基于宽带电力线载波的工控系统通信网络设计.pdf
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1、基于宽带电力线载波的工控系统通信网络设计徐肃,王飞,刘永胜,史迪康,沈东亮,王斌,李志浩(内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电分公司,内蒙古包头014030)0引言近年来,随着“中国制造2025”“互联网+”等重大战略的实施,信息化和工业化正在深度融合,极大提升了工业生产设备的自动化、智能化水平。目前,我国制造业正处在由大变强的关键时期,只有摘要:基于宽带电力线载波通信技术,在低压电网配用电侧搭建了一套智慧工控系统通信网络。通过“宽带电力线载波(主干)+分布式传感网络(末梢)”的方式,以主从式信息采集节点为媒介,实现了工控中心对智慧工厂工业园区网内工业设备的智能控制与在线管理。根据工业园区电
2、力线信道特性,重点设计了主从信息采集节点接口电路和耦合电路,在路由芯片中植入了一种不依赖于网络拓扑结构的动态组网算法。通过组网测试,对设计的工控系统主干通信网的组网能力进行了验证分析,认为基于宽带电力线载波的通信网能实现工控中心对在网工业设备的秒级信息读取和作业控制。动态组网算法可实现在网工业设备5级级联拓扑结构,具备较强的稳定性。关键词:宽带电力线载波;工控系统;主干网;通信网络文献标志码:B文章编号:1008-6218(2023)05-0019-09中图分类号:TM73;TN913doi:10.19929/ki.nmgdljs.2023.0065引用格式:徐肃,王飞,刘永胜,等.基于宽带电
3、力线载波的工控系统通信网络设计J.内蒙古电力技术,2023,41(5):1927.XU Su,WANG Fei,LIU Yongsheng,et al.Design of Industrial Control System Communication Network Based on Broadband PowerCarrierJ.Inner Mongolia Electric Power,2023,41(5):1927.基金项目 国家重点研发计划储能与智能电网技术专项“储能参与电力辅助服务的综合价值评价方法”(2021YFB2400704);内蒙古电力(集团)有限责任公司科技项目“基于10
4、kV宽带电力线载波技术的配用电一体化通信技术”(LX34210245)内 蒙 古 电 力 技 术INNER MONGOLIA ELECTRIC POWERD e s i g no fIn d u s t r i a l Co n t r o l Sy s t e m Co mmu n i c a t i o nNe t w o r kBa s e do nBr o a d b a n dPo w e rCa r r i e rXU Su,WANG Fei,LIU Yongsheng,SHI Dikang,SHEN Dongliang,WANG Bin,LI Zhihao(Baotou Powe
5、r Supply Branch of Inner Mongolia Power(Group)Co.,Ltd.,Baotou014030,China)A b s t r a c t:Based on broadband power line carrier communication technology,a set of intelligent industrial control systemcommunication network is built on the distribution side of lowvoltage power grid.Through the method o
6、f broadband powerline carrier(backbone)+distributed sensor network(end),and using masterslave information collection node as the medium,it realizes the intelligent control and online management of industrial equipment in the industrial park network of the smartfactory by the industrial control cente
7、r.According to the power line channel characteristics of the industrial park,theauthor focuses on designing the interface circuit and coupling circuit of the masterslave information collection node,andimplants a dynamic networking algorithm that does not depend on the network topology in the routing
8、 chip.The networkingcapability of the designed industrial control system backbone communication network is verified and analyzed through thenetworking test.The analysis concludes that the communication network based on broadband power carrier can realize thesecondlevel information reading and operat
9、ion control of industrial equipment on the network from the industrial controlcenter.The dynamic networking algorithm can realize the 5level cascade topology of industrial equipment in the network,which has strong stability and application prospects.K e yw o r d s:broadband;power line carrier;indust
10、rial control system;backbone network;communication network2023年第41卷第5期19充分发挥“工业4.0”新引擎优势,才能在新的一轮数字化生产变革中脱颖而出。低压配用电网络作为一个覆盖面最广、传输节点最多的网络,将成为下一代工业通信网络介质的代表。智慧工厂工控系统是物联网面向工业领域应用场景的典型案例。宽带电力线载波具有宽频谱、高载频以及抗噪声、抗衰减能力强等特点,广泛应用于电网公司用电信息采集系统,且易施工、成本低、不受环境条件限制,能够胜任对工业设备运行状态(如设备的开关状态、带载状态等)的管理和监控。为此,通过宽带电力线载波通信
11、技术,将工业现场的数据通过中低压电力线网络传输至本地工控中心和远端云平台,便于智慧工厂管理者对现场信息的及时掌控和集中调度。1智慧工厂工控系统通信网络设计需求智慧工厂为了掌握管控工业园区车间的工业设备,计量表计,安防监控的状态信息、示数和动向,需要在现有工业园区低压配电网络的基础上建立一套工控系统通信网络,并实现以下需求。(1)通过手机、iPad等手持终端上的APP经Internet,通过交换机向工控上位机或直接操控工控上位机向主信息采集节点发送TCP/IP协议封装过的控制指令。(2)主信息采集节点一方面接收来自工控上位机经TCP/IP协议封装过的控制指令,对其解封装和解码;另一方面需要将控制
12、指令转换为支持DL/T6452007 多功能电能表通信协议 的报文格式1,并将其发送到低压电力线信道中,传送至多个从信息采集节点。因此,主信息采集节点充当着TCP/IP协议与DL/T 6452007协议的转换器,需对协议转换模型进行研究和解析。(3)DL/T 6452007协议报文在低压电力线信道中传输,容易受工业用电环境中的线路传输衰减、噪声干扰和工业设备负载阻抗变化的影响,因此对工业用电环境中的电力线信道特性分析至关重要,该分析结果将直接决定主信息采集节点和从信息采集节点的产品设计质量。(4)根据信道特性,研究设计主信息采集节点与从信息采集节点硬件电路,要求二者可以实现即插即用。从信息采集
13、节点需要配置与主信息采集节点一样的宽带电力线载波通信芯片,通过载波信号调制解调实现二者的无碍交互。另外,由于从信息采集节点连接着各种类型的工业设备、计量表计和安防监控等设施,在硬件电路设计时须预留多种接口。(5)主信息采集节点需要配备路由芯片,以实现组网和路由汇聚等功能。在与多个从信息采集节点形成局域网络后,主信息采集节点向从信息采集节点广播和散发控制命令,实现工业设备的智能化管理。为了保证局域网络的稳定,需要优化主信息采集节点与从信息采集节点的组网路由算法,要求该算法能够在不依赖网络拓扑结构和历史数据下实现动态组网。2智慧工厂通信网络设计在智慧工厂的生产现场,有大量的计量设备、监控设备和生产
14、设备。根据“工业4.0”和智能制造的要求,原孤立的工业设备会通过联网通信实现系统升级。要实现工业设备的有序组网和动态控制,在不改造工厂现有电路布局的前提下,依赖园区现有的低压电力线作为宽带载波通信的主干通信网络线缆,结合连接工业设备的分布式传感器作为网络末梢,即可组建工控系统通信网络,如图1所示。图中,网络中的从信息采集节点通过USART、ModBus、RS-485等有线通信与生产环境的工业设备相连,通过DL/T 6452007协议报文将收集的信息汇聚至主信息采集节点,然后通过RJ45接口以TCP/IP协议传输至工控上位机进行本地处理,同时图1工控系统通信网络Fig.1 Communicati
15、on network of industrial control system电力线(DL/T 6452007报文)网线(TCP/IP报文)Modbus/RS485ZigBee主信息采集节点从信息采集节点控制流信息表交换机TCP/IP报文TCP/IP报文工控上位机工作站监控摄像头智能电能表TCP/IP报文照明灯低压电力线电力线(DL/T 6452007报文)Modbus/RS485Modbus/RS485水表燃气表机床机械手门禁系统安防系统温湿度测试仪各类传感设备烟雾报警器InternetModbus/RS4852023年第41卷第5期内 蒙 古 电 力 技 术20将汇聚的信息上传至云端进行计
16、算、显示、监控。根据收集到的能源消耗/产能对比数据,对企业运营和生产过程的能源消耗状况进行监测、分析和评估,优化企业生产过程的能耗流程,降低能源消耗成本,提高生产效率2。3通信协议转换DL/T 6452007协议作为主信息采集节点下行通信链路的报文协议,在低压电网配用电侧用电信息采集系统数据采集、在线拉合闸、防窃电等场景中已广泛应用。在DL/T 6452007协议报文数据帧的基础上扩展数据标识,即根据工业现场的实际监测需求编制具体的设备控制指令,可额外实现智慧工厂室内温湿度、烟雾浓度、有害气体浓度、门禁安防状态、工业设备运行状态等信息的采集。设备控制指令如表1所示。主信息采集节点的上行通信协议
17、为TCP/IP协议。根据DL/T 6452007协议与TCP/IP协议报文格式的特点,设计二者转换模型如图2所示。由图2可知,通过工控上位机获取工业设备数据时,需先由从信息采集节点将从工业设备、计量表计、安防设施、温湿度传感器等终端上获取的数据按照DL/T 6452007协议的报文格式进行封装,再通过低压电力线传输至主信息采集节点的网卡上进行解封装。解封后的报文数据由信息采集节点上的信号调制解调芯片进行解调和解码,得到源数据,然后再将源数据按照规定的应用层格式进行封装,存入以太网接口的发送缓冲区。在发送缓冲区形成以太网帧,再通过主信息采集节点的RJ45接口发往工控上位机。反之,当工控上位机向工
18、控系统局域网络中的工业设备发送数据采集或控制指令时,则需按照上述的路径逐步返回。在经过主信息采集节点时,将数据按照DL/T 6452007协议的报文格式封装好,经信息采集节点上的信号调制解调芯片编码、调制后存入寄存器并发送至缓冲区,再经低压电力线传输至局域网络中的工业设备。4工业用电环境电力信道特性分析要在低压电力线上实现信号的传输,需获知低压电力线信道特性,建立对应数学模型以便分析。由于低压配电网络拓扑结构复杂、分支众多且各供配电台区的等效阻抗难以实现相互匹配,这就决定了信号在网内传输的“多径效应”,如图3所示。由图3可知,时域信号S(t)从发送端到接收端经历了N条路径,每条路径由特定的时延
19、参数i和损耗系数Ci(i=1N)构成3。经过路径分流和电力热噪声干扰后,信号衰减为r(t)。在此模型中,信道特性可以由离散的冲激响应h(t)来描述:h()t=i=1NCi()t-i,(1)图2DL/T 6452007协议与TCP/IP协议转换模型图Fig.2 DL/T 6452007 protocol to TCP/IP protocolconversion model diagram上位机发送或接收DATA以太网帧头 IP报头 TCP报头 DATA以太网校验IP报头 TCP报头DATADATADATA起始符偶校验结束符表1设备控制指令Tab.1 Equipment control instr
20、uctions标识功能当前正向功率总功率温湿度信息设备用电信息设备运行状态电机转速读取车间大门开关车间窗帘升降标识码00010000H000100FFH06060101H06060102H06060103H06060104H06060105H06060106H标识功能光照强度现场照明开关空调开关工厂安防信息排气扇投切用水量读取用气量读取报警信息标识码06060107H06060108H06060109H06060110H06060111H06060112H06060113H06060114H图3多径效应示意图Fig.3 Schematic diagram of multipath effect
21、S()t1C12C23C3NCNr()t+噪声图中:1,N时延参数;S()t时域信号;r()t衰减后的时域信号;C1,CN损耗系数;t时间。2023年第41卷第5期徐肃,等:基于宽带电力线载波的工控系统通信网络设计21式中:为脉冲冲击响应。h(t)对应的传递函数H()f为:H()f=i=1NCie-jfi,(2)式中:f为信号频率。经过实际测量,应用统计学方法可以求得Ci的表达式为:C()f,li=|g()f egi()fe-()f di,(3)式中:li为信道分支长度;g(f)为信号在频率f处的信道响应;gi(f)为信号在第i个信道的频率响应;(f)为衰减因子;di为第i个信道的传输距离。引
22、入电磁波信号在电力线中的传播速度Vp,经过公式变换,得到传递函数H(f)的表达式为:H()f=i=1N|g()f e-2fdiVpe-()f di。(4)其中,衰减因子()f的表达式为:()f=0+1fk,(5)式中:0、1、k是衰减因子。结合公式(4)和公式(5)可以得到:H()f=i=1N|g()f e-2fiVpe-0+1fkdi。(6)该模型可以进一步简化为:H()f=i=1Ngie-2fiVpe-0+1fkdi,(7)式中:gi为信道i的加权因子;衰减因子k一般取值0.51。公式(7)是描述低压电力线信道增益的基础。在低压供配电台区中,延伸至每个用电单位的电力线缆是组成低压电力网络的
23、微小单元。在该单元内,电力电缆布线结构迥异,用电设备的阻抗特性也互不相同。图4是某工厂车间内部低压电力电缆布线的一般结构图,其中电力线规格为直径1.6 mm,2芯。从图中可以看出,低压电力线分支众多,终端用电设备无规律地接入和断出,动态影响着低压电力线的输入阻抗。当低压电力线输入阻抗与载波信号发射机的输出阻抗不匹配时,载波信号在低压电力线的传输过程中会遭遇反射、折射等一系列的物理过程,该过程会衰减、分散载波信号的能量,造成数据丢失。按照统计学原理,根据文献3在实验环境下载波通信测试的结果,对公式(7)进行拟合,可以量化为信号衰减模型:x=kf L+0.4+acIc,(8)式中:x为信号衰减值;
24、衰减因子k对于中低压电力线路一般取值12.210-3;L为电力电缆长度;为电力电缆的分支数;ac为电力电缆每千米的衰减;Ic为两端高频电缆的总长度。通过实测,信号衰减通常在50 dB以上3。从公式(8)可以看出,信号的衰减特性与电力电缆的长度、信号频率、电力电缆的分支数都成正比例关系4。通过分析低压电力线信道特性可知,工控系统的主从信息采集节点之间要实现正常通信,就必须建立在这些信息采集节点能够有效抵抗低压电力线信道信号衰减特性的基础之上。采用可靠性高、通信速度快、抗干扰能力强、成本低廉的宽带电力线载波芯片是组建低压电力线通信网络的关键。性能优越的宽带电力线载波芯片发射的高频载波信号在低压电力
25、线上传输时会具备较强的应变能力。考虑到工业生产中各个环节需要交互的数据量较大,实时性要求也较高,因此在设计主从信息采集节点时均采用了基于正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplesion,OFDM)多载波技术的宽带电力线载波芯片5-6,这类芯片的信号载频为230 MHz,子载波数量可达1200个,能自动规避家用电器产生的随机噪声,最大程度抵抗“多径效应”和噪声干扰,保证数据即时、高速传输。5信息采集节点电路设计考虑到工业通信基础设施多采用 RS-232、RS-485、USB、ModBus、ProfiBus、CAN现场总线等方式进行数据传输,在设计
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