CN201750435U - 数字化变电站内goose和sv共网的过程层网络结构 - Google Patents
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Abstract
数字化变电站内GOOSE和SV共网的过程层网络结构,包括:总线型网络结构,星型网络结构和环型网络结构三种,总线型网络结构,由多台交换机之间进行级联,每台交换机再连接多台二次装置或间隔设备;星型网络结构:由一个中心交换机和多个从交换机组成网络,中心交换机和多个从交换机相连接,每个从交换机再连接多台二次装置或间隔设备;环形网络结构,即多个交换机连接形成一个环,然后每个交换机再连接多台二次装置或间隔设备。给出了交换机和二次设备的具体连接方法。采用本实用新型的GOOSE和SV共网方式的过程层网络,整个过程层交换机的使用数量可以下降接近一半,使得数字化变电站的实施成本大幅下降。
Description
技术领域
本实用新型涉及数字化变电站内使用过程层网络实现设备信息交互共享的网络结构,尤其是使用GOOSE、SV(采样值)共网的过程层网络的方法。
背景技术
随着高电压等级电网运行管理系统所需的信息量越来越大,各种应用和服务对信息质量提出了越来越高的要求,如实时性、可靠性、数据完整性、通信容量等,对自动化系统的要求也日益提高;随着计算机技术、总线、以太网等技术的飞速发展和广泛应用,变电站网络及其通信协议也正在发生深刻的变化,传统的集中、低速、专用封闭式的自动化系统将向开放、高速、综合的网络化方向发展,通过局域网互联实现系统信息资源的共享利用。
变电站内不同厂家的各种设备要连接到监控、远动等信息处理主站,保护与保护设备之间,监控与保护设备之间,目前多数厂家无法采用一种通信标准实现互联,需要通过电缆或者要通过协议转换器,实现不同设备、不同介质、不同协议设备间的信息交换。因此采用统一的国际标准,提高变电站内设备的互操作性,是设计新的变电站二次系统的需求。
数字化变电站是以变电站一、二次设备为数字化对象,以高速网络通信平台为基础,通过对数字信息进行标准化,实现信息共享和互操作,并以网络数据为基础,实现继保、数据管理等功能,满足安全稳定、建设经济等现代变电站建设要求的变电站。
一般数字化变电站主要具有以下几个主要特征:数字化的一次电气设备、网络化的二次装置或间隔设备和全站统一的标准平台。
数字化变电站自动化系统的结构,在物理层上可以分为两类,即智能化的一次设备和网络化的二次设备;在逻辑结构上可分为三个层次,根据IEC61850标准定义,这三个层次分别为“过程层、间隔层、站控层”,各层次内部及层次间采用高速网络通信。常用的数字化变电站的间隔层设备具备独立的GOOSE网口和SV网口:3个站控层以太网+2个GOOSE以太网+保护SV以太网+录波SV以太网。
之前的过程层网络采用GOOSE(面向通用对象的变电站事件控制模型)和SV(采样值控制与传输模型)分开的组网方式,这种组网方式下,交换机应用的数量很多,而且交换机的成本较高,导致数字化变电站的工程实施成本高居不下。
实用新型内容
本实用新型的目的是:提供数字化变电站内使用的GOOSE和SV共网的过程层网络结构。
本实用新型采取的技术方案是:数字化变电站内GOOSE和SV共网的过程层网络结构:
1、采用总线型网络,即:多台交换机之间进行级联,每台交换机再连接多台二次装置或间隔设备。本网络结构的优点是多台交换机串联,易于布线。
2、采用星型总线网络,即:一个中心交换机和多个从交换机组成的网络,主交换机和多个从交换机相连接,每个从交换机再连接多台二次装置或间隔设备。本网络结构的优点是节点之间具有最小的网络路径延迟,网络配置维护比较方便。
3、采用环形网络,即:多个交换机连接形成一个环,然后每个交换机再连接多个二次装置或间隔设备。本网络结构的优点是提供了一定的网络冗余能力。
在实际应用中,可以根据实际情况和不同的需求选择合适的过程层网络拓扑结构。
交换机是过程层网络中的核心设备,用于连接间隔层和过程层的智能设备,需要选择合理的交换机端口配置方案,用来优化网络结构,节约投资。交换机的端口配置有以下几种方案可供选择:
(1)交换机集中配置:以过程层设备之间的距离远近为原则,就近的设备挂接在一个交换机上,而且尽量将交换机的端口用完。优点是充分利用端口,经济性好,节省交换机和光纤。缺点是端口配置不清晰,风险集中,维护困难。
(2)交换机按单间隔配置:同间隔的设备连在同一交换机上,每台交换机只接1个间隔设备。优点是结构清晰,维护方便,安全性高。缺点是端口利用率低,经济性差。
(3)交换机按多间隔配置:同间隔的设备连在同一交换机上,每台交换机接多个间隔设备。优点是运用维护较为方便,端口利用率较高。缺点是风险较集中。
本实用新型首次提出了变电站内的设备使用过程层网络代替原有的电缆连接,来完成信息共享和相互。在过程层网络中,采用GOOSE、SV共网的模式,减少了交换设备和光纤,组网结构简单,减少了投资和资源消耗。
而采用GOOSE和SV共网方式的过程层网络,整个过程层交换机的使用数量可以下降接近一半,使得数字化变电站的实施成本大幅下降。
附图说明
图1为总线型网络结构的一种实施方式;
图2为星型总线网络结构的一种实施方式;
图3为环形网络结构的一种实施方式。
其中,PCS-9882为交换机;PCS-902,PCS-931和PCS-978为保护装置;PCS-9611为保护测控装置,PCS-9705为测控装置。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。
一、如图1所示的总线型网络结构
3台PCS-9882交换机相互进行级联,然后每台交换机再分别和保护装置,保护测控装置,测控装置和其他二次装置或间隔设备进行连接。
二、如图2所示的星型总线网络结构
1台PCS-9882作为中心叫环节,和另外两台从交换机PCS-9882相连接,然后每台从交换机再和保护装置、保护测控装置、测控装置和其他二次装置或间隔设备进行连接。
三、如图3所示的环网总线网络结构
4台PCS-9882交换机相互连接组成环网,然后每台交换机再再分别和保护装置,保护测控装置,测控装置和其他二次装置或间隔设备进行连接。
Claims (3)
1.数字化变电站内GOOSE和SV共网的过程层网络结构,其特征是:所述过程层网络结构为总线型网络结构,即由多台交换机之间进行级联,每台交换机再连接多台二次装置或间隔设备。
2.数字化变电站内GOOSE和SV共网的过程层网络结构,其特征是:所述过程层网络结构为星型网络结构:即一个中心交换机和多个从交换机组成网络,中心交换机和多个从交换机相连接,每个从交换机再连接多台二次装置或间隔设备。
3.数字化变电站内GOOSE和SV共网的过程层网络结构,其特征是:所述过程层网络结构为环形网络结构,即多个交换机连接形成一个环,然后每个交换机再连接多台二次装置或间隔设备。
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