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        基于IEEE 1588的智能變電站時(shí)鐘同步技術(shù)研究

        2012-02-21 04:02:52王水魚魏傳均
        關(guān)鍵詞:報(bào)文端口時(shí)鐘

        王水魚,魏傳均

        (西安理工大學(xué) 自動(dòng)化與信息工程學(xué)院,陜西 西安 710048)

        近年來,智能電網(wǎng)成為世界范圍內(nèi)電力系統(tǒng)的發(fā)展方向,智能變電站得到廣泛的應(yīng)用和推廣,采用智能設(shè)備實(shí)現(xiàn)了全站信息數(shù)字化、通信平臺網(wǎng)絡(luò)化、信息共享標(biāo)準(zhǔn)化。同步對時(shí)系統(tǒng)是智能變電站中的重要環(huán)節(jié),數(shù)字化變電站間隔層的保護(hù)裝置、測控裝置,尤其是過程層的合并單元均離不開同步對時(shí)信息,保證數(shù)字化變電站各設(shè)備的精確同步是數(shù)字化變電站穩(wěn)定運(yùn)行的重要基礎(chǔ)。IEC 61850標(biāo)準(zhǔn)對智能電子設(shè)備 (IED)的時(shí)鐘精度按功能要求劃分為5個(gè)等級(T1~T5),其中用于計(jì)量的 T5 等 級精度達(dá)到 1 μs[1]。IEEE 1588全稱為網(wǎng)絡(luò)測量與控制系統(tǒng)的精密時(shí)間同步協(xié)議,簡稱為精密時(shí)間同步協(xié)議PTP(Precision Time Protocol),具有容易配置、快速收斂以及對網(wǎng)絡(luò)帶寬和資源消耗少等優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)過完善的IEEE 1588標(biāo)準(zhǔn)(第2版)在 2008年已發(fā)布。在硬件輔助條件下,其時(shí)間同步精度可達(dá)到亞微秒量級,可滿足T5等級同步精度 1 μs的要求,IEEE 1588是智能變電站對時(shí)系統(tǒng)的必然趨勢[1-2]。

        1 IEEE 1588對時(shí)原理及時(shí)鐘結(jié)構(gòu)

        1.1 IEEE 1588對時(shí)原理

        IEEE 1588協(xié)議采用分層主從 (Master-Slave)模式進(jìn)行時(shí)鐘同步,從時(shí)鐘通過必要的時(shí)間信息實(shí)現(xiàn)與主時(shí)鐘的同步。IEEE 1588協(xié)議主要定義了4種多點(diǎn)傳送的時(shí)鐘報(bào)文類型:同步報(bào)文(Sync)、跟隨報(bào)文(Follow_Up)、時(shí) 延 請 求 報(bào) 文 (Delay_Req)、 時(shí) 延 請 求 響 應(yīng) 報(bào) 文(Delay_Resp)。通過測量主從時(shí)鐘之間的時(shí)間偏差和網(wǎng)絡(luò)時(shí)延來實(shí)現(xiàn)同步功能。IEEE 1588主從時(shí)鐘同步機(jī)制如圖 1所示[1-2]。

        IEEE 1588從時(shí)鐘與主時(shí)鐘同步的過程如下:

        (1)首先主時(shí)鐘以多播形式周期性(一般間隔 2 s)地向所有相連的從時(shí)鐘發(fā)送Sync報(bào)文,并在介質(zhì)獨(dú)立接口 MII(Media Independent Interface)處加蓋 Sync報(bào)文發(fā)送的硬件時(shí)間戳。

        (2)從時(shí)鐘接收Sync報(bào)文。并在以太網(wǎng)MII處產(chǎn)生一個(gè)基于從時(shí)鐘的本地時(shí)間戳t2,即收到Sync報(bào)文的精確時(shí)間。

        圖1 IEEE 1588同步原理

        (3)主時(shí)鐘通過讀取 Sync的硬件時(shí)間戳信息,得到Sync報(bào)文基于主時(shí)鐘的精確發(fā)送時(shí)刻t1,將其插入Follow_up報(bào)文中發(fā)送給從時(shí)鐘,從時(shí)鐘便能獲取Sync報(bào)文的精確發(fā)送時(shí)間t1。

        (4)隨后從時(shí)鐘向主時(shí)鐘發(fā)送Delay_Req報(bào)文(一般4~60 s發(fā)送一次),并記錄Delay_Req報(bào)文基于從時(shí)鐘的精確發(fā)送時(shí)刻t3。

        (5)主時(shí)鐘接收 Delay_Req報(bào)文,并記錄 Delay_Req報(bào)文基于主時(shí)鐘的精確接收時(shí)刻t4。

        (6)主時(shí)鐘把Delay_Req報(bào)文的精確接收時(shí)刻t4插入Delay_Resp報(bào)文中,并發(fā)送給從時(shí)鐘[1-2]。

        通過這種“乒乓”方式,由此可計(jì)算出主從時(shí)鐘之間的時(shí)間偏差Offset和網(wǎng)絡(luò)延時(shí)Delay。假設(shè)通信路徑網(wǎng)絡(luò)時(shí)延是對稱的,則Follow_Up報(bào)文的精確接收時(shí)間t2和Delay_Req報(bào)文的精確接收時(shí)間t4分別為:

        由式(1)、式(2)得:

        Offset=[(t2-t1)-(t4-t3)]/2 Delay=[(t2-t1)+(t4-t3)]/2

        因此,從終端可以通過計(jì)算得到主從時(shí)鐘之間的Offset和Delay,并據(jù)此調(diào)整本地時(shí)鐘,完成一次時(shí)間同步。

        1.2 PTP系統(tǒng)時(shí)鐘結(jié)構(gòu)

        PTP系統(tǒng)中的時(shí)鐘在結(jié)構(gòu)上分為普通時(shí)鐘OC(Ordinary Clock)、邊界時(shí)鐘 BC(Boundary Clock)和透明時(shí)鐘TC(Transparent Clock)。主時(shí)鐘與從時(shí)鐘只有一個(gè)時(shí)鐘端口為普通時(shí)鐘OC,而邊界時(shí)鐘包含一個(gè)從時(shí)鐘端口和多個(gè)主時(shí)鐘端口。交換機(jī)時(shí)鐘模型為TC,合并單元、保護(hù)測控等裝置的時(shí)鐘模型為OC,運(yùn)行在從時(shí)鐘狀態(tài),邊界時(shí)鐘將同步過程分段進(jìn)行,體現(xiàn)了逐級同步的思想[4]。PTP時(shí)鐘組織拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 PTP時(shí)鐘組織拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

        數(shù)字化變電站PTP同步對時(shí)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3所示。其特點(diǎn)如下:主時(shí)鐘a和主時(shí)鐘b互為備用;正常狀態(tài)下只有一臺活動(dòng)主時(shí)鐘,另一臺處于靜默狀態(tài),此機(jī)制通過最佳主時(shí)鐘BMC(Best Master Clock)算法實(shí)現(xiàn);PTP交換機(jī)TC需根據(jù)BMC算法選擇主時(shí)鐘同步頻率;IED(OC)跟隨當(dāng)前活動(dòng)主時(shí)鐘。在主時(shí)鐘發(fā)生切換時(shí),守時(shí)等待切換完成,并根據(jù)BMC算法選擇主時(shí)鐘。

        圖3 數(shù)字化變電站PTP同步對時(shí)系統(tǒng)

        2 IEEE 1588對時(shí)系統(tǒng)分析及實(shí)現(xiàn)

        2.1 PTP的最佳主時(shí)鐘(BMC)算法

        一套IEEE 1588系統(tǒng)由許多設(shè)備(節(jié)點(diǎn))組成,每個(gè)設(shè)備都有自己的時(shí)鐘系統(tǒng),理論上任何時(shí)鐘都能實(shí)現(xiàn)主時(shí)鐘和從時(shí)鐘的功能,但一個(gè)PTP子網(wǎng)內(nèi)只能有一個(gè)主時(shí)鐘,主時(shí)鐘擔(dān)當(dāng)時(shí)間發(fā)布者的角色,從時(shí)鐘擔(dān)當(dāng)接收者的角色。整個(gè)系統(tǒng)中的最優(yōu)時(shí)鐘為最高級時(shí)鐘GMC(Grand Master Clock),有著最好的穩(wěn)定性、精確性等。根據(jù)各節(jié)點(diǎn)的時(shí)鐘精度、級別以及UTC(通用協(xié)調(diào)時(shí)間)的可追溯性等,由最佳主時(shí)鐘算法來自動(dòng)選擇系統(tǒng)內(nèi)的主時(shí)鐘。

        BMC算法由兩部分組成:(1)數(shù)據(jù)集比較算法(data set comparison algorithm),比較兩組數(shù)據(jù)的優(yōu)劣,選出質(zhì)量較優(yōu)的數(shù)據(jù)集;(2)狀態(tài)決策算法 (state decision algorithm),根據(jù)數(shù)據(jù)集比較算法的結(jié)果,計(jì)算本地時(shí)鐘每個(gè)端口當(dāng)前應(yīng)該所處的狀態(tài),并作相應(yīng)的端口狀態(tài)轉(zhuǎn)換。

        BMC算法的軟件實(shí)現(xiàn):BMC算法在時(shí)鐘的每個(gè)端口上運(yùn)行,它規(guī)定了數(shù)據(jù)比較的順序和判據(jù),時(shí)鐘端口在設(shè)備上電時(shí)進(jìn)行缺省初始化配置,為各數(shù)據(jù)集分配緩沖區(qū)等操作,然后系統(tǒng)開始偵聽網(wǎng)絡(luò)上的時(shí)鐘報(bào)文,如果端口收到相應(yīng)的PTP報(bào)文,就調(diào)用BMC算法;或者當(dāng)時(shí)鐘處于未校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),端口收到其他同步時(shí)鐘的PTP報(bào)文后,也調(diào)用BMC算法。實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘端口的BMC算法的軟件流程如圖4所示。

        BMC算法的實(shí)現(xiàn)步驟如下:

        (1)對于具有N個(gè)端口的時(shí)鐘C0的其中一個(gè)端口r,通過數(shù)據(jù)集比較算法比較從這個(gè)端口接收到的其他時(shí)鐘端口的有效同步報(bào)文的數(shù)據(jù)集,計(jì)算出最優(yōu)的Erbest。

        圖4 BMC算法的軟件流程

        (2)對 C0的所有端口比較 Erbest,計(jì)算出 N個(gè)端口中最優(yōu)的 Ebest。

        (3)對 C0的每個(gè)端口,根據(jù) Erbest和 Ebest以及缺省數(shù)據(jù)集,通過狀態(tài)決策算法決策出端口應(yīng)該所處的狀態(tài),并更新所有端口的數(shù)據(jù)集。

        (4)把決策出的端口狀態(tài)反饋到PTP引擎狀態(tài)機(jī),由狀態(tài)機(jī)控制和實(shí)現(xiàn)端口狀態(tài)的轉(zhuǎn)化[3]。

        對于系統(tǒng)的每個(gè)時(shí)鐘,每個(gè)端口都運(yùn)行BMC算法,這個(gè)運(yùn)算是連續(xù)不斷的,因此能適應(yīng)時(shí)鐘和端口的變化。通過仿真測試,BMC算法能實(shí)現(xiàn)對主時(shí)鐘的最優(yōu)選擇。

        2.2 硬件時(shí)間戳的實(shí)現(xiàn)

        時(shí)間戳標(biāo)記精度直接影響IEEE 1588協(xié)議的時(shí)鐘同步精度,給報(bào)文加時(shí)間戳有以下兩種方法:(1)報(bào)文由軟件處理時(shí)出現(xiàn)軟件時(shí)間戳;(2)報(bào)文實(shí)際到達(dá)或離開設(shè)備時(shí)出現(xiàn)硬件時(shí)間戳。以往使用軟件方式獲取的時(shí)間戳受操作系統(tǒng)和協(xié)議棧的延遲不確定性以及網(wǎng)絡(luò)傳輸延遲的不確定性的影響,導(dǎo)致時(shí)鐘同步精度較低。為了提高時(shí)間戳獲取精度,就必須盡量將時(shí)間戳標(biāo)記位置向網(wǎng)絡(luò)底層移。PTP協(xié)議將時(shí)間戳下移到介質(zhì)訪問控制(MAC)層 和 網(wǎng) 絡(luò) 物 理 (PHY)層之間的MII層,有效地提高了精度,如圖5所示。

        IEEE1588V2.0中時(shí)間戳的表示為:

        圖5 硬件時(shí)間戳標(biāo)記位置示意圖

        Seconds Field表示時(shí)間戳的整秒部分,nanoseconds Field表示納秒部分,納秒的表示范圍為0≤|nanoseconds Field|≤109,并且,加入了一個(gè)新的數(shù)據(jù)類型——時(shí)間間隔數(shù)據(jù)類型。

        時(shí)間間隔是一個(gè)64位有符號整型數(shù),可以使時(shí)間分辨率達(dá)到納秒的1/216,提高了同步精度[2]。目前,IEEE 1588硬件時(shí)間戳的實(shí)現(xiàn)方案主要有:(1)通過FPGA實(shí)現(xiàn)支持IEEE1588的MAC;(2)采用美國國家半導(dǎo)體公司推出的具有IEEE 1588硬件支持功能的高精度以太網(wǎng)收發(fā)器;(3)選用支持IEEE 1588硬件時(shí)間戳功能的微處理器[4-6]。

        2.3 本地時(shí)鐘同步(LCS)算法

        LCS(Local Clock Synchronization)算法主要完成從時(shí)鐘的校準(zhǔn)。LCS算法包括兩個(gè)方面:(1)從時(shí)鐘設(shè)備需要加上時(shí)間偏差以調(diào)整絕對時(shí)間,使從時(shí)鐘在此時(shí)刻與主時(shí)鐘的系統(tǒng)時(shí)間完全一致;(2)從時(shí)鐘設(shè)備調(diào)整自身的時(shí)鐘頻率。與主時(shí)鐘的時(shí)鐘頻率保持一致。不能單靠調(diào)整絕對時(shí)間,因?yàn)闀r(shí)間偏差只在一定時(shí)期內(nèi)應(yīng)用,主從時(shí)鐘頻率的不一致會(huì)使調(diào)整后的從時(shí)鐘的時(shí)間向前或向后跳躍。因此,時(shí)鐘同步過程分兩步執(zhí)行:①如果時(shí)鐘偏差過大則應(yīng)調(diào)整系統(tǒng)絕對時(shí)間;②如果時(shí)鐘偏差較小則相應(yīng)的調(diào)整從時(shí)鐘的時(shí)鐘頻率。在調(diào)整系統(tǒng)時(shí)鐘頻率的過程中系統(tǒng)會(huì)變成控制環(huán)路,IEEE 1588從時(shí)鐘同步模型如圖6所示。

        圖6 IEEE 1588從時(shí)鐘調(diào)節(jié)模型

        主時(shí)鐘時(shí)間是參考輸入,而從時(shí)鐘時(shí)間是跟蹤主時(shí)鐘時(shí)間的輸出,時(shí)鐘偏差驅(qū)動(dòng)從時(shí)鐘調(diào)節(jié)自身時(shí)鐘頻率。在控制策略上,選用改進(jìn)的PID控制器——變參數(shù)PID控制器,根據(jù)時(shí)鐘頻率調(diào)節(jié)次數(shù)的增加,通過非線性函數(shù)在線改變P、I、D控制參數(shù)的大小,以獲取滿意的控制性能。

        3 影響同步性能的因素

        (1)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延的對稱性。IEEE 1588的路徑時(shí)延測量假設(shè)通信路徑時(shí)延是對稱的,可以通過增加網(wǎng)絡(luò)時(shí)延測量頻率,降低其影響。(2)時(shí)鐘的漂移和抖動(dòng)特性。主時(shí)鐘的任何時(shí)變行為都會(huì)擾動(dòng)該控制系統(tǒng),導(dǎo)致穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)兩種誤差。因此,時(shí)鐘的漂移和抖動(dòng)越低,則同步精度越高。(3)控制法則??刂品▌t參數(shù)包括調(diào)節(jié)時(shí)間、超調(diào)量和穩(wěn)態(tài)誤差等,都將直接影響時(shí)鐘同步性能。(4)Sync報(bào)文的發(fā)送周期。發(fā)送周期越長,下一個(gè)Sync所觀察到的時(shí)間誤差越大。一般發(fā)送周期選為2 s,可以選擇減小周期來提高精度。(5)時(shí)鐘分辨率。本地時(shí)鐘的分辨率由時(shí)鐘頻率決定,最小的時(shí)間增量為時(shí)鐘信號的一個(gè)周期。可以考慮選用支持高時(shí)鐘頻率的CPU作為IEEE 1588時(shí)鐘同步的硬件。

        4 時(shí)鐘同步精度測試

        通過觀測輸出時(shí)鐘來測量時(shí)鐘同步,設(shè)定主時(shí)鐘和從時(shí)鐘在同一個(gè)頻率點(diǎn)上產(chǎn)生時(shí)鐘輸出信號,并在示波器上比較這兩個(gè)時(shí)鐘信號[4]。IEEE 1588同步性能測試硬件平臺如圖7所示。

        圖7 同步性能測試裝置

        本設(shè)計(jì)主處理器采用TI推出的內(nèi)置MAC功能的TMS320DM642芯片,PHY芯片選用美國國家半導(dǎo)體推出的以太網(wǎng)收發(fā)芯片DP83640,DP83640芯片內(nèi)置高精度IEEE 1588同步時(shí)鐘,可以在最靠近網(wǎng)線的位置獲取時(shí)間標(biāo)記,通過硬件執(zhí)行時(shí)間標(biāo)記,本系統(tǒng)同步報(bào)文發(fā)送周期可以設(shè)定。測試結(jié)果表明,在同步報(bào)文發(fā)送周期為2 s時(shí),主、從設(shè)備之間的時(shí)鐘同步精度在200 ns以內(nèi),而且縮小同步報(bào)文發(fā)送周期可以提高精度。系統(tǒng)達(dá)到了微妙級同步精度,可滿足智能變電站任何等級的時(shí)間精度要求,測試結(jié)果如表1所示。

        IEEE 1588作為一種亞微秒級精度的分布式網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘同步方案,對智能變電站的建設(shè)具有重要意義。本文研究了IEEE 1588的原理及實(shí)現(xiàn)過程,對同步精度進(jìn)行了測量,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方案可滿足IEC 61850所有等級的對時(shí)精度要求。下一步將討論在利用IEEE 1588對時(shí)系統(tǒng)時(shí),過程層網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)方案。

        表1 測試結(jié)果

        [1]樊陳,倪益民,沈健,等.IEEE 1588在基于IEC 61850-9-2標(biāo)準(zhǔn)的合并單元中的應(yīng)用 [J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2011,35(6):55-58.

        [2] IEEE Std 1588-2008 Precision clock synchronization protocol for network measurement and control system[S].2008.

        [3]楊佳順,李國華,錢幸存.精確時(shí)鐘協(xié)議的最優(yōu)主時(shí)鐘算法[J].計(jì)算機(jī)測量與控制,2011,19(9):2269-2271.

        [4]王康,胡永輝,馬紅皎.基于IEEE 1588的智能變電站同步技術(shù)[J].電力科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào),2011,26(3):9-14.

        [5]關(guān)世友,李智,胡聰.IEEE 1588協(xié)議硬件時(shí)間戳標(biāo)記電路設(shè)計(jì) [J].計(jì)算機(jī)測量與控制,2011,19 (10):2532-2535.

        [6]楊傳順,呂文發(fā),袁健.以太網(wǎng)精確時(shí)鐘協(xié)議的研究與實(shí)現(xiàn)[J].計(jì)算機(jī)測量與控制,2011,19(12):3047-3049.

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