蔣超
【摘要】 隨著IP技術的迅速發展,電氣化鐵路牽引供電SCADA系統面臨著新的機遇與挑戰,本文通過對IP技術應用在遠動控制中心和現場RTU之間的一些關鍵技術進行分析,指出SCADA系統中應積極推廣和普及IP技術。
【關鍵詞】 SCADA 系統 IP 應用 MSTP
前言:牽引供電系統是鐵路運輸的重要基礎設施,SCADA系統(Supervisory…Control…And…Data…Acquisition)簡稱遠動系統,是以計算機為基礎的生產過程控制與調度自動化系統,主要監控修建在鐵路沿線的各變電所、分區所、開閉所、AT所設備的運行狀態,實現數據采集、數據測量、設備控制、參數調節以及各類信號報警等功能。高速鐵路的快速發展,對遠動控制的質量、安全性、可靠性提出了更高的要求。通信技術尤其IP技術的迅速普及,為IP技術應用于SCADA系統提供了可能。
一、IP技術應用于鐵路SCADA系統的可行性和必要性
計算機網絡技術推陳出新,各種通信協議、網管系統、開發工具、管理工具的不斷成熟和完善,為IP技術應用于鐵路SCADA系統提供了完善的技術基礎;鐵路沿線所有站點均有光纖到達,完善的鐵路內網系統,為IP技術應用于鐵路SCADA系統提供了匹配的硬件設施;《鐵路供電調度系統通信組網技術方案指導意見》(運電通信函[2012]428號)及鐵總…《關于供電PSCADA系統接入數據通信網方案及所需IP地址分配方案的通知》對IP技術應用于鐵路SCADA系統提出了明確要求。……
二、IP技術應用于鐵路SCADA系統結構和接入方案
2.1 SCADA系統結構
目前鐵路數據網設備僅安裝到縣級及以上較大站點,因此,從鐵路局調度所至各大站采用數據網結構;從大站至區間各變電所、分區所、開閉所、AT所等SCADA接入采用點對點以太網專線(EPL)方式。為了提高SCADA系統信息傳送的安全性、可靠性,SCADA系統組網采取以下兩點措施:
組建A、B…雙網,且A網、B網業務分布在不同的以太網業務處理板和接口板上。
SCADA接入點的A網、B網業務從相鄰大站匯聚接入。
SCADA系統拓撲結構如圖1所示。
2.2 電化SCADA系統接入方案
目前鐵路數據網設備僅安裝到縣級及以上較大站點,因此,從路局調度所至各個大站采用數據網結構,從大站至區間各變電所、分區所、AT所、開閉所等SCADA接入采用點對點以太網專線(EPL)方式。因電化SCADA接入點距離通信機房的距離遠近不同,故依據SCADA接入點遠近而采用不同的接口。當SCADA接入點距離通信機房≤100米時,接入點與通信機房一般位于同一棟建筑物內,采用FE(E)接口,由MSTP設備在不同以太網板為SCADA系統提供兩個FE(E)接口,中間傳輸采用超五類數據線;當SCADA接入點距離通信機房≥100米時,由MSTP設備不同的以太網單板為SCADA系統提供兩個FE(O)接口,中間傳輸采用短段室外光纜。
三、SCADA系統IP配置
為提高系統的穩定性和可靠性,每一SCADA接入點分別從不同方向相鄰的兩個站匯聚接入,IP地址也分為A網IP地址和B網IP地址,分屬于不同的IP地址段和網關,電化SCADA系統的A網、B網分別接入路由器的不同端口。下表為某客運專線的IP配置表。
三、結束語
IP技術運用于鐵路SCADA系統,將從根本上改變傳統遠動傳輸模式。使多個調度主站可以同時對一個被控端RTU進行實時監控,實現資源共享。IP技術在我國建成的鐵路客運專線SCADA系統中均已應用,隨著我國鐵路事業和通信承載網絡技術的不斷發展,IP技術將在鐵路SCADA系統應用中得到更進一步的普及和推廣,為確保SCADA系統的安全性、可靠性提供有力保障。
參 考 文 獻
[1]劉清瑞,成海彥.采用因特網進行電力實時數據通信的實驗研究[J].電力系統自動化.
[2]鄧可.基于SDH的IP城域網傳輸技術研究與應用[D].電子科技大學,2011.endprint