本發明實施例涉及智能變電站技術領域,尤其涉及一種基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法。
背景技術:
智能化變電站是以變電站的一、二次設備為智能化對象,以高速網絡通信平臺為基礎,通過對智能化信息進行標準化,實現信息共享和互操作,并以網絡數據為基礎,實現測量監視、控制保護、信息管理等自動化功能的變電站。
智能變電站包括站控層、間隔層與過程層,不同層級之間主要依靠光纜進行有效的聯系。每一層包括不同的系統、設備與裝置,共同作用,互相配合。間隔層主要包括測控裝置和保護裝置等二次設備,通過對合智一體單元發送的采樣值(Sampled Value,SV)報文或者面向通用對象的變電站事件(Generic Object Oriented Substation Events,GOOSE)報文進行分析,完成對過程層設備的測量、控制和保護。
現有技術中,變電站分為高壓線路部分、主變部分和中壓側部分,每個部分又分為不同的設備間隔。由于保護裝置是按照功能劃分的設備間隔進行分類的,因此,變電站每個間隔可能有多種類型的保護裝置,因此會產生大量的報文,現有技術中,無法滿足上述大量報文的實時接收與發送,報文傳輸效率較低,影響變電站工作效率。
技術實現要素:
有鑒于此,本發明實施例提供一種基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法,以解決現有技術中無法實時處理大量報文,報文傳輸效率較低的技術問題。
本發明實施例提供了一種基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法,所述智能變電站內所有間隔的合智一體單元均直接接入所述智能電力服務器,每個所述合智一體單元通過嵌入式高帶寬交換通訊網絡接入接入所述智能電力服務器上現場可編程門陣列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)接入芯片的一個傳輸端口,所述合智一體單元與所述傳輸端口一一對應;所述智能電力服務器用于實現所述智能變電站內所有的測控功能、保護功能、交換功能和遠動功能,所述方法包括:
在所述智能電力服務器的實時業務中央處理器的接收周期內,所述實時業務中央處理器從所述FPGA接入芯片的各個接收緩存片讀取各個所述合智一體單元發送的SV值報文或GOOSE報文,所述SV值報文或GOOSE報文由所述FPGA接入芯片從各個所述傳輸端口接收并進行SV值處理或GOOSE處理后寫入到接收緩存區中的對應接收緩存片,所述接收緩存片與所述傳輸端口一一對應;
在所述實時業務中央處理器的發送周期內,所述實時業務中央處理器將測控過程和/或保護過程產生的指示信息下發給所述FPGA接入芯片,以由所述FPGA接入芯片根據所述指示信息生成GOOSE報文并寫入所述FPGA接入芯片的發送緩存區。
本發明實施例提供的基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法,智能變電站內所有間隔的合智一體單元分別接入智能電力服務器的FPGA接入芯片的對應傳輸端口,在接收周期內,通過從FPGA接入芯片的各個接收緩存片讀取報文,報文處理后寫入到接收緩存片;在發送周期,實時業務中央處理器將指示信息下發給FPGA接入芯片,以由所述芯片根據指示信息生成報文并寫入發送緩存區。采用上述技術方案,由于FPGA接入芯片存在多個高速傳輸傳輸端口,因此可以保證報文的實時接收與發送,提升報文傳輸效率,提升智能變電站的數據傳輸效率。
附圖說明
為了更加清楚地說明本發明示例性實施例的技術方案,下面對描述實施例中所需要用到的附圖做一簡單介紹。顯然,所介紹的附圖只是本發明所要描述的一部分實施例的附圖,而不是全部的附圖,對于本領域普通技術人員,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖得到其他的附圖。
圖1是本發明實施例一提供的一種智能變電站的結構示意圖;
圖2是本發明實施例一提供的一種基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法的流程示意圖;
圖3是本發明實施例二提供的一種基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法的流程示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖和實施例對本發明作進一步的詳細說明。可以理解的是,此處所描述的具體實施例僅僅用于解釋本發明,而非對本發明的限定。另外還需要說明的是,為了便于描述,附圖中僅示出了與本發明相關的部分而非全部內容。
另外還需要說明的是,為了便于描述,附圖中僅示出了與本發明相關的部分而非全部內容。在更加詳細地討論示例性實施例之前應當提到的是,一些示例性實施例被描述成作為流程圖描繪的處理或方法。雖然流程圖將各項操作(或步驟)描述成順序的處理,但是其中的許多操作可以被并行地、并發地或者同時實施。此外,各項操作的順序可以被重新安排。當其操作完成時所述處理可以被終止,但是還可以具有未包括在附圖中的附加步驟。所述處理可以對應于方法、函數、規程、子例程、子程序等等。
實施例一
圖1為本發明實施例一提供的一種智能變電站的結構示意圖,圖2為本發明實施例一提供的一種基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法的流程示意圖,本發明實施例提供的基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法,可以應用于圖1所示的智能變電站系統中。如圖1所示,該智能變電站可以包括智能電力服務器10、合智一體單元20和間隔30。
智能變電站內所有間隔30的合智一體單元20均直接接入智能電力服務器10。本發明采用每個合智一體單元20僅通過一條物理鏈路接入智能電力服務器上FPGA接入芯片101的一個傳輸端口,智能電力服務器10實現對合智一體單元連接的一次設備所有的保護和測控。
其中,智能變電站內所有間隔的合智一體單元30均直接接入智能電力服務器20,每個合智一體單元通過嵌入式高帶寬交換通訊網絡接入智能電力服務器上一個傳輸端口。智能電力服務器采用每個合智一體單元通過嵌入式高帶寬交換通訊網絡接入智能電力服務器上一個傳輸端口的方式實時采集過程層數據,對采集到的過程層數據完成實時數據處理,實現對合智一體單元連接的一次設備所有的保護和測控。具體地,嵌入式高帶寬交換通訊網絡,可以是嵌入式高帶寬交換通訊網絡可以是控制器局域網絡(Controller Area Network,CAN)總線、現場網絡協議(Internet Protocol,IP)總線、Modbus總線、過程現場總線(Process Field Bus,Profibus)、可尋址遠程傳感器高速通道的開放通信協議(Highway Addressable Remote Transducer,HART)總線、FF現場總線或光纖。。
示例性的,每個合智一體單元30僅通過一條物理鏈路接入智能電力服務器20上一個傳輸端口。具體地,每個合智一體單元僅通過一對光纖與所述智能電力服務器的一個傳輸端口連接。智能電力服務器的一個傳輸端口包括一個接收口和一個發送口,合智一體單元通過一根光纖接入智能電力服務器上一個傳輸端口的接收口,合智一體單元通過另一根光纖接入智能電力服務器上該傳輸端口的發送口。智能電力服務器僅通過一條物理鏈路實時采集過程層數據,例如,采集合智一體單元發送的SV報文和GOOSE報文,并對實時采集到的過程層數據進行實時處理,實現對所述合智一體單元連接的一次設備所有的保護和測控。
而傳統變電站中一個合智一體單元需接入多個不同的物理裝置,通過不同的物理裝置分別實現對合智一體單元連接的一次設備的測控和保護。
其中,智能電力服務器10中可以包括FPGA接入芯片101,FPGA接入芯片101中可以對外提供16個高速傳輸端口,例如百兆以太網傳輸端口,用于通過高速傳輸端口接入合智一體單元20,FPGA接入芯片101中還可以包括接收緩存區和發送緩存區,在接收緩存區內包含多個接收緩存片,在發送緩存區內包含多個發送緩存片,每個傳輸端口對應一個接收緩存片/發送緩存片;間隔30可以包括主變間隔、線路間隔和母線間隔,例如:110KV主變間隔、35KV主變間隔、10KV主變間隔以及110KV PT間隔,并且每個間隔30至少包括一個合智一體單元20。
每個合智一體單元20僅通過一條物理鏈路接入智能電力服務器上FPGA接入芯片101的一個傳輸端口,智能電力服務器上FPGA接入芯片101的每個傳輸端口只連接一個合智一體單元,也就是,合智一體單元20與FPGA接入芯片101上的傳輸端口一一對應。由于每個傳輸端口對應一個接收緩存片/發送緩存片,因此,每個合智一體單元20對應一個接收緩存片/發送緩存片。智能電力服務器10可以用于實現智能變電站內所有的測控功能、保護功能、交換功能和遠動功能。
如圖2所示,基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法可以包括:
S210、在所述智能電力服務器的實時業務中央處理器的接收周期內,所述實時業務中央處理器從所述FPGA接入芯片的各個接收緩存片讀取各個所述合智一體單元發送的SV值報文或GOOSE報文,所述SV值報文或GOOSE報文由所述FPGA接入芯片從各個所述傳輸端口接收并進行SV值處理或GOOSE處理后寫入到接收緩存區中的對應接收緩存片,所述接收緩存片與所述傳輸端口一一對應
示例性的,智能電力服務器10可以包括實時業務中央處理器(Central Processing Unit,CPU),所述實時業務CPU可以用于智能電力服務器10上的實時業務,例如:對報文的傳輸業務。可選的,實時業務CPU對報文的傳輸業務可以包括接收周期和發送周期。
FPGA將接收緩存區劃分為多個接收緩存片,FPGA的每個以太網傳輸端口對應一個接收緩存片,也就是一個合智一體單元20對應一個接收緩存片。FPGA實時檢測各以太網傳輸端口的報文接收,當一個傳輸端口有報文時,FPGA接入芯片101從傳輸端口接收報文,進行SV值處理或GOOSE處理后寫入到接收緩存區中的對應接收緩存片。
在接收周期內,實時業務CPU從FPGA接入芯片101的各個接收緩存片讀取各個合智一體單元20發送的SV報文或GOOSE報文。
S220、在所述實時業務CPU的發送周期內,所述實時業務CPU將測控過程和/或保護過程產生的指示信息下發給FPGA接入芯片,以由所述FPGA接入芯片根據所述指示信息生成GOOSE報文并寫入所述FPGA接入芯片的發送緩存區。
示例性的,由于智能電力服務器10可以實現測控功能和保護功能,因此智能電力服務器10內的實時業務CPU在測控過程和/或保護過程時,會產生對一次設備的指示信息,因此在發送周期內,實時業務CPU可以將這些指示信息下發給FPGA接入芯片101,以由FPGA接入芯片101根據處理信息生成GOOSE報文,并將生成的GOOSE報文寫入FPGA接入芯片101的發送緩存區。
可選的,所述實時業務CPU的接收周期長度大于發送周期長度。
可以理解的,實時業務CPU在接收周期內,從FPGA接入芯片101的接收緩存區讀取SV報文或者GOOSE報文,即在接收周期內,實時業務CPU定時查詢FPGA接入芯片101的接收緩存區。在發送周期,將智能電力服務器10下發給合智一體單元20的GOOSE報文寫入FPGA接入芯片101的發送緩存區。因為從過程層設備接收到的報文流量,大于向過程層設備發送的報文流量,因此優先接收過程層設備的報文,縮短接收延時,因此,可以將接收周期長度設置為大于發送周期長度,保證在接收周期內,可以接收到全部的報文,避免因接收周期較短造成的報文接收不完整不充分,造成信息損失。
FPGA接入芯片101實時檢測各個以太網傳輸端口報文,當以太網傳輸端口有報文時,將報文讀入本地接收緩存區,并將接收緩存片的總報文數進行加一操作,之后實時業務CPU從該接收緩存片讀取一個報文后,FPGA接入芯片101對該接收緩存片的總報文數進行減一操作,并在接收周期內,FPGA接入芯片101向實時業務CPU實時上報各接收緩存片的總報文數;同時實時檢測發送緩存區是否為空,不為空時,根據GOOSE報文的目的地址,將GOOSE報文寫入對應的以太網傳輸端口,并寫入發送指令。所有以太網傳輸端口同時工作,一次可以向多個以太網傳輸端口寫入報文。
本發明實施例一提供的基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法,智能變電站內所有間隔的合智一體單元分別接入智能電力服務器的FPGA接入芯片的對應傳輸端口,且合智一體單元與傳輸端口一一對應。在接收周期內,實時業務CPU通過從FPGA接入芯片的各個接收緩存片讀取報文,將報文進行相應處理后寫入到接收緩存片;在發送周期,實時業務CPU將測控和/或保護過程中產生的指示信息下發給FPGA接入芯片,由所述FPGA芯片根據指示信息生成GOOSE報文并寫入發送緩存區。實時業務CPU通過FPGA接入芯片的接收緩存區/發送緩存區實現接收/發送報文,避免因實時業務CPU負載較重而影響報文的實時收發,FPGA接入芯片在從傳輸端口讀取待接收報文的同時,可以并行控制發送緩存區的報文的發送,明顯縮短了報文發送和接收的延時,提高了實時性,同時還減輕了CPU的處理負擔。
實施例二
圖3是本發明實施例二提供的一種基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法,本實施例以上述實施例為基礎,在上述實施例的基礎上進行優化,具體為對報文數據的接收和發送進行優化。如圖3所示,本發明實施例二提供的基于基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法可以包括:
S310、所述實時業務CPU按照每個所述接收緩存片的總報文數從大到小的順序,從各個所述接收緩存片讀取報文。
示例性的,由于每個接收緩存片中存儲的總報文數量不同,因此存在緩存報文量較多的接收緩存片以及緩存報文量較少的接收緩存片,實時業務CPU按照接收緩存區每個接收緩存片緩存的的總報文的數量從大到小的順序,從各個接收緩存片讀取報文,優先從總報文數最大的接收緩存片中讀取報文。可選的,實時業務CPU從一個接收緩存片讀取報文后,再次從當前總報文數最大的接收緩存片讀取報文。其中,在接收周期內,FPGA接入芯片101可以向實時業務CPU上報各個接收緩存片的總報文數,以保證實時業務CPU實時了解各個接收緩存片的總報文數,進而保證可以按照總報文數從大到小的順序接收每個接收緩存片緩存的報文。實時業務CPU的接收策略可以是避免FPGA接入芯片101中有的接收緩存片報文過多,而有的接收緩存片報文過少,可以避免個別接收緩存片因為存儲數量較多產生存儲滿額,無法存儲新的報文的情況。
S320、FPGA接入芯片101根據實時業務中央處理器在測控過程和/或保護過程產生的指示信息生成GOOSE報文,并根據GOOSE報文中目的MAC地址寫入到對應的發送緩存片中。其中,目的MAC地址為合智一體單元20的MAC地址。
示例性的,FPGA接入芯片101的發送緩存區包括多個發送緩存片,每個所述發送緩存片與FPGA接入芯片101中的以太網傳輸端口一一對應。可選的,FPGA接入芯片101根據GOOSE報文中目的媒體訪問控制(Media Access Control,MAC)地址寫入到對應的發送緩存片,由于FPGA接入芯片101的每個傳輸端口對應一個發送緩存片,每個傳輸端口對應一個合智一體單元,在報文發送過程中,將發送緩存片中報文寫入對應的以太網傳輸端口,報文通過傳輸端口直接發送給對應的合智一體單元。
本發明實施例提供的基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法,在報文數據的接收周期內,按照接收緩存片的總報文數從大到小的順序,從各個接收緩存片讀取報文,可以避免個別接收緩存片因為存儲數量較多產生存儲滿額,無法存儲新的報文的情況;在報文數據的發送周期內,FPGA接入芯片根據GOOSE報文中目的MAC地址寫入到對應的發送緩存片,根據目的MAC地址進行寫入報文的操作可以保證GOOSE報文可以寫入到相應的發送緩存片,提升報文的寫入效率。綜上,采用上述技術方案,接收周期和發送周期內均可以提升報文的處理效率,提升整個智能變電站的數據傳輸效率,保證智能變電站高效率運行。
實施例三
本發明實施例三提供一種基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法,本實施例以上述實施例為基礎,在上述實施例的基礎上進行優化,具體為對實時業務CPU對報文的讀取進行優化。同樣可以參考圖2,本發明實施例三提供的基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法可以包括:
實時業務CPU在接收到FPGA接入芯片101發送的通知消息時,中斷當前任務并從超出第一預設閾值的接收緩存片讀取GOOSE報文。FPGA檢測寫入到各個所述接收緩存片的GOOSE報文數量,如果檢測到寫入到所述接收緩存片的GOOSE報文數量超過所述第一預設閾值時發送通知消息,用于通知所述接收緩存片中GOOSE報文數量超出所述第一預設閾值。
示例性的,正常情況下,在合智一體單元20一側,GOOSE報文每隔幾毫秒重傳一次,產生的GOOSE報文數量較小,在發生故障時,可能多個開關信號量變位,會產生較大的數據流量。在合智一體單元20發送大量的GOOSE報文時,表明與上述合智一體單元20對應的間隔出現故障,智能電力服務器10應及時響應。為了能及時響應故障,FPGA接入芯片101在從傳輸端口讀取報文時,識別報文類型,如果是GOOSE報文,則將對應接收緩存片的GOOSE報文數加一。FPGA接入芯片101檢測寫入到各個所述接收緩存片的GOOSE報文數量,如果檢測到寫入到所述接收緩存片的GOOSE報文數量超過所述第一預設閾值時,向實時業務CPU發送消息通知,通知接收緩存片中GOOSE報文數量超出所述第一預設閾值。
可選的,所述第一預設閾值可以是在實際操作中,根據合智一體單元20一側發生故障時產生的實際的GOOSE報文的數量進行預設,例如可以是發送故障時產生的實際的GOOSE報文數量的平均值。如果FPGA接入芯片101檢測到某個接收緩存片的GOOSE報文數量突然增多超過第一預設閾值,則主動通知實時業務CPU優先從該接收緩存片讀取GOOSE報文。實時業務CPU接收到FPGA第一接入芯片101的通知后,中斷當前任務,優先從該接收緩存片讀取GOOSE報文,之后返回被中斷的任務繼續處理。
進一步的,若實時業務CPU讀取GOOSE報文以使該接收緩存片中的GOOSE報文數量低于第一預設閾值時,恢復執行中斷的當前任務。
示例性的,當實時業務CPU接收到FPGA接入芯片101的通知后,中斷當前正在運行的任務,優先從GOOSE報文數量超過第一預設閾值的接收緩存片讀取GOOSE報文,每讀取一次GOOSE報文后,FPGA接入芯片101在相應的接收緩存片內將GOOSE報文的數量進行減一操作,并實時上報當前接收緩存片內的GOOSE報文數量。當實時業務CPU讀取GOOSE報文以使該接收緩存片中的GOOSE報文數量低于第一預設閾值時,此時該接收緩存片內的GOOSE報文數量為正常數值,無需實時業務CPU優先從該接收緩存片讀取GOOSE報文,此時實時業務CPU恢復執行中斷的當前任務。
進一步的,若實時業務CPU讀取GOOSE報文以使所述接收緩存片中的GOOSE報文數量低于第二預設閾值時,恢復執行中斷的所述當前任務,所述第二預設閾值小于所述第一預設閾值。
示例性的,當實時業務CPU讀取GOOSE報文以使該接收緩存片中的GOOSE報文數量低于第一預設閾值時,雖然此時該接收緩存片內的GOOSE報文數量為正常數值,但是仍然存在較大數量的GOOSE的報文,并且由于合智一體單元20側故障,仍會在短時間內產生大量的GOOSE報文存儲于該接收緩存片,實時業務CPU可能會再次中斷當前任務,因此可以設置實時業務CPU讀取GOOSE報文以使所述接收緩存片中的GOOSE報文數量低于第二預設閾值時,才恢復執行中斷的所述當前任務。可以理解的是,所述第二預設閾值是一個小于第一預設閾值的數值,設置當實時業務CPU讀取GOOSE報文以使所述接收緩存片中的GOOSE報文數量低于第二預設閾值時,才恢復執行中斷的所述當前任務,可以保證實時業務CPU讀取了較多數量的該接收緩存片內的GOOSE報文,該接收緩存片內存留的GOOSE報文數量較小,可以應對由于合智一體單元20側故障短時間內產生大量GOOSE報文的情況。
采用上述技術方案,可以在由于故障產生大量GOODE報文時,優先處理報文數量超過第一預設閾值的接收緩存片內的GOOSE報文,保證GOOSE報文及時得到處理,保證接收緩存片的正常使用,進而保證這個數據傳輸的順暢。
實施例四
本發明實施例四提供一種基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法,本實施例以上述實施例為基礎,在上述實施例的基礎上進行優化,具體為對非實時業務CPU的工作過程進行描述。同樣可以參考圖2,本發明實施例四提供的基于智能變電站保護控制系統的數據傳輸方法可以包括:
非實時業務CPU采集實時業務CPU在測控過程和/或保護過程產生的報告信息,將所述報告信息中所述合智一體單元的MAC地址轉換為所述合智一體單元的IP地址,并通過所述智能電力服務器中的交換機模塊將所述處理信息發送給站控層設備。所述報告信息可以是動作報告等信息。
示例性的,實時業務CPU在測控過程和/或保護過程的過程中會產生報告信息,所述報告信息中可以包括測控信息和/或保護信息,將所述報告信息中合智一體單元20的MAC地址轉換為合智一體單元20的IP地址,并通過智能電力服務器10中的交換機模塊將所述報告信息發送給站控層設備,可選的,站控層設備可以包括操作員工作站或者監控主機,智能電力服務器10通過設置其中的交換機模塊與站控層設備連接。具體的,站控層設備可以識別合智一體單元20的IP地址,而智能電力服務器10在采集合智一體單元20的測控信息和保護信息時,是通過識別合智一體單元20的MAC地址的方式實現的,因此,智能電力服務器10可以為接入的智一體單元20分配IP地址,所述IP地址是唯一的,并存儲合智一體單元20的MAC地址與IP地址的映射關系,形成MAC地址與IP地址的映射表,基于所述映射關系,將測控信息和保護信息中的MAC地址替換為對應的IP地址,并將攜帶IP地址的測控信息和采集保護信息,通過交換機模塊傳送給站控層設備,保證站控層設備確認測控信息和保護信息等處理信息的源地址。
可選的,非實時業務CPU采集實時業務CPU在測控過程和/或保護過程產生的報告信息,生成MMS報文,通過智能電力服務器10中的交換機模塊將報文發送給站控層設備。
具體的,實時業務CPU根據來自合智一體單元20的報文進行測控過程和/或保護過程產生的報告信息,并在報告信息中添加該合智一體單元20的MAC地址。非實時業務CPU在實現遠動功能時,采集測控過程和/或保護過程產生的報告信息,將合智一體單元20的MAC地址轉換為IP地址攜帶在MMS報文中,發送給站控層設備,使得站控層設備可以根據合智一體單元20的IP地址對合智一體單元20進行管理。舉例說明,在每次控制操作結束后,智能電力服務器10會發送消息報告通知站控層設備,本次操作結果,例如,控制操作結束報告。智能電力服務器10對GOOSE報文處理后,上送動作信號報告,例如級聯差動動作。
采用上述技術方案,非實時業務CPU將報告信息中合智一體單元單元的MAC地址轉換為IP地址,保證站控層設備對合智一體單元單元的管理。智能電力服務器通過將MAC地址轉換為IP地址,為接入智能變電站的合智一體單元分配唯一的IP地址,可以實現變電站的云控制和云服務,為能源大數據和能源互聯網的發展奠定技術基礎。
可選的,所述數據傳輸方法還可以包括:
非實時業務CPU通過智能電力服務器10中的交換機模塊接收站控層設備發送的遠程控制命令;
非實時業務CPU將所述遠程控制命令處理和轉換后,通過FPGA接入芯片101發送給合智一體單元20。
示例性的,非實時業務CPU還可以用于通過智能電力服務器10中的交換機模塊接收站控層設備發送的對合智一體單元20的遠程控制命令,并對所述遠程控制命令處理和轉換后,通過智能電力服務器10中的FPGA接入芯片101發送給合智一體單元20,保證站控層設備對合智一體單元20的遠程控制,實現智能電力服務器的遠動功能。
可選的,所述數據傳輸方法還可以包括:
FPGA接入芯片101將從各個合智一體單元20接收到的SV報文或GOOSE報文通過智能電力服務器10中的交換機模塊轉發給網絡分析儀。
示例性的,網絡分析儀與智能電力服務器10分離設置于智能變電站中,FPGA接入芯片101將可以從各個合智一體單元20接收到的SV報文或GOOSE報文通過智能電力服務器10中的交換機模塊轉發給網絡分析儀,實現智能變電站的網絡分析功能。
可選的,所述數據傳輸方法還可以包括:
FPGA接入芯片101將從各個合智一體單元20接收到的SV報文或GOOSE報文通過智能電力服務器10中的交換機模塊轉發給故障錄波器。
示例性的,故障錄波器與智能電力服務器10分離設置于智能變電站中,FPGA接入芯片101將可以從各個合智一體單元20接收到的SV報文或GOOSE報文通過智能電力服務器10中的交換機模塊轉發給故障錄波器,實現智能變電站的故障錄波功能。
注意,上述僅為本發明的較佳實施例及所運用技術原理。本領域技術人員會理解,本發明不限于這里所述的特定實施例,對本領域技術人員來說能夠進行各種明顯的變化、重新調整和替代而不會脫離本發明的保護范圍。因此,雖然通過以上實施例對本發明進行了較為詳細的說明,但是本發明不僅僅限于以上實施例,在不脫離本發明構思的情況下,還可以包括更多其他等效實施例,而本發明的范圍由所附的權利要求范圍決定。