智能電網(wǎng)中廣域繼電保護(hù)的應(yīng)用
常規(guī)微機繼電保護(hù)將各個互感器的電氣量二次模擬值通過二次電纜接入保護(hù)裝置,由裝置內(nèi)部唯一的系統(tǒng)時鐘經(jīng)控制總線驅(qū)動各個通道的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,數(shù)據(jù)采集的同步精度很高。廣域保護(hù)涉及到的保護(hù)將不局限于1 個或2 個裝置,不局限于1 個或2 個變電站,如何在較大的范圍內(nèi)保持時間和數(shù)據(jù)的同步將是研究重點。變電站內(nèi)現(xiàn)有的對時主要以GPS 時間信號作為主時鐘的外部時間基準(zhǔn),采用3種對時方式:脈沖對時、串口對時、編碼對時,對時精度可達(dá)到ms 級。
本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/178434.htm網(wǎng)絡(luò)化的變電站,采用分布式電子式互感器及合并單元的數(shù)據(jù)采集模式,數(shù)據(jù)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)傳送至保護(hù)等電子式設(shè)備的方式傳輸,為了實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集的同步以及各保護(hù)之間信息交互與相互配合,需要一個統(tǒng)一精確的時鐘作為系統(tǒng)的時鐘源,并通過精密對時技術(shù)實現(xiàn)各數(shù)據(jù)采集單元時鐘、各保護(hù)裝置的時鐘的準(zhǔn)確同步。目前工業(yè)領(lǐng)域的分布式系統(tǒng)對時技術(shù)及對時精度要求見表1。
從表1 可以看出, IEEE 1588 標(biāo)準(zhǔn)的精密時鐘同步協(xié)議更有利于實現(xiàn)高精度的時鐘同步,更有
利于數(shù)據(jù)同步的實現(xiàn)。處于“第一道防線”中的保護(hù)系統(tǒng)要求的數(shù)據(jù)同步精度最高,實現(xiàn)IEEE 1588 在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用應(yīng)滿足保護(hù)系統(tǒng)的需求,結(jié)合廣域保護(hù)對數(shù)據(jù)同步的精度要求研究IEEE 1588 協(xié)議的應(yīng)用:
a. 根據(jù)IEEE 1588 協(xié)議的核心原理研究IEEE1588 標(biāo)準(zhǔn)的時鐘同步誤差,量化分析時鐘誤差對數(shù)據(jù)同步的影響度,尋找IEEE 1588 同步算法及同步過程中影響同步精度的因素,探索減小時鐘晶振偏移影響的補償算法。
b. 制訂IEEE 1588 在數(shù)字化變電站內(nèi)采用與數(shù)據(jù)通信同一的以太網(wǎng)應(yīng)用方案,根據(jù)IEEE 1588對時鐘級別的定義給出時鐘設(shè)備的配置方法及其功能實現(xiàn),研究其實際系統(tǒng)架構(gòu),并從全網(wǎng)的角度探討該協(xié)議的具體應(yīng)用策略。
c. 開發(fā)典型的IEEE 1588 PTP 測試環(huán)境,構(gòu)建IEEE 1588 測試系統(tǒng)。
d. 進(jìn)行繼電保護(hù)裝置應(yīng)對對時系統(tǒng)異常時鐘信息的算法原理研究,使保護(hù)裝置具有識別防誤功能。
技術(shù)專區(qū)
- FPGA
- DSP
- MCU
- 示波器
- 步進(jìn)電機
- Zigbee
- LabVIEW
- Arduino
- RFID
- NFC
- STM32
- Protel
- GPS
- MSP430
- Multisim
- 濾波器
- CAN總線
- 開關(guān)電源
- 單片機
- PCB
- USB
- ARM
- CPLD
- 連接器
- MEMS
- CMOS
- MIPS
- EMC
- EDA
- ROM
- 陀螺儀
- VHDL
- 比較器
- Verilog
- 穩(wěn)壓電源
- RAM
- AVR
- 傳感器
- 可控硅
- IGBT
- 嵌入式開發(fā)
- 逆變器
- Quartus
- RS-232
- Cyclone
- 電位器
- 電機控制
- 藍(lán)牙
- PLC
- PWM
- 汽車電子
- 轉(zhuǎn)換器
- 電源管理
- 信號放大器
評論