[发明专利]一种66kV串补平台测控通信方法在审
申请号: | 201811483041.5 | 申请日: | 2018-12-05 |
公开(公告)号: | CN109582627A | 公开(公告)日: | 2019-04-05 |
发明(设计)人: | 张雷;甄伟;刘树枫;贾有智;吴钢;王浩;张国彦;赵旭;高燕龙;汪廷浩;王立伟;李聪革 | 申请(专利权)人: | 国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司;国家电网有限公司;四方华能电网控制系统有限公司 |
主分类号: | G06F13/40 | 分类号: | G06F13/40 |
代理公司: | 北京中济纬天专利代理有限公司 11429 | 代理人: | 陆薇薇 |
地址: | 024000 内蒙*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 平台测控 通信 并联 串联 后台 串并联转换器 分布式通信 以太网传输 传输 并联数据 测控过程 测控装置 串补装置 串联补偿 多路数据 高压配电 信号数据 同步性 转换 打包 采集 应用 改进 保证 | ||
本发明实施例提供了一种66kV串补平台测控通信方法,将采集自三相串联补偿平台的并联的多类信号数据依次通过分布式通信FPGA和串并联转换器进行处理,转换为所述串联数据,再传输至测控装置后台。前述改进后的66kV串补平台测控通信方法,无需并联数据先打包后再经过以太网传输,而是先在本地对多路数据进行并联至串联的转换后再进行传输,极大的保证了数据的同步性,减少了工作的繁杂程度,是高压配电串补平台测控通信方法技术上的一大提升。同时,将FPGA应用于串补装置的测控过程中,便于实现后台的直接控制。
技术领域
本发明属于高压配电技术领域,特别涉及一种66kV串补平台测控通信方法。
背景技术
66kV配电网作为在配电网中的主网,负责接受高压电源提供的电能,向低压电网分配电力,直接向大用户供电,在城市配电网中起着承上启下的重要作用。在66kV配电网为代表的远距离、大容量输电系统中,随着输电距离的增加,其输送能力受到越来越多的限制,而交流输电系统的串联电容器补偿技术(简称串补技术)是解决这个问题、提高送电能力的重要手段之一,具有非常大的经济价值。目前在世界各国电力系统中获得了广泛的应用。串补技术是将电力电容器串联于交流输电系统中,补偿交流输电线路的部分感性阻抗,从而达到增加线路输送容量、提高系统稳定性、降低网损、节约投资等目的。
目前,串补技术所用串补装置中的控制保护系统均采用了一体化设计思想,将控制和保护在同一套装置内实现,如图1所示为典型的三相串补装置,A、B、C分别为一相,来自各平台的信号数据经传输线传入保护装置,该保护装置即集成了测控功能。保护装置的内部数据传输方式通常如图2所示,UA、UB、UC、IA、IB、IC六类信号分别来自A、B、C三相平台,分三路并联输入,输入的信号先经过多路采样保持(图中未示出),再经过电流/电压互感(CT/PT)以及模数信号转换(A/D);多路数据传输至测控装置的过程中需保证传输的同步性,如图2所示系将信号数据经总线先传入CPU进行打包处理,再将CPU处理后的打包数据传输给远端。
由于三相串补装置分布在三相平台中,在测控过程中需要分别由三条传输线路将并联的六类测控数据传输到测控装置后台,现有技术中的该传输过程采用远端传输方式,无法完全保证三相数据的同步,增加了串补平台测控的通信难度。
发明内容
本发明要解决的是现有串补技术中测控过程三相信号远端传输难以保证数据同步的问题,提供一种66kV串补平台测控通信方法,可保证三相信号数据传输同步,使测控过程中的数据远端传输变为近端传输。
为解决上述技术问题,本发明的实施例提供一种66kV串补平台测控通信方法,将采集自三相串联补偿平台的并联的多类信号数据转换为串联数据后,再传输至测控装置后台。
优选地,所述并联的多类信号数据依次通过分布式通信FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)和串并联转换器进行处理,转换为所述串联数据。其中,FPGA是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
进一步优选地,具体步骤包括:
1.采集由三相串联补偿平台并联输入的多类信号;
2.将采集到的所述多类信号依次经过CT/PT和A/D转换后得到并联的多类信号数据;
3.将并联的多类信号数据依次通过分布式通信FPGA和串并联转换器,转换为串联数据;
4.将所述串联数据传输至测控装置后台。
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