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電網用戶側智能電力監控系統拓撲結構的設計

作者: 時間:2011-12-20 來源:網絡 收藏

本文以Acrel-2000智能的三層網絡為核心,分析了網絡的選型,以及智能功能和性能指標。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201864.htm

1概述

智能是數字化和信息化時代應運而生的產物,已經被廣泛應用于用戶側樓宇、體育場館、科研設施、機場、交通、醫院、電力和石化行業等諸多領域的高/低壓變配電系統中。例如,隨著信息技術的發展,智能建筑已成為城市現代化、信息化的重要標志。智能建筑的組成通常有三個要素,即建筑物自動化系統(BAS)、通訊自動化系統(CAS)和辦公自動化系統(OAS)。BAS是對整個系統進行綜合控制管理的統一體,它以計算機局域網絡為通信基礎,用于設備運行管理、數據采集和過程控制。智能電力監控系統便是BAS中的一個重要組成部分,通過智能電力監控系統可大大提高整個變配電系統的管理水平,方便地與其它BAS聯網,構成完整的樓宇自動化管理系統。因此,智能電力監控系統是智能建筑必不可少的組成部分,可以說沒有智能電力監控的建筑稱不上是智能建筑。

智能電力監控系統對高壓開關柜、低壓開關柜、應急發電機組、電力變壓器和EPS/UPS/ATS等的工作狀態進行監控。通過實時記錄單相/三相電壓、單相/三相電流、功率、功率因數、電度、頻率和電流開關狀態等各項參數實現監測,當參數值超出允許的范圍時便產生預警、報警,并對相關設備進行控制。它以較少的投資,極大地提高了供配電系統的可靠性、安全性和自動化水平。

2系統網絡拓撲的結構

智能電力監控系統是由智能測控裝置、網絡設備及計算機設備等互聯布局而成。系統因項目規模不同、功能性能不同、重要程度不同、用戶投資水平不同,可采取不同的。但是無論采取何種拓撲結構都是采用了“站控管理層--網絡通訊層--現場設備層”的分層分布式設計思想。這種分層設計,符合當前通訊體系設計實現的標準,在每層都能相對地完成監視控制功能,即可以實現遠方的監視控制,也能夠在上層故障時不影響本層和下一層的功能。Acrel-2000智能電力監控系統網絡拓撲結構如圖1所示。

1.jpg

圖1系統網絡拓撲圖

各個結構層的具體形式如下:

(1)主站層(站控管理層)

位于監控室內,具體包括:安裝有智能電力監控系統的后臺主機等相關外設。負責將通訊間隔層上傳的數據解包,進行集中管理和分析,執行相關操作,負責整個變配電系統的整體監控。智能電力監控系統提供專用的通訊功能模塊,通過專用的以太網硬件通訊接口,以OPC方式或其它通訊協議向上一級系統(如:BAS、DCS或調度系統)發送相關的數據和信息,實現系統的集成。

(2)通訊間隔層(網絡通訊層)

采用通訊管理機,負責與現場設備層的各類裝置進行通訊,采集各類裝置的數據、參數,進行處理后集中打包傳輸到主站層,同時作為中轉單元,接受主站層下發的指令,轉發給現場設備層各類裝置。

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