[发明专利]一种智能配电终端统一平台模块化设计方法有效
| 申请号: | 201210184681.2 | 申请日: | 2012-06-06 |
| 公开(公告)号: | CN102736594A | 公开(公告)日: | 2012-10-17 |
| 发明(设计)人: | 盛万兴;孙军平;姜建钊;李二霞;李玉凌;许保平;孙智涛;樊勇华 | 申请(专利权)人: | 中国电力科学研究院 |
| 主分类号: | G05B19/418 | 分类号: | G05B19/418 |
| 代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 | 代理人: | 徐国文 |
| 地址: | 100192 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 智能 配电 终端 统一 平台 模块化 设计 方法 | ||
技术领域
本发明属于配电网技术领域,具体涉及一种智能配电终端统一平台模块化设计方法。
背景技术
我国在20世纪90年代初期,部分电力自动化企业根据配电网监控的要求,开始研制监控功能的配电远动装置,在20世纪90年代后期,随着配电自动化在全国的试点全面启动,全网的配电自动化的实现由通过重合器时序整定配合的方式逐步过渡到通过FTU(Feeder Terminal Unit,馈线终端)进行故障检测结合通信技术进行故障隔离和非故障区域恢复供电。部分电力自动化企业开始研制具有故障诊断和处理功能的配电终端,以满足集中式处理的馈线自动化功能。本世纪初期,馈线自动化功能由集中式处理方式向分布式处理方式发展,故障诊断、隔离与恢复的面保护方式成为一种新的技术方向,部分电力自动化企业相继推出具有面保护功能的分布式配电终端装置。当然,面保护方式对通信的可靠性和通信速率提出了更高的要求。
随着智能电网的发展,对配电终端性能提出了新的挑战。目前,在配电自动化中,不仅要求终端能够处理更多、更复杂的任务,而且对终端的实时性要求也日益提高。对配电终端的功能要求已由单一故障检测与识别向功能多样化和集成化发展。早期的配电终端由于受CPU及存储器容量和处理速度的限制,嵌入式系统只能以常规的中断加循环的模式来处理,随着32位CPU及ARM 芯片的大量使用,使得嵌入式实时操作系统得以应用,这就大大提高了配电终端平台的可靠性和可重用性以及实时响应能力。当前配电终端平台在设计上多采用单CPU、单进程的方式,这种设计方法无论是在多任务处理方面,还是在实时性方面都不能满足未来智能电网的要求。另外,传统平台设计方法是一种紧偶合设计方法,这种方法扩展性差,灵活性小,只适合于硬件平台比较固定,功能单一的配电终端。随着终端功能的增加,平台设计越来越复杂,使得软件维护日益困难。
传统配电终端数据存储在FLASH中,此类存储存介质读写速度相对于RAM等存储介质要慢的多,造成数据处理速度延时大,特别是在数据量达到十几万,几百万条的时候,数据库读写速度会带来秒级的延时。这在配电终端里是不能容忍的,特别是在有控制功能的终端里,太大的延时可能会造成重大生产事故。
发明内容
为了克服上述现有技术的不足,本发明提供一种智能配电终端统一平台模块化设计方法,该发明实时性高,可移植性和稳定性高,扩展性强。
为了实现上述发明目的,本发明采取如下技术方案:
一种智能配电终端统一平台模块化设计方法,所述方法包括以下步骤:
步骤1:DSP处理器处理实时任务,ARM处理器处理非实时任务;
步骤2:建立包括协议体、数据库接口、数据收/发缓冲区、物理接口和调试缓冲区的动态库;
步骤3:外围设备的配置信息存储于历史数据库或文本文档中,其读写操作抽象为动态库形式的接口函数;
步骤4:选择数据库并增加数据库接口函数。
所述步骤1中,实时任务包括快关断开/闭合、保护协作、谐波治理和无功补偿,所述非实时任务包括远程通信、本地通信、任务调度、协议解析、历史数据管理和人机交互。
所述步骤2中,协议体包括通信协议和实现控制功能的算法,所述通信协议包括Q/GDW376.1-2009《电力用户用电信息采集系统通信协议:主站与采集终端通信协议》、Q/GDW376.2-2009《电力用户用电信息采集系统通信协议:集中器本地通信模块接口协议》、《DLT 645—1997多功能电能表通信规约》和DL/T-20《DL645多功能电能表通信协议》。
所述步骤2中,所述数据库接口对数据进行插入、删除、更新和检索,完成所述协议体对数据的管理操作。
所述步骤2中,数据收/发缓冲区采用环形BUFF,以为数据的收/发提供缓冲作用,并防止报文丢失,同步高速设备和低速设备。
所述步骤2中,物理接口包括串口、Socket连接、GPRS、MODEM和CAN总线,所述信息/信号为不同协议体间通信提供通道,并为不同进程提供同步机制。
所述步骤2中,调试缓冲区采用FIFO或实时库缓冲区,其内部写入调试信息,用于调试及监控系统的运行状态。
所述步骤3中,所述外围设备包括串口、RS485、以太网、GPRS调制解调器和磁盘。
所述步骤4中,数据库包括实时数据库和历史数据库,数据库接口函数实现int、char、blob、char*和float类型数据的存储、删除、插入和检索。
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