林禮華
(中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司超高壓輸電公司天生橋局,貴州 興義 562400)
隨著電力系統(tǒng)的不斷發(fā)展,對電網(wǎng)安全、穩(wěn)定運行的要求也越來越高。穩(wěn)控系統(tǒng)是保證電網(wǎng)安全、穩(wěn)定運行的重要設(shè)備,站間穩(wěn)控裝置通過光纖數(shù)據(jù)通道連接并交換信息,識別系統(tǒng)的運行方式,判別系統(tǒng)的故障形態(tài),按照預(yù)先指定的控制策略執(zhí)行切機、切負(fù)荷或聯(lián)解等控制措施,是防止發(fā)生電網(wǎng)穩(wěn)定破壞和大面積停電事故的重要防線。
穩(wěn)控系統(tǒng)站間通信通道作為穩(wěn)控系統(tǒng)的重要組成部分,其可靠性是保證穩(wěn)控系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行的基本條件。目前,電力系統(tǒng)中各廠站A、B套穩(wěn)控系統(tǒng)站間通信通道普遍采用2M電接口方式,且每套穩(wěn)控系統(tǒng)通道均為單通道運行,可靠性較低,通道故障后將直接導(dǎo)致單套穩(wěn)控系統(tǒng)退出運行。
為了提高區(qū)域電網(wǎng)穩(wěn)控業(yè)務(wù)的可靠性,天生橋局試點應(yīng)用穩(wěn)控系統(tǒng)通道雙重化配置以及2M、155M光接口技術(shù),成功解決了目前穩(wěn)控系統(tǒng)通道存在的問題。
穩(wěn)控系統(tǒng)利用光傳輸網(wǎng)絡(luò)中的2M通道進行裝置間的有效通信,通道正常運行時正確傳輸控制信息,通道異常時不進行任何操作,通道恢復(fù)正常狀態(tài)后迅速恢復(fù)裝置所有功能。
如圖1所示,A站和B站均配置了A、B套穩(wěn)控裝置,2套穩(wěn)控裝置的通信通道由2套獨立的光傳輸網(wǎng)設(shè)備提供,分別承載于光傳輸A網(wǎng)和光傳輸B網(wǎng)。每條通道在傳輸網(wǎng)部分均開通了自愈功能,即在光傳輸網(wǎng)中配置了通道的主用路由和備用路由,或者在具備自動交換光網(wǎng)絡(luò)(ASON)技術(shù)功能的光傳輸網(wǎng)絡(luò)中配置了穩(wěn)控系統(tǒng)通道ASON 永久1+1,始終保證有1條主用路由和1條備用路由,當(dāng)主用路由故障時自動切換至備用路由,同時觸發(fā)動態(tài)路由方法建立1條新的保護路由,直至路由無法重構(gòu),確保穩(wěn)控系統(tǒng)通道在光傳輸網(wǎng)絡(luò)部分滿足“-1”的要求,在一定程度上提高了穩(wěn)控系統(tǒng)通道的可靠性。
圖1 典型穩(wěn)控系統(tǒng)通道示意圖
另外,為保障冬季冰區(qū)電網(wǎng)的穩(wěn)定運行,許多廠站充分利用電信等運營商公網(wǎng)資源,在廠站間租用1條公網(wǎng)2M應(yīng)急通道作為冷備用通道,須定期對該通道進行測試,確保應(yīng)急通道保持可用狀態(tài),能按需及時投入。當(dāng)其中一套穩(wěn)控系統(tǒng)在用通道中斷后,可以現(xiàn)場通過手動方式將穩(wěn)控業(yè)務(wù)切換至公網(wǎng)2M應(yīng)急通道上運行,有效避免了該穩(wěn)控裝置業(yè)務(wù)長時間中斷的風(fēng)險。
由圖1可知,傳統(tǒng)的站間A、B套穩(wěn)控系統(tǒng)通道及公網(wǎng)應(yīng)急通道均為2M電接口復(fù)用方式,即2 048 kbit/s帶寬,ITU-T G.703 E1電接口。
站間A、B套穩(wěn)控系統(tǒng)通道均為單通道運行,雖然每條通道均已配置自愈功能,但是該方式僅能保證通道在光傳輸網(wǎng)絡(luò)部分運行的可靠性。從穩(wěn)控裝置至光傳輸設(shè)備的2M端子板間,任何設(shè)備、線纜或者端子故障都將直接導(dǎo)致穩(wěn)控裝置通信失敗,不能實現(xiàn)穩(wěn)控系統(tǒng)通道全路徑“-1”的保護功能。
另外,雖然站間A、B套穩(wěn)控系統(tǒng)增加了公網(wǎng)應(yīng)急通道作為冷備用,當(dāng)其中一套穩(wěn)控系統(tǒng)在用通道中斷后,可臨時切換至2M應(yīng)急通道上恢復(fù)運行,但是從業(yè)務(wù)中斷至臨時恢復(fù)運行的處理過程仍需要花費較長的時間,不僅嚴(yán)重影響生產(chǎn)實時控制業(yè)務(wù)通信通道中斷的考核指標(biāo),而且還可能導(dǎo)致出現(xiàn)穩(wěn)控系統(tǒng)拒動的風(fēng)險。當(dāng)穩(wěn)控系統(tǒng)原通道修復(fù)后,又需要手動將穩(wěn)控裝置業(yè)務(wù)從2M應(yīng)急通道恢復(fù)至原通道上運行,不僅費時費力,而且在切換過程中還可能會造成單套穩(wěn)控裝置業(yè)務(wù)再次中斷。
如圖2所示,采用2M電接口的穩(wěn)控系統(tǒng)通道,穩(wěn)控裝置發(fā)出的2M光信號經(jīng)穩(wěn)控系統(tǒng)通信接口裝置轉(zhuǎn)換成2M電信號,再復(fù)用進電力傳輸專網(wǎng)SDH中,對端SDH設(shè)備解復(fù)用出2M電信號后,同樣要經(jīng)過穩(wěn)控系統(tǒng)通信接口裝置轉(zhuǎn)換成2M光信號送至穩(wěn)控裝置。從穩(wěn)控裝置到SDH設(shè)備間,包括ODF單元、穩(wěn)控系統(tǒng)通信接口裝置以及DDF數(shù)字配線架等設(shè)備,通道信號經(jīng)過的中間節(jié)點較多,傳輸效率低,故障風(fēng)險點多,存在一定安全隱患。另外,通道異常后只能通過分段自環(huán)的方式檢查,故障定位困難。
圖2 穩(wěn)控系統(tǒng)2M 電接口通道連接圖
通過前文的分析可知,站間穩(wěn)控系統(tǒng)受通信通道的限制,經(jīng)常因通道異常、檢修而退出運行。為降低因單一通道異常中斷而導(dǎo)致穩(wěn)控系統(tǒng)退出運行的概率,天生橋局開展穩(wěn)控裝置雙通道接入與通道多路由互備應(yīng)用,實現(xiàn)在1條穩(wěn)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)通道故障的情況下,2套穩(wěn)控系統(tǒng)能夠同時在線運行,提高穩(wěn)控系統(tǒng)運行的可靠性。
根據(jù)穩(wěn)控系統(tǒng)雙通道策略數(shù)據(jù)處理機制,當(dāng)雙通道均正常時,采用通道一的信息或雙套數(shù)據(jù)實時交換;當(dāng)其中一條通道異常時(連續(xù)5 ms不能接收有效數(shù)據(jù)),則采用另一條正常運行的通道信息;當(dāng)2個通道均異常時,默認(rèn)采用通道一的信息,此時穩(wěn)控業(yè)務(wù)通信失敗。
通常在條件具備的前提下,提供單套穩(wěn)控系統(tǒng)2個獨立通信通道的設(shè)備應(yīng)采用不同電源、不同光傳輸網(wǎng)設(shè)備、不同板卡插件和不同光纖,保證站間穩(wěn)控裝置通道全路徑始終滿足“-1”的要求。
隨著光纖通信技術(shù)的發(fā)展,尤其是2M光接口技術(shù)在繼電保護業(yè)務(wù)中的推廣應(yīng)用,為2M光接口在穩(wěn)控系統(tǒng)中的應(yīng)用奠定了堅實的基礎(chǔ)。155M光接口與2M光接口傳輸模式的區(qū)別僅在于傳輸帶寬顆粒度的大小,根據(jù)SDH設(shè)備基本復(fù)用映射結(jié)構(gòu),即1個155M包括63個2M。155M光接口一般用于穩(wěn)控系統(tǒng)控制主站,通過配置時隙與多個子站或執(zhí)行站之間2M光接口傳輸控制信息。
如圖3所示,在穩(wěn)控系統(tǒng)采用2M、155M光接口的傳輸模式后,與2M電接口方式相比,其穩(wěn)控系統(tǒng)通信接口屏、DDF數(shù)字配線架以及光傳輸網(wǎng)2M端子板等節(jié)點設(shè)備設(shè)施減少,不僅有效節(jié)省了機房屏位空間,簡化了穩(wěn)控業(yè)務(wù)信號的編解碼環(huán)節(jié),減少了設(shè)備連接線纜的數(shù)量,而且還解決了光電轉(zhuǎn)換設(shè)備不能遠(yuǎn)程網(wǎng)管監(jiān)控的問題,不會因中間線纜或光電轉(zhuǎn)換裝置發(fā)生故障而影響穩(wěn)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)。
圖3 穩(wěn)控系統(tǒng)2M、155M光接口通道連接圖
該文介紹了一種2M、155M光接口穩(wěn)控系統(tǒng)雙通道直連技術(shù)應(yīng)用實例,A站穩(wěn)控裝置與B站、C站穩(wěn)控裝置通信,A站A套穩(wěn)控裝置通過二個155M光接口與B站、C站A套穩(wěn)控裝置4個2M光接口直連通信,A站B套穩(wěn)控裝置通過4個2M光接口與B站、C站B套穩(wěn)控裝置4個2M光接口直連通信。
如圖4所示,A站A套穩(wěn)控裝置的第一個155M光接口經(jīng)過光傳輸A網(wǎng)的155M光接口通道,第一個時隙與B站A套穩(wěn)控裝置的第一個2M光接口通信,第二個時隙與C站A套穩(wěn)控裝置的第一個2M光接口通信。同樣,A站A套穩(wěn)控裝置的第二個155M光接口經(jīng)過光傳輸B網(wǎng)的155M光接口通道,第一個時隙與B站A套穩(wěn)控裝置的第二個2M光接口通信,第二個時隙與C站A套穩(wěn)控裝置的第二個2M光接口通信。
圖4 A套穩(wěn)控系統(tǒng)雙通道應(yīng)用連接圖
如圖5所示,A站B套穩(wěn)控裝置的第一個2M光接口經(jīng)過光傳輸A網(wǎng)與B站B套穩(wěn)控裝置的第一個2M光接口通信,第二個2M光接口經(jīng)過光傳輸A網(wǎng)與C站B套穩(wěn)控裝置的第一個2M光接口通信。同樣,A站B套穩(wěn)控裝置的第三個2M光接口經(jīng)過光傳輸B網(wǎng)與B站B套穩(wěn)控裝置的第二個2M光接口通信,第四個2M光接口經(jīng)過光傳輸B網(wǎng)與C站B套穩(wěn)控裝置的第二個2M光接口通信。
圖5 B套穩(wěn)控系統(tǒng)雙通道應(yīng)用連接圖
A站、B站和C站光傳輸A網(wǎng)設(shè)備具備ASON功能,因此在光傳輸A網(wǎng)中每條穩(wěn)控系統(tǒng)通道均配置了“ASON永久1+1”保護功能,光傳輸B網(wǎng)設(shè)備不具備ASON功能,但是在光傳輸B網(wǎng)中均配置了主用路由和備用路由。因此,穩(wěn)控系統(tǒng)雙通道在光傳輸網(wǎng)絡(luò)中均具備自愈恢復(fù)功能。
穩(wěn)控系統(tǒng)通道開通前須保證通道傳輸時延及誤碼率等性能指標(biāo)滿足規(guī)范要求,根據(jù)設(shè)備檢驗周期須定期開展穩(wěn)控裝置通道檢查測試,通道故障處理時須逐段環(huán)回測試定位故障點等。因此,通道測試是穩(wěn)控系統(tǒng)檢修維護中重要的內(nèi)容之一。
2M光接口通道測試與常規(guī)2M電接口通道測試方法類似,都要用到2M誤碼儀,不同的是2M光接口誤碼儀可以直接測試光信號。如圖6所示,如果A站需要測試一個2M光接口通道,就需要對端B站運維人員在相應(yīng)2M光接口處使用跳纖進行光口硬件環(huán)回或者通過光傳輸設(shè)備網(wǎng)管軟件環(huán)回,然后在A站2M光接口接入2M光接口誤碼測試儀,即可測試2M光接口通道的通斷、傳輸時延及誤碼率等性能指標(biāo),從而分析判斷2M光接口通道的運行質(zhì)量。
圖6 2M光接口通道測試示意圖
對A站采用155M光接口分別與B、C 站2M光接口通信的情況,可在A站155M光接口板的收發(fā)端口使用跳纖進行硬件環(huán)回,然后分別在B站和C站2M光接口板上相應(yīng)的通道收發(fā)端口接入2M光接口誤碼儀進行測試。
穩(wěn)控系統(tǒng)在采用2M、155M光接口雙通道直連技術(shù)后,其穩(wěn)控系統(tǒng)通信接口裝置以及DDF子架等傳輸通道鏈路節(jié)點的數(shù)量減少,不僅節(jié)省了通信機房屏柜資源,為后期通信網(wǎng)建設(shè)預(yù)留空間,而且還減少了穩(wěn)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)信號的中間轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)和故障風(fēng)險點,同時穩(wěn)控系統(tǒng)通道實現(xiàn)了雙重化配置,即單套穩(wěn)控系統(tǒng)的通信通道均為“雙設(shè)備、雙路由、雙電源”,在單一通道異常處理或檢修過程中均不會影響穩(wěn)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)的正常運行。
該文分析了傳統(tǒng)復(fù)用2M電接口穩(wěn)控系統(tǒng)單通道存在的一些問題,介紹了一種2M、155M光接口穩(wěn)控系統(tǒng)雙通道直連技術(shù)應(yīng)用實例以及2M、155M光接口通道測試基本方法,該新技術(shù)在實際運用中帶來的效果顯著。目前,穩(wěn)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)通信通道單種通信方式接入仍是造成生產(chǎn)實時控制業(yè)務(wù)通信通道中斷的主要原因,因此,根據(jù)南方電網(wǎng)生產(chǎn)實時控制業(yè)務(wù)通信通道“永不中斷”的行動方案,將繼續(xù)推廣穩(wěn)控系統(tǒng)通道雙重化配置以及2M光接口技術(shù)應(yīng)用,全面提高穩(wěn)控裝置通信通道的可靠性,確保電網(wǎng)的安全、穩(wěn)定地運行。