IEEE+1588时间精确同步协议PTP在电力系统应用的可行性.pdf
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1、上海交通大学硕士学位论文IEEE 1588时间精确同步协议(PTP)在电力系统应用的可行性研究姓名:陈永标申请学位级别:硕士专业:控制理论与控制工程指导教师:方兴其20090101上海交通大学硕士学位论文 I IEEE 1588 时间精确同步协议时间精确同步协议(PTP)在电力系统应用的在电力系统应用的 可行性研究可行性研究 摘摘 要要 电力系统规模的扩大以及电力系统控制技术的发展,对各调度系统以及发电厂和变电站的时间基准都提出了新的要求。实际上,电力系统内部信息交换量大、状态改变快,只有满足一定的时钟同步精度,才能对相位比较、故障记录、事件顺序启动等功能给予保障。因此,为了进一步提高电力系统
2、运行管理水平,满足电力系统快速发展的要求,并提高对系统的控制能力和故障分析能力,首先必须提供一个统一的系统时钟,使整个控制系统内部各个站点的时钟保持同步。2002 年出现的 IEEE 1588 精确时间同步协议,特别是它可能达到的高精度和较低的开销为人们实现特定场所的应用提供了现实可行的途径。本文首先概述了时间同步的基本概念以及时间同步技术的发展,其次对 PTP 协议中时钟同步的通信机制、最佳主时钟算法以及 PTP 报文的收发流程进行了全面系统地分析和研究。在此基础上,结合 PTP 协议本身时间同步精度高、操作简单、成本低的特点,以及目前所采用的时间同步技术在电力系统应用中的局限性和存在的问题
3、,分析并指出采用IEEE 1588 时间同步标准作为电力系统的时间同步方案,不仅可以极大地提高系统内部各个电力设备之间的同步精度,确保线路故障测距和电上海交通大学硕士学位论文 II 网参数校验的准确性,改善电网的故障分析能力和稳定控制水平,而且可以降低整个时间同步系统的费用,同时也使得系统中时间基准的更换和升级变得相对简单和容易。关键词:关键词:时间同步,IEEE 1588,PTP,电力系统 上海交通大学硕士学位论文 III FEASIBILITY STUDY UPON THE APPLICATION OF IEEE 1588 PRECISION TIME SYNCHRONIZATION PR
4、OTOCOL(PTP)IN ELECTRIC POWER SYSTEM ABSTRACT The expansion scale of power system and development of control technologies in power system put forward new requirements on time base in power dispatching system as well as power plants and substations.In fact,due to huge information exchange inside power
5、 system and rapid state change,only to meet certain precision degree of clock synchronization can we make sure different functions work well in power system,such as the phase comparison,failure track recording,start sequence of different events and so on.Therefore,in order to further improve power s
6、ystem operation management level and to meet the rapid development requirements of power system as well as to improve the systems ability to control and failure analysis capabilities,we must first provide a unified system clock in order to synchronize the clocks distributed in all sites of the inter
7、nal control system.The occurrence of IEEE 1588 precision time synchronization protocol in 2002 and its high accuracy and low cost provide a practical and feasible way to meet high precision time synchronization applications in certain fields.上海交通大学硕士学位论文 IV This paper firstly outlines the basic conc
8、epts of time synchronization and development of time synchronization technology,then analyzes and researches the PTP clock synchronization communication mechanism,best master clock algorithm,as well as the PTP messaging and internal events in a comprehensive systematic way.On this basis,taking the P
9、TP time synchronization itself characteristics,such as high precision,simple operation and low cost as well as the current time synchronization technology in the power system applications and the limitations of existing problems into consideration,we analyze and point out that the adoption of IEEE 1
10、588 time synchronization standard as the power system time synchronization scheme can not only greatly improve the time synchronization precision between various electrical equipment within the power system,ensure the accuracy of line fault locating and power parameters checking,improve the fault an
11、alysis ability of power grid and stability control level,but also reduce the establishment cost of time synchronization system,as well as make the replacement and upgrading of system time base become relatively simple and easy.Keywords:Time Synchronization,IEEE 1588,PTP,Power System 上海交通大学 学位论文原创性声明
12、 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名:陈永标 日期:2009 年 2 月 2 日 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用
13、影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密,在_年解密后适用本授权书。本学位论文属于 不保密。(请在以上方框内打“”)学位论文作者签名:陈永标 指导教师签名:方兴其 日期:2009 年 2 月 2 日 日期:2009 年 2 月 2 日上海交通大学硕士学位论文 第 1 页 第一章第一章 绪论绪论 1.1 引言引言 目前,许多系统都离不开时间同步的概念,比如测试与测量系统、电力系统1、工业自动化以及分布式系统,而随着系统范围的扩大以及分散控制的发展,使得各个控制节点之间的时间同步变得越来越重要,特别是在分布式网络化的控制系统中,考虑到调度和控制的实时性,对时间同步的精度要求就更为严格。
14、根据分析得出,影响分布式测控系统实时性差的主要根源在于各个测控设备之间的时钟差异和测控数据在网络中的传输延迟。由于这些问题是分布式系统的固有问题,因此,很难用现有技术加以解决或抑制。为此,必须寻求一种更加有效的时间同步技术用于解决在分布式系统中存在的问题,提高系统中各个站点之间的时间同步精度。1.2 课题研究背景课题研究背景 电力系统信息化的完善以及电网调度自动化的实现,使得工程人员可以通过计算机和各种仪器设备,采用时间同步技术,对系统中的各个站点和设备进行集中控制与管理,从而提高电力系统的运行效率和可靠性。然而,电力系统的现场设备由于温度变化、电磁干扰、振荡器老化,甚至还包括计算机负载等多种
15、原因,多数设备的时钟是不精确的,而且时间误差是累积的,随着时间的推移,设备之间的时间同步问题也凸现出来,特别是在一些对时间精度要求比较严格的领域,如变电站、电力监控系统等,使得这一问题更加突出。因此,目前电力系统采用的时钟同步技术,由于其特定的应用环境以及系统中其他各方面的影响,使其同步精度达不到很高的要求。另外,电力系统中的某些子系统,比如变电站工业现场的机械、气候(包括温度、湿度)、尘埃等条件非常恶劣,对设备的可靠性也提出了更高的要求。因此,为了进一步提高电力系统运行管理水平,满足系统快速发展的要求,并提高对系统的控制能力和故障分析能力,采用统一的技术方案建设一个完善的时间同步网络,就成为
16、电力系统的一个选择和努力的方向,而建成的时间同步网络也将成为电网中一个支撑网络的重要基础。要做到这一点,首先必须提供一个统一的系统时钟,使整个控制系统内部各个站点的时钟保持同步。上海交通大学硕士学位论文 第 2 页 目前,现有电力系统的时钟大多由 GPS 精密时钟系统提供,这种方式不仅存在一定的安全隐患,而且大量使用 GPS 装置和设备,也使得时间基准的更换或升级变得困难和昂贵。而网络时间协议(NTP,Network Time Protocol)虽然通过一定的硬件配合和算法优化,可以尝试应用到电力系统之中,但是网络时钟协议(NTP)只能达到毫秒级的同步精度要求,对于那些要求微秒级或更高同步精度
17、要求的场合并不适合2。2002 年出现的 IEEE 1588 协议,特别是它可能达到的高精度和较低的开销为人们实现特定场所的应用提供了现实可行的途径。实现 1588 协议只需在原有网络上添加时间同步报文,这些报文占用少量的网络资源,它们只是和控制数据包或其他信息包共享网络。与前两种对时方式相比,该协议不仅成本低,而且独立于操作系统之外,适应性强,安装简单,无需做复杂的配置工作,理论上其同步精度可以达到纳秒级,使整个网络的定时同步指标有显著的改善,因此具有广泛的应用前景。1.3 国内外研究现状国内外研究现状 IEEE 1588(网络测控系统精确时钟同步协议)最初由 Agilent Laborat
18、ories(安捷伦实验室)的 John Eidson 以及来自其它公司和组织的 12 名成员开发,后来得到IEEE 的赞助,并于 2002 年 11 月得到 IEEE 批准。IEEE 1588 设计初期是用于测量和控制系统,后来受到自动化领域尤其是分布式运动控制领域的关注,而且其军事应用的初始计划也已经起步,远程通信和电力系统等相关组织也对其表现出浓厚的兴趣。1.3.1 应用领域应用领域 IEEE 1588 的典型应用领域是实验室或产品测量和控制系统、工业自动化、电力系统或远程通信系统以及包含多个传感器、执行器、仪器仪表和控制器的分布式运动控制系统。国外方面,许多组织都已决定将该协议用于其基于
19、现场总线的以太网络。而国内还未发现有相关应用。2003 年 ODVA(开放式网络设备供应商协会)计划在其实时控制应用的通用工业协议 CIP(Common industrial Protocol)中加入时间同步服务,称之为 CIP Sync,作为对 Ethernet/IP-CIP 的实时扩展。测试表明,如果采用 100Mbps 交换式以太网系统,CIP Sync 可以在设备间传递小于 500ns 的时间同步精度,符合最严格的实时应用的要求。上海交通大学硕士学位论文 第 3 页 EPSG(Ethernet Powerlink 标准联盟)已经计划将该协议作为 EPL(Ethernet Powerli
20、nk)第三版本规范的固定内容。在第三版本中,IEEE 1588 将用在跨越多个实时段的同步通信上,提供分布式的 EPL 应用。EPL 只需要标准以太网硬件,不需要专用的 ASICs,但必须通过网桥或路由器将实时通信与非实时通信分离。西门子公司也致力于用 IEEE 1588 修改其 PROFInet;V3Beckhoff 和 Jetter 的实时工业以太网解决方案 EtherCAT 也研究采用该协议或类似的方法来保证时间同步。这两种方案都需要专用的 ASIC。1.3.2 应用实例应用实例 Hirschmann 公司提出了一种 IEEE 1588 同步元件模型(如图 1-1 所示),硬件部分包括一
21、个高精度的实时时钟和一个时间戳单元,来产生时间戳,软件部分与实时时钟和硬件时间戳单元绑定实现 IEEE 1588 协议。Hirschmann 已经在它的 Mice 模块化以太网交换机上测试了 IEEE 1588 增强插件模块,并发现其同步精度在最大抖动时为100 纳秒,且主、从时钟之间偏移量的频率分布总计为 23.95 纳秒,平均为4.248 纳秒。IEEE1588PTP协议IEEE1588PTP协议端口接口端口接口时钟接口时钟接口时间戳接口时间戳接口同步元件同步元件网络协议堆栈网络协议堆栈硬件实时时钟硬件实时时钟时间戳单元时间戳单元同步报文和延迟请求报文发送和接收时间设置/获取时间同步报文和
22、延迟请求报文发送和接收时间设置/获取时间MACMACPHYMII软件硬件PHYMII软件硬件RXTXRXTX 图 1-1 Hirschmann 同步元件模型 Fig.1-1 Model of Hirschmann Synchronous Component 上海交通大学硕士学位论文 第 4 页 Rockwell Automation 也在其开发的分布式控制系统样机中使用了 IEEE 1588,这种控制系统包括三个运动控制器(如图 1-2 所示),每个控制器都利用一块 SERCOS 卡并通过 SERCOS 与一个驱动器相连,且每个驱动器都连接一个运动轴,但其中一个被指定为主轴,而另两个则被指定为
23、从轴。由于主轴控制器周期性地向每一个从轴控制器发送位置参考信息,因而使每一从轴都能与主轴以一比一的比率相咬合。所有节点上的时钟(运行于 50 MHz PowerPC CPU 上)通过 IEEE 1588 并借助以太网而被同步。以太网交换机以太网适配器SERCOS适配器控制器以太网适配器SERCOS适配器控制器主轴驱动器驱动器驱动器以太网适配器SERCOS适配器控制器时间主时间从 图 1-2 Rockwell 运动控制器模块图 Fig.1-2 Module diagram of Rockwell Controller 从目前的原型实验和应用来看,IEEE 1588 中标准化的精确时间协议可以达到
24、亚微秒级的同步精度,并且有可能达到更高的精度。IEEE 1588 为基于多播技术的标准以太网的实时应用提供了有效的解决方案,但同时也存在一些尚待进一步研究的问题,如主时钟的容错性能,振荡器的稳定性对时钟的影响等。2004 年 9 月 NIST(国际标准技术协会)已经举行了关于 IEEE 1588 的第二次专题研讨会,相信今后该标上海交通大学硕士学位论文 第 5 页 准会更加完善,也会有更多的具体应用可以参考。1.4 论文的主要内容介绍论文的主要内容介绍 本论文的结构安排如下:第一章首先介绍了本文的研究背景,指出目前电力系统中采用的时间同步技术存在的问题和局限性,并在此基础上提出需要采用一种更为
25、可靠、精度更高的时间同步技术。最后,介绍了 IEEE 1588 精确时间同步协议的主要特点,以及目前该协议在国内外的研究现状。第二章介绍时间同步技术的基本概况以及发展,并对传统的时间同步系统进行了分析,然后介绍了目前在以太网中广泛应用的 NTP 时间同步协议,并对该协议的工作模式、体系架构和工作原理进行了分析,最后阐述了 IEEE 1588 标准产生的背景、特点和工作原理,分析了该协议和 NTP 时间同步协议相比所具有的特殊性。第三章重点研究了 IEEE 1588 标准中精确时间同步协议(PTP)的关键技术,包括 PTP 系统的体系结构、最佳主时钟算法以及 PTP 报文的收发流程。第四章对 P
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- 关 键 词:
- IEEE 1588 时间 精确 同步 协议 PTP 电力系统 应用 可行性
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