设计了一种用于继电保护测试的数字化变电站过程层通信故障发生装置。以EP3C25现场可编程门阵列芯片为中央控制器,以88E1111 k M以太网物理层芯片为通信接口,通过"截取-修改-转发"方式人为地改变过程层网络中的采样值报文和GO...设计了一种用于继电保护测试的数字化变电站过程层通信故障发生装置。以EP3C25现场可编程门阵列芯片为中央控制器,以88E1111 k M以太网物理层芯片为通信接口,通过"截取-修改-转发"方式人为地改变过程层网络中的采样值报文和GOOSE报文,使继电保护装置接受的信号出现异常。在此基础上,采用信息熵检测法监视电压信息的变化,实现过程层通信故障、电力系统故障的联合仿真。实验表明,通信故障发生装置引起的网络延时很短,对RTDS模拟的绝大部分电力系统故障能够有效鉴别。展开更多
智能变电站过程层组网通信质量决定了站内继电保护及自动化等二次设备的安全、稳定和可靠运行。目前主流使用虚拟局域网(Virtual Local Area Network,以下称VLAN)与静态组播技术对智能变电站内大量二次设备进行通信子网划分,以提高组网...智能变电站过程层组网通信质量决定了站内继电保护及自动化等二次设备的安全、稳定和可靠运行。目前主流使用虚拟局域网(Virtual Local Area Network,以下称VLAN)与静态组播技术对智能变电站内大量二次设备进行通信子网划分,以提高组网通信质量与安全水平。但是,高度安全的网络结构意味着维护改造更加困难,实际组网配置方案的优劣还受到复杂的现场情况与其他人为因素影响。本文将结合在运智能变电站实际案例,分析讨论VLAN和静态组播两种技术在过程层组网中的应用,为智能变电站过程层网络配置优化方向提供参考。展开更多
文摘设计了一种用于继电保护测试的数字化变电站过程层通信故障发生装置。以EP3C25现场可编程门阵列芯片为中央控制器,以88E1111 k M以太网物理层芯片为通信接口,通过"截取-修改-转发"方式人为地改变过程层网络中的采样值报文和GOOSE报文,使继电保护装置接受的信号出现异常。在此基础上,采用信息熵检测法监视电压信息的变化,实现过程层通信故障、电力系统故障的联合仿真。实验表明,通信故障发生装置引起的网络延时很短,对RTDS模拟的绝大部分电力系统故障能够有效鉴别。
文摘智能变电站过程层组网通信质量决定了站内继电保护及自动化等二次设备的安全、稳定和可靠运行。目前主流使用虚拟局域网(Virtual Local Area Network,以下称VLAN)与静态组播技术对智能变电站内大量二次设备进行通信子网划分,以提高组网通信质量与安全水平。但是,高度安全的网络结构意味着维护改造更加困难,实际组网配置方案的优劣还受到复杂的现场情况与其他人为因素影响。本文将结合在运智能变电站实际案例,分析讨论VLAN和静态组播两种技术在过程层组网中的应用,为智能变电站过程层网络配置优化方向提供参考。