IEC61850规约整体介绍(DOC)
iec61850通信规约
iec61850通信规约IEC61850是一种基于Internet协议(IP)的域网通信规范,主要指智能电力系统(SPS)域中用于检测、控制和监控设备之间的通信。
IEC 61850能够简化复杂的域网络架构,从而降低通信延迟,提高系统可靠性和安全性,简化配置和维护。
IEC 61850系统的应用可以分为3个层次:传感器系统、控制系统和治理系统。
传感器系统可以监测电力系统的状态、负荷和故障;控制系统可以按照指令对系统进行控制;治理系统可以为电力系统提供实时的管理和控制,有效提升系统的容错性和可靠性。
IEC 61850设计旨在提供一种统一的物理层基础,使电力系统的子系统能够更好地联系在一起。
它可以支持多种类型的应用,以及针对不同设备和系统之间的通信,例如IEC 61850-7-420等。
由于IEC 61850可以支持不同类型的应用,包括智能设备、SCADA系统、集中式控制、虚拟供电技术、自动发电系统(AGC)和虚拟电力技术(VPT)等,因此可以有效地提高电力系统的可靠性、效率和灵活性。
IEC 61850拥有一系列重要功能,其中包括实时多点通信、高精度数据采集、快速和高可靠的通信、可靠的信息安全机制以及可配置的配置和控制系统。
此外,还有一些实用的可选特性,包括软件定义网络(SDN)、网络异步传输模式(NAT)、多媒体流处理、虚拟示例网络(VLAN)等等。
此外,IEC 61850还可以应用到其他行业,如制造业、汽车行业、医疗行业、金融行业等等。
IEC 61850技术能够提高企业的管理水平,可以很好地适应企业自身的业务需求,从而更好地提升企业的效率和功能。
通过以上分析,可以看出,IEC 61850通信规约是一种非常先进的技术,具有高效、可靠、安全与可配置的优点,已经被全球各个国家应用于电力系统的建设,并可以拓展到其他行业当中。
虽然IEC 61850可以简化电力系统的建设,但仍需要经过严格测试,才能保证建设的安全可靠性。
iec61850通信规约
iec61850通信规约IEC61850是国际电工委员会(IEC)发布的一项电力系统自动控制的标准。
它提供了一种在整个电力系统中实现自动控制的解决方案。
这一标准被广泛应用于智能电网(SmartGrid)领域,是实现智能电网设备及功能之间实现远程控制的基础性技术。
IEC61850定义了一种“通用标准层次结构”(Common Standard Structure,CSS),用于解决电力系统中的各种控制问题。
它按照不同的网络层次构建,并使用特定的数据模型来定义物理装置,从而实现网络的自动化。
IEC61850的实施使得不同的装置和功能之间的远程控制和网络通信变得可行并广泛普及。
IEC61850的网络层次主要由以下几部分组成:网络层,传输层,应用层,以及管理控制层。
网络层提供物理连接,并定义了网络节点之间的标准接口。
传输层使用TCP/IP协议对应用数据进行传输,应用层定义了IEC61850中所使用的数据结构和报文结构,以及设备间通信消息的格式,来实现各类信息的传输和交换。
管理控制层主要负责网络的管理,提供网络运行状态的监测和控制,以及网络计划和维护的实施。
IEC61850的数据模型采用一种类似于面向对象的模型,以树形结构的形式把系统中的物理装置和功能进行建模,将系统中的硬件设备和软件功能划分为许多不同类型的独立元素,从而实现两种装置之间的远程交互功能。
IEC61850的变频驱动技术也抓住了这一机会。
变频驱动技术的应用不仅大大改善了传统的电机控制和调节方式,而且可以有效地实现IEC61850的远程控制和网络通信功能。
总之,IEC61850通信规约可以使电力系统中各类装置和功能之间相互通信,实现远程监控和控制,为电力系统的智能化提供了新的可能性。
它不仅有助于提高电力系统的运行效率,而且还能为电力系统提供全面、可靠、安全的智能化解决方案。
IEC61850通信规约简介
同厂家的电子设备〔IED〕之间通过一种标准〔协议〕实现互操作和信息共享。
IEC61850技术将成为电力系统信息技术的根底,对电力自动化技术的开展产生巨大的影响。
目前IEC61850技术在变电站层和间隔层的技术已经成熟,已经到了批量推广的时机。
IEC61850变电站通信网络和系统系列标准对于建设现代数字化变电站统一信息平台的意义,符合电力专用的通信产品提供商的进展以及工业以太网交换机的行业专用化趋势。
构建符合IEC61850的现代数字化变电站众所周知,随着变电站自动化技术和现代网络通信技术的开展,IEC61850标准已成为近年来数字化变电站自动化研究的热点问题之一。
所谓数字化变电站,就是使变电站的所有信息采集、传输、处理、输出过程由过去的模拟信息全部转换为数字信息,并建立与之相适应的通信网络和系统。
传统以来,国内主流的变电站自动化系统中广泛采用的是国际电工委员会IEC于1997年公布的继电保护信息接口配套标准IEC60870-5-103规约。
由于该规约制定时间较早,受技术条件的限制,在以太网和智能数字化设备迅速开展的今天,其缺陷日益明显,如:〔1〕没有定义基于以太网的通信标准。
〔2〕没有标准的系统功能、二次智能设备的模型标准。
〔3〕缺乏权威的一致性测试。
〔4〕不支持元数据传送,没有统一的命名标准。
上述缺陷直接导致变电站自动化系统在建设过程中不同厂家设备之间互操作性较差,不同厂家设备之间互联需要规约转换设备,需要进行大量的信息对点工作,变电站自动化系统集成工作量增加,系统信息处理效率低下。
因此不难看到,随着变电站二次设备及系统的开展,设备一体化、信息一体化已成为必然的趋势,迫切需要一个统一的信息平台实现整个自动化系统。
为了统一变电站通信协议,统一数据模型,统一接口标准,实现数据交换的无缝连接,实现不同厂家产品的互操作,减少数据交换过程中不同协议间转换时的浪费,IECTC57工作组在IEEE协议UCA2.0根底上,组织制定了IEC61850——变电站通信网络和系统系列标准,并于2004年正式发布。
IEC61850介绍
定义 状态信息 测量值、
控制 设点 替代 配置 描述 定值组 可编辑定值组 扩展定义 缓冲报告 非缓冲报告 日志 GOOSE控制 GSSE控制 多波采样值 单波采样值 IEC61850介绍
数据命名规则
IEC61850介绍
数据集(DatSet)
1. 数据集定义 2. 数据集创建 3. 数据集与报告、GOOSE、日志的关系 4. 信息定制
IEC61850介绍
取代 可以简单理解为人工置数
IEC61850介绍
定值
IEC61850介绍
报告/日志
IEC61850介绍
GOOSE (通用面向对象变电站事件)
提供了快速和可靠的系统范围内传输 输入、输出数据值。
基于分布的概念,通用变电站事件模 型提供了一个高效的方法,利用多路组播/ 组播服务向多个物理设备同时传输同一个 通用变电站事件信息
4.
DPS:双点状态信息
on/off/trans
IEC61850介绍
IEC61850基本数据类型
IEC61850介绍
IEC61850定义的CDC
名称 SPS DPS INS ACT ACD SEC BCR MV CMV SAV WYE DEL SEQ HMV HWYE
定义 单点状态 双点状态 整数状态 保护动作 方向保护动作信息 安全违例计数 二进制计数器 测量值 复杂测量值 采样值 3相系统的相地测量值 3相系统的相相测量值 序分量 谐波值 3相系统的相地谐波测量值
互感器(2) 开关设备(2) 电力变压器(4) 其他设备(15)
IEC61850介绍
LN应用示例
IEC61850介绍
逻辑节点的命名规则
IEC61850介绍
公共数据类CDC
IEC61850规约讲解
IEC61850-9-1 特定通信服务映射(SCSM)通过串行单方向多点共线点对点链路传输采 样测量值
主要定义了DO的相关内容。
IEC61850-7-4 变电站和馈线设备的基本通信结构——兼容逻辑节点类和数据类
主要定义了LN的相关内容。
IEC61850规约的结构和内容
映射到实际的通信网络: IEC61850-8-1 特定通信服务映射(SCSM)映射到MMS(ISO/IEC9506第2部分)和 ISO/IEC8802-3
功能和设备模型的通信要求
功能通信要求和装置模型,详细阐述了功能、逻辑节点和通信信息片三个概念以及三者的相互关系,对不 同等级的变电站内的不同种类的通信报文的通信时间提出了要求,以及如何验证整个系统的通信性能要求。
IEC61850规约的结构和内容
配置: IEC61850-6 与变电站有关的IED的通信配置描述语言
我们从以下三个角度来看数字化变电站的构建情况: 1、从变电站层次结构上来看 2、从使用设备上来看 3、从使用服务上来看
如何利用IEC61850规约构建数字化变电站?
—结构上来看,数字化变电站由站控层,间隔层,过程层组成。 站控层设备:监控主机,工程师站等。 间隔层设备:保护装置,测控装置等。 过程层设备:光CT/PT,合并单元,智能开关等。
二、IEC61850规约的结构和内容
IEC61850规约的结构和内容
系统概貌: IEC61850-1 介绍和概述
介绍了整个61850系列标准的制定目的、历史沿革,对61850的其它标准的核心内容作了一个提炼并加以 介绍,对以后的标准中涉及的核心概念作了初步的阐述。
IEC61850-2 IEC61850-3 IEC61850-4
IEC61850介绍
IEC61850与传统规约比较
• IEC61850中的数据对象映射
IEC61850与传统规约比较
• IEC61850数据模型
IEC61850与传统规约比较
• IEC61850中的变量标识
IEC61850与传统规约比较
IEC61850数据处理的优点: • 只需在客户端配置服务器网络地址就可以访 问到服务器模型 • 测点名具有层次特性、自描述特性 • 可以通过通信的方式得到测点名,无需手动 配置 • 所有装置都采用标准化的统一命名规则 • 装置配置文件遵循IEC61850-6,配置文件具 有互操作性
控制过程示例
报告示例
•Event:事件 •数据发生变化 •总查询
•一致性检查等
•两类报告 •Unbuffered报告 •Buffered报告
GOOSE示例
采样测量值
1. 互感器的数字化接口标准 2. 提供了IED间共享信息的方法 3. 支持两种传送方法: 在以太网上多播 在串行链路上点对点传送。
IEC61850功能演示
面向对象、物理与逻辑的映射
逻辑设备、功能、逻辑节点
•所有的功能度可分解为 逻辑节点组成 •任何一个逻辑节点都是 属于某个逻辑设备
逻辑节点的相互关系示例
IEC61850演示
对等网络通信方式 客户/服务器通信模式 •对等网络通信方式的应用 •断路器跳闸: •传送采样值
物理设备
服务器 控制块 有缓冲报告控制块 无缓冲报告控制块 逻辑设备 记录控制块 记录 逻辑节点 LLN O 定值组控制块 GOOSE控制块 GSSE控制块 多点传送采样值控制块 单点传送采样值控制块 数据 数据集
替代 数据属性 控制
对时 文件
抽象通信服务
IEC61850规约讲解
为什么要采用IEC61850规约?
----基于IEC61850规约的数字化变电站的特点
4、网络独立性 IEC 61850 标准总结了变电站内信息传输所必需的通信服务,设计了独 立于所采用网络和应用层协议的抽象通信服务接口(ASCI)。在IEC618507-2 中,建立了标准兼容服务器所必须提供的通信服务的模型,包括服务器 模型、逻辑设备模型、逻辑节点模型、数据模型和数据集模型。客户通过 ACSI,由专用通信服务映射(SCSM)映射到所采用的具体协议栈,例如制 造报文规范(MMS)等。IEC 61850 标准使用 ACSI和 SCSM技术,解决 了标准的稳定性与未来网络技术发展之间的矛盾,即当网络技术发展时只要 改动 SCSM,而不需要修改 ACSI。
功能和设备模型的通信要求
功能通信要求和装置模型,详细阐述了功能、逻辑节点和通信信息片三个概念以及三者的相互关系,对不 同等级的变电站内的不同种类的通信报文的通信时间提出了要求,以及如何验证整个系统的通信性能要求。
IEC61850规约的结构和内容
配置: IEC61850-6 与变电站有关的IED的通信配置描述语言
期内的质量管理。
术语 总体要求 系统和项目管理
搜集了整个61850系列标准所涉及的术语解释、缩写名词定义、规范性引用文件。
从质量要求、环境条件、供电条件三个方面对SAS系统的性能进行了规范。
主要规范了SAS的参数化、文档化等工程管理要求SAS及其IED始于研发阶段直至停产和退出运行的生命周
IEC61850-5
我们从以下三个角度来看数字化变电站的构建情况: 1、从变电站层次结构上来看 2、从使用设备上来看 3、从使用服务上来看
如何利用IEC61850规约构建数字化变电站?
iec61850通信规约
iec61850通信规约
IEC61850通信规约是由国际电工委员会(IEC)推动的一种新型电力系统通信协议。
本规约在设计上以解决常规电力系统之间的通信问题为目标,结合了智能电网(Smart Grid)技术、可再生能源(Renewable Energy)技术以及其他新兴技术,将他们整合到了一个系统,以使系统通信变得更加便捷、可靠且安全。
IEC 61850通信规约是面向服务的体系结构,其核心是在一个统一的网络架构之内实施简化的分类系统,以实现不同的设备之间的数据的采集和交互,而且这些设备之间可以实现模块化的组合和交互。
它将设备之间的识别、测量、控制和保护联系在一起。
IEC 61850通信规约的基本特点有:
放性:IEC 61850通信规约使用开放标准,在电力传输和分配系统中允许不同厂家参与,从而将电力系统发展成为开放系统。
块化:IEC 61850通信规约使用模块化的标准,允许不同设备之间的定义和替代。
行性:IEC 61850通信规约中的设备之间存在高度的通信并行性,可确保多个设备之间的同步传输。
容性:IEC 61850通信规约基于同一种网络技术,设备之间可以实现全面的兼容性。
信安全:IEC 61850通信规约支持多种安全机制,比如网络隔离、加密和完整性检查,以保护电力系统中传输数据的安全性。
IEC 61850通信规约的出现为现代电力系统提供了一种便捷、
可靠、安全的网络技术,使电力系统运行变得更加灵活高效,同时也为电力企业提供了开放性的解决方案。
根据目前的进展,IEC 61850通信规约有望在未来发挥更大的作用,服务于不同行业领域,改善人类生活。
iec61850简介
GOOSE
应用层
IEC 61850-8-1
• 采用GOOSE传输保护跳闸等重要的实时性报文,应满足继电保护“可靠性、 速动性”的表要示求层。IEC 61850规定GAOSONS.1E报文A传SN输.1的延迟应在4毫秒以内, 对GOOSE传输的实时性要求非常高。
• GOOSE P会D话U在层经过表示层ASN.1规则编码后,生成的数据包不经TCP/IP协 议,直接映射到数据链路层和物理层传输。这种映射方式避免了通信堆栈造 成的传输延传时输,层保证了报文传输的快速性。
</IED>
<DataTypeTemplates> <LNodeType id="CSWIa" lnClass="CSWI"> <DO name="Pos" type="DF_Pos_1"/> <!--……其它数据省略--> </LNodeType> <DOType id=" DF_Pos_1" cdc=" DPC"> <DA name="stVal" fc="ST" bType="Dbpos"/> <DA name="Oper" fc="CO" bType=" Struct " type= "DF_DPCOper" /> <!--……其它数据属性省略--> </DOType>
<GetDire.ctory/><!--目录操作服务 -->
IEC61850介绍
描述 自动控制(4) 监视控制(5) 通用功能(3) 接口/归档(4) 系统逻辑节点(2) 计量/测量(8)
保护(28) 保护相关(10) 传感器、监视(4)
互感器(2) 开关设备(2) 电力变压器(4) 其他设备(15)
LN应用示例
逻辑节点的命名规则
公共数据类CDC
1. 定义描述数据对象的标准结构 2. CDC是由预先定义的简单对象组成的复
控制过程示例
采样测量值
1. 互感器的数字化接口标准 2. 提供了IED间共享信息的方法 3. 支持两种传送方法:
在以太网上多播 在串行链路上点对点传送。
SMV应用
SMV示例
对时
使用SNTP对时方式: 点对点或广播
文件传输
MMS文件传输方式 FTP文件传输方式 目前国内主要采用MMS文件传输方式
1. 基于XML 2. 描述变电站自动化系统、开关场及它们
的相互关系 3. IED的配置 4. 支持私有扩充
SCL文件类型
1. SSD:系统规范定义文件 2. SCD:变电站配置文件 3. ICD:IED能力描述文件 4. CID:配置IED描述文件
SCL体系结构
MMS映射
MMS: 报文制造规范 一种底层传输的规约 IEC61850将各种模型数据以此为载体在 各装置、后台间传输
智能化一次设备和数字式变电站要求变电 站自动化采用IEC61850标准。
概述
IEC61850是至今为止最为完善的变电站自动 化标准
规范二次智能装置的通信模型、通信接口, 而且还定义了数字式CT、PT、智能式开关 等一次设备的通信模型、通信接口。
采用IEC61850国际标准可以大大提高变电 站自动化技术水平、提高变电站自动化安全 稳定运行水平,节约开发、验收、维护的人 力物力,实现完全互操作。
IEC 61850介绍
DLT 860标准等同采用IEC 61850
DL/T 标准 号 DL/T 860.1
DL/T 860.2 DL/T 860.3
IEC 标准号
IEC 61850-1 IEC 61850-2 IEC 61850-3
DL/T 标准 IEC 标准号 号 DL/T 860.72 IEC 61850-7-2
DL/T 860.73 IEC 61850-7-3 DL/T 860.74 IEC 61850-7-4
IEC 61850介绍
• • • • IEC 61850标准总体介绍 IEC 61850标准的主要特点 IEC 61850标准各部分内容介绍 IEC 61850标准的应用
61850特点
• • • • 变电站三层次模型 设备的统一建模 抽象通信服务 变电站配置描述语言
变电站自动化系统三层次模型
• 目前大量工程应用的变电站自动化系统采样了 分层分布式,即整个变电站自动化系统分为变 电站层和间隔层,间隔层设备主要对应于一次 间隔设备的保护、测量和控制 • 在IEC 61850中,IEC/TC 57提出了3层次模型的 变电站自动化系统构架,即采用电子式电压和 电流互感器和开关的一次设备增加了智能接口 后,这些智能化设备作为变电站的过程层 • 采用3层次模型后,原来间隔层设备与互感器、 开关的一次设备之间的电力电缆连接变为通信 电缆连接,并形成过程总线
•
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第6章
从功能分解、数据流和信息建模三个方面概述 了标准制定的基本方法 a) 提出了SAS信息接口模型 b) 概述了功能、逻辑节点和物理节点的关系 c) CIGRE 34.03工作组的通信信息片(PICOM)及其 报文类型(1a,1b,2,3,4,5,6a,6b,7) - 变电站的典型拓扑结构 - 典型变电站各逻辑接口的载荷 - 物理通信系统的要求:逻辑接口的映射
IEC61850介绍
IEC 61850 概述 IEC 61850 功能演示 IEC 61850 简介 IEC 61850 在RCS9700中的应用
概述
IEC61850是新一代的变电站自动化系统的国际标准 国际电工委员会(IEC)TC57工作组制定的《变电站 通信网络和系统》系列标准,是基于网络通信平台 的变电站自动化系统唯一的国际标准
描述 自动控制(4) 监视控制(5) 通用功能(3) 接口/归档(4) 系统逻辑节点(2) 计量/测量(8)
保护(28) 保护相关(10) 传感器、监视(4)
互感器(2) 开关设备(2) 电力变压器(4) 其他设备(15)
LN应用示例
逻辑节点的命名规则
公共数据类CDC
1. 定义描述数据对象的标准结构 2. CDC是由预先定义的简单对象组成的复
概述
应用IEC61850标准的好处 实现通信无缝连接,弱化各厂商设备型号 加强设备数字化应用,提高自动化性能 自定义规范化,可使用变电站特殊要求 集成化规模增大,增强无人值守站可靠性 减少电缆使用量,节约一/二次设备成本
概述
应用IEC61850标准的缺点 网络依赖性强 站内通信设备抗干扰性对设备运行影响增大
概述
1995年(IEC)TC57成立了3个工作组来制定 IEC61850的标准。参考IEC101,IEC103,UCA2.0,
ISO/IEC9506等标准。 1999年3月IEC61850草案出台。 2000年6月(IEC)TC57工作组决定以IEC61850作
为电力系统无缝通讯体系的基础。
2003年出版了IEC正式颁布。 国内各大厂家在2001开始关注IEC61850,2004
数字化变电站通信系统
应用领域: 变电站自动化
DLT 860(IEC61850)系列规约
DL/Z 860.1-2004DL/Z 860.2-2006DL/T 860.3-2004DL/T 860.4-2004DL/T 860.5-2006DL/T 860.6-2012DL/T 860.71-2014DL/T 860.72-2013 DL/T 860.73-2013 DL/T 860.74-2014 DL/T 860.7410-2016 DL/T 860.7420-2012DL/T 860.7510-2016DL/T 860.81-2016DL/T 860.801-2016 DL/T 860.901-2014 DL/T 860.91-2006 DL/T 860.92-2016 DL/T 860.10-2006变电站通信网络和系统 第1部分: 概论变电站通信网络和系统 第2部分:术语变电站通信网络和系统 第3部分:总体要求变电站通信网络和系统 第4部分:系统和项目管理变电站通信网络和系统 第5部分:功能的通信要求和装置模型变电站通信网络和系统 第6部分:与智能电子设备有关的变电站内通信配置描述语言电力自动化通信网络和系统 第7-1部分:基本通信结构原理和模型电力自动化通信网络和系统 第7-2部分:基本信息和通信结构-抽象通信服务接口(ACSI)电力自动化通信网络和系统 第7-3部分:基本通信结构公用数据类电力自动化通信网络和系统 第7-4部分:基本通信结构 兼容逻辑节点类和数据类电力自动化通信网络和系统 第7-410部分:基本通信结构 水力发电厂监视与控制用通信电力自动化通信网络和系统 第7-420部分:基本通信结构 分布式能源逻辑节点电力自动化通信网络和系统 第7-510部分:基本通信结构 水力发电厂建模原理与应用指南电力自动化通信网络和系统 第8-1部分:特定通信服务映射(SCSM)-映射到MMS(ISO 9506-1和ISO 9506-2)及ISO/IEC 8802-3电力自动化通信网络和系统 第80-1部分:应用DL/T 634.5101或DL/T 634.5104交换基于CDC的数据模型信息导则电力自动化通信网络和系统 第901部分:DL/T860在变电站间通信中的应用变电站通信网络和系统 第9-1部分:特定通信服务映射(SCSM)单向多路点对点串行通信链路上的采样值电力自动化通信网络和系统 第9-2部分:特定通信服务映射(SCSM)-基于ISO/IEC 8802-3的采样值变电站通信网络和系统 第10部分:一致性测试。
IEC61850标准和传统变电站通信规约
IEC 61850 是电力领域第一个真正的全球标准
也支持ANSI/IEEE 标准
大约60 位来自欧洲和北美的专家开发了IEC 61850
IEC 61850 将 UCA 2.0 作为一个子包 UCA2.0 不是一个完整标准, 不能代替IEC61850
2003
2004
IEC 61850
▪Kickoff ▪Test P1 ▪Test P2a ▪Test P2b
Further interoperability tests ▪A-A-S First interoperability
tests of bay devices
UCA and IEC – Two “standards” emerge
典型的500KV变电站系统
打印机
五防工作站
主机1
主机2
操作员工作站1
操作员工作站2 工程师工作站
公用接口装置
远动主站1
远动主站2
网省地
调调调
电力 数据网
远动主站1
远动主站2
其它智能 装置接口
通道切换装置
全站统 一GPS
100M以太网
站控层
RED670
RET670 ……
500kV测控装置
REC670
Committee draft for vote
Final draft International
Standard
2001
2002
2003
International Standard
2004
The way to nteroperable substation automation
电力系统的远动通讯规约IEC 61850
电力系统的远动通讯规约IEC 61850电气班摘要:IEC-61850标准是IECTC一57技术委员会在新时代制定出具有开放性和互操作性的新一代变电站通信网络和系统协议。
本文在介绍电力系统远动规约的基础上进一步介绍了电力系统的IEC-61850标准。
通过介绍IEC-61850标准的结构体系,同IEC60870-5-103/104规约,进一步突出了IEC-61850标准的优点和特点。
最后举了一个IEC-61850标准在变电站应用的例子来说明它的应用。
关键词:IEC-61850标准、IEC60870-5-103/104规约、变电站通信1、电力系统远动通信规约通信规约(协议)是指通信双方必须共同遵守的题中约定,也称为通信控制规程或传输控制规程。
通信规约的内容包括两个方面:一个是信息传送格式,它包括信息收发方式、传送速率、帧结构、帧同步字、位同步方式、干扰措施等;一个是信息传送的具体步骤,它是指将信息分类、分循环周期传送,系统对时数据收集方式和设备状态监视方式。
通行规约按传输模式可以分为循环传输规约(CDT)、问答式传输规约(Polling),按传输的基本单位可以分为面向字符的通信规约和面向比特的通信规约。
(1)循环传输规约(CDT)CDT属于同步通信方式,其以厂站RTU为主动方,以固定速率循环地向调度端上传数据。
数据依规定的帧格式连续循环,周而复始地传送。
一个循环传送的信息字越多,其传输延时越长,传输内容出错剔除后,在下个循环可得以补传。
CDT采用可变帧长度,多种帧类别按不同循环周期传送,变位遥信优先传送重要遥测量平均循环时间较短,区分循环量、随机和插入量采用不同形式传送信息。
(2)问答式传输规约Polling属于异步通信方式,其以调度端主动向厂站端RTU发送查询命令报文,子站响应后才上传信息。
调度端收到所需信息后,才开始新一轮询问,否则继续向子站询问召唤此类信息。
RTU对遥信变为信息优先传送,模拟量超范围时传送。
61850规约
61850规约
61850规约是能源行业应用的国际标准化协会(IEC)制定的一组开放式、可扩展的、可重用的、基于大多数电力系统应用的网络管理规范。
它支持用户将各种设备和系统建立联系,实现从传感器到控制处理之间的数据传输。
在网络建设、系统信息集成等方面,61850规约极大地简化了工作,提高了网络管理和数据集成的效率,并实现了设备和系统之间的互联互通。
61850规约是一个基于物理层结构的应用层协议,基于物理层的结构,可以根据业务需求划分子网,来实现网络的安全性和可靠性。
61850规约还支持多种数据传输协议,比如,可采用UDP、TCP/IP或SCTP(传输控制协议)等协议传输数据,从而使用不同的终端设备访问同一网络中的数据,从而实现系统集成和数据管理。
目前,61850规约已被用于能源、运输、电信、工业自动化等领域,在实施现代化电网、改造传统电力系统、实现联动控制、智能控制、精细管理、实现节能减排等方面发挥了重要作用。
61850规约应用的功能有很多,它既可以保证用户访问网络的安全性,也可以实现系统集成与管理。
特别是61850规约支持设备间跳转,可以使用它实现采集点、控制单元和设备之间的全部信息传输,从而改变了传统数据采集和控制的方式,使设备和系统间的互联互通大大提高。
除此之外,61850规约还可以实现区域集中管理,支持分布式控制和数据处理,从而能够有效地提高电力系统的性能和效率。
总之,61850规约是能源行业应用的国际标准协议,极大地简化
了工作,支持设备间跳转,支持分布式控制,可以提高网络管理和数据处理的效率,大大提高了电力系统的性能和效率,使设备和系统之间的互联互通大大提高,为电力行业提供了很多方便。
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IEC61850规约整体介绍1.总体概念1.1 IEC61850标准制定的背景同传统的IEC60870-5-103标准相比,IEC61850不仅仅是一个单纯的通信规约,而且是数字化变电站自动化系统的标准,指导了变电站自动化的设计、开发、工程、维护等各个领域。
该标准通过对变电站自动化系统中的对象统一建模,采用面向对象技术和独立于网络结构的抽象通信服务接口,增强了设备之间的互操作性,可以在不同厂家的设备之间实现无缝连接,从而大大提高变电站自动化技术水平和安全稳定运行水平,实现完全互操作。
IEC61850解决的主要问题(1)网络通信;(2)变电站内信息共享和互操作;(3)变电站的集成与工程实施。
1.2 IEC61850重要的基本名词MMS:Manufacturing Message Specification制造报文规范GOOSE:generic object oriented substation events面向通用对象的变电站事件SV:sampled value 采样值LD:LOGICAL-DEVICE 逻辑设备,代表典型变电站功能集的实体LN:LOICAL-NODE 逻辑节点,代表典型变电站功能的实体CDC:common DATA class (DL/T860.73) 公用数据类Data:位于自动化设备中能够被读、写,有意义的结构化应用信息。
DA:data attribute数据属性,数据属性(IEC 61850-8-1)命名:LD/LN$FC$DO$DA FC:functional constraint功能约束FCDA:Functionally constrained DataAttribute功能约束数据属性互操作性:同一或不同制造商提供的两台或多台IED交换信息并用这些信息正确地配合工作的能力。
服务器:为客户提供服务或发出非请求报文的实体。
客户端:向服务器请求服务以及接收来自服务器非请求报文的实体。
1.3 IEC61850规约内容的层次关系IEC61850规约文本总共有十个部分,每个部分的名称和关系见图1。
第六部分规定了用于变电站智能电子设备配置的描述语言,该语言称作为变电站配置描述语言(SCL),适用于描述按照DL/T 860.5 和DL/T 860.7x 标准实现的智能电子设备配置和通信系统,规范描述变电站自动化系统和变电站(开关场)间关系。
SCL句法元素由五部分构成:信息头、变电站描述(电压等级、间隔层、电力设备、结点等)、智能电子设备描述(访问点、服务器、逻辑设备、逻辑结点、实例化数据DOI等)、通信系统、数据类型模板。
建立通信模型要求定义众多对象(如,数据对象、数据集、报告控制、登录控制)以及对象提供的服务(取数、设定、报告、创建、删除)。
这些在本系列标准中第7-X部分中用明确接口来定义。
为利用通信技术的长处,IEC61850系列标准中,不定义新的开放式系统互联OSI协议栈,仅在本系列标准的第8部分和第9部分分别规定了在现有协议栈上的标准映射。
第八部分规定了ACSI (抽象通信服务接口,DL/T 860.72)的对象和服务到MMS (制造报文规范,GB/T16720-2005)和ISO/IEC8802-3帧之间的映射。
第十部分一致性要求调查和确定它们的有效性是系统和设备验收的重要部分。
为了系统和设备的互操作性,本标准系列第10部分规定了变电站自动化系统设备的一致性测试方法,给出了建立测试条件和系统测试的导则。
图1 IEC61850规约十个部分的名称和关系图1.4 数字化变电站的层次关系图2 数字化变电站层次和服务关系图图2中十个数字连接具体是: (1) 间隔层装置与变电站监控系统之间交换事件和状态数据——MMSMMS+GOOSEGOOSE+SMVPart 1Part 2Part 3Part 4Part 5Part 6Part 7Part 10Part 8通信服务映射Part 9通信服务映射变电站层间隔层过程层远方保护高压设备远方保护高压设备(2)间隔层装置与远方保护交换数据——私有规约,未来发展也可用以太网方式借用GOOSE或SMV(3)间隔内装置间交换数据——GOOSE(4)过程层与间隔层交换采样数据——SMV(5)过程层与间隔层交换控制和状态数据——GOOSE(6)间隔层装置与变电站监控系统之间交换控制数据——MMS(7)监控层与保护主站通信——MMS(8)间隔间交换快速数据——GOOSE(9)变电站层间交换数据——MMS(10)变电站与控制中心交换数据——不在标准范围,也有用户希望采用618501.5 IEC61850模型的层次关系物理设备映射到IED,然后将各个功能分解到LN,组织成一个或者多个LD。
每个功能的保护数据映射到DO,并且根据功能约束(FC)进行拆分并映射到若干个DA(见图3)。
图3 ICD模型的基本层次示意图2、IEC61850服务从装置研发角度来看,IEC61850标准的服务实现主要分为三个部分:MMS服务、GOOSE服务、SMV服务。
其中,MMS服务用于装置和后台之间的数据交互,GOOSE服务用于装置之间的通讯,SMV服务用于采样值传输,三个服务之间的关系见图4。
在装置和后台之间涉及到双边应用关联,在GOOSE报文和传输采样值中涉及多路广播报文的服务。
双边应用关联传送服务请求和响应(传输无确认和确认的一些服务)服务,多路广播应用关联(仅在一个方向)传送无确认服务。
目前,PCS系列装置IEC61850模块支持上述所有服务。
图4 MMS 、GOOSE 和SMV 三个服务的关系图如果把IEC61850标准的服务细化分,主要有:报告(事件状态上送)、日志历史记录上送、快速事件传送、采样值传送、遥控、遥调、定值读写服务、录波、保护故障报告、时间同步、文件传输、取代,以及模型的读取服务。
细化服务和模型之间的关系见图5。
图5 IEC 61850-7-2的模型和服务的关系图从用户使用角度来看,IEC61850标准的实现主要分为客户端(后台)、服务器端(装置)、配置工具三个部分。
配置文件是联系三者的纽带。
2.1 MMS 服务I/O dataI/O dataI/O data2.1.1 MMS介绍MMS(manufactoring message specification)即制造报文规范,是ISO/IEC9506标准所定义的一套用于工业控制系统的通信协议。
MMS是由ISO TC184开发和维护的网络环境下计算机或IED之间交换实时数据和监控信息的一套独立的国际标准报文规范。
它独立于应用和设备的开发者。
MMS特点介绍如下:(1)定义了交换报文的格式;结构化层次化的数据表示方法可以表示任意复杂的数据结构ASN.1编码可以适用于任意计算机环境(2)定义了针对数据对象的服务和行为;(3)为用户提供了一个独立于所完成功能的通用通信环境。
2.1.2 MMS功能(1)信号上送开入、事件、报警等信号类数据的上送功能通过BRCB(有缓冲报告控制块)来实现,映射到MMS的读写和报告服务。
通过有缓冲报告控制块,可以实现遥信和开入的变化上送、周期上送、总召、事件缓存。
由于采用了多可视的实现方案,事件可以同时送到多个后台。
(2)测量上送遥测、保护测量类数据的上送功能通过URCB(无缓冲报告控制块)来实现,映射到MMS的读写和报告服务。
通过无缓冲报告控制块,可以实现遥测的变化上送(比较死区和零漂)、、周期上送、总召。
由于采用了多可视的实现方案,使得事件可以同时送到多个后台。
(3)定值定值功能通过定制控制块(SGCB)来实现,映射到MMS的读写服务。
通过定制控制块,可以实现选择定值区进行召唤、修改、定制区切换。
(4)控制遥控、遥调等控制功能通过IEC61850的控制相关数据结构实现,映射到MMS的读写和报告服务。
IEC61850提供多种控制类型,PCS系列装置实现了增强型SBOw功能和直控功能,支持检同期、检无压、闭锁逻辑检查等功能。
(5)故障报告故障报告功能通过RDRE逻辑节点实现,映射到MMS的报告和文件操作服务。
录波文件产生时,RDRE下的RcdMade和FltNum通过报告上送到后台;后台以如下方式召唤故障报告:IED名称_LD名称_故障序号_*.HDR(CFG、DA T)。
统一规范的故障报告采用XML格式存放在HDR文件中,内容如下:2.2 GOOSE服务2.2.1 GOOSE介绍IEC61850标准中定义的面向通用对象的变电站事件(GOOSE) 以快速的以太网多播报文传输为基础,代替了传统的智能电子设备〔IED)之间硬接线的通信方式,为逻辑节点间的通信提供了快速且高效可靠的方法。
GOOSE服务支持由数据集组成的公共数据的交换,主要用于保护跳闸、断路器位置,联锁信息等实时性要求高的数据传输。
GOOSE服务的信息交换基于发布/订阅机制基础上,同一GOOSE网中的任一IED设备,即可以作为订阅端接收数据,也可以作为发布端为其他IED设备提供数据。
这样可以使IED设备之间通讯数据的增加或更改变得更加容易实现。
2.2.2 GOOSE功能PCS系列装置使用独立的高性能DSP板卡来实现GOOSE功能,具有很高的实时性和可靠性。
板卡自带的两个百兆全双工光纤以太网接口,可以分别对应不同的VLAN网络。
GOOSE双网配置提高了系统的可靠性和稳定性。
(1)GOOSE收发机制为了保证GOOSE服务的实时性和可靠性,GOOSE报文采用与基本编码规则(BER)相关的ASN.1 语法编码后,不经过TCP/IP协议,直接在以太网链路层上传输,并采用特殊的收发机制。
GOOSE报文发送采用心跳报文和变位报文快速重发相结合的机制。
在GOOSE数据集中的数据没有变化的情况下,发送时间间隔为T0的心跳报文,报文中的状态号(stnum)不变,顺序号(sqnum)递增。
当GOOSE数据集中的数据发生变化情况下,发送一帧变位报文后,以时间间隔T1,T1,T2,T3进行变位报文快速重发。
数据变位后的报文中状态号(stnum)增加,顺序号(sqnum)从零开始。
GOOSE接收可以根据GOOSE报文中的允许生存时间TATL(Time Allow to Live)来检测链路中断。
GOOSE数据接收机制可以分为单帧接收和双帧接收两种。
智能操作箱使用双帧接收机制,收到两帧GOOSE数据相同的报文后更新数据。
其他保护和测控装置使用单帧接收机制,接收到变位报文(stnum变化)以后,立刻更新数据。
当接收报文中状态号(stnum)不变的情况下,使用双帧报文确认来更新数据。
(2)GOOSE报警功能GOOSE对收发过程中产生的异常情况进行报警,主要分为:GOOSE A网/B网断链报警,GOOSE配置不一致报警,GOOSE A网/B网网络风暴报警。