CN107591888A - 一种变电站电力调度数据网设备电源的控制系统及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种变电站电力调度数据网设备电源的控制系统及方法,该系统包括电源控制平台、SDH通道、电源控制器,其中,电源控制平台,用于发送控制指令;SDH通道,用于将电源控制平台发送的控制指令传输给电源控制器;电源控制器,用于在接收到电源控制平台发送的控制指令后,按控制指令控制相应的继电器执行动作,为变电站调度数据网设备供、断电源,其中,每个电源控制器配置一个ID,每个电源控制器在收到与自身ID匹配的控制指令时控制相应的继电器执行动作。本发明通过SDH通道来传输控制指令,可以很容易地对变电站电力调度数据网设备加装的电源控制器进行远程控制和状态查询,实现远程的断电处理,达到节省人工,提升效能的效果。

Description

一种变电站电力调度数据网设备电源的控制系统及方法
技术领域
本发明涉及一种利用SDH(同步光网络)远程控制变电站电力调度数据网设备电源的控制系统及其控制方法。
背景技术
目前,远程电源控制器一般采用以太网或无线公网进行控制,布线和安装工作量非常大,利用无线公网安全性也差,且无法实现集中遥控;特别是电力行业,对实时电力数据要求非常高,实时数据的传输直接影响到供电的安全性和可靠性,目前电力行业的每个变电站都安装了电力专用调度数据网来传输实时电力数据;因数据传输量很大,时常造成电力调度数据网设备死机,网络通道中断,往往需要人员赶到现场进行处理,特别是某些偏远变电站交通非常不便,处理此类事故耗费了大量人工和工时,效能低下,造成很多不必要的浪费。
发明内容
本发明的目的在于提供一种利用SDH远程控制变电站电力调度数据网设备电源的控制系统,能够解决现有技术中存在的布线难度高、安全性差和效率低下的问题。
本发明的目的还在于提供一种利用SDH远程控制变电站电力调度数据网设备电源的控制系统,能够解决现有技术中存在的布线难度高、安全性差和效率低下的问题。
本发明一方面提供了一种变电站电力调度数据网设备电源的控制系统,包括电源控制平台、SDH通道、电源控制器,其中,所述电源控制平台,用于发送控制指令;所述SDH通道,用于将所述电源控制平台发送的控制指令传输给所述电源控制器;所述电源控制器,用于在接收到所述电源控制平台发送的控制指令后,按所述控制指令控制相应的继电器执行动作,为变电站调度数据网设备供、断电源。
根据本发明的另一方面,提供了一种利用SDH远程控制变电站电力调度数据网设备电源的控制方法,包括以下步骤:在判定电力调度数据网设备的网路通道断开时,由电源控制平台向该电力调度数据网设备所在的电源控制器通过SDH通道发送控制指令,使所述电力调度数据网设备的电源在断开后延时闭合,以使所述电力调度数据网设备重启。
本发明通过SDH通道来传输控制指令,可以很容易地对变电站电力调度数据网设备加装的电源控制器进行远程控制和状态查询,实现远程的断电处理,达到节省人工,提升效能的效果。
除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本发明还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本发明作进一步详细的说明。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明的变电站电力调度数据网设备电源的控制系统的网络拓扑图;以及
图2是根据本发明的变电站电力调度数据网设备电源的控制系统的结构框图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
图1和图2示出了根据本发明的一些实施例。
如图1所示,本发明的变电站电力调度数据网设备电源的控制系统包括:上端电源控制平台10、SDH通道20和电源控制器30,其中,所述上端电源控制平台10,用于发送控制指令给所述SDH通道20;所述SDH通道20,通过光纤与所述上端电源控制平台10相连,通过网线与所述电源控制器30连接,用于当接收到所述上端电源控制平台发来的控制指令后,将相应的控制指令通过网线传送给所述电源控制器30;所述电源控制器30,用于接收所述电源控制器传送来的控制指令并根据接收到的控制指令控制所述电源控制器中的所述继电器组中某一继电器的工作状态,以实现电力调度数据网设备的重启。
在一实施例中,每个所述电源控制器配置一个ID,每个所述电源控制器在收到与自身ID匹配的控制指令时控制相应的继电器执行动作,以实现集中遥控。优选地,所述电源控制器,由变电站直流屏1与直流屏2作为主备用电源,可自动切换,以保障设备运行。
如图2所示,SDH通道20包括核心网SDH 21、变电站接入网SDH 22,其中核心网SDH分别通过光纤与所述电源控制平台10、所述变电站接入网SDH 22相连,用于传输所述电源控制平台发出的控制指令;所述变电站接入网SDH分别通过光纤与所述核心网SDH相连,通过网线与电源控制器相连,用于执行所述上端电源控制平台发出的控制指令;所述核心网SDH、变电站接入网SDH进行相同业务设置,形成专用传输上端电源控制平台控制指令的高速通道。
在一实施例中,如图2所示,电源控制器30包括:逆变电源模块31、通讯模块32、控制模块33、监控模块34和继电器组35;所述电源控制器30,当接收到所述电源控制平台传来的控制指令后,按相应的指令控制对应的继电器动作,为变电站调度数据网设备50供、断电源。
其中,电源控制器的逆变电源模块31,用于给所述电源控制器提供相应等级的工作电源;所述逆变电源模块由变电站直流屏1、直流屏2分别提供两路直流电源,可根据变电站直流屏电源情况自动切换。优选地,该逆变电源模块31提供多种等级的工作电源,以备后续系统升级时的模块拓展。
其中,电源控制器的通讯模块32,用于接收所述接入网SDH通过核心网SDH传输来的上端电源控制平台的控制指令,并将控制指令解析后传输给所述控制模块执行指令。
其中,电源控制器的所述控制模块,用于接收所述通讯模块解析出的所述上端电源控制平台发出的控制指令,并按所述上端电源控制平台发出的具体控制指令来控制继电器组中某一具体继电器动作,为某一串联接入的调度数据网设备提供、切断电源。
其中,电源控制器的所述继电器组35,将变电站调度数据网设备50和调度数据网设备电源40通过所述继电器组35中各继电器端子串联,用于控制各调度数据网设备电源的通断,所述继电器组中继电器为常吸合状态,当接收到所述电源控制模块传来的具体控制指令后,按相应的指令控制对应的具体继电器断开动作,为变电站调度数据网某一设备断开电源;所述继电器组中某一继电器按所述控制模块发出控制指令断开约定时间后恢复为常吸合状态,为变电站调度数据网某一设备提供电源。
其中,电源控制器的所述监控模块34,用于监控串联入各继电器端子的调度数据网设备的电压,并根据电压变化情况发出变位信号,将变位信号通过所述通讯模块经过所述接入网SDH、核心网SDH传输给所述上端电源控制平台,由上端电源控制平台解析后展示变电站内电源控制器各接入的调度数据网设备电源的实时状态。
在本发明中,上端电源控制平台10通过SDH发送控制指令给电源控制器用于控制串联接入所述继电器组各继电器端子的变电站调度数据网设备,当所述上端电源控制平台控制多个电源控制器时,为每个所述电源控制器配置一个ID;所述上端电源控制平台将控制指令转发到所述电源控制器中的通讯模块;所述电源控制器通讯模块判断收到的控制指令与自身ID是否匹配,如果匹配,则将所述上端电源控制平台的控制指令解析后传输至所述电源控制器中的所述控制模式,由所述控制模块根据控制指令控制所述继电器组中某一继电器动作,用于切断、提供串接入的某一调度数据网设备电源。
在本发明中,上端电源控制平台接收到电源控制器的所述监控模块发出的变位信号后,由上端电源控制平台解析后在上端电源控制平台控制界面中展示变电站内电源控制器各接入的调度数据网设备电源的实时状态,以便于操作人员时间控制和操作。
本发明还提供了一种变电站电力调度数据网设备电源的控制方法,具体地,在判定电力调度数据网设备的网路通道断开时,由电源控制平台向该电力调度数据网设备所在的电源控制器通过SDH通道发送控制指令,使所述电力调度数据网设备的电源在断开后延时闭合,以使所述电力调度数据网设备重启,进而远程控制地使断开的网路通道重新接通。
本发明通过SDH通道来传输控制指令,可以很容易地对变电站电力调度数据网设备加装的电源控制器进行远程控制和状态查询,实现远程的断电处理,达到节省人工,提升效能的效果。
现有国内其他类型的电源控制器采用单电源供电,本发明中的电源控制器采用双电源供电,极大的提高了装置运行的稳定性;其他类型电源控制器不能采集接入电源点的电流、电压等实时遥测数据,本发明中的电源控制器监控模块可监控接入电源点的实时电流、电压等遥测数据,为上端电源控制平台提高实时控制参数,便于使用者判断电源点实时状态,发出正确指令。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种变电站电力调度数据网设备电源的控制系统,其特征在于,包括电源控制平台、SDH通道、电源控制器,其中
所述电源控制平台,用于发送控制指令;
所述SDH通道,用于将所述电源控制平台发送的控制指令传输给所述电源控制器;以及
所述电源控制器,用于在接收到所述电源控制平台发送的控制指令后,按所述控制指令控制相应的继电器执行动作,为变电站调度数据网设备供、断电源。
2.根据权利要求1所述的变电站电力调度数据网设备电源的控制系统,其特征在于,所述SDH通道包括核心网SDH和变电站接入网SDH,其中,所述核心网SDH通过光纤与所述电源控制平台和所述变电站接入网SDH相连,所述变电站接入网SDH通过光纤与所述核心网SDH相连和通过网线与所述电源控制器相连,其中,所述核心网SDH、变电站接入网SDH进行相同业务设置,形成用于传输电源控制平台的控制指令的通道。
3.根据权利要求1所述的变电站电力调度数据网设备电源的控制系统,其特征在于,所述电源控制器包括逆变电源模块、通讯模块、控制模块、监控模块、以及继电器组。
4.根据权利要求3所述的变电站电力调度数据网设备电源的控制系统,其特征在于,所述逆变电源模块,用于向控制模块、通信模块、监控模块和继电器组提供一个以上等级的工作电源,所述逆变电源模块由变电站直流屏1、直流屏2分别提供两路直流电源,并且根据变电站直流屏电源情况自动切换。
5.根据权利要求3所述的变电站电力调度数据网设备电源的控制系统,其特征在于,所述通讯模块,用于接收所述接入网SDH通过核心网SDH传输来的电源控制平台的控制指令,并将控制指令解析后传输给所述控制模块执行指令。
6.根据权利要求4所述的变电站电力调度数据网设备电源的控制系统,其特征在于,所述控制模块,用于接收所述通讯模块解析出的控制指令,并按所述电源控制平台发出的具体控制指令来控制继电器组中某一具体继电器动作,为某一串联接入的调度数据网设备提供、切断电源。
7.根据权利要求3所述的变电站电力调度数据网设备电源的控制系统,其特征在于,所述继电器组中的各继电器端子串联至变电站调度数据网设备电源的供电线路上,所述继电器组中继电器为常吸合状态,当接收到所述电源控制模块传来的具体控制指令后,相应的具体继电器执行断开动作,为变电站调度数据网设备断电,并且延时设定时间后恢复为常吸合状态,为变电站调度数据网设备重新供电。
8.根据权利要求3所述的变电站电力调度数据网设备电源的控制系统,其特征在于,所述监控模块,用于监控串联入各继电器端子的调度数据网设备的设备电压,并根据电压变化情况发出变位信号,将所述变位信号通过所述通讯模块经过SDH通道传输给所述电源控制平台,由所述电源控制平台解析后实现调度数据网设备电源的实时状态显示。
9.一种变电站电力调度数据网设备电源的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
在判定电力调度数据网设备的网路通道断开时,由电源控制平台向该电力调度数据网设备所在的电源控制器通过SDH通道发送控制指令,使所述电力调度数据网设备的电源在断开后延时闭合,以使所述电力调度数据网设备重启。
10.根据权利要求9所述的变电站电力调度数据网设备电源的控制方法,其特征在于,还包括以下步骤:
利用监控模块监控串联入各继电器端子的调度数据网设备的设备电压,并根据电压变化情况发出变位信号,并将所述变位信号传输给所述电源控制平台,由所述电源控制平台解析后实现调度数据网设备电源的实时状态显示。
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