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关于变电站论文范文写作 基于VLAN划分的智能变电站通信网络方案相关论文写作资料

主题:变电站论文写作 时间:2024-02-04

基于VLAN划分的智能变电站通信网络方案,这篇变电站论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。

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摘 要: 目前智能变电站内部整体还采用的是直采直跳的通信方式,存在工作量大、且控制回路量大、复杂等缺陷.在三网合一的通信网络条件下提出一种基于GOOSE网与SV网的通信网络,遵循IEC 62850标准并提出基于ID的Tag虚拟局域网的划分,依照ACL规则过滤报文,对局域网中的网络交换机进行优化配置,实现变电站内部网络消息传输的智能化并提高通信网络的稳定性.

关键词: 智能变电站; 三合一网络; 网络配置; 通信网络; VLAN划分

中图分类号: TN911?34 文献标识码: A 文章编号: 1004?373X(2017)20?0173?05

Abstract: Currently, the communication mode of direct sampling and tripping is still used in art substation, which has the defects of hey workload, multiple and complex control loops. A communication network based on GOOSE network and SV network is proposed under the condition of three?in?one communication network. Abiding by the IEC62850 Standard, the ID?based division of Tag virtual local area network (LAN) is proposed. The message is filtered according to the rules of ACL. An optimal allocation is adopted for the network switch in LAN to realize the intelligent message tranission inside the network of substation, and improve the stability of the communication network.

Keywords: intelligent substation; three?in?one network; network configuration; communication network; VLAN partition

0 引 言

变电站是电力传输中的发挥着关键作用,近年来变电站从数字化发展为智能化势头迅猛,其中对智能变电站的通信监控研究愈加紧迫.智能变电站由过程层智能设备和间隔层网络化设备组成,全站遵从IEC 61850标准,其中智能变电站内部的网络通信作为变电站通信的核心对智能变电站的发展具有尤其突出作用[1?2].

目前在智能变电站的结构设计中主要有三层两网架构、两层一网架构、三网合一架构.其中三网合一架构尚在研究阶段,该架构的优点减少智能变电站的建造成本,提高过程层的网络稳定程度,降低维护难度,但其缺点在于完全依赖于交换机的性能.

现智能变电站提出适用于环网的一套分布式保护系统,利用数据的共享,与合并单元和智能单元间配合保证母线间的可靠性[3].本文将对三网合一架构在已有的研究成果基础上进行改进优化,实现交换机间报文传输最短距离,文献[4?5]中分析了各报文特性与断面流量计算方法,全面使用IEC 61850通信协议,并将GOOSE网、SV网、IEC 61850网进行共口合并为一个物理网络来传递信息[6].现在三网合一的隔离策略中,可通过分析网络拓扑、动态协议、静态配置对过载进行检测分析[7].在变电站通信网络中以交换机、IED等智能设备为基础组网络并优化交换机配置.在以往的智能变电站中,一般的虚拟网络划分方式都是基于端口的,这种方式在划分VLAN单元时比较简单,只需定义端口即可,但在220 kV智能变电站网络比较复杂的组网中因测试等因素比较复杂,需采用基于ID的Tag VLAN来划分不同的VLAN,这种用VID划分VLAN的方法将使主机间的通信不受其他网络影响[8?9],划分的VLAN单元更加清晰.

1 通信网络的组建

1.1 通信网络结构优化

GOOSE网和SV网的组合主要应用于间隔层、过程层网络,本文将以220 kV智能变电站过程层为基础介绍三网合一组网方案.其中主要分为220 kV高压侧除去主变外的间隔网络、110 kV外侧变压的间隔网络、35 kV GOOSE网和SV网,对与智能变电站继电系统的配置,文献[10]介绍较为详细.

各间隔配置合并单元,通过合并单元完成电信号与开关量的采集,并对电压电流等信号进行同步,将测量数据按IEC 61850输出供二次设备使用.智能终端完成断路器、间隔开关等设备的跳合闸回路、位置信号采集回路等.全站分为:站控层、间隔层、过程层.整体网络又双层双星型组网结构组成,以达到数据传输路径最短、最快和控制简洁.网络结构简图如图1所示.

实际应用中智能变电站一体化系统架构严格按照国家电网科143号(Q/GDW678—2011《智能变电站一体化监控系统 功能规范》、Q/GDW679—2011《智能变电站一体化监控系统建设技术规范》).其中220 kV侧采用4台百兆级网络交换机,110 kV侧使用2台百兆级网络交换机,主干线路中1#与2#主变过程层中各采用2台千兆级网络交换机通过GOOSE网传递信息.

1.2 网络描述

站内网络组合GOOSE网、SV网和MMS网,其中GOOSE网络交换机和SV网共口传输,同时传输两种信息数据.保护装置遥测量采用SV点对点传送,测控、计量装置遥测量则通过SV组网传送;继电保护系统采用直采直跳模式,各保护设备间的联闭锁命令及测控功能采用网络方式实现.其中,220 kV继电保护设备双重化配置分别接入GOOSE A网和GOOSE B网,测控单元均接入GOOSE A网中,测控裝置间的联闭锁信息以GOOSE报文的形式通过MMS网传输.其中GOOSE网与SV网与智能设备间的联系如图2所示.

结论:适合变电站论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文,相关变电站开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。

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