一种新型数字化故障录波器设计与实现
的同步工作都是将保存的开关量与当前收到的模拟量采样值进行合并,只在低频率的GOOSE报文来临时才需要更新保存的开关量值。在该设计中,高频率的模拟量数据到需要和开关量合并时,保存开关量的堆栈中将只含有最近的一次或之前少数几次开关量状态,模拟量数据将以极大的概率直接与最近的开关量时间匹配,维护此堆栈的空间开销和时间开销都很校具体流程图如图5所示。

4.4 数据通信模块设计
该模块将同步好的全站模拟量采样值与开关量加入时间戳,通过TCP连接发送给启动判断与存储设备,保证数据及时间的正确性并简化后端的实现。
4.5 时间同步模块
按照IEEE1588的规定,首先由主时钟节点向从时钟节点发送带主时钟时间戳的同步报文(Sync),同时主时钟节点记录下同步报文实际发送的时间戳,并在随后的跟进报文(Fellow-up)中传送该精确时间戳t0.从时钟节点在收到上述报文后记下同步报文的接收时刻t1.然后从时钟节点向主时钟节点发送一个延迟请求报文(delay-request),同时记录下该报文的实际发送时间作为精确的发送时间戳t2,而主时钟接收到该报文时也记下接收时刻的精确时问戳t3,并将该事件戳在随后的延迟响应报文。中发送给从时钟节点。如图6所示。

主、从时钟偏差(offset)以及网络延迟(delay)可表示为:

4.6 故障录波启动判断及记录模块
因协议转换器已对数据加入时间戳并进行合并,故障录波启动判断及记录模块存在实时性的问题,设计时注重更大的系统容量,因此硬件平台选择Intel CPU,软件基于Linux操作系统。它通过额外的算法判断同步的模拟量采样数据与开关量数据的瞬时值或有效值来判断当前电网中是否发生故障,需要高速存储并生成故障报告。同时可在正常状态下存储常态录波。
5 结语
新型故障录波器采用两层设计,对传统站与数字站进行了统一的封装,使得单一型号的录波器产品可以满足传统站,数字站以及传统数字混合站的要求,解决了当前过渡时期的多种要求,大大降低了录波设备的开发、生产和维护成本。同时,它同时支持大容量,高采样率的暂态故障录波需求和常态录波。在96路模拟量,192路开关量的容量下,对于传统站可以支持达到10 kHz的采样率,对于数字站可以支持4.8 kHz的采样率。它是一种高性能,实用性良好的新型故障录波器。
- 3DES算法的FPGA高速实现(06-21)
- 基于DSP的Max-Log-MAP算法实现与优化(05-27)
- DSP中DMA操作的无阻塞请求实现(06-18)
- 二维DCT编码的DSP实现与优化(09-08)
- 基于DSP处理器上并行实现ATR算法(01-29)
- 基于DSP的H.324终端设计(05-27)
