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        500 kV變電站綜合自動化系統(tǒng)的改造實(shí)例

        2015-05-30 11:36:59閔浩
        關(guān)鍵詞:以太網(wǎng)

        閔浩

        摘 要:對早期投運(yùn)的安徽某500 kV變電站綜合自動化系統(tǒng)存在的一些不足進(jìn)行總結(jié)分析,從系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、設(shè)備容量等角度進(jìn)行認(rèn)真分析討論,結(jié)合現(xiàn)場的實(shí)際情況對該變電站自動化系統(tǒng)提出完整的升級改造方案。

        關(guān)鍵詞:雙光纖環(huán)網(wǎng);以太網(wǎng);環(huán)形;總控裝置

        中圖分類號:TM76 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)18-0093-03

        變電站作為電網(wǎng)的重要節(jié)點(diǎn),其自動化技術(shù)水平直接影響著電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展擴(kuò)大,電網(wǎng)結(jié)構(gòu)變得越來越復(fù)雜,電網(wǎng)對也對變電站自動化系統(tǒng)在安全可靠、精確性、實(shí)時(shí)動態(tài)響應(yīng)性等方面提出了更高的要求。

        1 變電站自動化系統(tǒng)現(xiàn)狀及原因分析

        1.1 變電站自動化系統(tǒng)現(xiàn)狀

        500 kV**變電站既是“皖電東送”的重要樞紐,同時(shí)也是聯(lián)系長江南北,構(gòu)建堅(jiān)強(qiáng)安徽電網(wǎng)的重要組成。2006年投運(yùn)初期,該站規(guī)模為5串一個(gè)半接線的500 kV開關(guān)站,為控制成本配套自動化系統(tǒng)設(shè)計(jì)以開關(guān)站模式為藍(lán)本設(shè)計(jì)。

        自動化系統(tǒng)采用南京中德保護(hù)控制系統(tǒng)有限公司SICAM SAS自動化系統(tǒng),總控單元為兩臺SICAM總控,測控裝置以6MD66系列測控單元為主,輔以少量6MD63測控單元,間隔層、間隔層與站控層間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)采用了PROFIBUS-FMS/DP總線雙光纖環(huán)網(wǎng)的結(jié)構(gòu)。

        投運(yùn)初期,雙光纖環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu)展現(xiàn)出了結(jié)構(gòu)簡單、傳輸速度快的特點(diǎn)。設(shè)備精度、實(shí)時(shí)動態(tài)響應(yīng)性完全滿足500 kV開關(guān)站的設(shè)計(jì)要求。

        但是隨著電網(wǎng)的發(fā)展,至2010年末,500 kV**變電站4年間連續(xù)開展了500 kV第六串、第七串?dāng)U建、2#主變及雙母雙分段的220 kV間隔擴(kuò)建、3#所變間隔擴(kuò)建、高抗低抗間隔擴(kuò)建、1#主變擴(kuò)建等近20次擴(kuò)建工程,間隔層6MD66系列測控單元總數(shù)達(dá)到了84臺。

        隨著設(shè)備的不斷增加SICAM SAS自動化系統(tǒng)出現(xiàn)了遙信上送速度慢、遙測數(shù)據(jù)變化慢、歷史數(shù)據(jù)呈階梯狀、雙光纖環(huán)網(wǎng)內(nèi)設(shè)備通訊故障頻繁,后臺監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)刷屏等現(xiàn)象,特別是1#主變擴(kuò)建后,遙測數(shù)據(jù)量越來越多,SICAM總控出現(xiàn)了切換頻繁,上傳數(shù)據(jù)異常的情況。

        此時(shí)站內(nèi)設(shè)備通訊情況與各級調(diào)度通訊情況如下。

        站內(nèi)設(shè)備通訊結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        1.2 原因分析

        與各級調(diào)度的通訊結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        分析造成原因主要有以下四點(diǎn)。

        ①現(xiàn)場接入測控單元過多,超過了SICAM總控設(shè)計(jì)的最大數(shù),在變化遙測過多時(shí),會導(dǎo)致數(shù)據(jù)流量過大,阻塞總控緩存,導(dǎo)致上傳數(shù)據(jù)異常。

        ②雙光纖環(huán)網(wǎng)接入設(shè)備過多,上傳數(shù)據(jù)量過大,導(dǎo)致環(huán)網(wǎng)傳輸效率降低。

        ③擴(kuò)建小室距離越來越遠(yuǎn),雙光纖環(huán)網(wǎng)傳輸距離過長,在沒有中繼器且光端機(jī)的發(fā)射光功率和接收靈敏度不變的情況下,光纖衰耗值變大。當(dāng)環(huán)網(wǎng)中某測控單元的通訊模件出現(xiàn)故障時(shí),該點(diǎn)的衰耗被進(jìn)一步放大,從而導(dǎo)致相鄰幾臺測控單元的通訊出現(xiàn)瞬時(shí)中斷,在測控通信恢復(fù)正常時(shí),當(dāng)前測控所有數(shù)據(jù)將上傳至后臺造成環(huán)網(wǎng)內(nèi)設(shè)備通訊頻繁故障及刷屏等現(xiàn)象。

        ④過多設(shè)備的接入,導(dǎo)致使得間隔層與站控層間的環(huán)網(wǎng)由一個(gè)增加到三,使得雙光纖環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜化。

        此外,由于環(huán)網(wǎng)本身的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)決定了雙光纖環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu)存在維護(hù)困難、擴(kuò)展困難的特點(diǎn)。

        2 升級改造方案

        根據(jù)現(xiàn)場SICAM總控裝置和雙光纖環(huán)網(wǎng)存在的缺陷和因此產(chǎn)生的隱患,制定了改造方案:

        2.1 改造總控裝置

        決定新增2臺6MD2200遠(yuǎn)動通信主單元,采用更高性能的西門子6MD2200作為遠(yuǎn)動機(jī),向網(wǎng)調(diào)、省調(diào)、地調(diào)、當(dāng)涂變后臺傳輸數(shù)據(jù),解決了數(shù)據(jù)傳輸瓶頸。

        2.2 改造站控層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

        以太網(wǎng)經(jīng)過若干年的發(fā)展,技術(shù)上日臻成熟。隨著嵌入式以太網(wǎng)微處理器的發(fā)展,以太網(wǎng)已十分便利的應(yīng)用于變電站綜合自動化系統(tǒng)。

        以太網(wǎng)具有高速、可靠、安全、靈活的特點(diǎn),使其在變電站綜合自動化系統(tǒng)中有廣闊的應(yīng)用前景。新網(wǎng)絡(luò)采用輔以光纖交換機(jī)的星型以太網(wǎng)通信結(jié)構(gòu),解決了原雙光纖環(huán)網(wǎng)的種種弊端。

        為保證改造過程中500 kV變電站自動化數(shù)據(jù)的正常傳輸,特別是聯(lián)閉鎖系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),決定將網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)逐步從雙光纖環(huán)網(wǎng)向星型以太網(wǎng)改造。

        前期將部分測控裝置的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)溆森h(huán)形改為星型結(jié)構(gòu),減少雙光纖環(huán)網(wǎng)上的裝置數(shù)量,保證網(wǎng)絡(luò)暢通,此時(shí)系統(tǒng)采用的星型和光纖環(huán)網(wǎng)混合網(wǎng)絡(luò)。后期逐步過渡到全星型以太網(wǎng)結(jié)構(gòu)。

        2.3 改造過程中的處理措施

        改造過程中原SICAM總控裝置作為新系統(tǒng)中一個(gè)數(shù)據(jù)單元向6MD2200遠(yuǎn)動通信主單元傳輸數(shù)據(jù),先將原SICAM總控裝置聯(lián)接的不參與聯(lián)閉鎖的測控裝置接入新網(wǎng)絡(luò),參與聯(lián)閉鎖的測控裝置結(jié)合停電計(jì)劃逐漸將退出SICAM總控裝置并接入新網(wǎng)絡(luò)。

        測控裝置更換網(wǎng)絡(luò)需要短暫停用設(shè)備,并將原雙光纖通訊模塊更換為雙網(wǎng)絡(luò)通訊模塊。

        改造后期測控裝置全部轉(zhuǎn)移至新網(wǎng)絡(luò)后,已服役多年的SICAM總控裝置退役。

        改造前期站內(nèi)設(shè)備通訊情況與各級調(diào)度通訊情況如下:

        改造前期站內(nèi)設(shè)備通訊結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        改造前期站與各級調(diào)度的通訊結(jié)構(gòu)如圖4所示。

        改造后期站內(nèi)設(shè)備通訊結(jié)構(gòu),如圖5所示。

        改造后期站與各級調(diào)度的通訊結(jié)構(gòu),如圖6所示。

        3 結(jié) 語

        這次改造最大限度地保證了系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行在改造過程中不受影響。改造完成后,間隔層測控設(shè)備的光纖通訊模塊更換為雙網(wǎng)口通訊模塊,通過A、B兩個(gè)局域網(wǎng)直接接入各保護(hù)小室新增的交換機(jī),間隔層間設(shè)備可直接通信,不再經(jīng)過主單元中轉(zhuǎn)。邏輯閉鎖在間隔層實(shí)現(xiàn),從而降低了聯(lián)閉鎖邏輯判定過程中主單元的負(fù)擔(dān)。

        經(jīng)升級改造后,該500 kV變電站綜合自動化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通訊負(fù)荷合理分配,保證通訊負(fù)荷不過載,不會出現(xiàn)“瓶頸”現(xiàn)象。此外對站內(nèi)自動化網(wǎng)絡(luò)的性能合理劃分,根據(jù)數(shù)據(jù)的特征——實(shí)時(shí)性的要求以及實(shí)時(shí)性指標(biāo)的高低進(jìn)行處理。改造后的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)靈活,可擴(kuò)展性好,維修調(diào)試更加方便。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 陳曉捷.泉州500 kV變電站綜合自動化系統(tǒng)改造的設(shè)計(jì)探討[J].福建建設(shè)科技,2009,(5).

        [2] 張國志,賈煒.濮陽500 kV倉頡變電站綜合自動化系統(tǒng)技術(shù)改造[J].電力建設(shè),2008,(8).

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