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[導(dǎo)讀]智能變電站的二次系統(tǒng)通常包含電子式互感器、合并單元、交換機(jī)、保護(hù)測控等設(shè)備。這些裝置必須基于統(tǒng)一的時間基準(zhǔn)運行,這對智能變電站的時鐘同步系統(tǒng)提出嚴(yán)格的要求。智能

智能變電站的二次系統(tǒng)通常包含電子式互感器、合并單元、交換機(jī)、保護(hù)測控等設(shè)備。這些裝置必須基于統(tǒng)一的時間基準(zhǔn)運行,這對智能變電站的時鐘同步系統(tǒng)提出嚴(yán)格的要求。智能變電站微秒級的對時系統(tǒng)究竟是如何實現(xiàn)的呢?


時間是基本物理量,那么時間也就會有精度的問題,不同時間源有著不同的精度。如Apple Watch與iPhone配合使用,同UTC時間誤差不超過50ms。50ms誤差對于人類的感知可以忽略,可是如果用在智能變電站中就顯得不盡人意了。

智能變電站的二次系統(tǒng)通常包含電子式互感器、合并單元、交換機(jī)、保護(hù)測控等設(shè)備。這些裝置必須基于統(tǒng)一的時間基準(zhǔn)運行,方能滿足事件順序記錄(SOE)、故障錄波、實時數(shù)據(jù)采集時間一致性的要求,確保線路故障測距、相量和攻角動態(tài)監(jiān)測、機(jī)組和電網(wǎng)參數(shù)校驗的準(zhǔn)確性。這些要求對智能變電站的時鐘同步系統(tǒng)提出嚴(yán)格的要求。

IEC61850標(biāo)準(zhǔn)將變電站分為站空層、間隔層和過程層,對時間同步精度的要求,各層設(shè)備是不同的。間隔層設(shè)備需要到達(dá)ms精度;而過程層設(shè)備,由于主要傳輸采樣值、跳閘信息,需要達(dá)到μs的同步精度。智能變電站的測試設(shè)備DT6000系列(DT6000、DT6000E和DT6000S)的對時精度可達(dá)μs的同步精度,完全滿足變電站各層的設(shè)備的對時精度。

DT6000系列的對時系統(tǒng)

圖 1.1 DT6000系列的對時


DT6000系列的對時支持IRIG-B、PPS和IEEE1588三種對時,如圖 1.1所示。三種協(xié)議全部采用FPGA硬解碼,解碼之后轉(zhuǎn)換為UTC時標(biāo),提供時間給SMV、GOOSE等其他協(xié)議,如SMV和GOOSE的接收的時標(biāo)為硬時標(biāo),由FPGA進(jìn)行打時標(biāo),將時間信息插入報文中,實時保存報文信息和時間。在對時的同時,F(xiàn)PGA還進(jìn)行了校時,即將本地晶振引起的誤差(μs級)進(jìn)行校正,動態(tài)調(diào)整均勻調(diào)節(jié)誤差值。


1.1.1對時
1.PPS對時
檢測PPS正常與否,有兩個重要的判別依據(jù):
(1)相鄰脈沖上升沿的時間間隔為1s。當(dāng)相鄰脈沖上升沿的間隔時間與理想間隔時間(1s)相差大于10μs時,則判定輸入異常。


(2)脈沖寬度大于10μs,間隔大于500ms。當(dāng)測量到的脈沖寬度小于10μs,或者測量到的脈沖間隔小于500ms時,則認(rèn)為輸入異常。

DT6000系列根據(jù)上述兩個判別依據(jù)并將輸入的信號進(jìn)行了過濾,去除毛刺信號。如圖 1.2所示為DT6000E經(jīng)過PPS對時之后,SMV采樣計數(shù)器在整秒清零。

圖 1.2 整秒SMV采樣計數(shù)器清零

2.IRIG-B對時
IRIG-B碼的幀周期是1s,包含100個碼元,每個碼元周期為10 ms,即IRIG-B碼的碼元速率為100pps。IRIG-B碼有3種碼元,二進(jìn)制“0”、“1”和位置識別標(biāo)志Px,脈寬分別為2ms、5ms和8ms。脈沖信號如圖1.3所示。

圖1.3 IRIG-B碼元圖

連續(xù)2個“P”碼元表示整秒的開始,第2個“P”碼元的脈沖前沿是“準(zhǔn)時”參考點,定義其為“Pr”,后面攜帶當(dāng)前的時間和時間控制相關(guān)的信息。IRIG-B的整秒“準(zhǔn)時”參考點,SMV的采樣計數(shù)器的需要清零,這點和PPS是一樣的,如圖 1.2所示。

如圖 1.4所示為DT6000E的IRIG-B對時。

圖 1.4 IRIG-B對時
3.IEEE1588對時
IEEE1588報文的解碼和打時標(biāo)都是在FPGA中進(jìn)行的,工作在Slave模式。打時標(biāo)是指在同步報文進(jìn)入或者離開協(xié)議棧的時候,用本地時鐘信息標(biāo)記同步報文的過程。時間戳的獲取方式直接影響時鐘同步的精度,獲取時間戳的地點約接近物理層,越能很好的避開報文在協(xié)議棧中的延時抖動,所能夠達(dá)到的同步精度也就越高。在FPGA中進(jìn)行報文解碼和打時標(biāo)為在MII層打時標(biāo),為硬件打時標(biāo),精度最高。


如圖 1.5所示為DT6000E的IEEE 1588對時。

圖 1.5 IEEE 1588對時


1.1.2校時
DT6000系列在對時的同時會進(jìn)行校時,校正本地晶振的誤差值。圖 1.6為校時調(diào)整的一個實例說明圖,由圖中可以看出第一次粗略調(diào)節(jié)值為+99,第二次精確調(diào)節(jié)為正向,此時的Value=+99+9=+108,第三次精確調(diào)節(jié)為反向,此時的Value=+108-2=+106,在獲取Value值的同時計數(shù)器也在一直均勻的調(diào)節(jié)。

圖 1.6 校時實例說明圖

校時電路(FPGA)工作在100MHz主頻下,經(jīng)過實際測量,校正穩(wěn)定之后,溫度變化不大的環(huán)境下,其精度誤差不超過20個周期(10ns),經(jīng)過校時之后,對時精度從μs級可變?yōu)?00ns級。并且采用校時電路之后,在移除校時設(shè)備之后都能長時間保持本地的時間的高準(zhǔn)確度。


1.1.3授時
DT6000系列支持IRIG-B碼和PPS的授時,DT6000S有兩個光串口,因此支持兩個光串口同時授時。如圖 1.7所示為DT6000E的IRIG-B碼授時界面,PPS的授時等同。

圖 1.7 IRIG-B碼授時

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