CN108879946A - 一种变电站测控装置互换互操作的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种变电站测控装置互换互操作的方法,设有一IEC61850标准的信息模型,对IEC 61850信息模型进行统一描述,满足监控后台和运动设备不进行任何修改的情况下就能够操作不同生产厂家的测控装置。IEC 61850信息模型按照测控装置类型划分对站控层(MMS)、过程层(SV、GOOSE)通讯模型进行统一配置管理。信息模型通过变电站测控装置设置信息与标准用户设置参数的映射与反映射,实现不同变电站测控装置间的互换互操作,所述信息模型保存标准用户设置参数文件。本测控装置能够为变电站设备集成的规范化设计、组屏、接线提供基础支撑,实现同类产品的简单互换。
Description
技术领域
本发明涉及一种变电站测控技术领域,尤其是涉及一种变电站测控装置互换互操作的方法。
背景技术
测控装置是变电站自动化的重要设备,是电网实现测量和控制的基础。在目前常规变电站到智能变电站的发展过程中,由于长期以来自动化设备就存在生产厂商众多、工厂验收和现场验收不充分等一系列问题,导致自动化设备的互换互操作水平仍有明显欠缺,例如:参数配置不规范,修改随意性较大,信息模型不规范,设备数据名称和信息含义不清。由于上述原因,在智能变电站建设过程中监控后台和远动设备将根据现场测控装置的模型修改多次重复导入信息模型,然后重新进行现场对点工作。
目前受设备标准化制约,智能变电站的建设效率提升缓慢,设计模式不统一、配置错误率高等问题严重影响工程进度。因此,实现变电站自动化设备互换互操作,快速化实现不同厂家的测控装置替换,统一装置IEC 61850信息模型、参数配置等,能够成为引领变电站自动化技术发展方向。
发明内容
本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种变电站测控装置互换互操作的方法,解决了现有变电站自动化测控装置多样化,不满足工程标准设计、工程调试过程中重复修改模型及对点验证、后续统一维护等实际问题
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:
一种变电站测控装置互换互操作的方法,该方法建立一基于IEC61850标准的信息模型,该信息模型通过变电站测控装置设置信息与标准用户设置参数的映射与反映射,实现不同变电站测控装置间的互换互操作,所述信息模型保存标准用户设置参数文件。
进一步地,所述不同变电站测控装置间的互换互操作具体步骤为:
各变电站测控装置在互换互操作过程中均正常运行;第一测控装置通过信息模型的映射,将第一测控装置设置信息映射为标准用户设置参数,保存并导出标准用户设置参数文件;第二测控装置通过信息模型读取将所述标准用户设置参数文件反映射为第二测控装置设置信息。
进一步地,所述信息模型基于变电站测控装置类型对应建立,所述变电站测控装置类型包括间隔测控、3/2接线测控、母线测控和公用测控。
进一步地,所述用户设置参数文件和厂家设置参数文件的保存类型采用XML格式。
进一步地,所述用户设置参数包括遥测参数、遥信参数、遥控参数和同期参数。
进一步地,所述遥测参数包括测量变化死区、测量零死区和PT/CT一二次额定值。
进一步地,所述遥信参数为信号防抖时间设置。
进一步地,所述遥控参数为控制出口脉宽设置。
进一步地,所述同期参数包括同期抽取电压、测量侧和抽取侧额定电压、有压定值、无压定值、滑差定值、频差定值、压差定值、角差定值、导前时间、固有相角差、PT断线闭锁使能和同期复归时间。
与现有技术相比,本发明具有一下优点:
1、本方法实现多个生产厂家产测控装置的统一管理,为实现变电站设备集成的规范化设计、组屏、接线提供基础支撑,实现同类产品的简单互换;
2、本方法通过信息模型对测控装置的参数设置进行了统一配置,统一描述了测控装置参数物理含义,方便用户了解对应参数的实际应用,方便运维调试;
3、本方法能够快速实现不同厂家的测控装置参数互换,满足监控后台和远动设备不需要多次导入模型及对点,就可以实现对不同厂家测控装置的信号接入,满足测控装置的互换互操作,为工程现场现在快速更换测控装置提供了技术支撑。
附图说明
图1为本发明的流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本实施例以本发明技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
本实施例提供了一种变电站测控装置互换互操作的方法,该方法建立一基于IEC61850标准的信息模型,该信息模型通过变电站测控装置设置信息与标准用户设置参数的映射与反映射,实现不同变电站测控装置间的互换互操作,所述信息模型保存标准用户设置参数文件。信息模型还可映射获得厂家设置参数文件,以供厂家查看。
进一步地,所述不同变电站测控装置间的互换互操作具体步骤为:
各变电站测控装置在互换互操作过程中均正常运行;第一测控装置通过信息模型的映射,将第一测控装置设置信息映射为标准用户设置参数,保存并导出标准用户设置参数文件;第二测控装置通过信息模型读取将所述标准用户设置参数文件反映射为第二测控装置设置信息。
信息模型按照装置类型(间隔测控、3/2接线测控、母线测控、公用测控)分别进行建模,信息模型统一化过程为针对某型测控装置发布统一的IEC 61850信息模型,该信息模型按照站控层(MMS)、过程层(SV、GOOSE)划分后进行统一信号命名,遥测、遥信及遥控资源数量保持一致,实现信息模型统一管理与维护。
如图1所示,本方法不同变电站测控装置间的互换互操作具体步骤为:各变电站测控装置在互换互操作过程中均正常运行;第一测控装置通过信息模型的映射,将第一测控装置设置信息映射为标准用户设置参数,保存并导出标准用户设置参数文件;第二测控装置通过信息模型读取将所述标准用户设置参数文件反映射为第二测控装置设置信息,第二测控装置再次设置通讯IP地址后,可与监控后台和运动设备进行正常通讯。
将统一发布的IEC 61850信息模型下发给不同测控装置生产厂家,各生产厂家根据该信息模型的资源数量按照各自的私有配置进行装置资源点的私有映射,保证测控装置的遥测、遥信及遥控物理资源点与信息模型的资源点相对应,各厂家私有映射之后的模型下载后应能保证测控装置正常运行。
本方法将测控装置设置统一进行配置,信息模型将设置按照管理权限分为用户设置参数和厂家设置参数,其中用户设置参数包括遥测参数、遥信参数、遥控参数、同期参数等进行统一配置管理,用户设置参数支持按照标准的参数文件导入和导出,厂家设置参数原则上不对用户开放,用于装置生产厂家进行统一管理,参数文件采用XML格式。
如表1、表2、表3、表4所示,用户设置参数包括遥测参数、遥信参数、遥控参数及同期参数,遥测参数包括测量变化死区、测量零死区、PT/CT一二次额定值等,遥信参数主要为信号防抖时间设置,遥控参数主要为控制出口脉宽设置,同期参数包括同期抽取电压、测量侧和抽取侧额定电压、有压定值、无压定值、滑差定值、频差定值、压差定值、角差定值、导前时间、固有相角差、PT断线闭锁使能、同期复归时间等。所有参数都应该有参数整定范围、默认值、单位属性等。
表1遥测参数
表2遥信参数
序号 | 参数名称 | 定值范围 | 默认值 | 单位 |
1 | 检修开入防抖时间 | 0~60000 | 1000 | ms |
2 | 就地开入防抖时间 | 0~60000 | 1000 | ms |
3 | 解锁开入防抖时间 | 0~60000 | 1000 | ms |
4 | 硬开入04防抖时间 | 0~60000 | 20 | ms |
5 | 硬开入05防抖时间 | 0~60000 | 20 | ms |
6 | 硬开入06防抖时间 | 0~60000 | 20 | ms |
7 | …… | |||
8 | 硬开入20防抖时间 | 0~60000 | 20 | ms |
表3遥控参数
序号 | 参数名称 | 定值范围 | 默认值 | 单位 |
1 | 断路器分脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
2 | 断路器合脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
3 | 对象02分脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
4 | 对象02合脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
5 | 对象03分脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
6 | 对象03合脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
7 | …… | |||
8 | 对象13分脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
9 | 对象13合脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
10 | 复归出口1脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
11 | 复归出口2脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
12 | …… | |||
13 | 复归出口6脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
14 | 手合同期脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
15 | 档位遥控升脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
16 | 档位遥控降脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
17 | 档位遥控急停脉宽 | 1~60000 | 200 | ms |
表4同期参数图
综上,本实施例实现多个生产厂家测控装置IEC 61850信息模型统一化,能够快速实现不同生产厂家测控装置用户参数的互换,不需要监控后台和远动设备多次导入模型及现场对点,实现了测控装置的互换互操作,方便运维检修对不同厂家设备的管理,为实现变电站设备集成的规范化设计、组屏、接线提供基础支撑,实现同类产品的简单互换。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
Claims (9)
1.一种变电站测控装置互换互操作的方法,其特征在于,该方法建立一基于IEC61850标准的信息模型,该信息模型通过变电站测控装置设置信息与标准用户设置参数的映射与反映射,实现不同变电站测控装置间的互换互操作,所述信息模型保存标准用户设置参数文件。
2.根据权利要求1所述变电站测控装置互换互操作的方法,其特征在于,所述不同变电站测控装置间的互换互操作具体步骤为:
各变电站测控装置在互换互操作过程中均正常运行;第一测控装置通过信息模型的映射,将第一测控装置设置信息映射为标准用户设置参数,保存并导出标准用户设置参数文件;第二测控装置通过信息模型读取将所述标准用户设置参数文件反映射为第二测控装置设置信息。
3.根据权利要求1所述变电站测控装置互换互操作的方法,其特征在于,所述信息模型基于变电站测控装置类型对应建立,所述变电站测控装置类型包括间隔测控、3/2接线测控、母线测控和公用测控。
4.根据权利要求1所述变电站测控装置互换互操作的方法,其特征在于,所述用户设置参数文件和厂家设置参数文件的保存类型采用XML格式。
5.根据权利要求1所述变电站测控装置互换互操作的方法,其特征在于,所述用户设置参数包括遥测参数、遥信参数、遥控参数和同期参数。
6.根据权利要求5所述变电站测控装置互换互操作的方法,其特征在于,所述遥测参数包括测量变化死区、测量零死区和PT/CT一二次额定值。
7.根据权利要求5所述变电站测控装置互换互操作的方法,其特征在于,所述遥信参数为信号防抖时间设置。
8.根据权利要求5所述变电站测控装置互换互操作的方法,其特征在于,所述遥控参数为控制出口脉宽设置。
9.根据权利要求5所述变电站测控装置互换互操作的方法,其特征在于,所述同期参数包括同期抽取电压、测量侧和抽取侧额定电压、有压定值、无压定值、滑差定值、频差定值、压差定值、角差定值、导前时间、固有相角差、PT断线闭锁使能和同期复归时间。
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