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智能變電站一體化配置工具的研究

2021-07-01 08:50:45周奕帆葉翔葛立青
機電信息 2021年17期

周奕帆 葉翔 葛立青

摘要:為了提高智能變電站工程實施效率,改進配置方法,保證配置數據的準確性、完整性、同源性,在分析變電站各專業配置需求和流程的基礎上,提出了以SCD模型為核心的、基于插件式軟件架構的一體化配置工具。通過對站內完整的一、二次模型和其他業務應用模型的一體化配置,優化了配置流程,提升了軟件集成度,提高了操作可靠性,降低了傳統分散化配置方式導致的配置錯誤風險。

關鍵詞:SCD模型;插件式架構;一體化配置

0 引言

隨著IEC 61850標準的推廣和普及,智能變電站得到了飛速發展和推廣應用。與傳統變電站相比,智能變電站站內二次系統的設計、實施、調試、驗收等各環節有了很大的不同,表現出越來越多的信息技術特征。在配置方面,變電站配置描述文件(Substation Configuration Description,SCD)的重要性日益顯現。SCD文件作為站內配置工作的核心,包含了全站二次系統的大部分重要配置信息。一方面,SCD文件結構上的特征——模型結構層次多、智能電子設備(IED)的配置內容分散、可讀性差,提高了配置的復雜度。另一方面,站內間隔層通信設備所采集的測點越來越多,相關配置工作量也隨之快速增長。同時,隨著自動化系統的應用功能不斷豐富,工程配置的工作量、維護的復雜度和系統集成的成本也大大增加。

由于智能變電站系統配置環節多、流程復雜,甚至存在大量重復配置的信息,學習成本高;個別配置錯誤調試時不易暴露,系統運行出現故障時定位困難,甚至會使系統帶病運行,增加了檢修人員排查問題的成本。因此,簡化配置,降低對相關人員的技術要求,規范配置方法,標準化配置流程成為智能變電站越來越迫切的現實需求。

在智能變電站體系架構之下,配置流程、配置工具、配置文件管理等方面的課題研究均獲得了良好的進展,但目前的研究主要集中在SCD文件上,對整個自動化系統的配置考慮不多。本文基于上述問題,研究了具有針對性的解決方法,提出了智能變電站一體化配置工具,基于裝置模型,進行一體化配置,實現包括智能變電站的監控系統、遠動和測控裝置等系統的一體化配置。

1 智能變電站配置需求及流程分析

1.1 ? ?SCD文件配置

智能變電站的系統配置,根據IEC 61850標準的理念是以SCD文件為基礎,SCD文件的內容根據業務歸屬主要分為:

(1)保護業務:保護事件、保護量測、定值、壓板、保護錄波、二次虛回路,過程層GOOSE和SV,站控層通信模型(MMS通信設置)。

(2)自動化業務:相關數據集(包括遙信、遙測、參數、告警)、通信網絡信息、測控二次虛回路,過程層GOOSE和SV,站控層通信MMS。

(3)一次設備拓撲,一次設備與二次裝置的邏輯或功能關聯關系,保存在變電站規范模型文件(System Specification Description,SSD)中。

目前站內SCD的配置通常是通過專用的SCD工具完成。

1.2 ? ?監控系統配置

智能變電站的監控系統,通過解析SCD文件形成初步的二次設備數據庫,并在此基礎上對四遙數據的其他應用屬性(取反、偏移量、系數、告警方案、鈴聲、統計功能等)進行設置,根據應用需求進行復合信號的編輯;繪制主接線圖,對一次設備拓撲進行層次建模(變電站、電壓等級、間隔、設備),建立監控畫面的圖元和二次測點的關聯關系;最后對高級應用進行設置。監控系統的配置通常也依賴于專用工具。

1.3 ? ?遠動系統配置

智能變電站的遠動機,首先也應導入SCD文件,形成二次設備數據庫,并根據需求對四遙點的屬性進行設置;接下來配置信道的通信參數,設置規約參數;根據主站需求生成復合邏輯信號(比如事故總信號);最后配置遠傳的四遙點表。

1.4 ? ?其他配置

測控裝置在SCD文件的基礎上進行聯閉鎖邏輯的配置。

保信子站等保護管理系統先導入SCD文件,再完成與保護功能相關的配置。

1.5 ? ?配置流程

智能變電站配置流程如圖1所示。

(1)智能變電站的配置流程從SCD配置開始,SCD配置通常由系統配置工具和IED配置工具構成。系統配置工具導入二次設備的ICD文件,完成通信配置、過程層/站控層配置后,生成CID和CCD文件,通過裝置配置工具下裝到具體的裝置中。同時,系統配置工具可以導入一次設備拓撲并進行一、二次功能的關聯(SSD文件),最終生成全站SCD文件。

(2)生成的全站SCD文件,依次導入監控后臺、遠動機、保信子站等其他系統的配置工具,進行再配置。

(3)若某IED設備模型發生變化,需通過系統配置工具更新ICD模型,生成CID或CCD文件下裝到對應的IED設備,導出更新后的SCD文件;最后依次更新監控后臺、遠動機、保信子站等系統。

1.6 ? ?主要問題

智能變電站的配置方式主要存在以下問題:

(1)整個配置過程依賴一系列獨立的工具完成,配置過程零散、煩瑣,更新過程自動化程度不高、需要人工干預,易導致配置信息不完整或錯誤。若SCD文件改變,但未正確地更新到后續系統(或只更新部分系統,譬如只更新監控后臺,未更新遠動機),將導致整個智能站的數據斷面不一致。

(2)存在大量冗余配置和重復配置。譬如,監控后臺、遠動機、保信子站等系統都需要導入SCD文件,生成二次設備數據庫(包含四遙測點庫);監控后臺和遠動機都有復合邏輯的組態的需求(其中大部分邏輯是相同的);防誤邏輯需要在后臺和測控分別配置;最后SCD文件和后臺都需要進行主接線圖配置,一次設備建模和功能關聯。這些大量的重復配置不僅易出錯,而且嚴重降低了智能變電站的實施效率,延長了調試周期。

2 技術方案

2.1 ? ?方案說明

針對上述問題,可以采用包含SCL配置、監控后臺配置、遠動配置、保信子站配置、測控配置的一體化解決方案,即智能變電站一體化配置工具。

一體化配置工具依然以SCD配置為前端和核心,充分采納源端配置的理念,凡SCD模型中可配置的內容均不在后續模塊中重復配置,并納入SSD的配置。充分發揮SSD在全站一次設備(包括設備拓撲關系,一、二次功能關聯)建模方面的重要作用,將監控后臺、保護管理系統等后續系統的主接線圖繪制、拓撲設置、圖元關聯等功能前移到SSD配置中。一體化配置工具根據SSD的配置信息,自動生成全站一次設備模型。再對SCD的IED信息進行集成配置,根據配置結果自動更新二次設備模型。在此基礎上進一步開展對監控系統、遠動機、保信子站、測控聯鎖等業務功能的配置。由于全站各系統共用同一份數據模型,并通過程序化的方式強制保證了模型的一致性,減少了配置環節的信息交換。利用這種方式可以有效保證變電站各子系統模型的一致性和正確性。一體化配置工具配置流程如圖2所示。

2.2 ? ?工具框架設計

工具框架采用開放式插件架構,每個配置功能都以獨立插件的形式存在。工具通過加載各功能插件,并管理其交互關系,以累積的方式建構一體化配置工具的系統功能。插件框架的工作流程如圖3所示。

工具包含的功能插件如表1所示。

2.3 ? ?數據模塊設計

數據管理模塊管理全站數據結構,對下與數據庫接口模塊連接,實現應用數據對數據庫的存儲和訪問;對上作為工具各應用功能模塊的數據支撐,向各應用提供統一的數據訪問接口。

數據庫管理模塊以單例模式,向處于active狀態的應用模塊提供數據訪問服務,非active狀態應用模塊切換到active模塊時,要進行界面數據的刷新;向下與數據庫訪問接口保持單連接。

模塊內部由多個動態庫構成,如圖4所示。模塊功能概述如表2所示。

2.4 ? ?工具對外接口

一體化配置工具完成配置工作后,需要與各業務系統建立通信聯系,將當前最新的配置信息發布給業務系統(監控后臺、遠動機等),業務系統導入配置信息,并將導入的過程和結果反饋給配置工具。配置信息的更新為單向過程。

該工具具體的交互流程如圖5所示。

3 結語

本文介紹了一種基于統一框架設計的、集成化的智能變電站配置工具,在實踐過程中,其能夠嚴格保證各功能模塊數據的同源性、唯一性,可以有效提高配置的集成化水平,提高配置的正確性,降低配置難度。

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收稿日期:2021-04-06

作者簡介:周奕帆(1984—),男,安徽蕪湖人,工程師,主要從事智能變電站綜合自動化、保護信息系統、SCD配置工具方面的研究工作。

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