远程终端单元(remote terminal unit, RTU)是当前电网中最主要的测量终端,但是其量测量没有统一时标,更新频率低,而且存在不确定性的传输时延。而同步相量测量单元(phasor measurement unit, PMU)具有高同步、高精度等特点,成为电力系...远程终端单元(remote terminal unit, RTU)是当前电网中最主要的测量终端,但是其量测量没有统一时标,更新频率低,而且存在不确定性的传输时延。而同步相量测量单元(phasor measurement unit, PMU)具有高同步、高精度等特点,成为电力系统中重要的数据采集装置。为协调利用这两种测量数据,首先归纳出RTU量测非同步的来源,分析了量测数据不同步对状态估计和潮流计算的影响,并给出了相关的验证结果。并提出基于能量交互算子的量测数据相关性分析方法。该方法应用同步数据间相关性最大的原理,利用PMU所产生的精确数据来同步RTU数据,为混合测量系统确定测量基准时刻。通过对IEEE39节点电网和广东83节点实际电网的仿真,结果表明该方法能有效校正量测数据非同步以及改善状态估计和潮流计算精度。展开更多
通用远程终端单元(Remote Terminal Unit,RTU)以透传方式实现异构网络互连,缺乏对于油井工况采集参数的多样性与油田数据采集与监视控制系统(Supervisory Control And Data Acquisition,SCADA)通信的考虑,无法直接接入SCADA系统。为此,...通用远程终端单元(Remote Terminal Unit,RTU)以透传方式实现异构网络互连,缺乏对于油井工况采集参数的多样性与油田数据采集与监视控制系统(Supervisory Control And Data Acquisition,SCADA)通信的考虑,无法直接接入SCADA系统。为此,基于消息队列和ModBus通信技术提出了一种油井工况多参数传输系统RTU的设计方案。首先,采用消息队列机制实现了多油井、多类型的采样数据分组异步传输。其次,RTU实现采集协议和上传接入协议间的转换,实现ModBus Slaver通信,提供ModBus TCP和ModBus RTU两种SCADA接入方式。最后,使用分层思想设计一致的通信接口,以屏蔽底层通信技术的多样性,提高RTU的通用性。现场应用结果表明,该方案不仅可以完成现场无线仪表无缝接入SCADA上位机系统,而且可以满足系统多接口、可重用、易扩展等方面的需求。展开更多
文摘远程终端单元(remote terminal unit, RTU)是当前电网中最主要的测量终端,但是其量测量没有统一时标,更新频率低,而且存在不确定性的传输时延。而同步相量测量单元(phasor measurement unit, PMU)具有高同步、高精度等特点,成为电力系统中重要的数据采集装置。为协调利用这两种测量数据,首先归纳出RTU量测非同步的来源,分析了量测数据不同步对状态估计和潮流计算的影响,并给出了相关的验证结果。并提出基于能量交互算子的量测数据相关性分析方法。该方法应用同步数据间相关性最大的原理,利用PMU所产生的精确数据来同步RTU数据,为混合测量系统确定测量基准时刻。通过对IEEE39节点电网和广东83节点实际电网的仿真,结果表明该方法能有效校正量测数据非同步以及改善状态估计和潮流计算精度。
文摘通用远程终端单元(Remote Terminal Unit,RTU)以透传方式实现异构网络互连,缺乏对于油井工况采集参数的多样性与油田数据采集与监视控制系统(Supervisory Control And Data Acquisition,SCADA)通信的考虑,无法直接接入SCADA系统。为此,基于消息队列和ModBus通信技术提出了一种油井工况多参数传输系统RTU的设计方案。首先,采用消息队列机制实现了多油井、多类型的采样数据分组异步传输。其次,RTU实现采集协议和上传接入协议间的转换,实现ModBus Slaver通信,提供ModBus TCP和ModBus RTU两种SCADA接入方式。最后,使用分层思想设计一致的通信接口,以屏蔽底层通信技术的多样性,提高RTU的通用性。现场应用结果表明,该方案不仅可以完成现场无线仪表无缝接入SCADA上位机系统,而且可以满足系统多接口、可重用、易扩展等方面的需求。