GOOSE报文与goose文本的对应关系
智能变电站过程层报文详解

智能变电站过程层报文详解智能变电站过程层报文1. GOOSE报文1.1. GOOSE传输机制SendGOOSEMessage通信服务映射使用一种特殊的重传方案来获得合适级别的可靠性。
重传序列中的每个报文都带有允许生存时间参数,用于通知接收方等待下一次重传的最长时间。
如在该时间间隔内没有收到新报文,接收方将认为关联丢失。
事件传输时间如图1-1所示。
从事件发生时刻第一帧报文发出起,经过两次最短传输时间间隔T1重传两帧报文后,重传间隔时间逐渐加长直至最大重传间隔时间T0。
标准没有规定逐渐重传时间间隔计算方法。
事实上,重传报文机制是网络传输兼顾实时性、可靠性及网络通信流量的最佳方案,而逐渐重传报文已越来越不能满足实时性要求,对重传间隔时间已没有必要规定。
图1-1 GOOSE事件传输时间SendGOOSEMessage服务以主动无须确认的发布者/订阅者组播方式发送变化信息,其发布者和订阅者状态机见图1-2和图1-3。
图1-2 GOOSE服务发布者状态机1)GoEna=True(GOOSE使能),发布者发送数据集当前数据,事件计数器置1(StNum=1),报文计数器置1(SqNum=1)。
2)发送数据,SqNum=0,发布者启动根据允许生存时间确定的重发计时器,重发计时器计时时间比允许生存时间短(通常为一半)。
3)重发计时器到时触发GOOSE报文重发,SqNum加1。
4)重发后,开始下一个重发间隔,启动重发计时器。
重发间隔计算方法和重发之间的最大允许时间都由发布者确定。
最大允许时间应小于60秒。
5)当数据集成员数据发生变化时,发布者发送数据,StNum加1,SqNum=0。
6)GoEna=False,所有的GOOSE变位和重发报文均停止发送。
图1-3 GOOSE服务订阅者状态机1)订阅者收到GOOSE报文,启动允许生存时间定时器。
2)允许生存时间定时器到时溢出。
3)收到有效GOOSE变位报文或重发报文,重启允许生存时间定时器。
Goose

Goose协议简介Goose是面向通用对象的变电站事件的简称,它是IEC 61850中的一种快速报文传输机制,用于传输变电站内IED之间重要的实时性信号。
传输机制GOOSE报文的发送按下图(图一)所示的规律执行。
其中T0是心跳时间,装置正常每隔T0时间发送一次当前状态,此时的报文成为心跳报文。
当GOOSE数据集中任何一个成员的数据值发生变化,装置会马上发送该数据集的所有数据,然后间隔T1发送第二帧以及第三帧,间隔T2发送第四帧,间隔T3发送第五帧,后续报文的发送时间间隔逐渐增加,直到最后报文间隔恢复为心跳时间。
图一T0——稳定条件(长时间无事件)下重传(T0)——稳定条件下的重传可能被时间缩短T1——时间发生后,最短的传输时间T2,T3——直到获得稳定条件的重传时间GOOSE报文心跳时间间隔为图中5—1中的T0。
按照国内IEC 61850实施规范的要求,报文允许生存时间为2T0,如果接收端超过2T0时间内没有收到报文则判断报文丢失;在报文允许生存时间的2倍时间内没有收到下一帧GOOSE报文即判断为通信中断。
判断中断后,装置将发出GOOSE断链报警。
因此在通信过程中,GOOSE通过不断自检实现了装置间回路通断的智能化监测,克服了传统电缆回路故障无法自动发现的缺点。
IEC 61850第一版中对于GOOSE报文重发的具体时间间隔值和重发次数并没有做出明确说明。
按照目前国内某些地区工程的实施习惯,T0一般设置成5000ms,T1设置成2ms,T2设置成2倍T1的时间,T3为2倍T2的时间。
所以变位报文的4次重传时间间隔为:第一次重传间隔2ms,第二次2ms,第三次4ms,第四次8ms。
经过四次重传后GOOSE报文强制恢复为心跳报文。
通信的实现1.Goose服务的映射采用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”的要求,因此GOOSE在IEC61850中属于快速报文传输服务。
最新GOOSE解析心得

GOOSE 报文的解析心得1、IEC61850的GOOSE 报文的帧格式Header MACMAC 目的地址(6字节)=0x010CCD010000~0x010CCD0101FF MAC 源地址(6字节)TPID (2字节类型)=0x8100TC I(2字节)=0x4000Ethertype (2字节)=0x88B8APPID (2字节)=0x0000~0x3FFF Length (2字节)=8+m Reserved1(2字节)=0x0000Reserved2(2字节)=0x0000ASDU (m 字节<1480)(Pad bytes if necessary )(若干字节)CRC (4字节)Priority tagged Header EthertypeMAC t 填充MAC计算检验87654321图4. GOOSE 报文的帧格式GOOSE报文中主要分为网络参数、GOOSE参数和GOOSE数据,下面主要介绍一下网络参数。
网络参数——Destination(目的地址):一种组播MAC地址,在交换机上以组播的形式传播,GOOSE的目的地址一般以01 -0C-CD-01开头,后两个字节可以自由的分配,是全站唯一的,是GOOSE报文订阅机制的主要参数之一,他的正确配置是过程层实现通信的基本条件,工作人员可将其认定为GOOSE数据的唯一标识。
Source(源地址):装置板卡的物理地址,过程层应用中没有实际的意义,但要保证其不能冲突,物理地址是可以有厂家修改的。
2、程序中所建立的GOOSE数组结构体struct GOOSEData{uint8_t macDst[6];uint8_t macSrc[6];uint8_t TPID[2];uint8_t TCI[2];uint8_t ethernetType[2];uint8_t APPID[2];uint8_t PDULength[2];uint8_t reserved1[2];uint8_t reserved2[2];uint8_t GOOSEPDU[4];uint8_t gocbRef_Type;uint8_t gocbRef_Length;uint8_t gocbRef_String[25];uint8_t timeAllowToLive_Type;uint8_t timeAllowToLive_Length;uint8_t timeAllowToLive_Value[2];uint8_t DatSet_Type;uint8_t DatSet_Length;uint8_t DatSet_string[25];uint8_t goID_Type;uint8_t goID_Length;uint8_t goID_Value[33];uint8_t BianWeiTime_Type;uint8_t BianWeiTime__Length;uint8_t BianWeiTime_Value[8];uint8_t StNum_Type;uint8_t StNum__Length;uint8_t StNum_Value[4];uint8_t SqNum_Type;uint8_t SqNum__Length;uint8_t SqNum_Value[4];uint8_t Test_Type;uint8_t Test__Length;uint8_t Test_Value;uint8_t confRev_Type;uint8_t confRev__Length;uint8_t confRev_Value;uint8_t ndsCom_Type;uint8_t ndsCom__Length;uint8_t ndsCom_Value;uint8_t TotalNumOfGoose_Type;uint8_t TotalNumOfGoose__Length;uint8_t TotalNumOfGoose_Value;uint8_t GOOSEDataHead_Type;uint8_t GOOSEDataHead_Type_Length[3];uint8_t GOOSE_DIData[240];}GOOSEData1={0x00,0x60,0x6e,0x90,0x00,0xae,//目的地址0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x05, //源地址0x81,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x80,0x19,0x50,0x4c,0x32,0x32,0x30,0x31,0x41,0x50,0x49,0x30,0x31,0x2f,0x4c,0x4c,0x4e,0x30,0x24,00x82, 0x19,0x50,0x4c,0x32,0x32,0x30,0x31,0x41,0x50,0x49,0x30,0x31,0x2f,0x4c,0x4c,0x4e,0x30,0x24,0 x47,0x4f,0x24,0x67,0x6f,0x63,0x62,0x31,//27个字节0x83, 0x21,0x50,0x4c,0x32,0x32,0x30,0x31,0x41,0x54,0x45,0x4d,0x50,0x4c,0x41,0x54,0x45,0x50,0x49, 0x30,0x31,0x2f,0x4c,0x4c,0x4e,0x30,0x24, 0x47, 0x4f, 0x24, 0x67, 0x6f, 0x63, 0x62,0x87, 0x01, 0x00,//3个字节0x88, 0x01, 0x01,//3个字节0x89, 0x01, 0x00,//3个字节0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01, 0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01, 0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01, 0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01, 0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01, 0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01, 0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01, 0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01, 0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00,0x83,0x01,0x00};附加说明:常见的GOOSE参数分为布尔型、位串行、时间型、浮点型四种类型数据。
智能变电站基础知识(GOOSE、SV介绍)

IEC61850-9-2
• IEC61850-9-2:是国际电工委员会标准《IEC 61850-92:特定通信服务映射(SCSM) 》中所定义的一种采样值 传输方式,网络数据接口
● 传输延时不确定 ● 无法准确采用再采样技术 ● 硬件软件比较通用,但对交换机要求极高 ● 硬件和软件实现都将困难 ● 不同间隔间数据到达时间不确定,不利于母差、变压器等保护的
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SMV介绍 ●什么是SMV? Sampled Measured Value 采样测量值,也 称为SV (Sampled Value),一种用于实时传输数 字采样信息的通信服务 从发展历史来说,SMV的发展先后经历: IEC60044-8,IEC61850-9-1,IEC61850-9-2 目前主要采用IEC61850-9-2,IEC60044-8
常见传输布尔量,整型,浮点型,位串
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GOOSE发送机制
• GOOSE采用多播方式传送数据 – 以太网传输方式有:点对点、广播、多播
• GOOSE采用连续多次传送的方式实现可靠传输:T1=2ms T2=4ms T3=8ms T0=5s (默认值,由SCD确定)
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感性认识GOOSE(线路跳闸)
1 仿真故障 2 跳闸 3 新位置 4 重合 5 新位置
SV或模 拟量输入
线路保护A
智能终端A
测试仪输入
GOOSE
线路保护B 智能终端B
电缆
电缆
开关
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感性认识GOOSE(母差跳闸)
1 仿真故障 2 跳闸 3 新位置
测试仪输入
闭锁重合
SV输入或模拟量
线路保护A 母差保护A 线路保护B
智能终端A
GOOSE
闭锁重合 智能终端B
goose报文分析

GOOSE报文详解Goose报文在网络上传输时采用的是OSI模型,但只用到OSI网络模型七层中的四层,应用层、表示层、数据链路层和物理层,传输层和网络层为空。
应用层定义协议数据单元PDU,经过表示层编码后,不采用TCP/IP协议,而是直接映射到数据链路层和物理层。
这种映射方式的目的是避免通信堆栈造成传输延时,从而保证报文传输、处理的快速性。
GOOSE报文在MAC层的帧结构包括:源MAC地址、目的地址即组播地址、报文类型、四字节Tag、APPID、报文长度、四字节的保留和GOOSEPDU。
Goose具体报文格式如图0所示[0]。
图0 Goose报文格式Goose举例报文(十六进制):01 0C CD 01 00 51 00 1E 4F D3 AE 41 81 00 80 42 88 B8 00 33 00 90 00 00 00 00 61 81 85 80 08 67 6F 63 62 52 65 66 31 81 05 00 00 00 27 10 82 07 64 61 74 53 65 74 31 83 05 67 6F 49 44 31 84 08 4E F2 85 E1 F7 CE D9 00 85 05 00 00 00 00 01 86 05 00 00 00 00 01 87 01 00 88 05 0000 00 00 01 89 01 00 8A 05 00 00 00 00 09 AB 36 83 01 00 84 03 03 00 00 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 01 00 84 03 03 00 00 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 01 00 84 03 03 00 00 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00分析如下(可结合Ethereal解析):1、01 0C CD 01 00 51目的MAC地址2、00 1E 4F D3 AE 41源MAC地址3、81 00 80 42GOOSE报文支持IEEE 802.1Q/P优先级技术,IEEE 802.1Q为VLAN技术的标准,IEEE 802.1P为报文优先级标准。
Goose报文格式

1.Goose报文格式一、GOOSE通信帧结构描述字节1 2 3 4 5 678 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 · · · ·图1 以太网通信帧结构解释:1.以太网地址2. TPID 和TCI 标记头的结构:TPID值:0x8100User Priority:三位,User priority 的值应在配置时进行设置,以便将模拟量采样值和时间紧迫的、保护相关的GOOSE信息与低优先级的总线负载相区别。
缺省的优先级为4。
CFI:一位[0],Length后无嵌入的RIF域/以太网标记帧中有类型域。
VID:支持虚拟局域网是一种可选的机制,如果采用了这种机制,那么配置时应设置虚拟局域网标识(VID)。
另外,虚拟局域网标识VID缺省值为0。
3.EtherType、APPID和LengthEtherType:基于ISO/IEC 8802-3 MAC子层的以太网类型将由IEEE 著作权注册机构进行注册。
所注册的以太网型(Ethertype)值为0X88B8。
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。
4.保留1、保留2和APDUReserved1/Reserved2:用于将来的标准化应用。
该设备中认为是0x0000。
特别说明:Length-ASN.1的字节数不确定。
假定数据域的字节数为n。
按ASN.1的编码规则,当n≤127时Length只有一个字节,值为n;当n>127时,Length有2~127字节,第一个字节的Bit7为1,Bit0~6为Length总字节数减1,第二个字节开始给出n,基于256,高位优先(例子:200用ASN.1表示就是0x81C8)。
goose报文采用

Goose报文1. 什么是Goose报文?Goose(Generic Object Oriented Substation Event)报文是一种用于电力系统中的通信协议,用于在互联的电力设备之间传输信息。
它基于IEC 61850标准,并采用了发布-订阅模式(Publish-Subscribe)。
Goose报文主要用于在智能电网中实现实时数据的传输和事件的通知。
它可以用于监测电力设备的状态变化、故障事件的传递以及控制指令的发送。
Goose报文具有高可靠性、低时延和广播特性,适用于各种电力系统中的通信需求。
2. Goose报文的结构Goose报文由报文头部和报文数据组成。
2.1 报文头部报文头部包含了一些关键的信息,用于标识和控制报文的传输。
•GooseID:每个Goose报文都有一个唯一的GooseID,用于标识报文的发送者和接收者。
它是一个16位的无符号整数。
•AppID:每个Goose报文都有一个唯一的AppID,用于标识报文的应用程序。
它是一个16位的无符号整数。
•GoCBRef:Goose Control Block的引用,用于标识报文的发送者和接收者之间的关联关系。
•TimeAllowedtoLive:报文的存活时间,以毫秒为单位。
超过存活时间后,报文将被丢弃。
•DatSet:报文中包含的数据集的名称。
•ConfRev:数据集的配置版本号,用于标识数据集的变化。
•NumDatSetEntries:数据集中包含的条目数量。
•AllData:指示报文中是否包含了所有数据。
2.2 报文数据报文数据包含了要传输的实时数据和事件信息。
Goose报文的数据部分采用了简单的二进制编码格式,可以包含多个数据条目。
每个数据条目由数据对象的名称、数据类型和数据值组成。
3. Goose报文的应用Goose报文在电力系统中有广泛的应用。
3.1 实时数据传输Goose报文可以用于实时传输电力设备的状态数据。
例如,变电站中的断路器状态、电流、电压等信息可以通过Goose报文传输到监控系统,实现对电力系统实时监测和控制。
智能变电站GOOSE、SV报文如何看-秒懂

秒懂智能变电站GOOSE、SV报文一、GOOSE报文GOOSE是什么?它的英文全称是Generic Object Oriented Substation Event,是一种面向通用对象的变电站事件,主要用于实现在多IED之间的信息传递,包括传输跳合闸信号(命令),具有高传输成功概率。
GOOSE控制块:描述IED的“开出”能力。
IED将需要开出的数据实例化为不同的LN,再按一定的逻辑分类将其汇总至不同的数据集(DataSet),数据集再关联至不同的Gocb。
如保护装置的跳闸出口、测控装置的遥控出口、智能终端上送采集到的开入量等。
既然其作用是反映事件,必然需要反映事件的稳态与变化。
在稳态情况下,GOOSE 源将稳定的以T0(可设、一般为5S)时间间隔循环发送GOOSE报文,当有事件变化时,GOOSE 服务器将立即发送事件变化报文,此时T0时间间隔将被缩短;在变化事件发送完成一次后,GOOSE服务器将以最短时间间隔T1,快速重传两次变化报文;在三次快速传输完成后,GOOSE服务器将以T2、T3时间间隔各传输一次变位报文;最后GOOSE服务器又将进入稳态传输过程,以T0时间间隔循环发送GOOSE报文。
在GOOSE 传输机制中,有两个重要参数StateNumber 和SequenceNumber ,StateNumber(0~4294967295(FFFFFFF))反映出GOOSE报文中数据值与上一帧报文数据值是否有变化,SequenceNumber (0~4294967295)反映出在无变化事件情况下,GOOSE报文发送的次数(到最大值后,将归0重新开始计数)。
GOOSE服务器通过重发相同数据主要是为了获得额外的可靠性。
GOOSE源传输GOOSE 报文,都是以数据集形式发送,一帧报文对应一个数据集,一次发送,将整个数据集中所有数据值同时发送。
一帧GOOSE 报文由AppID、PDU 长度、保留字1、保留字2、GOOSEPDU 组成,其中GOOSEPDU为可变长度,由数据集中DA的个数决定。
最新智能变电站GOOSE通讯介绍

认识goose.txt
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• 参考《数字化实战篇——学会goose》
1136与1126 goose.txt区别:
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• SCD的GOOSE信息与CID是一样的,也是包含 ICD本身具有的GOOSE输入,输出信息和通过 SCD工具配置产生的GOCB,Inputs,通讯信息
• SCD 是所有CID的集合,CID的GOOSE信息从 SCD中获取
• SCD、CID的GOOSE信息国内装置及后台一般 不读取,但是录波器,记录仪,测试仪可能 会读取
GOOSE接收机制
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• 基于发布/订阅的数据模型,接收方应严格检查MAC, AppID 、GOID、GOCBRef、DataSet、ConfRev等参数是否匹配;
• GOOSE 报文接收时应考虑网络中断或者发布者装置故障的 情况,见图 2。以双网通信方式为例,设置一个通信故障 标志=( (A网中断与 B 网中断)或配置不一致) ,接 收到 GOOSE 报文后根据通信故障标志选择接收数据还是预 置数据。预置数据是根据各数据类型和用途考虑中断后应
GOOSE发送机制
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《IEC61850工程继电保护应用模型》规定
• GoCB 自动使能,装置上电时自动按数据集变位方式发送一次,将自身 的 GOOSE 信息初始状态迅速告知接收方。
• GOOSE报文变位后立即补发的时间间隔由系统配置工具在GOOSE网络通讯 参数中的MinTime参数(即 T1)中设置;
①1136增加了光口配置信息,可兼容早期的 goose.txt,但是早期1126无法兼容含有光口配置 的goose.txt
GOOSE_SV介绍

EntryTime
INT32U Boolean INT16U
采样值通信映射
单向多路点对点(61850 9-1)
可用于变电站内电子式电流互感器(ECT) 或电压互感器(EVT)的合并单元与诸如继电保 护这样的间隔层装置之间的通信。 ISO/IEC8802-3(61850 9-2) 对采样频率有更高的要求,或者除了通用 数据集以外还需要其他采 样值数据集,或者是 采用了间隔之间的通信和同步。
GOOSE通信映射
服务器端状态机
1)服务器接收GOOSE指示, 启动允许生存时间溢出定 时器。
2)允许生存时间溢出定时 器溢出。
3)接收一个有效的GOOSE 指示或有效重发。
SV采样值模型
SV模型特点
采用发布订阅的模式 两种传输方式,多路广播和单路传播 关注时间约束,包括采样时间和传输时间
GOOSE报文
GOOSE报文
重要参数
报文存活时间(timeAllowedToLive)
以毫秒为单位的整型数,为接收端判断网络提供时间判据,在PDU中有。
事件序列计数器(sqNum)
每次新事件发生需要加一。上电初始化或累加到最大值时,sqNum=1。
状态改变计数器(stNum)
每次发送一个报文需要加一,上电初始化或累加到最大值时,stNum=1。
在通信链路上传送的报文。
GOCB参数表
GOCB参数
GoCBName:唯一标识LLNO作用域内的GoCB。 GoCBRef:是LLNO作用域内GoCB唯一路径名。 GoEna:设置为TRUE表示当前GoCB使能发送
GOOSE报文。 ApplD应用标识:它代表GoCB所位于的LOGICALDEVICE。 DatSet数据集引用:正被传送DATA-SET成员的值。 ConfRev配置版本号:表示由DatSet引用的DATASET配置改变次数的计数值。 NdsCom需要重新配置:具有引用DatSetRef的配置数 据集超出了当地限制时产生一个信号。
智能变电站GOOSE报文解读

智能变电站GOOSE 报文解读我们以一个220kV 线路保护PCS-931三相跳闸(同时发出启动失灵信号)的动作报文来分析。
用MMS Ethereal进入工具栏的“ FileOpen ”左栏的“ Directories ”中选择文件路径,“Files ”中选取文件后按“ OK ”确认2 D.30C781 Q0lG d<1O 16223 D.85SBO1 00:104 D.M&B48 aO!O4!&l3:&OE27:to35 l.'^O4 54 Q»;Qi ;ck :Lf :ld ;«7 1.325206 1WA68, 0.5 22血 0, 0. ?52 8 1 七?77念 IWaCiSa 0- 5 1»M4^ O,?55 =! 1. :L 」:-10 l.A27^42aDOQCiOIKi .QOD^bhS027bJ OOUIUU 」LLfffffffffF11 1. 0320^!^3;50:27^3 f fsfflff :ff :ff rff 1? 2.191313 5 13 2. j5^il56 1&2B 1^0. D B 5丄4 Z. M7U5V U j :ui-:■!*:*■□: 27:b3 15-九 与 汨 £k :tf : T£k" 16 2.O35D61 a0:ifi :A<:10:l&:lc 17 3.OTF8W OD :lu:«aO:15:lbi 匸亡3 阳E RequestUP 谕n his 1 测■斷・13L 2 知? 7111STPR5T. Kaga -327^3/Off : Da :; W 匚0班 -巧」口(=Ed arc B giori !573TS- EiBsrlreaT lortport ;1 IrrnnrUDPSource &or*i :; 57317 Cestir-at ' ar port : I fii 肝口冃阿呂Nil TIP qi 」p 「# NB 15AT^P-£Q0J1ECGOOSEReques-ipx HAP GS neral query *RP wha his. 1 将L 苛.13.2刑t Tell 19飢即■JBb,5 N^ie qu^ry NB Ji W 斗厂耳P% DO a ^Bh-5Ni~ne query N3 ISATAP<DO>Aftp Wins his 1^.87.104.. 2 5^? Tell wr 尸 ns-T. near ■ 7€S/&0': os de tlf:■ so uost * 21lEiZGOGSE GC^SE RmqtWS 工 :ECGMSC GO&SC R^qijest打开后报文如上图,我们需先对报文进行过滤软件打开文中附件的 GOOSE 报文:M :GC :CCl :Dl :<i5:2200:11 ff142.0^8. 0.35 51^2.168. 0.25 5ffsffxff :-rf 03 :so :<2 :口 D :tia :go :::加厂;• ii: .TTFG r. P -I I-在“ Filter ”后的文本框中键入“ iecgoose”(注意大小写),按回车提交过滤图中"Time ”表示报文发生的的相对时间, Destination ”表示报文的目的 MAC 地址。
智能变电站GOOSE报文解读

智能变电站GOOSE 报文解读我们以一个220kV 线路保护PCS-931三相跳闸(同时发出启动失灵信号)的动作报文来分析。
用MMS Ethereal进入工具栏的“ FileOpen ”左栏的“ Directories ”中选择文件路径,“Files ”中选取文件后按“ OK ”确认2 D.30C781 Q0lG d<1O 16223 D.85SBO1 00:104 D.M&B48 aO!O4!&l3:&OE27:to35 l.'^O4 54 Q»;Qi ;ck :Lf :ld ;«7 1.325206 1WA68, 0.5 22血 0, 0. ?52 8 1 七?77念 IWaCiSa 0- 5 1»M4^ O,?55 =! 1. :L 」:-10 l.A27^42aDOQCiOIKi .QOD^bhS027bJ OOUIUU 」LLfffffffffF11 1. 0320^!^3;50:27^3 f fsfflff :ff :ff rff 1? 2.191313 5 13 2. j5^il56 1&2B 1^0. D B 5丄4 Z. M7U5V U j :ui-:■!*:*■□: 27:b3 15-九 与 汨 £k :tf : T£k" 16 2.O35D61 a0:ifi :A<:10:l&:lc 17 3.OTF8W OD :lu:«aO:15:lbi 匸亡3 阳E RequestUP 谕n his 1 测■斷・13L 2 知? 7111STPR5T. Kaga -327^3/Off : Da :; W 匚0班 -巧」口(=Ed arc B giori !573TS- EiBsrlreaT lortport ;1 IrrnnrUDPSource &or*i :; 57317 Cestir-at ' ar port : I fii 肝口冃阿呂Nil TIP qi 」p 「# NB 15AT^P-£Q0J1ECGOOSEReques-ipx HAP GS neral query *RP wha his. 1 将L 苛.13.2刑t Tell 19飢即■JBb,5 N^ie qu^ry NB Ji W 斗厂耳P% DO a ^Bh-5Ni~ne query N3 ISATAP<DO>Aftp Wins his 1^.87.104.. 2 5^? Tell wr 尸 ns-T. near ■ 7€S/&0': os de tlf:■ so uost * 21lEiZGOGSE GC^SE RmqtWS 工 :ECGMSC GO&SC R^qijest打开后报文如上图,我们需先对报文进行过滤软件打开文中附件的 GOOSE 报文:M :GC :CCl :Dl :<i5:2200:11 ff142.0^8. 0.35 51^2.168. 0.25 5ffsffxff :-rf 03 :so :<2 :口 D :tia :go :::加厂;• ii: .TTFG r. P -I I-在“ Filter ”后的文本框中键入“ iecgoose”(注意大小写),按回车提交过滤图中"Time ”表示报文发生的的相对时间, Destination ”表示报文的目的 MAC 地址。
智能变电站GOOSE、SV报文如何看-秒懂

秒懂智能变电站GOOSE、SV报文一、GOOSE报文GOOSE是什么?它的英文全称是Generic Object Oriented Substation Event,是一种面向通用对象的变电站事件,主要用于实现在多IED之间的信息传递,包括传输跳合闸信号(命令),具有高传输成功概率。
GOOSE控制块:描述IED的“开出”能力。
IED将需要开出的数据实例化为不同的LN,再按一定的逻辑分类将其汇总至不同的数据集(DataSet),数据集再关联至不同的Gocb。
如保护装置的跳闸出口、测控装置的遥控出口、智能终端上送采集到的开入量等。
既然其作用是反映事件,必然需要反映事件的稳态与变化。
在稳态情况下,GOOSE 源将稳定的以T0(可设、一般为5S)时间间隔循环发送GOOSE报文,当有事件变化时,GOOSE 服务器将立即发送事件变化报文,此时T0时间间隔将被缩短;在变化事件发送完成一次后,GOOSE服务器将以最短时间间隔T1,快速重传两次变化报文;在三次快速传输完成后,GOOSE服务器将以T2、T3时间间隔各传输一次变位报文;最后GOOSE服务器又将进入稳态传输过程,以T0时间间隔循环发送GOOSE报文。
在GOOSE 传输机制中,有两个重要参数StateNumber 和SequenceNumber ,StateNumber(0~4294967295(FFFFFFF))反映出GOOSE报文中数据值与上一帧报文数据值是否有变化,SequenceNumber (0~4294967295)反映出在无变化事件情况下,GOOSE报文发送的次数(到最大值后,将归0重新开始计数)。
GOOSE服务器通过重发相同数据主要是为了获得额外的可靠性。
GOOSE源传输GOOSE 报文,都是以数据集形式发送,一帧报文对应一个数据集,一次发送,将整个数据集中所有数据值同时发送。
智能变电站基础知识(GOOSE、SV介绍)

友好 消费中的比重;
4、透明开放是 指电网、电源和 用户的信息透明 共享,电网无歧 视开放;
透明 开放
互动
5、友好互动是指灵活调整电 网运行方式,友好兼容各类电 源和用户接入与退出,激励电 源和用户主动参与电网调节。
精选
5
智能变电站发展
智能变电站的演变和组成
智能电网
智能一次
高级
设备
应用
精选
6
智能变电站的定义
精选
10
与常规站区别
工作站1 工作站2 远动站 GPS
站控层
工作站1 工作站2 远动站 GPS
RCS 保护
RCS 测控
其他 IED
IEC60870 IEC61850 -5-103
间隔层
MMS
PCS 保护
PCS 测控
其他 IED
CT/PT
传统开关
传统互感器 传统开关
传统变电站结构图
电缆
光缆
过程层
GOOSE
• GOOSE采用连续多次传送的方式实现可靠传输:T1=2ms T2=4ms T3=8ms T0=5s (默认值,由SCD确定)
精选
19
感性认识GOOSE(线路跳闸)
1 仿真故障
2 跳闸 3 新位置 4 重合 5 新位置
SV或模拟 量输入
测试仪输入
线路保护A 智能终端A
GOOSE
线路保护B 智能终端B
网络化 标准化
一次设备智能化及高级应用要求
精选
7
智能变电站关键点
• 智能设备:先进、可靠、集成、低碳、环保;
• 基本要求:全站信息数字化 通信平台网络化 信息共享标准化
• 基本功能:自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量 和监测;
继电保护练习题库及答案

继电保护练习题库及答案一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、保护屏柜上交流电压回路的空气开关应与电压回路总路开关在( )上有明确的配合关系。
A、合闸电压B、跳闸时限C、跳闸电压D、合闸时限正确答案:B2、GOOSE报文判断中断的依据为在接收报文的允许生存时间的( )倍时间内没有收到下一帧报文。
A、1B、4C、2D、3正确答案:C3、录波及网络报文记录分析装置开关量采用( )通过过程层GOOSE网络传输。
A、IEC61850-8-1B、FT3C、IEC61850-9-2D、MMS正确答案:A4、对双端电源的线路,过渡电阻对送电侧的距离继电器工作的影响是( )。
A、只会使保护区缩短B、没有影响C、只会使继电器超越D、视条件可能会失去方向性,也可能使保护区缩短,也可能超越或拒动正确答案:D5、励磁涌流衰减时间常数与变压器至( )的阻抗大小、变压器的容量和铁芯的材料等因素有关。
A、系统B、电源之间C、接地点D、以上说法均不正确。
正确答案:B6、电子式互感器(含MU)应能真实地反映一次电流或电压,额定延时时间不大于( )、唤醒时间为( )A、1500us10usB、2000us0usC、1000us0usD、2500us10us正确答案:B7、来自同一或不同制造商的两个及以上智能电子设备交换信息、使用信息以正确执行规定功能的能力,命名为( )A、—致性B、互操作性C、互换性D、正确性正确答案:B8、双母线差动保护中,Ⅰ、Ⅱ母线相继发生短路故障,不能反映后一母线故障的母线保护是( )。
A、元件固定联接的母线完全电流差动保护B、比较母联电流相位构成的母线差动保护C、比率制动式母线差动保护D、以上都不对正确答案:B9、ICD文件中描述了装置的数据模型和能力,包括( )。
A、装置包含哪些逻辑装置、逻辑节点B、逻辑节点类型、数据类型的定义C、装置通信能力和参数的描述D、以上都是正确答案:D10、母线差动保护电流回路断线闭锁元件,其电流定值一般可整定为电流互感器额定电流的( )。
智能变电站继电保护题库 第五章 问答题

图1
图2 答案:StateNumber* : 48
SequenceNumber*: Sequence Number: 0 :1
Needs Commissioning*: FALSE Number Dataset Entries:8 Data {
1
判断链路中断? 答案:每一帧 GOOSE 报文中都携带了允许生存时间(Time Allow to Live),GOOSE 接
收方在 2 倍允许生存时间内没有收到下一帧 GOOSE 报文则判断链路中断。 6.请补充 3/2 接线形式单套线路保护技术实施方案(见下图),绘制 GOOSE 及 SV 接线
T=2ms StNum=2 SqNum=l 保护跳闸动作 T=4ms StNum=2 SqNum=2 保护跳闸动作 T=8ms StNum=2 SqNum=3 保护跳闸动作 T=16ms StNum=2 SqNum=4 保护跳闸动作 T=32ms StNum=2 SqNum=5 保护跳闸动作 T=60ms StNum=3 SqNum=0 保护跳闸复归 T=62ms StNum=3 SqNum=l 保护跳闸复归 T=64ms StNum=3 SqNum=2 保护跳闸复归 T=68ms StNum=3 SqNum=3 保护跳闸复归 T=76ms StNum=3 SqNum=4 保护跳闸复归 T=92ms StNum=3 SqNum=5 保护跳闸复归 5.根据 Q/GDW 396-2009((IEC 61850 工程继电保护应用模型》,GOOSE 通信机制如何
第五章 问答题
1.简述智能变电站继电保护“直接采样、直接跳闸”的含义? 答案:“直接采样”是指智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式进 行采样值(SV)的数字化采样传输。 “直接跳闸”是指智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式并用 GOOSE 进行跳合闸信号的传输。 2.基于 IEC 61850-9-2 的插值再采样同步必须具备哪几个基本条件? 答案:(1)一次被测值发生到采样值保温开始传输的延时稳定; (2)报文的发送、传输和接受处理的抖动延时小于 10µs; (3)间隔层设备能精确记录采样值接收时间; (4)通信规约符合 IEC 61850-9-2,满足互操作性要求; (5)报文数据集中增加互感器采样延时数据。 3.简单描述什么是 VLAN? 答案:VLAN(Virtual Local Area Network)即虚拟局域网,是一种通过将局域网内的设 备逻辑地址而不是物理地址划分成一个个网段从而实现虚拟工作组的技术,即在不改变物理 连接的条件下,对网络做逻辑分组。 4.某线路保护(含重合闸)在故障后保护瞬时出口动作,60ms 后故障切除返回,动作前 一帧 GOOSE 报文 StNum 为 1,SqNum 为 10,GOOSE 报文内容为:保护跳闸、重合闸动作。试 列出保护动作后 100ms 内该装置发出 GOOSE 报文的 StNum 和 SqNum 及其对应的时间,并说明 该报文内容(时间以保护动作为零点,该保护 T0=5s,T1=2ms,T2=4ms,T3=8ms,T4=16ms, T5=32ms,T6=64ms)。 答案:T=0ms StNum=2 SqNum=0 保护跳闸动作
GOOSE报文解析

GOOSE 报文解析GOOSE 报文的结构,基于ISO/IEC 8802-3 的帧格式普通报文:目的MAC + 源MAC + (TPID + TCI) + 以太网类型+ APPID + APDU 数据的长度(m+8)TPID 为 0x8100 以太网类型为 0x88B8(对于 GOOSE 报文)TCI 为用户优先级 +CFI+VID+ 00 00 + APDU(长度为m)00 00 为保留位注:()中的部分可以不写,但强烈建议以以太网传输的时候,加入….APDU Head : 格式为 61 81 + GOOSEPDU 的长度,从 80 开始算起广播报文:目的MAC + 源MAC + 以太网类型+ APPID + APDU 数据的长度(m+8)(目的 MAC 为 FF FF FF FF)+ 00 00 + APDU(长度为m)ASN.1 的BE R 编码形式为:TLV 形式,即Tag + Length + Value 的形式Tag 与数据类型标记的编码一致Length 表示后面Value 的长度Value 应用ASCII 码进行编码解析对于Tag 的解析:Bit 7,6 Type of TagBit 5 Primitive or Constructed FlagBit 4-0 Tag ValueASN.1 数据类型83BOOL 型84BIT-String 型91 UTC 型(时间)85Int 型86Unsigned 型8a Visble-String 型翟大厨的报文分析:0000: 01 00 00 00 00 0708 00 06 86 48 4281 0040 03目的 MAC 源 Mac TPID TCI0010: 88 B800 0700 9000 00 00 0061 81 8580 2550以太网类型 APPID 长度保留位APDU Head gocbRef (80 表示数据类型 Tag, 25 表示数据长度,从 50 开始都是后续数据)0020: 32 41 31 4A 31 51 36 50 72 6F 74 65 63 74 69 6F0030: 6E 2F 4C 4C 4E 30 24 47 53 45 70 72 6F 74 65 630040: 74 69 6F 6E81 02 05 0082 25 50 32 41 31 4A 31timeAllowtoLive(81 表示类型) dataSet(82 表示类型)0x0500---12800050: 51 36 50 72 6F 74 65 63 74 69 6F 6E 2F 4C 4C 4E0060: 30 24 47 53 45 70 72 6F 74 65 63 74 69 6F 6E83goID(83 表示类型)0x37 对应 ASCII 码中的‘7'0070: 01 3784 08 00 00 00 00 00 00 00 0085 01 0186t(84 表示类型) stNum(85 表示类型) Num 为 1表示时间:01/01/1970_00:00:00.000000q000080: 03 02 70 A187 01 0088 01 01 89 01 008A 01 04 numDatSetEntries(8A 表示类型)值 4 sqNum(86 表示类型) test(87 表示类型) ConfRev(88 表示类型) ndsCom(89 表示类型) 0x0270A1---159905 00 表示 FALSE 为 1 00 表示 FALSE0090: AB 10 83 01 00 84 03 02 00 00 83 01 00 84 03 02allData(AB 表示类型)allData 为一个数据的集合 10 表示后面的数据长度内部分解为不同的小的数据集如:83 01 00 83 (数据类型为 boolean 型) 01(数据长度为 1) 00 (表示数据内容,对于 boolean 型表示为 FALSE)84 03 02 00 00 84(数据类型为 bit-string 型)03(数据长度为 03) 02 00 00(表示数据内容)00A0: 00 00注:其中numDatSetEntries 表示了allData 中的数据链的个数报文解析出来为:GoosePdu {gocbRef "P2A1J1Q6Protection/LLN0$GSEprotection",timeAllowedtoLive 1280,datSet "P2A1J1Q6Protection/LLN0$GSEprotection",goID "7",t 01/01/1970_00:00:00.000000q00,stNum 1,sqNum 159905,test FALSE,confRev 1,ndsCom FALSE,numDatSetEntries 4,allData {boolean FALSE,bit-string '00000000000000'B,boolean FALSE,bit-string '00000000000000'B }}Comgoose 中报文分析:0000 01 0c cd 01 00 0401 0c cd 01 10 1088 b800 04目的 MAC 源 MAC 以太网类型 APPID0010 00 9400 00 00 0061 81 8980 1c 58 37 32 31 32长度保留位 APDU Head gocbRef0020 5f 32 48 42 50 52 4f 54 2f 4c 4c 4e 30 24 47 4f0030 24 67 6f 63 62 54 7881 02 27 10 82 1c 58 37 32timeAllowtoLive datSet100000040 31 32 5f 32 48 42 50 52 4f 54 2f 4c 4c 4e 30 240050 64 73 47 6f 6f 73 65 54 7883 11 58 37 32 31 32goID(查 ASCII 码表可得)X7212_GOOSE_TX_ID0060 5f 47 4f 4f 53 45 5f 54 58 5f 49 4484 08 47 42 t0070 d2 8a c8 31 26 ea85 01 0186 01 0d87 01 0088stNum(值为 1) sqNum(值为 13) test(FALSE)0080 01 0189 01 008a 01 08ab 18 83 01 00 84 01 00ConfRev(值为 1) ndsCom(FALSE) numDatSetEntries(值为 8) allData(共有 8 个数据链,长度为24)0090 83 01 00 84 01 00 83 01 00 84 01 00 83 01 00 84 00a0 01 00报文解析出来为:GoosePdu {gocbRef "X7212_2HBPROT/LLN0$GO$gocbTx",timeAllowedtoLive 1280,datSet "X7212_2HBPROT/LLN0$dsGooseTx",goID " X7212_GOOSE_TX_ID ",t 01/01/1970_00:00:00.000000q00,stNum 1,sqNum 13,test FALSE,confRev 1,ndsCom FALSE,numDatSetEntries 8,allData {boolean FALSE,bit-string '00000000000000'B,boolean FALSE,bit-string '00000000000000'Bboolean FALSE,bit-string '00000000000000'B,boolean FALSE,bit-string '00000000000000'B}Goose3 中报文分析:0000 01 0c cd 01 01 ff00 0d 60 9f 07 a6 81 00 80 00 目的 MAC 源 MAC TPID TCI0010 88 b800 00 01 79 00 00 00 00 61 82 01 6d80 10以太网类型 APPID 长度保留位 APDU Head gocbRef 0x0179---3850020 45 44 50 30 31 4c 44 30 2f 67 6f 6f 73 65 53 54 0030 81 01 0a82 18 45 44 50 30 31 4c 44 30 2f 4c 4c timeAllowedtoLive datSet100040 4e 30 24 41 6c 6c 5f 53 54 5f 50 6f 7383 0c 4cgoID0050 44 30 5f 47 6f 6f 73 65 5f 53 54 84 08 00 00 00t0060 00 00 00 00 0085 01 0186 01 00 87 01 00 88 01stNum sqNum test ConfRev值为 1 值为 0 FALSE 320070 2089 01 00 8a 01 08ab 82 01 10 a2 20 a2 05 85ndsCom numDatSetEntries allData 数据结构为嵌套型 FALSE 值为 8,表示有 8 个嵌套结构数据0080 01 00 89 00 86 01 00 84 02 06 40 84 03 03 00 00 0090 91 08 45 65 09 c2 7f ff ff 1883 01 00 a2 20 a2 00a0 05 85 01 00 89 00 86 01 00 84 02 06 80 84 03 03 00b0 00 00 91 08 00 00 00 00 00 00 00 0083 01 00 a2 00c0 20 a2 05 85 01 00 89 00 86 01 00 84 02 06 40 84 00d0 03 03 00 00 91 08 00 00 00 00 00 00 00 0083 01 00e0 00 a2 20 a2 05 85 01 00 89 00 86 01 00 84 02 06 00f0 80 84 03 03 00 00 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 0100 83 01 00 a2 20 a2 05 85 01 00 89 00 86 01 00 84 0110 02 06 80 84 03 03 00 00 91 08 00 00 00 00 00 00 0120 00 0083 01 00 a2 20 a2 05 85 01 00 89 00 86 01 0130 00 84 02 06 40 84 03 03 00 00 91 08 00 00 00 00 0140 00 00 00 00 83 01 00 a2 20 a2 05 85 01 00 89 00 0150 86 01 00 84 02 06 40 84 03 03 00 00 91 08 00 00 0160 00 00 00 00 00 0083 01 00 a2 20 a2 05 85 01 00 0170 89 00 86 01 00 84 02 06 80 84 03 03 00 00 91 08 0180 00 00 00 00 00 00 00 00 83 01 00报文解析出来为:GoosePdu {gocbRef " EDP01LD0 /gooseST ", timeAllowedtoLive 10,datSet " EDP 01LD0/LL N0$AII_S T_Pos goID " LD0_Goose _ST ",t 01/01/1970_00:00:00.000000q00, stNum 1,sqNum 0,test FALSE,confRev 32,ndsCom FALSE,numDatSetEntries 8, allData {AM MlKi 11怎----- 7 Plti [.RSI C.2]fe W r I 勺ra iIPW-2LJ21C.1 ISO/IEC S«02-3 协格式。
goose报文分析

GOOSE报文详解Goose报文在网络上传输时采用的是OSI模型,但只用到OSI网络模型七层中的四层,应用层、表示层、数据链路层和物理层,传输层和网络层为空。
应用层定义协议数据单元PDU,经过表示层编码后,不采用TCP/IP协议,而是直接映射到数据链路层和物理层。
这种映射方式的目的是避免通信堆栈造成传输延时,从而保证报文传输、处理的快速性。
GOOSE报文在MAC层的帧结构包括:源MAC地址、目的地址即组播地址、报文类型、四字节Tag、APPID、报文长度、四字节的保留和GOOSEPDU。
Goose具体报文格式如图0所示[0]。
图0 Goose报文格式Goose举例报文(十六进制):01 0C CD 01 00 51 00 1E 4F D3 AE 41 81 00 80 42 88 B8 00 33 00 90 00 00 00 00 61 81 85 80 08 67 6F 63 62 52 65 66 31 81 05 00 00 00 27 10 82 07 64 61 74 53 65 74 31 83 05 67 6F 49 44 31 84 08 4E F2 85 E1 F7 CE D9 00 85 05 00 00 00 00 01 86 05 00 00 00 00 01 87 01 00 88 05 0000 00 00 01 89 01 00 8A 05 00 00 00 00 09 AB 36 83 01 00 84 03 03 00 00 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 01 00 84 03 03 00 00 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00 83 01 00 84 03 03 00 00 91 08 00 00 00 00 00 00 00 00分析如下(可结合Ethereal解析):1、01 0C CD 01 00 51目的MAC地址2、00 1E 4F D3 AE 41源MAC地址3、81 00 80 42GOOSE报文支持IEEE 802.1Q/P优先级技术,IEEE 802.1Q为VLAN技术的标准,IEEE 802.1P为报文优先级标准。
GOOSE通信的收发机制

GOOSE通信的收发机制B.1 GOOSE发送机制装置上电时应自动按数据集变位方式发送一次,将自己的GOOSE信息迅速告知接收方。
第一帧StNum=1,SqNum=1。
GOOSE报文心跳间隔时间为系统配置的T0,报文允许生存时间(Time Allow to live)为2T0。
B.2 GOOSE接收机制B.2.1单网接收机制初始化上一帧StNum=0上一帧SqNum=0收到GOOSE报文是StNum=上一帧?否SqNum>上一帧?是否丢弃报文更新数据图B.1 GOOSE单网接收机制B.2.2双网接收机制初始化上一帧StNum=0上一帧SqNum=0收到GOOSE报文小于StNum与上一帧比较?等于大于否SqNum>=上一帧?是判断发送方是否重启否是丢弃报文更新数据图B.2 GOOSE双网接收机制B.3 GOOSE配置1)GOOSE控制块、通信地址参数应由系统配置工具统一配置,装置根据SCD文件的配置具体实现GOOSE功能;2)GOOSE输出数据集应为DA方式,由系统配置工具统一配置;3)GOOSE输入定义宜采用Inputs数据定义实现,用Extref具体定义接收数据ref;B.4 GOOSE告警1)GOOSE通信中断装置应发送告警信号,设置网络断链告警。
在接收报文的允许生存时间(Time Allow to live)的2倍时间内没有收到下一帧GOOSE报文时判断为中断。
双网通信时应分别设置双网的网络断链告警。
2)GOOSE通信时对接收报文的配置不一致信息装置应发送告警信号,判断条件为配置版本号及DA类型不匹配。
ICD文件中应配置逻辑节点GOERGGIO,根据GOOSE通信组数配置相应的Alm用于GOOSE中断告警和GOOSE配置版本错误告警。
系统配置生成SCD时应添加与GOOSE配置相关的Alm的desc描述,厂家应根据desc描述配置具体Alm与内部信号的关联。
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GOOSE报文与goose文本的对应关系
UNIX系统项目部变电站组杜国斌
一.Goose文本的结构分析:
1.如右图截取的goose.txt文本中关于GOOSE发送部分:
①numGoCB用于配置goose发送的GoCB个数,其值一
般与GOOSE发送数据集个数保持一致;
②CoCBRef用于配置某个GoCB的引用路径,其引用名
需要在本IED下保持唯一性;
③AppID用于配置该GoCB的应用ID,需要全站唯一,
习惯上会将其配置成与CoCBRef一样,因IEDname
全站唯一,故可保证AppID全站唯一;
④DatSet用于配置该GoCB所关联的GOOSE发送数据集
的引用路径,一般为GOOSE LD下LLN0中的数据集;
⑤ConfRev用于说明该GoCB的版本号,目前装置发送
侧均配置的是默认值1,仅当特殊情况下才需修改;
⑥numDatSetEntries用于说明该GoCB所关联的GOOSE
发送数据集的总的成员个数;
⑦Addr用于配置GOOSE发送的组播MAC地址,需要全
站唯一;
⑧Priority用于配置不同VLAN的优先级,在不划分
VLAN的情况下,IEC推荐默认优先级为4,一共有7
个等级;
⑨VID用于说明该组播地址处于哪个VLAN中;
⑩Appid用于配置GOOSE子网报文的应用ID,全站唯
一,其与GoCB中的AppID有别;
⑪MinTime用于配置GOOSE发送机制中的间隔时间T1;
⑫MaxTime用于配置GOOSE发送机制中的间隔时间T0;
⑬[FCDA1]中说明GOOSE发送数据集中各成员的引用路
径、成员数据类型、成员内部变量名、以及成员输出信号是否经启动信号控制;
2.如右图截取的goose.txt文本中关于GOOSE接收部分:
①numInput用于说明总的GOOSE输入个个数;
②[GoCB1]下用于说明接收的GoCB信息,一般与发送侧
GoCB的值一致;
③[INPUT1]运用说明第一个GOOSE收入信息;
④GoCBIndex用于说明该GOOSE输入所对应的GoCB的
序号;
⑤GoCBEntryIndex用于说明该GOOSE输入在发送侧发
送数据集中的序号;
⑥Ref用于说明该GOOSE输入的引用名;
⑦Type用于说明该GOOSE输入的数据类型;
⑧OutVarName用于说明该GOOSE输入对应的变量名;
⑨
3. 如右图截取的goose.txt文本中关于SMV接收部分:二.GOOSE报文的简单分析:
三.Goose文本的结构分析:四.。