[发明专利]一种在线、离线一体式的智能变电站分析测试方法有效
申请号: | 201210532798.5 | 申请日: | 2012-12-11 |
公开(公告)号: | CN103033703A | 公开(公告)日: | 2013-04-10 |
发明(设计)人: | 沈冰;周健;庄黎明;曾平;周德生 | 申请(专利权)人: | 上海市电力公司;华东电力试验研究院有限公司;国家电网公司 |
主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
代理公司: | 上海三和万国知识产权代理事务所 31230 | 代理人: | 侯佳猷 |
地址: | 200122 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 在线 离线 体式 智能 变电站 分析 测试 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种对电力系统的分析测试方法,尤其涉及一种可离线或在线使用的一体式的对智能变电站的运行情况进行分析和测试的平台。
背景技术
随着现代化建设的日益发展,与其配套建设的智能电网技术也日新月异,其中,智能电网技术发展离不开高级调度中心和智能变电站,高级调度中心相当于电网的大脑,智能变电站是眼睛和手脚,确保实时全面的信息采集和可靠准确的命令执行;随着变电站信息化、自动化程度的显著和普遍提升和逐步成形,能够充分实现高级调度中心的指令作用,提升执行能力;当电网逐步形成坚强、自愈、灵活等特性,逐步发展成为智能电网。
伴随着高级调度中心的建设,将逐步具备驾驭复杂大电网的能力和可能。众多的高级控制功能,包括潮流的优化、强大的在线分析、事故的预警、紧急情况的处置、事后的恢复等等都依赖于高级调度中心科学迅速的决策,高级调度中心的决策首先需要及时、充分的电网信息,而智能变电站将承担采集电网各类实时、非实时信息,按照暂态、动态、静态的分类和传输要求送往高级调度中心。另一方面,高级调度中心决策的执行力和执行效率很大程度也落在智能变电站,各项控制的最终实现绝大部分需要由智能变电站完成。
综上所述,现需要一种能应对智能变电站在建设变电站自动化实验室、数字化改造后的状况,能结合在线分析能力和离线仿真能力的一种多适应性、无缝连接的一体化技术验证平台,从而对智能设备进行验证、测试的同时,还能够对智能变电站的理论、信息组织、高调接口等进行研究和试点,更重要的,在智能变电站技术不断演进的过程中,可以依托该平台进行紧密的跟踪和有重点的突破。
发明内容
为了解决变电站在数字化改造及变电站自动化实验室后产生的种种问题,且能实现现有资源的高度整合和产学研的直接协作,对于有效保障智能变电站、智能电网进程,并能够在相当长的一段时期内支持并驱动智能电网技术的发展和成熟,在提升变电站信息化、自动化程度是一个螺旋上升的过程中有力地推动电网的智能化进程,本发明提供了一种在线、离线一体式的智能变电站分析测试方法,通过将实验室离线仿真能力和试点间隔的在线分析能力的有效无缝结合,将有效地提升电网的科技水平,从而实现更可靠、更安全、更经济的运行,使电网更加坚强和灵活,本发明的具体方案如下所述:
一种在线、离线一体式的智能变电站分析测试方法,包括在线实时监控方法和离线分析方法,其特征在于:
所述的在线实时监控方法包括网络通信分析模块、SV实时通信结构及报文分析记录模块、GOOSE实时通信结构及报文分析记录模块、MMS实时通信结构及报文分析记录模块和具有计算主从时钟偏移量和网络延时修正从设备时钟功能的1588时钟同步模块;
所述的离线分析方法包括以直接连接方式连接的通信记录信息模块、通信同步发送模块和同步发送网络模块。
根据本发明的一种在线、离线一体式的智能变电站分析测试方法,其特征在于,所述的网络通信分析模块分为变电站层、间隔层和过程层三部分:
(1)过程层设备实现所有与一次设备接口相关的功能,将交流采样信号和直流状态信号就地转化为数字信号,是一次设备的数字化和智能化接口;
(2)间隔层设备的主要功能是采集间隔一次设备的信号并对一次设备产生跳闸、控制等作用,并将相关信息上送给站控层设备和接受站控层设备的命令;
(3)站控层设备的功能是利用全站信息对全站的一次二次设备进行监视和控制以及与远方控制中心的通信。
根据本发明的一种在线、离线一体式的智能变电站分析测试方法,其特征在于,所述的变电站层、间隔层和过程层,这三层设备之间通过网络通信实现数据交换和信息共享,其中,过程层与间隔层设备之间的网络为过程层网络,其通信内容是交流采样信号SV、直流状态信号GOOSE和硬对时信号1588,间隔层设备与站控层设备之间的网络为站控层网络,其通信内容是全站保护信息、四遥数据及所有需要监控的信息MMS、软对时信号SNTP。
此处设计目的在于,智能变电站的网络结构与以往数字化变电站的网络结构最大不同之处在于继电保护装置通过点对点通信实现直接采样和直接跳闸,实现了继电保护装置的独立性,大大提高了继电保护装置的可靠性和安全性。
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