

新一代RCS-9001 SCADA/EMS系统积累了南瑞继保多年自动化系统开发经验,是南瑞继保科研、开发和工程成果的结晶和发展。RCS-9001 EMS/DMS/TMS一体化系统体系结构采用分布式、分层设计原则,系统架构如图2-1所示。
图2-1 RCS-9001 调度自动化系统的系统架构
(EMS/DMS/TMS一体化系统体系结构)
RCS-9001调度自动化系统由两部分组成:RCS-9001统一应用支撑平台ASP和基于该平台一体化设计开发的全系列电力系统应用。RCS-9001统一应用支撑平台ASP提供一套强大的、通用的服务,用于分布式实时数据库管理、历史数据管理、人机交互、网络消息传递、系统管理、报警服务等。RCS-9001统一应用支撑平台ASP是一个理想的适应变化的平台,可以构建在各类广为接受的计算机标准和应用接口基础上。它可以移植和分布到各种硬件体系结构上,具有完整的功能模块系列。构建在RCS-9001统一应用支撑平台基础之上的各个应用功能就像搭积木,可将所有功能有机地集成为一个整体,也可以分开实现,单独使用。RCS-9001调度自动化系统提供了全系列的用于加强和提高电力系统生产和管理的电力系统应用,以提高电力系统的管理水平,其模块化功能可以被方便地裁剪,以适应调度系统的各种需求,具有很好的扩展性。
在RCS-9001 调度自动化系统的EMS/DMS/TMS一体化系统体系结构中,共包括5个层(layer),自底向上分别是:
1)硬件平台
可以是现今流行的各种硬件平台,如可以是RISC体系结构的计算机,也可以是CISC体系结构的计算机;可以是32位机,也可以是64位机。
2)操作系统平台
操作系统可以选用多种现今流行的操作系统,如几种主流的UNIX,LINUX和Microsoft Windows等。
3)通用中间件层
通用中间件层包括操作系统屏蔽中间件层和CORBA中间件层。正是由于操作系统屏蔽中间件层的存在,才使得RCS-9001 EMS/DMS/TMS系统能够运行在多种操作系统和硬件平台上,具有很好的可移植性。CORBA中间件层的存在,使得RCS-9001 EMS/DMS/TMS系统具有应用组件技术所带来的优越性,如可伸缩性、异构系统、可互操作性等。
4)统一支撑平台层
统一支撑平台层构筑在通用中间件层之上,为各类电力系统应用软件的开发和运行提供统一的支撑平台。统一支撑平台层主要包括数据库管理、网络管理、系统管理、报警、人机界面等多个子系统。
5)电力系统应用软件层
电力系统应用软件层构筑在统一支撑平台层之上,实现各类电力系统应用软件,如SCADA、AGC、PAS、DTS、DMS、AM/FM/GIS应用等。
按照规模大小和在各级用户对象在电网中所处地位,南瑞继保电气有限公司提供了四套具有代表性的调度自动化系统的解决方案:
ü 省级及以上规模调度自动化系统,
ü 大中型地调规模调度自动化系统,
ü 大中型非电力企业调度规模调度自动化系统,
ü 小型地调和县调规模调度自动化系统。
调度中心的调度自动化系统硬件设备应由前置机、各类后台应用服务器(SCADA、EMS、DTS、维护开发、调度管理、WEB,等)、工作站、辅助设备(如打印机、GPS,等)组成,并用开放式网络系统实现连接,在不同网络区域之间采用防火墙或者物理安全装置隔离。如图4-1。调度中心的硬件配置应满足系统功能和技术指标要求,系统容量应与调度中心的规划容量相适应;应适应开放式体系结构的要求,主要设备遵循开放系统和其它相关国际标准;应选用性能优良、符合工业标准的成熟产品。根据系统规模和系统地位不同,设备具体配置也有所不同。
图2-2 调度自动化系统典型硬件配置示意图
从软件配置角度考虑,各规模等级的调度系统从平台和前置、SCADA功能都是通用的。主要区别在于高级应用软件的配置上。如果以大中型地调配置为比较的标准级,省级及以上调度由于大多具有对电厂的拥有和控制权,AGC功能及相关高级应用软件模块成为必需的配置;大中型非电力企业调度由于厂站数量规模相对较小,电网分析功能要求不高,所以可以对EMS部分软件进行适当裁剪;小型地调和县调的工作重点除了SCADA监控外,主要侧重点转移到调度管理功能上。所以,可不配EMS软件模块而代之以调度管理软件。对于后两类较小规模的调度自动化系统,调度员培训(DTS)模块可不配。
1) 硬件配置
图2-3为某省调系统的硬件配置图。
图 2-3 某省级调度自动化系统硬件配置图
省级及以上规模调度自动化系统硬件配置方案说明:
ü I区主网一般采用双网结构,负载均衡方式运行,保证信息高速可靠传输,网络设备可根据需要选择配置。II区如配置DTS子系统,单双网结构由用户自行选择。III区一般提供WEB服务,单双网结构也可由用户自行选择。
ü 数据采集(前置处理)部分:由前置处理机、前置通信设备等构成,完成与所辖区域(下级厂站、下级调度机构等)的实时数据通信, 通讯方式应根据现场具体情况,包括专线通道和调度数据网方式。还完成本调度中心与上级调度中心的实时通信。前置机应配置丰富的通信规约软件,以实现与相关厂站和调度中心的实时数据通信和远程数据通信。
ü 各类后台应用服务器完成实时服务和历史服务功能,对采集信息的处理、存储、显示和信号的告警,等,完成SCADA、EMS功能以及其他要求的功能。网络通信服务器则担当了数据转发的功能。
ü 相配套的各类应用工作站中。调度工作站为调度人员提供监控界面,完成事件告警、报表打印和操作记录等功能,完成对所辖厂站的各种控制操作;PAS工作站为运方人员提供电网分析计算界面;维护工作站,用于系统日常维护;报表工作站为调度人员提供报表制作、打印等功能;电子值班工作站为调度相关人员提供语音告警、语音信息查询、烟雾报警等功能;等等。
ü 省级及以上规模调度自动化系统主要设备应冗余配置,确保调度系统安全可靠工作。
ü 调度中心的调度自动化系统还必须配置GPS对时设备,并带周波信号,可接入前置机或后台服务器,主要用于系统精确对时。
ü 调度自动化系统还需配置网络激光打印机(A3/A4),性能应能满足定时制表、召唤打印、事故信息打印等功能要求。
ü 调度中心机房还可配置DTS仿真系统,用于完成教员及学员的培训任务。
ü 前置处理机和各后台服务器采用UNIX操作系统,各应用工作站可以采用UNIX 或WINDOWS 操作系统,RCS-9001调度自动化系统是支持跨平台体系的。
ü 为了保证历史数据存储的可靠性,正常情况下,多个(>=2)历史存储服务器均在本机记录历史数据,并保证数据的同步。由于故障等某因素造成某机数据记录不全,应该在故障机恢复运行后自动从另台历史服务器获得缺失的历史数据,之后进入同步运行。
ü 同理,SCADA应用作为调度自动化系统的基本应用项目,SCADA监控功能的可靠运行也可依赖于SCADA服务器的冗余配置和数据库和进程的同步机制来保证。
ü 对于实时(SCADA)、历史服务器,其中一台服务器丧失功能后,其他服务器应能承担起事故服务器的作用并可以进行进程级备份,保证系统能够完成基本的监控和记录的功能,使数据不会因为其中一台服务器故障而丢失。
ü 对于EMS服务器亦是如此,冗余的服务器配置可保证在一台EMS服务器丧失功能后,系统依旧能保证基本的电网数据分析计算的功能,数据不会因为其中一台服务器故障而丢失。
ü 此外,网络通信服务器冗余配置,也是为了保证数据转发的不间断性。当然,出于成本考虑,而且数据规模允许,这一应用的服务器也可由数据采集服务器(前置机)兼用。
ü 大屏幕/模拟屏的配置是出于调度中心监控功能展示的需要。此项硬件可根据客户实际需求进行配置。
表 2-1 省级及以上规模调度系统硬件配置解决方案(IBM和HP机型可选)
序号 | 节点名称 |
数据采集子系统 | |
1 | 数据采集服务器 |
2 | 终端服务器 |
3 | 模拟通道 |
历史数据存储子系统 | |
1 | 历史数据服务器 |
2 | 磁盘阵列 |
应用服务子系统 | |
1 | SCADA服务器 |
2 | EMS应用服务器 |
3 | 维护开发服务器 |
4 | 网络通信服务器 |
5 | WEB服务器 |
工作站 | |
1 | 调度员unix工作站 |
2 | 工程师unix工作站 |
3 | 维护和开发unix工作站 |
4 | PC工作站 |
网络设备 | |
1 | EMS局域网交换机 |
2 | 数据采集交换机 |
3 | 安全区I、II互联交换机 |
4 | 硬件防火墙 |
5 | 安全隔离装置 |
6 | 路由器 |
辅助设备 | |
1 | A3网络彩色激光打印机 |
2 | A3网络黑白激光打印机 |
3 | A4网络黑白激光打印机 |
4 | GPS时钟设备 |
5 | 屏柜 |
6 | KVM设备、显示器及键盘鼠标 |
7 | 拨号认证装置 |
8 | 长线驱动 |
9 | 维护、测试工具 |
10 | 备品备件 |
表 2-2 省级及以上规模调度系统DTS子系统硬件配置解决方案
序号 | 节点名称 |
1 | DTS电力系统仿真服务器 |
2 | DTS 控制中心仿真服务器 |
3 | DTS 协调服务器 |
4 | WEB PC服务器 |
5 | DTS unix工作站 |
6 | DTS PC工作站 |
7 | DTS局域网交换机 |
8 | 标准机柜 |
9 | A3激光打印机 |
10 | 长线驱动设备 |
11 | KVM设备、显示器及键盘鼠标 |
12 | 维护测试工具 |
2) 软件配置
表 2-3 省级及以上规模调度软件配置解决方案
序号 | 名称 | |
平台软件部分 | ||
1 | 历史数据库 | |
2 | 操作系统 | |
3 | 中间件 | Qt |
ACE | ||
4 | 系统支撑平台 | |
应用软件部分 | ||
1 | 前置(FE) | |
| 通道配置管理 | |
| 报文监视管理 | |
| 通讯通道管理 | |
| 转发通信 | |
2 | 数据采集和监控 (SCADA) | |
| 数据采集处理 | |
| 多数据源处理 | |
| 旁路代计算 | |
| 控制与调节 | |
| 事件告警功能 | |
| 事件顺序记录 | |
| 实时计算 | |
| 趋势曲线记录 | |
| 拓扑着色 | |
| 事故追忆与重演 | |
| 历史数据管理 | |
| 模拟屏控制 | |
| 计划值管理 | |
| 责任分区 | |
| 时钟同步 | |
3 | 自动发电控制(AGC) | |
4 | 自动电压控制(AVC) | |
5 | 发电计划和安全校核 | |
6 | 网络分析(NA) | |
| 网络拓扑分析(NTA) | |
状态估计(SE) | ||
母线负荷预测 | ||
超短期负荷预测 | ||
短期负荷预测 | ||
调度员潮流(DPF) | ||
在线静态安全分析 | ||
网络灵敏度(NS) | ||
短路电流计算 | ||
网络建模 | ||
7 | 在线辅助决策 | |
| 在线可用输电能力分析 | |
最优潮流 | ||
电网安全评估 | ||
事故处理辅助决策 | ||
8 | 安全区III应用功能 | |
| WEB功能 | |
9 | DTS功能 | |
| 省调DTS | |
省地联合反事故演习 | ||
10 | 动态网络拼接和等值 | |
11 | 对外接口软件 | |
12 | 电子值班软件 | |
1) 硬件配置
图 2-4 某大中型地级调度自动化系统硬件配置图
图2-4为某大中型地调系统硬件配置,配合此图,对大中型地级调度自动化系统的主要硬件设备配置方案进行说明:
ü I区主网一般采用双网结构,负载均衡方式运行,保证信息高速可靠传输,网络设备可根据需要选择配置。II区如配置DTS子系统,单双网结构由用户自行选择。III区一般提供WEB服务,单双网结构也可由用户自行选择。
ü 数据采集(前置处理)部分:由前置处理机、前置通信设备等构成,完成与所辖区域(下级厂站、下级调度机构等)的实时数据通信, 通讯方式应根据现场具体情况,包括专线通道和调度数据网方式。还完成本调度中心与上级调度中心的实时通信。前置机应配置丰富的通信规约软件,以实现与相关厂站和调度中心的实时数据通信和远程数据转发。
ü 各类后台应用服务器完成实时服务和历史服务功能,对采集信息的处理、存储、显示和信号的告警,等,完成SCADA、EMS功能以及其他要求的功能。备用服务器则担当了其余主服务器的备用功能。
ü 相配套的各类应用工作站中。调度工作站为调度人员提供监控界面,完成事件告警、报表打印和操作记录等功能,完成对所辖厂站的各种控制操作;运方工作站为运方人员提供电网分析计算界面;维护工作站,用于系统日常维护;报表工作站为调度人员提供报表制作、打印等功能;电子值班工作站为调度相关人员提供语音告警、语音信息查询、烟雾报警等功能;等等。
ü 大中型地级调度规模的调度自动化系统主要设备应冗余配置,确保调度系统安全可靠工作。
ü 调度中心的调度自动化系统还必须配置GPS对时设备,并带周波信号,可接入前置机或后台服务器,主要用于系统精确对时。
ü 调度自动化系统还需配置网络激光打印机(A3/A4),性能应能满足定时制表、召唤打印、事故信息打印等功能要求。
ü 调度中心机房根据客户需求还可配置DTS仿真系统,用于完成教员及学员的培训任务。如需配置,则需要在II区主网同时配置DTS服务器和DTS工作站(教员机和学员机)以及相应的调度员培训用网络打印机。
ü 前置处理机和各后台服务器采用UNIX操作系统,各应用工作站可以采用UNIX 或WINDOWS 操作系统,RCS-9001调度自动化系统是支持跨平台体系的。
ü 为了保证历史数据存储的可靠性,正常情况下,双历史存储服务器均在本机记录历史数据,并保证数据的同步。由于故障等某因素造成某机数据记录不全,应该在故障机恢复运行后自动从另台历史服务器获得缺失的历史数据,之后进入同步运行。
ü 同理,SCADA应用作为调度自动化系统的基本应用项目,SCADA监控功能的可靠运行也可依赖于SCADA服务器的冗余配置和数据库和进程的同步机制来保证。
ü 对于实时(SCADA)、历史服务器,其中一台服务器丧失功能后,其他服务器应能承担起事故服务器的作用并可以进行进程级备份,保证系统能够完成基本的监控和记录的功能,使数据不会因为其中一台服务器故障而丢失。
ü 对于EMS服务器,由于主网已配备备用服务器,则不再配置冗余的EMS服务器。
ü 大屏幕/模拟屏的配置是出于调度中心监控功能展示的需要。此项硬件可根据客户实际需求进行配置。
表 2-4 大中型地级调度硬件配置解决方案
序号 | 节点名称 |
数据采集子系统 | |
1 | 数据采集服务器 |
2 | 终端服务器 |
3 | 模拟通道板 |
4 | 通道箱 |
5 | 通道测试装置 |
历史数据存储子系统 | |
6 | 历史数据服务器 |
7 | 磁盘阵列 |
应用服务子系统 | |
8 | SCADA服务器 |
9 | EMS服务器 |
10 | 备用服务器 |
11 | WEB服务器 |
工作站 | |
12 | 调度工作站 |
13 | 监控工作站 |
14 | 维护工作站 |
15 | 报表工作站 |
16 | 运方工作站 |
17 | 继保工作站 |
DTS子系统 | |
18 | DTS服务器 |
19 | DTS工作站 |
网络设备 | |
20 | I区主交换机 |
21 | 前置交换机 |
22 | II区主交换机 |
23 | 监控交换机 |
24 | 硬件防火墙 |
25 | 正/反向安全隔离装置 |
辅助设备 | |
26 | 电子值班系统 |
27 | GPS |
28 | 机柜 |
29 | 通道测试柜 |
30 | 配线柜 |
31 | 打印机 |
32 | KVM共享器 |
33 | 服务器显示器 |
34 | 调试工具 |
35 | 远程拨号MODEM |
2) 软件配置
表 2-5 大中型地级调度软件配置解决方案
序号 | 名称 |
| |
1 | 历史数据库 |
| |
2 | 操作系统 | ||
3 | 中间件 | Qt | |
ACE | |||
4 | 系统支撑平台 |
| |
1 | 前置通信软件 |
| |
| 通道配置管理 |
| |
| 报文监视管理 |
| |
| 通讯通道管理 |
| |
| 转发通信 |
| |
2 | SCADA |
| |
| 数据采集处理 |
| |
| 多数据源处理 |
| |
| 旁路代计算 |
| |
| 控制与调节 |
| |
| 事件告警功能 |
| |
| 事件顺序记录 |
| |
| 实时计算 |
| |
| 趋势曲线记录 |
| |
| 拓扑着色 |
| |
| 事故追忆与重演 |
| |
| 历史数据管理 |
| |
| 模拟屏控制 |
| |
| 计划值管理 |
| |
| 责任分区 |
| |
| 时钟同步 |
| |
3 | PAS应用软件 |
| |
| 网络拓扑分析(NTA) |
| |
网络建模 |
| ||
状态估计 |
| ||
调度员潮流 |
| ||
静态安全分析 |
| ||
短路电流计算 |
| ||
网络等值接口 |
| ||
负荷预测 |
| ||
4 | DTS软件 |
| |
5 | AVC软件 |
| |
6 | WEB软件 |
| |
7 | CIS接口、与其他系统接口软件 |
| |
8 | 电子值班软件 |
| |
9 | Office软件 |
| |
10 | 杀毒软件 |
| |
11 | 应用软件编译环境 |
| |
1) 硬件配置
图 2-5 某大中型非电力企业调度自动化系统硬件配置图
图2-5为某大中型非电力企业调度自动化系统硬件配置,配合此图,对大中型非电力企业调度自动化系统的主要硬件设备配置方案进行说明:
ü I区主网一般采用双网结构,负载均衡方式运行,保证信息高速可靠传输,网络设备可根据需要选择配置。III区一般提供WEB服务,单双网结构也可由用户自行选择,一般配置单网结构。前置网可采用双网结构。
ü 数据采集(前置处理)部分:由前置处理机、前置通信设备等构成,实现与下辖厂站的实时数据通信,通讯方式应根据现场具体情况,包括专线通道和调度数据网方式。还完成本企业电力调度中心与上级调度中心的实时通信。前置机配置丰富的通信规约软件,以实现与相关厂站和调度中心的实时数据通信和远程数据通信。
ü 各类后台应用服务器完成实时服务和历史服务功能,对采集信息的处理、存储、显示和信号的告警,等,完成SCADA、EMS功能以及其他要求的功能。出于降低成本考虑,推荐EMS服务器使用PC服务器。
ü 相配套的各类应用工作站中。调度工作站为企业电力调度人员提供监控界面,完成事件告警、报表打印和操作记录等功能,完成对所辖厂站的各种控制操作;EMS工作站为企业电力运方人员提供电网分析计算界面;维护工作站,用于系统日常维护;报表工作站为调度人员提供报表制作、打印等功能;等等。如需配置电子值班软件,电子值班工作站可由I区主网中任一台工作站兼任。
ü 调度自动化系统实时和历史服务器应冗余配置,确保调度系统安全可靠工作,保证历史数据存储的可靠性和SCADA应用功能的可靠运行。
ü 为了保证历史数据存储的可靠性,正常情况下,双历史存储服务器均在本机记录历史数据,并保证数据的同步。由于故障等某因素造成某机数据记录不全,应该在故障机恢复运行后自动从另台历史服务器获得缺失的历史数据,之后进入同步运行。
ü 同理,SCADA应用作为调度自动化系统的基本应用项目,SCADA监控功能的可靠运行也可依赖于SCADA服务器的冗余配置和数据库和进程的同步机制来保证。
ü 在实时(SCADA)、历史服务器中,其中一台服务器丧失功能后,其他服务器应能承担起事故服务器的作用并可以进行进程级备份,保证系统能够完成基本的监控和记录的功能,使数据不会因为其中一台服务器故障而丢失。对于规模不大、数据容量要求不高的调度自动化系统,如大中型非电力企业用户,SCADA服务器可与历史服务器兼用。
ü 调度中心的调度自动化系统还必须配置GPS对时设备,用于系统精确对时。
ü 调度自动化系统还需配置网络激光打印机(A3/A4),性能应能满足定时制表、召唤打印、事故信息打印等功能要求。
ü 前置处理机和各后台应用服务器采用UNIX操作系统,各应用工作站可以采用UNIX 或WINDOWS 操作系统,RCS-9001调度自动化系统是支持跨平台体系的。
ü 大屏幕/模拟屏的配置是出于调度中心监控功能展示的需要。此项硬件可根据客户实际需求进行配置。
表 2-6 大中型非电力企业调度硬件配置解决方案
序号 | 节点名称 |
数据采集子系统 | |
1 | 数字采集服务器 |
2 | 终端服务器 |
3 | 通道板、通道箱 |
4 | 通道柜 |
5 | 前置、服务器柜 |
应用服务子系统 | |
1 | SCADA服务器 /历史服务器
|
2 | EMS服务器 |
3 | WEB服务器 |
工作站 | |
1 | 调度员工作站 (双屏) |
2 | 系统维护工作站
|
3 | 报表工作站 |
4 | EMS工作站 |
网络及安全防护 | |
1 | 硬件防火墙 |
2 | 主网交换机 |
3 | 前置网交换机 |
4 | 安全隔离设备 |
5 | WEB交换机 |
辅助设备 | |
1 | GPS对时 |
2 | 电子值班系统 |
2 | A3网络打印机 |
3 | A4网络打印机 |
4 | KVM(四口共享显示器、鼠标键盘) |
5 | 远程维护MODEM |
6 | 网络附件 |
2) 软件配置
大中型非电力企业由于电力厂站数量规模相对较小,电力调度对电网分析功能要求不高,所以可以对EMS部分软件进行适当裁剪。
表 2-7 大中型非电力企业调度软件配置解决方案
序号 | 名称 | |
平台软件部分 | ||
1 | 数据库 | |
2 | 操作系统 | |
3 | 中间件 | Qt |
ACE | ||
4 | 系统支撑平台 | |
应用软件部分 | ||
1 | 前置通信 | |
| 通道配置管理 | |
| 报文监视管理 | |
| 通讯通道管理 | |
| 转发通信 | |
2 | SCADA | |
| 数据采集处理 | |
| 多数据源处理 | |
| 旁路代计算 | |
| 控制与调节 | |
| 事件告警功能 | |
| 事件顺序记录 | |
| 实时计算 | |
| 趋势曲线记录 | |
| 拓扑着色 | |
| 事故追忆与重演 | |
| 历史数据管理 | |
| 模拟屏控制 | |
| 计划值管理 | |
| 责任分区 | |
| 时钟同步 | |
3 | PAS应用软件 | |
| 网络拓扑分析 | |
网络建模 | ||
状态估计 | ||
调度员潮流 | ||
负荷预测 | ||
静态安全分析 | ||
短路电流计算 | ||
电压无功优化 | ||
网损计算 | ||
消弧线圈计算 | ||
4 | DTS软件 | |
5 | WEB软件 | |
6 | (AVC)自动电压无功综合控制 | |
7 | 对外接口软件 | |
8 | 电子值班软件 | |
其他辅助软件 | ||
1 | Office软件 | |
2 | 杀毒软件 | |
3 | 应用软件编译环境 | |
1)硬件配置
图 2-6 某小型地调系统硬件配置图
图2-6为某小型地级调度系统硬件配置,配合此图,对小型地级调度系统自动化系统的主要硬件设备配置方案进行说明:
ü I区主网一般采用双网结构,负载均衡方式运行,保证信息高速可靠传输,网络设备可根据需要选择配置。III区一般提供WEB服务,单双网结构也可由用户自行选择,一般配置单网结构。前置网可采用单网结构。
ü 数据采集(前置处理)部分:由前置处理机、前置通信设备等构成,实现与下辖厂站的实时数据通信,通讯方式应根据现场具体情况,包括专线通道和调度数据网方式。还完成本企业电力调度中心与上级调度中心的实时通信。前置机配置丰富的通信规约软件,以实现与相关厂站和调度中心的实时数据通信和远程数据通信。
ü 各类后台应用服务器完成实时服务和历史服务功能,对采集信息的处理、存储、显示和信号的告警,等,完成SCADA、EMS、调度管理功能以及其他要求的功能。出于降低成本考虑,推荐EMS、调度管理服务器使用PC服务器。
ü 相配套的各类应用工作站中。调度工作站为企业电力调度人员提供监控界面,完成事件告警、报表打印和操作记录等功能,完成对所辖厂站的各种控制操作;调度管理、工作站为调度人员提供调度管理界面,亦可兼作报表工作站;维护工作站,用于系统日常维护;等等。如需配置电子值班软件,电子值班工作站可由I区主网中任一台工作站兼任。
ü 调度自动化系统实时和历史服务器应冗余配置,确保调度系统安全可靠工作,保证历史数据存储的可靠性和SCADA应用功能的可靠运行。
ü 为了保证历史数据存储的可靠性,正常情况下,双历史存储服务器均在本机记录历史数据,并保证数据的同步。由于故障等某因素造成某机数据记录不全,应该在故障机恢复运行后自动从另台历史服务器获得缺失的历史数据,之后进入同步运行。
ü 同理,SCADA应用作为调度自动化系统的基本应用项目,SCADA监控功能的可靠运行也可依赖于SCADA服务器的冗余配置和数据库和进程的同步机制来保证。
ü 在实时(SCADA)、历史服务器中,其中一台服务器丧失功能后,其他服务器应能承担起事故服务器的作用并可以进行进程级备份,保证系统能够完成基本的监控和记录的功能,使数据不会因为其中一台服务器故障而丢失。对于规模不大、数据容量要求不高的小型地调和县级调度自动化系统,SCADA服务器可由历史服务器兼任。
ü 调度中心的调度自动化系统还必须配置GPS对时设备,用于系统精确对时。
ü 调度自动化系统还需配置网络激光打印机(A3/A4),性能应能满足定时制表、召唤打印、事故信息打印等功能要求。
ü 大屏幕/模拟屏的配置是出于调度中心监控功能展示的需要。此项硬件可根据客户实际需求进行配置。
ü 前置处理机和各后台应用服务器,各应用工作站所采用的操作系统由用户指定,可以为Windows,亦可为Unix,RCS-9001调度自动化系统是支持跨平台体系的。
表 2-8 小型地级调度和县级调度硬件配置解决方案
序号 | 节点名称 |
前置部分 | |
1 | 终端通信服务器 |
2 | 智能通道板 |
3 | 16路通道箱 |
4 | 通道防雷器 |
5 | 电源防雷器 |
6 | 前置服务器 (装于1#机柜) |
应用服务器子系统 | |
1 | 数据采集服务器 (装于1#机柜) |
2 | Web服务器 (装于1#机柜) |
工作站 | |
1 | 调度工作站 |
2 | 维护工作站 兼 电子值班系统工作站 |
3 | 调度管理工作站 |
网络设备 | |
1 | 主干网络交换机 |
2 | 数字采集网交换机 |
3 | 电力专用隔离设备 |
4 | 硬件防火墙 |
辅助设备 | |
1 | GPS天文钟 |
2 | 工业服务器标准机柜 (1#) |
3 | 前置机柜 |
4 | A3激光打印机 |
5 | 针式打印机 |
6 | 网络线、水晶头等网络附件 |
7 | 常用组合工具 |
8 | 电子值班系统 |
9 | 远程维护拨号MODEM |
备品备件与专用工具 | |
1 | 智能通道板 |
2 | 数字万用表 |
2)软件配置
表 2-9 小型地级调度和县级调度软件配置解决方案
序号 | 名称 | |
平台软件部分 | ||
1 | 历史数据库 | |
2 | 操作系统 | |
3 | 中间件 | Qt |
ACE | ||
4 | 系统支撑平台 | |
SCADA系统管理软件 | ||
1 | 前置通信软件 | |
| 通道配置管理 | |
| 报文监视管理 | |
| 通讯通道管理 | |
| 转发通信 | |
2 | SCADA | |
| 数据采集处理 | |
| 多数据源处理 | |
| 旁路代计算 | |
| 控制与调节 | |
| 事件告警功能 | |
| 事件顺序记录 | |
| 实时计算 | |
| 趋势曲线记录 | |
| 拓扑着色 | |
| 事故追忆与重演 | |
| 历史数据管理 | |
| 模拟屏控制 | |
| 计划值管理 | |
| 责任分区 | |
| 时钟同步 | |
3 | 调度管理软件 | |
| 设备参数管理 | |
操作票管理 | ||
工作票管理 | ||
停电管理 | ||
调度日志管理 | ||
设备缺陷管理 | ||
4 | WEB软件 | |
5 | 对外接口软件 | |
6 | 电子值班软件 | |
其他辅助软件 | ||
1 | Office软件 | |
2 | 杀毒软件 | |
3 | 应用软件编译环境 | |
RCS-9001调度自动化系统充分考虑了用户对产品的不断变化需求,功能节点灵活配置,具有很多鲜明的特点:
表3-1 调度自动化系统产品功能特点
支撑平台特点 | 开放的体系架构,遵循IEC 61970 CIM标准数据库设计,集成性,可兼容性更高 |
标准化的数据访问接口 | |
支持用户二次开发 | |
与其它系统的数据交换和信息共享 | |
WEB发布免维护 | |
完善的多态支持 | |
高效的多应用统一建模 | |
先进的图模库一体化建模 | |
简洁的系统维护流程。提高系统建模速度,降低出错率 | |
离线维护、在线发布。降低系统出错风险,确保系统运行稳定性和连续性。 | |
SCADA 特点 | 前置系统高度可靠、高度可兼容 |
多责任管理区域与权限管理,提高了调度系统管理能力 | |
EMS、保护信息采集一体化,功能更强大 | |
支持更多的符合国际标准的通讯规约 | |
可视化防误技术,组件化的工作票、操作票功能; | |
组件化、客户化的通用计算功能,方便用户统计计算; | |
多源数据处理功能,提高数据的可靠性; | |
完善的事故追忆功能,完全重演当时的事故场景; | |
智能化的雪崩处理技术,使得发生雪崩时对系统正常运行很小; | |
高级应用特点 | 和SCADA采用同一个厂站图生成网络库,减少画面维护,保证了显示风格、数据类型、设备名称的一致性,并保证获取量测数据准确性; |
应用软件和SCADA的量测之间采用映射方式获取实时采集数据,SCADA库相对独立,保证SCADA的安全运行 | |
SCADA采用不同的网络模型库,支持应用和SCADA独立修改库定义及数据库的内容,支持SCADA和应用电网规模的不同,支持计算范围分层控制 | |
应用软件采用实时序列和离线序列运行方式,在同一个电网状态下进行不同的应用分析,在增加应用时无需修改厂站画面及网络数据库模式; | |
应用程序和数据模型分离,可支持多个用户同时进行离线计算; | |
符合IEC61970基于CIM类的网络模型定义,便于各个应用程序数据共享,并方便和第三方网络模型数据交换; | |
采用面向对象技术统一设计应用软件,最大限度软件模块共享,减少维护工作量; | |
全系统统一的网架断面和数据断面管理,方便了多用户数据交换; | |
基于BPA外网模型的无等值网络分析功能,提高了网络分析计算准确性 | |
统一设计统计考核纪录,方便用户工作自检; | |
支持各种综合调度操作令,方便用户操作分析 | |
DTS部分模型逼真,临场感强;操作简单、控制灵活;维护简单,实用性高。 | |
调度管理模块则提供了灵活全面的定制模式,基于图形的可视化操作方式实现了与实时系统无缝连接,颇具实用性和可扩展性 |