智能变电站二次设备仿真培训系统可视化研究.pdf

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智能变电站二次设备仿真培训系统可视化研究1 智能变电站二次设备仿真培训系统可视化研究2 智能变电站二次设备仿真培训系统可视化研究3 智能变电站二次设备仿真培训系统可视化研究4 智能变电站二次设备仿真培训系统可视化研究5 智能变电站二次设备仿真培训系统可视化研究6
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第44卷第6期2016年3月16日电力系统保护与控制PowerSystemProtectionandControlVb1.44NO.6Mar.16,2016D0I:10.7667/PSPC150956智能变电站二次设备仿真培训系统可视化研究何志鹏,郑永康,李迅波,廖小君3刘勇(1.国网四川省电力公司电力科学研究院,四川成都610072;2.电子科技大学,四川成都611731;3.国网四川省电力公司技能培训中心,四川成都610072;4.国网四川省电力公司阿坝供电公司,四川茂县623200)摘要:对智能变电站二次设备仿真培训系统的可视化方法进行了研究。首先介绍了智能变电站仿真对象,确定了仿真目标,建立了系统及网络架构。然后从系统的整体展示、通用模拟IED的仿真、SCD可视化设计三个方面进行了可视化研究。通过该方法能够将220kV智能变电站二次设备真实地模拟出来。最后从多媒体技术角度实现了二次设备矢量可视化设计。该设计能够为变电运行、检修人员培训提供相应的借鉴,有利于更好地掌握智能变电站的运行和检修技术。关键词:智能变电站;仿真培训;可视化VisualizationresearchonsecondaryequipmentssimulationtrainingsystemforsmartsubstationHEZhipeng一,ZHENGYongkang,LIXunbo,LIAOXiaojun,LIUYong(1.SichuanElectricPowerResearchInstitute,Chengdu610072,China;2.UniversityofElectronicScienceandTechnologyofChina,Chengdu611731,China;3.StateGridSichuanTechnicalTrainingCenter,Chengdu610072,China;4.AbaPowerCompanySichuanElectricPowerCompany,Maoxian623200,China)Abstract:Thispaperresearchesthevisualizationmethodsofsmartsubstationsecondaryequipmentsimulationtrainingsystem.Firstly,inordertodeterminethesimulationtarget,thesimulationobjectofintelligentsubstationisintroducedandthesystemandnetworkarchitectureisestablished.Secondl ̄itcarriesonthevisualdesignfromthefollowingthreeaspects:thewholeshowofthesystem,generalIEDsimulation,andSCDvisualdesign.Fromthismethod,thereal220kVsmartsubstationsecondaryequipmentcanbesimulated.Finally,thesecondaryequipmentvectorvisualizationdesignfromtheperspectiveofmultimediatechnologyisachieved.ThedesignCanprovidethecorresponding.referenceforsubstationopermionandmaintenancepe ̄onneltraining,whichisconducivetograsptheoperationandmaintenanceofintelligentsubstationtechnologybetter.Keywords:smartsubstation;simulmiontraining;visualization0引言随着智能电网技术的快速发展,诸多新技术、新设备在智能变电站得到应用,智能变电站运行维护人员对于这些新技术、新设备多缺乏了解,因此有必要对智能变电站运维人员、检修人员进行全面的智能变电站实训。智能变电站仿真培训能改进电网生产运行、维护、检修等人员的培训手段,可以大大缩短培训周期,从而节省培训费用,其直接经济效益显而易见。相关科研机构已开始对智能变电站的仿真进行研究,并取得了一定的成果。文献[1】提出了多站联合变电仿真系统,属于融合了系统计算和变电站运—行模拟的混合型仿真;文献[23】提出了纯软件的智—能变电站仿真培训系统的方案;文献[45】采用的都是数模混合仿真试验系统,对智能变电站的仿真均采用实际设备,成本太高且不易扩展。另外,一些实时电磁暂态仿真软件,包括RTDS,加拿大魁北克TEQSIM公司开发的HYPERSIM、ADPSS等,已经应用于智能变电站仿真研究,但现有的商用实时仿真系统主要面向实验研究和分析测试,很少用来进行智能变电站的相关培训【6J。本文所研究的220kv智能变电站仿真培训可视化系统,利用多媒体技术将二次设备整体架构展电力系统保护与控制示出来,实现智能二次多模拟IED仿真、SCD可视化展示、光纤虚端子显示,可以将220kV智能变电站二次设备真实地模拟出来,为变电运行以及检修人员培训提供相应的借鉴。1仿真目标及对象1.1仿真目标运维人员对于智能站IED工作、信息流除了总体进行掌握外,还应重点掌握有关IED设备基本操作、典型缺陷处理、事故分析等技能。为此,仿真培训系统不仅能对基本IED设备操作模拟,还应实现各种单IED缺陷、虚回路缺陷等模拟以培训运维人员的缺陷查找和处理能力。通过模拟各种简单故障,各IED设备的联动显示结合故障录波,进行事故分析等培训模块培训。220kV智能变电站仿真培训系统,能够有效整合通用模拟IED、站域保护仿真平台、SCD可视化配置模块,进行新一代智能站正常态、典型异常、典型故障模拟并进行可视化展示相关数据,系统能够和模拟或者真实监控系统连接以实现对调控及运行人员的培训J。1.2仿真对象220kV智能变电站仿真培训系统以220kV智能变电站作为仿真对象,在常规变电仿真功能的条件下,将智能终端、合并单元、保护、测控等多个智能设备的工作原理仿真模拟出来。按照该站三层三网的网络结构模式模拟MMS网、GOOSE网和SV网的数据传输和网络监测功能,模拟智能化保护测控装置的功能,模拟信息一体化平台集监控、五防及智能站高级应用的功能。2智能变电站系统架构智能变电站依托于IEC61850标准,IEC61850由于其先进的设计思想、面向对象的信息建模技术、面向未来需求的开放性并且包含对过程层设备的模型描述,因此成为最适合智能变电站使用的标准。IEC61850标准规定了智能变电站三层两网的体系结构儿J。三层是指站控层、间隔层、过程层三层设备。两网是指以三层设备为节点的两层网络:站控层网络和过程层网络。智能变电站培训系统的体系结构如图1所示。系统数据的传输包括网采网跳、直采直跳两种方式L1引。网采网跳是指通过过程层网络获取或输出信息,如测控装置;直采直跳是指不通过过程层网络而通过间隔层网络直接获取和输出信息,不经过网络交换机等通信设备,如各间隔的保护装置。图2为网络架构示意图。MMS囊誓誓萋囊r_jl—lGOOSE网IISV网L模拟钢能终端模拟合并单元图1智能变电站培训系统的架构Fig.1Architectureoftrainingsystemforsmartsubstation图2网络架构示意图Fig.2Diagramofnetworkarchitecture3方案设计3.1整体展示仿真模拟实验室真实场景,根据实验室组件柜分布设计出实验室基本平面图。系统主要包括过程层线路、母线、母联、变压器智能组件柜,间隔层保护与控制柜、故障录波、网络分析仪以及站控层的数据服务器。以220kV为例,其中220kV示意图如图3所示,主要包括220kV线路,母线,母联本侧、对侧的合并单元,智能终端以及保护与测控装置。3.2模拟IED针对具体组件柜,通过正反面切换显示该组件柜的所有二次设备运行工况、报文传输格式,如图4所示为线路屏柜正面展示图,图5为线路屏柜反面展示图。模拟lED可以模拟智能化保护、测控装置、合并单元和智能终端等装置,通过配置虚拟IED,实现各虚拟IED之间的数据连接关系与网络通信,整个设计做到尽量接近真实设备。何志鹏,等智能变电站二次设备仿真培训系统可视化研究220kV风电一线本侧合并单元220kV母线A套合并单元220kV风电一线对侧合并单元220kV母线B套合并单元220kV风电一线本侧智能终端220kV母线A套智能终端220kv风电一线对侧智能终端220kV母线B套智能终端220kV线路智能组件柜220kV母线智能组件柜220kV母联A套合并单元220kV风电一线本侧保护220kV母联B套合并单元220kv风电一线对侧保护220kV母联A套智能终端220kV风电一线测控220kV母联B套智能终端220kV风电一线保护测控柜220kV母联智能组件柜220kV母联1号保护220kv母线1号保护i220kv母线测控i220kV母联2号保护220kv母线2号保护Ill0kv母线测控J220kV母联测控220kv母线保护l母线测控柜}220kV母联保护测控柜图3220kV示意图Fig.3Diagramof220kVf正面220kV风电一线本侧合并单元0运行≥_/一/一~、0报警I2015-4-2310:00:00}0检修B01同步脉冲有效0同步异常B01采样同步成功0光耦失电B01同步采样报警0采样异常检修投入0光纤光强异常RX1光纤光强异常0GOOSE异常地址0√\\L一220kV风电一线对侧合并单元0运行_/二>/一、害、0报警I20I5-4-23I ̄00:00I0检修B01同步脉冲有效0同步异常BOI采样同步成功0光耦失电B01同步采样报警。采样异常检修投入0光纤光强异常RX1光纤光强异常oGOOSE异常地址0\~/\一l二。,220kV风电一线本侧智能终端0廷,仃/,,、0报警—f20I5-423lO:00:00i。检修B01同步脉冲有效0同步异常B01采样同步成功0光耦失电B01同步采样报警0采样异常检修投入RXI光纤光强异常0光纤光强异常地址0一一\、一√L7220kV风电一线对侧智能终端。廷行0报警i2015-4-2310:00:00}0检修B01同步脉冲有效0同步异常B01采样同步成功()光耦失电B01同步采样报警0采样异常检修投入0光纤光强异常RX1光纤光强异常oGOOSE异常地址0。。\~/一220kV线路智能组件柜(正面)图4220kV线路屏柜正面Fig.4Thefrontof220kVlinecabinet图5220kV线路屏柜反面Fig.5Thebackof220kVlinecabinet220kV线路屏柜主要包括220kV风电一线(线路)本侧和对侧的合并单元、智能终端。合并单元与智能终端接收来自一次侧的模拟量、开关量信息,采集到的数据信息通过报文解析反映在设备显示面板中。切换到屏柜背面后,显示二次设备之间的连接方式,通过该连接方式可以查看报文传输方式,以此实现可视化二次设备之间的报文传输。当触发某个二次设备时,显示该二次设备主界面信息及当前运行工况,如图6所示。图6二次设备主界面Fig.6Homescreenofsecondaryequipment3.3SCD可视化设计SCD文件描述了智能变电站智能二次设备的详细配置信息,解析变电站SCD文件可以生成各lED之间的网络连接图和各IED间的虚端子回路的114一电力系统保护与控制逻辑连接图,从中可以直观地看到全站各装置的组网方式和数据交换关系L1J。模拟IED的光纤链路可视化设计如图7所示。该示意图为风电一线智能组件柜合并单元反面示意图,从该示意图中可以看出此合并单元的流入流出信息:本侧智能终端发送GOOSE报文至该合并单元,母线A套合并单元发送SV报文至该合并单元,该合并单元发送报文至保护测控装置,从而实现了光纤链路可视化设计。图7SCD可视化Fig.7VisualizationofSCD单击二次设备之间的光纤,显示报文数据结构。由于该仿真系统所有报文数据均可从站控层数据服务器中获得,因此当单击某一根光纤时,可从数据服务器中获取报文数据并显示出来,解决了存在的接口问题。3.4多媒体技术实现整个设计采用二维仿真,不采用组态、第三方控件开发方式,按照矢量图的方式展现。可以实现缩放不失真,以保证完全仿真设备的功能。所采用的接口及实现框架如图8所示【jJ。图8接口框架图Fig.8Interfaceframe以ICircle接口为例,该接口主要用于绘制指示灯类,主要包含的信息如图9ICircle接口实现所示。图9ICircle接口实现Fig.9RealizationoflCircleinterface最终在voidDraw(Graphicse1函数中实现绘制,接口函数定义完成之后,通过定义三种类型的数组进行添加,this.Refresh()函数在数组添加完成后进行窗口重绘。在绘图过程中均采用矢量缩放技术,以便于在界面查看、操作过程中能够清晰地放大缩小。图元在每次加载过程中均会触发界面重绘,最终效果如图1O显示效果图所示。图10显示效果图Fig.10Effectdiagram4结论智能变电站仿真培训系统基于IEC61850标准,涉及到通用模拟IED、SCD文件配置、通信规约等方面的内容,对于变电站运维人员学习掌握有一定的难度。采用以上可视化方法设计能够为变电运行以及检修人员培训提供相应的借鉴,有利于更好地掌握智能变电站的运行和检修技术。参考文献[1]李孟超,王允平,李献伟,等.智能变电站及技术特点—分析[J].电力系统保护与控制,2010,3808):5962,79.LIMengchao,WANGYunping,LIXianwei,eta1.Smart何志鹏,等智能变电站二次设备仿真培训系统可视化研究substationandtechnicalcharacteristicsanalysis[J].PowerSystemProtectionandControl,2010,38(18):59-62,79.[2]李秋燕,张洪波,姚峰.500kV多站联合变电仿真系统设计与开发[J].电气技术,2011,24(9):29-32,48.LIQiuyan,ZHANGHongbo,YAOFeng.Designanddevelopmentofthe500kVunitedmulti-substationtrainingsimulator[J].ElectricalEngineering,2011,24(9):—2932.48.[3]陈磊,黎恒垣,夏勇军,等.智能变电站仿真试验系统开关量信号接口方法[J].湖北电力,2013,37(1):15-18.CHENLei,LIHengxuan,XIAYongjun,eta1.Studyonmethodsofswitchingsignalinterfacetosmartsubstationsimulationtestsystem[J].HubeiElectricPower,2013,37(1):15-18.E4J刘婷,康彤芯.基于IEC61850的智能变电站激励式仿真[J].电工技术,2012,32(5):3-4,8.LIUTing,KANGTongxin.SimulationofsmartsubstationbasedonIEC61850[J].ElectricEngineering,2012,32(5):3-4,8.[5]周保荣,房大中,SNIDERLA,等.全数字实时仿真器一HYPERSIM[J].电力系统自动化,2003,27(19):79_82.ZHOUBaorong,FANGDazhong,SNIDERLA,eta1.———Thefullydigitalreal-timesimulatorHYPERSIM[J].AutomationofElectricPowerSystems,2003,27(19):79.82.[6]张侃君,陈磊.基于ADPSS的机电.电磁暂态混合仿真[J】.湖北电力,2012,36(1):14-16.ZHANGKanjun,CHENLei.ElectromechanicalelectromagnetictransienthybridsimulationbasedonADPSS[J].HubeiElectricPower,2102,36(1):14-16.[7]张斌,倪益民,马晓军,等.变电站综合智能组件探讨[J】.电力系统自动化,2010,34(21):91-94.ZHANGBin,NIYimin,MAXiaojun,eta1.Astudyonintegratedintelligentcomponentsfursmartsubstation[J].AutomationofElectricPowerSystems,2010,34(21):91.94.[8]高志远,严春华,郭昆亚,等.智能电网与智慧城市业务互动研究[J].电力系统保护与控制,2016,44(2):65.74.GAOZhiyuan,YANChunhua,GUOKunya,etat.Researchoninteractiveoperationbetweensmartgridandsmartcity[J].PowerSystemProtectionandControl,2016,—44(2):6574.[9]庞红梅,李淮海,张志鑫,等.110kV智能变电站研究—状况[J】.电力系统保护与控制,2010,38(6):146150.PANGHongmei,LIHuaihai,ZHANGZhixin,eta1.Researchsituationof110kVsmartsubstationtechnology[J】.PowerSystemProtectionandControl,2010,38(6):146.15O.[10]王建华,张国钢,耿英三,等.智能电器最新技术研究及其应用发展前景[J].电工技术学报,2015,30(9):—ll1.WANGJianhua,ZHANGGuogang,GENGY'mgsan,eta1.Thelatesttechnologyresearchandapplicationprospectsoftheintelligentelectricalapparatus[J].TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety,2015,3O(9):1-11.[11]陈德辉,王丰,杨志宏.智能变电站二次系统通用测试平台方案[J].电力系统保护与控制,2016,44(1):139.144.CHENDehui,WANGFeng,YANGZhihong.Unifiedtestplatformforsmartsubstationsecondarysystem[J].PowerSystemProtectionandControl,2016,44(1):139.144.[12]刘丰莲,刘艳,徐伟,等.智能变电站混合仿真培训系统的架构研究[J】.企业技术开发,2014,33(15):4-6.LIUFenglian,LIUYan,XUWei,eta1.Researchonthearchitectureofhybridsimulationtrainingsystemforsmartsubstation[J].TechnologicalDevelopmentofEnterprise,2014,33(15):4-6.[13]刘蔚,杜丽艳,杨庆伟.智能变电站虚回路可视化方案研究与应用【J].电网与清洁能源,2014,30(10):32.37.LIUWei,DULiyan,YANGQingwei.Researchandapplicationofsmartsubstationvirtualcircuitvisualization[J].PowerSystemandCleanEnergy,2014,—3O(1O):3237.[14]敬勇,吴汉彬,青志明,等.智能变电站二次设备网络—通信的仿真研究[J].低压电器,2012,24(22):3133,45.JINGYong,WUHanbin,QINGZhiming,eta1.Simulationstudyonthecommunicationofintelligentsubstationsecondarysystem[J].LowVoltageApparatus,2012,24(22):31-33,45.[15]伊洋,胡苏凯,周宇,等.智能变电站SCD文件二维.116.电力系统保护与控制校验码校验方法研究[J】.电力系统保护与控制,2015,—43(2):113118.YIYang,HUSukai,ZHOUYu,eta1.ResearchofsmartsubstationSCDfilecheckbasedontwo.dimensionalcheckcode[J].PowerSystemProtectionandControl,2015,43(2):113一l18.[16]张青青,韦良,苏文博,等.基于IEC61850报文模拟及分析技术的智能开关调测[J].高压电器,2014,5o(1O、:91-96.ZHANGQingqing,WEILiang,SUWenbo,eta1.IntegrationtestofsmarthighvoltageswitchgearsusingsimulationandanalysistechniquesforIEC61850pacets[J].HighVoltageApparatus,2014,50(1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