变电站的通信系统共90页文档
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CD IEC61850-9-2变电站通信网络和系统第9-2部分:用于过程层的特殊通信服务映射1. 范围2. 规范性引用文件3. 定义4. 缩略语5. 映射的原则6. 公共类型的映射7. 传输取样测量值模型的映射为了保证互用性,取样测量值的数据集被描述成XML语言用于工程中的数据交换。
取样测量值模型通过有组织的、时间受到控制的方式提供取样测量值数据集的报告,这样能使传递速度非常快且传递时间稳定。
取样测量值控制块定义了它所涉及的数据集的传输特性。
本标准第7-2部分给出了这方面的详细信息。
7.1 多点传送的取样测量值的控制类和服务的映射取样测量值控制名称是借助于XML语言来规定的,另外,数据集定义(参见附录A)或者SMVC名根据标准8-1部分的描述映射到数据对象。
表1:多点传输的取样测量值控制类映射按照IEC61850-7-2的抽象SMVC格式XML定义的和与8-1相应的数据对象属性名称属性类型SmvcNam(编者注) ObjectName 数据对象多点传输的MAC地址STRINGSmvID VISIBLE数据对象代表的值的构造部分DatSetRef ObjectReferenceSmpRate INTEGER 数据对象代表的值的构造部分SMVC类的服务服务GetMSVCValue 读数据对象SetMSVCValue 写数据对象7.2 单点传送的取样测量值的控制类和服务的映射取样测量值控制名称是借助于XML语言来规定的,另外,数据集定义(参见附录A)或者SMVC名根据标准8-1部分的描述映射到数据对象。
表2:单点传输的取样测量值控制类映射按照IEC61850-7-2的抽象SMVC格式XML定义的和与8-1相应的数据对象属性名称属性类型SmvcNam(编者注) ObjectName 数据对象多点传输的MAC地址STRINGSmvID VISIBLESvEna BOOLEAN数据对象代表的值的构造部分数据对象代表的值的构造部分DatSetRef ObjectReferenceSmpRate INTEGER 数据对象代表的值的构造部分SMVC类的服务服务GetMSVCValue 读数据对象SetMSVCValue 写数据对象编者注:根据面向一般对象的系统级事件(GOOSE)控制类,应当在第7-2部分中改为SmvcRef以具有更严格的定义。
变电站内部网络通信技术研究自变电站自动化技术在我国开始应用以来,不论是在低压电力系统中,还是在当前的及超的电力系统中,都得到了极其应用。
而随着科学技术的不断进步以及变电站自动化技术的不断革新,对当前站内的网络通信也有了更高要求.本文就主要针对当前变电站自动化系统内部网络通信中存在的一些问题,对其中的网络通信技术展开了系统的研究。
ﻭ变电站自动化;网络通信技术;以太网;研究随着电力系统的快速,当前在我国的变电站中都已经普遍应用自动化技术,一些在建的变电站也都趋向于智能化的方向建设,待其建成之后将具备更高的自动化程度,而对于已建成的老旧变电站,也正在逐步进行智能化的改造.对于变电站而言,其内部的网络通信能力就是其智能化程度的最佳体现。
因此,对其内部的网络通信技术进行研究,并及时解决其中存在的问题对于我国变电站自动化系统的智能化具有十分重要的现实意义。
ﻭﻭ 1变电站自动化系统内部网络通信技术的现状ﻭ变电站自动化技术自被引入我国开始,就得到了极快的。
当前不论是新建的变电站,还是老旧的变电站,都在采用这种新型技术。
较之常规的变电站,这种新型的自动化系统最显著的特点就是其拥有极强的站内通信能力。
自90年代初期这种技术开始被应用之后,在变电站内相继出现了多种通信方案。
最初,变电站内都是使用RS485总线,通过主从的通信方式,将保护设备进行连接,其从本质上而言就是串行点对点的通信,虽然在方式上较为简便,但是却有很多技术缺陷。
随后随着多种现场总线技术的不断被引进,这些技术凭借其简单易用、可有效抗干扰以及组网十分便利等优点,很快就在电力系统中普及开来,并被用于组件变电站内部的通信网络.当前使用较多的总线通常为LonWorks以及CAN.经证明,虽然将现场总线用于通信网中具备了较好的效果,但是随着变电站逐步向以及超大型变电站,这种技术就开始显现出其局限性,如并不能适用于如220kV、330kV以及超如500kV变电站中的具体要求。
变电站的通信模式随着科学技术的不断发展,机电一体化的发展使得电力系统的压力越来越大,所以对电气设备稳定性与智能化的要求也越来越高,但是我国现存的变电站的系统存在着些许不足,已经不能满足当前社会的电网的安全发展与市场的需求。
本文对变电站向数字化变电站发展的趋势进行研究,深入的了解其网络通讯模式。
随着供电系统的快速发展以及电气设备的广泛应用,变电站所承受的压力越来越大,再加上现如今机电一体化的快速发展,对变电站的要求更高了一层。
当前时代下变电站的数字化是变电站发展的主要趋势,也是满足当前电网发展需求的唯一途径。
1 数字化变电站的特点数字化变电站技术是我国变电站应自动化技术要求的发展方向,国家电网公司已经将数字化变电站技术列入了电网自动化技术的五大课题之中。
数字化变电站技术有几个主要的特征,主要表现在以下几个方面:1.1 智能化的一次设备数字化变电站改变了过去变电站中传统的运用的电磁式的互感器,数字化变电站将光电式的互感器取代了电磁式的互感器,将过去的强电模拟信号改变成光电数字,其控制电缆也被光纤所代替。
在一次设备被检测出的信号回路与被控制的操作驱动的回路中都采用了微处理器与光电技术,在站内外进行信息通讯的路线进行了智能化,简化了常规的电式继电器还有控制回路的结构,实现了一次设备的智能化。
1.2 网络化的二次设备变电站内的二次设备是为了对一次设备进行监察、保护、控制、测量、调节等等,例如继电保护装置、测量控制装置、故障录波装置、防误闭锁装置、电压无功控制等等,这些在线监测装置全部都向标准化、模块化的微处理机的设计制造靠拢,在设备之间的连接全部采用的是高速的网络通信,就连通信连接的接口也都没有了以往的重复接口,通过网络真正的实现了资源共享、数据共存等,数字化的变电站二次设备的传输都是基于光纤网络实现的。
1.3 自动化的运行管理系统变电站现存的运行管理系统已经基本上具备了自动化的基础,数字化变电站的应用是在基本的自动化基础之上优化了光纤传递以及网络通信的资源共享等功能,无论是网络信息的传递还是二次设备的检测,都可以实现系统自动执行。
XX新能源XXXX区20MW光伏发电项目接入系统工程(ADSS光纤通信)初步设计说明书力行新能源目录1概述1.1设计依据1.2工程概况1.3设计范围和内容1.4主要设计原则2通信部分2.1通信系统组成2.2光纤数字传输系统构成与配置2.3光纤数字传输系统指标2.4光传输系统中继距离的确定2.5话路分配和接口配置2.6光纤和导引光缆的主要性能指标2.7光传输设备主要性能指标2.8工作环境2.9防雷接地3AD SS线路部分xx区20MW光伏发电项目接入系统工程(ADSS光纤通信)初步设计说明书1 概述1.1设计依据XXX电力(集团)有限责任公司内电发展【2016】48号文件《关于印发XXXXXX新能源XXX市赛罕区20兆瓦光伏发电项目接入系统设计评审意见的通知》。
1.2工程概况XXXXXX新能源XXX市赛罕区20MW光伏发电项目场址位于XXX自治区XX市赛罕区黄合少镇境内,由XXXXXX新能源有限公司投资建设。
光伏项目规划容量为100MW,本期为一期工程建设20MW,计划于2016年投产。
本期XXXXXX新能源XXX市赛罕区20MW光伏发电项目以110kV电压等级接入航天220kV变。
根据一次系统接入方案及可研审核会议纪要本期系统通信方案:沿新建110kV线路架设1根24芯OPGW光缆由XXX新能源110kV升压站至航天220kV变电站,光缆长度1.1km。
在XXX新能源110kV升压站配置一台STM-1/4 光端机,对航天变电站开通1+1 155Mbit/s光纤电路,航天变电站配置2块STM-1光口板,形成XXX新能源110kV升压站~航天变电站光缆链路,新建光缆长度1.1公里。
XXX新能源110kV 升压站至航天变电站上光纤通信做为XXX新能源110kV升压站行政通讯及远动,计量传输通道主用通信通道,备用通信通道采用市话。
在XXX新能源110kV升压站新上一台光端机与航天变电站原有光端机相连,XXX新能源110kV升压站调度通讯及远动信息由XXX新能源110kV升压站~航天变电站经干线光缆传回XXX中调及XXX供电局区调,通道组织及配置详见附图TX-01, TX-02。
变电站综合自动化通信系统运行维护分析1. 引言变电站综合自动化通信系统是电力系统中至关重要的一部分,它负责实时监测和控制变电站的运行状态,确保电力系统的安全稳定运行。
本文旨在对变电站综合自动化通信系统的运行维护进行深入分析,探讨其中存在的问题和解决方案。
2.变电站综合自动化通信系统概述2.1变电站综合自动化通信系统的定义和功能2.1.1定义变电站综合自动化通信系统是指通过现代化的通信技术,实现变电站内各种设备之间的信息传输和与上级调度中心的信息交互,从而实现对变电站运行状态的实时监控、故障处理和信息管理的系统。
2.1.2功能变电站综合自动化通信系统的主要功能包括:数据采集、数据传输、数据处理和信息展示。
数据采集主要包括对变电站内各种传感器的数据进行采集;数据传输则是将采集到的数据传输到上级调度中心;数据处理包括对采集到的数据进行处理、分析和存储;信息展示则是将处理后的数据以图形、文字等形式展示给操作人员。
2.2变电站综合自动化通信系统的基本组成部分变电站综合自动化通信系统主要由以下几个部分组成:传感器、通讯设备、数据处理设备和显示设备。
传感器负责对变电站内设备的运行状态进行监测;通讯设备负责数据的传输;数据处理设备负责对采集到的数据进行处理和分析;显示设备负责将处理后的数据展示给操作人员。
2.3变电站综合自动化通信系统的工作原理变电站综合自动化通信系统的工作原理是:传感器实时监测变电站内设备的运行状态,将监测到的数据通过通讯设备传输到数据处理设备,数据处理设备对数据进行处理和分析后,将结果显示在显示设备上,同时将数据传输到上级调度中心。
3.运行问题分析3.1硬件故障问题3.1.1传感器故障导致数据采集异常传感器故障会影响数据的准确性,导致数据采集异常。
3.1.2通讯设备故障导致数据传输中断通讯设备故障会导致数据无法正常传输,从而影响系统的运行。
3.2软件故障问题3.2.1系统软件异常导致功能失效系统软件异常会导致系统的功能无法正常运行。