CN104269934B - 基于移动式模拟调度主站的变电站监控信息调试方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于移动式模拟调度主站的变电站监控信息调试方法,涉及供电或配电的装置或系统技术领域。所述方法包括以下步骤:(1)在移动终端中建立模拟调度主站;(2)操作人员操作上述模拟调度主站,与交换机和远动装置组成若干个虚拟局域网,进行变电站监控信息的调试。所述方法因提前对变电站远动信息通过模拟调度主站调试验证,在系统设备到现场后,仅用很短一段时间就完成了系统的安装调试以及变电站的接入,大大提高了工作效率。

Description

基于移动式模拟调度主站的变电站监控信息调试方法
技术领域
本发明涉及供电或配电的装置或系统技术领域,尤其涉及一种基于移动式模拟调度主站的变电站监控信息调试方法。
背景技术
新建或改造变电站的自动化监控信息传动以往都需要等通道施工架设调试畅通后,才能进行调度和站端的施工和验收传动工作,接入自动化主站调试工作是最后一道工序。由于受到通信条件制约,往往在通道具备条件后,只有1~2天左右的调试时间,调试人员需要24小时不间断工作,疲惫不堪,甚至有可能影响投运。目前,自动化监控信息的传动需要变电站调试人员和调度自动化人员两端电话沟通进行,变电站端看不到画面数据,调度端看不到现场情况,需要进行描述解释配合,当一端有问题时,另一端人员就要等待,工作效率低,相互制约牵扯精力很大,遇到220kV站要涉及三级调度,分别电话联系传动,严重的影响了监控信息传功效率。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种基于移动式模拟调度主站的变电站监控信息调试方法,所述方法因提前对变电站远动信息通过模拟调度主站调试验证,在系统设备到现场后,仅用很短一段时间就完成了系统的安装调试以及变电站的接入,大大提高了工作效率。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:一种基于移动式模拟调度主站的变电站监控信息调试方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)在移动终端中建立模拟调度主站;
(2)操作人员操作上述模拟调度主站,与交换机和远动装置组成若干个虚拟局域网,进行变电站监控信息的调试。
进一步的技术方案在于:所述方法的具体过程如下:
(1)从实际运行的变电站自动化调控系统提取调度主站的前置程序和SCADA基本应用,将两种应用的关联文件进行提取,形成最小化系统,对关联文件进行配置和编译处理,保证模拟调度主站在移动终端上能够正常的启动和应用,进行源码的编译和配置文件的修改;
(2)将调度主站的数据库安装于移动终端上,运行独立的数据库实例,并进行数据库设计,保证和目前运行的调度主站系统的一致性,进行数据库的校验;
(3)将提取的调度主站文件和配置文件安装于linux操作系统的移动终端上,进行二次源码编译,保证系统的最优,形成模拟调度主站;
(4)对调试交换机进行配置,并结合远动装置和模拟调度主站划分多个虚拟局域网VLAN,实现模拟调度主站可以接收双平面上传的实时数据,进行专线设置,将专线数据接入到模拟调度主站。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:所述方法因提前对变电站远动信息表通过模拟调度主站验证调试,在系统设备到现场后,仅用很短一段时间就完成了系统的安装调试变电站的接入,大大提高了工作效率;将基建投运前的现场监控系统调试、自动化主站传动等“串行模式”改为“并行模式”,提高了工作效率,减少了基建切改时进行停电时间;在多个厂站同时基建调试时,解放了自动化主站的传动配合人员。现场调试人员可以自主根据工作进度开展调试。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1是本发明中调试方法所使用的调试系统的原理框图。
具体实施方式
下面结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
本发明公开了一种基于移动式模拟调度主站的变电站监控信息调试方法,所述方法包括如下步骤:
(1)提取文件,进行编码
从实际运行的变电站自动化调控系统提取调度主站的前置程序和SCADA基本应用,将两种应用的关联文件进行提取,形成最小化系统,对关联文件进行配置和编译处理,保证模拟调度主站在移动终端上能够正常的启动和应用,进行源码的编译和配置文件的修改;
(2)数据库调试
将调度主站的数据库安装于移动终端上,运行独立的数据库实例,并进行数据库设计,保证和目前运行的调度主站系统的一致性,进行数据库的校验;
(3)二次编码,优化系统
将提取的调度主站文件和配置文件安装于linux操作系统的移动终端上,进行二次源码编译,保证系统的最优,形成模拟调度主站;
(4)通道模式配置
对调试交换机进行配置,并结合远动装置和模拟调度主站划分多个虚拟局域网VLAN,实现模拟调度主站可以接收双平面上传的实时数据,进行专线设置,将专线数据接入到模拟调度主站。
相应的如图1所示,与上述方法对应的是一种移动式模拟调度主站调试系统,包括移动终端、工业交换机、串口服务器以及若干个远动装置,所述移动终端可以为笔记本电脑、PC机或小型机。所述系统的移动终端上安装有模拟调度主站,若干个远动装置直接与工业交换机通过网络连接线连接并通过串口服务器间接与工业交换机连接,所述工控交换机通过网络连接线与移动终端连接。
移动终端装linux操作系统,采用通过VisualC++语言编写接口程序用来进行基于G语言的电网CIM模型和XML格式数据处理,将商用数据库安装于移动终端上,并进行独立数据库的设计和优化,能够实现和模拟调度主站数据库单向传输,接受调度主站数据库和图模的数据。对操作系统及移植系统进行QT二次编译,实现了一键式启动,一键同步图库模型,一键结束归档的功能。
设计并组装通讯模块,变电站的传输通道一般包括2种网络通道,1种专线通道。为实现一台移动终端接入多种通道,设计了工业交换机与串口服务器的组合作为通讯传输模块。通过对交换机配置设计,移动终端从工业交换机一端口中接入一根网线就能实现多通道数据同时传输。
应用效果:
1、解决新建或改造变电站因通信不通的制约,缩短工期。
新建或改造变电站的自动化监控信息传动以往都要等通道施工架设调试畅通后,才能进行调度和站端的施工和验收传动工作。采用该方法后,可以将移动终端直接在站端进行施工传动,不再受通道的制约,整改工期平均缩短3-5天。
2、降低了自动化传动配合人员的工作效率,极大提升了工作效率。
目前自动化监控信息的传动需要变电站调试人员和调度自动化人员两端电话沟通进行,变电站端看不到画面数据,调度端看不到现场情况,需要进行描述解释配合,当一端有问题时,另一端人员就要等待,工作效率低,相互制约牵扯精力很大。遇到220kV站要涉及三级调度,分别电话联系传动。通过所述方法的使用,将图形数据直观的展示在现场工作人员面前,不再需要调度端的配合,减少了人力同时,提高了效率在60%左右,而且现场工作人员工作安排更加自主,可以安排同时进行远动主机和后台系统的同时加量传动,现场工作效率极大提升。
3、职责更加清晰,保证了信息的正确和电网的安全运行。
目前220kV站的信息在1500条左右,110kV站的信息在700条左右,需要加量实际传动,往往是随工验收,当后面工序发生问题现场发生调整后,前面的工作将不能保证正确,有时需要重新传动。模拟调度主站的使用可以从管理上清晰的划分现场的施工传动和调度端的验收传动,当现场施工传动无误后,调度可以根据模拟调度主站传动的历史记录及传动报告验收,并进行针对性的验收传动保证信息的正确。另外整改施工传动在变电站进行,不会造成其他站的误动,保证了电网的安全。
4、模拟调度主站功能使用简单方便直观。
模拟调度主站采用linux操作系统,保证了系统的安全和稳定性,调试功能使用简单,三个按钮就可完成所需变电站数据图形的安装和调试和归档工作。一个按钮是一键同步图模,将调度自动化系统的变电站数据图形同步导入模拟调度主站,不需要额外工作;第二个按钮启动现场调试功能,进行可视化的调试;第三按钮结束归档,结束调试功能并将传动的记录进行保存归档。
目前信息传动模式,厂站段调试人员和主站调试人员进行电话沟通,变电站端看不到上送的画面数据,调度端看不到现场情况,一个厂站需要传动完所有的数据需要电话传送25个小时以上,而且需要和多个主站进行传动,造成传动效率低下。采用模拟调度主站后,站端人员可以随时随地的进行传动试验和信息验证工作,不受通信制约和主站的限制,可以根据现场情况进行最优化的传动方案,减少了大量的时间。传动后将传动报告上报,监控人员进行信息的抽测,能够将20多小时的电话传动变为30分钟的传动验收。
综上,所述方法因提前对变电站远动信息表通过模拟调度主站验证调试,在系统设备到现场后,仅用很短一段时间就完成了系统的安装调试变电站的接入,大大提高了工作效率;将基建投运前的现场监控系统调试、自动化主站传动等“串行模式”改为“并行模式”,提高了工作效率,减少了基建切改时进行停电时间;在多个厂站同时基建调试时,解放了自动化主站的传动配合人员。现场调试人员可以自主根据工作进度开展调试。

Claims (1)

1.一种基于移动式模拟调度主站的变电站监控信息调试方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)在移动终端中建立模拟调度主站;
(2)操作人员操作上述模拟调度主站,与交换机和远动装置组成若干个虚拟局域网,进行变电站监控信息的调试;
所述方法的具体过程如下:
1)从实际运行的变电站自动化调控系统提取调度主站的前置程序和SCADA基本应用,将两种应用的关联文件进行提取,形成最小化系统,对关联文件进行配置和编译处理,保证模拟调度主站在移动终端上能够正常的启动和应用,进行源码的编译和配置文件的修改;
2)将调度主站的数据库安装于移动终端上,运行独立的数据库实例,并进行数据库设计,保证和目前运行的调度主站系统的一致性,进行数据库的校验;
3)将提取的调度主站文件和配置文件安装于linux操作系统的移动终端上,进行二次源码编译,保证系统的最优,形成模拟调度主站;
4)对调试交换机进行配置,并结合远动装置和模拟调度主站划分多个虚拟局域网VLAN,实现模拟调度主站可以接收双平面上传的实时数据,进行专线设置,将专线数据接入到模拟调度主站。
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