CN201510155502.6
2015.04.03
CN104808549A
2015.07.29
授权
有权
授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G05B 19/042申请日:20150403|||公开
G05B19/042
王顺江
王顺江; 南贵林; 吴伽玲; 高凯; 刘金波; 句荣滨; 赵军
116001辽宁省沈阳市和平区民主路181号亚洲时尚公寓A座809
本发明公开了一种带电网模型拼接功能的测控装置,属于电力自动化技术领域。本发明主要包括三方面重要突破,分别是测控装置硬件结构的设计、测控装置电网模型的建立方式,电网模型存储和拼接机制。本发明实现了电力模型在测控装置中维护,在各应用端直接召唤拼接使用,大幅减少电网模型运维工作量。
1. 一种带电网模型拼接功能的测控装置,其特征在于:该装置是通过总线分别连接CPU、交流采样单元、遥信单元、直流采样单元、通讯接口单元、模型存储单元、键盘以及液晶显示屏形成;其中:所述模型存储单元用于间隔电网模型的存储。2. 根据权利要求1所述的带电网模型拼接功能的测控装置,其特征在于:所述测控装置的拼接功能实现按如下步骤完成:(1)测控装置命名;(2)四种模型的建立:(2.1)两种方式绘制间隔拓扑模型第一种方式是通过测控装置的菜单建立断路器、隔离开关、接地隔离开关、母线等电力一次设备模型及一次设备间的连接关系,直接生成;第二种方式是通过外接计算机,使用专用软件绘制生成。(2.2)间隔遥信信息模型建立首先将测控装置上能采集到的间隔遥信信息进行分别命名,然后将每个命名好的间隔遥信信息与测控装置实际间隔遥信信息采集点进行对应,生成间隔遥信信息模型。(2.3)间隔遥测信息模型建立首先将测控装置上能采集到的间隔遥测信息进行分别命名,然后将每个命名好的间隔遥测信息与测控装置实际间隔遥测信息采集点进行对应,生成间隔遥测信息模型。(2.4)间隔遥控信息模型建立首先将测控装置上能采集到的间隔遥控信息进行分别命名,然后将每个命名好的间隔遥控信息与测控装置实际间隔遥控信息控制点进行对应,生成间隔遥控信息模型。(3)模型存储:将所述模型存储单元划分成四个不同的存储区域A、B、C和D,A存储间隔拓扑模型,B存储间隔遥信信息模型,C存储间隔遥测信息模型,D存储间隔遥控信息模型。(4)模型拼接:测控装置依照接受到的拼接指令,进行部分模型拼接,或者进行全部模型拼接。
带电网模型拼接功能的测控装置 技术领域 本发明涉及电力自动化技术领域,具体涉及一种带电网模型拼接功能的测控装置。 背景技术 电网模型拼接技术已成为现阶段电网模型运维的热点,目前已实现国、网、省之间的拼接,而且仅仅限于主站系统与主站系统之间,从未涉及厂站内部或厂站与主站间的电网模型拼接,所以目前并未实现真正意义上的“源端维护,全局共享”。 要实现真正意义上的全网模型拼接,先决条件就是测控装置(即源端)具备电网模型拼接功能,保证所有电网模型维护工作都在测控装置上完成,全部应用端拼接使用。 目前,电力自动化研究并未涉及厂站端的模型拼接技术,更没有开展过测控装置带电网模型拼接功能的研究,本发明填补了这方面的空白。 发明内容 本发明的目的在于提供一种带电网模型拼接功能的测控装置,该测控装置能够实现“源端维护、全局共享”,大幅减少电网模型运维工作量。 本发明技术方案如下: 一种带电网模型拼接功能的测控装置,该装置是通过总线分别连接CPU、交流采样单元、遥信单元、直流采样单元、通讯接口单元、模型存储单元、键盘以及液晶显示屏形成;其中:所述模型存储单元用于间隔电网模型的存储。 所述测控装置的拼接功能实现按如下步骤完成: (1)测控装置命名; (2)四种模型的建立: (2.1)两种方式绘制间隔拓扑模型 第一种方式是通过测控装置的菜单建立断路器、隔离开关、接地隔离开关、母线等电力一次设备模型及一次设备间的连接关系,直接生成;第二种方式是通过外接计算机,使用专用软件绘制生成。 (2.2)间隔遥信信息模型建立 首先将测控装置上能采集到的间隔遥信信息进行分别命名,然后将每个命名好的间隔遥信信息与测控装置实际间隔遥信信息采集点进行对应,生成间隔遥信信息模型。 (2.3)间隔遥测信息模型建立 首先将测控装置上能采集到的间隔遥测信息进行分别命名,然后将每个命名好的间隔遥测信息与测控装置实际间隔遥测信息采集点进行对应,生成间隔遥测信息模型。 (2.4)间隔遥控信息模型建立 首先将测控装置上能采集到的间隔遥控信息进行分别命名,然后将每个命名好的间隔遥控信息与测控装置实际间隔遥控信息控制点进行对应,生成间隔遥控信息模型。 (3)模型存储: 将所述模型存储单元划分成四个不同的存储区域A、B、C和D,A存储间隔拓扑模型,B存储间隔遥信信息模型,C存储间隔遥测信息模型,D存储间隔遥控信息模型。 (4)模型拼接: 测控装置依照接受到的拼接指令,进行部分模型拼接,或者进行全部模型拼接。 本发明的优点及有益效果如下: 1、本发明测控装置的硬件结构设计便于老设备的升级,只要增加模型存储单元,升级测控装置程序,就可以将一个普通的测控装置升级成带电网模型拼接功能的测控装置,有利于成本节约。 2、通过本发明真正意义上实现“源端维护、全局共享”,大幅减少电网模型运维工作量。 附图说明 图1为本发明带电网模型拼接功能测控装置的硬件结构设计。 图2为金南线间隔。 具体实施方式 以下结合附图详述本发明。 通过金南线间隔模型拼接详述本发明。举例间隔拓扑如附图2所示。 1、装置升级 将原金南线不带模型拼接功能的测控装置插入模型存储单元,再升级测控程序版本,使得金南线测控装置具备模型拼接功能。升级后的硬件结构如图1所示。 2、测控装置命名 对金南线带电网模型拼接功能的测控装置进行命名,名称主要包括三个部分,分别是测控间隔电压等级、测控间隔名称和测控装置名称,最后命名为“220kV.金南线.2263测控”。 3、间隔拓扑模型建立 不管是哪种方式,都需要先输入间隔拓扑中的一次设备,并进行命名,命名包括电压等级、间隔名称和设备名称三部分组成,例如“220kV.金南线.2263断路器”、“220kV.金南线.22631隔离刀闸”、“220kV.金南线.线路”。在测控装置和计算机专用软件中存储典型的拓扑结构,若非特殊拓扑,直接选择对应的典型拓扑结构,再将一次设备进行一一对应,生成本间隔拓扑;若为特殊拓扑,可在测控装置菜单中设置每个一次设备的连接设备,自动生成相应的拓扑,也可以通过计算机专用软件绘制,下装后直接生成。 4、间隔遥信信息模型建立 将测控装置上能采集到的遥信信息进行统一命名,命名包括电压等级、间隔名称、设备名称和信息名称四个部分,例如“220kV.金南线.2263断路器/控制回路断线”、“220kV.金南线.2263测控/装置异常”。将每个命名好的遥信信息与测控装置实际采集点进行对应,生成间隔遥信信息模型。 5、间隔遥测信息模型建立 将测控装置上能采集到的遥测信息进行统一命名,命名包括电压等级、间隔名称、设备名称和信息名称四个部分,例如“220kV.金南线.线路/有功”。将每个命名好的遥测信息与测控装置实际采集点进行对应,生成间隔遥测信息模型。 6、间隔遥控信息模型建立 将测控装置上能采集到的遥控信息进行统一命名,命名包括电压等级、间隔名称和设备名称三个部分,例如“220kV.金南线.2263断路器”。将每个命名好的遥控信息与测控装置实际控制点进行对应,生成间隔遥控信息模型。。 7、电网模型存贮及拼接机制 将建立的金南线四种不同电网模型,分别存储在A、B、C、D中,A存储间隔拓扑模型,B存储间隔遥信信息模型,C存储间隔遥测信息模型,D存储间隔遥控信息模型。 8、模型拼接 站内后台机通过拼接指令,可对金南线间隔电网模型进行部分模型拼接,或者进行全部模型拼接。
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本发明公开了一种带电网模型拼接功能的测控装置,属于电力自动化技术领域。本发明主要包括三方面重要突破,分别是测控装置硬件结构的设计、测控装置电网模型的建立方式,电网模型存储和拼接机制。本发明实现了电力模型在测控装置中维护,在各应用端直接召唤拼接使用,大幅减少电网模型运维工作量。。
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