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        基于IEEE1588的數(shù)字化變電站同步方案研究

        2015-04-14 00:47:26國網(wǎng)保定供電公司趙海霞王向東
        電子世界 2015年20期
        關(guān)鍵詞:延時報(bào)文時鐘

        國網(wǎng)保定供電公司 趙海霞 王向東 柴 青

        引言

        數(shù)字化變電站是指由智能化一次設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)化二次設(shè)備等基于IEC 61850通信協(xié)議分層構(gòu)建、能實(shí)現(xiàn)智能設(shè)備間信息共享和互操作的現(xiàn)代化變電站[1]。數(shù)字化變電站分為過程層,間隔層和變電站層,各層之間通過高速的以太網(wǎng)進(jìn)行通信。

        IEC61850針對不同應(yīng)用的同步時鐘報(bào)文定義了5個等級(T1~T5),其中用于計(jì)量的T5等級精度達(dá)到±1 μs[2]。對于SCADA應(yīng)用中的同步實(shí)現(xiàn),標(biāo)準(zhǔn)中明確了采用簡單網(wǎng)絡(luò)時間同步協(xié)議(SNTP),但它只能實(shí)現(xiàn)毫秒級精度(T1),不能滿足同步采樣的時間精度要求。2002年底發(fā)布的IEEE1588是用于測量和自動化系統(tǒng)中的高精度網(wǎng)絡(luò)時鐘同步協(xié)議,能夠達(dá)到亞微秒級的同步精度,協(xié)議中定義的各類同步報(bào)文都是基于用戶數(shù)據(jù)報(bào)協(xié)議與網(wǎng)絡(luò)協(xié)議(UDP/IP)多播報(bào)文發(fā)送的,適合在以太網(wǎng)上實(shí)現(xiàn),能夠?qū)崿F(xiàn)過程總線的高精度同步要求[3]。

        1 IEEE1588同步原理

        IEEE1588的基本功能是使分布式網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的時鐘與最精確時鐘保持同步,它定義了一種精確時間協(xié)議PTP(Precision Time Protocol),用于對標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)或者其他采用多播技術(shù)的分布式總線系統(tǒng)終端設(shè)備中的時鐘進(jìn)行亞微秒級的同步。

        IEEE1588協(xié)議采用分層的主從式模式進(jìn)行時鐘同步,主要定義了4種多點(diǎn)傳送的報(bào)文,分別為同步報(bào)文(Sync)、跟隨報(bào)文(Follow up)、延時請求報(bào)文(Delay Request)、延時響應(yīng)報(bào)文(Delay Response)。同步的過程分以下兩步執(zhí)行。

        1.1 時鐘偏移量測量

        主方(Master)周期性的發(fā)送同步報(bào)文給從方(Slave),周期一般為2秒,此報(bào)文的信息包括報(bào)文離開主時鐘的時間估計(jì)值。主時鐘測量發(fā)送的準(zhǔn)確時間TM1,從時鐘測量接收的準(zhǔn)確時間TS1。之后主時鐘發(fā)出跟隨報(bào)文,此報(bào)文包含同步報(bào)文放到PTP通信路徑上的更為精確的估計(jì)值。時鐘根據(jù)同步報(bào)文和跟隨報(bào)文中的信息來計(jì)算偏移量,然后按照這個偏移量來修正從時鐘的時間,如果在傳輸路徑中沒有延遲,那么兩個時鐘就會同步,如圖1所示。

        圖1 時鐘偏移量測量報(bào)文交換示意圖

        計(jì)算如下:

        Offset:偏移量;△t:傳輸延遲;

        Offset=TS1-TM1-△t(初值為0)

        調(diào)整時間:TS=TS1-Offset=TM1+△t

        此時把系統(tǒng)時間修改為TS,與主時鐘相差傳輸延遲的時間△t。只要能準(zhǔn)確計(jì)算△t,即可得到精確時鐘了。為此PTP協(xié)議中專門通過延時請求報(bào)文和延時響應(yīng)報(bào)文來計(jì)算傳輸延遲的時間Delay。為了提高修正精度,可以把主時鐘到從時鐘的報(bào)文傳輸延遲等待時間考慮進(jìn)來,即延遲測量,這是第二個階段。

        1.2 延遲測量

        從時鐘向主時鐘發(fā)出一個延時請求報(bào)文,在這個過程中決定該報(bào)文傳遞準(zhǔn)確時間TS3。主時鐘對接收報(bào)文打上一個時間戳,然后在延遲響應(yīng)報(bào)文中把接收時間戳TM3送回到從時鐘。根據(jù)傳遞時間戳TS3和主時鐘提供的接收時間戳TM3,從時鐘計(jì)算與主時鐘之間的延遲時間。與偏移測量不同,延遲測量是不規(guī)則進(jìn)行的,其測量間隔時間(4~60秒之間的隨機(jī)值)比偏移測量間隔時間要大。這樣使得網(wǎng)絡(luò)尤其是設(shè)備終端的負(fù)荷不會太大,如圖2所示。

        圖2 延遲測量報(bào)文交換示意圖

        計(jì)算如下:

        假設(shè)報(bào)文由主到從所用的時間與由從到主所用的時間相同,所以

        △t=TS2-TM2+(TM3-TS3)/2

        當(dāng)從時鐘收到TM4同步報(bào)文時

        Offset=TS4-TM4-△t

        此時從時鐘更新為TS=TM4+△t,時鐘就和主時鐘一致了。

        2 數(shù)字化變電站時鐘同步方案

        為便于對同步過程的掌控,對IEEE 1588的站內(nèi)應(yīng)用做出幾點(diǎn)限制:1)過程層、間隔層以及變電站層設(shè)備只作為對時網(wǎng)絡(luò)末節(jié)點(diǎn),扮演從時鐘角色;2)通信網(wǎng)絡(luò)中的交換機(jī)或路由器作為從時鐘參與整個對時過程;3)設(shè)置專用根時鐘(GC)作為整個對時網(wǎng)絡(luò)的時鐘參考源,該根時鐘可以有多個網(wǎng)口,但不是交換機(jī)或路由器。經(jīng)過上述限制,數(shù)字化變電站對時網(wǎng)絡(luò)的層次變得清晰,功能明確,通用性更強(qiáng)[4]。

        本文以過程網(wǎng)絡(luò)和站級網(wǎng)絡(luò)相互獨(dú)立為例,如圖3(圖中未畫冗余網(wǎng)絡(luò)),基于上述限制,站級網(wǎng)絡(luò)對時和過程網(wǎng)絡(luò)對時也將被隔開。

        圖3 過程網(wǎng)絡(luò)與站級網(wǎng)絡(luò)相互獨(dú)立的變電站通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

        方案一:過程網(wǎng)絡(luò)和站級網(wǎng)絡(luò)都采用IEEE1588同步方案

        如圖4(a)所示,專用GC分別連接到過程網(wǎng)絡(luò)與站級網(wǎng)絡(luò)。GC接入過程網(wǎng)絡(luò)與站級網(wǎng)絡(luò)中的交換機(jī),對時報(bào)文在GC與從時鐘間進(jìn)行交互,完成對時。此方法需要全站過程層和間隔層設(shè)備的以太網(wǎng)芯片、變電站層計(jì)算機(jī)的網(wǎng)卡以及通信網(wǎng)絡(luò)中的交換機(jī)或路由器都支持 IEEE1588硬件對時,投資較大,但全站設(shè)備都能實(shí)現(xiàn)高精度時鐘同步。

        方案二:過程網(wǎng)絡(luò)采用IEEE1588,站級網(wǎng)絡(luò)采用SNTP同步方案

        如圖4(b)所示,SNTP服務(wù)器通過一個支持IEEE 1588的網(wǎng)口與GC對時,通過另一個不需要支持IEEE 1588的網(wǎng)口接入站級網(wǎng)絡(luò),以SNTP方式對變電站層設(shè)備對時。過程網(wǎng)絡(luò)的對時方法與方案一相同。此處的SNTP服務(wù)器可以和GC優(yōu)化成一個時鐘服務(wù)器,該時鐘服務(wù)器一個網(wǎng)口以SNTP對時,一個網(wǎng)口以IEEE 1588對時,這樣可以優(yōu)化功能配置,節(jié)省投資。此方法針對變電站層設(shè)備對時鐘同步精度要求較低的特點(diǎn),省去了變電站層計(jì)算機(jī)網(wǎng)卡以及站級網(wǎng)絡(luò)中的交換機(jī)或路由器對IEEE 1588的支持,將功能實(shí)現(xiàn)與經(jīng)濟(jì)性很好地結(jié)合在了一起。

        圖4 數(shù)字化變電站對時方案

        3 IEEE1588在數(shù)字化變電站應(yīng)用中的相關(guān)問題

        3.1 網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)难舆t

        上文中分析IEEE1588的同步原理時,假設(shè)報(bào)文由主到從與由從到主所用的時間相同,實(shí)際上這個假設(shè)并不成立,網(wǎng)絡(luò)延時的不確定性和不對稱性對對時精度會產(chǎn)生影響。IEEE1588采用邊界時鐘來解決這個問題,它通過給網(wǎng)絡(luò)元件加一個時鐘,并與主時鐘保持同步,從而消除網(wǎng)絡(luò)元件延時抖動。它直接接收主時鐘報(bào)文,與主時鐘的傳輸延時不存在排隊(duì)和存儲問題,所以需要分支時使用帶邊界時鐘的網(wǎng)絡(luò)元件。

        與普通時鐘不同,邊界時鐘有很多端口,其中一個端口做從時鐘,其它端口做主時鐘,形成時鐘的分級拓?fù)洌吔鐣r鐘的同步性能不會受網(wǎng)絡(luò)負(fù)載影響。

        3.2 時鐘的不穩(wěn)定性

        一般,不同網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)上的時鐘采用的晶振不一樣,環(huán)境等因素也會對晶振產(chǎn)生影響,因此每個節(jié)點(diǎn)上時鐘的原始運(yùn)行速度相差較大。假設(shè)晶振的精度為10ppm,則兩個節(jié)點(diǎn)上時鐘在同步周期內(nèi)(假設(shè)為2秒)產(chǎn)生的偏差最大可達(dá)到10×10-6×2×2=40μs。如果考慮不同節(jié)點(diǎn)時鐘采用不同頻率的晶振,由于定時器分頻帶來的偏差,實(shí)際的偏差可能會更大。

        針對這種情況,除了選擇性能優(yōu)越的晶振以外,還可采用軟件補(bǔ)償?shù)姆椒ǎ鐣r鐘速率調(diào)節(jié)算法等。

        3.3 同步精度的極限條件

        4 總結(jié)

        數(shù)字化變電站對時鐘同步的要求很高,尤其是過程層網(wǎng)絡(luò),IEEE1588能夠?qū)崿F(xiàn)亞微秒級的對時精度,對數(shù)字化變電站的發(fā)展具有重大的意義。本文主要介紹了IEEE1588的同步原理,數(shù)字化變電站的同步方案和IEEE1588應(yīng)用于數(shù)字化變電站中出現(xiàn)的有關(guān)問題,希望對具體的工程應(yīng)用有所幫助。

        [1]劉慧源,郝后堂,李延新,等.數(shù)字化變電站同步方案分析[J].電力系統(tǒng)自動化,2009,33(3):55-58

        [2]IEC 61850-5,Communication networks and systems in substations,part 5:Communication requirements for functions and device models[S].2003.

        [3]IEEE.IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems[S].IEEE,New York ANSI/IEEE Std,2002:1588-2002.

        [4]趙上林,胡敏強(qiáng),竇曉波,等.基于IEEE 1588的數(shù)字化變電站時鐘同步技術(shù)研究[J].電網(wǎng)技術(shù),2008,32(21):97-102.

        [5]Roland Holler,Georg gaderer,Hannes Muhr and Nikolaus Kero,Chip-Design Building Blocks for Precision Clock Synchronization,IEEE1588 Annual,2005.

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