61850规约协议

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iec61850通信规约

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规约整体介绍(DOC)

IEC61850规约整体介绍(DOC)

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。

61850-9-1标准规约_附扩展协议说明

61850-9-1标准规约_附扩展协议说明

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Q/XNGD.SM.01. 001-2005
表 9 用于模拟量采样值缓冲区传送的编码
按 IEC61850-7-2篇的抽象缓冲格式
Q/XNGD.SM.01. 001-2005 APPID:应用标识。APPID 用于选择包含模拟量采样值的信息和用于区别关联的应用。为模拟量采样 值保留的 APPID 值范围是 0x4000~0x7FFF。缺省值为 0x4000。缺省值表示 APPID 没有被配置。配置系 统时将强烈推荐将 APPIP 配置为系统中的唯一值。 Length:包括从 APPID 开始的以太网型 PDU 的 8 位位组的数目,其值为 8+m(m<1480)。 Reserved1/Reserved2:用于将来的标准化应用。 APDU:应用规约数据单元。
APCI (应用规约控制信息)
ASDU's (应用服务数据单元)
Tag
Length No. of ASDUs (UI16) ASDU 1 ASDU 2
APDU (应用规约控制单元)
图 22 若干 ASDU 合成一帧的串连
ASDU n
与基本编码规则(BER)相关的 ASN.1 语法被用来对在过程层传输的模拟量采样值信息进行编码。 为进行传送,模拟量采样值缓冲区按下表详述的方法进行编码。
Sample Counter
Sampling rate Configureationi revision no (0x57) 注 1:ASDU Length 按照 ASN.1 编码,其中第一个字节的最高位 bit7 为 1,bit0~bit6 为 Length 总字节数减 1,从第二个字节开始给出长度 n,高位优先。 例:ASDU Length 编码为:0x82 0x12 0x34 表示长度 n 字节数为 2,数据域长度为 0x1234。 注 2:状态字 1 表示光纤通讯是否正常,当为置位时表示通讯中断,从最低位开始每位代表一个通道。 注 3:状态字 2 表示 FT3 数据是否正常,当为置位时表示数据异常,从最低位开始每位代表一个通道。 注 4:因为可能要传送多个间隔数据(无法确定间隔数目),所以无法传送额定值,因此将 463 对应一次额 定保护电流值,11585 对应一次额定电压值和一次额定测量电流值。

61850入门学习规约详解

61850入门学习规约详解

⑦通信协议:独立于所采用网络和应用层协议的抽象通信服务 接口(ACSI)。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,由特殊通信服务映射(SCSM)映射到所采用 的具体协议栈,如制造报文规范(MMS)等;
⑧如没有数字式的开关(ESW/ECB),可以将传统开关通过 智能单元接入;
抽象通信服务 变电站和线路(馈线)设备的基本通信结构 Part 7-2: 抽象通信服务接口(ACSI) Part 7-1: 原理和模型 配置 Part 6: 变电站中智能电子设备通信配 置描述语言
测试 Part 10: 一致性测试
特殊通信服务映射(SCSM) Part 8-1: 映射到制造商报文MMS Part 9-1: 通过单向多路点对点串行通信连接模拟采 样值 Part 9-2: IEEE 802.3之上的模拟采样值
一、数字化变电站方案
二、61850体系下的数据流和接口
三、61850标准构成 四、61850与传统规约对比
五、通信功能映射及框架
六、数据模型和ACSI服务模型
一、数字化变电站方案
1、采用IEC61850协议、数字化CT/PT、智能一次设备的完全型数字 化变电站
变电站中的保护、监控自动化系统按照IEC61850标准来实现。 间隔层和变电站层设备全部数字化。过程层采用ECT/EVT和数 字式的开关(ESW/ECB)。采样值传输使用IEC61850-9-2标准, 不需要合并单元。 特点:①智能化一次设备、网络化二次设备; ②无论从逻辑概念还是物理概念上都将变电站的功能分为 3层,变电站层、间隔层和过程层。过程层主要完成开关量I/O、 模拟采样和控制命令的发送等与一次设备相关的功能;间隔层的 功能是利用本间隔的数据对本间隔的一次设备产生作用,如线路 保护设备或间隔控制设备;变电站的功能分为两类,一是与过程 相关的功能,主要指利用各个间隔或全站的信息对多个间隔或全 站的一次设备发生作用的功能,如母线保护和全站范围内的逻辑 闭锁功能,二是与接口相关的功能,主要指与远方控制中心等通 信; ③设计、施工、运行维护简单,工作量减小,节省人力及 时间,成本降低;

IEC61850规约整体介绍

IEC61850规约整体介绍

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。

61850通讯规约

61850通讯规约

61850通讯规约61850通讯规约是一种基于面向对象的用于现代智能电力系统的数据通讯规范。

它是由国际电工委员会(IEC)推出的统一的物联网架构,包括网络和边缘设备以及软件。

它支持各种设备、协议和应用程序之间的数据交换,是智能电网的一种重要技术支持。

61850通讯规约的主要功能是提供一种标准的机构定义、信息模型(IEC61850-7-420),并定义一种建立具有有效和可靠数据交换通道的数据交换协议(IEC61850-8-1)。

由于61850通讯规约基于面向对象的模式,可以提供一种统一的格式和信息模型的数据交换,因此,在智能电网的发展中,它可以起到开拓性的作用。

61850通讯规约具有许多独特的优势,其中最重要的是其可靠性和高效性。

这一规范可以减少系统软件复杂性,降低程序开发和维护成本,实现数据传输的高效控制,提高智能电网系统的可靠性和安全性。

此外,这一规范还支持多种协议,可以支持多种数据交换,为不同的应用程序提供更加灵活的通信接口,可以充分发挥智能电网的功能。

该规范还提供了一种可扩展的数据模型,可以有效地提供数据交换,实现数据库和设备之间的同步。

由于61850通讯规约具有许多优势,它越来越多地应用于智能电网和其他物联网领域,以实现高效可靠的信息通信。

此外,它还可以为现代电力系统的安全性,可靠性和可控性提供支持,为电力系统的可持续发展提供更多的保障,为电网的运行提供更加可靠的保障,以及为要求较高的电力应用提供必要的保障。

61850通讯规约是智能电网领域未来趋势的标志,其许多优势可以大大提高电网的运行效率和可靠性。

它将不断发展,以满足新兴电力领域的需求,改善电力系统的性能和安全性,并利用先进的技术来满足不断变化的电力需求。

它的发展将是智能电网的重要标志,也是智能电网领域未来发展的方向。

综上所述,61850通讯规约是现代电力系统的重要技术支持,其可靠性和高效性得到了广泛应用。

它致力于提高电网的可用性和可靠性,有效支持现代智能电力系统的可靠控制,为新兴电力领域提供必要的保障,从而确保智能电网的可持续发展。

iec61850通信规约

iec61850通信规约

iec61850通信规约IEC61850是一种用于分布式能源系统的标准通信规约,其目的是使得不同厂商的设备可以通信。

IEC 61850诞生于20世纪90年代,由IEC(国际电工委员会)发起,在2001年正式定为一项标准,后经过几次修订,现已发展为IEC 61850-7-420等多个部份,成为业界重要的标准。

IEC61850是一种面向对象的规约,它在设备层次建立了一系列标准化的通信模型,使得协议层次和模型层次可以分离,从而实现了不同厂家设备的通信。

其中,设备通信模型基于IEC61850的服务模型,是基于对象的,由SCL(软件配置语言)文件定义。

IEC61850的设备通信模型主要由“装置”和“设备”两部分组成。

装置(IED)位于回路的上位,是执行命令的地方,负责客户端的决策,通常有NVR(网络视频服务器)、RTU(远程终端单元)、PLC (可编程控制器)等组成。

设备位于回路的下位,通常由传感器和执行器组成,负责监控、检测和控制回路中的实体,其输出能够被上位装置所读取和控制。

IEC61850也提供了一种组态工具,支持用户在设备的装置和设备之间实现连接和配置,从而支持上位装置读取和控制低端设备。

IEC 61850标准下的组态工具支持了自动发现、自动参数配置和自动时序测试等功能,从而显著提高了工程的配置效率。

IEC61850标准不仅改善了分布式能源系统的故障处理流程,还支持了虚拟变电站和智能电网,为节能自动化提供了重要的技术支持。

IEC 61850标准可以实现工程师之间的高效和成熟的信息交换,是智能电网的核心技术,也是能源行业的新发展方向。

总之,IEC61850标准为分布式能源系统的高效连接、自动化和故障检测提供了重要技术支持,是一项具有重大意义的技术标准。

变电站自动化系统传输规约一致性测试(61850)概要

变电站自动化系统传输规约一致性测试(61850)概要

变电站自动化系统传输规约一致性测试(61850)检验产品公告(第二号)
根据国家电力公司下发的“关于加强电力自动化设备及产品质量检测与管理的通知”的精神,电力工业电力设备及仪表质检中心对将在电力系统中使用的上述产品依据相应标准(如下所列)和厂家的申请进行了一致性检验。

现将通过一致性检验并在有效期内的产品及生产厂家予以公告。

检测结果以检测报告发出之日起两年内有效。

检验依据的标准: DL/T860(IEC61850);
电力工业电力设备及仪表质检中心
2008年1月14日
地址:北京清河小营东路15号中国电力科学研究院内
电话:(010)62931468 62935015 82812379
邮编:100192
联系人:蔡青有,陆天健
E-mail: caiqy@,ltj@,。

iec61850通信规约

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。

61850规约解析

61850规约解析

61850规约解析61850规约是一种新兴的电力通讯标准,它通过将网络连接、信息模型和通讯服务合并在一起,实现了分布式智能化电网系统的互操作性。

它基于电子设备的对象模型,使用标准化的通讯协议和数据模式,具有了更多的灵活性和可伸缩性。

在本文中,我们将对61850规约进行详细的解析,并探讨它在电力行业中所起到的作用。

一、61850规约的概述61850规约是针对分布式自动化和智能化电力系统而发展的,是一种基于TCP/IP协议的分布式智能电网通讯标准。

它主要适用于电力系统中的设备、控制器和监控系统之间的通讯。

61850规约采用了一种基于对象的通讯模型,在通讯中使用了基于令牌的机制来保证数据的安全性,并提供了机器间通讯的可靠性、可用性和互操作性,从而使得电力设备和系统之间实现了快速地数据交换和控制操作。

二、61850规约的结构61850规约的结构包含了两个层次,即站级通讯和过程级通讯。

站级通讯用于管理设备、保护方案和监测系统之间的通讯,而过程级通讯用于数据的实时采集和控制操作。

在实现这两种通讯之前,我们需要准确地配置和定义所有的IED对象,确保其在通讯中可以被正确地识别和请求,这可以通过IED模板定义和配置的方式实现。

此外,61850规约支持IEC 61850-8的聚合模型,允许将相同实例化对象组合成一个组来进行操作,从而提高运行效率和数据精度。

三、61850规约的通讯61850规约的通讯和其他通讯协议不同,它的通讯是通过逻辑节点之间的通讯实现的,而不是用于实现不同GC之间的通讯。

因此,61850规约允许使用多种通讯方式和协议来连接设备和控制器,包括UDP、COTP、MMS等。

同时,它还使用了一种灵活的令牌机制来确保数据的安全传输,不会出现数据重复、丢失或被篡改等问题。

四、61850规约的应用61850规约在电力行业具有广泛的应用,它可以应用于各种不同的电力设备和系统,如厂站智能化、配电网自动化和电力市场交易等方面。

iec61850通信规约

iec61850通信规约

iec61850通信规约
IEC61850通信规约是一项国际电工委员会(IEC)制定的一种用于交换电力系统自动化的标准通信协议。

它是一项用于在电力系统中传输控制和监控信息的标准协议。

它的主要目的是提高自动化的效率,使运维人员更轻松地监控和操纵电力系统,以便更好地实现电力系统量化管理与控制。

IEC 61850通信规约有两类,分别是逻辑连接协议(LCP)和接口通信模型(ICM)。

LCP是为电力系统自动化提供传输服务而设计的通信协议,其特点在于可以将设备之间的两两通信任务视为一个整体。

该协议可以实现设备之间的点对点通信,也可以实现组播模式或多点连接模式的网络通信。

ICM是IEC 61850中的接口通信模型,它不仅支持设备的点对点通信,还能实现通信网络的可靠通信。

此外,IEC 61850规约也包括通用数据模型(GDM),这是一种基于框架的建模方法,可以使各种不同类型的设备实现统一的接口,使系统自动化更加高效。

GDM把数据抽象成各种模型,模型可以描述从电网设备到应用系统,甚至从子系统到网络级别的各种数据。

另外,IEC 61850规范对于安全控制有着重要的意义。

它通过鉴权、加密等技术,保障了系统的高可用性,并且可以防止设备互相影响或篡改数据。

总之,IEC 61850通信规约是一项重要的国际标准,它旨在提
供一种全新的、高效的、可靠的方式来运行电力系统。

此外,它还可用于提供实时的监控、控制、报警和保护功能,有效确保系统的安全性和可用性。

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规约协议

61850规约协议

61850规约协议竭诚为您提供优质文档/双击可除61850规约协议篇一: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基础,对电力自动化技术的发展产生巨大的影响。

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发展,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年颁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发展的今天,其缺陷日益明显,如:(1)没有定义基于以太网的通信规范。

(2)没有标准的系统功能、二次智能设备的模型规范。

(3)缺乏权威的一致性测试。

(4)不支持元数据传送,没有统一的命名规范。

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发展,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基础上,组织制定了iec61850——变电站通信网络和系统系列标准,并于20xx年正式发布。

61850入门学习规约详解

61850入门学习规约详解

④电子式互感器(ECT/EVT)及智能开关(ESW/ECB)技术的应用, 越来越多的间隔层功能(模拟量、开关量采集等)下放到过程层; 保护测控装置取消模拟量采集及控制出口软硬件模块,代之以光纤 通信接口;一次侧大电流情况下无饱和问题,为暂态量保护提供真 实可靠的数据;没有开路产生高压问题; ⑤对变电站自动化系统中的对象进行统一建模,包括数据模型 和服务模型,采用面向对象技术(过去面向点)和独立于网络结构 的抽象通信服务接口(ACSI),增强了设备间的互操作性,可以在不 同厂家的设备之间实现无缝连接,适应网络技术迅猛发展 , 向网络 开放; ⑥实现站内的公用信息共享、简化信息架构及变电站架构,开 放式系统,避免多余的中间数据转换,便于扩展维护;
四、61850与传统规约对比 1、IEC61850需要建模,传统通信规约需要配置信号点表(面向点) 2、IEC61850需要专门的SCL,实现自我描述 3、IEC61850的数据和服务分离 4、IEC61850使用了其他应用层通信协议 5、传送扩充信息能力(如103规约需要使用通用分类服务实现),传 统规约功能确定,不可改变(如IEC101、102、103、104等) 6、主站端主要完成监视控制任务,区别不大;通信实现方式完全不同, 在变电站层和间隔层之间的网络采用抽象通信服务接口映射到制造报文 规范(MMS)、传输控制协议/网际协议(TCP/IP)以太网或光纤。在 间隔层和过程层之间的网络目前采用单点向多点的单向传输以太网 7、只有IEC61850可以提供关于采样和跳闸命令的实时信息交换,实现 信息共享
三、61850标准构成
系统方面 Part 1: 介绍和概述 Part 2: 术语 Part 3: 总体要求 Part 4: 系统和项目管理 Part 5: 功能通信要求和设备模型 数据模型 变电站和线路(馈线)设备的基本通信结构 Part 7-4: 兼容逻辑节点和数据类 Part 7-3: 公共数据类

iec61850通信规约

iec61850通信规约

iec61850通信规约
IEC61850通信规约是电力系统自动化和通信技术领域的一种国
际标准,它允许两台设备通过特定的协议进行通信,以实现相互的控制和监控,为电力系统的信息交换提供了便捷的方式。

IEC61850通信规约包括多种协议,它们都具有良好的通信可靠性。

其中的一种协议是GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event),它可以用于实时传输控制和保护信号;另一种协议是MMS (Manufacturing Message Specification),用于管理远程设备和实现配置更改等功能。

此外,还可以引入新的协议来实现更高级功能,如电能质量检测、设备防故障等。

IEC61850通信规约的优点很多,主要是其具有跨厂家的标准功
能和可移植性。

目前,许多电力系统设备和工程设施都是根据该标准定义的,因此他们之间可以互相通信。

此外,IEC61850通信规约还
支持网络安全性和信息安全性,可以有效地防止未授权的访问和攻击。

此外,IEC61850通信规约还可以实现设备模拟测试、系统安全
性和系统可靠性等功能,并提供相应的API接口,便于进行系统开发。

总之,IEC61850通信规约为电力系统的信息交换提供了有效的
解决方案,这有助于提高可用性,改善系统安全性和可靠性,提升电力系统的整体完成度。

与此同时,IEC61850通信规约也为电力系统
的管理者提供了方便的通信管理工具,并可以支持设备的远程控制和管理。

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61850规约

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。

61850通讯规约

61850通讯规约

61850通讯规约61850通讯规约是一种基于现代数据通信技术的电力系统通信标准,其目的是确保各种现代智能电力系统设备之间的可靠的、可扩展的、可控的、可信赖的数据传输。

它将数据传输与电力系统设备的逻辑连接,从而实现可靠的、可扩展的、可控的、可信赖的数据传输。

61850通讯规约是由电气电子工程师协会(IEEE)制定的,旨在统一智能电力系统中传感器、控制器、控制系统等设备之间的通信。

IEC 61850标准定义了实施过程中的基本概念,专注于物联网(IoT)中大量数据的有效传输,例如变量、混合模式和嵌入式通信等。

它的目的是通过标准的协议,使参与者能够高效地发送和接收网络上的数据。

IEC 61850标准还有助于保持网络的稳定性和安全性,以及提升整个系统的可靠性。

除了技术本身,IEC 61850标准也提出了一些组织和管理框架,为电力系统中设备之间信息交换提供了一个完整的、统一的模型。

这些框架包括:设备组织框架、功能域框架、共同体框架等。

IEC 61850标准还涉及到数据模型,分析和处理,以及数据交换的一般机制。

IEC 61850通讯规约的优势在于它提供了一个统一的、从传感器到客户端的接口。

它能够有效地把网络上的数据传送到各种设备上,并且能够实现实时通信,以及提高通信可靠性。

它还支持安全加密,可以保护数据免受未经授权的访问。

此外,IEC 61850通讯规约还支持多种协议,包括TCP/IP、UDP、FTP、HTTP、SCTP、XMPP等,有助于实现多层通信和交互式数据交换。

由于其简单的实施和成本低的优势,IEC 61850通讯规约已被广泛应用于变电站、输电线路、发电厂、电力客户端等工程部门。

由于越来越多的电力公司采用61850通讯规约,使其成为未来电力系统通信标准的最可靠选择。

综上所述,IEC 61850通讯规约是一项针对现代智能电力系统设备进行可靠、可扩展、可控、可信赖的数据传输的通信标准。

它既提供了技术上的特点,也包括了组织和管理框架,由于其简单的实施和低成本的优势,IEC 61850通讯规约已经被广泛应用,并被认为是电力系统的未来通信标准。

电力61850规约

电力61850规约

由于现有的规约五花八门、缺乏统一性,数字化(智能化)变电站成为发展方向,性能和速度已不再是问题,因此产生了IEC 61850标准。

IEC 61850系列标准吸收国际先进新技术,并且大量引用了目前正在使用的多个领域内的其它国际标准作为61850系列标准的一部分。

所以它是一个十分庞大的标准体系,确切地说,它是一种新的变电站自动化的设计、工程、维护、运行方法准则。

IEC 61850系列标准的全称:变电站通信网络和系统(Communication Networks and Systems in Substations),它规范了变电站内智能电子设备(IED)之间的通信行为和相关的系列要求。

IEC 61850的关键技术:1)变电站三层接口2)采用模型思想进行对变电站统一建模3)抽象通信服务和特定通信服务4)统一的配置描述语言IEC 61850标准包括10个部分:1)IEC 61850-1基本原则,包括了适用范围和目的,定义了变电站内IED(电子式互感器Intelligent Electronic Device)之间的通信和相关系统要求,并论述了制定一个适合标准的途径和如何对待通信技术革新等问题。

2)IEC 61850-2术语,给出了IEC 61850文档中涉及的关于变电站自动化系统特定术语及其定义。

3)IEC 61850-3总体要求,详细说明系统通信网络的总体要求,重点是质量要求(可靠性、可用性、可维护性、安全性、数据完整性以及总的网络要求),还涉及了环境条件(温度、湿度、大气压力、机械振动、电磁干扰等)和供电要求的指导方针,并根据其他标准和规范对相关的特定要求提出了建议。

4)IEC 61850-4系统和项目管理,描述了对系统和项目管理过程的要求以及对工程和试验所用的专用调度要求。

主要包括:工程过程及其支持工具,,整个系统及其IED的生命周期,系统生命期内的质量保证供三个方面。

5)IEC 61850-5功能通信要求和装置模型,规范了变电站自动化系统所完成功能的通信要求和装置模型。

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竭诚为您提供优质文档/双击可除61850规约协议篇一: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基础,对电力自动化技术的发展产生巨大的影响。

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发展,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年颁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发展的今天,其缺陷日益明显,如:(1)没有定义基于以太网的通信规范。

(2)没有标准的系统功能、二次智能设备的模型规范。

(3)缺乏权威的一致性测试。

(4)不支持元数据传送,没有统一的命名规范。

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发展,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基础上,组织制定了iec61850——变电站通信网络和系统系列标准,并于20xx年正式发布。

iec61850是全世界唯一的变电站网络通信标准,目前iec61850标准已被等同引用为我国电力行业标准(dl/t860系列)。

作为电力系统中从调度中心到变电站、变电站内、配电自动化无缝自动化标准,当前该标准以引起相关电力产品国内外生产商的高度重视,并提出iec61850的发展方向是实现“即插即用”,在工业控制通信上最终实现“一个世界、一种技术、一个标准”。

作为iec61850系列标准的重要部分,iec61850-3则详细定义了变电站网络通信设备需求的环境和抗电磁干扰等条件要求,因而受到了目前包括赫思曼、moxa、罗杰康、格雷特、卓越信通tsc、东土、西门子等著名工业以太网交换机提供商的强烈关注和产品更新。

iec61850标准要求、认证及其产品进展同厂家的智能电子设备(ied)之间通过一种标准(协议)实现互操作和信息共享。

电力行业尤其是变电站环境对数字化网络通信的要求是非常苛刻的。

按照iec61850系列标准的要求,工业以太网交换机产品至少要满足其中的功能性要求、电磁兼容设计要求、宽温环境要求和机械结构验证等四大类要求。

功能性方面,最重要的至少有两点,一是要求工业以太网交换机能够支持快速转发和qos服务质量以保证iec61850标准中重要的gse/goose数据包得到实时的传输,并且能够支持组播通信管理igmpsnooping。

二是工业以太网交换机必须能够支持构建冗余的网络拓扑例如环网架构以提高拓扑的可靠性,并且同时能够提供极短的网络故障恢复时间。

此外还包括像Vlan、优先级和快速生成树等技术功能测试要求。

在电磁兼容设计方面,工业以太网交换机要能够通过包含电击、雷击和其他电磁干扰测试;在宽温环境要求方面,交换机设备必须在-40℃~85℃的极端温度环境下可以正常工作;在机械结构要求方面,交换机设备还要通过专业第三方的振动和冲击耐受度测试。

要表明符合上述iec61850和ieee1613标准,必须通过第三方权威测试机构认证。

在电力产品测试领域,来自荷兰的kema无疑是鼎鼎大名的独立测试机构之一。

kema成立于1927年,最初为荷兰电力行业在阿纳姆的测试机构。

在其长达80多年的历史中,kema作为测试机构在国际上一直享有盛誉,其dutchkema-keuR标志拥有很高的知名度,并且还拥有其他数十种质量标志。

目前kema拥有1500多位专家,已经为全球70个国家的大约500家公共事业单位提供了能源咨询和技术实施服务。

目前从中国市场的交换机产品来看,越来越多的工业以太网交换机提供商在推出符合电力行业iec61850标准的产品,德国赫思曼、台湾moxa科技、加拿大罗杰康和美国格雷特无疑算是其中的佼佼者,都有代表性产品(如赫思曼的mich1000系列、罗杰康的Rsg2100系列、moxa的pt全系列产品)率先通过了各个独立测试机构认证,宣布符合上述标准。

工业以太网交换机的行业未来在对通信产品的行规方面,除了变电站通信领域的iec61850系列标准,还有诸如面向交通控制通信领域的nemats2规范——美国电气制造商协会制定发布的道路交通信号控制器设计、制造、测试的标准。

因此,正如笔者曾在本刊8月号杂志的编者寄语中所言,“工业以太网交换机将进入专业细分阶段。

”行业专用性提升了这一市场的进入门槛,尤其是在像输变电这样的高端应用市场,未来真正能够有所斩获的厂商必然是未雨绸缪,紧紧靠拢国际行业标准,不断开发符合行规标准的产品的领先供应商们。

篇二:iec61850规约整体介绍iec61850规约整体介绍1.总体概念1.1iec61850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。

1.2iec61850重要的基本名词mms:manufacturingmessagespecification制造报文规范goose:genericobjectorientedsubstationevents面向通用对象的变电站事件sV:sampledvalue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:commondataclass(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:dataattribute数据属性,数据属性(iec61850-8-1)命名:ld/ln$Fc$do$daFc:functionalconstraint功能约束Fcda:Functionallyconstraineddataattribute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。

1.3iec61850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/t860.5和dl/t860.7x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/t860.72)的对象和服务到mms(制造报文规范,gb/t16720-20xx)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。

part8通信服务映射part1part2part3part4part5part6part7part10part9通信服务映射mms+goosegoose+smV图1iec61850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过程层间隔层变电站层远方保护高压设备远方保护高压设备图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——mms(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618501.5iec61850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3icd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。

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