池威威,劉海峰,岳國良,賈志輝,王 濤
(1.國網河北省電力有限公司雄安新區(qū)供電公司,河北 雄安新區(qū) 071000;2.國網河北省電力有限公司,河北 石家莊 050021)
當前電網規(guī)模不斷擴大,新能源大規(guī)模集中并網和分布式電源帶來電源結構性變化,電網“雙高、雙峰”特征日益凸顯,電力電子裝備、電纜、GIS設備等大量接入系統(tǒng),輸變電設備狀態(tài)管控難度越來越大。采用新型智能傳感、邊緣計算、數(shù)字孿生、泛在物聯(lián)等技術對設備運行狀態(tài)進行感知識別,依托輸變電物聯(lián)網平臺實現(xiàn)設備實時監(jiān)測、設備異常分析、虛擬巡視管理,并對設備隱患進行自主決策處理,是實現(xiàn)輸變電設備高效運維檢修的重要途徑。
目前,國內外基于物聯(lián)網的輸變電設備狀態(tài)主動感知技術研究尚處于起步階段,通常利用設備智能傳感技術、邊緣計算技術、數(shù)字孿生技術、泛在物聯(lián)網技術進行設備狀態(tài)主動感知和智能化管控。通過設備多維度關鍵狀態(tài)參量的梳理,建立基于多參量多維度的設備狀態(tài)評估模型,基于云邊協(xié)同的物聯(lián)網智能邊緣物聯(lián)代理裝置實現(xiàn)異構跨域網絡互聯(lián)互通,構建對物理實體形狀和運行特性的映射,形成物理實體數(shù)字化鏡像,結合大數(shù)據(jù)和人工智能分析,以設備狀態(tài)監(jiān)測為基礎,評估設備運行趨勢。
電網設備在正常運行時和故障前后,通常會伴有“電、聲、光、化、熱”等多種特征信息,通過對設備不同的特征信號開展帶電檢測或在線監(jiān)測,可以感知和分析設備狀態(tài)[1]。傳統(tǒng)傳感器技術包括:電氣量感知技術、聲振感知技術、光電感知技術、化學感知技術、熱學感知技術。目前感知傳感器普遍存在成本高、體積大、安裝不便等問題,迫切需要研究小型化、低成本、安裝方便的感知終端,如微型電場傳感器、磁阻電流傳感器、局部放電空間定位傳感器等。基于帶電檢測和在線監(jiān)測的油中溶解氣體、電容型設備介損、泄漏電流、局部放電、紅外和紫外等檢測技術應用愈加廣泛,也取得了較好的效果。但針對近年來頻發(fā)的斷路器滅弧室、變壓器套管、有載分接開關、GIS等設備的突發(fā)性故障,仍然缺乏有效可靠的感知預警手段[2]。與傳統(tǒng)在線監(jiān)測裝置比較,物聯(lián)網傳感器具有類型多、單價低、布置靈活、即裝即用、維護工作量小等優(yōu)勢,可方便實現(xiàn)多狀態(tài)量、高風險設備和復雜環(huán)境的全覆蓋監(jiān)測,且易于低成本復制推廣。
電力行業(yè)具有終端設備接入多、服務對象廣泛、數(shù)據(jù)量大等特點,如果終端設備產生的數(shù)據(jù)全部上傳至云端處理,一方面會造成云端計算壓力過大,另一方面會造成過大的網絡帶寬消耗。此外,現(xiàn)有設備的分布式安裝使得許多終端設備和傳感器的安裝位置比較偏僻,網絡傳輸條件普遍不好,無法滿足原始數(shù)據(jù)的大批量遠程傳輸。而邊緣計算技術在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的一側,采用網絡、計算、存儲、應用核心能力為一體的開放平臺,就近提供最近端服務。其應用程序在邊緣側發(fā)起,產生更快的網絡服務響應,滿足在實時業(yè)務、應用智能、安全與隱私保護等方面的基本需求。邊緣計算處于物理實體和工業(yè)連接之間,或處于物理實體的頂端,這使得邊緣計算具有靠近數(shù)據(jù)源、實時性好、低時延、響應快和數(shù)據(jù)安全性高的特征。
以航空航天為代表的離散制造業(yè)是數(shù)字孿生技術應用的發(fā)源地,數(shù)字孿生體是一個集成了多物理場、多尺度和概率仿真的數(shù)字系統(tǒng),可以通過逼真物理模型、實時傳感器和運行情況來反映真實對象的實際狀況。電力數(shù)字孿生技術將“大云物移智鏈”等現(xiàn)代信息網絡技術與設備運檢業(yè)務深度融合,以全息多維感知、遠程智能巡檢轉變設備狀態(tài)獲取方式,以多源數(shù)據(jù)融合分析轉變設備狀態(tài)管控方式,以三維數(shù)字孿生轉變人與設備交互方式,以信息全流程貫通升級運檢業(yè)務管控模式,提升輸變電設備的風險防控能力和精益運檢能力,保障大電網安全運行。
利用物聯(lián)網技術將無處不在的末端設備、傳感器和智能設備,通過各種通信網絡實現(xiàn)互聯(lián)互通,采用適當?shù)男畔踩U蠙C制,提供安全可控的實時在線監(jiān)測、報警聯(lián)動、預案管理、遠程控制、決策支持等管理和服務功能,實現(xiàn)對電網設備“運、檢、控”一體化。應用邊緣物聯(lián)代理設備,將采集到的數(shù)據(jù)進行實時處理,進行本地優(yōu)化控制、故障自動處理、負荷識別和建模等操作,把加工匯集后的高價值數(shù)據(jù)與云端進行交互,云端進行全網的安全和風險分析,進行大數(shù)據(jù)和人工智能的模式識別、節(jié)能和策略改進等操作。同時,如果遇到網絡覆蓋不到的地區(qū),可以先在邊緣側進行數(shù)據(jù)處理,在有網絡的情況下將數(shù)據(jù)上傳到云端,云端進行數(shù)據(jù)存儲和分析。此外通過引入邊緣計算節(jié)點,還能為云端規(guī)避多種采集設備帶來的多源異構數(shù)據(jù)問題[3]。基于物聯(lián)網的電網設備狀態(tài)智能感知傳感裝置、物聯(lián)網智能邊緣物聯(lián)代理裝置、變電物聯(lián)網高級應用平臺實現(xiàn)變電設備狀態(tài)實時感知、精準評價、智能研判、云端協(xié)同和遠程管理,形成電力物聯(lián)網“云、邊、端”的一站式解決方案。
輸變電設備檢修大致經歷了故障后檢修-預防性檢修-狀態(tài)檢修的發(fā)展歷程,當前狀態(tài)檢修是建立在對設備狀態(tài)監(jiān)測和設備狀態(tài)評估基礎之上。設備狀態(tài)監(jiān)測包括在線監(jiān)測、帶電檢測、離線檢測及停電試驗等手段,目前變電設備機械特性、氣體組分、局部放電、紅外測溫、油色譜,輸電設備微氣象、舞動、桿塔傾斜、覆冰舞動、導線溫度、電纜環(huán)流等監(jiān)測技術都取得重大突破,已經形成相對完善的在線監(jiān)測系統(tǒng)。設備狀態(tài)評估是根據(jù)某一時刻在線監(jiān)測的特征量與前期監(jiān)測的結果進行縱向比較分析,與同類設備或同一設備不同相在線監(jiān)測的結果進行橫向比較,并結合歷年離線檢測試驗數(shù)據(jù)和運行經驗,對故障類型嚴重程度及原因等做出綜合判斷,預測出設備繼續(xù)運行的剩余壽命,給出維修策略及方法的建議。設備評估需要考慮到運行維護、帶電檢測、在線監(jiān)測、試驗記錄、故障記錄、設備管理、設備檢修、廠家產品性能等諸多方面,最后要綜合設備信息、運行信息、電力市場等方面信息做出檢修決策[4]。隨著電網數(shù)字化、智能化水平不斷提高,輸變電設備狀態(tài)監(jiān)測技術已逐漸推廣應用,為實施輸變電設備狀態(tài)監(jiān)測與評估奠定了良好的基礎。
電網設備關鍵狀態(tài)參量多,傳感器需要形成設備“電、聲、光、化、熱”等特征參量信息集合,構建基于多參量多維度的設備狀態(tài)評估模型;研究設備狀態(tài)特征參量提取技術,針對不同的數(shù)據(jù)特性,提出針對性的特征提取方法。新型傳感器克服“小型化、低成本、安裝方便”問題后還需解決“低功耗、高可靠性”不足問題,同時實現(xiàn)設備狀態(tài)特征參量提取、數(shù)據(jù)快速高效上傳,支撐“云-邊”系統(tǒng)進行設備狀態(tài)感知和評估。
邊緣物聯(lián)代理裝置需滿足異構跨域網絡互聯(lián)互通技術要求,實現(xiàn)多標準通信協(xié)議的適配和轉換,滿足物聯(lián)網傳感終端接入和數(shù)據(jù)交互需求。當前邊緣物聯(lián)裝置的研發(fā)尚未聚焦在電力行業(yè),多從硬件架構、軟件模型層面開展研究工作,而且實現(xiàn)方式差別較大,尚未形成體系化的產品。
電力邊緣物聯(lián)代理裝置需要完成基于云邊協(xié)同的電網設備物聯(lián)網邊緣計算框架和邊緣計算算法的開發(fā),就地實現(xiàn)電網設備運行狀態(tài)精準評價和缺陷異常智能研判[5]。
電網設備物聯(lián)網高級應用平臺應基于電網設備數(shù)字化模型和設備運行狀態(tài)信息開發(fā),具備設備實時監(jiān)測、設備異常分析、虛擬巡視管理等功能。建設基于數(shù)字孿生技術的三維可視化系統(tǒng),開展設備狀態(tài)智能診斷與評價研究,依據(jù)設備缺陷處理流程和設備狀態(tài)檢修策略,實現(xiàn)設備故障原因的準確診斷和檢修輔助決策建議。
依據(jù)國家電網有限公司《輸變電設備物聯(lián)網建設方案》,輸變電設備物聯(lián)網整體架構分為4個層級,感知層、網絡層、平臺層和應用層,如圖1所示。
圖1 輸變電設備物聯(lián)網整體架構示意
感知層由物聯(lián)網傳感器、傳感器網絡、匯聚節(jié)點、邊緣物聯(lián)代理組成,實現(xiàn)傳感信息采集和匯聚,分為傳感器層與數(shù)據(jù)匯聚層兩部分。在傳感器層,微功率無線傳感器、低功耗無線傳感器與匯聚節(jié)點或邊緣物聯(lián)代理之間的傳輸協(xié)議符合《電力設備傳感器微功率無線接入網通信協(xié)議》、《輸變電設備物聯(lián)網節(jié)點設備無線組網協(xié)議》,支持Lo Ra通信方式。在數(shù)據(jù)匯聚層,匯聚節(jié)點接收傳感器的數(shù)據(jù),并將傳感器的數(shù)據(jù)通過Lo Ra發(fā)送至邊緣物聯(lián)代理;邊緣物聯(lián)代理接收傳感器或匯聚節(jié)點的數(shù)據(jù),經過邊緣計算后,再通過電力光纖網發(fā)送至安全接入網關,經安全接入網關轉發(fā)至物聯(lián)網平臺層管理系統(tǒng)。
匯聚節(jié)點與匯聚節(jié)點、匯聚節(jié)點與邊緣物聯(lián)代理之間的通信協(xié)議符合《輸變電設備物聯(lián)網節(jié)點設備無線組網協(xié)議》。采用標準化的匯聚節(jié)點和邊緣物聯(lián)代理,根據(jù)不同的應用需求構建不同組網方式,如圖2所示。
架空輸電線路安裝氣象、金具/導線溫度、導線弧垂、微風振動、桿塔傾斜、舞動和導線電流等傳感器,實現(xiàn)輸電線路狀態(tài)和環(huán)境參量的全面監(jiān)測,如圖3所示。
圖3 架空線路感知層設備拓撲圖
變電站內安裝變壓器振動、套管介損、高頻局放、鐵心接地電流、SF6壓力微水、特高頻局放、開關柜超聲局放、觸頭溫度、電容器形變等設備狀態(tài)參量傳感器,實現(xiàn)主設備狀態(tài)全面監(jiān)測,安裝煙感、氣象、溫濕度、水浸等傳感器,實現(xiàn)變電站環(huán)境量的全面監(jiān)測,如圖4所示。
圖4 站內設備感知層設備拓撲圖
在電纜隧道內安裝溫濕度、水位、煙感、廊體結構監(jiān)測、分布式光纖測溫、電纜護層環(huán)流、電纜局部放電等傳感器,實現(xiàn)電纜運行環(huán)境和本體運行狀況監(jiān)測,如圖5所示。
圖5 電纜感知層設備拓撲示意
網絡層由電力APN通道、電力光纖網通信通道及相關網絡設備組成,為輸變電設備物聯(lián)網提供高可靠、高安全、高帶寬的數(shù)據(jù)傳輸通道。
在變電站輔助設備監(jiān)控系統(tǒng)接入服務器,通過Ⅱ區(qū)調度數(shù)據(jù)網、以IEC104協(xié)議接入變電站輔助設備集控系統(tǒng);在變電站增加協(xié)議轉換裝置,與輔助設備監(jiān)控系統(tǒng)主機通過以太網RJ45接口通信,通信協(xié)議采用DL/T 860—2006《變電站通信網絡和系統(tǒng)》標準通信,與在線監(jiān)測裝置采用DL/T 860—2006《變電站通信網絡和系統(tǒng)》標準通信,與消防、安防、環(huán)境、照明等控制器采用自定義協(xié)議通信。在變電站增加運檢網關機,通過調度數(shù)據(jù)網向輔助設備集控系統(tǒng)遠傳輔助設備四遙數(shù)據(jù)信息、聯(lián)動信息;在變電站增加縱向加密裝置,保證輔助設備數(shù)據(jù)安全傳輸。如圖6所示。
圖6 變電站輔助設備監(jiān)控系統(tǒng)接入
架空設備物聯(lián)網數(shù)據(jù)以2.4 G Lo Ra信號接入桿塔上安裝的匯聚/接入節(jié)點,節(jié)點以加密芯片硬加密方式,將加密的密文以4 G方式通過APN通道接入到物聯(lián)安全接入網關,經安全隔離后進入信息內網,以MQTT協(xié)議接入公司物聯(lián)管理平臺,最終在管控物聯(lián)網應用模塊進行展示。電纜隧道內傳感器,以微功率無線通信協(xié)議接入標準匯聚節(jié)點,并通過光纜實現(xiàn)與站端接入節(jié)點通信,同時滿足寬帶視頻信號的傳輸。
平臺層匯集底層數(shù)據(jù),實現(xiàn)物聯(lián)網設備管理、邊緣計算配置和海量數(shù)據(jù)存儲,并提供物聯(lián)網中臺數(shù)據(jù)交互接口。按照電力物聯(lián)網建設要求,所有傳感器均應接入省電力公司級統(tǒng)一物聯(lián)管理平臺,利用物管平臺MQS組件將數(shù)據(jù)推送到相關應用系統(tǒng)。
應用層對物聯(lián)網感知數(shù)據(jù)進行高級分析與應用,實現(xiàn)信息共享和輔助決策。通過業(yè)務中臺和數(shù)據(jù)中臺,實現(xiàn)站端物聯(lián)網數(shù)據(jù)、PMS2.0、OMS等數(shù)據(jù)的全面融合,完成物聯(lián)網感知設備管理、運檢邊緣算法管理、感知數(shù)據(jù)管理、物聯(lián)總覽、站線狀態(tài)、機器人協(xié)同巡檢、站端視頻展示等功能。
輸變電設備物聯(lián)網通過感知層將設備與傳感器深度互聯(lián),實現(xiàn)設備狀態(tài)全面感知;通過網絡層對感知數(shù)據(jù)進行可靠傳輸,實現(xiàn)信息高效處理;通過平臺層匯集物聯(lián)網底層數(shù)據(jù),實現(xiàn)物聯(lián)網設備管理、邊緣計算配置和海量數(shù)據(jù)存儲,為各類生產管理和業(yè)務管控系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支撐;通過生產管理系統(tǒng)調取設備臺賬等基礎數(shù)據(jù),在應用層對物聯(lián)網感知數(shù)據(jù)進行高級分析與應用,數(shù)據(jù)流向如圖7、圖8所示。
圖7 變電設備數(shù)據(jù)流向
隨著智能運檢體系深化建設,加上泛在網絡、人工智能、邊緣計算等物聯(lián)網新技術在堅強智能電網建設中的逐步應用,輸變電設備物聯(lián)網進入跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?;l(fā)展的新階段。
在運變壓器數(shù)量龐大,無法應用內置傳感器,采取布置簡單的外置物聯(lián)網傳感器、無線化表計、站端監(jiān)控等可方便實現(xiàn)狀態(tài)量、環(huán)境量、運行數(shù)據(jù)的采集,與站端接入節(jié)點(邊緣物聯(lián)代理)部署的負載、冷卻、絕緣、局放等模型算法配合,即可實現(xiàn)變壓器狀態(tài)智能診斷,與云端高級應用結合可實現(xiàn)設備歷史數(shù)據(jù)、同類設備數(shù)據(jù)等比對分析,更有助于提升在運變壓器的狀態(tài)管理水平,并且方案成本低,易復制。
從落實“基于不停電檢測的狀態(tài)檢修策略”對設備狀態(tài)參量的監(jiān)(檢)測需求出發(fā),合理制定物聯(lián)網傳感器優(yōu)化配置策略,在站端邊緣物聯(lián)代理部署專業(yè)化邊緣算法群,使其兼具智能主IED功能,發(fā)揮物聯(lián)網全面快速感知和云邊協(xié)同等技術優(yōu)勢,實現(xiàn)“傳統(tǒng)設備+傳感器+邊緣物聯(lián)代理+云端系統(tǒng)”的深度融合,推動傳統(tǒng)設備智能化升級,見圖9。
圖9 變壓器物聯(lián)應用結構示意
基于統(tǒng)一規(guī)約規(guī)范,開展了20余類停電、帶電檢測儀器無線化、智能化、集控化改造,配合設備臺帳、人員信息、實物ID等標準庫,借助互聯(lián)網大區(qū)信息通道,實現(xiàn)設備臺賬自動獲取、數(shù)據(jù)就地診斷、報告自動生成、結果遠程回傳,初步構建了運檢專業(yè)智慧檢測體系,有效提升工作質量和效率,見圖10。
圖10 設備檢測流程示意
采用“數(shù)字孿生”理念,通過高精三維模型融合邊緣代理運行數(shù)據(jù)、監(jiān)測數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、視頻等盡可能全面地以三維孿生體模擬變電站內設備、人員、作業(yè)狀態(tài),實現(xiàn)全站級到區(qū)域級、設備級無級縮放,“一張圖”看全局。當發(fā)生異常告警時可在三維場景中快速定位到告警設備、人員,并展示告警關聯(lián)作業(yè)或設備數(shù)據(jù)、歷史告警及缺陷、視頻等,進行輔助分析[6];利用虛擬巡視開展遠程巡檢,通過融合實景視頻三維場景,全景感知設備狀態(tài),見圖11。
圖11 數(shù)字孿生告警信息
以全方位物聯(lián)網感知替代傳統(tǒng)檢測和在線監(jiān)測,以表計數(shù)字化遠傳替代傳統(tǒng)人工抄錄,以紅外和可見光雙視裝置替代人工外觀巡視,配合運檢移動互聯(lián)工作平臺應用,實現(xiàn)機器人+視頻聯(lián)合巡檢,見圖12。
圖12 聯(lián)合巡檢機器人
感知層設備是電力物聯(lián)網建設的基礎,其性能和可靠性決定了建設目標的實現(xiàn)程度,需要持續(xù)地研發(fā)投入和現(xiàn)場驗證反饋,是一個長期不斷迭代完善的過程,無法一勞永逸。狀態(tài)全面感知、智能診斷、主動預警等技術的應用可使運維工作更具針對性,使設備管理由被動變主動、由現(xiàn)場實施變遠程操控。輸變電設備物聯(lián)網建設遵循開放式統(tǒng)一架構,可為創(chuàng)新應用提供可靠、豐富的搭載平臺和落地場景,極大激發(fā)基層員工創(chuàng)新活力。
采用新型傳感、邊緣計算、數(shù)字孿生等技術,通過數(shù)字化、信息化、智能化的深度融合,研究基于物聯(lián)網的電網設備狀態(tài)管控技術,可以支撐電網實現(xiàn)智慧、精益化運維,降低人員投入,提高管理效率,對實現(xiàn)數(shù)字化主動電網建設有極大推進作用。