變頻便攜式伏安特性測試儀術(shù)語定義
變頻便攜式伏安特性測試儀術(shù)語定義一章 裝置特點與參數(shù)
是在傳統(tǒng)基于調(diào)壓器、升壓器、升流器的互感器伏安特性變比極性綜合測試儀基礎(chǔ)上,廣泛聽取用戶意見、經(jīng)過大量的市場調(diào)研、深入進行理論研究之后研發(fā)的新一代革新型CT、PT測試儀器。裝置采用高性能DSP和FPGA、*制造工藝,保證了產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠、功能完備、自動化程度高、測試效率高、在國內(nèi)處于*水平,是電力行業(yè)用于互感器的專業(yè)測試儀器。
1.1 主要技術(shù)特點
功能全,既滿足各類CT(如:保護類、計量類、TP類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負荷、比差以及角差等測試要求,又可用于各類PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差等測試。
現(xiàn)場檢定電流互感器無需標準電流互感器、升流器、負載箱、調(diào)壓控制箱以及大電流導(dǎo)線,使用極為簡單的測試接線和操作實現(xiàn)電流互感器的檢定,的降低了工作強度和提高了工作效率,方便現(xiàn)場開展互感器現(xiàn)場檢定工作。
可精轉(zhuǎn)測量變比差與角差,比差*大允許誤差±0.05%,角差*大允許誤差±2min,能夠進行0.2S級電流互感器的測量,變比測量范圍為1~40000。
基于*變頻法測試CT/PT伏安特性曲線和10%誤差曲線,輸出*大僅180V的交流電壓和12Arms(36A峰值)的交流電流,卻能應(yīng)對拐點高達60KV的CT測試。
自動給出拐點電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準確限值系數(shù)(ALF)、儀表保安系數(shù)(FS)、二次時間常數(shù)(Ts)、剩磁系數(shù)(Kr)、飽和及不飽和電感等CT、PT參數(shù)。
測試滿足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各類互感器標準,并依照互感器類型和級別自動選擇何種標準進行測試。
測試簡單方便,一鍵完成CT直阻、勵磁、變比和極性測試,而且除了負荷測試外,CT其他各項測試都是采用同一種接線方式。
全中文動態(tài)圖形界面,無需參考說明書即可完成接線、設(shè)置參數(shù):動態(tài)顯示參數(shù)設(shè)置,根據(jù)當(dāng)前所選的試驗項目自動顯示其相關(guān)參數(shù);動態(tài)顯示幫助接線圖,根據(jù)當(dāng)前所選試驗項目,顯示對應(yīng)的接線圖。
5.7寸圖形透反式LCD,陽光下清晰可視。
采用旋轉(zhuǎn)光電鼠標操作,操作簡單,快捷方便,極易掌握。
面板自帶打印機,可自動打印生成的試驗報告。
測試結(jié)果可用U盤導(dǎo)出,程序可用U盤升級,方便快捷。
裝置可存儲1000組測試數(shù)據(jù),掉電不丟失。
配有后臺分析軟件,方便測試報告的保存、轉(zhuǎn)換、分析,可以用于試驗數(shù)據(jù)的對比、判斷與評估。
易于攜帶,裝置重量<9Kg。
變頻便攜式伏安特性測試儀術(shù)語定義1.2 裝置面板說明
裝置面板結(jié)構(gòu)如右圖接線端子從左向右:
·紅黑S1、S2端子:試驗電源輸出
·紅黑S1、S2端子:輸出電壓回測
·紅黑P1、P2端子:感應(yīng)電壓測量端子
·液晶顯示屏:中文顯示界面
·微型打印機:打印測試數(shù)據(jù)、曲線
·旋轉(zhuǎn)鼠標:輸入數(shù)值和操作命令
變頻便攜式伏安特性測試儀術(shù)語定義1.3 主要技術(shù)參數(shù)
| LYFA-5000 | |
測試用途 | CT, PT | |
輸出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
電壓測量精度 | ±0.1% | |
CT變比 測量 | 范圍 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
PT變比 測量 | 范圍 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
相位測量 | 精度 | ±2min |
分辨率 | 0.5min | |
二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
精度 | 0.2%±2mΩ | |
交流負載測量 | 范圍 | 0~1000VA |
精度 | 0.2%±0.02VA | |
輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸365 mm×290 mm×153mm 重量<10kg |
變頻便攜式伏安特性測試儀術(shù)語定義二章 用戶接口和操作方法
2.1 電流互感器試驗
在參數(shù)界面,用 旋轉(zhuǎn)鼠標切換光標到類型欄,選擇互感器類型為CT。
2.1.1 試驗接線
試驗接線步驟如下:
**步:根據(jù)表2.1描述的CT試驗項目說明,依照圖2.1或圖2.2進行接線(對于各種結(jié)構(gòu)的CT,可參考附錄D描述的實際接線方式)。
表2.1 CT試驗項目說明
電阻 | 勵磁 | 變比 | 負荷 | 說明 | 接線圖 |
√ |
|
|
| 測量CT的二次繞組電阻 | 圖2.1,但一次側(cè)可以不接 |
√ | √ |
|
| 測量CT的二次繞組電阻、勵磁特性 | 圖2.1,但一次側(cè)可以不接 |
√ |
| √ |
| 測量CT的二次繞組電阻,檢查CT變比和極性 | 圖2.1, |
√ | √ | √ |
| 測量CT的二次繞組電阻、勵磁特性,檢查CT變比和極性 | 圖2.1 |
|
|
| √ | 測量CT的二次負荷 | 圖2.2, |
第二步:同一CT其他繞組開路,CT的一次側(cè)一端要接地,設(shè)備也要接地。
第三步:接通電源,準備參數(shù)設(shè)置。
變頻便攜式伏安特性測試儀術(shù)語定義2.1.2 參數(shù)設(shè)置
試驗參數(shù)設(shè)置界面如圖2.3。
參數(shù)設(shè)置步驟如下:
用 旋轉(zhuǎn)鼠標 切換光標,選擇要進行的試驗項目,當(dāng)光標停留在某個試驗項目時,屏幕顯示與該試驗項目相關(guān)的參數(shù)設(shè)置;當(dāng)光標離開試驗項目時,屏幕顯示所選試驗項目所對應(yīng)的接線圖。
可設(shè)置的參數(shù)如下:
(1)編號:輸入本次試驗的編號,便于打印、保存的管理與查找。
(2)額定二次電流:電流互感器二次側(cè)的額定電流,一般為1A和。
(3)級別:被測繞組的級別,對于CT,有P、TPY、計量、PR、PX、TPS、TPX、TPZ等8個選項。
(4)當(dāng)前溫度:測試時繞組溫度,一般可輸入測試時的氣溫。
(5)額定頻率:可選值為:50Hz或60Hz。
(6)*大測試電流:一般可設(shè)為額定二次電流值,對于TPY級CT,一般可設(shè)為2倍的額定二次電流值。對于P級CT,假設(shè)其為5P40,額定二次電流為1A,那么*大測試電流應(yīng)設(shè)5%*40*1A=2A;假設(shè)其為10P15,額定二次電流為,那么*大測試電流應(yīng)設(shè)10%*15*=7.。
如果用戶希望看到以下結(jié)果,需要準確設(shè)置基本參數(shù)(建議用戶設(shè)置)。
(1)匝比誤差、比值差和相位差
(2)準確計算的極限電動勢及其對應(yīng)的復(fù)合誤差
(3)實測的準確限值系數(shù)、儀表保安系數(shù)和對稱短路電流倍數(shù)
(4)實測的暫態(tài)面積系數(shù)、峰瞬誤差、二次時間常數(shù)
對于不同級別的CT,參數(shù)的設(shè)置也不同,見表2.2。
表2.2 CT參數(shù)描述
參數(shù) | 描述 | P | TPY | 計量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額定一次電流 | 用于計算準確的實際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負荷, 功率因數(shù) | 銘牌上的額定負荷,功率因數(shù)為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額定準確限值系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應(yīng)的復(fù)合誤差 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
額定對稱短路電流系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應(yīng)的峰瞬誤差 |
| √ |
|
|
| √ | √ | √ |
一次時間常數(shù) | 默認:100ms |
| √ |
|
|
|
| √ | √ |
二次時間常數(shù) | 默認:3000ms |
| √ |
|
|
|
|
| √ |
工作循環(huán) | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認:C-t1-O循環(huán) |
| √ |
|
|
|
| √ |
|
t1 | **次電流通過時間,默認:100ms |
| √ |
|
|
|
| √ |
|
tal1 | 一次通流保持準確限值的時間,默認:40ms |
|
|
|
|
|
|
|
|
tfr | **次打開和重合閘的延時,默認:500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 |
| √ |
|
|
|
| √ |
|
t2 | 第二次電流通過時間,默認:100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 |
| √ |
| √ |
|
| √ |
|
tal2 | 二次通流保持準確限值的時間,默認:40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 |
| √ |
|
|
|
| √ |
|
額定儀表保安系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認值:10。 用于計算極限電動勢及其對應(yīng)的復(fù)合誤差 |
|
| √ |
|
|
|
|
|
額定計算系數(shù) |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
額定拐點電勢Ek |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
Ek對應(yīng)的Ie |
|
|
|
|
| √ |
|
|
|
面積系數(shù) |
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 |
|
|
|
|
| √ |
|
|
Ual對應(yīng)的Ial |
|
|
|
|
|
| √ |
|
|
第五步: 選擇右邊的開始按鈕進行試驗。
2.1.3 試驗結(jié)果
試驗結(jié)果頁,界面分別如圖2.4。
對于不同級別的CT和所選的試驗項目,試驗結(jié)果也不同,見表2.3。
表2.3 CT試驗結(jié)果描述
試驗結(jié)果 | 描述 | P | TPY | 計量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ | |
負荷 | 實測負荷 | 單位:VA,CT二次側(cè)實測負荷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功率因數(shù) | 實測負荷的功率因數(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
阻抗 | 單位:Ω,CT二次側(cè)實測阻抗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
電阻 | 電阻(25℃) | 單位:Ω,當(dāng)前溫度下CT二次繞組電阻 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電阻(75℃) | ,單位:Ω,折算到75℃下的電阻值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
勵磁 | 拐點電壓和拐點電流 | 單位:分別為V和A,根據(jù)標準定義,拐點電壓增加10%時,拐點電流增加50%。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
不飽和電感 | 單位:H,勵磁曲線線性段的平均電感 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
剩磁系數(shù) | 剩磁通與飽和磁通的比值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
二次時間常數(shù) | 單位:s,CT二次接額定負荷時的時間常數(shù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
極限電動勢 | 單位:V,根據(jù)CT銘牌和75℃電阻計算的極限電動勢 | √ | √ | √ | √ |
|
| √ | √ | |
復(fù)合誤差 | 極限電動勢或額定拐點電勢Ek下的復(fù)合誤差 | √ |
| √ | √ | √ |
|
|
| |
峰瞬誤差 | 極限電動勢下的峰瞬誤差 |
| √ |
|
|
|
| √ | √ | |
準確限值系數(shù) | 實測的準確限值系數(shù) | √ |
|
| √ |
|
|
|
| |
儀表保安系數(shù) | 實測的儀表保安系數(shù) |
|
| √ |
|
|
|
|
| |
對稱短路電流倍數(shù)Kssc | 實測的對稱短路電流倍數(shù) |
| √ |
|
|
| √ | √ | √ | |
暫態(tài)面積系數(shù) | 實際的暫態(tài)面積系數(shù) |
| √ |
|
|
|
| √ | √ | |
計算系數(shù)Kx | 實測的計算系數(shù) |
|
|
|
| √ |
|
|
| |
額定拐點電勢Ek |
|
|
|
|
| √ |
|
|
| |
Ek對應(yīng)的Ie | 額定拐點電勢對應(yīng)的實測勵磁電流 |
|
|
|
| √ |
|
|
| |
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 |
|
|
|
|
| √ |
|
| |
Ual對應(yīng)的Ial | 額定等效二次極限電壓對應(yīng)的實測勵磁電流 |
|
|
|
|
| √ |
|
| |
誤差曲線 | 5%(10%)誤差曲線 | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ | |
變比 | 變比 | 額定負荷下的實際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
匝數(shù)比 | 被測試的二次繞組與一次繞組的實際匝比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
比值差 | 額定負荷下的電流誤差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
相位差 | 額定負荷下的相位差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
極性 | CT一次和二次的極性關(guān)系,有同極性/-(減極性)和反極性/+(加極性)兩種 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
匝比誤差 | 實測匝數(shù)比與額定匝比的相對誤差 |
|
|
|
| √ | √ |
|
| |
標準誤差 | 額定負荷、下限負荷下,國標檢驗電流點的電流誤差、相位誤差表 |
|
| √ |
|
|
|
|
|
2.2 電壓互感器試驗
在參數(shù)界面,用 旋轉(zhuǎn)鼠標切換光標到類型欄,選擇互感器類型為PT。
2.2.1 試驗接線
試驗接線步驟如下:
**步:根據(jù)表2.4描述的PT試驗項目說明,依照圖2.7或圖2.8進行接線。
表2.4 PT試驗項目說明
電阻 | 勵磁 | 變比 | 說明 | 接線圖 |
√ |
|
| 測量PT的二次繞組電阻 | 圖2.7,一次側(cè)必須斷開 |
√ | √ |
| 測量PT的二次繞組電阻、勵磁特性 | 圖2.7,一次側(cè)必須斷開,且一次側(cè)高壓尾必須接地 |
|
| √ | 檢查PT變比和極性 | 圖2.8 |
第二步:同一PT其他繞組開路。
第三步:接通電源,準備參數(shù)設(shè)置。
2.2.2 參數(shù)設(shè)置
PT的試驗參數(shù)設(shè)置界面如圖2.5。
參數(shù)設(shè)置步驟如下:
用 旋轉(zhuǎn)鼠標 切換光標,選擇要進行的試驗項目,當(dāng)光標停留在某個試驗項目時,屏幕顯示與該試驗項目相關(guān)的參數(shù)設(shè)置;當(dāng)光標離開試驗項目時,屏幕顯示所選試驗項目所對應(yīng)的接線圖。
可設(shè)置的參數(shù)如下:
(1)編號:輸入試驗試驗編號。
(2)額定二次電壓:電壓互感器二次側(cè)的額定電壓。
(3)級別:被測繞組的級別,有P、計量等2個選項。
(4)當(dāng)前溫度:測試時繞組溫度,一般可輸入當(dāng)時的氣溫。
(5)額定頻率:可選值為:50Hz或60Hz。
(6)*大測試電壓:試驗時設(shè)備輸出的*大工頻等效電壓。
(7)*大測試電流:試驗時設(shè)備輸出的*大交流電流。
第四步: 選擇右邊的開始按鈕進行試驗。
2.2.3 試驗結(jié)果
試驗結(jié)果頁,如圖2.6。
對于不同級別的PT和所選的試驗項目,試驗結(jié)果也不同,見表2.5。
表2.5 PT試驗結(jié)果描述
試驗結(jié)果 | 描述 | P | 計量 | |
電阻 | 電阻(25℃) | 單位:Ω,當(dāng)前溫度下的電阻 | √ | √ |
電阻(75℃) | 單位:Ω,參考溫度下的電阻值,溫度可修改 | √ | √ | |
勵磁 | 拐點電壓和拐點電流 | 單位:分別為V和A,根據(jù)標準定義,拐點電壓增加10%時,拐點電流增加50%。 | √ | √ |
變比 | 變比 | 額定負荷或?qū)嶋H負荷下的實際電流比 | √ | √ |
匝數(shù)比 | 被測試的二次繞組與一次繞組的實際匝比 | √ | √ | |
比值差 | 額定負荷或?qū)嶋H負荷下的電流誤差 | √ | √ | |
相位差 | 額定負荷或?qū)嶋H負荷下的相位差 | √ | √ | |
極性 | PT一次和二次的極性關(guān)系,有同極性/-(減極性)和反極性/+(加極性)兩種 | √ | √ |
2.3自檢頁
自測界面如圖2.8。在萬用表幫助下,自測功能可用于檢查設(shè)備是否損壞,測量電路是否正常。
2.3.1 參數(shù)設(shè)置
自測測試所需的參數(shù)如下表:
表2.6 自檢測試參數(shù)
參數(shù) | 描述 |
測試電流 | 需要裝置輸出的電流,有效值范圍:1mA~ |
測試電壓 | 需要裝置輸出的電壓,有效值范圍:1V~100V |
測試頻率 | 需要裝置輸出電壓或電流的頻率,范圍:0~50Hz |
測試電流或測試電壓設(shè)置后,設(shè)置測試頻率,裝置將輸出對應(yīng)頻率的電壓或電流,并顯示檢測到的實際電壓或電流。在選擇電壓后,如果負載太小,導(dǎo)致實際電流有效值大于,則顯示過載信息。在選擇電流后,如果負載太大,導(dǎo)致實際測試電壓有效值大于100V,則也會顯示過載信息。
2.3.2 接線方法
·選擇電壓測試時,將S1短接另一個S1,S2短接另一個S2。用萬用表電壓檔測量S1和S2之間的電壓,若與實際電壓相符,說明設(shè)備能夠輸出電壓且電壓測量環(huán)節(jié)正常。
·電流測試時,將電源輸出的S1、S2端子短接。電壓回測的S1、S2不接。可在輸出的S1和S2之間串入萬用表電流檔,若萬用表測量的電流與實際電流相符,說明設(shè)備能夠正常輸出電流且電流測量環(huán)節(jié)正常。
2.4功能按鈕
2.4.1 參數(shù)頁功能按鈕
(1).系統(tǒng)工具
系統(tǒng)工具界面,如圖2.11。在該界面中可以進行時間校對、系統(tǒng)升級等操作。其中:調(diào)試用于出廠調(diào)試,升級用于軟件界面的升級。
(2).幫助
(3)打印
用戶可以打印當(dāng)前測試結(jié)果,此報告可做為現(xiàn)場試驗的原始記錄。
2.4.2 結(jié)果頁功能按鈕
(1)、勵磁曲線
在圖2.4或圖2.6的測量結(jié)果頁面,選擇勵磁結(jié)果,將出現(xiàn)勵磁曲線界面,如圖2.13:
(2)、勵磁數(shù)據(jù)
在圖2.13的勵磁曲線頁面,選擇勵磁數(shù)據(jù)將顯示勵磁數(shù)據(jù)界面,如圖2.14:
在上圖中可以顯示三種形式的勵磁數(shù)據(jù):
實測:儀器升壓過程中實際捕捉的電壓、電流序列;
取整:對實測的勵磁數(shù)據(jù)按電流取整后的結(jié)果顯示,10mA以下按1mA遞增、10mA~100mA以上按5mA遞增、100mA以上按0.1A遞增,取整的結(jié)果便于數(shù)據(jù)記錄、比對;
:可以顯示任意電流點的勵磁數(shù)據(jù);
(3)、5%、10%誤差曲線
只有保護級的互感器(包括暫態(tài)保護級)才有5%、10%的誤差曲線與誤差數(shù)據(jù);在CT設(shè)置中選定為P/PR/PX/TPx的互感器,在試驗結(jié)果圖2.4界面中,選擇誤差結(jié)果將顯示5%誤差曲線,如圖2.15:
在圖2.15中,還可以選擇顯示10%的誤差曲線。保護互感器的10%誤差曲線是10%誤差數(shù)據(jù)的圖形化顯示,其含義是相同的,其含義為互感器復(fù)合誤差不大于10%時,其二次負荷與過流倍數(shù)的關(guān)系曲線。5%的誤差曲線是互感器復(fù)合誤差不大于5%時,其二次負荷與過流倍數(shù)的關(guān)系曲線。
(4)、5%、10%誤差數(shù)據(jù)
在圖2.15中,選擇誤差數(shù)據(jù)將顯示5%、10%的誤差數(shù)據(jù),如圖2.16所示:
(5)、比差、角差表
只有測量級的互感器才有比差、角差結(jié)果表;在CT設(shè)置中選繞組級別為“計量”的互感器,且測試項目選擇了“誤差”項目的才會有比差、角差表。在圖2.4 CT測試結(jié)果界面中,選擇誤差結(jié)果,將出現(xiàn)比差、角差表,如圖2.17:
生產(chǎn)方式智能化、產(chǎn)業(yè)形態(tài)數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)組織平臺化,都會在微觀和宏觀層面地提升生產(chǎn)效率和全社會資源配置效率。對于后發(fā)國家來說,如果能抓住信息化發(fā)展歷史機遇,主動順應(yīng)和新一輪信息革命浪潮,就可以成功實現(xiàn)追趕甚至超越。為此,應(yīng)著力補齊核心技術(shù)短板,全面增強信息化發(fā)展能力;著力發(fā)揮信息化的驅(qū)動作用,全面提升信息化應(yīng)用水平;著力滿足廣大人民群眾普遍期待和經(jīng)濟社會發(fā)展關(guān)鍵需要,推動信息技術(shù)更好服務(wù)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和民生改善;著力深化改革,全面優(yōu)化信息化發(fā)展環(huán)境。同時也要認識到,范式變遷從來都是一種創(chuàng)造性破壞,在擁抱其“創(chuàng)造性”帶來的巨大收益的同時積極應(yīng)對其“破壞性”挑戰(zhàn),也是抓住歷史機遇、主動順應(yīng)和新一輪信息革命浪潮的題中應(yīng)有之義。
加快發(fā)展*制造業(yè)。隨著新一輪信息革命的到來,重要的生產(chǎn)要素正從傳統(tǒng)意義上的勞動力、土地、資本等轉(zhuǎn)變?yōu)槿肆Y本、知識資本、大數(shù)據(jù)、新型基礎(chǔ)設(shè)施等,這將使本地化、分散化的制造方式得到推廣,傳統(tǒng)上主要分布在發(fā)展中國家的生產(chǎn)制造中心將面臨挑戰(zhàn)。與此同時,智能制造和人工智能的發(fā)展會在一定程度上降低勞動力數(shù)量和成本在一國經(jīng)濟增長中的重要性,對擁有大規(guī)模人口資源的發(fā)展中國家來說,充分發(fā)揮勞動力比較優(yōu)勢、實現(xiàn)“人口紅利”的機會窗口越來越小。這就要求我們貫徹落實部署要求,深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和人才強國戰(zhàn)略,加快建設(shè)制造強國、人才強國,加快發(fā)展*制造業(yè),推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合,不斷培育新增長點、形成新動能。
完善對平臺企業(yè)的規(guī)制。在這一輪平臺經(jīng)濟范式變遷中,已經(jīng)出現(xiàn)資本和收益高度集中于少數(shù)平臺企業(yè)的弊端。平臺企業(yè)具有自然壟斷屬性,規(guī)模報酬遞增效應(yīng)明顯,但也具有阻滯企業(yè)縱向流動和抑制企業(yè)創(chuàng)新的潛在弊端。如何有效規(guī)制平臺企業(yè),防止產(chǎn)生惡化收入分配結(jié)構(gòu)效應(yīng)、造成“大樹底下寸草不生”局面,是政府必須面對和解決的問題。應(yīng)把包容審慎與嚴格執(zhí)法有機統(tǒng)一起來,把企業(yè)自律、行業(yè)協(xié)同和政府監(jiān)管有機統(tǒng)一起來,完善對平臺企業(yè)的規(guī)制,促進公平競爭。
提高勞動者的適應(yīng)性就業(yè)能力。生產(chǎn)過程自動化和機器人大規(guī)模使用將帶來就業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,數(shù)量眾多的勞動者將轉(zhuǎn)入新就業(yè)崗位。2018年世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的《2018未來就業(yè)》報告提出,自動化技術(shù)和智能科技的發(fā)展將取代7500萬份工作,但隨著公司重新規(guī)劃機器與人類的分工,另有1.33億份新工作將應(yīng)運而生,也就是說到2022年凈增的新工作崗位多達5800萬份。在這些新崗位中,一部分是人機協(xié)作崗位,要求從業(yè)者具有較高信息素養(yǎng);一部分是機器難以替代的工作崗位,要求從業(yè)者具有較高專業(yè)素養(yǎng)和較強創(chuàng)造性。應(yīng)對就業(yè)挑戰(zhàn),需要建立面向新一輪信息革命的教育體系,重視通用能力培養(yǎng),樹立終身學(xué)習(xí)理念,加強職業(yè)技能培訓(xùn),提高勞動者在新技術(shù)變革環(huán)境下的適應(yīng)性就業(yè)能力;加快完善社會保障體系,建立適應(yīng)信息時代新形態(tài)就業(yè)特點的社會保障制度,加強對勞動者的保護,切實保障群眾基本生活;從我國勞動力數(shù)量較多的現(xiàn)實出發(fā),促進就業(yè)容量大的服務(wù)業(yè)和有一定技術(shù)含量的勞動密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
維護網(wǎng)絡(luò)信息安全。新一輪信息革命在給人們帶來諸多美好與便利的同時,也帶來了網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險??梢哉f,沒有網(wǎng)絡(luò)信息安全,企業(yè)安全和個人安全?,F(xiàn)階段,人人互聯(lián)的智能終端連接數(shù)量還只是十億級、幾十億級,未來5G大規(guī)模商用的到來,將使萬物互聯(lián)成為現(xiàn)實,連接入網(wǎng)的終端設(shè)備數(shù)量可能達到千億級別,由此帶來的網(wǎng)絡(luò)安全挑戰(zhàn)、個人和企業(yè)數(shù)據(jù)泄露威脅將更加嚴峻。此外,人工智能的“算法黑箱”可能涉及的倫理和法律問題也需要引起高度關(guān)注。對此,應(yīng)守護好網(wǎng)絡(luò)信息安全底線,加強通信網(wǎng)絡(luò)、重要信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資源保護,增強信息基礎(chǔ)設(shè)施可靠性,加快構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)信息安全保障體系;加強網(wǎng)絡(luò)空間法治建設(shè),對危害網(wǎng)絡(luò)信息安全的行為依法予以懲處,確?;ヂ?lián)網(wǎng)在法治軌道上健康運行;創(chuàng)新制度設(shè)計和政策措施,有效管理新技術(shù)可能帶來的社會風(fēng)險和倫理沖突,處理好人工智能在法律、安全、就業(yè)、道德倫理和政府治理等方面提出的新課題。