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一种电力系统智能站仿真测控信号自动关联的方法

文献发布时间:2024-04-18 20:00:50


一种电力系统智能站仿真测控信号自动关联的方法

技术领域

本发明涉及智能变电站测控测试技术领域,特别是指一种电力系统智能站仿真测控信号自动关联的方法。

背景技术

智能变电站中仿真测控测试项目时,因无法做到SCD中站控层信号与CCD的闭环,在大多数测试项目中需将站控层信号与过程层信号依靠人工手动关联,执行过程中可能存在信号拉错或漏拉的风险,耗费时间长。虽然现有一些测控过程层信号与站控层信号做到了自动关联,但大多是针对于某个厂家的测控模型,并不能做到通用性,而且自动关联的信号无法做到全面性,大多针对于某个需求去做的自动关联,存在一定的局限性。

发明内容

针对目前现有技术中存在的上述不足,本发明提供了一种电力系统智能站仿真测控信号自动关联的方法。

为实现上述目的,本发明采取以下技术方案:

一种电力系统智能站仿真测控信号自动关联的方法,包括以下步骤:

步骤1、基于ICD文件,解析站控层四遥信号和过程层四遥信号;

步骤2、将站控层四遥信号和过程层四遥信号进行关联,根据站控层四遥信号和对应的过程层四遥信号构建信号关联模板;

步骤3、根据信号关联模板对应的测控模型生产厂家、测控模型型号、ICD版本、站控层四遥信号参引、过程层四遥信号参引、站控层四遥信号数量以及过程层四遥信号数量计算出关联模板CRC校验码;

步骤4、从SCD文件中提取测控模型生产厂家、测控模型型号、ICD版本、站控层四遥信号参引、过程层四遥信号参引、站控层四遥信号数量以及过程层四遥信号数量,并计算模型CRC校验码,查找与模型CRC校验码相同的信号关联模板CRC校验码,获取对应的信号关联模板,通过信号参引唯一性将SCD文件中各测控模型修改后的过程层四遥信号与站控层四遥信号自动关联;

步骤5、查找CCD文件中与SCD文件中修改后站控层四遥信号有虚连接关系的信号,再将上述查找的CCD文件中的信号与SCD文件中修改后的过程层四遥信号进关联。

如上所述步骤1中站控层四遥信号包括站控层遥信信号、站控层遥测信号、站控层遥控信号、以及站控层遥调信号;过程层四遥信号包括过程层遥信信号、过程层遥测信号、过程层遥控信号、以及过程层遥调信号。

如上所述步骤2中,站控层四遥信号和过程层四遥信号进行关联包括:

站控层遥信信号与过程层遥信信号关联,站控层遥测信号与过程层遥测信号关联,站控层遥控信号与过程层遥控信号关联,站控层遥调信号与过程层遥调信号关联。

如上所述步骤2中站控层遥信信号与过程层遥信信号关联包括:将站控层遥信信号和信号描述匹配度最高的过程层遥信信号实现自动关联;

所述步骤2中站控层遥控信号与过程层遥控信号关联包括:将站控层遥控信号和信号描述匹配度最高的过程层遥控信号实现自动关联;

所述步骤2中站控层遥测信号与过程层遥测信号关联包括:将站控层S1节点下的站控层遥测信号与过程层G1节点下的站控层遥测信号中以信号描述匹配度自动关联;如果过程层M1节点下包括正电流遥测信号和反电流遥测信号、正电压遥测信号和反电压遥测信号,则将正电流遥测信号和反电流遥测信号相减的值关联到对应的站控层S1节点下的站控层遥测信号,将正电压遥测信号和反电压遥测信号相减的值关联到对应的站控层S1节点下的站控层遥测信号;

所述步骤2中站控层遥调信号与过程层遥调信号关联包括:将站控层遥调信号对应的站控层信号数据集ATCC1/TapChg与过程层遥调信号对应的过程层信号的PIGO/GOATCC1数据集中OpHi信号、OpLo信号、以及OpStop信号关联。

如上所述步骤2中站控层遥控信号的断路器无压合、同期控制合、强制合闸的信号点和普通合闸均与过程层遥控信号中断路器合开出的信号点关联。

如上所述步骤2中站控层遥测信号对应的站控层数据集CTRL/ATCC1中的档位信号与过程层遥测信号对应的过程层数据集PIGO/GOATCC1中的档位信号按照顺序关联。

本发明相对于现有技术,具有如下有益效果:

1、本发明实现了仿真测控信号的自动关联;

2、本发明提升了仿真测控装置的自动化程度,减少了人工复杂的配置时间,保障了站控层四遥信号与过程层四遥信号关联的正确性,提升了仿真测控的通用性和全面性,针对于智能变电站仿真测试项目具有重大借鉴意义。

附图说明

图1为本发明的流程图。

具体实施方式

为了便于本领域普通技术人员理解和实施本发明,下面结合实施例对本发明作进一步的详细描述,应当理解,此处所描述的实施示例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

如图1所示,一种电力系统智能站仿真测控信号自动关联的方法,包括以下步骤:

步骤1、以ICD文件(用于描述测控模型)为基准,解析出测控模型的站控层S1节点下的站控层四遥信号,站控层四遥信号包括站控层遥信信号、站控层遥测信号、站控层遥控信号、以及站控层遥调信号,解析测控模型的过程层G1节点和M1节点,并进行综合获取过程层四遥信号,过程层四遥信号包括过程层遥信信号、过程层遥测信号、过程层遥控信号、以及过程层遥调信号;

步骤2、将站控层四遥信号和过程层四遥信号进行关联,具体为:站控层遥信信号和过程层遥信信号关联,站控层遥测信号和过程层遥测信号关联,站控层遥控信号和过程层遥控信号关联,站控层遥调信号和过程层遥调信号关联,根据站控层四遥信号和对应的过程层四遥信号构建信号关联模板。

进一步优化自动关联规则1:所述的站控层与过程层四遥信号中,站控层遥信信号与过程层遥信信号自动关联包括,单点遥信与双点遥信,基于站控层遥信信号的信号描述,查找信号描述匹配度最高的过程层遥信信号,将站控层遥信信号和信号描述匹配度最高的过程层遥信信号实现自动关联,站控层遥信信号与过程层遥信信号的信号描述均为字符加数字。

进一步优选自动关联规则2:所述的站控层与过程层四遥信号中,站控层遥控信号与过程层遥控信号自动关联包括,单点遥控与双点遥控,基于站控层遥控信号的信号描述,查找信号描述匹配度最高的过程层遥控信号,将站控层遥控信号和信号描述匹配度最高的过程层遥控信号实现自动关联,站控层遥控信号与过程层遥控信号的信号描述均为字符加数字。

进一步优选自动关联规则3:所述的站控层与过程层四遥信号中,站控层遥控信号存在断路器无压合、同期控制合、强制合闸、以及普通合闸多个信号点,均与过程层遥控信号中断路器合开出的信号点关联。所述站控层遥控信号与过程层遥控信号需特定进行多对一的自动关联。

进一步优化自动关联规则4:所述的站控层与过程层四遥信号中,站控层S1节点下的站控层遥测信号与过程层G1节点下的站控层遥测信号中以信号描述匹配度自动关联,站控层S1节点下的站控层遥测信号与过程层G1节点下的站控层遥测信号的信号描述均为字符加数字。

例如,过程层G1节点下站控层遥测信号对应的数据集模拟量1(PIGO/GOINGGIO10)中的GO模拟量01(信号描述)与站控层S1节点下的站控层遥测信号对应的信号GO模拟量输入1(信号描述)关联,根据字符加数字的描述匹配度自动关联。

进一步优化自动关联规则5:所述的站控层与过程层四遥信号中,站控层S1节点下的站控层遥测信号与过程层M1节点下的过程层遥测信号中自动关联方式,如果过程层M1节点下包括正电流遥测信号和反电流遥测信号、正电压遥测信号和反电压遥测信号,则将正电流遥测信号和反电流遥测信号相减的值关联到对应的站控层S1节点下的站控层遥测信号,将正电压遥测信号和反电压遥测信号相减的值关联到对应的站控层S1节点下的站控层遥测信号。

例如,过程层遥测信号存在正电流遥测信号Ia2(正)、正电流遥测信号Ib2(正)、正电流遥测信号Ic2(正)和反电流遥测信号Ia2(反)、反电流遥测信号Ib2(反)、反电流遥测信号Ic2(反),对应站控层遥测信号的中的Ia2、Ib2、Ic2一组遥测信号的情况,需将过程层遥测信号的正电流遥测信号Ia2(正)和反电流遥测信号Ia2(反)正反两组信号对应相减的值关联至站控层遥测信号中的Ia2,Ib2、Ic2同理。

进一步优选自动关联规则6:所述的站控层与过程层四遥信号中,站控层S1节点下的站控层遥测信号与过程层G1节点下的过程层遥测信号自动关联方式。因站控层遥测信号对应的站控层数据集CTRL/ATCC1中的档位信号与过程层遥测信号对应的过程层数据集PIGO/GOATCC1中的档位信号描述存在较大差异性,故进行强制使所述站控层数据集与过程层数据集的档位信号以顺序自动关联。

例如根据站控层数据集CTRL/ATCC1中的GO档位输入1、GO档位输入2、GO档位输入3信号与过程层数据集GOINATCC1中的第一组档位、第二组档位、第三组档位信号实行顺序自动关联。

进一步优化自动关联规则7:所述的站控层与过程层四遥信号中,站控层遥调信号与过程层遥调信号自动关联包括,站控层遥调信号对应的站控层信号数据集ATCC1/TapChg与过程层遥调信号对应的过程层信号的PIGO/GOATCC1数据集中OpHi信号、OpLo信号、以及OpStop信号强制自动实行一对多关联。

步骤3、根据信号关联模板对应的测控模型生产厂家、测控模型型号、ICD版本、站控层四遥信号参引、过程层四遥信号参引、站控层四遥信号数量以及过程层四遥信号数量计算出关联模板CRC校验码,各个信号关联模板和对应的关联模板CRC校验码构建信号关联模板库。

步骤4、从SCD文件中提取所描述的测控(IED)模型的测控模型生产厂家、测控模型型号、ICD版本、站控层四遥信号参引、过程层四遥信号参引、站控层四遥信号数量以及过程层四遥信号数量,根据所述关联模板CRC校验码的计算方式,计算出SCD文件中各测控(IED)的模型CRC校验码,只要相同的测控模型生产厂家、测控模型型号、ICD版本、站控层四遥信号参引、过程层四遥信号参引、站控层四遥信号数量以及过程层四遥信号数量,计算获得的CRC校验码即相同。

因此,查找与模型CRC校验码相同的信号关联模板CRC校验码,获取对应的信号关联模板,通过信号参引唯一性将SCD文件中各测控模型(IED)修改后的过程层四遥信号与站控层四遥信号实现自动关联;

步骤5、根据所述SCD文件中过程层四遥信号,查找CCD文件中与SCD文件中修改后站控层四遥信号有虚连接关系的信号,再将上述查找的CCD文件中的信号与SCD文件中修改后的过程层四遥信号进关联,实现SCD文件中修改后站控层四遥信号与过程层四遥信号,到CCD文件的虚连接关系,达到智能站仿真测控的目的。

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或替代,但不会偏离本发明的精髓或者超越所附权利要求书外定义的范围。

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