基于IEC61850标准的合并单元性能测试(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上基于IEC61850标准的合并单元性能测试(Performance testing of Merging Unit based on the IEC61850 standard)杨永标(国电自动化研究院,江苏省南京市 )(Nanjing Automation Research Institute, Nanjing ,China)摘要:根据国电公司十一五规划关于建设数字化变电站的要求,我们和广东省电力试验研究所共同研制了基于IEC61850的标准的过程层设备合并单元(MU),为了满足IEC61850标准对于设备互联操作的要求,我们根据IEC61850-10对于装置性能测
2、试部分的内容,提出了一套合并单元的性能测试方案。Abstract:According the request of constructing digital substation in nation electric power corporations eleven-five layout,We and Gongdong electric power test resuarch institute develop a porcess device merging Unit(MU) base on IEC61850 stardard.For meeting the mutual operati
3、on request about IEC61850 stardard. We preseted a series of performance testing scheme on merging Unit base on IEC61850-10 Content about the device performace testing Part.关键词:IEC 61850;合并单元;一致性测试;性能测试;测试方案 Keywords: IEC 61850;Merging Unit;Conformace Testing ;Performance Testing;Testing Scheme 0 引言近
4、年来,随着数字化变电站建设的呼声的日益高涨以及IEC61850标准的不断研究和推广,强调未来变电站自动化系统的开放性、互操作性以及技术发展和功能应用的可扩展性,强调设备数据模型标准、完整、规范,可实现间隔层设备和站级设备对过程层信息的共享。因此合并单元作为过程层主要设备是实现基于IEC61850标准的数字化变电站自动化系统的基础。广东省电力试验研究所提出了一种由传统变电站向数字化变电站过渡的方案,研究基于传统模拟PT、CT的合并单元作为过程层设备,推动基于IEC61850数字化变电站间隔层和站控层的应用,因此对合并单元的测试是实现基于IEC61850标准的变电站系统的重要保证。IEC61850
5、-10部分提出了变电站网络和系统进行一致性测试的内容,它涵盖了整个数字化变电站从过程层到站控层一致性测试的要求。其中对过程层设备合并单元进行功能测试也是一致性测试的一项重要内容。本文根据IEC61850-10部分测试标准和与广东省电力试验研究所提出的合并单元性能测试指标要求,提出了合并单元功能测试部分的具体方案,验证合并单元的性能指标。1 测试要求IEC61850-10部分提出的一致性测试的目的就是为了保证所有的供应商提供的设备遵守相应的要求,满足和其它设备互联并行的要求。智能设备性能的一致性测试就是对功能要求(静态测试)和变电站自动化系统内设备提供的典型应用性能要求的测试。表明能够满足DL/
6、T 860系列标准,用一定的方式可以和其它互联运行的能力。其中性能测试部分对变电站网络和系统的通信延时和时间同步和准确性提出了要求和测试方法框图。合并单元的性能测试也是其中的重要的组成部分。因此,本文参照IEC61850-10部分的内容,提出了针对合并单元性能具体测试方案。2 具体测试方案根据IEC60044-7/8和IEC61850-9-1等标准定义的合并单元主要功能就是同步采集三相电压和电流输出的信号并汇总,按照一定的数据格式输出给二次保护控制单元。因此,验证输出的数据是否时间同步,是否准确,是否超出二次保护控制单元容忍的通讯延时都是我们需要测试的内容。2.1 输出数据时间同步测试这一测试
7、的范围是检验合并单元事件通信时标的能力,一个准确的时标决定于几个分立的通讯功能。包括接收信号译码时钟准确度,包括接收对时单元的时间准备同步,状态量变化时合并单元的及时检出和时标数据的准确使用使用。2.1.1合并单元同步方式 本文中合并单元采用的同步时钟源由外部时钟源GPS时钟模块提供。GPS时钟模块提供装置同步对时的1PPS(秒脉冲信号)和GPS时标信号。1PPS在GPS信号有效的情况下误差最大不超过150ns,对应于交流量相角误差不大于0.0027o,能够为站内甚至广域范围内提供精确的同步对时精度,足以保证线路保护及差动保护对时精度的要求。即使在GPS失步的情况下,由于站内我们使用的是同一个
8、GPS对时模块,它首先保证了站内装置的绝对同步,如果需要广域范围的同步,我们使用恒温晶振对1PPS信号进行跟踪补偿技术,也能保证2小时广域误差不大于0.05ms,即交流量相角误差不大于0.9o。 图1合并单元对时及对外数据交换 Fig 1 Merging unit right time and exchange data 2.1.2 交流量采样值时间同步测试我们选用一台高精度示波器,将其中的第1路通道和合并单元接同一路交流源,将第2路通道采集由GPS同步对时装置提供的1PPM(分脉冲)信号,选择第2路通道为上升沿触发方式。合并单元将采样数据通过高速光纤以太网口输入到合并单元管理软件(利用Win
9、cap捕获采样数据包,开发小组自己编写的进行采样数据分析处理的小软件),还原整分点处的采样点波形,我们通过示波器1PPM上升沿对应的时刻和交流量波形上升沿过零点处对应的时刻可以计算出交流量波形上升沿过零点相对于1PPM时刻角度,利用合并单元管理软件还原的整分处的采样波形,读取波形上升沿过零点与坐标轴零点的刻度可以计算出角度,角度-即为采样数据时间同步产生的角度误差。 图2 采样数据时间同步测试方案 Fig 2 The testing scheme of synchronization sample data我们通过多组实验可以得到,-1o,即合并单元在GPS同步对时的方式作用下带来的角度误差小
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- 基于 IEC61850 标准 合并 单元 性能 测试
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