生菲罗.法恩斯沃斯设计出第一幅电视传真原理图,1929年申请了发明专利,被裁定为发明电视机的第一人。

1959年美国的基尔比和诺伊斯发明了集成电路,从此微电子技术诞生了。1967年大规模集成电路诞生了,一块米粒般大小的硅晶片上可以集成1千多个晶体管的线路。

1977年美国、日本科学家制成超大规模集成电路,30平方毫米的硅晶片上集成了13万个晶体管。微电子技术极大地推动了电子计算机的更新换代,使电子计算机显示了前所未有的信息处理功能,成为现代高新科技的重要标志。

20世纪80年代末多媒体技术的兴起,使计算机具备了综合处理文字、声音、图像、影视等各种形式信息的能力,日益成为信息处理最重要和必不可少的工具。

第一代移动通信: 第一代移动通信技术(1G)是指最初的模拟、仅限语音的蜂窝电话标准,制定于上世纪80年代。第一代移动通信系统的典型代表是美国的 系统(先进移动电话系统)和后来的改进型系统TACS 系统(全入网通信系统),以及瑞典,挪威和丹麦的NMT 北欧移动电话)和NTT日本电信电话株式会社)等。

第二代移动通信:由于模拟移动通信所带来的局限性,到20世纪80年代中期到21世纪初,数字移动通信系统得到了大规模应用,其代表技术是欧洲的GSM,也就是通常所说的第二代移动通信技术(2G)。GSM是由欧洲电信标准组织ETSI制订的一个数字移动通信标准。GSM是全球移动通信系统 的简称。它的空中接口采用时分多址技术.自90年代中期投入商用以来,被全球超过100个国家采用。GSM标准的设备占据当前全球蜂窝移动通信设备市场80%以上。

第三代移动通信:第三代移动通信技术,简称3G,全称为3rd Generation,中文含义就是指第三代数字通信。1995年问世的第一代模拟制式手机(1G)只能进行语音通话;1996到1997年出现的第二代GSM、TDMA等数字制式手机(2G)便增加了接收数据的功能,如接受电子邮件或网页;第三代与前两代的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升,它能够要能在全球范围内更好地实现无缝漫游,并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务,同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。

LTE技术: LTE项目是3G的演进,始于2004年3GPP的多伦多会议。LTE并非人们普遍误解的4G技术,而是3G与4G技术之间的一个过渡,是3.9G的全球标准,它改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO作为其无线网络演进的唯一标准。在20MHz频谱带宽下能够提供下行326Mbit/s与上行86Mbit/s的峰值速率。改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。LTE也被通俗的称为3.9G,具有100Mbps的数据下载能力,被视作从3G向4G演进的主流技术。LTE的研究,包含了一些普遍认为很重要的部分,如等待时间的减少、更高的用户数据速率、系统容量和覆盖的改善以及运营成本的降低。

LTE特点:(1)通信速率有了提高,下行峰值速率为100Mbps、上行为50Mbps。

(2)提高了频谱效率。

(3)以分组域业务为主要目标,系统在整体架构上将基于分组交换。

(4)QoS保证。

(5)系统部署灵活,能够支持1.25MHz-20MHz间的多种系统带宽。

(6)降低无线网络时延。

(7)增加了小区边界比特速率。

(8)强调向下兼容,支持已有的3G系统和非3GPP规范系统的协同运作。实习总结

本次实习非常感谢学校给予我们这次难得的机会,同时感谢中兴通讯学院的各位老师及其领导为我们创造一个优异的学习环境。通过中兴的老师细心讲解,现在自己已经基本掌握了基站组网的基础知识,并且能独立的模拟组网。当两天的实习即将结束的时候,大家都有种释然的感觉,当然我想我更多的是兴奋和自己掌握了知识之后的饱满感,学知识就像吃东西一样,吃饱了就应该好好的消化。在这里,我非常感谢实训的指导老师及朱继萍老师,让我们接触最新的知识技能,更加能快速融入以后的学习及其工作当中。

第三篇:程控交换实验报告

程 控 交

一、实验目的换 机 课 程 设 计

班级:0820272

学号: 姓名:

日期:2011.11.14

1、了解程控交换机的硬件结构。

2、掌握程控交换机的硬件配置步骤

3、理解程控交换机硬件结构中各部分单板的作用。

二、实验器材

1、程控交换机。

2、实验用维护终端。

三、实验步骤

1、在桌面上双击“”图标,进入以下界面

2、输入实际的服务器地址,单击【确定】,进入以下界面

3、双击【程控:cc08】 进入以下界面,4、点击“业务操作终端”-》“CC08交换机业务维护”,弹出登陆窗口:

用户名:cc08,密码:cc08,局名选LOCAL(IP地址:127.0.0.1)

点击“确定”

5、在维护输出窗口会显示登陆成功的相关信息,并自动执行几条系统查询命令:

6、点击“系统”-》“执行批命令”,或者手动设置数据参数

8、再将已经调试好的命令文件脚本“SM模块硬件配置”,在 “系统”-》“执行批命令”,或按CTRL+R,点击“打开”(如无事先编写好的脚本可手动设置数据参数)。

系统会自动执行并在【维护输出】窗口同样会显示执行结果:

9、在e-bridge系统中点击“开始程控实验”-》“申请加载数据”-》“确定”,屏幕上方会显示当前占用服务器席位的客户端,你申请席位的客户端排在第几位,剩余多长时间。

10、当申请到服务器席位时,点击“确认”,系统自动将本客户端的数据库中的数据传到服务器中:

11、服务器会自动进行数据格式转换,并加载到交换机中:

12、点击“业务操作终端”-》“交换机业务维护”,出现登陆窗口:

用户名:cc08,密码:cc08,局名:SERVER(IP地址:129.9.0.10)点击“确定”登陆到BAM服务器

13、点击“维护”-》“配置”-》“硬件配置状态面板”-》“选择模块”可看到交换机1号SM模块的单板运行状态:

附件:硬件数据配置参考

1、LOF:;//进入脱机状态

2、SET FMT: STS=OFF;

//设置格式转换的状态。STS=OFF:状态=关

3、SET CWSON: SWT=OFF;// 关闭性能统计开关

MOD SFP: ID=P59, VAL=“1”,CONFIRM=Y;//修改软件参数:ID=P59(BAM模块号),值=1.MOD SFP: ID=P64, VAL=“0”,CONFIRM=Y;//修改软件参数:ID=P64(模块局标志),值=1.4、SET OFI: LOT=CMPX, NN=TRUE, SN1=NAT, SN2=NAT, SN3=NAT, SN4=NAT, NNC=“AAAAAA”, NNS=SP24, SCCP=NONE, TADT=0, LAC=K'0730, _CN_20=0,LNC=K'86;

//设置本局信息:本局类型=长市农合一,国际网有效=FALSE,国际备用有效=FALSE,国内网有效=TRUE,国内备用有效=FALSE,网标识1-4=国内,国内编码="AAAAAA,国内网结构=SP24,STP功能标志=FALSE,本地区号=0730,本地运营商标识=0为中国电信,本国代码=86。

5、增加SM模块 5.1增加SM

ADD SGLMDU: SGLT=ESGL, CKTP=HSELB,CONFIRM=Y;

//增加ESM独立局模块:时钟选择=硬件选择 5.2增加控制框

ADD CFB: MN=1, F=0, LN=1, PN=1, ROW=1, COL=1,CONFIRM=Y;

//增加主控框,。MN=1:模块号=1,F=0:框号=0,PN=1:场地号=1, ROW=1:行号=1。COL=1:列号=1。5.3增加32路用户框

ADD USF32: MN=1, F=3, LN=1, PN=1, ROW=1, COL=1, N1=16, N2=17, HW1=0, HW2=1, HW3=65535, CONFIRM=Y;

//增加用户框.: MN=1:模块号=1。F=3:框号=3,LN=1:机架号=1, PN=1:场地号=1, ROW=1:行号=1。COL=1:列号=1。N1=16:第一主节点=16。N2=17:第二主节点=17。HW1=0,HW2=1。5.4增加中继框

ADD DTFB: MN=1, F=4, LN=1, PN=1, ROW=1, COL=1, N1=0, N2=1, N3=255, HW1=90, HW2=91, HW3=88, HW4=89, HW5=65535,CONFIRM=Y;

//增加DTM中继框.,MN=1:模块号=1。F=4:框号=4,LN=1:机架号=1, PN=1:场地号=1, ROW=1:行号=1。COL=1:列号=1。N1=0:主节点1=0。N2=1:主节点2=1,N3=255:主节点3=255,主节点3以上不配,即其他空槽位不占用主节点,HW1=90, HW2=91, , HW3=88, HW4=89,HW5=255, HW5=65535,增加2块DTM板,HW5以上不配,其他空槽位不配HW资源。

增加或删除用户框与中继框相应单板与实际保持一致 RMV BRD: MN=1, F=3, S=1,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=4,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=5,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=6,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=7,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=8,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=9,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=10,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=11,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=13,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=14,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=15,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=16,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=17,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=18,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=19,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=20,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=21,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=22,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=23,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=3, S=25,CONFIRM=Y;

RMV BRD: MN=1, F=0, S=2,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=0, S=3,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=0, S=4,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=0, S=5,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=0, S=6,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=0, S=8,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=0, S=10,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=0, S=14,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=0, S=17,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=0, S=18,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=1, S=4,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=1, S=5,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=1, S=7,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=1, S=8,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=1, S=17,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=1, S=18,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=1, S=19,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=1, S=20,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=1, S=21,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=1, S=22,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=1, S=23,CONFIRM=Y;ADD BRD: MN=1, F=1, S=17, BT=LPN7,CONFIRM=Y;ADD BRD: MN=1, F=1, S=18, BT=MFC32,CONFIRM=Y;

RMV BRD: MN=1, F=4, S=2,CONFIRM=Y;RMV BRD: MN=1, F=4, S=3,CONFIRM=Y;ADD BRD: MN=1, F=4, S=2, BT=DTM,CONFIRM=Y;ADD BRD: MN=1, F=4, S=3, BT=DTM,CONFIRM=Y;

6、加载设置

SET FMT: STS=ON;//设置格式转换的状态。STS=ON:状态=开。FMT:CONFIRM=Y;//格式转换。将数据转换成交换机能接收的格式。

四、清空数据

实验完成后,点击EB软件---CC08—清空数据库,清空实验数据。

五、心得体会

程控交换技术是通信工程专业的一门必选专业课,主要讲述了数字程控交换系统的硬件、软件的组成及功能,数字交换的基本原理,通信网中的信令技术。通过实验我对数字程控交换机的硬件组成及功能、数字交换原理以及整个呼叫并发控制过程有了更好的感性认识,进一步加深理解现代交换系统的基本原理和关键技术。

第四篇:两率一损表态发言

尊敬的各位领导:

大家好!根据会议安排,我代表XX供电所作表态发言。目前,XX所在公司领导和营销部、计量中心等业务部门的指导帮助下,及时解决“两率一损”中存在的突出问题,现在我们实现了如下工作目标:台区智能表覆盖率99.4%,采集成功率99.2%,线损合格率90%。

下阶段,我们XX所将做好以下工作:

1、实现台区智能表全覆盖

开展销户工作。逐户与营销MIS系统比对,确保改造完的智能电表与所分抄表段对应,保证用户的台区归属、参数下发、客户档案正确性,确保月底前智能表覆盖率达到100%。

2、提升智能表采集成功率

厘清户变关系。XX所组织员工,按线路走向图和地理台区图,从变压器起对每根低压电杆、每个分线箱、每条线路分支开展核查,确认台区所有电能表与变压器的隶属关系,解决户变关系混乱问题,提升了采集成功率。

3、提高台区线损合格率

加强日常维护。定期对辖区内自动采集系统运行状况进行了检查,多方面、多角度查找终端缺陷,采取积极措施,全面提高电表集抄率,规范操作流程,有效降低智能电表上线数据的差错,确保用电信息采集的稳定性,提高了线损合格率。

在接下来的工作中,XX所将坚决贯彻公司的整体部署,供好电、服好务,积极投入到公司“两率一损”专项治理行动中去,争取全面完成台区智能表全覆盖、全采集和线损合格率稳步提升的目标任务。

第五篇:浅析如何提高线损正确可算率

国网浙江省电力公司培训中心

高 级 工

题 目:浅析如何提高线损正确可算率

专业班级:农网配电营业工高级工(13-08)班

作 者: 王 昶

指导老师: 方 向 晖

工作单位: 国网浙江遂昌县供电公司

日期 2013年9月16日

浅析如何提高线损正确可算率

国网浙江遂昌县供电公司

王昶

邮编:323300 摘要

线损正确可算率现在成为线损管理中的一部分,和线损管理一样是衡量供电企业综合管理水平和重要标志,也是各供电所同业对标中一项重要指标之一,直接关系到供电所的管理水平和经济效益。本文首先对线损正确可算率进行介绍,然后通过线损正确可算率的介绍,引出如何提高线损正确可算率,从而提高线损的管理。

关键词:线损正确可算率

线损

引言:

线损率是电力企业的一项重要综合性技术经济指标,它既反映了电力风格的规划设计、生产技术和日常运行管理水平,又决定了电力企业经济效益的高低。最近省公司推出的线损正确可算率更是直观的反映了当前线损率的真实性。如何提高线损正确可算率来反映线损的管理呢?我将进行下面几点的浅析:

一、线损正确可算率概述

线损正确可算率全称为线损正确可计算率,即线损管理中可以正确计算的台区用户数占低压总台区的用户数比例。

线损正确可算率的公式=线损正确计算的台区用户数/低压总台区的用户数*100%。

线损正确可算率不在正确范围的可大致分为四种情况:①只有在该台区采集覆盖率达到90%以上才能正确计算,如果达不到90%的话,该台区就会显示为未基本覆盖,则该台区将不在正确计算的台区内;②该台区没有移动或者联通信号而引起负控终端或者集中器采集不到信号,则该台区将会显示为信号未覆盖;③如果当该台区的关口总表电量减去该台区用户总电量为负数,该台区则会显示为负线损;④当该台区的线损率大于10%时,该台区就会显示为大线损。这四种情况均不在线损正确可计算的范围内。

二、如何提高线损正确可算率

对于线损正确可算率的提高,就是减少不在正确计算范围内的线损率,而根据上面所说的四种情况,我将逐个浅谈一下:

1、对于未基本覆盖的台区,可以分为以下几点来处理:⑴通过营销系统查看该台区下是否有新装表计但未及时安装载波或者无线采集器的用户;⑵是否集中器没有信号,数据掉了只能采集到90%以下的用户;这两种情况前者可以通过在新装表计时就一起安装载波来达到全覆盖率等来实现线损正确可算,而后者可以联系维护公司来处理,一般都还是集中器本身质量有问题。

2、对于信号未覆盖的台区,可以通过增设信号放大器来实现加强信号,让接收器能采集到从集中器发射出来的信号。

3、对于负线损的台区,可以分为以下几点来查找:⑴从营销系统和采集系统中查找,基础资料和现场资料是否相符,从经验来看,资料不符的情况基本是CT不对,系统中的CT比现场的CT小,这种情况一般线损率为-30%~-45%,这种情况可以从营销系统中更改正确的CT变比;⑵当线损为-10%以下或者-50%以上的,这种情况可以从营销系统和采集系统查看逻辑地址是否正确,有没有串台区,电气化村改造时是否将用户划分清楚,这种情况也是从营销系统中把不是该台区下的用户调致相应的台区里;⑶还 2 有就是采集系统中召测电流电压和有功功率的瞬时值来观测,可以查看是否有电流为0A或者有功总功率不等于三相有功功率之和,如有问题再去现场查找问题:一般为负控终端、电流互感器、接线盒等接线错误或者质量问题引起,这类问题可以重新正确接线或者更换新的负控终端、电流互感器、接线盒等,如果是老式配电箱没有接线盒的,建议直接更换新的配电箱。

4、对于大线损的台区,这个是我们最难处理的难点,可以分为以下几点来解析:⑴线损很大的台区,原因很多:电气化村时营销系统里用户没有划分清楚造成串台区,引起该台区用户偏少,造成供电量减去售电量很大来引起大线损,这种情况可以从营销系统中将确为该台区的用户调整到该台区里;⑵线损在10%以上一点点的台区,可以从采集系统中查找是否有无缺失用户,查找以前该用户日平均使用电量进行估算是否因该用户缺失电量而引起大线损;⑶对于以上2点都不能解决的大线损,可能是该台区本身供电半径过大、线路老化、用户用电量增加而使台区低压线路线径过细、变压器超载等等。

针对第⑶点的存在的大线损问题,①可以采取无功功率补偿设备提高功率因数。在负荷的有功功率P保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率Q,进而减少发电机送出的无功功率和通过线路及变压器的无功功率,减少线路和变压器的有功功率和电能损耗;②对电网进行升压改造。在负荷功率不变的条件下,电网元件中的负荷损耗部分随电压等级的提高而减少,提高电网电压,通过电网元件的电流将相应减小,负载损耗也随之降低。升压是降低线损很有效的措施。升压改造可以与旧电网的改造结合进行,减少电压等级,减少重复的变电容量,简化电力网的接线,适应负荷增长的需要,以显著降低电力网的线损;③改造不合理的线路布局,消除近电远供,迂回倒送现象,减少迂回线路,缩短线路长度。对运行时间长、线径细、损耗高的 3 线路更换大截面的导线等。

上述四点是我在工作中经过查找、现场处理、请教技术人员等所得的几点结论。

三、结束语

线损正确可算率现在作为供电所同业对标重要考核指标之一,提高了线损正确可算率也就是提高了线损率的管理,所以在线损正确可算率的工作中应充分挖掘和调动每个员工的聪明才智和积极性,应以降低线损,加大线损管理力度,才能提高管理水平,提高经济效益,线损才能管理的更好。

参考文献

方向晖 供电(营业)所“三率”管理基础 中国电力出版社 2010.2

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