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[导读]摘要:新建厂站的测控支持直接接入智能远动机的要求,而某些采用非IEC61850通信规约和非IEC103通信规约厂站的测控不支持直接接入智能远动机的要求。过渡阶段,可以通过规约转换器接入智能远动机,最终将测控改造成支持IEC61850通信规约或IEC103通信规约的装置直接接入智能远动机。现结合现场实际经验,对测控接入智能远动机的方案进行了研究。

引言

根据南方电网的要求,新建厂站不再使用常规远动机,而是直接采用智能远动机:对于已运行的厂站,将常规远动机逐步改造成智能远动机。

对于采用IEC61850通信规约的厂站,测控可以直接接入智能远动机,不需要通过规约转换器。对于采用IEC103通信规约的厂站,虽然IEC103规约有很多子类,包括南瑞科技103、继保103、四方103、南自103、许继103和其他103等,但是正常情况下同一个厂站的测控与远动采用同一个公司的产品,使用其中一种103规约,测控也可以直接接入智能远动机,不需要通过规约转换器。

对于采用非IEC61850通信规约和非IEC103通信规约的厂站,则比较麻烦。根据南方电网智能远动机入网测试要求,

各主要公司生产的智能远动机支持IEC61850通信规约和自家的IEC103通信规约,采用其他通信规约的装置需要通过规约转换器接入。因此,采用非IEC61850通信规约和非IEC103通信规约的测控装置不满足《南方电网220kV~500kV变电站计算机监控系统技术规范》(o/CsG110024一2012)中"8.12.2远动装置应直接从间隔层测控单元获取调度所需的数据,实现远动信息的直采直送"的规定。

本文以采用DNP规约通信的某型号测控为例,对测控接入智能远动机的方案进行研究。

1某站概况

该变电站使用国电南瑞科技股份有限公司的NS3000(V8)监控后台,区调远动使用NSC330通信控制器,总调远动使用采用DNP通信规约的DNP通信控制器,测控使用采用DNP通信规约的DNP测控。

因为DNP测控只支持DNP规约,而NS3000(V8)监控后台和NSC330通信控制器具备规约转换器的功能,所以站控层监控后台和远动皆直接使用DNP规约与DNP测控通信。

DNP测控与普通测控相比有点特殊,需要将与DNP测控直接通信的站控层设备的1P配置到DNP测控里面,并且需要在DNP测控里面配置转给站控层设备的转发表,支持多张不同的转发表。

该站DNP测控与站控层设备通信结构如图1所示。

原DNP通信控制器将改造成NSs201A智能远动机。因为NSs201A智能远动机支持1EC61850通信规约和南瑞科技103通信规约,不支持DNP通信规约,所以DNP测控需要先接入

2接入方案

为保障总调远动改造的顺利进行,控制运行风险,在NSS201A智能远动机调试阶段,完整保留总调DNP通信控制器不做改动。为保障区控远动与总调远动的独立性,方便后续运维,NSS201A智能远动机不以区控远动为规约转换器。因此,DNP测控接入NSS201A智能远动机,主要有两种方案选择,限于篇幅,本文只讨论两种方案的不同点。

方案A:区控远动NSC330只保留远动功能而将其规转功能挪到规转NSC330。规转NSC330借用区控远动NSC330与DNP测控通信的1P地址,区控远动NSC330设置新的1P与规转NSC330通信。该方案的DNP测控与站控层设备通信结构如图2所示。

因为区控远动NSC330与规转NSC330都基于一体化平台,所以二者的数据库完全一致,三遥信息和转发表等都没有改变,区控远动NSC330和规转NSC330只需要简单抽点核对即可。

方案B:修改DNP测控配置,增加通道接入规转NSC330。该方案的DNP测控与站控层设备通信结构如图3所示。

因为区控远动NSC330与规转NSC330都基于一体化平台,所以规转NSC330可以借用区控远动NSC330的三遥数据库。但是测控修改了配置,规转NSC330的数据库需要完全核对。

3结语

对于采用IEC61850通信规约或IEC103通信规约的厂站,测控可以直接接入智能远动机,不需要通过规约转换器。对于采用非IEC61850通信规约和非IEC103通信规约的厂站,过渡阶段可以通过规约转换器接入智能远动机,最终将测控改造成支持IEC61850通信规约或IEC103通信规约的装置直接接入智能远动机。本文所述方案A和方案B都能保障工程的质量,需要根据具体站的工期和成本控制要求,来选择其中一个方案。

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