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基于IEC61850的變電站融合通信系統(tǒng)設計

所屬分類:電子論文 閱讀次 時間:2021-10-25 10:21

本文摘要:摘要:為提升變電站一體化智能運維水平,提出了一種基于IEC61850的變電站融合通信系統(tǒng)。概述了IEC61850規(guī)約的結(jié)構(gòu)和信息模型;設計了基于IEC61850的電力通信網(wǎng)絡系統(tǒng)架構(gòu),說明了報文種類和具體需求;以集成式混合光網(wǎng)絡為例說明了變電站通信網(wǎng)絡的融合形式和

  摘要:為提升變電站一體化智能運維水平,提出了一種基于IEC61850的變電站融合通信系統(tǒng)。概述了IEC61850規(guī)約的結(jié)構(gòu)和信息模型;設計了基于IEC61850的電力通信網(wǎng)絡系統(tǒng)架構(gòu),說明了報文種類和具體需求;以集成式混合光網(wǎng)絡為例說明了變電站通信網(wǎng)絡的融合形式和方法,并分析了融合過程中的流量情況。

  關鍵詞:IEC61850;變電站通信網(wǎng)絡;融合系統(tǒng);集成式混合光網(wǎng)絡

變電站

  0引言

  智能電表的運用與完善,使得用戶側(cè)計量體系更加完善,豐富了用戶側(cè)用電信息的實時特性以及用戶側(cè)數(shù)據(jù)維度。隨著智能計量自動化系統(tǒng)(或用電信息采集系統(tǒng))不斷完善,用戶側(cè)計量點的用電量、電壓、電流和功率等數(shù)據(jù)信息分別上送到主站系統(tǒng)或營銷計量系統(tǒng),不斷上送的實時數(shù)據(jù)形成了海量的數(shù)據(jù)集合。針對變電站融合通信技術,文獻[1]針對融合通信技術在電力行業(yè)的應用進行了研究;文獻[2]提出了基于IMS的AMI融合通信網(wǎng);文獻[3]提出了電力光纖與無線融合通信專網(wǎng)中的基帶池資源規(guī)劃方法;文獻[4]提出了基于IP融合通信技術在電力通信網(wǎng)的應用;文獻[5]研究了智能配用電網(wǎng)多介質(zhì)融合通信模式。

  電力工程師論文: 智能變電站運維管理中的危險點和控制措施

  針對IEC61850在變電站中的應用,文獻[6]研究了基于IEC61850的智能變電站電流差動保護通信機制;文獻[7]針對基于IEC61850變電站過程總線的設計目標和時延進行了分析;文獻[8]建立了基于IEC61850的智能變電站高壓線路保護模型;文獻[9]設計了一種基于SCD文件的智能變電站監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫自動生成方法?梢娽槍EC61850的變電站融合系統(tǒng)設計還有待深入。

  為此,本文提出了一種基于IEC61850的變電站融合通信系統(tǒng)。首先概述了IEC61850規(guī)約的結(jié)構(gòu)和信息模型;然后設計了基于IEC61850的電力通信網(wǎng)絡系統(tǒng)架構(gòu),說明了報文種類和具體需求;最后以集成式混合光網(wǎng)絡為例,說明了變電站通信網(wǎng)絡的融合形式和方法,并分析了融合過程中的流量情況。

  1IEC61850規(guī)約及信息模型

  1.1IEC61850規(guī)約

  變電站在電能的實時傳輸中起到重要作用,因此變電站需要良好的控制手段。目前變電站級別的監(jiān)控體系主要是百年電站自動化系統(tǒng),通過智能電子表計實現(xiàn)對信息量的采集。IEC61850規(guī)約對這些信息的采集和傳輸起到規(guī)范和導則的作用。由于變電站內(nèi)含有大量一次和二次設備,信息量巨大,因此需要提高系統(tǒng)的可操作性。IEC61850可以將復雜的智能電子表計建模為功能簡單的集合,即邏輯節(jié)點。不同功能和通信服務之間的數(shù)據(jù)通信利用信息模型實現(xiàn)。

  IEC61850標準定義了變電站自動化系統(tǒng)的構(gòu)架。變電站總線包括SCADA系統(tǒng)、變電站運維人員和繼電保護,該總線用于監(jiān)測和控制。過程總線連接變壓器、合并單元和保護裝置等。該規(guī)約使用采樣值信息和GOOSE報文,并且運行于發(fā)布者和訂閱者模塊,在通信堆棧的應用層、數(shù)據(jù)鏈路層和物理層執(zhí)行。

  其中,GOOSE用于傳輸監(jiān)控信息,如斷路器狀態(tài)等;采樣值信息用于傳輸電壓電流等量測數(shù)值。采樣值報文基于周期信息傳輸模型,以固定速率發(fā)送消息。對于保護系統(tǒng),默認速率為4000~8000個/s。另一方面,GOOSE協(xié)議運行于零散信息傳輸模型,通過邏輯節(jié)點中的連續(xù)數(shù)據(jù)流來提升通信可靠性。GOOSE報文中的傳輸序列具有允許生存時間的屬性,用于通知信息接收者等待下一個信息的最大時長。

  GOOSE和SV報文在以太標準層上運行。IEC61850也提出了利用IEEE802.1Q來處理總線應用中的時間約束。IEEE802.1Q能夠處理優(yōu)先調(diào)度報文,以及將處理總線接入虛擬局域網(wǎng)絡,從而滿足廣播和多重擴散域的約束。

  1.2IEC61850信息模型IEC61850是面向應用的、可以在所有IED平臺上統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)定義的數(shù)據(jù)組織管理方法。IEC61850可以生成配電系統(tǒng)配置描述語言(sub-stationconfigurationlanguage,SCL)的文件,以定義在配電系統(tǒng)拓撲結(jié)構(gòu)和其相應的在IED上的配電自動化系統(tǒng)邏輯節(jié)點之間的關系。IEC61850的信息模型如圖2所示。目前,IEC61850已廣泛應用于智能變電站自動化。

  2基于IEC61850的變電站通信系統(tǒng)設計

  2.1系統(tǒng)說明

  本文設計了基于軟件定義的通信網(wǎng)絡,該網(wǎng)絡具有可靠性高等特點。利用軟件定義網(wǎng)絡的結(jié)構(gòu)可以提高網(wǎng)絡抵御黑客攻擊的能力。變電站和調(diào)控中心通過OpenFlow交換機網(wǎng)絡連接,OpenFlow控制器包含4個組件:資源監(jiān)視模塊、資源配置模塊、威脅檢測模塊和威脅緩沖模塊。資源監(jiān)視模塊和資源配置模塊采取手拉手工作方式對網(wǎng)絡資源流量進行持續(xù)監(jiān)控。當檢測到潛在的威脅時,威脅緩沖模塊讀取網(wǎng)絡核心資源的安全狀態(tài)以及網(wǎng)絡性能狀態(tài)。電力系統(tǒng)通信關系到保護系統(tǒng)的正常動作,需要保證通信系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

  IEC61850規(guī)約的用途就是保證變電站之間信息交互和通信的,因此本文考慮利用IEC61850構(gòu)建標準化通信網(wǎng)絡。信道故障、延時、冗余、可靠性、數(shù)據(jù)同步、交換頻率、數(shù)據(jù)帶寬和數(shù)據(jù)規(guī)模均會對通信系統(tǒng)的選擇產(chǎn)生影響。站對站通信的模式是指變電站自動化系統(tǒng)中2個變電站之間的通信方式,或者一個變電站向另一個變電站獲取信息的方式。保護功能和應用均定義在相應的接口部件,該接口可以提供相應功能的數(shù)據(jù)傳輸。

  2.2報文種類和需求

  變電站之間的通信功能可以有所差異,IEC61850的報文可以歸類為報文性能類(MPC),MPC1型為高速報文,包含短消息的二進制變量,如跳閘、啟動等信息。這些報文的類型對應用的功能十分關鍵,智能電子裝置需要對這類報文立即做出響應,1A型的報文發(fā)送跳閘命令則是最快的指令。

  1A型的報文傳輸時間取決于支持的應用類型,在3~10ms之間。1B型的報文相比1A,在需求方面嚴格程度有所降低,但是在速度和報文的響應性方面也較好,傳輸時間在40~100ms之間。類型4的MPC為包括SV報文的生數(shù)據(jù),傳輸時間在3~10ms。2型、3型和6型的MPC分別對應中速、低速和文件傳輸,可以用作指令和報告的傳輸,這類報文的傳輸時間在100~1000ms之間。

  2.3基于IEC61850的融合通信網(wǎng)絡

  電力系統(tǒng)的保護需要可靠的通信系統(tǒng)作為支撐,并且通信系統(tǒng)的信道要有固定的時延和恒定的帶寬,在傳輸速率過程中不發(fā)生延時畸變。SDH和PDH均可以用于構(gòu)建變電站之間通信的網(wǎng)絡。以太技術具有統(tǒng)計時分復用的特點,并且使用基于需求的帶寬來滿足性能的要求。IEC61850部署于以太局域網(wǎng)LAN。流量可靠性問題是網(wǎng)絡路徑中數(shù)據(jù)包競爭導致阻塞產(chǎn)生的。利用優(yōu)先隊列方式可以降低高優(yōu)先級流量的延時,或者通過以太網(wǎng)絡避免GOOSE數(shù)據(jù)包在廣域網(wǎng)絡中引起洪泛。利用虛擬區(qū)域網(wǎng)絡配置流量限制可以解決這一問題,因此可以利用多種不同的虛擬局域網(wǎng)絡構(gòu)建變電站之間的內(nèi)部流量和站內(nèi)的通信。網(wǎng)絡融合技術能夠解決數(shù)據(jù)包在網(wǎng)絡中的延遲問題,通過網(wǎng)絡切換技術來實現(xiàn)這一功能。該技術基于集成式混合光交換網(wǎng)絡架構(gòu)。

  3電力融合通信系統(tǒng)

  3.1IHON集成式混合光網(wǎng)絡(IHON)

  能夠?qū)?shù)據(jù)包和電路網(wǎng)絡域名進行結(jié)合,該網(wǎng)絡形式支持2種主要的服務類型,即以高服務質(zhì)量為特征的保障傳輸服務和服務質(zhì)量較低的統(tǒng)計復用,2種服務形式共用相同的物理波長資源。保障傳輸服務的數(shù)據(jù)流量包括數(shù)據(jù)包零抖動、數(shù)據(jù)包零丟失和數(shù)據(jù)包低延遲。

  配置相應波長的顆粒度電路能夠降低光交換網(wǎng)絡中以及波長路由光網(wǎng)絡中的資源利用率,其原因在于統(tǒng)計復用無法實現(xiàn)。因此為優(yōu)化波長容量,集中式混合光網(wǎng)絡需要構(gòu)建保障傳輸服務波長來傳輸統(tǒng)計復用報文流量,并且統(tǒng)計復用流量僅僅加載在未被保障傳輸服務數(shù)據(jù)包占用的空間中。利用傳輸包H1原生節(jié)點來實現(xiàn)2種流量類型在以太網(wǎng)中的傳輸,形成網(wǎng)絡融合。TranspacketH110Gbit以太網(wǎng)能夠提供10×1Gbit的信道密度,并具有低延時和零丟包的特點。

  3.2基于融合的變電站間通信方式2個變電站間的通信方式。考慮2站之間是以太網(wǎng)連接,故利用信道實現(xiàn)通信。信道是2個變電站之間的直接連接,適用于較遠的2站之間,可以通過提高帶寬獲得較低時延。對于數(shù)據(jù)量較低的GOOSE流量,高帶寬也可以對應低延時。信道通過交換機或者路由器構(gòu)成。利用10Gbit/s的以太波長的光纖鏈路連接2個變電站,融合節(jié)點為變電站邊緣節(jié)點,與2個變電站的局域網(wǎng)進行耦合。變電站邊緣節(jié)點能夠匯集不同變電站的流量。

  本文采用IEC91850規(guī)約,用于傳輸變電站之間的流量。匯聚節(jié)點的報文標記為保障傳輸服務或統(tǒng)計復用,需要根據(jù)時間需求進行區(qū)別標記。GOOSE1A和4類SV報文在進入融合節(jié)點接口時為保障傳輸服務。GOOSE1B類報文和控制報文以及其他報文進行交互,遵循的協(xié)議為TCP/IP。

  融合過程中,高優(yōu)先級流量的延時為固定值,采用統(tǒng)計復用幀時長最大化的方法。延時能夠檢測高優(yōu)先級流量之間的時間差,將其插入最大的1個統(tǒng)計復用包。在這種配置下,1.21μs的時延能夠容納最大長度為1518B的低優(yōu)先級包,經(jīng)過這樣的設置,高優(yōu)先級流量可以實現(xiàn)較高的服務質(zhì)量,包括低延時、無丟包等。4結(jié)束語變電站融合通信系統(tǒng)是一種新型技術,利用相應的軟件和硬件實現(xiàn)了變電站通信系統(tǒng)的高度融合,基于IEC61850的變電站融合通信系統(tǒng)是本文研究的重點。通過對IEC61850規(guī)約的應用,能夠?qū)崿F(xiàn)電力通信網(wǎng)絡數(shù)據(jù)和業(yè)務流之間的協(xié)調(diào),實現(xiàn)資源的最大化利用。

  參考文獻:

  [1]劉博.融合通信技術在電力行業(yè)的應用研究[J].信息與電腦,2018(6):148149.

  [2]王羿,梁蓉,程細海.基于IMS的AMI融合通信網(wǎng)研究[J].電力信息與通信技術,2016,14(2):5561.

  [3]蔡昊,曹晶,李沛,等.電力光纖與無線融合通信專網(wǎng)中的基帶池資源規(guī)劃方法研究[J].電力信息與通信技術,2015,13(4):3034.

  [4]田靖臣,于俊兵,劉寶柱.基于IP融合通信技術在電力通信網(wǎng)的應用[J].天津電力技術,2011(3):13.

  [5]林軒竹.智能配用電網(wǎng)多介質(zhì)融合通信模式研究[D].保定:華北電力大學,2013.

  作者:徐羊,劉磊

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