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智能变电站二次设备配置方案研究(3)

时间:2025-04-21   来源:未知    
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华北电力技术NORTHCHINAELECTRICPOWERNo.102012

图2表1

网络结构

三层两网结构图网络结构方案比较

网络系统的规模较大、节点数目众多且位置分散、结构复杂,组网和运行的难度较大,主要体现在:

(1)所有设备都接入一个网络,各种类型的数据流运行

MMS网、

三层一网

GOOSE网、SV网三网合一

可最大限度地共享全站数据,充分发挥自动化系统的功能,减少重复性网络设备的需求量最少。设备投资,

状况复杂、信息交互困难。

(2)对网络设备的要求很高,要求其网络设备具有很高的通信速率、处理速度和较大的内存等,现阶段的交换机不能满足要求。

(3)过程层数据的共享给变电站的安全运行带来了安全隐患,海量的数据共享控制不好就会引起网络风暴,设备的独立性降低给运行维护带来困难并引入相应的风险。

MMS网+

三层两网

GOOSE网、SV网两层网

过程层网络可按照不同的电压等级或间隔划分几个子网段,过程层子网的节点数目少,网络负荷相对较轻,网络结构清晰,网络性能易于保障。

网络设备较多,光缆数量较多,光纤熔接点较多,工程投资较大。

保护装置的SV采样和跳闸不经过过程层交

换机,通过单独的光口直接跳闸,保证保护采样和跳闸的可靠性、实时性,但是保护装置、合并单元和智能单元需具备多光口。保护直采直跳示意见图3所示。3.2保护网采网跳

GOOSE均采用网络方式传输,采样值、采样GOOSE网络分别组建SV网与GOOSE值网络、

网。

保护装置的SV采样和跳闸经过过程层交换机,通过GOOSE网络实现跳闸,简化了网络配置

与光缆连接,同时减少了保护装置、合并单元、智

能终端等设备的光口。保护网采网跳示意图见图4所示。

3.3跳闸方式选择

保护直采直跳方案的优点在于保护的采样和跳闸不依赖于交换机;缺点在于保护的采样值和跳闸GOOSE不能共享,保护装置、合并单元、智能终端等装置需要具备多个光纤网口,功耗和体积增大。此方案可保证保护采样和跳闸的可符合国调中心对智能变电站继电靠性和实时性,

保护的实施要求。

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