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文档简介
新型电力系统的弹性提升关键技术别朝红1.1.什么是弹性?2.新型电力系统为什么需要弹性?3.如何提高新型电力系统的弹性?2弹性的概念最早是由加拿大生态学家C.S.Holling于1973年引入生态学领域,指的是“系统吸收干扰,并且继续维持其功能、结构、反馈等不发生质变能力的一种度量”。生态学弹性著名的“杯球”模型:由一个相对稳定的状态受到干扰过渡到另一个相对稳定的状态原始的湖泊/沼泽生态系统(左)因受到干扰过渡到另外相对稳定的陆地生态系统(右)3-3-随后,弹性的概念被逐渐扩展到环境科学、社会学、心理学以及工业界等领域,用于评价个体、集体或系统承受外部扰动以及扰动后恢复的能力。随着全球灾害威胁的增加,研究人员开始对灾害下的弹性开展研究,尤其是基础设施系统在极端灾害下的弹性。台风地震冰灾洪水台风地震冰灾几种典型的极端灾害44西安交通大學1.1弹性概念的提出预先准备响应与适应快速恢复生态系统对外界扰动生态系统社会机构应对灾害灾害研究工业系统对外界扰动与破坏工业系统美国国土安全部重要基础设施对潜在破坏性事件基础设施统政策指令重要基础设施系统对恐怖袭击、网络攻击、自然灾害基础设施英国内阁办公室重要基础设施系统对极端事件基础设施联合国减灾办公室基础设施系统、社区、社会对灾害会55降低破坏性事件的后果和持续时间的能力·中国电科院:防止+恢复+幸存1.2电力系统的弹性电网发电厂升压变变电站升压变电力系统由发电系统、输电系统、配电系统及用电系统四部分组成,规模庞大、设备电网发电厂升压变变电站升压变的人造动力学系统。变电站网变电站网系统的安全直接影响着国民经血面济的发展与国家安全。血面66电力安全的相关研究已经取得了一系列的成果,应对以极端自然灾害、极端人为攻击为典型代表的极端事件的相关研究也已经起步。在这弹性电力系统的概念应运而生。极端事件71.2电力系统的弹性极端事件下的电力系统故障不同于一般的故障:极端事件下的电力系统故障不同于一般的故障:·电力系统规划、运行通常仅考虑N-1,N-2故障·极端事件一般会造成N-k重故障,例如飓风Sandy即为一个N-90的事件极端事件:小概率-高损失事件AsSteveWhitley,NewYorkI极端事件中多重元件故障造成大面积停电naturecanlaunchipreparedforan“n-1”or“n-2”event,Mr.WhitleynotedthatHurricaneSandywasan“n-90”NewJersey(Figure2-2).Over8GWotransmissionand,moredirectly,throughflooding,resultinginAsSteveWhitley,NewYorkI极端事件中多重元件故障造成大面积停电8恢复力/弹性(resilience恢复力/弹性(resilience):系统对极端事件的预防、抵御以及快速恢复负荷的能力。弹性电力系统弹性电力系统(resilientpowersystem):具有恢复力的电力系统。自然灾害,古已有之,为什么以前不考虑我们现在要考虑?生产力提高,现代社会对电力供应的依存度越来越高,极端事件带来的损失越来越大,整个社会已经不能承受停电之重!地磁暴、恐怖袭击、强电磁脉冲攻击是近年才逐渐引起大家的重视。电力新技术的发展,使得对极端事件的应对成为可1.2电力系统的弹性系统性能系统性能响应与适应>极端事件前,有能力>极端事件前,有能力>极端事件中,系统有1.2电力系统的弹性弹性电力系统应对极端事件的基本过程抵御抵御响应与适应响应与适应XIANIIAOTONGUNIVERSITY1.3电力系统弹性与其他概念的对比“弹性”与“韧性”的对比扰动事件发生初始运行状态韧性:强调系统的抵御能力灾后恢复状态恢复恢复准备与预防响应与适应弹性:反映系统抵御扰动并快速恢复的能力弹性:反映系统抵御扰动并快速恢复的能力1.3电力系统弹性与其他概念的对比“弹性”与“可靠性”的对比Ris概率pXIANIIAO1ONGUNIVERS4.结语2.1新型电力系统的提出及其特征构建以新能源为主体的新型电力系统为落实“双碳战略”,2021年3月15日,习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上进一步指出,要构建以新能源为主体的新型电力系统。习近平主持召开中央财经委员会第九次会议强调推动平台经济规范健康持续发展效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统,要实施重点行业领域减污降碳行动,工业领域要推进绿色制造,建筑领域要提升节能标准,交通领域要加快形成绿色低我国的“双碳”目标是构建以新能源为主体的新型电力系统的主要驱动力。习近平总书记提出,到2030年,我国风电、太阳能发电总装机容量将达12亿千瓦以上。新能源大发展的时代已经到来。152.1新型电力系统的提出及其特征特征1:分布式资源快速增加,配电、用电形态发生巨大变化随着政策红利和市场激励,风电、光伏等新能源将大量以分布式电源的形式并网;同时,在能源消费革命和再电气化进程的推动下,电动汽车等分布式资源将迎来大规模的发展。这使得电源与负荷不再单纯是电力系统的始末两端,而是杂糅共陈。大量分布式资源接入配电网大量分布式资源接入配电网分布式风电屋顶光伏西北电网华中电网分布式风电屋顶光伏西北电网华中电网配电网的潮流将更为多变,运行控制和安全防护的逻辑将更为复杂我国配电网的潮流将更为多变,运行控制和安全防护的逻辑将更为复杂模转移需求得以遏制电动汽车分布式储能电动汽车2.1新型电力系统的提出及其特征特征2:负荷侧实现广泛而深度的供需互动随着人工智能等技术的发展,用户可借助信息技术智能调整自身用能特性,参与供需互动,降低了用户参与的专业性要求和时间成本要求。大数据技术云计算技术物联网技术移动互联网技术区块链技术电网实时监测感知预警辅助决策电网实时监测感知预警辅助决策00利用新兴信息技术实现用户供需互动通过供需互动实现削峰填谷,保障安全供电更为广泛的用户参与和更完善的信息支撑,将促成更为有效的供需互动,从而更大程度地打破“源随荷动”的运行限制。XIAN1IAOTONGUNIV2.1新型电力系统的提出及其特征特征3:超高比例新能源接入,系统面临的不确定性进一步增加减少化石燃料的使用是降低碳排放的根本性措施,风、光等清洁可再生能源的开发将是实现清洁替代的关键。然而此类资源通常具有很强的不确定性,其出力的随机性和波动性将给电力系统的电力与电量平衡带来巨大的压力。2050年典型场景下各区域装机情况单位:万千瓦东内蒙古西内蒙古西内蒙古新疆西北山东山东0西北西南东北华东南网华北华中浙江水电■风电负荷水电■风电负荷■光伏XIANIIAO1ONGUNIVERS2.1新型电力系统的提出及其特征特征4:大量电力电子设备入网,电力系统的网络结构变化巨大随着常规火电机组的有序退网和大规模新能源电源的并网,以及大量含高比例电力电子元件输电设备的投运,我国电力系统结构和运行方式趋于复杂,使得整个系统稳定水平降低并加大故障波及范围。呼盟-天津呼盟-天津换换流站直流滤波器宁夏-天津宝鸟-德阳宁夏-天津宝鸟-德阳哈密-华中哈密-华中黑洛度-抗州MowoNCPGNWPGNWPG再洛度-湖离陕西业-山东再洛度-湖离金沙江-华东金沙江-华东锦屏-华中金沙江-华中葛洲填-上海云德-广东云德-广东-广东3000MW.2007换流变压器换流变压器平波电抗器平波电抗器2.1新型电力系统的提出及其特征特征5:氢能、储能、可控核聚变等新技术有望实现突破,并规模化应用到电力系统,从而革新现有电网形态随着全球范围内持续高强度的科研投入,氢能、储能、可控核聚变等新技术有可能实现技术突破,并达到商用化程度,从而对电力系统带来颠覆性的革新,很大程度上解决超高比例新能源接入给电力系统带来的挑战。可控核聚变更高效、清洁、安金氢能可以长时间存储、长距离输送利用储能解决新能源不确定性难题可控核聚变更高效、清洁、安金2.2新型电力系统存在的风险新能源的波动性给电网运行带来了潜在的威胁,灵活性需求大幅增加(1)稳态角度——以新能源电力发展为典型代表的“超常规”现象已成常态,容易导致电源与负荷的不匹配。(2)暂态角度——大规模新能源接入电网,其波动性严重威胁到电力系统稳定性。9%月份光伏月度资源量分布与负荷需求关系风电月度资源量分布与负荷需求关系2.2新型电力系统存在的风险风电、光伏等高比例新能源并入电网,电力系统遭受攻击后容易出现大规模新能源脱网,扩大事故范围,恶化事故后果。随着新能源出力占比提高,常规机组被大量替代,电力系统转动惯量持续减小,频率调节能力下降,电网存在频率越限甚至稳定破坏风险。一频率调节系数负荷负荷电力电子负荷增电力电子负荷增多,负荷功率对频率波动的调节变化抗扰动能力弱,抗扰动能力弱,调节能力冲美增大调节能力冲美增大发电占比减小,发电占比减小,容量持续增长,闭锁引起的不平衡冲击高压高压200025003000直流华东电网频率调节系数随馈入直流容量的变化情况2.2新型电力系统存在的风险网架结构发生重大变化,增大系统严重故障风险(1)密集输电走廊存在故障与停电风险我国存在密集输电走廊,如安徽南部存在最大输送容量超过3000万千瓦的输电通道。自然灾害下极容易出现多回线路同时跳闸、多个设备由于耦合作用快速相继跳闸的严重故障。(2)枢纽变电站存在停电风险我国西北部能源集中送出地区、东中部负荷中心普遍存在接入大量特高压/超高压线路的枢纽变电站,一旦遭受攻击可能会引发大面积停电事故。(3)分布式电源通过微网规模化接入,带来配电网与微网的协调控制问题分布式电源通过微电网规模化接入,带来有功波动、频率变化和谐波等电能质量问题,若对其控制不当则会给配电网造成严重的安全事故。西安交通大學2.2新型电力系统存在的风险大规模高压直流输电接入增大电网结构脆弱性(1)特高压交直流、送受端电网耦合日趋紧密,电网一体化特征显著,故障连锁反应影响范围大。(2)大容量直流故障影响全局,多馈入直流群动态交互特性复杂。波动例如,华东电网常见短路故障可能引发多回直流同时换相失败,对华北-华中电网产生最大3200万千华北网华北网华东电网7华东电网警镇交血职所始路魄隐引起参多国商激简时按帮供煌,喜流功率2.3新型电力系统需要弹性新型电力系统的特征使得其安全运行存在极大风险特征1:分布式资源快速增加特征2:负荷侧供需互动以新能源为主体的新型电力系统特征3:超高比例新能源接入特征4:大量电力电子设备入网特征5:氢能等新技术发展建设新型电力系统必须以确保能源电力安全为基本前提2.3新型电力系统需要弹性电力系统需要弹性,而新型电力系统在极端事件下的风险将进一步增加台风洪涝暴雪网络攻击山火地震海啸电磁脉冲风电特高压光伏交直流混联,为保障正常情况和极端事件下的安全运行,亟需发展具有弹性的新型电力系统2.3新型电力系统需要弹性发展弹性电力系统,掌握极端事件对电力系统的影响机理,以系统弹性的定量评估为基础,指导系统硬件加固和恢复策略提升,可以实现极端事件的有效应对。而系统弹性提升本质上将提升系统的安全裕度、抗打击能力和恢复速度,进而也可以有效应对新型电力系统存在的风险。弹性新型电力系统具有弹性特征的新型电力系统弹性特性对比是应对风特性对比是应对风手段新能源接入导致安全裕度降低按照三道防线来抵御故障采用传统机组作为黑启动电源较高的安全裕度较好的抗打击能力更快的恢复速度事故前能够承受台风等事故中事故中确保生命线工程的安全分布式电源可以事故后作为灵活机动的事故后黑启动电源1.什么是弹性?1.什么是弹性?2.新型电力系统为什么需要弹性?3.如何提高新型电力系统的弹性?4.结语XIANIIAO1ONGUNIVERSITY3.1新型电力系统的弹性提升关键技术1.1.最大风险和薄弱环节辨识技术2.2.关键节点加固、应急响应和快速恢复技术新型电力系统新型电力系统的弹性提升关键技术3.3.面向能源转型与弹性提升的电源结构与布局优化4.4.弹性电力系统与新兴技术结合5.5.信息物理融合系统弹性提升技术6.6.与其他能源、市场、基础设施结合3.1新型电力系统的弹性提升关键技术(1)最大风险和薄弱环节辨识技术结合新型电力系统发展特点和发展趋势分析应对极端事件的最大风险电网结构电网结构平衡的难度加大,极端事件下风险更突出。联、底层控制芯片依赖进3.1新型电力系统的弹性提升关键技术(1)最大风险和薄弱环节辨识技术考虑极端事件对电力系统的影响机理,分析新型电力系统的薄弱环节评估哪些设备、网络和系统易受到电磁脉冲等极端事件的影响;确定维持电力系统基本功能的关键设备、网络和系统;补充分析极端事件影响的必要的试验和统计数据。梳理新型电力系统各环节面临的最大风险和薄弱环节是提高新型电力系统弹性的基础。3.1新型电力系统的弹性提升关键技术(2)关键节点加固、应急响应和快速恢复技术将弹性电力系统研究融入已有或正在发展的技术,从关键节点加固、应急响应和快速恢复等三个方面提升新型电力系统的弹性。里买■微网的利用■配电自动化■快速故障恢复■广域保护和控制■主动孤岛运行里买■微网的利用■配电自动化■快速故障恢复■广域保护和控制■主动孤岛运行■重要节点识别与加固■关键设备冗余化3.1新型电力系统的弹性提升关键技术(2)关键节点加固、应急响应和快速恢复技术电力系统重要节点识别、加固与关键设备冗余化考虑灾后元件修复过程以及防御-攻击-防御的攻防策略,分析识别电力系统关键元件,进行重点加固与强化,其中通信、控制和保护等二次系统需要重点关注。新本女力n新本女力n4MI11书第算数其1on就4科5#1B2影非影53与谦性电力系统一强化加固方案强化加固方案通过关键节点加固提升生命线重要用户对极端事件的抵御能力。3.1新型电力系统的弹性提升关键技术(2)关键节点加固、应急响应和快速恢复技术电力系统应急响应与控制策略在极端事件发生前制定应急预案,采取主动响应与紧急控制策略减小极端事件对电力系统的影响,同时为灾后快速恢复做好充分准备。在应对极端事件时采取弃线保杆、变电站主动停运等措施,考虑设备修复时间保障重点设备安全以提升系统弹性;实施机组组合优化、紧急负荷削减、广域保护和控制、主动孤岛运行等控制策略提升系统对极端事件的抵御能力。结合应急防御、优化运行以及不同基础设施间的信息共享、协调指挥,提升电力系统对极端事件的响应与恢复能力。3.1新型电力系统的弹性提升关键技术(2)关键节点加固、应急响应和快速恢复技术电力系统快速恢复关键技术基于多信息源融合的系统状态感知技术可以有效提升极端事件后电力系统的恢复能力基于多源信息的系统状态感知2系统优化决策及快速恢复199急控制策略XIAN1IAOTONGUXIAN1IAOTONGU3.1新型电力系统的弹性提升关键技术(2)关键节点加固、应急响应和快速恢复技术电力系统快速恢复关键技术源侧网侧荷侧提升极端事件的抵御与恢复能力,建立发电厂最小系统,保障供电的组组合方案,协同提升恢复阶段的发输电能力唤醒海量负荷侧资源,提升系统需求侧管理能力与用户参与水平3.1新型电力系统的弹性提升关键技术(3)面向能源转型与弹性提升的电源结构与布局优化加强分布式电源与主力发电厂的协调发展,优化黑启动电源布局,满足我国能源转型和弹性提升对于电源结构和布局优化的要求。1.1.能源转型路径分析与优化2.2.电源特性影响电力系统弹性的机理研究3.考虑能源转型的电源结构优化4.3.考虑能源转型的电源结构优化4.面向弹性提升的黑启动电源布局XIANIIAOTONGUNIVERSITY3.1新型电力系统的弹性提升关键技术(4)弹性电力系统与新兴技术结合oosccJiC,WeiY,PoorHV.ResilienceofEnergyInfrasttructureandService3.1新型电力系统的弹性提升关键技术(5)信息物理融合系统弹性提升技术在信息物理深度融合背景下,亟需提升新型电力系统防御网络攻击的能力:研究电力信息物理融合系统的弹性建模、评估和提升方法,从整体角度研究针对信息物理系统的加固策略、应急响应机制、维修方案等。侧重点文献采用的方法和目标侧重点文献采用的方法和目标最优化PMU及通讯设施配置提升弹性PMU网络的自愈重构维持电力系统的感知力事中响应错误信息的识别和隔离以保证控制算法的可靠性最优潮流求解以增强系统的弹性 信息流]交互层继保装直四遥设备发电厂输配电网变电站负荷市岁大进大3.1新型电力系统的弹性提升关键技术风、光、储、热冷电等多种能源形式优化协调,推进弹性电力系统与电息、交通等多个基础设施系统。调以提升新型电力系统的弹性的协调,减轻灾害对基础设施的破坏,实现灾后的快速恢复403.2弹性电力系统建设中的交大力量西安交通大学面向国际学术前沿和我国电力系统的实际需求,以“小概率-高风险”极端事件为出发点,结合电力系统可靠性分析和风险评估领域的研究基础,已开展了一系列弹性电力系统基础理论与关键技术研究,为新型电力系统的弹性提升奠定了坚实的基础。弹性电力系统基础理论与建模方法弹性电力系统恢复力评估关键技术弹性电力系统恢复力提升策略规划层面运行层面413.2弹性电力系统建设中的交大力量(1)弹性电力系统基础理论与建模方法研究成果1:建立了不同极端事件的统一概率模型和分级模型提出了不同极端事件的通用概率建模方法,建立了致灾因子关键参数的概率分布模型,通过动态灾变场景构建了极端事件模拟发生器;最后综合考虑极端事件强度和电网风险,建立了极端事件的统一分级模型。步骤1:关键参数提取及概率建模JNJ『lf当发生频率持续时间灾害强度步骤2:构建极端事件模拟发生器步骤3:极端事件的统一分级2.计算指标权重(熵权法)2.计算指标权重(熵权法)3.量化极端事件分级级别(灰色关联度)I级(严重影响)PM台风模拟发生器示例ResilientDistributionSystems,”CPSSTransactionsonPowerElectronicsandApplications,vol.6,no.2,pp.1363.2弹性电力系统建设中的交大力量(1)弹性电力系统基础理论与建模方法研究成果2:形成了极端事件下电力系统元件故障机理模型采用模型和数据驱动的方法,建立了极端事件强度与元件故障率之间的脆弱性曲线;提出了多元件故障的相关性分析方法(共模、共因、相依),建立了恢复力模型;结合极端事件模拟发生器,形成了不同极端事件下电力系统故障场景集。步骤1:建立元件脆弱性曲线11脆弱性曲线故障率随时间变化提升回归树步骤2:元件故障相关性分析步骤3:配电网故障场景生成典型共模故障状态转移图典型共模故障状态转移图→-①①④①W参考文献:YiLiang,ChaofanLin,RongshengZhou,Huilimprovementstrategyusingmicrogrid,"InProc.The2ndInternationalConferenceonNaturalHazards3.2弹性电力系统建设中的交大力量(2)弹性电力系统恢复力评估关键技术研究成果1:构建了多维度电力系统弹性评价指标体系围绕失负荷量、围绕失负荷量、恢复时间、损失电量3个核心指标,前-灾中-灾后两个维度,对指标进一步细化,形成弹性电力系统的多维度灾前负荷恢复灾后恢复效果的差异主要反映负荷损失与恢复情况,衡量系统保障供电的能力灾后恢复能力:·衡量弹性资源对提升电网恢复力的重要作用。衡量系统遭受灾害后快速恢复至稳定状·评估灾后恢复策略的有效性。态的效率·指导电力系统灾后恢复策略的制定3.2弹性电力系统建设中的交大力量(2)弹性电力系统恢复力评估关键技术开始离线评估开始离线评估在线评估灾害模拟发生器生成灾害场景实时灾情预报·弹性评价指标的计算包含三大步骤:n灾害场景3灾害场景2灾害场景1灾害模拟分析灾害模拟分析分析场景。N收敛条件?YN收敛条件?Y·核心是计算系统性能曲线。弹性指标计算统计计算研究灾害下的系统弹性指标·统计计算研究灾害下的系统弹性指标3.2弹性电力系统建设中的交大力量(3)弹性电力系统恢复力提升策略——规划层面·对于输电网,考虑典型故障场景,通过模拟输电网的灾后修复过程,确定系统中元件的修复顺序,根据修复顺序得到系统元件重要度排序。·通过排序结果及强化预算确定系统性能约束条件系统性能约束条件F(t)初始运行状态正常情况下系统性能抵御响应与适应准备与预防恢复3.2弹性电力系统建设中的交大力量(3)弹性电力系统恢复力提升策略——规划层面研究成果:形成了电力系统薄弱环节辨识及强化技术(配电网)“防御-攻击-防御”模型协同考虑攻击者在给定条件下以最大切负荷为目标进行攻击以及运行人员可以采取的灾前强化与灾后恢复策略,确定配电网元件强化策略,提升配电网对严重风险的抵御能力。“防御-攻击-防御”优化模型考虑网络重构的配网恢复模型目标函数:最小化失负荷目标函数:最小化失负荷求解模型混合整数线性规划模型foraresilientdistribut规划人员标制定规划方案参考文献:LinYanling,BieZhaohong,"Tri-leveloptimalhardeningplan西安交通大学西安交通大学3.2弹性电力系统建设中的交大力量研究成果1:提出了电力系统灾前抢修人员与应急物资优化部署模型通过灾前在电力系统易受灾害打击的元件附近配置抢修人员与应急物资,减小灾后恢复的响应时间,提高修复效率及电网恢复能力。阶段阶段1决策制定制定修复人员部署决策阶段2故障场景恢复场景2:场景s修复与恢复优化决策1修复与恢复优化:修复与恢复优化台风等气象灾害发生后由于暴雨、积水等原因修复人员无法快速到达故障位置而延缓电力恢复工作极端天气事件通常可以提前24-72小时预测,为进行充分准备提供了可能灾前确定维修人员配置位置hurricanes,"IETGeneration,Transmission&3.2弹性电力系统建设中的交大力量研究成果2:提出了主动配电网的灾后多微网分区重构模型分区重构模型考虑在上游电网出现故障时,配电网中各分布式电源主动进入孤岛运行模式,形成多个微网快速恢复供电,提升配电网对区域关键负荷的恢复能力。·根据图论理论,提出系统满足辐射状拓扑结构的充分必要条件:·1)正常运行线路数量等于节点数与拓扑中子图(sub-graph)数之差;·2)每个子图的连通性都得到满足。从规划与运行层面建立基于分布式电源及配电网重构从规划与运行层面建立基于分布式电源及配电网重构的恢复力提升策略,融合智能电网的先进通信、控制等技术为保障配电网电力安全提供有力支撑。2—Linewithopenswi--Linewithclosedswitch(s=5i◎参考文献:DingTao,LinYanling,LiGengfeng,BieZhaohong.AnewmodelforresilientdistributionsystemsbymicrogridsformatioTransactionsonPowerSystems,2017,32(5):4145-4147.3.2弹性电力系统建设中的交大力量(3)弹性电力系统恢复力提升策略——运行层面研究成果3:提出了电力系统灾后恢复-修复协同优化模型灾后对负荷恢复与故障元件修复进行协同优化,保障对恢复负荷有重要作用的元件优先修复。负荷恢复:基于线性化AC潮流建立输电网恢复模型P…Pt+TTime维修人员调度基于车辆路径问题(VRP)建立维修人员调度模型提升求解效率预先识别对恢复结果有影响的故障元件子集,减小维修人员调度问题的变量数参考文献:YihengBian,BieZhaoh3.3研究成果落地情况相关理论成果在广州供电局、国网浙江省电力公司和粤港澳大湾区得应用实践应用实践应用示范基础研究关键技术·广州供电局“弹性配电网关键技术研究与示关键技术·国网浙江省电力公司“高弹性电网防台抗灾关键技术”项目·"粤港澳大湾区新一代弹性电力系统调度运行基础理论、关键技术与示范应用”项目3.3研究成果落地情况西安交大-广州供电局“弹性配电网关键技术研究与示范应用”项目项目旨在从弹性能力评估、在线监测预警、事故演变仿真、优化预防决策、用户价值评示范示范云计算演变支撑云计算演变支撑提升全景信息系统数据库设备故障风险设备故障风险云计算引擎效率指标感知
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