王力,朱冉
(國電南瑞科技股份有限公司,江蘇南京210061)
在已有的變電站通信標準中,IEC61850規(guī)約體系較為完善。相對于基于報文結構的傳統(tǒng)規(guī)約,IEC61850有明顯的優(yōu)勢,如應用面向對象技術、采用數(shù)據(jù)對象統(tǒng)一建模、提出系統(tǒng)的分層結構、將映射的方法和具體網(wǎng)絡獨立、提供基于SCL的系統(tǒng)配置管理等。它是一個開放式的變電站自動化體系,避免了繁瑣的協(xié)議轉換,實現(xiàn)了來自不同廠家的IED之間的良好互操作性,從而提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,避免了重復投資,降低了系統(tǒng)維護成本。
IEC61850標準共分10個部分,由14個標準組成。主要包括設備的模型、變電站的配置語言(SCL)、抽象通信接口(ASCI)、特定通信服務映射(SCSM)、一致性測試與目標要求等內容。IEC61850標準與傳統(tǒng)的通信協(xié)議體系相比,在技術上且有如下的突出特點:
(1)分布、分層體系。IEC61850將整個變電站自動化系統(tǒng)分為變電站層、間隔層和過程層。將變電站自動化功能進行分解,邏輯節(jié)點作為最小的功能單元,可自由分布于不同的裝置中。
(2)面向對象建立模型。IEC61850采用面向對象建模思想,對變電站自動化通信系統(tǒng)及相關設備、功能和數(shù)據(jù)進行建模,并用統(tǒng)一建模語言UML進行了描述。所建立的模型主要有變電站模型、IED產(chǎn)品模型、通信系統(tǒng)模型及相關的建模冗余。
(3)信息模型與通信協(xié)議棧的分離。IEC61850總結了電力生產(chǎn)過程的特點和要求,歸納出電力系統(tǒng)所必需的信息傳輸?shù)木W(wǎng)絡服務,設計出抽象通信服務接口ACSI,它使信息模型獨立于具體的通信協(xié)議棧(例如目前采用的制造報文規(guī)范(MMS)),與采用的網(wǎng)絡類型(例如現(xiàn)在流行的IEEE802.3系列局域網(wǎng))無關。
(4)面向對象、面向應用的自描述機制。IEC61850對于信息均采用面向對象自我描述的方法,配置模型均帶有自我描述信息,在有新的IED接入系統(tǒng),或者原有IED的配置發(fā)生變化時,應用系統(tǒng)能夠通過IED的配置文件自動獲取配置信息,以建立或更新數(shù)據(jù)庫。
IEC61850上述的技術體系特征正是IEC61850優(yōu)于傳統(tǒng)通信協(xié)議的原因,IEC61850技術體系也因此龐大而復雜[1]。
對裝置建模,IEC61850首先通過邏輯抽象將變電站內的實際IED按功能劃分為邏輯節(jié)點,如描述基本測量量的測量(MMXU)節(jié)點。每個邏輯節(jié)點由具有特定數(shù)據(jù)屬性的數(shù)據(jù)組成,數(shù)據(jù)具有結構和定義好的語義,包含在具有專門數(shù)據(jù)屬性的數(shù)據(jù)表中。數(shù)據(jù)對象由邏輯設備名、邏輯節(jié)點名、數(shù)據(jù)名、數(shù)據(jù)屬性名進行描述。這些數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)屬性所代表的信息通過IEC61850定義的通信服務進行傳遞。由于IEC61850具有可繼承性,對于同一類型的不同裝置,可以理解為同一個類的不同實現(xiàn)[2]。
IEC61850定義了13類共88個邏輯節(jié)點。在對裝置的功能進行分析之后,需找到與之對應的邏輯節(jié)點[3]。以一套典型的間隔單元為例,根據(jù)相應的保護功能分析對主要節(jié)點進行選取,如圖1所示。
首先對保護邏輯節(jié)點進行選取,該裝置過電流保護功能對應的邏輯節(jié)點為“保護功能邏輯節(jié)點(P)”類型中的“帶時限過電流(PTOC)”邏輯節(jié)點。但標準中對PTOC的功能定義非常豐富,包含了“動作曲線類型”、“時間標度倍率”等定值。
這就需要基于這個類來定義一個與裝置功能完全吻合的邏輯節(jié)點“PTOC_1”,這個節(jié)點可以僅包括“過流定值”、“控制字”、“時間定值”等功能,以符合裝置配置。
對于裝置的測量邏輯節(jié)點,則選取“計量和測量邏輯節(jié)點(M)”類型中的“MMXU”邏輯節(jié)點,其中包含了普通遙測必須的三相電壓、三相電流、功率等常用測量類型。
對于遙控刀閘邏輯節(jié)點,則選取“控制邏輯節(jié)點(C)”類型中的“開關控制器(CSWI)”,這個節(jié)點下面包含了選擇、執(zhí)行、撤銷等基本功能。
在完成了裝置功能的邏輯節(jié)點選取之后,需在模型文件中進行實例化,并配置報告,這樣才能真正實現(xiàn)裝置與后臺之間的數(shù)據(jù)交換[4]。
SCL語言是基于可擴展標記語言(XML)的,它根據(jù)XML語法規(guī)則,并結合變電站自動化系統(tǒng)(即IEC61850標準)的需要,定義特定用途的標記語言。換句話說,SCL語言是XML語言在IEC61850中的特定應用。SCL將變電站的自動化系統(tǒng)分為5個主要元素:Header,Substation,IED,Communication和DataTypeTemplates。一個標準的模型文件的結構如下:
其中Header由特定IED模型文件的版本和訂正號以及名稱映射信息組成。Substation是變電站部分,包含了變電站的功能結構、主元器件及其電氣連接情況。IED是對邏輯設備的描述,主要包含邏輯設備的組成(邏輯節(jié)點和數(shù)據(jù)對象)情況,以及邏輯設備與配置文件中其他元素的關系。
DataTypeTemp1ates部分定義了在IED中定義的數(shù)據(jù)模型所需的邏輯節(jié)點實例和所包含的數(shù)據(jù)對象。Communication定義了邏輯節(jié)點、邏輯總線和IED接入點之間的聯(lián)系方式。XML除了可以描述這5部分及其子元素和屬性之外,還可以描述它們之間的邏輯關系,最終形成對整個變電站綜合自動化系統(tǒng)的模型描述[5]。
完成一個裝置建模后,僅僅是得到了這個裝置的能力描述文件。要在變電站系統(tǒng)中應用,一般過程如圖2所示。
(1)裝置廠商提供裝置配置工具,生成符合實施規(guī)范模型要求的裝置ICD文件,同一廠商應保證各類型裝置ICD文件的模板DataTypeTemplates的一致性;
(2)系統(tǒng)集成商提供系統(tǒng)配置工具,導入裝置ICD文件,統(tǒng)一進行所有裝置的實例配置,生成全站SCD配置文件,其中須保留ICD文件的私有項;
(3)裝置廠商使用裝置配置工具導入SCD文件,增加自己的內部功能配置數(shù)據(jù),生成最終下載到裝置的數(shù)據(jù)文件完成裝置配置。
在IEC103等傳統(tǒng)的變電站規(guī)約應用中,保護軟壓板的機制與普通開關的遙控機制是一樣的,而原版IEC61850標準中并沒有對遙控軟壓板進行特殊說明與規(guī)定,新的國內標準對保護軟壓板模型的定義補充規(guī)定如下:
(1)保護功能軟壓板在LLN0中統(tǒng)一擴充。保護功能軟壓板與硬壓板一一對應并相互獨立,全部采用邏輯與的關系,必須都控合后才能開放相應的保護功能。
(2)保護出口軟壓板與傳統(tǒng)的保護出口硬壓板保持一致,按跳閘、合閘、啟動重合、閉鎖重合、溝通三跳、啟動失靈、遠跳等重要信號在PTRC和RREC中統(tǒng)一擴充出口軟壓板,用于隔離這些信號的輸出。對于同一信號,如果需要獨立的出口軟壓板給不同的保護對象時,以加阿拉伯數(shù)字后綴的方式擴充。
裝置ICD文件包含模型自描述信息,如LD和LN實例應包含明確中文“desc”屬性,通用模型GAPC和GGIO實例中的DOI應包含明確中文“desc”屬性,數(shù)據(jù)類型模板LNType中DO應包含明確中文“desc”屬性。IEC61850標準同時提供有數(shù)據(jù)名稱離線描述(ICD文件的desc)和在線描述(數(shù)據(jù)屬性dU)2種功能,但由于標準的不完善性,工程應用中后臺顯示出來的描述應以哪個為準并沒有明確規(guī)定,所以目前國內廠家在這個方面并不統(tǒng)一。因此,在當前情況下,建立模型的時候最好使每個數(shù)據(jù)都具備2種描述方式并保持一致,這樣能夠增加廠家互通的兼容性。
在IEC61850中,上送數(shù)據(jù)的品質位起著非常關鍵的作用,它作為后臺及遠動判斷數(shù)據(jù)有效性的依據(jù)。在工程實踐中,至少以下2種常見情況要置品質位。
(1)當裝置檢修壓板投入時,所有上送節(jié)點中信號的品質q的Test位應置位;
(2)當遙測值大于最大值或最小值時,遙測應置品質位,提示后臺為非正常值。
各個廠家都存在裝置型號眾多,但同一廠家中不同型號裝置的很多保護功能是完全重復的。這就要求廠家必須保證各類型裝置ICD文件的模板DataTypeTemplates的一致性。這樣既規(guī)范了本廠家的模型文件,而且也減少了配合其他廠家調試時的問題。
故障報告通過上送錄波頭文件實現(xiàn),保護整組動作并完成錄波后,通過報告上送故障序號和錄波完成信號RcdMade,錄波頭文件放置于裝置目錄下,文件名按錄波文件名要求實現(xiàn),客戶端通過文件讀取服務獲得故障具體信息。
在國家電網(wǎng)公司3個階段推進智能電網(wǎng)的大形勢下,IEC61850作為智能變電站的標準配置,其重要性毋庸置疑。本文結合大量文獻資料與工程實踐,對IEC61850規(guī)約以及基于IEC61850的裝置建模過程的主要內容進行了介紹。
現(xiàn)在IEC61850在我國已經(jīng)得到初步應用,并且已被推廣到電力遠動的其他領域,最終IEC61850會在電力系統(tǒng)自動化的各個領域得到應用,從而達到節(jié)約生產(chǎn)力、提高生產(chǎn)效率的目的。
[1] IEC61850-5,變電站通信網(wǎng)絡與系統(tǒng)第5部分:功能的通信要求和裝置模型[S].2003.
[2] IEC61850-7-1,變電站通信網(wǎng)絡與系統(tǒng)第7-1部分:變電站和饋線設備的基本通信結構——原理和模型[S].2003.
[3] IEC61850-7-4,變電站通信網(wǎng)絡與系統(tǒng)第7-4部分:變電站和饋線設備的基本通信結構——兼容邏輯節(jié)點類和數(shù)據(jù)類[S].2003.
[4] 辛耀中,王永福,任雁銘.中國IEC61850研發(fā)及互操作試驗情況綜述[J].電力系統(tǒng)自動化,2007,31(12):1-6.
[5] 張結.IEC61850的結構化模型分析[J].電力系統(tǒng)自動化,2004,28(18):90-93.