水电之家讯:忠实的小伙伴们啊,你们的曙光就在前方!电力系统1000问特别推出了模块化的问题解答,嘿!快来看看下边的知识是不是都知道呢?
1针对于计算机技术
计算机技术这几年一直按摩尔(Moore)定律发展:处理器运算速度平均每1.48年翻一翻。现在高端服务器的运算速度已达每秒十亿条指令,内存已达若干吉字节(GB),是10年前的上千倍。原来用于巨型机、大型机的技术已下移至服务器甚至个人计算机。精简指令计算机(RISC)继续飞速发展,超流水线结构的MIPSR4000,超标量结构的SUNSuperSparc,超标量、超流水线结构的DECAlpha,双流水线超标量结构的IntelPentium,等等,技术上各具特色,市场上各领风骚。64位CPU和多处理器体系结构已在服务器领域占主导地位。
计算机技术的飞速发展对电力系统计算产生深刻的影响,原来需要巨型机或大型机的电力系统计算,现在用台式机就可完成;原来用于离线计算的方法,现可移植于在线计算,甚至实时计算。
2针对于操作系统
第三代电网调度自动化系统的开放性主要依赖于UNIX操作系统的开放性。10年来,UNIX操作系统在微内核、实时处理、对称多道处理(SMP)、多线程支持、POSIX支持、系统管理的图形化、容错处理、安全可靠性等方面都取得了长足的进展。尽管WindowsNT仅运行在Intel和Alpha芯片平台上,然而NT的发展与成熟的确对UNIX世界构成了威胁,但目前NT版本还不支持多用户及POSIX接口,且易受病毒的侵袭,后续版本会逐步改善。NT的技术性能正在渐渐赶上UNIX,但NT的独家垄断特性却与UNIX的开放性相距越来越远,尤其是Linux流行以来。Linux是现年28岁的芬兰赫尔辛基大学的LinusTorvalds于1991年在读大学时自己编写的一种可以自由使用的UNIX操作系统,其源码放在Internet上,吸引了大批有兴趣的高手共同开发,不断完善,将NT的易用性和UNIX的可靠性结合起来,将X—Window/MOTIF接口与UNIX功能结合在一起,被认为是当今UNIX的最好实现。Linux以其彻底开放的开发方式著称于世,并因免费使用而迅速普及,许多软件厂家已宣布支持Linux,这匹黑马的出现对NT无疑是沉重的打击。Linux对于把基于UNIX的成熟的SCADA/EMS/DMS系统移植到地、县调系统有重要意义。
3针对于网络技术
局域网(LAN)是第三代EMS的“脊椎骨”。10年来,基于CDMA/CD以太网的传输速率已由10Mbit/s发展到100Mbit/s,甚至达到1000Mbit/s;传输介质从细缆(10base2)、粗缆(10base5)、双绞线(10base—T),发展到高速双绞线(100base—T)等;传输方式由共享总线式、集线器式,发展到交换式集线器、LAN交换、ATM交换等。交换式局域网改变了新型EMS的体系结构,由总线型发展为以LAN交换为核心的多总线结构,按功能分组,采用更多的网段,网段内共享,网段间交换。
4大型电力自动化系统实时数据通信技术的研究
针对电力监控系统底层通信数据量大、实时性要求高的特点,进行了两方面的改进。在软件结构上,提出了将数据通信软件与监控软件分离的方法;在硬件上,使用多路双口RAM智能通信卡扩展通信端口,提高底层通信的速度。这些措施有效地减轻了监控软件的数据处理负担,确保了现场仪表与监控计算机之间准确快速的数据通信,保证了整个系统的安全高效运行。
电力系统中,现场数据不但包括功率、电压、电流等测量数据,还包括分合闸、过流、速断等操作及事故所产生的事件数据。当发生事故而导致跳闸时,还要记录现场的故障录波数据,可见,需要通信的数据量是一般工业控制中所无法比拟的。由于电力系统现场数据的变化非常快,一次过流可能只维持十几毫秒,数据稍纵即逝,所以对数据的实时性、通信速度的要求是非常高的。
监控系统底层数据可靠、高效的通信是系统可靠性的关键,是设计监控软件的重点。一些现有的软件,将数据通信、处理和监控都做在一个软件中,虽然显得直观紧凑,但系统的升级改进却十分不便,一个微小的改动都要对全部系统进行重新整理,因此,采取模块化结构是比较好的一种选择。
笔者在一个大型电力监控系统设计中,硬件上采用通信站和监控站分开的独立方式,软件上将底层通信软件从监控软件中分离出去,在通信站中独立工作,通信站专门负责底层现场实时数据的采集,并和上层监控站进行双向数据通信。由于通信站的独立,使上层监控站的任务大大减轻,不但提高了底层的通信速率,还加快了监控界面的数据刷新速度。如果下层仪表数量很多,可以在通信站上采用多路双口RAM智能通信卡,并扩充为多个串口,进一步提高底层通信速度。
5系统结构
给出了一种典型的系统结构,这种结构综合了以上讨论的特点。其中,两个通信站组成双机冗余热备,保证系统的安全运行,现场仪表的数据通过RS-485/422串口传送给通信站,通信程序读取串口的数据,解析后一方面将数据存入数据库,作为历史数据加以保存,另一方面通过TCP/IP协议,将数据打包后传递给上位机,在监控软件中进行运接送上以太网,也利于远程监测和故障诊断。
由于通信站和监控站是分离的,只要都支持TCP/IP通信协议,编写监控系统的工具语言不需要与通信站相同,这样就给用户提供了灵活的平台选择,可以利用一些图像功能强大而硬件功能相对弱的组态软件编写监控软件,以提供直观漂亮的操作画面。
对于一些特殊的下层仪表,如果通信协议不同,只需在通信软件中改变相应的协议即可,不需要对监控软件作出任何修改。用这种方法,可以非常灵活的兼容各种不同通信协议的仪表。这样,系统的升级和扩展就会相当方便。
6提高通信速度的措施
6.1硬件措施
通信站与上层监控站间的通信是通过以太网传输的,通信速度快,实时性很好。而现场仪表与通信站之间是通过串口读写数据的,在仪表传输速率与传输数据量一定的条件下,当现场仪表的数量多到一定程度,由于总数据量过大而造成通信时间过长,可能会成为限制实时性的瓶颈,为了解决这个问题,硬件上可以采取以下的改进。
6.1.1多串口数据通信
串行通信具有连接简单、使用灵活方便、数据传递可靠等优点,在数据采集和实时控制系统中得到了广泛应用。
一般情况下,多台下层仪表连在一条通信总线上,通信站通过其一个串口连接一条通信总线,从而实现通信站与仪表的串行通信。这时,通信站对全部下层仪表作一次数据通信的时间等于通信站与每个仪表的通信时间之和。
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