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本文首先探究了能源互联网中智能配用电业务对电力通信网络的新需求。分析了现有电力通信系统对智能化电力业务和智能化电力终端监控开展的局限性。结合SDN技术特点及优势,提出了利用SDN技术改进当前通信网络以适应智能化电力终端监控开展的基本方案,为未来智能化电力业务的开展创造有利条件。
智能电力业务对监控系统的需求分析
1.电网监控系统的架构
电网监控系统主要构成为变电站的电力终端监控设备和信息传输线路。电力终端设备可以进行监控参数调节和修改,可以向上级电力调度系统发送监控数据、向中心监控系统上传数据。电力综合监控系统的架构分为多级机构,包括调度中心、集控中心(巡检中心)和变电站等各级监控中心。各中心负责查看、管理辖区范围内的监控信息,以满足各级管理部门权限管理的需要。单独的一套电力监控专网中充分融合了各个功能模块,能够有效进行日常监控、应急分析和现场决策,提高电量供应的可靠性以及电网设备运行维护的效率,同时提高系统的自动化运行水平,减少管理成本。系统架构如图所示。
电力监控系统架构
在变电站、集控中心和调度中心分别组建监控中心局域网络,并且各级监控中心之间设计成松耦合方式,满足变电站监控信息上报给集控中心和调度中心,接受上级监控中心业务指导,同时,变电站监控中心具有远端存储机制,在上级监控中心设备故障或通信链路中断时,变电站监控中心能够独立运行,避免造成基础监控数据丢失,确保变电站设备安全可靠地运行。
2.智能化电力终端对监控技术的需求分析
传统的变电站监控系统受技术发展、地理位置、维护能力的局限,只能进行现场监视和简单的报警信息传输,无法实现远距离传输视频信号,而电力终端对数据的采集能力和感应错误数据的灵敏度低,无法预估故障产生、完成故障检测。使维护人员对于前端的具体情况的了解和事件的确认变得相当困难,无形中降低了电力系统的稳定性和安全性。
基于软件定义的智能化电力综合监控系统可以对电力终端监控实现集中控制,提高信息的处理速度,并综合传统监控的优点,将远程实时图像信息通过现有的电力通信网传输到巡检中心等相关部门,进行日常监控、应急分析和现场决策,提高电能供应的可靠性以及电网设备运行维护的效率,同时提高系统的自动化运行水平,减少管理成本。通过联动设备,对各类突发事件及治安案件进行预防或录像抓拍取证,有助于电力企业真正实现监控现场的无人值守和安全保卫。
3.智能化电力终端监控模块与通信模块的关系
电力终端的通信模块和监控模块的软件在逻辑上是隔离的,其主要原因是为了防止两部分的相互影响。通信模块由于需要参与调度通信、满足无人值守和检测传输数据的需求,需要高可靠性、高实时性和高灵敏度的数据传输;监控模块则需要支持人机交互、画面展示、报表统计、操作票预演、程序化操作仿真等功能,有很多数据处理的 需求,并且要求使用方便,但对实时性和可靠性的要求较低。
通信模块和监控模块所采用的数据库也是分开的,通信模块的用户是变电站数据调度与业务调度人员,监控模块的用户是变电站运维人员,两类人员关心的信息及操作对象可能不同,如果采用相同的数据库,就有可能产生冲突。
4.通信模块和监控模块相互独立带来的问题
电力终端通信模块和监控模块分开,可能带来两者数据源不统一的问题,解决的方法可以通过变电站一次拓扑结构和多数据源进行错误数据的辨识,也可以提高软件设备和硬件设备的质量,从而尽量避免此类问题的产生。
还有一种方法就是采用通信模块和监控模块不分开的技术方案,这样可以避免数据源不统一的问题,也可以使得软件架构和功能分布变得简单,但存在两模块之间相互影响的缺点。
至于分开好还是统一好,给您个官方答案:各有优劣
智能电力业务对通信技术的需求分析
1.网络实时性要求
在不断扩大和日趋复杂的智能电网及能源互联网中,保证电力通信网络的传输时延,保证电力业务故障发现与及时处理,对于配电自动化的可靠性和智能化配用电业务的用户体验是十分关键的。智能化的不同电力业务传输时延需求如表1和表2所示。
表1 智能化电力业务实时性指标
表2 电力监控系统时延性指标
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