《交流采樣變送器檢定分析裝置》現(xiàn)場使用很便捷
晉城市羅泉35千伏變電站10千伏861道莊線正式投入自適應智能型FA+五級接地保護+三級短路保護,成為全省首條集三者于一體的智能配電線路。
早在24年12月,國網(wǎng)山西電科院就針對性地開始了配網(wǎng)自適應的驗證研究,經(jīng)過方案設(shè)計和論證,在2025年3月開始進行自適應智能型FA真型試驗。實驗為期一個月,項目團隊經(jīng)過多次嚴格測試,深入分析了開關(guān)動作邏輯的性能表現(xiàn)。新型配電系統(tǒng)技術(shù)室主管李冠良表示,結(jié)合試驗中發(fā)現(xiàn)的問題,項目組進行了多輪優(yōu)化改進,實現(xiàn)了就近隔離式和逐級重合式在多個場景和條件下的測試全部通過,為后續(xù)工程應用提供了重要參考。
測試完成后,晉城供電公司第1時間將成果投入應用。通過帶電作業(yè)的方式,該公司共更換、新裝三遙開關(guān)7臺,最終使10千伏861道莊線實現(xiàn)了自適應智能型饋線自動化。相較于傳統(tǒng)的就地式FA、集中式FA而言,自適應智能型饋線自動化顯著減少了開關(guān)的動作次數(shù),對主站和配電終端無通訊要求,更實現(xiàn)了精準的故障定位、隔離和非故障區(qū)域的快速恢復供電,自愈時間由傳統(tǒng)的分鐘級提升至秒級。
五級接地保護是變電站內(nèi)出線開關(guān)與配電線路上的分段、分支、分界等各類開關(guān)通過分級保護達成時間配合,實現(xiàn)接地故障的快速隔離和故障范圍的精準縮小,從而減少停電時間,提高供電質(zhì)量。在項目實施中,晉城供電公司將變電站內(nèi)小電流選線裝置進行了程序版本升級,進一步優(yōu)化了保護邏輯。同時接入站內(nèi)保護裝置的控制回路,實現(xiàn)了出線開關(guān)的接地告警和跳閘功能,持續(xù)提升接地故障檢測精度,確保保護動作的可靠性。
10千伏861道莊線同時應用了三級短路保護技術(shù),構(gòu)建了多層次的短路故障防御體系。三級短路保護能夠快速隔離不同等級的短路故障,避免誤動作和越級跳閘,確保保護動作的準確性和可靠性,同時很大限度地減少對非故障區(qū)域的影響,有效提高配電網(wǎng)絡(luò)的抗干擾能力。

一、產(chǎn)品概述(LYBSY-3000《交流采樣變送器檢定分析裝置》現(xiàn)場使用很便捷)
LYBSY-3000多功能交流采樣變送器檢定裝置是采用現(xiàn)代測試,DDS波形合成,高速數(shù)字處理器( DSP ),復雜可編程邏輯陣列( CPLD ),大規(guī)模集成功放,嵌入式計算機系統(tǒng)等技術(shù)而設(shè)計。適用于電能表(選配),交直流指示儀表的檢定和校準,是電力系統(tǒng)用于電力產(chǎn)品檢定和校準的理想設(shè)備。
二、主要特點(LYBSY-3000《交流采樣變送器檢定分析裝置》現(xiàn)場使用很便捷)
國內(nèi)開創(chuàng)將系統(tǒng)、測量和信號產(chǎn)生集成在一個模塊上,產(chǎn)品集成度高,故障率低,體積小,重量輕,響應速度快,效率高,可靠性高,功能強,輸出功率大,標準源輸出。
采用獨立創(chuàng)操作系統(tǒng),開機立即顯示測試畫面,無需導引程序,響應速度快,工作效率高。
視窗和按鍵操作結(jié)合(二功能兼?zhèn)洌?,操作具有多樣性,可適用于不同人群和習慣,操作簡單。
內(nèi)含交直流標準源,可直接檢定各種交直流指示儀表。
可自動檢定各種電能表(選配)和指示儀表的各項指標。
電壓,電流,功率,相位,頻率,諧波均采用好處閉環(huán)輸出,設(shè)置點一次到位,軟件調(diào)整,使用方便。
電壓,電流,相位設(shè)有豐富常用實用點,操作簡單,一點到位,使用便捷效率高。
備有數(shù)字旋轉(zhuǎn)編碼器調(diào)節(jié),使用便捷,簡單。
輸出電壓,電流和功率均為高精度,高穩(wěn)定度標準源,軟件校準。
輸出標準諧波2~31次,可單次或任意疊加多次諧波輸出。
三相電壓之間,三相電流之間,各相電壓和電流之間可任意移相,因此也可模擬各種電力故障輸出。
具備三相頻率獨立設(shè)置,分相變頻。
備有多重報警和保護功能,故障自行檢測,并顯示故障類型和部位,使用安全可靠。
備有接口和軟件,接口協(xié)議開放,用戶可自行編程控制儀器。
可支持國內(nèi)同類產(chǎn)品操作軟件使用。
三、主要技術(shù)指標(LYBSY-3000《交流采樣變送器檢定分析裝置》現(xiàn)場使用很便捷)
3.1交流模擬量輸出
3.1.1交流電壓輸出
量限: 100V、 220V、 380V、 57.735V;
調(diào)節(jié)范圍: (0~120)%RG,RG為量限
調(diào)節(jié)細度: 0.002%RG;
準確度: 0.05%RG;
穩(wěn)定度: 0.01%/2min;
失真度: ≤0.1%(非容性負載);
輸出負載: 每相30VA;
3.1.2交流電流輸出
量限: 1A、2A、5A、20A;(50mA、200mA為1A檔量程內(nèi)設(shè)置)
調(diào)節(jié)范圍: (0-120)%RG,RG為量限
調(diào)節(jié)細度: 0.002%RG;
準確度: 0.05%RG;
穩(wěn)定度: 0.01%/2min;
失真度: ≤0.1%(非容性負載);
輸出負載: 每相25VA;
3.1.3功率輸出
有功準確度: 0.05%RG;
無功準確度: 0.1%RG;
穩(wěn)定度: 0.01%/2min;
3.1.4相位輸出
調(diào)節(jié)范圍: 0°~359.99°;
分辨率: 0.01°;
準確度: 0.05°;
3.1.5功率因數(shù)
調(diào)節(jié)范圍: -1~0~+1;
分辨率: 0.0001;
準確度: 0.05%;
3.1.6頻率
調(diào)節(jié)范圍: 45Hz~65Hz;
分辨率: 0.001Hz;
準確度: 0.002Hz;
3.1.7三相電壓、電流對稱度和相位對稱度
電壓、電流對稱度: <0.02﹪;
相位對稱度: 0.05°;
3.1.8電壓電流諧波輸出
諧波次數(shù): 2~31次;
諧波含量: 0~39%;
諧波相位: 0°~359.99°可調(diào);
準確度: 2~14次2%
15~31次5%
3.2直流輸出(選配功能)
電壓
基本量程 | 負載電流(MAX) | 輸出功率(MAX) | 準確度 | 穩(wěn)定度/1min | 紋波含量(%) |
75mV | 100mA | ≤40mW | 0.05﹪ | 0.01% | ≤0.5% |
10V | 200mA | ≤200mW | 0.05﹪ | 0.01% | ≤0.1% |
100V | 160mA | ≤2W | 0.05﹪ | 0.01% | ≤0.1% |
300V | 200mA | ≤10W | 0.05﹪ | 0.01% | ≤0.1% |
600V | 100mA | ≤10W | 0.05﹪ | 0.01% | ≤0.1% |
電流
基本量程 | 負載電壓(MAX) | 輸出功率(MAX) | 準確度 | 穩(wěn)定度/1min | 紋波含量(%) |
1mA | 3V | ≤3W | 0.05﹪ | 0.01% | ≤0.5% |
10mA | 3V | ≤15W | 0.05﹪ | 0.01% | ≤0.5% |
20mA | 1.2V | ≤30W | 0.05﹪ | 0.01% | ≤0.5% |
輸出范圍: (0~120) %RG
調(diào)節(jié)細度: 0.002%
3.3直流測量(選配功能)
直流電流測量 | 測量范圍 | -24mA~24mA |
準確度 | 0.02% | |
直流電壓測量 | 測量范圍 | -48V~48V |
準確度 | 0.02% |
3.4電能脈沖量(選配功能)
脈沖輸出 | 有源脈沖輸出 | 電平5V±5%,輸出電流100mA 很大脈沖頻率:5kHz |
脈沖輸入 | 有源脈沖輸入 | 電平5V±5%,輸入電流1mA 很大脈沖頻率:5kHz |
3.5三相鉗表測量(選配功能)
三相鉗表輸入 | 三相鉗表接口 | 用于三相交流電流測量;量程:1A、5A、20A、量程自動切換;準確度等級,0.2% |
3.6環(huán)境條件
工作溫度:0℃~40℃
相對濕度:≤85%
儲存條件:-30℃~60℃
3.7工作電源
AC220V±15% 50Hz
3.8體積:450×440×132㎜,重量:18㎏
四、儀器按鍵說明(LYBSY-3000《交流采樣變送器檢定分析裝置》現(xiàn)場使用很便捷)
按鍵 | 說明 |
【VRange】 | 電壓量程切換 |
【IRange】 | 電流量程切換 |
【V/Y】 | 三相四線與三相三線切換;交流輸出單相小量程選項. 完成接線轉(zhuǎn)換,顯示屏狀態(tài)欄必須有V型或Y型顯示. |
【SET】 | 在此系列中未定義鍵 |
【Zero】 | 使輸出量全部降為零,并切斷源輸出,相當于源關(guān)閉,主要用于換接線 |
【For-ward】 | 能功界面切換,進入主菜單. |
【Back-ward】 | 能功界面切換,進入主菜單 |
【Enter】 | 確認鍵 |
【XB】 | 諧波鍵,用于設(shè)置諧波. |
【U】 | 設(shè)置、顯示,調(diào)節(jié)電壓 |
【I】 | 設(shè)置、顯示、調(diào)節(jié)電流 |
【P】 | 設(shè)置、測量、顯示、調(diào)節(jié)有功功率 |
【Q】 | 設(shè)置、測量、顯示、調(diào)節(jié)無功功率 |
【Φ】 | 設(shè)置、顯示、調(diào)節(jié)相位 |
【F】 | 設(shè)置、顯示、調(diào)節(jié)頻率 |
【A】 | 相序指示鍵 |
【B】 | 相序指示鍵 |
【C】 | 相序指示鍵 |
【←】 | 光標左移一位;直流量程選擇 |
【→】 | 光標右移一位;直流量程選擇 |
【-】 | 負號 |
【1】~【9】 | 數(shù)字鍵 |
【 . 】 | 小數(shù)點 |
【0%】~【120%】 | 常用電壓電流試驗點,按此鍵將同時輸出檔位的百分點 |
【0.0L】~【0.0C】 | 常用容性,感性試驗點 |
五、編碼器說明(LYBSY-3000《交流采樣變送器檢定分析裝置》現(xiàn)場使用很便捷)
按鍵 | 說明 |
編碼器右轉(zhuǎn) | 1當光標在數(shù)字下時使數(shù)字上升 2在諧波設(shè)置界面操作時使光標右移 3 直流輸出量程選擇 |
編碼器左轉(zhuǎn) | 1當光標在數(shù)字下時使數(shù)字下降 2在諧波設(shè)置界面操作時使光標左移 3 直流輸出量程選擇 |
編碼器下按 | 和確認鍵【Enter】功能相同 |
六、儀器接線說明
交流電壓輸出 接線方式 | Y型(三線四線)接線 Ua Ub Uc Un |
|
V型(三線三線)接線 Ua Uc Un | ||
交流電流輸出 接線方式 | Y型(三線四線)接線 Ia Ib Ic |
|
V型(三線三線)接線 Ia Ic (Ib短接) | ||
直流電壓輸出 接線方式 | 將Uo+和Rs+同時接到被試裝置+端; 將Uo-和Rs-同時接到被試裝置-端 |
|
直流電流輸出 接線方式 | I+端接被試裝置+端 I-端接被試裝置-端 |
|
直流電壓電流 接線方式 | 綠色:直流電壓輸入端 黑色:直流電壓電流低端 紅色:直流電流輸入端 |
|
七、儀器界面操作說明
7.1菜單選擇界面
在任意界面按【MENU】鍵彈出菜單選擇界面如圖:

7.2交流輸出界面
開機后進入標準輸出界面如下:
V | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 直流 | 0.001 |
A | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | |
φU | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
φI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.000Hz | |
W | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Vr | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
VA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
PF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
100V 5A Y型 無諧波 開環(huán) | |||||
交流輸出界面操作說明:
電壓電流的檔位選擇 | 按【VRange】鍵 | 鍵切換電壓量限 |
按【IRange】鍵 | 鍵切換電流量限 | |
電壓的快捷輸出 | 按【數(shù)字】【U】【Enter】鍵 | 同時升三相電壓 |
按【數(shù)字】【U】【A】【Enter】鍵 | 只升Ua=【數(shù)字】 | |
按【數(shù)字】【U】【B】【Enter】鍵 | 只升Ub=【數(shù)字】 | |
按【數(shù)字】【U】【C】【Enter】鍵 | 只升Uc=【數(shù)字】 | |
電流的快捷輸出 | 按【數(shù)字】【I】【Enter】鍵 | 同時升三相電流 |
按【數(shù)字】【I】【A】【Enter】鍵 | 只升Ia=【數(shù)字】 | |
按【數(shù)字】【I】【B】【Enter】鍵 | 只升Ib=【數(shù)字】 | |
按【數(shù)字】【I】【C】【Enter】鍵 | 只升Ic=【數(shù)字】 | |
電壓與電流的角度設(shè)置 | 按【數(shù)字】【Φ】【Enter】鍵 | 設(shè)定三相功率因數(shù)角=【數(shù)字】 |
輸出頻率設(shè)置 | 按【數(shù)字】【F】【Enter】鍵 | 設(shè)置標準輸出頻率=【數(shù)字】 |
各種參數(shù)的粗調(diào)及微調(diào) | 按鍵【U】【Enter】輸入顯示區(qū)U=×××.××× V, 旋轉(zhuǎn)數(shù)字編碼器將調(diào)節(jié)光標所在位的數(shù)字大小.按【→】【←】鍵移動光標位置將實現(xiàn)電量的粗調(diào)與微調(diào). | |
按【U】【Enter】鍵 | 同時調(diào)節(jié)三相電壓幅度 | |
按【U】【A】【Enter】鍵 | 調(diào)節(jié)A相電壓幅度 | |
按【U】【B】【Enter】鍵 | 調(diào)節(jié)B相電壓幅度 | |
按【U】【C】【Enter】鍵 | 調(diào)節(jié)C相電壓幅度 | |
按【I】【A】【Enter】鍵 | 調(diào)節(jié)A相電流幅度 | |
按【I】【B】【Enter】鍵 | 調(diào)節(jié)B相電流幅度 | |
按【I】【C】【Enter】鍵 | 調(diào)節(jié)C相電流幅度 | |
按【Φ】【Enter】鍵 | 調(diào)節(jié)電壓與電流角度 | |
按【F】【Enter】鍵 | 調(diào)節(jié)輸出頻率 | |
關(guān)閉源輸出 | 按【Zero】鍵 | 關(guān)閉源輸出 |
三相四線與三相三線轉(zhuǎn)換 | 按【V/Y】鍵 | 三相四線與三相三線切換 |
切換界面 | 按【MENU】鍵 | 菜單選擇界面 |
7.3直流輸出界面
0.0000V | |
檔位 | 直流電壓600V |
檔位選擇 | |
狀態(tài) | 直流源以打開,直流電壓輸出 |
直流輸出界面操作說明
直流檔位選擇 | 按【VRange】(電壓量程)鍵 | 通過【←】【→】鍵選擇電壓量程 |
按【IRange】(電流量程)鍵 | 通過【←】【→】鍵選擇電流量程 | |
直流電壓輸出 | 按【數(shù)字】【U】【Enter】鍵 | 輸出電壓U =【數(shù)字】 |
按【0%】~【120%】鍵常用電壓試驗點 | 輸出檔位值的百分點電壓 | |
按【U】【Enter】鍵 | 通過旋鈕調(diào)節(jié)電壓值 | |
直流電流輸出 | 按【數(shù)字】【I】【Enter】鍵 | 輸出電流I =【數(shù)字】 |
按【0%】~【120%】鍵常用電流試驗點 | 輸出檔位值的百分點電流 | |
按【I】【Enter】鍵 | 通過旋鈕調(diào)節(jié)電流值 | |
關(guān)閉直流源 | 按【Zero】鍵 | |
直流輸出的 接線方式 | 直流電流接線: 將連接線接入前面板直流電流輸出端子,紅色接線柱極, 黑色接線柱為負極。 | |
直流電壓接線: 直流電壓輸出采用四線輸出方式,其中UO+、UO-為輸出端 | ||
7.4 諧波顯示界面
次數(shù) | UA[%] | 10+ | 20+ | IA[%] | 10+ | 20+ | |||
總量 | 0.000 | THDU | 0.000 | 0.000 | THDI | 0.000 | |||
1 | 100.00 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | 0.000 | 0.000 | |||
2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
A相 | F含量 | P添加 | Q刪除 | ||||||
諧波顯示操作說明
ABC相切換 | 按【A】【B】【C】鍵 | 切換當前顯示內(nèi)容 |
添加\刪除諧波 | 按【P】【Q】鍵 | 進入界面 |
7.5矢量顯示界面
UA | 0.00 | ||
UB | 0.00 | ||
UC | 0.00 | ||
IA | 0.00 | ||
IB | 0.00 | ||
IC | 0.00 | ||
a | 0.00 | ||
b | 0.00 | ||
c | 0.00 | ||
F習慣法 | P角度 | Q 0~360 | |
矢量顯示操作說明
UA.UB.UC | 為三相電壓角度 |
IA.IB.IC | 為三相電流角度 |
a.b.c | 為三相電壓電流之間角度 |
7.6電能校驗界面(選配功能)
電能誤差 | 啟動校驗 | ||||
實測電能 | 有功電能 | ||||
電壓 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 常數(shù) | 0.0 |
電流 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 圈數(shù) | 0 |
電壓相位 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 低頻輸出 | |
電流相位 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.000Hz | |
有功功率 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
無功功率 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
視在功率 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
功率因數(shù) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
狀態(tài) | 100V 5A Y型 無諧波 開環(huán) | ||||
電能校驗方法:
按【→】鍵光標進入編輯狀態(tài),此時按面板上數(shù)字鍵置數(shù),按【→】鍵光標進入下一個編輯框,當參數(shù)全部設(shè)置好后按【Enter】確認并開始校驗。
有功電能校驗和無功電能校驗切換方法:
按【→】至有功電能處按【Enter】建切換有功或無功
按【→】至常數(shù)設(shè)置常數(shù)【Enter】確定
按【→】至圈數(shù)設(shè)置圈數(shù) 【Enter】確定
按【→】至停止校驗按【Enter】開始校驗,
常數(shù)設(shè)置范圍
設(shè)置范圍(1A-18000;2A-9000;5A-3600;20A-900)。
圈數(shù)設(shè)置范圍
設(shè)置范圍(1---9999999)一般設(shè)5圈左右,刷新很快的時候圈數(shù)設(shè)大。
脈沖端口定義

1 腳 : 信號 (綠色)
3 腳 : 5V (紅色)
5 腳 : 地 (黑色)
有源電能表接線方法

無源電能表接線方法

7.7參數(shù)校準界面
此界面為儀器的參數(shù)校準,為了保證儀器精度此界面不對用戶開放。
八、注意事項
儀器在使用時必須有良好的接地。
檢定溫度23±1℃。
為確保儀器指標精度,使用前請預熱30分鐘。
注意不同被測對象選用適當量限。
儀器端子輸出為標準源,其端子上不可接入任何其它電源。
標準功率輸出時,必須先選擇好輸出電壓和相位,功率輸出極大不能超過理論計算值的120%。
在本設(shè)備與其它設(shè)備連接通迅前應斷開所有設(shè)備電源,然后再連接。帶電連接會對設(shè)備造成損壞。
直流輸出5A 25A時請將電流升至100%預熱五至十分鐘。

隨著人工智能技術(shù)的日益成熟和普及,人類社會快速邁入人工智能時代。當人工智能技術(shù)為千行百業(yè)深度賦能,既有的工作模式、生產(chǎn)流程、勞動效率都將發(fā)生翻天覆地的變化。
如今,廣泛應用的人工智能技術(shù)正在快速重構(gòu)行業(yè)生態(tài),勞動力市場受到波及。一方面,重復性、機械性的大量勞動崗位可能很快被人工智能技術(shù)替代;另一方面,人工智能應用于不同的生產(chǎn)場景后,將催生大量新興的勞動崗位。在新一輪技術(shù)革命中,勞動者既面臨“機器換人"的生存焦慮,也迎來“人機共生"的進化機遇。在人工智能時代,勞動如何被定義,勞動價值怎樣得到彰顯,成為全社會每個勞動者的必答題。
以電力行業(yè)為例,雖然它并不屬于勞動密集型行業(yè),但卻具有廣泛的戰(zhàn)略性高價值應用場景需求,迫切需要數(shù)字化和人工智能、通信網(wǎng)絡(luò)等前沿技術(shù)。當前,在電力系統(tǒng)中,人工智能技術(shù)已經(jīng)貫穿于發(fā)電、輸電、配電和用電等各個環(huán)節(jié)。在巡檢工作中,電網(wǎng)目前通過投入近4萬臺無人機,配合人工智能線路缺陷識別技術(shù),年智能巡檢桿塔1000萬基,減少人工登塔次數(shù)40%,巡視效率提升2倍以上;在運維工作中,配網(wǎng)帶電作業(yè)機器人已迭代研發(fā)至第四代,不停電智能作業(yè)超過8.7萬次;在客服工作中,95598智能客服智能問答回復率超90%,累計服務超2.7億次……人工智能技術(shù)正與電網(wǎng)關(guān)鍵業(yè)務高速融合。各地供電企業(yè)積極作為,以人機協(xié)作、算電協(xié)同為主題的學習、培訓、競賽層出不窮,“人工智能+專業(yè)"協(xié)同創(chuàng)新機制正在為電網(wǎng)新質(zhì)生產(chǎn)力提供源源不斷的發(fā)展動力。
人工智能時代來臨,不僅要求勞動者了解和熟悉人工智能技術(shù),更需要觀念迭代升級,從“工具使用者"向“規(guī)則設(shè)計者"角色轉(zhuǎn)變。在傳統(tǒng)工業(yè)時代,勞動者只需熟練操作工具,完成既定作業(yè)流程即可創(chuàng)造價值,而在人工智能時代,勞動者必須主動跨越技術(shù)鴻溝,成為“懂數(shù)據(jù)、會建模、能糾偏"的復合型人才,才能滿足時代發(fā)展所需。在新的時代,工匠精神也被賦予新的內(nèi)涵,“精益求精"“追求很好"“協(xié)同共進"等特質(zhì)進一步凸顯。技術(shù)的進步為勞動者施展個人創(chuàng)造力、執(zhí)行力擴大了邊界,讓勞動者的主體性價值得到進一步提升。勞動已不僅是人們生存的手段,更成為自我超越的途徑。
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