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由于数据通信的重要性,可靠的通信成为系统的技术核心网络的故障和非正常工作会影响整个系统的运行。
因此,变电站自动化系统的通信系统必须保证很高的可靠性。
关键字:
变电站自动化,通信技术,嵌入式以太网
摘要..................................................................................................................................................1
1.1通信在变电站综合自动化系统的作用...................................................................................1
1.2通信网络的性能要求及结构模式...........................................................................................1
1.3周期性通信................................................................................................................................3
1.4通信控制器模式........................................................................................................................4
1.5通信网络方案选择......................................................................................................................5
1.6变电站通信网络........................................................................................................................7
1.6.1高速以太网............................................................................................................................7
1.6.2can总线................................................................................................................................9
1.6.3lonworks网络......................................................................................................................9
1.7rs-422/485总线....................................................................................................................10
参考文献:
.....................................................................................................................................14
1.1通信在变电站综合自动化系统的作用
通信技术的发展使变电站自动化系统较以往控制模式产生了巨大的变化,由早期集中式微机控制系统发展为分层分布式的系统结构,从而达到:
(1)实现变电站无人值班或少人值班。
(2)不仅完成变电站遥控、遥调、遥信、遥测的功能,而且主站可以通过通道传送图像信号,实现遥视功能。
(3)数据传输更快,实时性更强。
(4)系统工作可靠性高,间隔层与变电站层只通过通信网连接,任一层设备故障,不影响其它设备正常运行。
(5)灵活性高,网上增加或减少触点非常方便。
由于数据通信在变电站综合自动化系统内的重要性,经济可靠的数据通信成为系统的技术核心,而由于变电站的特殊环境和综合自动化系统的要求,使变电站综合自动化系统内的数据网络具有以下特点和要求:
(1)快速的实时响应能力。
变电站综合自动化系统的数据网络要及时地传输现场的实时运行信息和操作控制信息,在电力工业标准中对系统的数据传送都有严格的实时性指标,因此网络必须很好地保证数据通信的实时性。
(2)很高的抗干扰性能及可靠性。
变电站内通信环境恶劣,干扰严重,而电力系统通信网络的故障和非正常工作会影响整个变电站综合自动化系统的运行,因此,变电站综合自动化系统得通信子系统必须保证很高的可靠性。
1.2通信网络的性能要求及结构模式
通信网络的性能要求及结构模式变电站自动化系统通信网络是影响整个系统性能的重要因素。
变电站自动化系统。
对内部信息数据
传输的实时性、可靠性要求很高;
另外,由于分期建设、设备改造、功能升级等原因,通信网络还必须具备很好的兼容性、开放性和灵活性。
在1997年8月国际大电网会议上,wg34.03工作组提出了变电站站内通信网络传输的时间要求:
(1)设备层和间隔层之间、间隔层内各设备之间、间隔层各间隔单元之间为100ms;
(2)间隔层和变电站层之间为10000ms;
(3)变电站层各设备之间、变电站和控制中心之间为1000ms;
(4)各层之间的数据流峰值为:
设备层和间隔层之间数据流大概为250kb/s,取决于模拟量的采样速度,间隔层各单元之间数据流约为60kb/s或130kb/s,取决于是否采用分布母线保护;
间隔层和变电站层之间及其他链路之间数据流大概在100kb/s及以下。
长期以来变电站自动化的通信较多地采用串行总线,近年来现场总线在变电站自动化通信中的应用取得了巨大的成功。
变电站自动化系统的通信网络结构一般是基于以太网/总线的分层的拓扑结构,通信技术主要有rs-422/485、can总线、lonworks网、以太网等。
随着计算机和通信技术的进步,系统网络化和体系开放性成为发展的趋势,以太网技术正被引入变电站自动化系统过程层的采集、测量单元和间隔层的保护、控制单元中,构成基于以太网的分层式变电站自动化通信网络系统,尤其是嵌入式以太网技术在电力系统中的应用越来越广泛。
3.网络通信体系及报文分类iectc57按照变电站自动化系统所要完成的测量、控制和保护三大功能从逻辑上将系统分为3层,即变电站层、间隔层和过程层,并定义了9种逻辑接口。
如下图1所示:
④⑤用于过程层和间隔层之间通信,①③⑥⑨用于间隔层内部及与变电站层的通信,⑧是间隔层之间通信。
对于网络结构,决不是短期内就可以实现的,它需要电力一次、二次设备生产商共同努力才能实现。
针对目前的情况,一次设备的智能化虽然已有学者开展研究,但还没有带网络接口的产品出现,所以建议采用两种渐进的方式,首先过程层仍采用硬线连接,而间隔和厂站采用以太网通信,另外可在一次设备和二次设备之间加入智能i/o单元,来实现接口④⑤。
定义了7种类型报文,即:
快速报文、中速报文、低速报文、原始数据报文、文件传输报文、时间同步报文和具有访问控制的命令报文。
通过分析和研究,从时域的角度,把上述变电站自动化系统中7种类型的报文分为3种类型通信:
周期性通信、随机性通信、突发性通信。
1.3周期性通信
周期性通信原始数据报文属于周期性通信,主要是过程层通过接口
【篇二:
检修通讯稿】
主变体检
为了进一步提高供电设备的健康水平,保证徐闻片区春节期间电网安全稳定运行和供电可靠性,1月7日湛江供电局安排了110kv曲界变电站和35kv前山变电站全站停电,对全站设备进行隐患排查和设备消缺的大修体检工作。
设备安全和检修质量是检修工作的重中之重,本次检修停电时间短、任务繁重,维护的设备多,范围广。
为了全面、高效、高质、按期完成1月7日110kv曲界变电站和35kv前山变电站全站停电的大修工作,单位领导非常重视这次的检修工作,组织了一支由检修一班、检修二班、吴川继保检修班、雷州继保检修班、廉江继保检修班组成的强大技术工作队的检修队伍去支援徐闻继保检修班工作,使他们成为此次大检修的一支骨干力量。
为确保这次工作能按时顺利完成,此次检修工作分成两大组,分别在两个站,两个站中再细分为各小组,每小组分别负责不同的工作任务。
同时选派技术水平高,工作经验丰富,责任心强的工作人员担任各检修小组监护人,除此之外,单位领导更是亲自到检修一线全程指导工作,把安全关,把质量关,随时协调处理现场遇到的问题。
在计划工作当天,在现场交底完成之后,技术人员在清晰明白自己的职责和相关安全细节之后便开始了工作。
在曲界站和前山站的每一个间隔、每一个设备上都能看到我们检修人员的身影。
他们灵活地使用着身边工具袋里的各种型号的工器具和他们亲手制作的盛油小器具。
在不远处可以看到我们在刀闸上作业的技术员们,高空中腰身系安全带的他们为了配合每个部件的拆卸,不断小心地变换着他们的动作。
这体现了高空作业的难度之高。
他们在扭开机组螺丝或和螺母之前,都会给这些螺母和螺丝喷上除锈剂,以除去固件之间的腐蚀部分,便于取出螺母与螺丝。
检修人员在扭开各个螺母后便开始对这些螺母进行检查和除锈。
在一轮地细心打磨和喷漆除锈之后,紧接着就是给齿轮加黄油、在连接的地方加机油,不断借助齿轮和连接部分的来回转动,让润滑油均匀地分布。
部分的检修人员将拆下的刀闸连杆移至地上并对连杆进行了相应的护理工作。
在刀闸部件全部保养工作完成后,检修人们齐心合力将刀闸部件重新组装起来。
每一个起吊都小心翼翼,每一个动作都井然有序。
在组装完后,检修人员对刀闸以及其开关机构进行了调试,直到开关从分到合过程中的每一动作都符合相关要求。
即便已是冬季,可是每个检修工如同夏季般地汗流浃背。
他们的脸上多少都抹上了黑色的油。
当我们要求满头是汗的单位领导去休息时,领导拒绝了并说了这样一句话:
他们比我辛苦多了,他们都不休息,我又怎么独自一人去享受。
即便如此辛苦,但他们还是为了他们所肩负的使命坚持着。
怀揣着南网人的使命感,他们工作到了黑夜?
?
最后在领导的指挥和全体检修人员共同努力下,这次的检修工作迎来了圆满的结束。
在这次任务中,我们体会到了在困难面前,南网人不怕苦不怕累、团结一致的精神;
感受到了“辛苦我一人,点亮千万家”的那份火热的真诚。
同时通过这次检修任务促进湛江电网各地区电气检修人员的技术交流和使到各地检修人员联系变得更加密切。
【篇三:
智能变电站概述及通讯结构图】
智能变电站概述及通讯结构图
来源:
深圳南瑞科技有限公司陈小姐时间:
2011-07-1811:
25阅读:
1228次
标签:
智能变电站自动化系统
1.智能变电站概述
智能变电站是由智能化一次设备、网络化二次设备在iec61850通信协议基础上分层构建,能够实现智能设备间信息共享和互操作的现代化变电站。
与常规变电站相比,智能化变电站间隔层和站控层的设备及网络接口仅接口和通信模型发生了变化,但过程层却由传统的电流、电压互感器、一次设备以及一次设备与二次设备之间的电缆连接,改变为电子式互感器、智能化一次设备、合并单元、光纤连接等内容。
2.智能化变电站的体系结构与通讯网络
iec61850将智能变电站分为过程层、间隔层和站控层,各层内部及各层之间采用高速网络通信。
整个系统的通讯网络可以分为:
站控层和间隔层之间的站控层通讯网、以及间隔层和过程层之间的过程层通讯网。
站控层通信全面采用iec61850标准,监控后台、远动通信管理机和保护信息子站均可直接接入iec61850装置。
同时提供了完备的iec61850工程工具,用以生成符合iec61850-6规范的scl文件,可在不同厂家的工程工具之间进行数据信息交互。
间隔层通讯网采用星型网络架构,在该网络上同时实现跨间隔的横向联锁功能。
110kv及以下电压等级的变电站自动化系统可采用单以太网,110kv以上电压等级的变电站自动化系统需采用双以太网。
智能化变电站通讯结构见如下示意图:
3.prs7000变电站自动化系统
3.1.技术特点
采用分层分布、面向对象的设计思想;
支持iec61850标准,间隔层测控/保护装置全面通过中国电科院rtu检测中心的一致性测试和荷兰kema公司iec61850一致性测试及认证;
统一的硬件和软件平台,实现了硬件的标准化、模块化,软件的组态化,方便配置和扩展。
总线式架构,内部千兆数据总线,采用点对点/组播方式进行数据交互,数据传输容量大,扩展性强。
保护装置支持传统互感器以及不同型号电子式互感器同时接入,并具备良好的数据处理能力,母线保护装置工程应用已实现36间隔接入。
电子式互感器采样值正确性检测识别及异常数据处理,有效处理飞点问题。
4.3.典型产品简介
1.bp-2c-d母线保护
bp-2c-d型分布式微机母线保护装置是深圳南瑞科技有限公司在继承bp系列集中式母线保护产品基础上基于数字化变电站iec61850标准开发的母线保护装置,采用全新的高性能硬件平台,具有全开放式数字接口,既可以与智能一次设备(光电互感器、一次智能开关)无缝接口,也兼容传统的一次设备;
支持iec61850协议的站控层接入、间隔层的goose闭锁互联和过程层的电子式互感器数字信号接入,可灵活地用于部分或全部采用智能一次设备的变电站。
分布式母差各子机按照iec61850协议提供接口,无须关注网络类型,实现灵活组网,可以适用于过程层各种组网方式,以能够实现变电站内智能电气设备间信息共享、互操作和保护间隔下放为目的,从而具有更完善的、更经济的、更可靠的工程应用价值。
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- 变电站 通讯 稿件