配网网络通讯系统配置、使用方法

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配网通信自动化施工流程

配网通信自动化施工流程

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配网自动化的方案及配置分析

配网自动化的方案及配置分析
#1 FTU站(M侧)
P N P
#2 FTU站
N
#3 FTU站(N侧)
P N
故障电流方向
故障电流方向Hale Waihona Puke 双向闭锁式电流保护工作原理
SCADA系统功能表述

SCADA是配电自动化主站系统的基础,其主要 功能是数据采集和远方遥控及管理。
SCADA系统状态量处理功能
实 时 显 示 配 网 状 态
状态 设置 (遥 控封 锁或 允 许)
S O E 设 置
屏蔽 过于 频繁 的遥 信告 警动 作
将处理 后的信 息送入 人机界 面、数 据库, 打印系 统等
OPEN2000系统中SCADA子系统界面
配电监控终端PFTU2000
PFTU2000型馈线监控系统 (FTU)是在充分吸收国内外配 电终端设备先进技术的基础 上,针对配电线路设计的新 一代高可靠性、高性价比自 动控制装置。该产品利用光 纤通讯技术,实现快速馈线 自动化保护与控制,达到了 快速、可靠、灵敏和选择性 的要求,代表着馈线自动化 领域的发展方向,是适合中 国电力行业的新一代配电自 动化终端设备。
配网自动化的方案及配置分析
课题背景

是用电大户,但长期以来公司并没有实现 完备的配网自动化系统。一旦出现配电网 故障,可能造成巨大的经济损失。此外, 即便在配电网正常工作时配网自动化系统 也会优化供电方式,即为公司节约了用电 量,也为国家节约了能源,还有利于环保。
本课题主要要求与任务
1 2 3 4
电表1
电表2
电表N
馈线自动化(FA) 设计方案
对于较复杂网架结构,在线路故障情况下,利用保护型FTU 和系统通信完成故障区段的自动隔离,非故障区段自动转移供 电功能。引入具有远控功能和保护功能的配电馈线自动化原理 :在保护方面,引入具有主保护与后备保护的双向闭锁式方向 过电流保护,完整实现了保护的快速、灵敏、选择和可靠性; 在系统恢复方面,引入实用的故障隔离的主备重构恢复技术; 在系统监控方面,使用主备原理的热备用监控技术。

4-配电自动化通信解决方案

4-配电自动化通信解决方案
问题 3)带宽不能满足配网
通信需求
230MHz是微波通讯的一种,属于超短波通信方式。采用行业专网 专用频段,通过微波实现信号传输。
21
配网传统通信方式---GPRS
优点: 1)基础资源丰富,不
需要投资线路建设。 2)组网灵活
缺点: 1)带宽较低,最大带
宽114Kbps,很难 满足配网终端接入 需求。 2)实时性和扩展性较 差受制于运营商 3)维护困难
115kpbs
几个km, 可中继 在GPRS网内不 受限制
相线耦合干扰大, 可靠性:中等
可靠性:低
同时通信数量过
利用电缆屏蔽层 大时通信质量下
通信干扰小,可 降。
靠性:中等
较为便宜
运行费用与数据 量相关
较为方便,涉及 耦合设备安装
方便
适合城市电缆供 适合不带控制的
电系统
配电监测系统
内容提纲
1 配网自动化通信基本原则及要求
GPRS通信方式目前在一遥配电自动化中应用广泛,它依靠租借驻 地移动运营商的无线资源组建电力无线专网,这种方式不需要电力 投资线缆资源,而且组网灵活。
22
几种通信方式的比较
传输速率 传输距离
通信电缆 (双绞线)
1Mpbs
几个km
可靠性 可靠性:高 噪音影响:小
成本
便宜
安装及 维护
评价
不方便,涉及 路面开挖、移 杆等麻烦
5
中压载波通信解决方案
15
配网自动化通信传统方式
配网自动化的通信要求非常严格,选择适合配网自动化通信要 求的通信方式是建设的第一步。那么传统的配网自动化通信方式有 哪些呢?它们能否符合配网自动化通信的要求呢?最佳的配网通信 方案又是什么呢?

配电网自动化通信技术

配电网自动化通信技术

包括数据压缩、加密、解密等技 术,以减小数据传输量、提高数 据传输安全性和保密性。
网络安全与可靠性保障
网络安全技术
包括防火墙、入侵检测、病毒防 范等技术,以防止网络攻击和数
据泄露。
可靠性保障技术
包括设备冗余设计、故障自愈技术、 数据备份恢复技术等,以确保配电 网自动化通信系统的稳定运行和数 据安全。
配电网自动化通信技 术应用案例分享
某地区配电网自动化改造项目背景介绍
项目背景
随着该地区经济快速发展,电力需 求不断增长,传统配电网已无法满 足高效、安全、可靠的供电要求。
改造目标
通过引入先进的自动化通信技术, 提高配电网的供电质量、运行效率 和安全性。
采用先进通信技术提升系统性能实践经验分享
通信技术选择
搭建符合实际运行环境的测试系统,包括硬 件设备、软件配置和网络环境等。
测试用例设计
测试实施
针对配电网自动化通信系统的各项功能和性 能指标,设计全面、有效的测试用例。
按照测试用例和测试计划,对配电网自动化 通信系统进行全面的测试,记录测试结果。
性能指标评估结果展示
01
02
03
04
通信系统性能
评估配电网自动化通信系统的 传输速率、误码率、时延等性
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
在高频段进行数据传输,传输速率较高,但传输距离较短,适用于智能
家居和楼宇自动化等场景。
03
正交频分复用(OFDM)技术
一种多载波调制技术,通过将高速数据流分配到多个正交子载波上进行
并行传输,提高电力线载波的传输速率和抗干扰能力。
04
配电网自动化通信系 统设计与实现
系统总体架构设计
分层分布式架构

基于EPON技术的电力配网通信建设探析

基于EPON技术的电力配网通信建设探析

基于EPON技术的电力配网通信建设探析摘要:本文分析了配网通信系统的要求,无源光网络(EPON)技术原理及组网特点进行探讨。

关键词:配电网通信网络EPON 接入层1 引言随着我国电力事业的迅速发展,智能电网已成为电网发展的重要趋势。

为满足智能电网对配网自动化及营销信息的要求,必须结合配用电通信网络现状,建设主网-配网-终端用户高度一体化的通信网络,具备大容量信息高速、实时的传输要求。

2 配用电网通信系统建设2.1 配用电网对通信系统的要求配电网通信网络分为接入层和用户层。

接入层是指10 kV配电到开闭所、变电站之间的通信,用户层指10 kV配电到用户侧、电能表、集中器之间的通信。

配用电网具有设备数量多、地域分布广、节点分散、运行环境恶劣、分布不均衡等特点,配用电网通信系统应满足以下要求。

(1)高质量的信息传输服务。

配电网终端监测系统通信必须保证数据传输的安全,防止传输中断和数据窃听。

(2)传输的实时性和可靠性。

配电网终端监测系统作为配电网自动化的重要组成部分,它不仅能够迅速地寻找、隔离故障和恢复供电,还能实时对电量和相关设备状态进行监测,因此,要求信息处理速度快且实时性要求高。

(3)强抗干扰能力。

配电自动化终端一般安装在室外,工作环境恶劣,电磁环境差,尤其是当通信设备与电力线距离较近时,电磁干扰强烈,雷击影响严重。

(4)强扩展性好。

随着配电网通信网络规模扩大,通信方式必须适应通信网络结构的变化。

(5)成本和效益兼顾。

2.2 配用电网通信方式探讨配用电网特有的结构使得通信网络在施工、成本控制等方面存在一定难度,目前没有一种通信方式能够单独满足其要求。

在网络设计上,可采用多级分布式结构,综合应用多种通信方式的混合组网模式。

从主站到配电变压器为接入层,可采用SDH/MSTP光通信、EPON无源光网络等技术;从配电到用户为分支链路,可采用工业以太网、电力线载波通信等技术组网实现。

针对配用电侧通信网络资源比较匮乏、地区差异大的特点,可因地制宜地组织网络资源。

智能配电网通信组网技术分析

智能配电网通信组网技术分析

智能配电网通信组网技术分析发布时间:2021-07-23T10:54:52.727Z 来源:《建筑科技》2021年8月中作者:程翔杨靓[导读] 在社会经济快速发展的现代社会,人们生产生活中的用电需求急剧增加。

配电网通信组网是电力通信网络的重要组成部分,对电力资源的安全稳定运行具有非常深远的影响。

驻马店市华宇电力实业有限公司程翔杨靓河南驻马店 463000摘要:在社会经济快速发展的现代社会,人们生产生活中的用电需求急剧增加。

配电网通信组网是电力通信网络的重要组成部分,对电力资源的安全稳定运行具有非常深远的影响。

本文主要分析智能配电网通信组网技术,从而为我国电力行业的可持续发展奠定坚实的基础。

关键字:配电网;通信组网;智能化;信息化对于智能配电网而言,它主要是以稳定的电网框架为基础,在计算机信息技术和通信网络技术的双重作用下,实现对电力系统发电、输电、配电、变电、调度以及储能等日常工作的智能监控,从而不断加强电力系统和信息技术之间的深度融合[1]。

智能配电网通信组网技术的不断优化,可以切实提高供电系统的适应性、可靠性和安全性,这对我国的经济增长和社会发展均有十分积极的作用。

一、智能配电网通信组网技术分析(一)无源光网络技术无源光网络技术又被称之为PON技术,主要是指由一点控制到多点结构的单纤双向光接入网络,主要包括光分配网络、系统侧光线路终端以及用户侧光网络单元三大部分。

对于光分配网络而言,它主要被放置在靠近用户设备端的位置,并且部分光分配网络还会与用户的设备端相互结合,从而形成一个有机的整体,为广大用户提供多种业务的接入。

对于系统侧光线路终端而言,它主要被放置在中心机房的位置;系统侧光线路终端不仅是一个交换机,同时还是一个为用户提供服务的平台,对于用户侧光网络单元而言,它主要可以分为光纤到大楼、光纤到办公室、光纤到家以及光纤到路边四种不同的类型。

当光分配网络将光信号功率分配工作完成之后,会为光分为网络和光线路终端提供光传输通路,从而进一步促进传输任务的高效进行。

基于IEC61850的配网自动化开放式通信体系

基于IEC61850的配网自动化开放式通信体系

基于IEC61850的配网自动化开放式通信体系一、本文概述随着电力系统的快速发展和智能化水平的持续提高,配网自动化已成为提升电网运行效率、保障供电质量的重要手段。

在这个过程中,通信技术的选择和应用显得尤为重要。

IEC61850作为国际电工委员会制定的电力系统自动化领域的国际标准,为配网自动化通信体系的建设提供了统一的技术框架和通信协议。

本文旨在探讨基于IEC61850的配网自动化开放式通信体系的设计原理、关键技术及其在实际应用中的优势与挑战,以期为我国配网自动化通信体系的建设提供有益的参考和借鉴。

文章首先将对IEC61850标准的基本内容进行介绍,包括其发展历程、核心特点以及在配网自动化中的应用意义。

随后,文章将详细阐述基于IEC61850的配网自动化开放式通信体系的结构组成和技术特点,包括通信协议的选择、网络拓扑的设计、信息模型的构建等方面。

在此基础上,文章还将对实际应用中遇到的关键技术问题进行深入探讨,如实时通信的保证、信息安全防护、系统互操作性等。

文章将结合国内外典型案例,分析基于IEC61850的配网自动化开放式通信体系在实际运行中的效果与影响,以期为我国配网自动化通信体系的建设提供有益的启示和建议。

二、IEC61850标准概述IEC61850,即国际电工委员会(IEC)制定的《电力系统自动化——变电站通信网络和系统》标准,是电力系统自动化领域的一项国际性标准。

该标准旨在通过统一的通信协议和数据模型,实现变电站内不同设备之间的互操作性,从而提高电力系统的运行效率和可靠性。

IEC61850标准的核心内容包括抽象通信服务接口(ACSI)、变电站配置语言(SCL)以及一系列的数据模型和服务。

其中,ACSI定义了变电站内部设备之间通信所需的服务接口,包括信息传输、访问控制等;SCL则提供了一种描述变电站配置和通信参数的语言,使得变电站的配置信息可以方便地生成、修改和交换。

IEC61850还定义了一系列的数据模型,如逻辑设备、逻辑节点、数据对象等,用于描述变电站内各种设备的功能和状态。

一种配电网自动化通信系统的设计方案

一种配电网自动化通信系统的设计方案

一种配电网自动化通信系统的设计方案摘要:通信系统是实现配电网自动化的基础,配电网自动化规模和自动化程度决定通信系统的建设要求。

本文主要介绍光纤工业以太网交换机技术在配电网通信系统中的应用。

关键词:通信光纤配电网自动化设计方案实现配电网自动化的功能,必须有先进和可靠的通信系统传送自动化数据,配电网自动化和管理信息系统的可靠性,在很大程度上依赖于配网通信系统的可靠性。

配电网自动化通信系统一般采用光纤和无线通信相结合的方式,本文仅对光纤通信建设方案进行描述。

1 配电网自动化通信的特点设备运行环境恶劣,需承受高温、粉尘污染和强电磁干扰等;设备数量多,且布置广,远大于输电网的设备数量;设备之间的距离较短,一般在百米级,有些在十米或米级内;设备通信数据量较小;通信需要双向性,实现双向数据传送。

2 配电网自动化对通信系统的要求配电网通信系统应根据供电企业的经济条件、配电网建设要求以及配电网技术发展速度等要求进行建设,是一个循序渐进的过程,需要总体规划,避免重复建设。

配电网自动化对通信系统的要求,主要包括以下几个方面。

(1)可靠性:能够抗恶劣环境和抗电磁干扰。

(2)实时性:必须满足对配电网运行进行实时监控的需要。

(3)安全性:配电网实时数据及下行命令信息的安全传输,直接关系配电网运行的安全,通信的安全性至关重要。

(4)适应性:配电网自动化通信系统要能够适应城市配电网的快速发展,必须具备可扩展的系统结构,灵活选择技术先进、适应性强的通信方式。

3 通信方式的配置配电监控点类型主要有三种,分别为“三遥”、“二遥”和“一遥”点。

“三遥”点配电终端具备模拟量采集(遥测)、状态量采集(遥信)、接收并执行遥控及复归指令(遥控)功能;“二遥”点配电终端具备模拟量(遥测)采集和状态量(遥信)采集功能;“一遥”点配电终端具备状态量(遥信)采集功能。

配电通信系统的建设应根据使用场合、通信速率、实时性、可靠性和数据量等要求,所有“三遥”点配电终端至配电主站的通信通道采用专网通道,所有“二遥”和“一遥”点配电终端至配电主站的通信通道采用公网通道。

配网自动化系统调试施工方案

配网自动化系统调试施工方案

配网自动化系统调试施工方案一、路由器改造1、项目准备和规划阶段:定义路由器改造的目标、范围和计划。

评估现有网络拓扑,识别需要改造的路由器设备。

2、备份配置和数据:在改造前,对现有路由器的配置进行备份,确保数据安全。

导出当前配置文件,保存备份数据以便在必要时恢复。

3、物理检查和准备:关闭电源并断开设备与电源的连接。

检查设备外观和端口,确保设备完好无损。

4、硬件升级和扩展:安装新的硬件模块或组件,例如更高速的接口、更大内存、增加存储等,以满足新系统需求。

针对路由器的性能需求,升级或更换适当的处理器或其他硬件组件。

5、系统固件升级:升级路由器的固件或操作系统,确保使用最新的版本,包括安全补丁和功能改进。

6、配置调整和优化:根据新硬件和系统版本的特性,调整路由器的配置,优化路由表、ACL(访问控制列表)、QoS(服务质量)等参数。

配置新硬件模块,例如配置新的接口、端口等。

7、安全设置:确保路由器的安全性,配置防火墙规则、访问控制和身份验证机制,保护网络安全。

8、测试和验证:进行系统功能测试,确保路由器的基本功能正常运行。

进行网络连接测试,确保路由器与其他设备的正常通信。

模拟负载条件,测试路由器的性能和稳定性。

9、系统集成和联调:将改造后的路由器与其他设备进行集成和联调,确保整个网络的协同运行。

与网络中的交换机、防火墙等设备协调,确保整体网络的稳定性和性能。

二、交换机改造1、项目准备和规划阶段:确定交换机改造的目标、范围和计划。

评估现有网络拓扑,确定需要改造的交换机设备。

2、备份配置和数据:在改造前,对现有交换机的配置进行备份,确保数据安全。

导出当前配置文件,保存备份数据以便在必要时恢复。

3、物理检查和准备:关闭电源并断开设备与电源的连接。

检查设备外观和端口,确保设备完好无损。

4、硬件升级和扩展:安装新的硬件模块或组件,例如更高速的接口、更大内存、增加存储等,以满足新系统需求。

针对交换机的性能需求,升级或更换适当的处理器或其他硬件组件。

配网自动化安装调试施工方案

配网自动化安装调试施工方案

一、项目背景随着我国电力系统的发展和科技进步,配网自动化技术得到了广泛应用。

为提高配电网的可靠性和供电质量,降低线损,实现配电网的智能化管理,本方案旨在对配网自动化系统进行安装调试。

二、施工目标1. 完成配网自动化系统的安装、调试和试运行。

2. 确保系统运行稳定、可靠,满足电力系统运行要求。

3. 提高配电网的自动化程度,降低人工操作成本。

三、施工范围1. 配网自动化主站系统安装调试。

2. 配电自动化终端设备(如FTU、DTU等)安装调试。

3. 配网自动化线路保护装置安装调试。

4. 配网自动化通信设备安装调试。

四、施工步骤1. 施工准备(1)收集配网自动化系统设计资料,了解系统功能、性能和配置。

(2)组织施工队伍,明确各施工人员的职责和任务。

(3)准备施工所需材料、工具和设备。

2. 系统安装(1)主站系统安装:按照设计要求,安装服务器、工作站、交换机等设备,并连接网络。

(2)终端设备安装:在配电终端设备安装位置,按照设计要求进行安装,连接通信线路。

(3)线路保护装置安装:按照设计要求,在配电网线路保护装置安装位置进行安装,连接通信线路。

(4)通信设备安装:在通信设备安装位置,按照设计要求进行安装,连接通信线路。

3. 系统调试(1)主站系统调试:检查服务器、工作站、交换机等设备运行状态,确保网络连接正常。

(2)终端设备调试:对FTU、DTU等终端设备进行调试,确保通信正常、功能完好。

(3)线路保护装置调试:对线路保护装置进行调试,确保保护功能正常。

(4)通信设备调试:对通信设备进行调试,确保通信质量满足要求。

4. 系统试运行(1)模拟故障,测试系统对故障的响应和处理能力。

(2)检查系统运行数据,确保数据准确、完整。

(3)对系统进行性能测试,确保系统稳定、可靠。

五、施工要求1. 施工过程中,严格按照设计要求和规范进行操作。

2. 施工人员应具备相应的专业技能和操作经验。

3. 施工现场应保持整洁,确保施工安全。

智能配电网通信业务需求分析及通信方案

智能配电网通信业务需求分析及通信方案

智能配电网通信业务需求分析及通信技术方案摘要:配电通信网是发展智能配电网的基础条件,随着智能配电网、分布式新能源站和智能用户的接入,配电通信网的业务需求发生了很大变化。

本文分析了智能配电网各部分(高级量测体系、高级配电运行、高级输电运行、高级资产管理)通信业务需求,并初步给出了主要采用配网光纤、宽带无线接入方式实现智能配电网通信技术方案,为进一步智能配电网通信规划设计提供参考。

关键词:智能电网、智能配电网、高级配电运行(ADO)、高级量测体系(AMI)、智能配电通信网Smart distribution network communication communications services requirements analysis and communication technology programHuangsheng (Guangdong Electric Power Design Institute Guangzhou GuangDong 510663) Abstract:Distribution communication network is the base of the Smart distribution network. With the smart distribution network, distributed new energy stations and smart user access, distribution communications network services requirements great changes have taken place. This paper analyzes the various parts of the Smart distribution Grid (AMI,ADO,ATO,AAM) communications business requirements, and a preliminary paper mainly uses distribution Grid optical fiber, broadband wireless access Smart distribution Grid Communications Technology Program, in order to further Smart distribution Grid communications planning and design for reference.Keywords: Smart Grid, Smart distribution Grid, ADO, AMI, Smart Grid distribution communication network1.前言1.1 智能电网与智能配电网近来国外和国内的“智能电网”的研究很热[1-3]。

电力配电自动化系统中的通信系统

电力配电自动化系统中的通信系统

电力配电自动化系统中的通信系统摘要:配电自动化系统的运行,需要依靠控制中心来传送命令,并传送至远方终端,同时再将远方设备所传来的数据,反馈至控制中心。

配电网能够与点多、面广的远方终端实现信息交换,为了满足系统要求,电力企业必须充分重视配电自动化数据通信系统的建设,从而有效实现配电网的自动化、现代化、高效化。

所以,本文对电力配电自动化系统中的通信系统进行探讨。

关键词:电力;配电自动化系统;通信系统一、配电网自动化通信系统结构研究1、配电网网络通信结构常见的通信节点类型,一般包括通信主站、通信子站与通信终端这几个部分。

通信网络结构则包括了骨干层与接入层。

系统通信主站的主要作用在于,能够将子站的信息传送至配电网的自动化住宅系统,其中充当通信中继的就是通信子站,通过该子站可以实现对于接入层数据信息的几种处理分析,进而能够严格把握对于传输数据的检测。

系统的通信终端与配电终端是相互连系的,而骨干层更是承担各通信子站与主站之间信息交流的重要媒介,而接入层则能够用于连接通信终端与各个子站。

2、配电网自动化通信系统2.1系统载波通信配电网自动化通信系统在实际的运用过程中,往往需要采用载波通信的方式,来实现系统信息的传送,其过程如图1所示。

通过运用载波通信的方法,不仅能够有效保护继电器的运行,还可以作为电网内部电话调度的重要支持。

在系统载波通信中,由于电网往往存在较大的电压或电流,因而需要使用耦合原件来连接载波通信设备与线路。

图1 电力线载波通信示意图电力线载波通信是在高频载波信号中携带传输信息,并通过电力线路传输。

配电线路直接连接到每个用户和电器,具有无可比拟的优势,作为农村网络传输通道,这是最好的。

2.2系统光纤通信配电网的自动化通信,通常会采用载体的方式来实现,即使用光纤进行信息的传递。

而采用这种方式,其优点就在于:能够实现信息的远距离传输,同时还可以保证传输的速率,并排除来自外界的不良干扰,具有更高的准确性与传输可靠性。

配网的原理

配网的原理

配网的原理配网是指将多个设备连接到一个网络中的过程。

在现代的技术环境中,配网通常指的是将各种智能设备连接到无线网络中,使其能够互相通信和进行互联网访问。

配网的原理涉及到网络拓扑结构、网络协议、网络安全等多个方面。

首先,一个典型的无线网络通常由一个无线路由器和多个无线设备组成。

无线路由器是配网中的核心设备,它负责将互联网连接提供给其他设备,并提供网络分发、IP地址分配和数据包转发等功能。

设备可以通过无线信号和路由器进行通信,也可以通过有线连接接入路由器。

在开始配网过程之前,需要确保设备和路由器都处于正常工作状态。

通常情况下,无线路由器将具有一个预设的SSID(Service Set Identifier)和密码,而设备需要在设置中输入正确的密码才能连接到无线网络。

此外,还可以通过WPS (Wi-Fi Protected Setup)功能来简化配网过程,只需按下路由器上的WPS按钮,设备即可自动连接。

在配网过程中,无线路由器将采用一种特定的无线通信协议,如Wi-Fi协议,通过无线信号与设备进行通信。

Wi-Fi协议使用射频信号在设备之间传输数据,具有较高的带宽和较长的覆盖范围。

此外,Wi-Fi协议还通过用于身份验证和加密的安全协议,如WPA(Wi-Fi Protected Access)和WPA2,保护无线网络的安全性。

配网过程中还涉及到网络拓扑结构的设置。

网络拓扑结构定义了设备在网络中的连接方式。

常见的网络拓扑结构包括星形拓扑、总线拓扑和环形拓扑。

在星形拓扑中,所有设备都连接到一个中心设备,如无线路由器。

在总线拓扑中,所有设备都连接到一个主线,如以太网线。

在环形拓扑中,设备通过环形连接,形成一个闭环。

根据不同的需求和实际情况,可以选择适合的网络拓扑结构。

在配网过程中,还需要对网络进行配置和管理。

这包括为设备分配IP地址、设置网络协议和端口等。

IP地址用于标识网络中的设备,并使其能够相互通信。

通过在路由器上设置DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)服务器,可以自动为设备分配IP地址。

配用电网络通信方式的思考

配用电网络通信方式的思考

配用电网络通信方式的思考摘要:本文介绍了当前配网通信的现状以及现有配网主要通信方式的优缺点关键词:EPON GPRS PLC 以太网交换机由于配用电网结构特点和配用电网自动化系统的特殊通信需求,从目前成熟的通信手段看,没有一种通信方式能够单独满足配用电网通信系统的要求。

配用电通信网采用多级分布式网络结构,结合具体的应用环境和业务需求,综合应用多种通信方式的混合组网模。

1 配用电通信网的现状10kV配网和用电通信网的建设几乎为空白,严重制约了配电网和用电信息网相关业务的应用。

营业网点依靠租用其它运营商通信电路传送信息,带宽极其有限。

配用电通信网有待统一规划建设,电力通信资源需要优化整合。

1.1 配用电通信网络现有的通信方式可靠性不高目前已实施的配网自动化、负荷控制、用户用电信息采集等系统,采用了GPRS、CDMA无线公网或230MHz无线等多种通信方式。

230M无线专网通信带宽较小;公网GPRS/CDMA存在包丢失、最大速率受限、转接时延长、运行不稳定、通信故障处理时间无法保证等问题。

从网络的安全性、稳定性、实时性方面都无法得到可靠保证。

1.2 配用电通信网网络的规划和建设不统一由于投资主体分散,网络规划各异,建设形式多样,35kV和10kV及以下的配网通信没有形成较为完善的解决方案,各地配用电网通信发展不平衡,光缆总体覆盖率很低。

目前,亟需明确配用电网通信建设策略,统一功能规范,形成完善解决方案,进一步创新业务模式和盈利模式,发挥配用电通信平台的潜在效能。

2 配网通信系统的几种方式2.1 配网通信方式——GPRSGPRS通信方式目前在电力配网和集中抄表系统中应用广泛,它依靠租借驻地移动运营商的无线资源组建电力无线专网,这种方式不需要电力投资线缆资源,而且组网灵活。

优点:EPON是一种新型的光纤接入网技术,它采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务。

它在物理层采用了PON(无源光网络)技术,光线路终端(OLT)与光网络单元(ONU)之间仅有光纤、光分路器等光无源器件,无需租用机房、无需配备专用电源、无需有源设备维护人员,而且EPON采用单纤通信,主干光缆仅需要1芯光纤,可有效节省建设和运营维护成本,尤其适应于10kV线路配网结构,具备通信保护能力。

配电自动化系统中通信网络的规划与组建

配电自动化系统中通信网络的规划与组建

配电自动化系统中通信网络的规划与组建一、本文概述随着电力行业的持续发展和智能化转型的深入,配电自动化系统作为智能电网的重要组成部分,对于提升电网运行效率、保障能源供应安全、实现节能减排等方面具有举足轻重的地位。

在配电自动化系统中,通信网络是实现系统各功能单元之间信息传递和控制的关键,其规划与组建的合理性直接影响到系统的运行效果。

对配电自动化系统中通信网络的规划与组建进行深入研究,对于推动配电自动化技术的发展和应用具有重要意义。

本文旨在探讨配电自动化系统中通信网络的规划与组建问题。

概述配电自动化系统的基本架构和功能需求,分析通信网络在其中的作用详细讨论通信网络的规划原则、关键技术及组网方案,包括网络拓扑结构、传输技术选择、设备配置等方面结合具体案例,分析通信网络规划与组建的实践经验,为配电自动化系统中通信网络的优化升级提供参考和借鉴。

通过本文的研究,期望能够为配电自动化系统中通信网络的规划与组建提供理论支持和实践指导,推动配电自动化技术的进一步发展,为电力系统的智能化升级贡献力量。

二、配电自动化系统中通信网络的基础知识配电自动化系统中的通信网络是实现系统智能化、自动化的关键所在。

它负责在系统各组成部分之间传递信息,确保数据实时、准确、可靠地流动。

理解通信网络的基础知识对于规划和组建配电自动化系统至关重要。

通信协议与标准:配电自动化系统中的通信网络必须遵循一定的通信协议和标准,以确保各设备之间能够正确、高效地进行信息交换。

这些协议和标准包括但不限于IEC 61DLT 860等,它们规定了数据格式、传输方式、设备接口等方面的要求。

通信方式:配电自动化系统中的通信网络可以采用多种通信方式,如有线通信、无线通信、光纤通信等。

每种通信方式都有其优缺点,需要根据实际需求和条件进行选择。

例如,有线通信稳定可靠,但布线复杂无线通信灵活方便,但可能受到环境干扰。

网络拓扑结构:网络拓扑结构决定了通信网络中各设备之间的连接方式和逻辑关系。

配网自动化终端DTU安装、调试步骤.

配网自动化终端DTU安装、调试步骤.

故障现象:DTU控 制功能失效无法执 行远程控制指令
故障原因分析
电源故障:电源电压不稳定或电源线接触不良 网络故障:通信模块故障或网络连接问题 设备故障:设备硬件故障或软件运行异常 人为故障:操作不当或误操作导致故障
故障处理方法
故障定位:根据故障现象分析可能的原因确定故障点 故障隔离:将故障点隔离避免影响其他设备或系统 故障排除:根据故障原因采取相应的措施进行修复或更换故障部件 故障预防:针对故障原因采取相应的预防措施避免类似故障再次发生
确定安装位置
根据现场环境和设备需求选择 合适的安装位置
确保安装位置便于后期维护和 操作
考虑安全因素确保安装位置不 会对人员和设备造成安全隐患
遵循相关标准和规范确保安装 位置符合要求
连接电缆
确认电缆的规格和长度符合要求 将电缆的一端连接到DTU的接口 将电缆的另一端连接到控制中心的接口 检查电缆的连接是否牢固确保无故障
固 定DTU
确定安装位置: 根据配网自动化 终端的需求选择 合适的安装位置 确保DTU能够正
常工作。
准备安装工具: 根据DTU的安 装需求准备相 应的安装工具 如螺丝刀、扳
手等。
拆开DTU包装: 将DTU从包装
中取出检查 DTU是否完好
无损。
安装固定DTU: 根据安装手册的 步骤将DTU安装 在指定的支架或 盘柜上并使用工 具将其固定牢固。
配置网络参数
打开DTU的电源 进入正常工作状 态。
使用串口线连接 DTU和电脑打开 终端软件。
在终端软件中输入 相应的网络参数如 IP地址、子网掩码、 网关等。
确认参数配置无 误后保存并退出 终端软件。
测试数据传输功能
确认DTU与主站系统的连接正常 配置DTU的数据传输参数 启动DTU的数据传输功能 验证数据传输的正确性和实时性

配电线路自动化系统配置及运行方式 

配电线路自动化系统配置及运行方式 

配电线路自动化系统配置及运行方式陈球武(国网湖南省电力有限公司娄底供电分公司)摘 要:配电线路自动化系统是指将先进的信息技术、通信技术和控制技术应用于配电系统中,对变电站、配电网设备进行全面监测和遥控,实现系统的自动化控制和智能化管理。

配电线路自动化系统的配置需要进行综合考虑和设计。

在实际应用中,还需注意对系统进行定期维护和升级,以保证其长期稳定运行,同时结合实际情况持续优化系统的性能和效益。

基于此,本文对配电线路自动化系统的配置和运行方式进行研究和分析,从而为该系统的发展提供一定基础。

关键词:配电线路;系统配置;运行方式0 引言现代工业生产离不开电力系统的稳定供应,而配电线路作为电力系统中负责将高压电源进行分配和调节的重要环节,其安全性、效率以及可靠性对于整个工业生产过程至关重要。

然而,在传统的手动管理模式下,配电线路存在着很多缺陷,如潜在的安全隐患、操作不灵活、负荷失衡等问题。

因此,采用自动化系统对配电线路进行配置,成为当前工业生产中的一个必然趋势。

配电线路自动化系统配置可以大大提高电力系统运行的安全性和效率,减少人为误操作,同时也能更好地管理负载平衡和故障监测,从而避免因电力故障而导致的生产停滞和损失。

因此在当前阶段深入研究配电线路自动化系统配置及运行方式具有重要的意义。

1 配电线路自动化系统概述配电线路自动化系统主要是一种利用先进的控制和监测技术,使得电力系统运行更加高效、安全和可靠的技术,其构成如图1所示,该系统通过对电力设备进行实时监测以及对电网负荷的动态调度,实现了电能在电力系统中的流动和分配的最佳化。

该系统通常包括多个子系统,如数据采集与传输子系统、监测与诊断子系统、保护与控制子系统等。

其中,数据采集与传输子系统用于对各个配电变压器、开关、保护设备等电力设备的状态进行实时监测,并将数据传输至监测与诊断子系统;监测与诊断子系统则会根据所接收到的电力设备状态数据,进行故障诊断、数据分析和预测,最终向保护与控制子系统提供决策支持;而保护与控制子系统则根据监测与诊断子系统提供的决策结果,对电力设备进行合理的保护和控制,从而保证电力系统的正常运行[1]。

配网自动化通信组网方案及设计原则

配网自动化通信组网方案及设计原则

配网自动化通信组网方案及设计原则摘要:随着我国的经济水平的不断发展,我国国民对电力及供电质量的要求也是更加严格。

本文介绍了配网自动化技术,尤其介绍了配网自动化通信系统所采用的组网通信方式以及对配网自动化通信方案的设计的原则进行讨论,希望可以给同行提供参考。

关键词:配网自动化方案设计原则通信系统0引言伴随着我国城市向国际化进程的不断迈进,国际上的交流日益频繁,各行各业越来越来依靠电力的支持,特别是大型城市或是具有深远影响和意义的国际型大都市,对电力的依赖程度更高。

所以在这些城市的供电任务十分繁重,保电任务也十分艰巨。

任何一次的意外的停电事故,都会对社会甚至是国际范围上造成巨大损失,产生极其恶劣的影响。

依照电网结构对供电可靠性的影响分类,配网是城市各项工程的重要组成部分,供电的可靠性和提高城市国际竞争力是离不开配网的健康发展的。

最近几年,配网自动化技术的出现,给配网可靠性水平提供了新的契机,电网将会在未来的几年内激素配网自动化系统建设,以此来提高供电质量和可靠性,以满足现在社会对供电的需求配网自动化也是电力系统发展的必然结果,它对社会的发展具有重要的意义。

具体体现如下:在配网正常工作的状态下,可以通过监控电网运行情况,来进行优化运行模式、调节负荷峰谷差、满足各客户的用电需求。

另外,当配网遇到故障而发生异常时,通过配网自动化系统,可以迅速的确定故障点位置,隔离故障线路并马上恢复非故障区域用户的供电,缩短停电时间,减少停电面积,提高了供电的可靠性。

1配网自动化的必要性使用先进的技术手段,实现高效率的配电管理,这就是配网自动化的优势。

以前所采用的简单电网会逐步被综合性配网所取代,高低压供电、复杂网架结构、甚至于微网接入运行等现代化技术将层出不穷,在适应原有的管理方式的人员在新的挑战下,会变得无所适从,但是配网自动化的出现恰好解决这一难题。

配网自动化的拓扑分析、网络防务管理以及其他功能,都是解决相关问题的有效手段。

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配网网络通讯系统配置、使用方法
1数据库的生成及通讯数据的建立
1.1 子站端:
1.1.1建立参数数据库:
运行参数数据库管理工具,生成站、间隔、装置等,与一般的综自系统相同。

所有数据生成好后,还需建立2个通讯设备,用于与主站端进行网络上的数据传输。

分别对应主站端的两台前置机。

1.设备类型-net,端口-主站端主前置机所用端口,ip地址:主站端主前置机的ip;
2.设备类型-net,端口-主站端辅前置机所用端口,ip地址:主站端辅前置机的ip。

端口和IP地址必须与主站端的设置相同。

1.1.2建立通讯数据对照关系:
运行调度数据管理工具,建立通讯数据对照关系。

1.建立调度站:调度站类型-上级调度;调度站号-任意数字,注意不同子站端此站号不能重复;通讯设备-在参数数据库中建立的主站端主前置机通讯设备;备用通
讯设备-在参数数据库中建立的主站端辅前置机通讯设备;“遥测量传送一次值”
-不选择。

2.设置通讯数据:建立重要遥测、遥脉、遥信数据的对照关系,将需要传送到主站端的数据一一输入。

遥控量不需输入。

故障量在遥信帧内输入,数据类型选择“普通
信号量”,数据源选择“保护信号量”。

装置通讯状态在遥信帧内输入,数据类型选
择“装置异常”。

谐波帧数据可根据需要输入。

3.设置装置对照关系:非常重要,主站端对子站端的遥控、查看修改保护定值等操作都是根据此对照关系进行。

选择一个装置,输入“调度站内装置号”,值可为任一
数字(不能为0),最好从1开始连续输入,不能重复。

对于每个装置,都必须建立
对照关系。

1.2 主站端:
1.2.1建立参数数据库:
运行参数数据库管理工具,对于每个子站,建立一个站。

建立间隔、装置等,与一般的综自系统相同。

所有数据生成好后,还需建立2个通讯设备,分别用于主前置机、辅前置机与子站端进行网络上的数据传输。

1.设备类型-net,端口-主前置机所用端口,ip地址:主前置机的实际ip;
2.设备类型-net,端口-辅前置机所用端口,ip地址:辅前置机的实际ip。

端口值输入应大于1024,小于5000。

1.2.2建立通讯数据对照关系:
运行调度数据管理工具,建立通讯数据对照关系。

1.建立调度站:对应每个子站,建立一个调度站。

调度站类型-RTU站;调度站号-必须与对应子站端设置的调度站号相同;通讯设备-在参数数据库中建立的主前置
机通讯设备;备用通讯设备-在参数数据库中建立的辅前置机通讯设备。

2.设置通讯数据:在每个调度站内,建立重要遥测、遥脉、遥信、谐波数据的对照关系,将子站传送来的数据一一输入。

注意发送序号必须与对应子站端设置的发送序
号相同。

遥控量不需输入。

3.设置装置对照关系:对于每个调度站分别建立装置的对照关系。

选择一个装置,输入“调度站内装置号”,输入的值必须与子站端设置的“调度站内装置号”相同。

对于每个装置,都应建立对照关系。

2配置文件的配置
2.1 子站端:
[netcomm]
DdYkOverTime = 10 用于设置主站端遥控的最大允许时间,单位:秒。

如果超过设置值,还没有返回遥控结果,将向主站端返回失败。

如果不设置,默认为10秒。

2.2 主站端:
[netcomm]
IsPrimary = 1 设置本机是否为主前置机。

主前置机-1;辅前置机-0。

默认主前置机。

对于辅前置机,一定要将该设置置为0,否则,辅前置机无法通讯。

3运行程序
子站端:拷入RtuSocketComm.dll、DcapRtuNetComm.exe,运行DcapRtuNetComm.exe。

主站端:拷入SocketComm.dll、DcapNetComm.exe,运行DcapNetComm.exe。

通讯程序应该在dcap.ini中配置为“自动运行”、“运行一次”、“跟踪”。

4关于主辅通道切换
通讯程序会根据网络连接情况自动进行主、辅切换。

在网络通讯程序的“显示->显示通讯状态”里,有主辅通道的显示。

试验时,如果需要进行手动切换,可在主站端的通道为备用通道的前置机上选择“操作->全部切换为主通道”。

此前置机的所有通道将切换为主通道,另一台前置机的所有通道将切换为备用通道。

以后监控平台升级时,将增加在监控平台上手动切换的功能。

5关于实时数据库
配网系统的程序加入了一些新的功能,原实时数据库无法支持。

需使用实时数据库3.0版。

主站端必须使用Ver3.0网络版实时数据库。

子站端可使用单机版。

6关于双网系统
本配网通讯程序支持双网系统。

但要注意:本系统默认每台计算机的两块网卡的IP地址段是连续的,而最后一个地址是相同的。

即网卡1的IP地址为xx.xx.xx.xx时,网卡2的IP 地址为xx.xx.xx+1.xx。

例如:192.168.0.9、192.168.1.9。

需在主站和子站端的Dcap.ini中增加NETCONFIG段,设置本机的两个IP地址:[NETCONFIG]
LOCALIP1 = xx.xx.xx.xx (192.168.0.9)
LOCALIP2 = xx.xx.xx+1.xx (192.168.1.9)
说明:
对于客户端,首先邦定LOCALIP1并连接参数数据库中配置的远端服务器IP1和PORT,如果中断,会邦定LOCALIP2并连接参数数据库中配置的远端服务器IP2和PORT。

对于服务器端,会同时监听LOCALIP1和LOCALIP2的PORT端口.。

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