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數字化變電站的網絡結構 過去由于通信的不確定,使以太網進入控制領域有著一定的障礙,然而今年來以太網技術已經變得不斷成熟,這就使嵌入式的以太網在控制領域有了更加廣泛的應用,技術成熟的以太網完全能夠滿足數字化變電站的通信需求。 3.1 應用層 選擇MMS規范作為應用層協議完成和變電站控制系統之間的通信。基于IEC61850建立的對象以及服務模型全部被映射為通用的服務,比如數據對象的創建、讀寫、定義等。MMS支持面向對象數據,這就使數據自描述完全能夠實現,徹底改變了過去面向點的描述方法。由于數據本身有著說明,所以傳輸可以不受其限制,使數據管理和維護工作得到了簡化。以太網通信與MMS的有機結合,再加入IEC61850的應用,這些都使數字化變電站成為了更加開放的系統。 3.2 傳輸層 站內IED的高層接口選擇了標準的TCP/IP協議,完成了站內IED的網絡化,讓站內IED的數據收發全部能夠通過丁CP//P方式進行。監控主站以及遠方調度中心通過丁CP/IP協議就能夠通過WAN得到變電站內的相關數據。使用標準的數據訪問方式就能夠實現站內IED較好的互操作性。 3.3 物理層 選擇以太網作為通信系統的物理層和數據鏈路層的主要原因是以太網在技術和市場上已處于主流地位。構建站級網絡的過程中應該對變電站層的數據流量進行分析。以減少網絡內的交換量,從而減輕網絡的相關負擔,同時要考慮使用多個網段。也就是把需要及時交換數據的IED置于同一網段之中,最大限度地減少網段之間的流量,規避數據沖突,從而提升各網段的利用效率。應用中也可以根據電壓等級等因素統籌考慮對網絡進行分段。此時要注意,過多的網段可能會造成網絡結構變得更加復雜以及相應網絡設備的增加。
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