生产系统 生产运行数据应用 CIM模型、数据 集成WEB展示 SVG图形、数据 PI 数据库 海量实时数据平台 CIM模型 SVG图形 适配器 适配器 适配器 适配器 负控、配变实时数据 适配器 SCADA 保信 TMR 已有数据部分 配网系统 计量主站
图 5集成展现系统的技术架构
4.1.3.2. 网络架构
电网运行模型信息集成展现系统具有下图所示的网络架构。
I区实时控制区II区非控制业务区III区生产管理区IV区管理信息区II区准实时数据平台服务器SCADA,PAS, AVC等EMS系统服务器III区准实时数据平台服务器物理隔离(正反各1台)管理信息系I统MIS及办公自动化OA等11111111数据采集服务器GPS信息集成平台IIIIV计量自动化系统地网EAC调度数据网终端服务器省调、县调、网络RTUSCADA/EMS/系统核心部分 图 6 网络架构
4.1.3.3. 数据接口
1)配网系统适配器
海量实施数据平台与信息集成平台接口,从信息集成平台获取按照CIM组织的配网模型和SVG图形。
SVG图形 海量实时数据平台 CIM XML 模型 信息集成平台 配网 GIS
图 7 配网模型和图形的获取
根据配网系统的特点,在描述连接关系上配网模型只需要对如图 8中的CIM类进行建模。另外为了配网管理的需要,配网模型还需要建模Circuit、CircuitSection、PSRType、MeterGroup、CustomerLoad等信息。
海量实施数据平台所得到的配网模型应具有图 8所示的层次结构。
2)计量自动化系统适配器
海量实施数据平台通过适配器接入计量主站系统,负控终端、配变终端所采集的数据保存入PI数据库。
由于计量自动化系统的关键信息为各种各样的量测数据,在建模中需要重点考虑表计和量测两类模型。目前在计量自动化系统中信息的组织层次如图4所示。
厂站 设备 计量点 计量点数据
图 9计量一体化系统信息层次结构
相应地在模型映射中,这些信息映射到如下图所示的CIM模型。
Substation Equipment(包括PowerTransformer, TransformerWinding, BusbarSection、Breaker、CustomerLoad) Measurement(MeasurementType分别为正向有功,反向有功,正向无功,反向无功、P、Q、I、油温、开关状态等) MeasurementValue
图 10计量自动化系统CIM信息层次结构
模型映射将主要依据IEC 61970,建模的对象主要有:Substation(厂站)、PowerTransformer(变压器)、TransformerWinding(变压器绕组)、BusbarSection(母线)、ACLineSegment(线路)、MeasurementType(量测类型)、Measurement(量测)、MeasurementValue(量测值)、CustomerLoad(用户负荷)等。
海量实施数据平台与计量主站系统的数据接口方式可采用专用接口方式,由计量主站系统将计量数据以XML文件方式定时传送到海量实施数据平台。计量主站的模型则重用配网系统的模型,并将量测关联到配网系统中的设备上。
3)生产系统接口
海量实施数据平台与生产系统的接口可采用专用接口方式。生产运行信息WEB展示的服务器将所需查询的设备代码提交给生产系统,生产系统返回需要显示的设备台帐信息或设备缺陷信息。
4.1.3.4. 应用架构
1)功能架构
GDA 服务 HSDA 服务 TSDA 服务 WEB展示 海量实时数据平台 模型导入 CIM XML模型 综合应用 图形导入 SVG图形 图 11 海量实施数据平台功能架构
2)展现方案
电网运行模型信息集成展现系统通过海量实施数据平台获取SVG图形和数据,展示主网和配网的SVG图形,主配网的实时运行状态,以及历史运行记录;展现系统还将与生产系统接口,从生产系统中获取设备资产信息和缺陷记录;
结合SVG格式的主配图形,采用Ajax WEB应用模型实现SVG图形上的动态显示和交互,使用XMLHttpRequest进行异步的数据获取,所有这些都通过JavaScript来协同工作。
4.1.4. 关键技术与核心问题分析
SCADA开关状态数据的展现:在专题图上能够可视化显示实时开关状态数据,同时通过开关状态的变化,在专题图上能显示影响的供电范围。
基于准时实数据的电网分析:趋势图分析、单线图显示主配网状态示意图、系统图显示主配网状态示意图、专变和共变报警数据分析、基于开关数据的停电分析。
准时实历史数据查询和报表输出:瞬实时数据查询、统计数据查询、报警信