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电力调度通信网络的特点与结构

【摘要】:若能有效利用调度通信网络的优点,将其用于继电保护信号的传送,将会大大提高保护信号传输的可靠性。电力系统通信网络的基本结构采用以各级调度系统的通信中心为枢纽的星形网络,即集控站/调度中心、枢纽变电站与多个其他变电站之间采用星形网络连接方式,如图9-5所示。保护信号的传送路由相对简单,通常采用点对点的互联通信方式完成信息的传送,一般局限于以集控站/调度中心或枢纽变电站为中心的星形网络内部。

目前,调度通信通道已经延伸到35k V和10k V变电站,大多数采用复用方式传送调度通信信号,可以完成保护信号的实时传送,并满足纵联差动保护对高频通道性能的基本要求。若能有效利用调度通信网络的优点,将其用于继电保护信号的传送,将会大大提高保护信号传输的可靠性。因此,这是很有发展前途的综合利用信道的方式。

电力系统远方保护的信号传送方式与调度通信信号的传送方式完全一致,对信号传送速度的要求也不相同。电力系统通信网络的基本结构采用以各级调度系统的通信中心为枢纽的星形网络,即集控站/调度中心、枢纽变电站与多个其他变电站之间采用星形网络连接方式,如图9-5所示。在调度通信系统中,通常包含实时和非实时两类信息。

图9-5 电力系统调度通信网络的基本结构

实时信息主要包含电网调度自动化中的 “四遥”信息等,而且采用一点对多点的互联通信方式完成信息的传送。为保证信息传送的实时性,通常使用专用通道。

非实时信息主要包含跨区域交换的各种报表、电子邮件等,信息量大,对信号传送的速度要求不严格,通常使用迂回转接方式实现远距离广域数据共享,因此,需要使用各种路由算法

对于保护要求信号传送时间小于20ms,调度通信要求实时信息的传送时间小于6s。保护信号的传送路由相对简单,通常采用点对点的互联通信方式完成信息的传送,一般局限于以集控站/调度中心或枢纽变电站为中心的星形网络内部。为保证保护信号传送的速度,可以使用速度分级方式进行信号传送,并以最高优先级别完成保护信号的传送。