SDH技术在电力调度系统中的应用.pdf
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1、计算机与 自动化控制 齐 鲁 石 油 化 工 ,2 O 1 4 , 4 2 ( 4 ) : 3 2 0 3 2 3 Q IL U P E T R O C H E M IC A L T E C H N O L O G Y S D H 技术在 电力调度 系统 中的应用 贝颉夫 ( 中国石化齐鲁分公司, 山东淄博 2 5 5 4 0 8 ) 摘要 : 介绍基于 S D H技术 的电力调度 自动化系统组 网及运行过程 中遇到 的问题和解决办法。S D H技术 的应 用取 代模 拟线路通讯 , 极大地提高了电力调度对 电网运行状况 的掌控能力。 关键词 : S D H环 网电网电力调度通讯模拟 中图分
2、类号 : T M7 3 4 文献标识码 : B 文章 编号 : 1 0 0 9 9 8 5 9 ( 2 0 1 4 ) 0 4 0 3 2 00 4 1 基本情况 中国石化齐鲁分公司从最初建厂到现在 已近 5 0 a , 已从单一的炼油型企业发展到现在的炼化 一 体型企业, 具有自备热电厂 、 多套化工生产装置 及各种公共事业及大片的生活社区。其电网的覆 盖 区域和复杂程度 已经超过 了一般 的电网地级调 度所管辖的范围, 包括发电厂 、 从 2 2 0 k V到 4 0 0 V 的各级变电站和开闭所, 且布置分散, 地理情况复 杂 。而电力调度 自动化系统始建于 2 0世纪 9 0年 代 ,
3、 原通信网络依托于 电信部门的专线通信线 路 而建立 ; 随着公司 内部 电网的发展 , 1 1 0 k V枢纽 变 电站及 3 5 k V装置变 电站越来越多 , 站内远 动 系统的 自动化程度不断提高, 均已具备 了信息上 传能力, 此时, 受限于专线线路及调制解调设备的 带宽限制 , 无法将更多 的站点接入 电力调度 自动 化系统 。 为改变这一状况, 同时在电信电话线路之外, 建设独立的调度 电话 网络 , 满足电力调度部 门对 电网运行信 息 的掌握 及通 讯要求 , 组建 了基 于 S D H技术的时分复用同步 网络系统 , 形成 了以几 个 1 1 0 k V等级以上变 电站为主
4、节点 的双 向自愈 环 网。本文在简要介绍此系统的同时分析实际应 用 中出现的问题 , 并给出解决办法。 2 S DH技术概述 作为上一代的业务承载传输技术, S D H( S y n c h r o n o u s D i g i t a l H i e r a r c h y , 同步数字体系) 已经应 用在了很多大型系统之中, 像电信、 铁路、 中大型 厂矿企业等 , 虽然现在 P T N( P a c k e t T r a n s p o r t N e t w o r k , 分组传送网) 取代了部分 S D H的份额 , 但 由 于其设计思路不同, 在话音业务及其他对实时性 要求
5、较高的场合 , 还是采用 了较为成熟 的 S D H技 术 。 S D H的优点 : ( 1 ) 稳定性好。S D H基于时分 复用 , 提供 了 丰富的检 、 纠错能力。可以组成各种形式的环 网, 具有完善的自愈功能, 使得传输链路的可用性很 高。 ( 2 ) 高速率性。S D H可以提供 2 Mb p s至 1 0 G b p s 的电路 速率 。它 可 以作 为链 路来 支 持 I P 网 , 其作用简单 , 只是将路 由器 以点到点的方式连 接起 来 。 ( 3 ) 高可靠性。S D H 网络 可提供 高质量、 高 可靠性的传输通道 。通过 自愈环的结构 , 可确保 通道 的切换时间小
6、于 5 0 m S ; 另外还可以进行保护 倒换的配置, 再次提高部分通道的可靠性。 ( 4 ) 业务应用 。接人设备能够接入话音 、 数 据业务 ( 串 口通讯 或 以太 网通讯 ) 、 视频监 控等 等 3组 网及 配 置 3 1 组 网 鉴于公司电网及 电力调度 自动化现状 , 基于 收稿 日期 : 2 0 1 4 0 7 2 3; 修 回 日期 : 2 0 1 41 1 0 7 。 作者简介: 贝颉夫( 1 9 8 1 一), 男, 工程师。2 0 0 3年毕业于山 东大学数学与系统科学学院信息与计算科学专业, 现在中国 石化齐鲁分公司机械动力处电力运行管理科从事电气远动 与通讯技术
7、管理 工作 。电话 : 0 5 3 37 5 8 9 4 4 3 : Ema i l : b e i j i e f u 1 2 6 c o n。 第4期 贝颉夫 S D H技术在电力调度系统中的应用 S D H技术的双向 自愈环网组 网分为主网络 、 次级 网络 、 终端网络。其环 网接线示意如图 1所示 。 图 l 环 网接线示意 ( 1 ) 主网络。考虑到 1 1 0 k V等级以上变电站 的枢纽作用 , 确定 以电力调度 主站 和热 电厂 以及 甲变、 乙变、 丙变 3个 1 1 0 k V级变 电站作为主节 点组成可 自愈的双 向双环网络 ; 为保证后期业务 量增加、 节点扩充等需要
8、, 选用 S T M一 4 ( S T M S y n c h r o n o u s T r a n s f e r M o d u l e , 同步传输 模块 , S T M 一 4速率为 6 2 2 0 8 0 Mb p s ) , 即 6 2 2 M作主干网节 点 , 辅以 S T M一1 ( S T M一1速率为 1 5 5 5 2 0 Mb p s ) 规格的 3 7 0 0装置作为从 P C M( P u l s e c o d e mo d u l a t i o n , 即脉冲编码调制 ) 设备上联 S T M 一4的转 接设备 。 ( 2 ) 次级 网络。由于位于 乙烯新
9、区的东变 、 西变 、 塑西 变 3个 1 1 0 k V等级变 电站也 比较重 要 , 但数据量不是很大, 确定其与最近的主节点热 电厂组成 S T M一1规格的 1 5 5 M双向环 网。 ( 3 ) 终端网络。各 3 5 k V及 以下变 电站按照 业务量选用不同容量的终端复用设备将业务信息 打包成标准成帧 E 1 接口的信号, 并经光端机转 换成光信号成星形汇集至最近的主、 次级节点。 3 2 节点配置 各节点的业务 主要有直通电话 、 串口数 据通 讯 、 以太网数据通讯及 E 1接 口接人 , 按照业务量 分别配置不同的 P C M设备 : ( 1 )电力调度和热电厂端: 选用容量
10、最大的 9 U高度 3 6 0 0设 备 , 除基本 的电源及主控卡外 , 选配了 E l接 口卡 、 串 口卡 、 以太 网 口卡 、 局 端话 音卡及户端话音卡 。 ( 2 )东一变和东二变: 选 用 4 U高度的 3 6 1 0 设备 , 选配主控卡 、 串 口卡及户端话音卡 。 ( 3 )东变 、 西变 、 塑西变、 离子膜变 、 厂南变 、 胶厂变 、 2 4 6站 、 2 4 8站: 选用 2 U高度 的 3 6 4 0设 备 , 选配主控卡 、 串 口卡、 以太 网口卡及户端话音 卡。 ( 4 )甲变 、 乙变 、 丙变 : 选用 1 U高度的 3 6 2 0 设备 , 机框标配
11、有 E 1 、 串口、 以太 网及话音接 口。 ( 5 )各厂及重要负荷节点 : 在现场将业 务接 口通过光 电转换器将电信号转为光信号 , 由专门 敷设的光缆送至各终端节点 , 再 由光 电转换 器转 为电信号, 接入相应接口。如氯碱厂厂级远动分 站的上传通道为 R S一 2 3 2串 口, 经光电转换传送 至最近的终端节点离子膜变 , 再转 为串口电信号 接人 3 6 4 0设备的串口卡中。 实际组网时 , 2 0 0 7年一期布置 了电力调度主 站 、 热电厂 、 甲变 、 丙变这 4个 主节点及以下终端 节点设备并组成双 向环网; 2 0 0 8年二期增加 了东 变等 3个 1 1 0
12、 k V变电站组成 的次级网络 ; 2 0 1 0年 增加乙变主节点 , 并完善终端网络。 4 存在 问题及解决方法 截止 2 0 1 4年 , 该环 网系统已运行 6 a , 共承载 1 8路 E 1通道 , 内含 8 2个厂站 的电力运行信息 、 2 1 路直通电话, 并为其他3个专业管理系统提供 共享通道。但在组 网及运行过程 中遇到一些 问 题 , 具体情况及解决方法如下 。 4 1 电源问题 作为电力调度系统一部分, 该系统应具备在 市电紧急停电情况下正常工作的能力, 这就要求 其至少具备 1路不间断电源 , 目前在主 网络和次 级网络各节点均 已达 到这一要求 , 但部分终端 由
13、于现场安装条件限制, 部分电源仅取 自变电站一 段母线站用变引出的二次交流电, 在全站停电或 所在段 P T检修时会造成装置停运 , 影响数据 上 传和调度 电话通讯 。解决办法是对电源配线进行 改造, 可从站 内交 、 直流屏引 2路电源 , 没有直流 屏的可增加小容量 的 U P S 保证不 间断供电。 4 2 运行环境问题 ( 1 )光路设备在运行时会持续发热 , 如机柜 内散热不好或环境温度过高会导致元件老化过快 甚至板卡故障 , 温度急剧升高时也会造成 自保护 齐鲁石油化工 Q I L U P E T R O C HE MI C A L T E C H N O L O G Y 2 0
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