方 炯, 楊先進, 李穎浩, 付俊強
(1.杭州市電力局,杭州 310009; 2.浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院, 杭州 310027)
電力信息
基于 IEC 61850 的輸電線路設(shè)備建模和通信協(xié)議研究
方 炯1, 楊先進1, 李穎浩2, 付俊強2
(1.杭州市電力局,杭州 310009; 2.浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院, 杭州 310027)
IEC 61850 標準規(guī)定了變電站信息建模及其方法,該標準的核心內(nèi)容是面向?qū)ο蟮男畔⒛P秃徒7椒ā?基于 IEC 61850 模型提出并拓展了輸電線路狀態(tài)檢測設(shè)備的對象模型, 并將之轉(zhuǎn)換為IEC 60870-104 與主站進行通信, 使設(shè)備的建模與通信能夠符合國際標準。
智能電網(wǎng); IEC 61850;IEC 60870-5-104;面向?qū)ο螅?信息建模
輸電線路監(jiān)測的對象是各類輸電設(shè)備與運行環(huán)境,監(jiān)測功能的實現(xiàn)離不開相關(guān)的采集與通信裝置,到目前為止,輸電線路監(jiān)測各組成部分(如采集裝置、 通信裝置、 子站與主站)相互之間耦合度仍然很高,但不同廠商的監(jiān)測裝置、通信裝置、主站之間很難共享與通用,裝置之間互操作性與互換性差,降低了用戶選擇系統(tǒng)解決方案的靈活性,不利于系統(tǒng)升級或擴展。
IEC 61850 是迄今為止最為完善的變電站自動化通信標準[1], 以實現(xiàn)互操作性為首要目標, 為現(xiàn)場設(shè)備的配置與互操作提供一套完整的模型體系與標準化建模方法,使各個制造廠的設(shè)備可用同一種方式進行管理,這種面向設(shè)備的方式解決了由于不同制造廠商采用私有規(guī)約所造成的一系列問題。
由于輸電線路狀態(tài)監(jiān)測與變電站自動化在模型設(shè)計、通信結(jié)構(gòu)、主站等方面具有很多類似之處, 把 IEC 61850 從變電站自動化領(lǐng)域延伸到輸電領(lǐng)域并不存在著技術(shù)障礙; 并且隨著 IEC 61850逐步推進到輕量級的通信環(huán)境中, 應(yīng)用 IEC 61850國際標準對輸電線路設(shè)備進行建模,對于保障輸變電統(tǒng)一模型具有一定的工程意義。
在此基于 IEC 61850 國際標準, 結(jié)合輸電線路設(shè)備監(jiān)測的實際,提出并拓展了輸電線路狀態(tài)監(jiān)測設(shè)備的對象模型, 并將之轉(zhuǎn)換為 IEC 60870-104 與主站進行通信, 使設(shè)備的建模與通信能夠符合國際標準。
IEC 61850 不僅包括變電站自動化系統(tǒng)中數(shù)據(jù)對象的模型,而且包括變電站自動化通信系統(tǒng)的模型,這些模型與面向?qū)ο蟮某橄笸ㄐ欧?wù)接口結(jié)合起來, 形成帶自描述信息的通信平臺[2]。
對 智 能 電 子 設(shè) 備 (IED ) 分 層 次 建 模 是 IEC 61850 標準應(yīng)用的關(guān)鍵, 通常 1 個 IED 建模為 1個 SERVER 類的實例。 1 個服務(wù)器至少包含 1 個邏輯設(shè)備,此外,還包括由通信系統(tǒng)提供的其他一些公共基本組成部件。
邏輯節(jié)點是功能的基本單位,數(shù)據(jù)建模方法的核心是對邏輯節(jié)點的設(shè)計,對服務(wù)器、邏輯設(shè)備的設(shè)計只是使得模型變得更清晰與規(guī)范化[3], 因此,對邏輯節(jié)點的設(shè)計非常重要。
IEC6 1850 的自描述方式與建模方法完全適用于輸電線路監(jiān)測領(lǐng)域,與變電站自動化系統(tǒng)比較起來, 在輸電領(lǐng)域應(yīng)用 IEC 61850 時應(yīng)注意以下差異:
(1)實現(xiàn)目標不同。 IEC 61850 應(yīng)用在變電領(lǐng)域主要為了實現(xiàn) IED 間的互操作性, 而輸電領(lǐng)域應(yīng)用 IEC 61850 主要為了實現(xiàn) IED 設(shè)備的互換性與遠程配置的標準化。
(2)功能分配層級不同。IEC 61850 在變電領(lǐng)域功能分為變電站層、間隔層、過程層;而在輸電領(lǐng)域由于沒有 IED 間的通信, 只有過程層與站級層。
由于輸電線路狀態(tài)監(jiān)測只是一個采集系統(tǒng),沒有 IED 間的通信問題, 因此只建 IEC 61850 的兩層, 即過程層和站級層。 過程層 IED 的建立不需要考慮相互間的配合,原則上一類設(shè)備的1種監(jiān)測建 立 1 個 IED, 如 導(dǎo)線 的 溫 度 為 1 個 IED,也可以同樣的采集量使用同一個 IED, 如導(dǎo)線的溫度和金具的溫度由同一個設(shè)備采集,則使用同一個 IED 來進行建模。 站級層 IED 的建立主要是收集過程層 IED 的信息, 并作為網(wǎng)關(guān)機將信息轉(zhuǎn)發(fā)給主站。
對過程層的 IED 進行分析, 從整體上把輸電線路的監(jiān)測功能抽象為以下幾類:
(1)電氣類。 監(jiān)測與線路電氣有關(guān)的數(shù)據(jù),如電壓、電流、放電、電氣距離、雷電等數(shù)據(jù)采集單元。
(2)機械類。 監(jiān)測與線路機械力學(xué)有關(guān)的數(shù)據(jù),如導(dǎo)線溫度、微風(fēng)振動、舞動、次檔距振蕩、覆冰、弧垂、張力、桿塔傾斜、絕緣子串風(fēng)偏和偏斜、桿塔振動、桿件應(yīng)力分布、基礎(chǔ)滑移、不均勻沉降等數(shù)據(jù)采集單元。
(3)運行環(huán)境類。 監(jiān)測與運行環(huán)境有關(guān)的數(shù)據(jù),如氣象、污穢、大氣質(zhì)量、通道環(huán)境、圖像/視頻等數(shù)據(jù)采集單元。
為了能夠更清晰地理解功能,也可以按輸電線路結(jié)構(gòu)進行分類檢測:
(1)導(dǎo)線類。 包括導(dǎo)線弧垂、 導(dǎo)線溫度、 導(dǎo)線微風(fēng)振動、相間風(fēng)偏、覆冰狀況、導(dǎo)線舞動等。
(2)地線類。 包括微風(fēng)振動、 舞動、 覆冰、 張力等。
(3)金具類。包括金具溫度、微風(fēng)振動類。
(4)絕緣子類。 包括絕緣子污穢度、 絕緣子串風(fēng)偏等。
(5)桿塔類。包括桿塔傾斜、 桿塔振動、桿件應(yīng)力分布等。
(6)桿塔基礎(chǔ)類。 包括基礎(chǔ)滑移、不均勻沉降等。
(7)通道類。包括氣象條件、 大氣環(huán)境、外力破壞、 通道狀況、 圖像/視頻、 雷電等。
3.1 邏輯節(jié)點建模
對輸電線路狀態(tài)監(jiān)測邏輯節(jié)點的設(shè)計需要充分考慮輸電線路狀態(tài)監(jiān)測實際系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(見圖1)。典型的系統(tǒng)由傳感器、 代理裝置(CMA)、 主站幾部分構(gòu)成。其中,安全通信組件統(tǒng)一負責傳感器與 CMA 之間的喚醒、認證、數(shù)據(jù)通信和信息安全任務(wù),可與傳感器捆綁組成各類監(jiān)測裝置,CMA 則完成數(shù)據(jù)的加工和主站側(cè)集中通信。
輸電線路邏輯節(jié)點分為站級層與過程層2級,站級層的邏輯節(jié)點主要使用遠方監(jiān)測接口(IMTI)來建模, 考慮到對通道的監(jiān)測實際, 在站級層還增加了遠程控制接口(ITCI)、 通用自動過程控制(GAPC), 共同表達了 CMA 的邏輯功能(如圖2所示)。 過程層的各類傳感器所具有的邏輯
功能,主要由不同的應(yīng)用邏輯節(jié)點來建模。
圖1 輸電線路狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
圖2 輸電線路狀態(tài)監(jiān)測邏輯節(jié)點結(jié)構(gòu)
根據(jù) IED 的分層信息模型可知, 一旦確定了某個應(yīng)用邏輯節(jié)點,即得到了 IEC 61850-7-4 中某個兼容邏輯節(jié)點類的實例,該邏輯節(jié)點就自然擁有了邏輯節(jié)點類中所有的兼容數(shù)據(jù),如果兼容數(shù)據(jù)無法滿足,就需要創(chuàng)建新的數(shù)據(jù)。因此,輸電線路狀態(tài)監(jiān)測邏輯節(jié)點建模,需要進一步對數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)屬性和服務(wù)進行設(shè)計。
3.2 邏輯設(shè)備建模
邏輯設(shè)備至少要包含 3個邏輯節(jié)點對象:1個物理裝置邏輯節(jié)點(LPHD); 1 個邏輯節(jié)點零(LLN0); 1 個或多個特定應(yīng)用邏輯節(jié)點。 其中LLN0 包含物理裝置中 IED 相關(guān)數(shù)據(jù)。 LPHD 表述其所在的物理設(shè)備的公共信息,如銘牌信息、設(shè)備健康狀態(tài)等; LLN0 代表邏輯設(shè)備的公共數(shù)據(jù),包括邏輯設(shè)備的運行模式、行為和此邏輯設(shè)備的數(shù)據(jù)集內(nèi)容。
以桿塔功能監(jiān)測為例,包含2種典型采集裝置, 分別對應(yīng)桿塔振動(STGP)、 桿塔傾斜(STLF)2個邏輯節(jié)點,如圖3所示。
桿塔所對應(yīng)的邏輯節(jié)點模型包含 LPHD 屬性集、LLN0 屬性集、 STGP 屬性集及 STLF 屬性集,詳細內(nèi)容見表1—4。
圖3 桿塔監(jiān)測功能涉及的邏輯節(jié)點
表1 LPHD 類
表2 LLN0類
表3 STGP 類
4.1 通信協(xié)議
IEC 61850 將功能與具體的通信技術(shù)和通信協(xié)議分離,通過將功能分解為標準化的模塊,來規(guī)范信息的語義。 IEC 61850 并不對具體的通信技術(shù)和采用的通信協(xié)議做出限定,只要滿足技術(shù)需要并能傳輸標準的信息模型,就可以使用該通信技術(shù)和協(xié)議,唯一需要做的工作是解釋該通信技術(shù)和協(xié)議如何承載標準的信息模型,即映射問題。由于信息模型的功能服務(wù)獨立于具體網(wǎng)絡(luò),功能的具體實現(xiàn)依賴于特定通信服務(wù)映射。所以可以采用3種方式實現(xiàn):
表4 STLF 類
(1)根據(jù)信息模型中功能服務(wù)的特點, 在子站采集器管理機上向 IEC 60870-101 或 IEC 60870 -104 進行映射,實現(xiàn)通信映射,并通過變電站配置語言配置擴展來實現(xiàn)與主站的無縫連接。
(2)在子站采集器管理機上將IED 內(nèi)容直接使用 61850 的 Web Service 方式發(fā)送給主站, 主站直接解釋 61850 的 ACSI命令。
(3)在子站采集器管理機上將 IED 內(nèi)容直接轉(zhuǎn)換為 61970/61968 的信息格式, 以 Web Service方式來進行消息傳遞, 采用 61968 所定義的消息格式。
4.2 映射為 101 或 104
IEC 60870 標準的體系并不是分層的, 它是一種平面化的通信標準,這種標準將傳輸信息的語義和通信規(guī)則緊密的耦合在一起,它不能離開通信規(guī)則獨立存在。 因此和 IEC 61850 與制造報文規(guī)范的映射不同, 由于 IEC 61850 與 IEC 60870在體系上的巨大差異,這種映射是兩種不同體系之間的映射。 IEC 60870 主要用于過程層的實時信息交換, 并不能支持 IEC 61850 的所有功能。
映射到 IEC 60870-5-104 主要是為了實時交換過程信息,并提供文件傳輸和日志服務(wù)。這些實時信息可以映射為一部分 IE6 1850 通用數(shù)據(jù)類的數(shù)據(jù)屬性, 在過程層將 ACSI中提供的過程層服務(wù)映射為 IEC 60870-5-104 的應(yīng)用服務(wù)數(shù)據(jù)單元(ASDU)來交換信息。 因此必須提供信息模型的對象引用到公共 ASDU 地址和信息體地址(IOA)的映射來支持過程層的信息交換, 在過程層的服務(wù)中,監(jiān)視方向上使用最多的就是讀數(shù)據(jù)抽象服務(wù)請求 Get Data Values, 其可以映射為 ASDU<102>的讀服務(wù)請求, 根據(jù)請求的信號類型的不同采用不同類型的 ASDU。數(shù)據(jù)集則映射為描述一組信號的子容器, 這組信號也通過 IOA 引用,類似于邏輯公共 ASDU 地址和 IOA 應(yīng)能直接從IED 中檢索。
4.3 W eb Service 上送
按照 IEC 61850 定義的服務(wù)器、 邏輯設(shè)備、邏輯節(jié)點和數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)集及所有服務(wù),生成以XML 描述的 Web Service 的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、 函數(shù)、 參數(shù)和返回值以及服務(wù)接口。在 Web Service 中,采用用戶名和密碼登陸的方式,每個設(shè)備均分配單獨的統(tǒng)一資源標識來區(qū)分。
因 Web Service 的數(shù)據(jù)交換由客戶端發(fā)起,故報告的實時上送是 Web Service 作為 IEC 61850通信接口的關(guān)鍵。因此在智能裝置中,除了具有服務(wù)器端的功能外還必須具有客戶端的功能,在其有突發(fā)數(shù)據(jù)時,可以將數(shù)據(jù)直接發(fā)給服務(wù)器,在監(jiān)控后臺中,除用于請求數(shù)據(jù)的客戶端外,還必須具有接收報告的服務(wù)器端,以實時接收智能裝置的報告信息。
61968 的消息交互主要用于系統(tǒng)和系統(tǒng)間的信息交互, 因此在 IED 中如果要實現(xiàn) 61968 的消息交互, 則需在 IED 中進行 SCL 映射, 將 IED 的61850 模型映射成 61968 模型, 并使用 61968 的消息動詞來進行與主站的通信。3種通信方式的比較見表5。
4.4 使用 SCL 進行 IEC 60870-5-101 通信參數(shù)設(shè)置
SCL 文件是 1 個可配置文件, 能夠被客戶端和服務(wù)器共享。 它是 1 份配置表, 說明了 IEC 60870-5-101 或 IEC 60870-5-104 地址信息到基于 LN和 CDC 的信息模型之間的對應(yīng)關(guān)系。 SCL 文件存儲在服務(wù)端,客戶端可以讀取,內(nèi)容將反映最后的配置信息,表6定義了能被使用的參數(shù)名。
表5 多種通信方式比較
表6 定義的參數(shù)
在輸電線路設(shè)備監(jiān)測領(lǐng)域使用的 SCL 文件可描述如下:
對輸電線路與變電站自動化兩個領(lǐng)域應(yīng)用IEC 61850 進行差異性分析, 對輸電線路設(shè)備監(jiān)測功能進行分解,提出并擴展了輸電線路對象模型,并以桿塔功能為例,對邏輯設(shè)備進行建模。在對多種通信方式比較的基礎(chǔ)上, 提出了把 IEC 61850 轉(zhuǎn)換為 IEC 60870-104 的通信方式, 使設(shè)備的建模與通信能夠符合國際標準,為輸電線路狀態(tài)監(jiān)測自動化設(shè)備使用 IEC 61850 國際標準提供了借鑒。
[1]韓 法 玲 ,黃 潤 長.基 于 IEC 61850 標 準 的 IED 建 模 分 析[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2010,19(8)∶62-64.
[2]王 照 , 任 雁 銘.IEC 61850 數(shù) 據(jù) 集 模 型 的 應(yīng) 用 [J].電 力系統(tǒng)自動化,2005,29(2)∶61-63.
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[5]全 國 電 力 系 統(tǒng) 控 制 及 其 通 訊 標 準 化 技 術(shù) 委 員 會.IEC 61850 變電站通訊網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)系列標準[S].北京:中國電力出版社,2002,
(本文編輯:楊 勇)
Research on M odeling and Communication Protocol for Transm ission Line Equipment Based on IEC 61850
FANG Jong1, YANG Xian-jin1, LIYing-hao2, FU Jun-qiang2
(1.Hangzhou Electric Power Bureau, Hangzhou 310009, China;2.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)
Information modeling and themethod in substations are specified in IEC 61850, the core content of which are object-oriented information model and the modeling method.The paper proposes and extends objectmodel of detection facilities for transmission line status and changes it into the communication between IEC 60870-104 and the master station so that the modeling and communication of the equipment can meet the international standards.
smartgrid; IEC 61850; IEC 60870-5-104;object-orientation;informationmodeling
TM726.1∶TP319
: B
: 1007-1881(2012)11-0077-05
2012-03-23
方 炯(1973-), 男, 杭州人, 工程師, 從事輸電線路專業(yè)技術(shù)管理工作。