張志鵬,常風(fēng)然,朱 萍
(1.河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,石家莊 050031;2.國(guó)網(wǎng)河北省電力公司,石家莊 050021)
220 kV智能變電站過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)研究
張志鵬1,常風(fēng)然2,朱 萍1
(1.河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,石家莊 050031;2.國(guó)網(wǎng)河北省電力公司,石家莊 050021)
根據(jù)220 kV智能變電站過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)通用設(shè)計(jì)方案的特點(diǎn),介紹過(guò)程層組網(wǎng)和交換機(jī)配置的優(yōu)化方案,分析變電站220 kV、110 kV系統(tǒng)的特點(diǎn)和信息交換需求,論證過(guò)程層子交換機(jī)和中心交換機(jī)的配置方案,提出多臺(tái)中心交換機(jī)級(jí)聯(lián)時(shí)應(yīng)遵守的原則。
智能變電站;過(guò)程層網(wǎng)絡(luò);交換機(jī)配置;級(jí)聯(lián);SV;GOOSE
過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)方案是智能變電站二次系統(tǒng)設(shè)計(jì)的核心內(nèi)容,關(guān)系到智能變電站的可靠運(yùn)行。國(guó)家電網(wǎng)公司已頒布的2011版《110(66)~750 kV智能變電站通用設(shè)計(jì)》(簡(jiǎn)稱《通用設(shè)計(jì)》)提出了220 kV智能變電站過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)在間隔層設(shè)備下放布置和集中布置2種情況下的設(shè)計(jì)方案,但在實(shí)際應(yīng)用中2種設(shè)計(jì)方案均存在一定不足,主要為信息采集可靠性較低或施工困難、交換機(jī)配置數(shù)量過(guò)多等,宜進(jìn)行優(yōu)化。
以下擬對(duì)220 kV智能變電站過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)方案進(jìn)行深入研究,提出各等級(jí)和布置方式下過(guò)程層組網(wǎng)、交換機(jī)配置的優(yōu)化方案,使智能變電站投資更加節(jié)省、網(wǎng)絡(luò)連接更加簡(jiǎn)單、設(shè)備運(yùn)行更加可靠。
1.1 通用設(shè)計(jì)方案
《通用設(shè)計(jì)》中提出220 kV智能變電站高中壓側(cè)按電壓等級(jí)設(shè)置過(guò)程層網(wǎng)絡(luò),均采用星型雙網(wǎng)結(jié)構(gòu);35 kV及以下電壓等級(jí)不配置獨(dú)立的過(guò)程層網(wǎng)絡(luò),主變壓器低壓側(cè)信息接入110 kV網(wǎng)絡(luò)[1]。按照SV報(bào)文傳輸方式的不同,220 kV智能變電站過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)整體上分為2種方案。
a. “保護(hù)直采直跳+SV點(diǎn)對(duì)點(diǎn)+GOOSE網(wǎng)絡(luò)”特點(diǎn)為:保護(hù)直采直跳,其他設(shè)備直采網(wǎng)跳;站控層基于SNTP網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí),其他設(shè)備采用IRIG-B碼或IEC 61588網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)[2]。當(dāng)間隔層設(shè)備下放布置時(shí),宜采用此方案。
b. “保護(hù)直采直跳+SV/GOOSE網(wǎng)絡(luò)”特點(diǎn)為:保護(hù)直采直跳,其他設(shè)備網(wǎng)采網(wǎng)跳,GOOSE、SV報(bào)文共網(wǎng)傳輸;站控層基于SNTP網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí),其他設(shè)備采用IRIG-B碼或IEC61588網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)。當(dāng)間隔層設(shè)備集中布置時(shí),宜采用此方案。
1.2 通用設(shè)計(jì)方案優(yōu)化
1.2.1 間隔層設(shè)備下放布置
此時(shí),《通用設(shè)計(jì)》推薦SV統(tǒng)一采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)方式。對(duì)于間隔內(nèi)的保護(hù)、測(cè)控及電能表,他們與合并單元統(tǒng)一組柜,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直采連接方便,較網(wǎng)采更可靠。對(duì)于跨間隔的故障錄波器、網(wǎng)絡(luò)記錄儀等設(shè)備,在安裝位置上與合并單元不在同一房間或柜內(nèi),若仍采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直采,勢(shì)必自各間隔智能組件柜單獨(dú)拉光纜至跨間隔設(shè)備柜,光纜用量多,需要較多埋管、增加土建施工難度,并易出現(xiàn)光纜彎曲半徑不夠、可靠性降低等問(wèn)題;若采用網(wǎng)采方式,則每柜只需要至過(guò)程層中心交換機(jī)敷設(shè)1~2根光纜即可,連接簡(jiǎn)潔、施工方便,光纜可靠性高;另外SV組網(wǎng)后數(shù)據(jù)共享,也便于安自、站域保護(hù)等設(shè)備的信息采集。
1.2.2 間隔層設(shè)備集中布置
此時(shí),《通用設(shè)計(jì)》推薦除保護(hù)裝置外SV報(bào)文宜統(tǒng)一采用網(wǎng)絡(luò)方式。當(dāng)采用常規(guī)互感器+合并單元的方式實(shí)現(xiàn)采樣數(shù)字化時(shí),合并單元必然安裝在就地,跨間隔非保護(hù)設(shè)備采用網(wǎng)采方式可有效減少光纜數(shù)量,技術(shù)合理;單間隔的測(cè)控、電能表與保護(hù)裝置、交換機(jī)共同組柜,既可以網(wǎng)采,也可以與保護(hù)使用同一光纜的不同纖芯共同直采而不增加光纜數(shù)量。當(dāng)采用電子式互感器時(shí),互感器輸出已經(jīng)為數(shù)字量,為提高裝置的工作可靠性,合并單元往往與保護(hù)裝置共同組柜安裝在保護(hù)室內(nèi),安裝在保護(hù)柜上的測(cè)控、電能表采用SV直采較網(wǎng)采更方便、可靠;對(duì)于跨間隔的錄波器和PMU等設(shè)備,與1.2.1節(jié)的分析類似,采用網(wǎng)采更合理。
1.2.3 35(10) kV分段間隔
35(10) kV分段涉及到與主變壓器間隔的信息交換,《通用設(shè)計(jì)》方案推薦通過(guò)站控層網(wǎng)絡(luò)傳輸,以簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)連接,此方案要求主變壓器保護(hù)及分段保護(hù)的MMS網(wǎng)口能夠傳輸GOOSE報(bào)文。在實(shí)際應(yīng)用中,多數(shù)廠家的產(chǎn)品僅支持過(guò)程層接口傳輸SV/GOOSE信息,需將35(10) kV分段保護(hù)接入110 kV過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)35(10) kV分段保護(hù)含有備自投功能時(shí),將35(10) kV分段保護(hù)接入110 kV過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)后可方便的采集主進(jìn)間隔的SV和GOOSE信息,較站控層網(wǎng)絡(luò)傳輸具有更高的可靠性和實(shí)時(shí)性。因此35(10) kV分段保護(hù)宜提供2個(gè)獨(dú)立的過(guò)程層接口接入110 kV過(guò)程層雙網(wǎng),含有備自投功能時(shí)宜網(wǎng)采網(wǎng)跳,也可單獨(dú)提供2個(gè)SV接口接于主進(jìn)MU、直采網(wǎng)跳。
1.3 SV、GOOSE報(bào)文共網(wǎng)傳輸流量分析
1.3.1 SV報(bào)文流量
供保護(hù)、測(cè)控、及錄波用SV報(bào)文采樣率為4 000 Hz,即80點(diǎn)/周波[3]。對(duì)于PMU、計(jì)量功能的采樣率,目前各廠家也均采用4 000 Hz。按照每個(gè)SV報(bào)文中每1個(gè)APDU配置1個(gè)ASDU考慮,對(duì)于雙A/D采樣,每個(gè)ASDU長(zhǎng)度按250字節(jié)考慮,則每個(gè)MU輸出的采樣值帶寬為8 Mbit/s。
1.3.2 GOOSE報(bào)文流量
正常運(yùn)行時(shí)GOOSE報(bào)文為“心跳”報(bào)文,一般5 s發(fā)送一次,事件發(fā)生時(shí)每2 ms發(fā)送一次,一般連續(xù)發(fā)送5幀報(bào)文,然后發(fā)送時(shí)間又重新加長(zhǎng)[4]。每個(gè)GOOSE報(bào)文最大長(zhǎng)度為250字節(jié),一個(gè)IED設(shè)備發(fā)送的GOOSE報(bào)文的數(shù)據(jù)流量平均為0.000 8 Mbit/s,峰值為1 Mbit/s。
1.3.3 共網(wǎng)傳輸對(duì)交換機(jī)的要求
按照交換機(jī)端口流量不超過(guò)40%考慮[5],MU、智能終端及單間隔的二次設(shè)備端口數(shù)據(jù)流量遠(yuǎn)小于100 Mbit/s,可直接接入100 M過(guò)程層交換機(jī)。跨間隔的錄波器、PMU等設(shè)備一般接于中心交換機(jī),對(duì)所接端口的帶寬需求取決于間隔數(shù)量。事故狀態(tài)下,每個(gè)間隔發(fā)往中心交換機(jī)的過(guò)程層報(bào)文流量約為8+1+1=10 Mbit/s(1MU+1保護(hù)GOOSE+1智能終端GOOSE),按照交換機(jī)40%的端口流量限制,每個(gè)100 M交換機(jī)端口只能接入4個(gè)間隔的報(bào)文,當(dāng)超過(guò)4個(gè)間隔時(shí),宜采用1 000 M端口或多個(gè)100 M端口分擔(dān)的方式接入跨間隔裝置。
按照上述分析,當(dāng)采用多間隔共享的方式配置子交換機(jī)時(shí),當(dāng)共享的間隔數(shù)量超過(guò)4個(gè)時(shí),子交換機(jī)與中心交換機(jī)的級(jí)聯(lián)端口宜采用1 000 M端口。
交換機(jī)配置方案的選擇與主接線型式、電壓等級(jí)、設(shè)備配置及組柜和布置方案、信息交換需求等緊密相關(guān),以下所討論的各電壓等級(jí)配置方案均基于通用的單斷路器接線型式。220 kV系統(tǒng)各間隔均配置2臺(tái)過(guò)程層交換機(jī)。110 kV系統(tǒng)各主進(jìn)間隔配置2臺(tái)過(guò)程層交換機(jī),其余間隔配置方案為:集中布置時(shí),每2個(gè)間隔配置2臺(tái)交換機(jī);下放布置時(shí),每個(gè)間隔配置2臺(tái)交換機(jī)。35(10) kV系統(tǒng)不獨(dú)立配置過(guò)程層交換機(jī),各主變壓器低壓側(cè)信息接入相應(yīng)110 kV主進(jìn)交換機(jī)中。
2.1 220 kV系統(tǒng)
2.1.1 系統(tǒng)特點(diǎn)
220 kV系統(tǒng)一般為主網(wǎng),線路及主變壓器配置雙重化的快速保護(hù),MU及智能終端也雙重化配置;在設(shè)備配置上,220 kV各IED均獨(dú)立設(shè)置;在組柜方案上,220 kV各IED均按間隔獨(dú)立組柜。以線路間隔為例,保護(hù)1相關(guān)的過(guò)程層信息交換圖如圖1所示。
由圖1可以看出,220 kV線路開(kāi)關(guān)量傳輸較復(fù)雜,既有間隔內(nèi)IED信息雙向傳輸,也有與跨間隔的母線保護(hù)開(kāi)關(guān)量的快速交換需求,測(cè)控還有與第2套MU、智能終端的信息交換需求。
2.1.2 配置方案論證
220 kV智能設(shè)備之間及跨間隔的復(fù)雜信息交換需求決定了交換機(jī)配置的必要性,而保護(hù)雙重化決定了網(wǎng)絡(luò)的雙重化。按間隔配置交換機(jī)時(shí),交換機(jī)可安裝在間隔的保護(hù)柜上,與間隔層設(shè)備的聯(lián)系只是柜內(nèi)光纖跳線,界面清晰、便于運(yùn)檢、可靠性高;交換機(jī)數(shù)量較多,投資較高。多個(gè)間隔共享交換機(jī)時(shí),交換機(jī)只能獨(dú)立組柜或安裝在公用設(shè)備柜上,與各間隔IED連接需經(jīng)纜溝拉光纜實(shí)現(xiàn),界面不清、不便運(yùn)檢、可靠性較差;交換機(jī)數(shù)量較少,投資較低。
2.1.3 配置優(yōu)化結(jié)論
隨著智能變電站的深入開(kāi)展,過(guò)程層交換機(jī)價(jià)格也趨向合理,考慮到220 kV系統(tǒng)的重要性,宜按間隔配置交換機(jī),即《通用設(shè)計(jì)》推薦方案。
2.2 110 kV系統(tǒng)
2.2.1 系統(tǒng)特點(diǎn)
110 kV系統(tǒng)一般為配網(wǎng),除主變壓器外各間隔IED單套配置。在設(shè)備配置上,目前110 kV推薦采用保測(cè)一體化裝置及合并單元智能終端一體化裝置;在組柜方案上,下放布置時(shí)IED按間隔組柜,集中布置時(shí)每?jī)蓚€(gè)間隔IED組一面柜。以線路間隔為例,過(guò)程層信息交換圖如圖2所示。
由圖2可以看出,110 kV線路間隔IED數(shù)量少,信息交換簡(jiǎn)單;除直采直跳信息外,跨間隔的信息交換一般只是故障錄波信息;對(duì)于特殊有穩(wěn)定要求的110 kV線路,需配置縱聯(lián)保護(hù),跨間隔信息交換還有遠(yuǎn)跳命令。
2.2.2 配置方案論證
《通用設(shè)計(jì)》方案中過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)推薦雙網(wǎng)配置,單裝置需跨接雙網(wǎng),對(duì)于GOOSE/SV的雙網(wǎng)接收處理要實(shí)現(xiàn)兩網(wǎng)的熱備用,任一網(wǎng)絡(luò)故障或丟包,不會(huì)造成裝置丟失數(shù)據(jù)[6]。雖然跨雙網(wǎng)要求采用獨(dú)立的數(shù)據(jù)接口控制器,但仍存在裝置故障時(shí)將2個(gè)獨(dú)立網(wǎng)絡(luò)溝通的風(fēng)險(xiǎn),跨雙網(wǎng)的裝置越多,風(fēng)險(xiǎn)越大。由于保護(hù)直采直跳,110 kV線路相關(guān)的過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)一般只傳輸錄波信息,交換機(jī)檢修或故障不影響運(yùn)行,配置雙網(wǎng)必要性不大;另外根據(jù)《智能變電站繼電保護(hù)技術(shù)規(guī)范》要求,每臺(tái)錄波器不應(yīng)跨接雙網(wǎng),且主變壓器宜單獨(dú)配置故障錄波器,則110 kV線路配置雙網(wǎng)后110 kV錄波器也將被動(dòng)的雙套配置,增加了設(shè)備投資。
圖2 110 kV過(guò)程層信息交換示意
根據(jù)上述分析,110 kV一般線路間隔宜優(yōu)化為單網(wǎng)。對(duì)于特殊有穩(wěn)定要求的110 kV線路,線路保護(hù)宜跨接雙網(wǎng),保證遠(yuǎn)跳命令的可靠傳輸。由于設(shè)備配置及信息交換的相對(duì)簡(jiǎn)單,110 kV線路間隔內(nèi)信息交換宜采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)方式,跨間隔信息交換采用網(wǎng)絡(luò)方式。下面對(duì)110 kV單網(wǎng)的交換機(jī)配置方案進(jìn)行論證。
a. 子交換機(jī)(除主進(jìn))端口需求。以線路間隔為例進(jìn)行分析,過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)圖如圖3所示。
圖3 110 kV線路過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)
從圖3可看出,線路間隔對(duì)交換機(jī)端口的需求數(shù)量一般為2個(gè),當(dāng)合并單元智能終端一體化裝置不支持SV/GOOSE共端口傳輸時(shí),端口需求數(shù)量為3個(gè)。按間隔配置交換機(jī)時(shí),每間隔可配置1臺(tái)6口交換機(jī);多間隔共享交換機(jī)時(shí),由于每臺(tái)交換機(jī)的光纖接入量不宜超過(guò)16對(duì),最多6~7個(gè)間隔共享1臺(tái)16口交換機(jī)。
b. 中心交換機(jī)端口需求。110 kV過(guò)程層A網(wǎng)接入間隔為主進(jìn)、母聯(lián)(分段)、線路、主變壓器錄波器、110 kV錄波器、網(wǎng)絡(luò)記錄儀、母差等公用設(shè)備,110 kV過(guò)程層B網(wǎng)接入間隔為主進(jìn)、母聯(lián)(分段)、主變壓器錄波器、網(wǎng)絡(luò)記錄儀等公用設(shè)備。由于目前的故障錄波器及網(wǎng)絡(luò)記錄儀一般只支持100 M網(wǎng)采,接入中心交換機(jī)時(shí)需根據(jù)規(guī)模占用多個(gè)100 M光口,根據(jù)流量分析,SV與GOOSE共端口時(shí)每光口可接入4個(gè)間隔數(shù)據(jù),SV與GOOSE分端口時(shí)每SV光口可接入5個(gè)間隔數(shù)據(jù)。以典型的110 kV雙母線、3臺(tái)主變壓器、12回出線為例,在不同的子交換機(jī)及設(shè)備配置方案下,經(jīng)統(tǒng)計(jì),A網(wǎng)需配置2~3臺(tái)16口中心交換機(jī),B網(wǎng)需配置2臺(tái)16口中心交換機(jī)。
c. 集中布置時(shí)子交換機(jī)配置方案。集中布置時(shí),結(jié)合組柜方案,推薦每2個(gè)間隔配置1臺(tái)8口交換機(jī),與2個(gè)間隔的保護(hù)、測(cè)控及電能表共組一面柜,便于光纖連接和運(yùn)行維護(hù),并較典設(shè)方案數(shù)量減半。
d. 下放布置時(shí)子交換機(jī)配置方案。按間隔配置交換機(jī)時(shí),交換機(jī)與各IED安裝在間隔智能控制柜上,運(yùn)檢方便,但由于110kV間隔多導(dǎo)致交換機(jī)投資大;多間隔共享交換機(jī)時(shí),交換機(jī)需安裝在GIS室公用設(shè)備柜上或單獨(dú)組柜,需考慮安裝空間問(wèn)題。按照12回出線考慮,每6~7個(gè)間隔共享1臺(tái)交換機(jī),線路及母聯(lián)(分段)子交換機(jī)僅需配置2臺(tái),再考慮2~3臺(tái)中心交換機(jī),僅4~5臺(tái)交換機(jī)安裝在TV智能控制柜或其他公用設(shè)備柜上,由于采用TV合并單元智能終端一體化裝置,柜內(nèi)安裝空間較為富裕。考慮到110 kV間隔(除主進(jìn))內(nèi)信息已采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸,過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)一般只傳輸錄波信息,宜多間隔共享交換機(jī)。
當(dāng)公用設(shè)備及子交換機(jī)數(shù)量超過(guò)16個(gè)時(shí),應(yīng)配置多臺(tái)中心交換機(jī)級(jí)聯(lián)以擴(kuò)充端口。多臺(tái)中心交換機(jī)級(jí)聯(lián)時(shí)應(yīng)注意對(duì)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、交換延時(shí)的影響。圖4為一種不合理的過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖。
圖4 不合理的過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
圖4中4臺(tái)中心交換機(jī)順序級(jí)聯(lián),子交換機(jī)分布在不同的中心交換機(jī)上,形成了可靠性較低的鏈型結(jié)構(gòu)[7];主變壓器后備保護(hù)跳母聯(lián)及錄波器采集線路信息需經(jīng)5臺(tái)交換機(jī),不滿足2臺(tái)IED之間數(shù)據(jù)傳輸路由不應(yīng)超過(guò)4臺(tái)交換機(jī)的要求[3]。優(yōu)化后的過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖5所示。
圖5 優(yōu)化后的過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)為各擴(kuò)口交換機(jī)直接與中心交換機(jī)級(jí)聯(lián),按星形結(jié)構(gòu)擴(kuò)展,避免出現(xiàn)鏈型結(jié)構(gòu);有信息交換的子交換機(jī)及IED宜連接在同一中心交換機(jī)或相鄰擴(kuò)口交換機(jī)上,以減少交換機(jī)延時(shí),避免傳輸路由超過(guò)4臺(tái)。
220 kV智能變電站過(guò)程層網(wǎng)絡(luò)方案優(yōu)化和研究結(jié)論如下:
a. 高中壓側(cè)按電壓等級(jí)設(shè)置星型雙網(wǎng)。110 kV線路間隔內(nèi)信息交換采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn),跨間隔信息交換采用單網(wǎng)。
b. 保護(hù)直采直跳,單間隔設(shè)備直采網(wǎng)跳,跨間隔非保護(hù)設(shè)備網(wǎng)采網(wǎng)跳、SV與GOOSE報(bào)文共網(wǎng)傳輸;35(10) kV分段間隔接入110 kV過(guò)程層網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)采網(wǎng)跳。
c. 220 kV及主變壓器高中壓側(cè)按間隔配置2臺(tái)過(guò)程層交換機(jī)。
d. 集中布置時(shí),除主進(jìn)外,110 kV A網(wǎng)每2個(gè)間隔配置1臺(tái)交換機(jī);下放布置時(shí),除主進(jìn)外,110 kV A網(wǎng)每6~7個(gè)間隔配置1臺(tái)16口交換機(jī)。
e. 中心交換機(jī)級(jí)聯(lián)擴(kuò)口時(shí)應(yīng)保持星形結(jié)構(gòu),并保證有信息交換的IED之間傳輸路由不超過(guò)4臺(tái)交換機(jī)。
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本文責(zé)任編輯:王麗斌
220 kV Smart Substation Process Layer Network Scheme Design Research
Based on the features of the 220 kV smart substation process layer network general design schemes,introduces the optimization scheme of process layer network and switch configuration, analyses the characteristics and information exchange requirements of 220 kV and 110 kV system, demonstrates the branch process layer switch and center process layer switch configuration scheme, puts forward the principle that should be observed when multiple center switchs are cascaded.
smart substation; process layer network; switch configuration; cascade;SV;GOOSE
2013-11-27
張志鵬(1977-),男,高級(jí)工程師,主要從事電力系統(tǒng)繼電保護(hù)、自動(dòng)化及二次保護(hù)方面工作。
TM63
A
1001-9898(2014)01-0017-04