李松蹊 許曉峰
摘 要:本文分析智能變電站網(wǎng)絡(luò)通信的功能和性能需求、影響通信可靠性的因素,結(jié)合固定延時交換機在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中過程層的應(yīng)用,提出網(wǎng)絡(luò)可靠的過程層網(wǎng)絡(luò)。研究了智能變電站的通訊網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)在加入固定延時交換機后的優(yōu)點。最后根據(jù)實際需求,搭建環(huán)境分別對單臺、雙臺和三臺交換機的應(yīng)用進行測試試驗,驗證系統(tǒng)的可行性,為智能變電站的通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)選擇和應(yīng)用提供依據(jù)。
關(guān)鍵詞:智能變電站;固定延時交換機;智能電子設(shè)備;可靠性
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.04.164
0 引言
隨著各國對供電質(zhì)量要求的提高,智能電網(wǎng)的作用日益凸顯。智能變電站把傳統(tǒng)變電站的所有信息采集、傳輸、處理、輸出過程由過去的模擬量信息全部轉(zhuǎn)換為數(shù)字量信息,文獻[1]通信網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)是智能變電站自動化系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一,要求通訊網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、快速。
在智能變電站領(lǐng)域中,文獻[3]在以太網(wǎng)之上提供多種業(yè)務(wù)以及抗干擾能力較強的EPON通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)冗余技術(shù)越發(fā)得到重視。文獻[4]概述介紹了變電站自動化所涉及的相關(guān)技術(shù)。文獻[5]歸納了與電力系統(tǒng)相關(guān)的主要特征量及概念。
本文研究了智能變電站的通訊網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)在加入固定延時交換機后的優(yōu)點。根據(jù)實際需求,搭建環(huán)境分別對單臺、雙臺和三臺交換機的應(yīng)用進行測試試驗,驗證系統(tǒng)的可行性,為智能變電站的通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)選擇和應(yīng)用提供依據(jù)。
1 智能變電站網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與設(shè)備可靠性
數(shù)字化變電站內(nèi)共用網(wǎng)絡(luò)方式。隨著網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的發(fā)展,采樣報文基于IEC61850-9-2標(biāo)準(zhǔn),過程層網(wǎng)絡(luò)與變電站層網(wǎng)絡(luò)合并是數(shù)字化變電站組網(wǎng)方式發(fā)展的目標(biāo)。
1.1 裝置單環(huán)網(wǎng)
(1)裝置內(nèi)部自帶交換功能,實現(xiàn)一進一出的2個網(wǎng)絡(luò)口,環(huán)網(wǎng)中所有裝置串聯(lián)的通信方式。
優(yōu)點在于:結(jié)構(gòu)簡單,投資費用低。缺點在于:裝置間的報文傳輸延時隨環(huán)網(wǎng)中裝置數(shù)目的增加而增加,實時性差;環(huán)網(wǎng)發(fā)生故障時自愈時間較長;裝置檢修時對環(huán)網(wǎng)通信的影響很大;對裝置性能要求更高,要求裝置具備交換功能。
1.2 交換機環(huán)形網(wǎng)
具體指連接裝置的交換機之間采用實時環(huán)網(wǎng)的通信方式,如圖2所示。
優(yōu)點在于:網(wǎng)絡(luò)冗余性最好,交換機之間網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障時,通過環(huán)網(wǎng)自愈依然可以保證網(wǎng)絡(luò)通信。
1.3 星形網(wǎng)
星形網(wǎng)是指交換機之間采用級聯(lián)方式組網(wǎng)。
優(yōu)點在于:網(wǎng)絡(luò)實時性好,網(wǎng)絡(luò)延時最少,不會產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴。
2 基于固定延時交換機的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
工業(yè)用固定延時交換機是性能高、可網(wǎng)管型智能的工業(yè)以太網(wǎng)交換機,型號是KX-IS-3100-28。
2.1 基于固定延時交換機的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
對智能變電站單獨線路和單個獨變壓器間隔的網(wǎng)絡(luò)采樣與基于固定時延交換機采樣技術(shù)進行比較,添加了固定時延交換機采樣技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),合并單元和交換機無需要對時,保證了保護不依賴于時鐘同步,排除時鐘對時信號,丟失間隔和母線保護退出的缺點。
3 固定延時交換機的測試研究
3.1 試驗?zāi)康?/p>
通過搭建固定延時交換機測試試驗平臺,模擬固定延時交換機運行工況,測量固定延時交換機的延時時間,驗證固定延時交換機延時特性及運行穩(wěn)定性。
3.2 實驗過程
利用GPS時鐘校驗儀同時對合并單元(MU)及網(wǎng)絡(luò)報文分析儀進行授時。分別通過MU裝置向單臺、雙臺或三臺相連的交換機及網(wǎng)絡(luò)報文分析儀同時發(fā)送SV9-2報文數(shù)據(jù)包,經(jīng)第一臺、第二臺或第三臺交換機接收報文數(shù)據(jù)包后發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)報文分析儀。報文持續(xù)發(fā)送,網(wǎng)絡(luò)報文分析儀采集并記錄報文數(shù)據(jù),計算網(wǎng)絡(luò)報文分析儀接收MU裝置及第一臺、第二臺或第三臺固定延時交換機發(fā)送的報文數(shù)據(jù)的時間間隔ΔT,分析固定延時交換機固定延時性能。
3.3 試驗結(jié)論
通過對單臺交換機進行固定延時測試試驗,單臺交換機的固定延時時間為約23μs(報文數(shù)量比例約為80%)、24μs(報文數(shù)量比例約為20%),交換機固定延時性能比較穩(wěn)定。
通過對兩臺相連的交換機進行固定延時測試試驗,兩臺交換機的固定延時時間約為46μs(報文數(shù)量比例約為98%),測試出現(xiàn)的其他延時時間(45μs、47μs、48μs、50μs、52μs)報文數(shù)量所占比例較小。交換機固定延時時間比較穩(wěn)定。
通過對三臺相連的交換機進行固定延時測試試驗,三臺交換機的固定延時時間約為69μs(報文數(shù)量比例約為88%)、68μs(報文數(shù)量比例約為12%)。交換機固定延時時間比較穩(wěn)定。
4 結(jié)語
為保證未來變電站通信網(wǎng)絡(luò)的可靠性,要求在系統(tǒng)設(shè)計時充分考慮到功能和性能需求,根據(jù)實際情況選擇適宜的的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu);對站內(nèi)智能電子設(shè)備的選型,包括智能的工業(yè)以太網(wǎng)交換機在內(nèi),應(yīng)充分考慮到抗干擾問題,選擇質(zhì)量過硬的產(chǎn)品,防止因為裝置本身硬件故障導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)通信故障;施工階段對通信網(wǎng)絡(luò)接線應(yīng)規(guī)范,避免不必要的物理原因?qū)е峦ㄐ挪徽?應(yīng)加強網(wǎng)絡(luò)的智能監(jiān)測和管理,必要時安裝管理軟件或系統(tǒng),以便及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)的通信故障并快速告警、處理。
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作者簡介:李松蹊(1992-),女,遼寧人,碩士研究生,主要研究方向:智能變電站網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。