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188宝金博页面版: 基于IPv6的配电自动化系统通信网络架构

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内容提示: 第 38 卷 第 5 期2017 年 5 月电 力 建 设Electric Power ConstructionVol. 38,No. 5May,2017http:/ /www. cepc. com. cn 111基金项目:中国电力科学研究院创新基金项目(PD83 -17 -004)基于 IPv6 的配电自动化系统通信网络架构任征东,栾文鹏,王鹏,郭屾(中国电力科学研究院,北京市 100192)摘 要:该文阐述了配电自动化系统的实施现状,分析了其通信网络架构存在的问题,遵循共用通讯网络的理念,提出了基于 IPv6 的配电自动化系统通信网络架构,阐述了 IPv6 的运用可呈现出的不可比拟的优越性。所提出的基于 IPv6的配电自动化系统通信网络架构可以同时支持未来配电网电源侧...

文档格式:PDF | 页数:5 | 浏览次数:77 | 上传日期:2017-05-13 22:11:29 | 文档星级:
第 38 卷 第 5 期2017 年 5 月电 力 建 设Electric Power ConstructionVol. 38,No. 5May,2017http:/ /www. cepc. com. cn 111基金项目:中国电力科学研究院创新基金项目(PD83 -17 -004)基于 IPv6 的配电自动化系统通信网络架构任征东,栾文鹏,王鹏,郭屾(中国电力科学研究院,北京市 100192)摘 要:该文阐述了配电自动化系统的实施现状,分析了其通信网络架构存在的问题,遵循共用通讯网络的理念,提出了基于 IPv6 的配电自动化系统通信网络架构,阐述了 IPv6 的运用可呈现出的不可比拟的优越性。所提出的基于 IPv6的配电自动化系统通信网络架构可以同时支持未来配电网电源侧和用户侧所需业务的接入。强调了新的通信网络架构对智能电网发展的重要性。关键词:IPv6;配电自动化;通信网络架构;配电终端Communication Network Architecture forDistribution Automation System Based on IPv6REN Zhengdong,LUAN Wenpeng,WANG Peng,GUO Shen(China Electric Power Research Institute,Beijing 100192,China)ABSTRACT:This paper reviews the implementation status of distribution automation system and analyzes the problems ofits communication network architecture. Following the common communication network concept,we proposes a novelcommunication network architecture for distribution automation system based on IPv6,and discusses the advantages of theIPv6 based communication network architecture. The proposed communication network architecture for distributionautomation system based on IPv6 meets the requirement of the future distribution automation system (user-side and grid-side). The significance of such communication network to the future smart grid can be expected.KEYWORDS:IPv6;distribution automation;communication network architecture;distribution terminals中图分类号:TM76;TM77 文献标志码:A文章编号:1000 -7229(2017)05 -0111 -05DOI:10. 3969/j. issn. 1000 -7229. 2017. 05. 0150 引 言配电自动化系统是用来实现配电网运行监管和控制 的 系 统,具 备 配 电 数 据 采 集 与 监 视 控 制(supervisory control and data acquisition,SCADA)、馈线自动化、电网分析应用及与相关应用系统互连等功能,由配电自动化主站、配电终端、配电子站(可选)和通信通道等部分构成。配电主站实现数据采集、处理及存储、人机联系和各种应用功能;配电子站实现区域监控功能;配电终端采集末端的实时数据与故障信息并上传给配电主站,从而接收主站命令,对配电设备进行控制与调节;通信通道用于实现信息传输[1] 。配电自动化系统能够及时了解配电网的运行状况,提高设备利用率,提高配电网运行性能和应急能力[2] 是实现配电网有效运行的重要模块,是智能电网的重要组成部分。法国电力集团(Electricite De France,EDF)早已实现了配电自动化全覆盖,主要采用馈线自动化模式,通过远程故障信息采集与就地检测相结合的方式实现故障的准确定位 [3] 。德国在配电自动化方面非常重视优质服务,建立了统一标准的可靠性管理分析数据库,对中低压网络的各种数据随时录入分析计算[4] 。日本东京电力公司基本实现了中压馈线自动化,供电可靠性位于世界最高水平之列,如 2008 年,东京电网用户平均停电时间仅为 3 min,系统平均停电频率为 0. 12 次[5] 。国家电网公司在 2009 年紧密围绕建设坚强智能电网的战略目标,全面贯彻“统筹规划、统一标准、试点先行、整体推进”的工作方针,深入开展配电自动化技术方案研究和实施工作。截至 2016 年底,已有 60 余个单位的配电自动化系统投入运行,整体情况良好,显著提高了供电服务质量和可靠性,有效提高配电网的现代化管理水平。美国电力科 学 研 究 院 (Electric Power Research Institute,

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