电力系统远动演示幻灯片.ppt
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1、电力系统远动课件1v第一章 绪论v第二章 远动信息的信源编码v第三章 电量变送器v第四章 远动信息的传输v第五章 远动系统v第六章 电网调度自动化系统2第一章 绪论v第一节 电力系统远动的功能v第二节 远动信息和传输模式v第三节 远动系统v第四节 调度自动化系统31.1电力系统远动的功能v遥测 即远程测量:应用远程通信技术,传输被测变量的值。v遥信 即远程指示;远程信号:对诸如告警情况、开关位置或阀门位置这样的状态信息的远程监视。v遥控 即远程命令:应用远程通信技术,使运行设备的状态产生变化。v遥调 即远程调节:对具有两个以上状态的运行设备进行控制的远程命令。41.2远动信息及传输模式v远动信
2、息:遥测信息、遥信信息、遥控信息、遥调信息。v远动信息传输模式:循环数字传输模式(CDT方式)、问答传输模式(polling方式)v常用远动信道:专用有线信道、复用电力线载波信道、微波信道、光纤信道、无线电信道等。51.3远动系统v远动系统功能结构图 6遥控命令编码遥调命令编码输入打印送模拟屏送主计算机前置机部分电流变送器i电压变送器ui u电量输入传感器非电量输入脉冲计数模拟多路开关脉冲量输入数字多路开关状态量输入传感器非电量输入模数转换遥控执行遥调执行终端装置部分译码同步返送校核解调编码调制信道译码调制同步下行信息下行信息上行信息上行信息遥测、遥信CRT显示功率变送器调制7v远动系统配置的
3、基本模式 点对点配置,如图a 多路点对点配置,如图b 多点星形配置,如图c 多点共线配置,如图d 多点环行配置,如图e图a图b图c图d图e81.4调度自动化系统调度模拟屏显示器、打印机、键盘、鼠标主计算机前置机远动终端1-N远动信道 人机联系子系统 计算机子系统 远动子系统调度自动化系统组成9v 调度自动化系统分层控制 国家调度 其调度自动化系统为EMS系统;大区网调 其调度自动化系统也为EMS系统;省级调度 地区调度 其调度自动化系统一般为SCADA 系统;县级调度10第二章 远动信息的信源编码v第一节 遥信信息的采集和处理v第二节 遥测量的采集v第三节 遥测信息的处理v第四节 脉冲量的采集
4、和处理v第五节 遥控和遥调112.1遥信信息的采集和处理v遥信对象状态的采集 遥信信息是二元状态量,通常由电力设备的辅助接点提供,辅助接点的开合直接反映出该设备的工作状态。下面将介绍两类触点信号的例子:12 图2-1是断路器动作机构原理图。当合闸线圈YC通电,断路器闭合,辅助触点QF断开;当跳闸线圈YT通电,断路器断开,QF常闭触点闭合。YCYTQF图2-113 图2-2 是断路器事故跳闸音响回路的一部分。断路器在合闸位置时,SA投入合闸后位置,SA的1-3,23-21两对触点闭合,而QF常闭触点在断开位置。若此时断路器跳闸,则QF触点闭合,接通回路的正、负电源,使信号脉冲继电器1KSM的触点
5、闭合,接通音响报警回路。+KMSYM1KSMSA-KM-XMQF1KSM1KM1KM图2-2 有源HAR14 上面介绍的是单触点遥信。目前在遥信对象状态的采集方面也有采用双触点遥信的处理方法,即一个遥信量由两个状态量表示,一个来自开关的合闸接点,另一个来自跳闸接点.不论无源还是有源触点,由于他们来自强电系统,直接进入远动装置将会干扰甚至损坏远动设备,因此必须加入信号隔离措施。下面介绍2种隔离措施:15 图2-3 采用继电器隔离,当断路器在断开时,其辅助触点QF闭合使继电器K动作,其动合触点K闭合,输出的遥信信息YX为低电平0状态。反之,断路器闭合时,QF断开,使K释放,产生高电平1状态的YX。
6、图2-4 采用光电耦合器,短路器断开时,QF闭和使发光二极管发光,光敏三极管导通,集电极输出低电平0状态。当短路器闭合时,QF断开使发光二极管中无电流通过,光敏三极管截止,集电极输出高电平1状态。QFKK+U图2-3YX+5V+UYX+5VQF图2-416 如图2-5下面介绍一适用于有源和无源接点的实用遥信取样电路:当遥信信源连通(短路)时,输出YX为高电平;当遥信信源悬空或带有直流正电压时,YX为低电平。+5VYX+-遥信信源+U图2-517v遥信状态的输入电路 经过上述信号处理后,远动装置内的遥信信息为符合TTL电平的0、1状态信号,但仍然是散乱的,必须通过遥信状态的输入电路有效组织。接收
7、遥信量的输入电路可以采用三态门芯片、并行接口芯片和数字多路开关芯片三类接口芯片实现。这三类芯片,图2-6、2-7、2-8各给出了一例子,我们将依次介绍作。181Y12Y11Y42Y41A12A11A42A42G1G输出输入选通用SN74LS244采集遥信量图2-619CS A1 A0 RDWR 所选端口 传送方向 0 0 0 0 1 PA口 PA口 数据总线 0 0 1 0 1 PB口 PB口 数据总线 0 1 0 0 1 PC口 PC口 数据总线 0 X X X X X XD0D7PA0PA7PB0PB7PC0PC7数据总线读信号RDWRA0A1CS口选择写信号选通8255PA口PB口PC口
8、输入用Intel8255采集遥信量Intel8255数据读取控制图2-720 选通 S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 数据 选择 A B C X 0 1 0 1 0 1 0 1 X 0 0 1 1 0 0 1 1 X 0 0 0 0 1 1 1 1 输出 Y W 0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7SN74151功能表SN74151YWABCSD0输入D7输出输出选择选通用SN74151采集遥信量图2-821 图2-9为采用1片SN74LS244和8片SN74151实现64路遥信量输入的例子 8片SN74151共接64路遥
9、信量,其输出分别至SN74LS244的8个输入端,SN74LS244的输出端至Intel8031 CPU的数据总线上。SN74151的数据选择由Intel8031的P2.7产生。这样在74LS244的8路输入的基础上,连接8片SN74151实现64路输入量的扩展。22 P0.0 P0.1 、P0.6 P0.7 8031 P2.7 P1.2 P1.1 P1.0 A B C Y S SN74151 D7 、D0 2Y4 1Y4 、2Y1 1Y1SN74LS244 2A4 1A4 、2A1 1A11G2G648637582571用数字量多路开关实现遥测量输入的扩展图2-923系统对遥信采集有一分辨率
10、指标,即对同一遥信量前后次扫查时间间隔。根据分辨率可以设定遥信扫查的时间间隔,一般将遥信扫查置于时钟中断服务程序中,每一个等时间间隔,都要对全部的遥信量进行一次扫查,这样构成的扫查模式为定时扫查模式。P0.0-P0.78031 ALE RD WR P2.7 INT0数据口 8255 A0 A1 A口 B口RD WR CS 74LS373YX路遥信量采集电路 遥信信息在采集和处理上有两种模式:定时扫查和变位触发。下面我们用定时扫查模式进行说明。电路如图2-10。图2-10124 连续N次读遥信状态量并比较是否相等是一种软件去抖的方法,可保证遥信量的准确性。如果不等,则应返回再次读数,如果这一过程
11、反复M次仍不能结束,则说明遥信信源出故障,这时应进行遥信出错处理。在遥信正确读取后,应与前次遥信状态进行比较,判断有无变化,如果有变位,记下变位时刻,置变位标志。子程序入口连续次读8255A口的数据N次数据是否相等?与上次遥信状态是否相同?返回计数值加1不等的次数等于M?置遥信量变位标志读变位时间遥信出错处理YYNNNY遥信定时扫查子程序框图图2-11定时扫查的程序框图如图2-11。25变位触发模式v在实时扫查模式的基础上稍加修改则可实现26中断服务程序框图v核心部分内容从A口读遥信状态提出变位遥信取变位时刻向B口输出遥信状态27v提高遥信信息可靠性措施 电网调度自动化对远动系统中遥信采集的可
12、靠性和准确性的要求极高,要求在硬件和软件两个环节加以充分的保证。硬件方面,保证强电系统和弱电系统的信号隔离,通常采用继电器隔离和光电耦合器隔离。软件方面,不能以一次瞬间的状态来表示遥信状态,须连续多次读取状态,以其每次读取均相同的状态作为遥信状态。另外,遥信的防抖和消噪处理也可用软件方法实现。v事件顺序记录 事件,指运行设备的变化。事件顺序记录,指开关或继电保护动作时,按动作的事件先后顺序进行记录。事件分辨率,指正确区分事件发生顺序的最小时间间隔。282.2遥测量的采集 遥测信息是表征系统运行状况的连续变化量,分电量和非电量。电量指一次系统中母线电压支路电流、支路有功无功等。非电量指发电机定子
13、和转子的温度、水库的水位等。v模数转换原理 实现A/D转换的方法很多,以逐位比较式作介绍,见图2-12。29D/A转换电路-+逐次逼近逻辑寄存器SAR三态输出数据锁存器逻辑控制与定时电路START自动脉冲Ui模拟输入Uo电压比较器留码/去码UR 参考电压数据输出EOC转换结束逐位比较式A/D转换原理图图2-1130 D/A转换电路的作用是输出由n个呈二进制关系的标准电压的组合叠加电压。U O=UR dj*2-j其中dj=1或0,d1为最高位,dn为最低位。D/A转换的满量程为 Umax=UR(1-2-n)。因此对于任何一个0Umax伏的直流电压Ui,都可以用一组n个二进制码d1dn表示,其表示
14、误差不大于1LSB(UR*2-n)伏。v逐位比较式A/D转换电路工作过程:首先启动脉冲使转换器开始工作。寄存器SAR全部清零,UO输出为0。然后定时电路控制逐位比较的节拍,由高位到低位一位一位进行。第一位比较:置d1=1,这时D/A转换电路输出为U O=UR*2-1,电压比较器比较输入电压Ui与U o的大小。若UiU o则作为留码处理,保留d1=1;若UiU o,则做去码处理,使d1=0。第二位比较:置d2=1,这时D/A转换电路输出U o=d1UR*2-1+UR*2-2,电压比较器比较Ui与Uo的大小,根据比较结果决定第二位d2是留码还是去码。依次类推,此过程一直到第n位比较结束。最后可以在
15、一定误差范围内达到Ui=Uo,这时输出转换结束信号EOC,且输出的n位二进制有效数据。该数据正是A/D转换后得到的数字量。31 以一个8位A/D转换器为例加以说明。设A/D转换的满量程为5V,输入电压Ui为4.5V,转换过程见下表。步骤d1d2d3d4d5d6d7d8标准电压数值D/A输出Uo 比较判决1100000002.51282.5留码2110000001.251923.75留码3111000000.6252244.375留码4111100000.31252404.6825去码5111010000.156252324.53125去码6111001000.0781252284.453125
16、留码7111001100.03906252304.4921875留码8111001110.019531252314.51171875去码结束111001102304.4921875 表中看出,D/A转换最后输出电压Uo与待转换的直流模拟电压Ui之间存在一定偏差,但偏差不大于一个量化单位LSB。32v模数转换芯片介绍 AD574A为12位逐位比较式A/D转换器,采用28脚双列直插式陶瓷封装。引脚图如图2-13。1 28 2 27 3 26 4 25 5 24 6 23 7 22 8 21 9 20 10 19 11 18 12 17 13 16 14 15 AD574A+5V ULOGIC数据输
17、出方式控制12/8片选信号CS转换字长控制AO读/转换 R/C片使能信号 CE+15V UCC10V档输入 10UIN10V参考输出 REFOUT模拟地 AGND参考输入 REF IN-15V UEE双极性偏置 BIP OFF20V档输入 10UINSTS状态标志DB11(MSB)DB10DB9 DB8 DB7 DB6 DB5DB4DB3DB2DB1DB0(LSB)DGND数字地 数 字 输 出图2-1333 AD574A有两个模拟量输入引脚10UIN 和20UIN都可置成单极性和双极性输入方式,因此其模拟量输入量程有四档:0+10V,0+20V,-5+5V和-10+10V。A/D转换中零漂调
18、整和增益调整是通过引脚BIP OFF和REF IN外接可调电位器来实现。如图2-14,其中RP1为零漂调整,RP2为增益调整。AD574A10 REF IN 8 REF OUT 12 BIP OFF 13 10UIN 14 20UIN AD574A10 REF IN 8 REF OUT 12 BIP OFF 13 10UIN 14 20UIN RP2100RP1100-5+5V-10+10VRP2100100k100k -15V+15V010V020VAD574A的量程设置单极性输入 双极性输入图2-1434 进行零漂调整和增益调整时,应先确定模拟输入量是单极性还是双极性,然后按下表给出的输入
19、模拟量与输出代码的关系进行调整。单极性 双极性说明010V020V二进制-5+5V-10+10V偏移二进制码9.997619.9951V0FFFH4.9976V9.9951V0FFFH正满刻度减1LSB 0 0 0 0 00800H-5V-10V0000H负满刻度2.44mV4.88mV2.44mV4.88mV1LSB的值AD574A的输入模拟量与输出代码的关系35AD574A的逻辑控制真值表CE CSR/C 12/8A0工作状态0禁止工作1禁止工作1000启动12位转换1001启动8位转换101接1脚(+5V)12位并行输出有效101接15脚(0V)0高8位并行输出有效101接15脚(0V)
20、1低4位加上尾随4个0有效 只有CE=1、CS=0同时满足时,AD574A才能进入工作状态。R/C=0启动A/D转,R/C=1可进行数据读取。如果R/C输入控制信号为宽度不小于0.35 微秒的负脉冲,则启动一次A/D转换,若宽度超过25微秒,则将两次启动A/D转换。12/8和A0用于实现转换字长和数据输出格式的控制。当R/C=0时,若A0=0,则按完整12位A/D转换方式启动;若A0=1,则按8位转换方式启动。12/8=1时,为12位并行输出;12/8=0时,为8位双字节输出,此刻A0=0时输出高8位,A0=1时输出低4位,并以4个0补足尾随的4位。由于12/8脚与TTL电平不兼容,故应在印刷
21、版上布线硬件接至+5V或0V。STS为A/D转换状态标志,STS=1表示AD574A正处于A/D转换过程中,STS=0表示A/D转换结束。此输出信号可接至CPU的中断源或输入端接口。36v模拟遥测量输入的接口电路 为了进一步了解遥测量采集的各环节,这里给出32路遥测量采集的实用电路。该电路主要包括三部分:CPU、译码、程序/数据存储,如图2-15(a);多路模拟开关、采样/保持、A/D转换,如图2-15(b);以及光电隔离,如图2-15(c).XTAL1 8031 P2XTAL1 P0UCC ALE PSENRST WR RDUSS INT0EA P1.0 P1.1 12MHZ1200K ST
22、SR/CS/H74LS13874LS373LE CE 2764OE CE 6264OE WE 174LS245E 74LS245E 74LS273CLK 1130pF 30pF+5 +22uFD04 D03 D07 DB07 DB811 AB04 A012 A012 0 A1315 A815 D07 A07 D07 D07 图2-15(a)计算与存储A0 37AD7506IN015 UDD OUT A03 UEE EN GND AD7506IN015 UDD OUT A03 UEE EN GND AD574A R/CREF IN STSREFOUT BIPOFF DB 011 UCC UEE1
23、0UIN ULOGICCS DGND CEAO 12/8 AGND LF398-+15V+15V-15V-15V1K 0.1uF32 YC031 -5+5V24K RP1 1K RP3 100 RP2 100 YC015YC-1631AB4+15V-15VS/H CS1000pF+15V-15V+5VR/CSTS DB011图2-15(b)模拟量采集510 2kSTSDB011+5V+5VSTSDB0112k 510R/CS/H AB04R/C S/H AB04+5V+5V图2-15(c)光电隔离 AB0338 输入到远动装置的32路遥测量均是经变送器输出-5+5V的直流电压信号,各路信号再经
24、RC低通滤波进入模拟多路开关的输入端。AD7506为16选1的模拟多路开关,用两片AD7506实现32路模拟输入量的选择。如图2-15(b),AD7506的16路输入量的选通地址由地址线信号AB03提供,由于其芯片使能信号EN高电平有效,因此用AB4反相信号控制前16路,AB4控制后16路,这样AB04可选择32路选择量。两片AD7506的输出端OUT连接在一起送采样/保持器LF398的输入端。采样/保持器需外接一采样电容CS和调零电路,调节RP1可实现调零工作。S/H信号可用来控制LF398应处的状态。当S/H=1时,LF398处于采样状态,即输出信号与输入信号接通,CS充电;当S/H=0时
25、,LF398处于保持状态,断开输入信号,输出信号由CS的电压决定。根据输入信号变化范围,AD574A设置成双极性输入-5+5V的量程,RP2和RP3实现零漂和增益的调整。图2-15(b)中AD574A接成独立工作方式,R/C接收一个负脉冲即启动一次A/D转换,A/D转换结束后输出的12位偏移二进制码数据从DB011输出,A/D转换的工作状态由STS输出信号表示。STS=1表示正在转换中,STS=0表示转换已结束,可读数。此信号作为8031的一个中断源接至INT0。39 CPU选用8031,晶振12MHZ。2764为8字节EPROM,6264为8K字节RAM,74LS138产生选通信号,为芯片分
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