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SF6斷路器氣體狀態(tài)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的開發(fā)

2017-10-10 06:53:24徐建國(guó)潘玲玲柏春玲裴玉杰
東北電力技術(shù) 2017年7期

徐建國(guó),潘玲玲,柏春玲,張 海,裴玉杰

(國(guó)網(wǎng)撫順供電公司,遼寧 撫順 113008)

SF6斷路器氣體狀態(tài)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的開發(fā)

徐建國(guó),潘玲玲,柏春玲,張 海,裴玉杰

(國(guó)網(wǎng)撫順供電公司,遼寧 撫順 113008)

針對(duì)目前SF6氣體狀態(tài)監(jiān)測(cè)方法布線復(fù)雜、精度不高、數(shù)據(jù)管理不夠科學(xué)等缺點(diǎn),提出了一種新的設(shè)計(jì)方案。將整個(gè)系統(tǒng)分成采集器、集中器、監(jiān)控軟件3個(gè)部分,采用ZigBee無線通信、以太網(wǎng)等通信方式,可對(duì)多臺(tái)SF6斷路器狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。同時(shí),通過組態(tài)軟件建立友好的用戶界面及數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)斷路器氣體狀態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示及管理,從而對(duì)斷路器的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行更加有效評(píng)估。

SF6斷路器;在線監(jiān)測(cè);ZigBee;以太網(wǎng)

Abstract:Aiming at the shortcoming of traditional measurement of the state of SF6gas and proposing a novel system design which divide the whole system into three parts: data acquisition unit,data concentrators and monitoring software. ZigBee wireless net and Ethernet communication are used to realizereal-time monitoring of SF6circuit breaker. Meanwhile, by using Configuration Softwarethe system constructs user-friendly interface and database to display and management the data of SF6gas which offer an effective evaluation of the running state of the circuit breaker.

Keywords:SF6circuit breaker; on-line monitoring; ZigBee; Ethernet

SF6氣體作為一種良好的絕緣介質(zhì),廣泛應(yīng)用于高壓斷路器。若SF6氣體密度降低,會(huì)造成斷路器耐壓強(qiáng)度降低、開斷容量下降,同時(shí)濕度的超標(biāo)也會(huì)引起SF6氣體絕緣性能的大幅降低[1]。有資料表明,SF6電力設(shè)備故障中,含水量超標(biāo)和SF6氣體泄漏導(dǎo)致密度降低是造成電力事故的主要原因之一[2],其中本體SF6氣體泄漏引起的故障占38%[3]。為了保障SF6斷路器的安全運(yùn)行,必須對(duì)SF6氣體的密度和濕度進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。

目前,SF6氣體在線監(jiān)測(cè)主要存在以下幾個(gè)問題:在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)不完善,多數(shù)都是針對(duì)單一或幾個(gè)參數(shù)的在線監(jiān)測(cè),不利于故障的診斷;采用RS485或CAN總線組建有線網(wǎng)絡(luò),布線復(fù)雜,成本過高,不易維護(hù);數(shù)據(jù)的保存、處理不系統(tǒng),缺乏科學(xué)管理;用戶界面不夠友好,不利于斷路器日常監(jiān)測(cè)。該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)以上問題都進(jìn)行了有效改進(jìn),更有利于在線監(jiān)測(cè)技術(shù)的應(yīng)用[4-5]。

1 系統(tǒng)總體方案

根據(jù)對(duì)系統(tǒng)功能的分析,從功能實(shí)現(xiàn)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)模塊化的角度,將整個(gè)系統(tǒng)分成3個(gè)部分:數(shù)據(jù)采樣模塊、數(shù)據(jù)集中器和監(jiān)控中心,如圖1所示。采集器安裝在斷路器上,通過ZigBee網(wǎng)絡(luò)與集中器通信,減少了布線,縮短了施工周期。監(jiān)控中心與采集器之間通過以太網(wǎng)通信,采用Modbus/TCP協(xié)議,與現(xiàn)場(chǎng)總線相比,它具有開放性好、通信速率高、技術(shù)成熟、穩(wěn)定性和可靠性好等優(yōu)點(diǎn)。監(jiān)控軟件采用組態(tài)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā),充分利用了組態(tài)軟件人機(jī)界面美觀、形象的特點(diǎn),同時(shí)通過建立數(shù)據(jù)庫(kù),實(shí)現(xiàn)了采集數(shù)據(jù)歷史和橫向管理。

將整個(gè)系統(tǒng)分成3個(gè)部分, 使得系統(tǒng)具有很好的擴(kuò)展性,當(dāng)監(jiān)測(cè)目標(biāo)增多時(shí),只需增加若干個(gè)數(shù)據(jù)采集器,不需要改變軟硬件,同時(shí)系統(tǒng)具有很好的移植性,只需要改變采集器的功能,就可應(yīng)用于變電站其他電力設(shè)備狀態(tài)的在線監(jiān)測(cè)。

圖1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)

1.1數(shù)據(jù)采集器

數(shù)據(jù)采集器由AVR128主控芯片和溫度、壓力、濕度傳感器及ZigBee無線通信模塊組成,AVR128是Atmel公司提供的8位高性能單片機(jī),它自帶有8路10位的AD,可直接對(duì)傳感器的輸出模擬量進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,ZigBee通信采用英國(guó)Jennic公司的JN5139模塊,它是一款低功耗、低成本,適合于IEEE802.15.4和ZigBee應(yīng)用的無線收發(fā)協(xié)議的無線微控制器,集成了32-bit RISC的處理器和完全兼容2.4 GHz的IEEE802.15.4協(xié)議的無線收發(fā)裝置,內(nèi)置了64 KB的ROM和96 KB的RAM,為用戶提供了便利、低成本的無線傳感網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)解決方案,采集器硬件結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 采集器硬件結(jié)構(gòu)框圖

1.2數(shù)據(jù)集中器

數(shù)據(jù)集中器的主控芯片采用SamSung公司的高性能ARM920T內(nèi)核處理器S3C2440,該芯片具有豐富的外設(shè)接口,包括LCD、SDRAM、Nand Flash、SPI、UART等,工作主頻最高可達(dá)535 MHz,能夠滿足大多數(shù)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控的要求,集中器的主要外設(shè)模塊如圖3所示,其中LCD和按鍵用來實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互界面,用戶可以通過它來修改集中器的IP地址,并對(duì)接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示,這樣,即使在現(xiàn)場(chǎng),工作人員也能了解斷路器的SF6氣體狀態(tài);DM9000是一款10/100 Mbps自適應(yīng)以太網(wǎng)卡,通過它實(shí)現(xiàn)集中器與上位機(jī)的網(wǎng)絡(luò)通信;ZigBee通信模塊用來實(shí)現(xiàn)與采集器通信;SDRAM作為系統(tǒng)的主存,Nand Flash用來保存程序和數(shù)據(jù)。

圖3 集中器硬件結(jié)構(gòu)框圖

2 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

2.1ZigBee網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

ZigBee通信網(wǎng)絡(luò)是采集器和集中器之間的數(shù)據(jù)傳輸橋梁,通過ZigBee網(wǎng)絡(luò)集中器可以采集各個(gè) ZigBee節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù),集中器與采集器之間是一個(gè)星形網(wǎng)絡(luò),其中采集器是ZigBee網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)設(shè)備,與集中器連接的ZigBee模塊是網(wǎng)絡(luò)中的協(xié)調(diào)器,所有的節(jié)點(diǎn)設(shè)備只能通過協(xié)調(diào)器進(jìn)行通信。為了方便對(duì)斷路器的管理,需要對(duì)每臺(tái)斷路器進(jìn)行編號(hào),采用的方案是讓協(xié)調(diào)器管理節(jié)點(diǎn)號(hào),當(dāng)有新的節(jié)點(diǎn)設(shè)備加入時(shí),協(xié)調(diào)器給它分配下一個(gè)未使用的節(jié)點(diǎn)號(hào),協(xié)調(diào)器和節(jié)點(diǎn)設(shè)備程序流程如圖4、圖5所示。

圖4 協(xié)調(diào)器程序流程

圖5 節(jié)點(diǎn)設(shè)備程序流程

因?yàn)閴毫蜐穸戎蹈h(huán)境溫度相關(guān),采集器利用經(jīng)驗(yàn)公式,將采集到的壓力和濕度轉(zhuǎn)換到20 ℃時(shí)的值,這樣可以有效提高測(cè)量值的精度,從而增大系統(tǒng)準(zhǔn)確度。

2.2集中器軟件設(shè)計(jì)

為了更好地發(fā)揮硬件性能,在S3C2440上移植了Linux操作系統(tǒng)。集中器軟件設(shè)計(jì)采用了多線程編程技術(shù),根據(jù)對(duì)集中器功能的分析,將整個(gè)程序分為3個(gè)線程:主線程、ZigBee線程及Modbus/TCP線程。

主線程對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始化后,創(chuàng)建ZigBee線程和Modbus/TCP線程,之后進(jìn)入循環(huán),等待用戶按鍵事件,與用戶進(jìn)行交互。

ZigBee線程讀取ZigBee無線模塊傳來的數(shù)據(jù),當(dāng)有數(shù)據(jù)時(shí),直接處理數(shù)據(jù);當(dāng)無數(shù)據(jù)時(shí),線程被阻塞,操作系統(tǒng)調(diào)度其他線程運(yùn)行,直到數(shù)據(jù)到來時(shí),線程被喚醒,繼續(xù)執(zhí)行,程序流程如圖6所示。

數(shù)據(jù)處理部分解析出設(shè)備的編號(hào)、壓力、濕度值,保存到全局?jǐn)?shù)組中,保存數(shù)據(jù)的同時(shí),保存接收數(shù)據(jù)的時(shí)間,因?yàn)閆igBee節(jié)點(diǎn)間隔一定的周期傳送數(shù)據(jù),若超過幾個(gè)周期都沒有新的數(shù)據(jù)到達(dá),則可以判斷出該ZigBee節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)了故障,主線程中定義了1個(gè)定時(shí)器,每隔一斷時(shí)間,它就會(huì)對(duì)ZigBee線程保存的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,對(duì)接收時(shí)間超過設(shè)定周期的節(jié)點(diǎn),將其壓力、濕度修改為零,從而標(biāo)識(shí)出現(xiàn)故障的節(jié)點(diǎn)。最后設(shè)置新數(shù)據(jù)到達(dá)標(biāo)志,讓主線程更新用戶界面顯示的數(shù)據(jù)。

圖6 ZigBee線程流程圖

Modbus/TCP基于TCP協(xié)議,通信端口是RFC1700中指定的特殊端口號(hào)502。網(wǎng)絡(luò)程序通常采用客戶/服務(wù)器模型,Modbus通信線程實(shí)現(xiàn)的功能基于1個(gè)Modbus應(yīng)用服務(wù)器,它響應(yīng)監(jiān)控中心的請(qǐng)求,并為其服務(wù),而且為了應(yīng)對(duì)多個(gè)客戶的同時(shí)到達(dá),要設(shè)計(jì)成一個(gè)并發(fā)服務(wù)器,比較常用的方法為每當(dāng)新的客戶到來時(shí),創(chuàng)建一個(gè)子進(jìn)程,讓它為客戶服務(wù),這樣程序設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,不過創(chuàng)建進(jìn)程增加了資源的開銷,包括內(nèi)存和用于進(jìn)程間切換的處理器時(shí)間,同時(shí)數(shù)據(jù)的交互也更加麻煩,新創(chuàng)建的子進(jìn)程要讀取ZigBee線程保存的數(shù)據(jù),需要通過專門的進(jìn)程間通信機(jī)制。

采用I/O復(fù)用設(shè)計(jì)技巧,通過調(diào)用select函數(shù),該函數(shù)允許進(jìn)程指示內(nèi)核等待多個(gè)事件中的任意一個(gè)發(fā)生,并且在任一事件到來時(shí)被喚醒。程序流程如圖7所示。

圖7 Modbus/TCP流程圖

首先調(diào)用select(maxfd+1, &fdset, NULL, NULL, NULL)等待客戶請(qǐng)求,這里的客戶請(qǐng)求包括新的TCP客戶要求建立連接及已經(jīng)建立連接的客戶請(qǐng)求通信。當(dāng)有客戶請(qǐng)求時(shí),返回請(qǐng)求個(gè)數(shù),沒有請(qǐng)求時(shí),進(jìn)入睡眠狀態(tài),等到請(qǐng)求到來時(shí)被喚醒,斷續(xù)執(zhí)行。其中fdset是文件描述符集合,maxfd是fdset中最大文件描述符的值。初始時(shí),fdset中只有套接口監(jiān)聽描述符,用求監(jiān)聽TCP建立連接請(qǐng)求。

如果套接口監(jiān)聽描述符上有事件發(fā)生,表示有新的客戶要求建立連接,這時(shí)為該客戶生成一個(gè)已連接描述符,加入到fdset中,更新maxfd,這樣下次調(diào)用select時(shí),就會(huì)監(jiān)聽這個(gè)描述符中的事件,從而和客戶進(jìn)行通信。

接下來依次處理已連接描述符上的事件,每個(gè)已連接描述符都代表一個(gè)已經(jīng)建立連接的客戶,先讀取客戶發(fā)送的請(qǐng)求數(shù)據(jù)包,解析出地址、功能號(hào)、數(shù)據(jù)偏移、數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,得到這些信息之后,就從ZigBee線程保存的數(shù)據(jù)處獲取客戶請(qǐng)求的數(shù)據(jù),發(fā)送給它,處理完所有請(qǐng)求之后,返回select處繼續(xù)等待下一次請(qǐng)求。

2.3監(jiān)控軟件

上位機(jī)監(jiān)控軟件采用紫金橋公司的Realinfo組態(tài)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì),利用Realinfo可以很方便構(gòu)造自己需要的數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng),其突出特點(diǎn)是實(shí)時(shí)多任務(wù),可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計(jì)、各類參數(shù)波形圖形顯示、設(shè)備異常報(bào)警等多個(gè)任務(wù)同時(shí)在1臺(tái)計(jì)算機(jī)上運(yùn)行,監(jiān)控軟件功能結(jié)構(gòu)如圖8所示。

圖8 監(jiān)控軟件功能結(jié)構(gòu)圖

軟件的功能包括對(duì)接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行曲線顯示,建立數(shù)據(jù)庫(kù),方便對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢,對(duì)密度超過報(bào)警值的斷路器信息進(jìn)行保存,從而可以根據(jù)歷史信息對(duì)斷路器運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行更加科學(xué)的判斷。

3 結(jié)束語(yǔ)

SF6斷路器是電力系統(tǒng)中最重要的設(shè)備之一,其可靠運(yùn)行直接影響電網(wǎng)的安全。該系統(tǒng)是一種基于ZigBee無線通信和以太網(wǎng)的分布式SF6氣體在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),整個(gè)系統(tǒng)分成采集器、集中器、監(jiān)控軟件3個(gè)部分,可對(duì)多臺(tái)SF6斷路器狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。同時(shí),通過組態(tài)軟件,建立友好的用戶界面及數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)斷路器氣體狀態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示及管理,從而對(duì)斷路器的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行更加有效評(píng)估,目前已進(jìn)入試運(yùn)行階段,運(yùn)行狀態(tài)良好,滿足了設(shè)計(jì)要求。該系統(tǒng)為SF6斷路器的安全可靠運(yùn)行提供了保障,從根本上降低了設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用和事故發(fā)生率,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著。

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Development of On-Line Monitoring System for SF6Circuit Breaker

XU Jianguo, PAN Lingling,BAI Chunling, ZHANG Hai,PEI Yujie

(State Grid Fushun Power Supply Company,F(xiàn)ushun, Liaoning 113008,China)

TM561

A

1004-7913(2017)07-0014-04

2017-05-11)

徐建國(guó)(1971),男,高級(jí)工程師,主要從事電力生產(chǎn)技術(shù)管理工作。

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