智能变电站GOOSE网配置方案研究

合集下载

GOOSE报文在数字化变电站中的应用

GOOSE报文在数字化变电站中的应用

GOOSE报文在数字化变电站中的应用摘要通过对数字化变电站相关知识的学习,结合本局数字化变电站的建设情况,对面向通用对象的变电站事件(goose)报文模型进行分析,对goose报文通信传输的方式,goose通讯要求及其实时性的要求进行介绍,认识到在数字化化变电站中采用goose报文传输信息的必要性和重要性。

关键词 iec61850 标准 goose报文实时可靠1 前言随着电力系统的不断发展,变电站电气设备之间将实现数字化、智能化的以太网无缝通信方式,对变电站内保护信号、控制信号等诸多信息的传递时延也提出了更高的要求,在系统负载较重时就会存在实时性的问题。

面向通用对象的变电站事件(goose)是iec61850标准中用于满足变电站自动化系统快速报文需求的机制,随着对goose报文的不断深入研究,goose报文在智能变电站中的应用将越来越广泛,越来越重要。

2 iec61850通信标准介绍在变电站内配置一套功能完善、技术先进的计算机监控系统,主要承担着运行人员对现场一、二次电气设备的监视、控制、测量、信号以及数据统计、分析等各方面的功能。

而监控系统采用iec61850通信标准,一方面利用快速以太网特性,通过goose(面向对象变电站通用事件)实现保护信息的交换和监控间隔的联闭锁功能,与保护系统共享统一的信息平台,提高了二次系统的安全性、可靠性;另一方面,节省了规约转换设备,取消了前置等中间通信环节,减少了运行、检修、维护等的工作量,节省了重复的二次设备,最终达到了节约成本的目的。

3 goose模型分析比较gse是基于自治、分布概念的模型,goose是由gse派生而来的。

而goose报文是通过组播或者是广播的形式向外发送,向多个物理设备同时发布一个通用的变电站事件信息。

这种机制保证了系统范围内快速可靠地输入输出数据。

gse同时派生出gsse和goose两种子类,但是这两者之间是有区别的,gsse只是用于通用的变电站状态事件的变化信息,但是这种报文仅支持传输双比特。

智能变电站继电保护 GOOSE网络跳闸问题分析

智能变电站继电保护 GOOSE网络跳闸问题分析

智能变电站继电保护 GOOSE网络跳闸问题分析摘要:一般情况下,智能变电站在继电保护中采用的都是直采直跳模式,这种模式虽然有效,但是也存在光缆敷设复杂,光口数量众多,维护难度大等问题。

与之相比,GOOSE网络挑战有着更加明显的优势,数据传输延时占比小,安全性更强。

本文从GOOSE网络挑战的安全性着眼,智能变电站继电保护GOOSE网络跳闸问题进行了分析和研究,希望能够为智能变电站的继电保护提供参考。

关键词:智能变电站;继电保护;GOOSE网络;跳闸前言:新的发展环境下,伴随着电力行业的快速发展,智能变电站的数量不断增加,其在继电保护中采用的是全数字式继电保护,以直采直跳为主要特征,能够有效满足智能变电站继电保护对于可靠性和快速性的要求,但是在实际应用中存在很多缺陷,运行维护复杂,本身所具备的数字化和信息化优势也会受到影响。

针对这样的问题,电力部门需要做好采样及跳闸模式的研究,选择更能满足继电保护性能要求的跳闸模式,对继电保护系统进行优化,切实保证智能变电站的稳定可靠运行。

1 GOOSE网络跳闸的安全性在智能变电站继电保护采样值的网络传输中,存在两个比较关键的维内托,一是流量偏大,二是采样值同步难度大,虽然在发展过程中,有技术人员提出了一定的解决方案,但是这些解决方案都不够成熟。

与之相比,通用面向对象变电站事件(GOOSE)网络传输则不存在相应的问题,通过网络方案的合理规划以及有效的入网测试,智能变电站继电保护可以选择网络跳闸模式。

相比较直采直跳,GOOSE网络跳闸会对智能变电站的运行维护安全产生影响。

技术人员在设计智能变电站继电保护的过程中,需要充分考虑其在运行、检修、扩展等环节的安全性,直跳模式下,光缆数量众多而且接线复杂,很容易出现误操作,对比传统二次电缆接线模式并不存在明显的优势。

网络方式下,可以依照间隔分散,进行间隔交换机的配置,在中心交换机借助对VLAN的合理划分,使得大部分仅与本间隔相关的GOOSE组播报文能够在间隔交换机内传输,二次安全措施不仅简单,而且可靠。

智能变电站GOOSE断链分析

智能变电站GOOSE断链分析
护 、母 线保 护 、母 分保 护 、智 能 终端 、合 并 单 元 、线 路 故 障 录波 器 ) 接人 G O O S E A 网 。所 有 测 控 装 均 接人 G O O S E
A 网 。 网络 采 用 星形 以太 网形 式 ,双 重 化 的 网络 在 物 理 上
相互 独 立 。
图1 2 2 0 k V云会变 自动化系统结构
2 . 1 2 2 0 k V云会 智能变 电站 G O OS E网配置
2 2 O k V云会智 能变电站全站统一 构建冗余 的 G OO S E
网( 即 00 0S E A 网和 G O OS E B 网) 。所 有 双 重 化 配 置 的
智 能 变 电站 GOOS E 断 链 分 析
周 康 , 汪晓 飞 ,柳 率
( 国 网 浙 江 杭 州 市 余 杭 区供 电 公 司 ,杭 州 3 1 1 1 0 0 )
[ 摘要 ] 阐述 了 G 0 O S E网络 功 能和 G O O S E传 输 方 式 ,以杭 州 2 2 O k V 云 会 智 能 变 电 站 在 实 际 运 行 过 程 中 出现 的 G OO S E断 链 为 例 ,依 据 G O O S E断链 时 的故 障现 象深 入 分 析 了 G O oS E断 链 的 原 因。
保护 设 备 ( 包括 2 2 O k V 线 路 保 护 、母 线 保 护 、主 变 保 护 、
信 ,适 用于数据 流量 大且实时性要求 高 的场合 。G O O S E 网作为间隔层之间以及间隔层与过程层之 间通信 的桥梁 , 其主要功能包括 :( 1 ) 传递遥测遥信信息;( 2 ) 传递遥控操 作信息 ;( 3 ) 传递保护装置跳 闸信息 ;( 4 ) 传递监控系统不 同间隔之间的联闭锁信息 ;( 5 ) 传 递不同保护装置 之间的

电力系统中基于GOOSE协议的保护与控制系统研究

电力系统中基于GOOSE协议的保护与控制系统研究

电力系统中基于GOOSE协议的保护与控制系统研究一、引言在电力系统领域中,保护与控制系统是一个重要的研究方向。

随着科技的不断发展,智能化、数字化的保护与控制系统也越来越受到人们的关注。

其中,基于GOOSE协议的保护与控制系统已经成为了一种颇具发展前景的技术,本文将对该技术进行深入的研究。

二、基于GOOSE协议的保护与控制系统概述1. GOOSE协议简介GOOSE协议全称为Generic Object Oriented Substation Event,即通用的面向对象的站内事件,是一种IEC 61850标准中定义的通信协议,用于处理分布式保护及控制装置间的数据传输和事件交互。

GOOSE协议可以实现对系统中不同设备之间的信息传输,同时也可以支持高速保护功能,具有高度的可靠性和灵活性。

2. 基于GOOSE协议的保护与控制系统基于GOOSE协议的保护与控制系统是以GOOSE协议为基础的智能保护与控制系统。

该系统可以将各种保护信息进行整合,并在保护装置间高速传输。

同时,该系统还可以通过通信网络将分散在不同地区的保护及控制装置进行集成,形成统一的保护及控制系统。

三、基于GOOSE协议的保护与控制系统的优势1. 提升通信速度基于GOOSE协议的保护与控制系统可以实现设备之间的高速通信,通过广域网可以快速地进行数据交换和共享。

在传统的保护与控制系统中,各个设备之间通信速度较慢,而使用GOOSE协议可以大大提升通信速度,从而有效地提高系统的响应速度和可靠性。

2. 实现信息共享在基于GOOSE协议的保护与控制系统中,各个设备之间的数据可以进行共享,从而在系统中实现了信息的共享。

这种共享可以在保证信息安全的前提下,有效地整合和利用各个设备的数据,提升了系统的整体性能。

3. 减少锅炉控制误差在传统保护与控制系统中,由于存在控制误差问题,锅炉在操作时很容易出现问题。

而通过使用GOOSE协议的保护与控制系统,可以实现对锅炉的精细控制,降低操作误差,保证系统的稳定性和可靠性。

实现智能变电站SV/GOOSE虚端子回路可视化的探讨

实现智能变电站SV/GOOSE虚端子回路可视化的探讨
G OO S E虚端 子 可 视 化 , 可查 看 虚 端 子 回 路 实 路 径 上 任 一
相对于实二次回路 ,虚拟二次 回路缺乏直观性 ,给智 能变电站的运维带来很大困难 。

位置 的状态 ,准确定位故障 ,从而进行有 目的、针对性 的 故障隔离和检修 ,及时发现二次 网络系统及 I E D设备 的安 全隐患 ,对于提高智能变电站安全运行水平 ,具有重要的
出 实现 虚 端 子 回 路 可 视 化 的 方 案 。
关键 词 智 能 变 电站 虚 端 子 可 视 化
中 图分 类 号
TM6 3
X ML语言描 述 这种 连 接关 系 ,用光 纤 代替 电缆 传输 信 号 。由于 G 0 o S E、S V输入输出信号成为网络上传输 的变 量 ,与传统屏柜的端子存在着对应 的关系 ,因此为 了便于 形象地理解和应用 G oo S E、S V信号 ,将这些信号称为虚 端子 ,将用光 纤代 替 电缆传输 信号 的 回路称 为虚端 子 回
号 、电缆连接相应转变为数字信号、光纤 连接 ,信息 的交 互由基于硬接线方式 ,被一些交换 机和网线所替代 ,从 而 实现变电站的继 电保护、监控 、测量等功能_ 1 ] 。
智能变 电站建设中难堪的局面。二次系统的调试与维护相
2 s v / G OOS E虚端子 回路及存在 问Байду номын сангаас
智能变 电站采用 I E C 6 1 8 5 0 — 9 — 1 / 2 、I E C 6 0 0 4 4 — 8 规约
路 ] 。
0 引言
二 次 设 备 网络 化是 智能 变 电站 的 基 本 特 征 之 一 。硬 件
回路的不复存 在 ,导 致传统 基 于设 备 和 回路 的一 系列设 计 、施工 、运行 、检修等方面的做法 和工具 都不再 适用。 虚端子 回路 隐藏于过程层交换机 内,运维人员无法再用 常 规的万用表和螺丝刀进行调试 和诊断 ,因此在不影响 当前 电力 系 统 正 常 运 行 的 条 件 下 , 实 现 智 能 变 电 站 S v/

智能变电站继电保护GOOSE回路安全措施研究

智能变电站继电保护GOOSE回路安全措施研究

智能变电站继电保护GOOSE回路安全措施研究摘要:随着电力系统的快速发展和信息化程度的提高,智能变电站的应用越来越广泛。

GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event)是智能变电站中常用的一种通讯方式,它可以实现对继电保护的快速通讯和控制。

然而,GOOSE回路本身具有漏洞,存在着安全隐患,容易被攻击者利用。

因此,研究智能变电站继电保护GOOSE回路的安全措施,对于保护电力系统的稳定运行具有重要意义。

本文首先介绍了智能变电站和GOOSE通讯方式的基本概念和原理,然后分析了GOOSE回路存在的安全漏洞和攻击方式。

接着,针对这些漏洞和攻击方式,提出了一系列改进措施,包括:加强密码学安全、加强权限管理、加强访问控制、加强网络层安全等。

最后,通过实验和模拟验证了这些安全措施的有效性和可行性,证明了它们可以有效地提高GOOSE回路的安全性和可靠性。

关键词:智能变电站;GOOSE通讯;继电保护;安全漏洞;安全措施引言随着电力系统的快速发展和信息化程度的提高,智能变电站的应用越来越广泛。

智能变电站是一种利用先进的电力自动化技术和信息技术集成、优化设计的新型变电站,具有能耗低、效率高、可靠性强等优点。

在智能变电站中,继电保护是保障电力系统稳定运行的关键设备之一。

为了实现继电保护的快速通讯和控制,智能变电站中常用的一种通讯方式是GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event)。

GOOSE是IEC 61850标准中定义的一种基于报文通讯机制的数据传输方式,具有快速、可靠、实时等特点。

在智能变电站中,GOOSE回路主要用于继电保护之间的通讯和控制,可以实现快速地传输保护信息和控制指令,以保证电力系统的稳定性和可靠性。

然而,由于GOOSE回路本身具有漏洞,存在着安全隐患,容易被攻击者利用。

例如,攻击者可以利用ARP欺骗攻击,伪造MAC地址向继电保护发送虚假信息,导致保护设备判断错误,进而引发电力故障和事故。

基于IEC61850的智能变电站GOOSE组网跳闸方式的分析

基于IEC61850的智能变电站GOOSE组网跳闸方式的分析

基于IEC61850的智能变电站GOOSE组网跳闸方式的分析摘要:依据中国南方电网和国家电网智能变电站继电保护技术规范,智能变电站继电保护GOOSE分别采用“组网”和“直跳”两种模式,区别是经或不经交换机进行信息处理。

网跳可能存在着数据丢包造成断路器拒动风险,而直跳存在着光口和光缆过多,配置复杂,运行维护不变等问题。

本文主要针对智能变电站继电保护GOOSE组网跳闸进行简要分析。

关键词:智能变电站;IEC61850;GOOSE网络;组网跳闸近年来,在国家政策的支持下,电网建设投资力度也在逐年增加,使电网规模不断壮大,同时,电网系统建设也越来越复杂,传统后备保护的整定配合越来越困难,难以适应现在电网的发展需求。

随着智能电网的发展,建立高效、安全、环保、灵活多变的电力系统成为主要的运行发展模式。

因此,在智能电网的模式下,继电保护是提高电力系统继电保护性能、适应智能电网发展的一条可研究道路。

一、智能变电站继电保护网络跳闸关键技术分析从当下国家电网的智能变电站继电保护的发展模式来看,“直采直跳”是其主要模式,但是由于这一方式在应用过程中,存在着设备维修困难等问题,可能导致对供电的平稳性产生一定影响,使继电保护无法发挥应有作用。

在利用GOOSE过程中,通过对网跳进行测试,可以有效地提升网跳的安全性,保证智能变电站继电保护取得更好地效果。

在进行智能变电站继电保护网络跳闸关键技术分析过程中,我们要注重对装置发送和接收GOOSE报文的干扰性问题予以明确,这可能导致继电保护出现延时,从而导致保护装置无法发挥应有的性能。

对此,在继电保护过程中,就需要保证跳闸、启动和闭锁等信号进行有效地传输。

这一过程中,网卡能否对无效的报文进行剔除,避免其占用CPU资源,导致报文处理时间减缓,直接关系到了网跳保护的功能是否会得到发挥。

因此,智能变电站继电保护网络跳闸的关键技术在于,对网络环境进行相应的改善,通过设置交换机VLAN或是组播地址,对无效报文进行处理,从而提升信号传输的效率和信息处理速度,能够在第一时间对故障问题进行申报,使其能够快速解决。

智能变电站SV直采与GOOSE共网传输探究

智能变电站SV直采与GOOSE共网传输探究


l f _ I
] m

妊 彳…
J r



i ; 旧 ●
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、
[ _ _ i



L- - J
I -. L J
睾 广




00 : 40 t O 4靛 0


* b V
Aj

网光 纤 闭 罐
前的技术水平对S V 直采与G O O S E 共网传输进行合理规划。
主板 ,主板的主要作用是保护C P U 使用,如 图2 所示 。同
时对 于 双 母线 接 线 ,母 线 保护 需要 同 时接 入 两条 母 线 的 电压 。但 是 因为 两 组母 线 电压 无 需单独 进 行 矢量 运 算 , 且 不 需 要判 断 同期 , 因此 两组 母 线 电压 无 需将 合 并 单元 分 离 , 由统一 的合并 单元接 入保 护 即可 。
传 输 ,因为S V 直采对 于过程层 设备 的运行具 有十分 严格 的 要 求 ,在S V 直采链 路上进行G O O S E 报 文传输会对 间隔层设备 以及过程 层设 备提 出了更高 的技术要 求 ,为 此需要 基于 当
行设计 ,那么两个数据采集板即可完成数据采集工作 。
对 此 ,本 次研 究设 计 方案 中 基 于级 联 原理 设 置 了子 板 与
合 并单 元 ,并且 与 保 护装 置相 对 应 。合 并 单 元M U 数 据 是

从而 保证 数据 传输 的安 全可 靠 ,如 图3 所示 :
1 t ¨ 、 f¨ ns s 1 {
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档