【摘 要】
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网络通信技术已广泛应用于电力产业,主要是对电力系统数据传输及通信功能的支持。随着电力系统业务的发展,变电站远动装置需要控制更多的外增设备,传统的变电站控制系统的缺陷日益明显,串行接口不具备接入网络的能力,并且如果将单个串行设备接入网络的成本太高,现有设备的串口数量已经不能满足远动机对串口的需求。因此,对远动机进行串口扩展的改造计划势在必行。南方电网部分辖区用户变电站尚未完成通道网络化及厂站自动化改
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网络通信技术已广泛应用于电力产业,主要是对电力系统数据传输及通信功能的支持。随着电力系统业务的发展,变电站远动装置需要控制更多的外增设备,传统的变电站控制系统的缺陷日益明显,串行接口不具备接入网络的能力,并且如果将单个串行设备接入网络的成本太高,现有设备的串口数量已经不能满足远动机对串口的需求。因此,对远动机进行串口扩展的改造计划势在必行。南方电网部分辖区用户变电站尚未完成通道网络化及厂站自动化改造工作,多数变电站远动装置仅具备有限数量的串行接口(RS232)或者仅有单个串行接口(RS232),无法实现双通道(甚至单通道)模式接入两套或多套主站系统(包括后台机)。由于县调管辖范围内的变电站远动装置具备串口数量有限,部分老旧设备无法扩展,按传统方式将无法实现厂站端与主备调系统的同时接入及在线通信。而如果对远动装置进行改造,不但花费巨大而且改造难度很大。本文通过对变电站自动化改造工作的具体要求以及接入新的主备调系统的方式进行研究,针对变电站远动装置串口数量有限,部分老旧设备无法扩展的问题,自主设计了一种串口扩展和切换系统,以此来实现多个调度主站与变电站之间进行通信,并且能够进行实时监测和调度,解决厂站端与主调、备调实时通信及多通道全路径在线切换的问题,保证电力调度自动化系统改造工作顺利开展。串口扩展和切换系统设计包括硬件模块和软件模块。其中硬件模块主要包括系统核心模块、扩展模块、RS-232接口等,并采用高性能的Cortex-M3系列的微控制器LPC1768作为核心处理器。本设计通过在站端远动通道中增加串口扩展切换系统和终端服务器MOXA NPort 5210共同运行,来实现在不对远动装置进行任何改造及保留原串行通道正常通信的情况下,以网络方式将远动装置接入地调及备调的目的,确保系统各功能模块之间、主站与子站、主站与主站之间的资源共享协调管控。
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