曾正奎
(四川久隆水電開發(fā)有限公司,四川 雅安625400)
隨著計算機通信技術的發(fā)展,水電廠各種儀表、設備和輔機系統(tǒng)的數(shù)字化和智能化日趨完善,現(xiàn)地層設備的互聯(lián)方式也從以往的I/O通道發(fā)展到現(xiàn)在更多地采用通信方式互聯(lián)。近期,結合承擔的水電站計算機監(jiān)控系統(tǒng)工程,對當前水電站數(shù)字化設備的通信運行狀況及特性進行了分析研究和總結,最終實現(xiàn)水電站電力通信自動化。
目前大中型水電站已普遍采用了計算機監(jiān)控技術,該技術是水電站綜合自動化技術的基礎。然而由于計算機監(jiān)控技術的實施需要一定的技術和資金的支持,小型水電站對該項技術的應用則剛剛起步[1]。因此,研究小型水電站電力通信自動化現(xiàn)狀問題具有超前意識,對之后通信自動化的發(fā)展有很強的指導意義。
現(xiàn)地層設備的互聯(lián)通信可以增加數(shù)據(jù)采集的靈活性和數(shù)量、節(jié)省大量電纜、減少施工時間,目前常用的通信互聯(lián)方式包括串行通信、現(xiàn)場總線和工業(yè)以太網(wǎng)通信方式。
串行通信接口RS232/485/422是目前監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)地控制單元與外圍系統(tǒng)和設備連接的主要通信接口方式。
除參與控制的設備需直接接入主PLC控制器外,監(jiān)控系統(tǒng)一般均通過配置通信工作站、嵌入式智能通信裝置、串口轉(zhuǎn)現(xiàn)場總線設備等,提供8~16個串行口接入現(xiàn)場串行通信設備,并通過網(wǎng)絡接口連接監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡。
目前,水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)與現(xiàn)場設備通信時沒有統(tǒng)一的通信規(guī)約,由于各生產(chǎn)廠家的規(guī)約不同,在實際通信中很難做到標準化,工作量較大。
根據(jù)國際電工委員會(IEC)的定義,現(xiàn)場總線是連接智能現(xiàn)場設備和自動化系統(tǒng)的數(shù)字式、雙向傳輸、多分支結構的通信網(wǎng)絡,它的關鍵標志是能支持雙向、多節(jié)點、總線式的全數(shù)字通信。
目前世界上存在著大約40余種現(xiàn)場總線,每種總線大都有其應用的領域,且其應用領域存在彼此滲透。
目前工業(yè)以太網(wǎng)還主要應用在監(jiān)控廠站層與現(xiàn)地層的互聯(lián),而在現(xiàn)場設備互聯(lián)仍主要采用現(xiàn)場總線技術。隨著技術的發(fā)展,以太網(wǎng)技術正以其開放性以及性能和成本優(yōu)勢迅速地進入工業(yè)控制系統(tǒng)的各級網(wǎng)絡?;谝蕴W(wǎng)的工業(yè)以太網(wǎng)總線目前已有ProfiNet、ModbusTCP、EthernetIP三種形式。
(1)監(jiān)控系統(tǒng)與調(diào)速器、勵磁系統(tǒng)的接口和通訊監(jiān)控系統(tǒng)與調(diào)速器及勵磁系統(tǒng)的接口方式有兩種:常規(guī)接口方式和通訊接口方式。
常規(guī)接口方式,即通過I/O與現(xiàn)地控制單元LCU連接,通過開關量接點和模擬量信號監(jiān)視裝置的運行狀態(tài),同時也通過開關量接點或模出信號對裝置進行操作和調(diào)節(jié)控制。通訊接口方式,由LCU通過串口通訊接口或現(xiàn)場總線與微機調(diào)速器、勵磁裝置通訊接口連接,監(jiān)視裝置的運行狀態(tài),對裝置實施控制和完成功率調(diào)節(jié)。
(2)監(jiān)控系統(tǒng)與交流采樣和電能量采集裝置的接口和通訊。
計算機監(jiān)控系統(tǒng)與電能量采集裝置的接口目前也有兩種方式,一種是接點脈沖方式將電量信息接入現(xiàn)地控制單元,由監(jiān)控系統(tǒng)進行脈沖的累加統(tǒng)計;另一種是通過通訊的方式上傳電量數(shù)據(jù)、狀態(tài)信息等給監(jiān)控系統(tǒng)。
交流采樣和電能量采集裝置與監(jiān)控系統(tǒng)的接口通訊規(guī)約一般都支持Modbus規(guī)約,電能量采集裝置支持DL/T719-2000電力系統(tǒng)電能累計量傳輸配套標準和DL/T645-1997多功能電表通訊規(guī)約。交流采樣裝置支持現(xiàn)場總線通信,由于現(xiàn)場總線通信速率較快,可完全滿足水電廠機組實時控制的要求。
(3)監(jiān)控系統(tǒng)與微機保護、故障錄波裝置的接口和通訊。
監(jiān)控系統(tǒng)與微機保護、故障錄波裝置的接口目前也有兩種方式,一種是I/O開關接點方式將重要的信息接入監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)地控制單元,另一種是通過通訊的方式上送更多的信息給監(jiān)控系統(tǒng)。
一般與監(jiān)控系統(tǒng)的通訊接口是串行端口的,其規(guī)約是IEC60870-5-103,微機保護、故障錄波裝置的通訊接口,從目前已運行的水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)的情況統(tǒng)計顯示,一般采用RS-232C或RS-485連接居多。
對于計算機監(jiān)控系統(tǒng)和電站的正常運行,除必要的事故和故障信號外,大量的裝置內(nèi)部信息對于電站的運行值班人員來說是不必要的,主要是電站保護專責及事故分析時使用。目前的發(fā)展趨勢,監(jiān)控系統(tǒng)與微機保護、故障錄波裝置等單獨組網(wǎng),設置電站保護專責終端或保護管理機,通過數(shù)據(jù)交換服務器實現(xiàn)電站內(nèi)的信息共享。
計算機監(jiān)控系統(tǒng)采用分層分布式結構,而現(xiàn)場總線主要是作為水電廠底層設備之間的通信網(wǎng)絡。由于行業(yè)應用的特點和歷史原因,在工業(yè)控制領域形成了多種現(xiàn)場總線共存的現(xiàn)實,由于現(xiàn)場總線目前種類繁多,標準不一,使其應用和推廣受到了影響。從現(xiàn)場總線技術本身來分析,它有兩個明顯的發(fā)展趨勢:
(1)尋求統(tǒng)一的現(xiàn)場總線國際標準;
(2)工業(yè)以太網(wǎng)走向工業(yè)控制網(wǎng)絡。
將來發(fā)展趨勢是,各種自動化元器件、各種執(zhí)行機構通過現(xiàn)場總線(包括工業(yè)以太網(wǎng)總線)接入到控制系統(tǒng)中。在水電廠房的走線槽上只有少量的現(xiàn)場總線電纜、光纜。因為自動化元器件、執(zhí)行機構、控制箱、接線盒就近布置在現(xiàn)場,中間通過現(xiàn)場總線連接,所需要電纜將會越來越少?,F(xiàn)場總線技術在水電站監(jiān)控領域的廣泛應用體現(xiàn)了當前水電站數(shù)字化和智能化的發(fā)展方向。
近年來,工業(yè)以太網(wǎng)技術發(fā)展迅速,性能不斷提高、成本迅速降低,以太網(wǎng)技術有望介入設備低層,廣泛取代現(xiàn)有現(xiàn)場總線技術,可是就目前而言,多種工業(yè)總線技術并存的現(xiàn)狀還會維持一段時間。大部分現(xiàn)場層設備互聯(lián)仍然會首選現(xiàn)場總線技術。
監(jiān)控系統(tǒng)的主輔一體化將是今后的發(fā)展趨勢,采用一體化設計,在產(chǎn)品性能、參數(shù)、布置、接線、控制策略上彼此銜接,主輔機控制系統(tǒng)選用同一現(xiàn)場總線,形成一個整體。輔機與主機監(jiān)控可以通過現(xiàn)場總線進行數(shù)據(jù)交換,可以有效避免數(shù)據(jù)通信障礙,實現(xiàn)無縫的連接。輔機的信號就不必要通過電纜到主機監(jiān)控的LCU盤柜中,可以節(jié)省大量電纜費用及施工的費用,LCU盤柜的電纜數(shù)量也相應減少很多,維護量也減少很多。
總的來說,彼此數(shù)據(jù)相關性強、同步性、實時性要求高的應用情況宜用遠程IO方式較好。比如機組輔機,采用遠程IO較好。對于公用輔機,采用分布式IO較好,因為公用輔機彼此相關性很弱,而且要求彼此不相互影響為好。采用分布式IO既能滿足各自獨立,又具備數(shù)據(jù)交換性好的特點,是一種比較好的方式。對于一個實際水電廠,具體是采用LCU的遠程IO還是分布IO方式,選擇是相對的,需要根據(jù)實際情況經(jīng)過十幾年的探索總結,我們邊施工邊總結經(jīng)驗,最終在雜填土地基注漿法加固施工方面取得了一些成果。
目前越來越多數(shù)字化和智能化設備在水電站的應用,水電站數(shù)字化設備互聯(lián)通信迅速增加,通信互聯(lián)也從串口通訊向現(xiàn)場總線和工業(yè)以太網(wǎng)方向發(fā)展,監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)地控制單元呈現(xiàn)遠程分布與智能分布趨勢,有力地推動了我國監(jiān)控系統(tǒng)技術的發(fā)展與進步。
從現(xiàn)在來看,實現(xiàn)數(shù)字化水電站將是一個長期的過程,代表了未來發(fā)展的方向,我們應給與足夠的關注。
[1]張毅,李建輝.水電站通信運行狀況及特性分析研究[J].水電站機電技術,2010,10.
[2]小型水電站應用微機綜合自動化存在的問題[J].農(nóng)村電氣化,2000,11.
[3]肖賓.小型水電站綜合自動化監(jiān)控系統(tǒng)的探討[J].貴州水力發(fā)電,2001:61.