电网监控系统半实物仿真测试技术分析.docx
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1、船舶电网监控系统能够实现船舶电网的综合监控、综合控制、综合报警及安全保护,是确保船舶电网可靠、安全运行的重要屏障EiL随着现代船舶电网容量日益增大,电网监控系统涉及的监控对象数量更多、信息及控制流程愈加复杂,监控系统设计、调试工作量很大。电网监控系统在上船安装之前,通常需开展陆上联调试验,对控制系统的功能、性能进行测试和校核。目前的陆上联调试验一般采用实物设备对接的形式2,需电网监控设备以及电网被控对象设备全部生产制造完成并安装到位后才能开展。由于参试设备数量多、特别是电网设备厂家不同且生产进度不一,采用实物设备对接形式开展陆上联调试验的工作量较大、所需资源较多、进度管理难度较大;另一方面,随
2、着船舶电网容量不断增大,电网监控系统设计也在不断应用新技术以满足日益严格的监控需求,对于新研发的电网监控系统,其潜在的系统匹配性方面的设计缺陷往往只能在陆上联调试验阶段才有机会暴露,由于此时的监控设备、电网设备均已完成生产制造,一旦发现设计缺陷,各设备修改、返工的代价较大。所以,传统的实物设备对接形式的陆上联调试验技术方案可能导致船舶电网监控系统研发和试验周期长、成本高,进而影响船舶建造工期和经济性,难以满足现代船舶大容量电网应用需求。为解决上述问题,本文介绍了一种船舶电网监控系统的半实物仿真测试技术,利用Matlab/Simulink的强大功能对船舶电网监控对象进行数学建模和实时仿真,采用O
3、PC技术实现电网监控系统的硬件设备与被控对象的数学仿真模型互联互通,从而构建了半实物仿真测试系统。在电网监控系统的研发阶段,即可同步开展系统联调半实物仿真测试,从而大幅提高监控系统的设计、测试工作效率。本文对其工作原理、技术方案、工作流程及应用前景等进行重点阐述。1半实物仿真测试工作原理如前文所述,船舶电网监控系统半实物仿真测试的技术要点主要包括两个方面:一方面是针对电网被控对象设备,构建实时仿真数学模型;另一方面是将监控实物设备与电网被控对象的数学模型互联互通,从而实现系统联调半实物仿真测试。针对第一方面,主要利用Matlab软件中的Simulink仿真平台构建电网被控对象设备的实时仿真数学
4、模型。Simulink下属的SimPowerSystems模块集提供了丰富的电力系统元件模型,如变压器、线路、各种类型的电机和电力电子元件等,应用Matlab/Simulink的强大仿真能力能够快速容易地建立起电网各设备的仿真模型E3-6L关于电网仿真建模方法与过程已有大量科技文献论述,本文不再赘述。第二方面,如何实现电网监控实物设备与Matlab数学仿真模型的互联互通,是系统联调半实物仿真测试的难点。本文介绍了一种基于OPC(OLEforprocessControI)技术的解决方案。OPC是一套工业标准,为基于Windows平台的应用程序与现场控制设备之间建立了沟通桥梁7。OPC采用客户端(
5、CIient)/服务器(Server)模式,一个OPC服务器由三类对象组成,即:服务器(Server)组(Group)、数据项(Item)8。图1为基于OPC技术的半实物仿真测试原理框图。图1中,OPC服务器用于实现与监控实物设备对接,并应用Matlab/Simulink软件的OPCClient工具模块实现Matlab数学仿真模型与OPC服务器的数据交互,同时设有工程师站计算机对半实物仿真过程实施监控。其基本工作原理为:工程师站计算机发出控制指令,启动Matlab数学仿真模型运行,仿真模型的运行参数通过MatIabOPCCIient传送给OPC服务器;监控设备从OPC服务器读取仿真模型运行参数
6、,按照设定逻辑向OPC服务器发出控制指令,MatIabOPCCIient从OPC服务器读取控制指令并传送给Matlab数学仿真模型;Matlab数学仿真模型接收控制指令后改变运行状态,并将新的运行参数经由MatIabOPCCIient回传给OPC服务器,最终反馈给监控设备。因此,在监控设备与Matlab数学仿真模型之间,实现了设备监控指令和仿真模型运行状态反馈信息之间的闭环,为开展半实物仿真测试奠定了技术基础。2半实物仿真测试系统技术方案电网监控系统的半实物仿真测试系统由综合显控台、电网监控箱、仿真数据源计算机、电网模拟屏、工程师站计算机以及网络交换机等组成,其连接示意图如图2所示。其中,综合
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- 电网 监控 系统 实物 仿真 测试 技术 分析

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