6.3. Топологии подстанции
Исходя из вышесказанного функциональные требования не должны зависеть от размеров подстанций. Таким образом, для всего объема требований к рабочим характеристикам необходимо определить итоговый поток данных (нагрузку шины) для различных типов и размеров подстанций. С этой целью был проведен анализ характерных типов подстанций со всего мира. Полученные итоговые потоки данных были документально зафиксированы, что нашло отражение в МЭК 61850-5. На рисунке 4 показаны типовые подстанции среднего напряжения (СН) и высокого напряжения (ВН). Все типы рассмотренных подстанций описаны в Приложении B.
![]() Обозначение подстанций указанных типов (например, D 1-2) расшифровывается следующим образом. Буква D обозначает распределительную подстанцию, буква T - передающую подстанцию. Первая цифра обозначает размер подстанции (малая, средняя, большая - чем больше номер, тем больше размер подстанции), вторая цифра обозначает типы.
6.4. Динамические сценарии
Были проведены расчеты потока данных на логических интерфейсах при нормальных и наихудших условиях работы для типовых подстанций. В таблице 2 приведен пример для подстанции типа T 1-1. Приведенные значения относятся только к информационным битам и не учитывают протокольных заголовков.
Таблица 2
Расчетный поток данных на логических интерфейсах (пример)
Примечание. Наиболее неблагоприятные условия включают в себя нормальную, аварийную, нештатную и послеаварийную работу и предполагают самые строгие требования ко времени передачи сигнала для сигналов всех типов (см. МЭК 61850-5, пункт 12).
6.5. Требования к физической системе связи
Логические интерфейсы могут быть отображены в физических интерфейсах несколькими различными способами. Станционная шина, как правило, реализует логические интерфейсы 1, 3, 6 и 9, а технологическая шина охватывает логические интерфейсы 4 и 5. Логический интерфейс 8 (связь между присоединениями) может быть отображен в одной из этих шин либо в каждой из них. Это отображение в значительной степени будет определять итоговое требуемое быстродействие выбранной системы связи (см. рисунки 5 и 6).
![]() интерфейсах; отображение логического интерфейса 8
в станционной шине
![]() интерфейсах; отображение логического интерфейса 8
в технологической шине
Возможно отображение всех логических интерфейсов в одной одиночной шине, если это удовлетворяет требованиям к рабочим характеристикам.
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
7.1. Независимость связи от приложения
Настоящий стандарт определяет набор абстрактных услуг и объектов, которые могут обеспечить запись приложений, не зависящую от конкретного протокола. Такая абстракция позволяет как изготовителям, так и энергокомпаниям сохранять функциональные возможности приложений, а в определенных случаях оптимизировать их. Прикладная модель, описанная в настоящем стандарте, состоит из созданного изготовителем/пользователем приложения, которое написано для вызова или ответа на соответствующую совокупность услуг абстрактного интерфейса услуг связи (ACSI).
В настоящем стандарте установлена совокупность абстрактных сервисов, которые должны быть использованы между приложениями и "объектами приложений", при условии обеспечения совместимого обмена информацией между элементами системы автоматизации подстанции. Однако эти абстрактные сервисы/объекты должны быть обработаны с использованием конкретных прикладных протоколов и профилей связи.
Решение о конкретной реализации внутреннего интерфейса устройства с услугами ACSI принимают на месте. Принятие указанного решения не является объектом стандартизации настоящего стандарта.
Затем локальный ACSI-интерфейс отображается в соответствующей совокупности услуг конкретного прикладного протокола/профиля связи, как это определено в заданном специфическом отображении сервиса связи (SCSM). Состояние или изменения объектов данных передаются как конкретные данные.
Стандарты серии МЭК 61850 предоставляют набор отображений, которые могут быть использованы для обеспечения связи в пределах подстанции. Выбор подходящего отображения зависит от функциональных требований и требований к рабочим характеристикам.
Примечание. Взаимодействие возможно только для тех прикладных компонентов, на которых внедрено одинаковое отображение SCSM.
Это отображение показано на рисунке 7 как "SCSM". В зависимости от оборудования соответствующего прикладного уровня объем работ по отображению может различаться.
![]() 7.2. Моделирование данных и сервисы
Логические узлы могут взаимодействовать друг с другом, только если они способны интерпретировать и обрабатывать полученные данные (синтаксис и семантику), а также использованные сервисы связи. Поэтому необходимо стандартизовать объекты данных, отнесенные к логическим узлам, и их идентификацию в пределах логических узлов.
Данные и сервисы какого-либо приложения могут быть смоделированы по трем уровням (см. рисунок 8). Первый уровень описывает абстрактные модели и сервисы связи, используемые для обмена информацией между логическими узлами. Уровни 2 и 3 определяют конкретную объектную модель доменов приложения. Это означает определение классов данных с атрибутами и их отношение к логическим узлам.
![]() МЭК 61850
Уровень 1: абстрактный интерфейс услуг связи (ACSI)
ACSI-интерфейс определяет модели и услуги, используемые для доступа к элементам конкретной объектной модели данного домена (автоматизация подстанции). Услуги связи обеспечивают механизмы не только для чтения и записи значений объекта, но и для других операций, например, для управления основным оборудованием.
Уровень 2: классы общих данных
Второй уровень определяет "классы общих данных" (CDC). Класс общих данных определяет структурированную информацию, состоящую из одного или более атрибута. Тип данных атрибута может быть фундаментным типом (например, ЦЕЛОЕ ЧИСЛО), как определено в МЭК 61850-7-1. Большинство типов данных определяют как общие типы данных атрибута на уровне 2. Классы данных, определяемые на уровне 3, представляют собой специализации CDC-классов в соответствии с их конкретным использованием в контексте приложения.
Уровень 3: совместимые классы логических узлов и классы данных
Этот уровень определяет совместимую модель объекта, устанавливающую классы логических узлов и классы данных. Поскольку идентификация и значение (семантика) логического узла и классов данных определены, то никакой дополнительной спецификации не требуется. Примером класса данных может служить "положение переключателя с качественной и временной отметкой".
Классы данных этого уровня подобны "объектам", определенным в МЭК 60870-5-103. Логические узлы этого уровня подобны "блокам", определенным в Коммуникационной архитектуре предприятий электроэнергетики (UCA), версия 2.0 (см. Приложение B, пункт 12).
8.1. Изложение мотивов
Если предприятие планирует построить SA-систему и намеревается объединить IED-устройства от различных изготовителей, оно рассчитывает не только на взаимодействие функций и устройств, но и на единообразное управление системой и гармонизированные общие системные свойства.
Таким образом, стандарты серии МЭК 61850 охватывают не только связь, но и качественные характеристики инструментальных средств проектирования, мероприятия по управлению качеством, а также управление конфигурацией.
8.2. Инструментальные средства проектирования и параметры
Компоненты SA-системы содержат как параметры конфигурации, так и эксплуатационные параметры. Параметры конфигурации, как правило, задаваемые в автономном режиме, требуют перезапуска приложения после каждого проведенного изменения. Эксплуатационные параметры могут быть заданы и изменены в оперативном режиме. Эта процедура не оказывает никакого влияния на работу системы.
Параметры системы определяют взаимодействие IED-устройств, включая внутренние структуры и процедуры SA-системы в отношении ее технологических предельных значений и доступных компонентов. Системные параметры должны быть совместимыми, в противном случае действие распределенных функций будет нарушено.
Технологические параметры описывают информацию, участвующую в обмене между технологическим оборудованием и SA-системой.
Функциональные параметры описывают количественные и качественные характеристики функциональных возможностей, необходимых клиенту. Как правило, эти функциональные параметры следует изменять в оперативном режиме.
Инструменты должны обладать возможностью обмена, по крайней мере, параметров системы и конфигурации, а также выявлять (и предотвращать) нарушения совместимости. Один из способов достижения этой цели представлен на рисунке 9. Синтаксис и семантика обмена системных параметров определены в МЭК 61850-6.
![]() Инструментальные средства проектирования - это инструменты для определения и документирования функциональных возможностей конкретного приложения и интеграции устройств в SA-систему. Они могут быть классифицированы следующим образом:
- проектно-конструкторские инструменты;
- инструменты параметризации и конфигурирования;
- инструменты документирования.
Стандарты серии МЭК 61850 определяют требования к инструментальным средствам, особенно для конфигурирования и параметризации системы.
8.3. Язык конфигурирования системы автоматизации подстанции
Проектирование системы, как правило, начинают, когда система физически еще не существует. Кроме того, современные IED-устройства легко адаптируются к большому количеству разнообразных задач. Однако это не означает, что все потенциальные задачи могут быть выполнены параллельно в одно и то же время. Это приводит к ситуации, когда для одного и того же устройства должны быть определены несколько подмножеств возможностей, каждое из которых будет позволять обработку/использование всех имеющихся возможностей.
Следовательно, несмотря на то, что эти устройства могут иметь функцию самоописания, их возможности, а также их конфигурация под конкретный проект (в общем и с учетом системных параметров) должны быть доступны стандартным образом до того, как станет доступным и будет спроектировано собственно IED-устройство.
Для обеспечения совместимого обмена описаниями устройств и системными параметрами между инструментальными средствами от различных изготовителей МЭК 61850-6 определяет язык конфигурирования подстанции (SCL). Этот язык позволяет:
- описать возможности IED-устройств с использованием понятий моделей МЭК 61850-5 и МЭК 61850-7 для импорта в инструментальные средства системного проектирования;
- описать все данные, необходимые для определения системных параметров для одного IED-устройства. Главным образом, это предусматривает связывание IED-устройства и его функций с собственно подстанцией на основании его однолинейной схемы и его места в системе связи.
Язык конфигурирования подстанции основывается на языке XML. Он включает в себя следующие подразделы, позволяющие ему осуществить вышеуказанную цель:
- подраздел подстанции. Описывает однолинейную схему подстанции и ее связи с логическими узлами, а также размещение логических узлов в IED-устройствах. Таким образом, приведено также определение связей IED-устройств с участками и устройствами подстанции:
- подраздел коммуникации. Описывает коммуникационные соединения между IED-устройствами с использованием понятий соединительных каналов связи;
- подраздел IED-устройств. Описывает возможности (конфигурацию) одного или более IED-устройства, а также связь с логическими узлами других IED-устройств;
- подраздел типа LN. Определяет, какие объекты данных фактически содержатся в экземплярах логического узла, необходимых для IED-устройств.
8.4. Управление качеством и жизненным циклом
Стандарты серии МЭК 61850 охватывают обеспечение качества жизненных циклов системы с определением сфер ответственности эксплуатирующей компании и изготовителя.
В сферу ответственности изготовителя входят этапы от разработки в соответствии с ИСО 9001 системных испытаний, типовых испытаний и сертификации (включая сертификацию на соответствие стандартам) до обслуживания и поставок после прекращения производства.
Поскольку SA-системы и их компоненты находятся в стадии постоянной доработки, эта система, компоненты и проектные инструментальные средства должны иметь однозначную идентификацию версии.
Пример обязательств изготовителя по поставкам после прекращения производства показан на рисунке 10.
![]() Рисунок 10. Сроки выполнения обязательств по поставке
(пример)
8.5. Общие требования
Общие требования к сети связи установлены в МЭК 61850-3 с акцентом на требованиях к ее качеству. Кроме того, в нем приведены рекомендации по условиям окружающей среды и дополнительному обслуживанию, а также рекомендации относительно значимости конкретных требований, установленных в других стандартах и спецификациях.
Подробно изложены требования к качеству - такие как надежность, готовность, ремонтопригодность, безопасность, целостность данных и др., - применяемые к системам связи, используемым для мониторинга и управления технологическими процессами на подстанции.
К другим общим требованиям относятся географические требования. Сети связи на территории подстанции должны охватывать расстояния до 2 км. Для некоторых компонентов SA-систем (например, устройств управления присоединением) не существует ответственного "комитета по изделию" в рамках МЭК. Поэтому условия окружающей среды должны быть установлены в соответствии с другими подходящими стандартами МЭК.
Ссылки на другие нормативные документы приводят в части климатических, механических и электрических воздействий на те средства связи и интерфейсы, которые используют для мониторинга и управления процессами в пределах подстанции.
Оборудование связи может быть подвергнуто воздействию электромагнитных помех различных видов, наводимых линиями электропитания, сигнальными линиями или непосредственно излучаемых окружающей средой. Типы и уровни помех зависят от конкретных условий, в которых должно быть использовано оборудование связи.
Требования по электромагнитной совместимости приведены в других стандартах МЭК. При этом были выработаны дополнительные требования.
Заявления о соответствии и подтверждение их достоверности являются важными составляющими приемки систем и оборудования. В МЭК 61850-10 описаны методики проверки соответствия, применяемые для проверки соответствия устройств систем автоматизации подстанции. Кроме того, в нем приведены рекомендации по настройке испытательного оборудования и испытания системы в целях поддержания взаимодействия устройств и систем.
Требования по безопасности и электромагнитной совместимости установлены в МЭК 61850-3.
Опубликованные и планируемые к публикации стандарты серии МЭК 61850 имеют следующие заголовки и содержание:
МЭК 61850-1 Введение и обзор:
- введение и краткий обзор стандартов серии МЭК 61850.
МЭК 61850-2 Словарь терминов:
- термины с соответствующими определениями, используемые в стандартах серии МЭК 61850.
МЭК 61850-3 Общие требования:
- требования к качеству (надежность, ремонтопригодность, готовность системы, мобильность, безопасность);
- условия окружающей среды;
- дополнительное обслуживание;
- другие стандарты и спецификации.
МЭК 61850-4 Управление системой и проектом:
- проектные требования (классификация параметров, проектные инструментальные средства, документация);
- жизненный цикл системы (версии продукции, прекращение производства, поддержка после прекращения производства);
- обеспечение качества [сферы ответственности, испытательное оборудование, проверка оборудования, заводские приемочные испытания (FAT) и приемочные испытания на площадке заказчика (SAT)].
МЭК 61850-5 Требования к связи для функций и моделей устройств:
- основные требования;
- метод логических узлов;
- логические каналы связи;
- концепция PICOM (единицы передаваемой информации);
- логические узлы и соответствующие единицы передаваемой информации (PICOM);
- рабочие характеристики;
- функции;
- "динамические сценарии" (требования к информационному потоку для различных условий эксплуатации).
МЭК 61850-6 Язык описания конфигурации для связи между интеллектуальными электронными устройствами на электрических подстанциях:
- обзор заданного процесса системного проектирования;
- определение формата файла обмена системными параметрами и параметрами конфигурации на базе XML-языка, включая:
- описание семантики (однолинейной) первичной схемы,
- описание коммуникационных соединений,
- возможности IED-устройств;
- привязка логического узла IED-устройства к первичной схеме.
МЭК 61850-7-1 Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Принципы и модели:
- введение в МЭК 61850-7-1 - МЭК 61850-7-4;
- принципы и модели связи.
МЭК 61850-7-2 Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Абстрактный интерфейс услуг связи (ACSI):
- описание ACSI;
- спецификация абстрактных услуг связи;
- модель структуры базы данных устройства.
МЭК 61850-7-3 Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Классы общих данных:
- классы общих данных и связанные атрибуты.
МЭК 61850-7-4 Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудования. Совместимые классы логических узлов и классы данных:
- определения классов логических узлов и классов данных; классы логических узлов состоят из классов данных.
МЭК 61850-8 Специфическое отображение сервиса связи:
- отображение сервисов, используемых для связи в пределах всей подстанции.
МЭК 61850-9 Специфическое отображение сервиса связи:
- отображение сервисов, используемых для передачи выборочных аналоговых значений.
МЭК 61850-10 Проверка соответствия:
- процедуры проверки соответствия;
- обеспечение и проверка качества;
- необходимая документация;
- проверка соответствия для конкретных устройств;
- сертификация испытательных центров, требования и аттестация испытательного оборудования.
(справочное)
ТИПЫ ПОДСТАНЦИЙ И СТРУКТУРЫ ШИН СВЯЗИ
A.1. Определение типовых схем подстанций
Требования к рабочим характеристикам сети связи подстанции будут зависеть от размера подстанции и ее значимости для энергосистемы. В последующих разделах представлена классификация подстанций по их размерам и функциям. Функции подстанции в энергосистеме определяют ее класс и требования к связи.
С целью установить требования к рабочим характеристикам сети связи подстанции, как правило, подразделяют на распределительные и передающие (магистральные). Распределительная подстанция, как правило, имеет значительное число выходных линий при напряжении 35 кВ и ниже. Имеются одна или две входные линии при напряжении магистральной сети. Передающая подстанция, как правило, имеет несколько магистральных линий уровня 110 кВ и выше, но может включать в себя несколько распределительных линий. Указанные значения напряжения не являются точными предельными значениями; напряжения передачи и распределения могут быть различными на разных электроэнергетических предприятиях. Дальнейшая классификация зависит от числа элементов энергосистемы, которые находятся на подстанции. В данном случае под элементом понимают, например, линию, трансформатор или батарею конденсаторов.
Подстанции, на которых не установлено оборудование дистанционного управления и отсутствует SA-система (система управления подстанцией), в настоящем стандарте не рассмотрены.
A.2.1. Малая распределительная подстанция - тип D 1
Подстанция с числом элементов не более пяти (рисунок A.1). Типичным примером служит подстанция с четырьмя линиями и секционирующим выключателем. Данная подстанция может быть оборудована только простой максимальной токовой защитой, общей аварийной сигнализацией, интерфейсом HMI уровня присоединения и некоторыми устройствами управления, например, только управлением выключателями. Измерения могут проводиться только по току одной фазы от каждой линии. Автоматизация подстанции ограничивается только шлюзом дистанционного управления. Используются только интерфейсы системы связи 3 и 6 и иногда дополнительно 4 и 5.
![]() типа D 1
Как правило, в системе автоматизации имеется только ограниченный уровень подстанции, состоящий главным образом из шлюза дистанционного управления. Для некоторых распределительных подстанций основное оборудование проектируют в корпусном исполнении (комплектные распределительные устройства) в виде предварительно собранных модулей, в которых изготовителем встроено все необходимое оборудование, включая оборудование управления и релейной защиты присоединения. Это позволяет полностью выполнять наладку и проверку интерфейсов связи 3, 4 и 5 на предприятии-изготовителе; на площадке подстанции требуется провести лишь очень небольшой объем дополнительных работ.
A.2.2. Средняя распределительная подстанция - тип D 2
Наиболее распространенный тип подстанции - подстанция, на которой имеется от пяти до двадцати элементов (рисунок A.2). Типичным примером может служить подстанция с двумя входящими линиями, двумя трансформаторами, двумя сборными шинами на стороне низкого напряжения и рядом выходящих линий или, по меньшей мере, одной сборной шиной на каждом уровне напряжения. Такая подстанция будет иметь максимальную токовую защиту, направленную защиту от короткого замыкания на землю и дифференциальную защиту трансформатора. Сборная шина защищена резервной максимальной токовой защитой на входящих линиях, сигналы блокировки поступают от реле исходящих линий. Проводятся выдача независимых аварийных сигналов, а также измерение напряжения сборной шины и тока фазы от каждой линии. Управление уровнем присоединения охватывает все выключатели и другие коммутационные аппараты. Уровень подстанции включает в себя простой HMI-интерфейс, шлюз дистанционного управления, а также, по возможности, функции автоматического управления для уровня напряжения и регулируемых реакторов с устройством смещения нейтрали. Связь между присоединениями используется для сигналов блокировки релейных защит и для распределенных функций.
![]() типа D 2
Для подстанции такого и большего размеров необходима станционная сеть связи.
Для связи SA-систем используют интерфейсы 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
A.2.3. Крупная распределительная подстанция - тип D 3
Крупная распределительная подстанция может иметь более 20 элементов, а зачастую и значительно больше (см. рисунок A.3). Типичный пример: как минимум, два уровня напряжения, несколько сборных шин, трансформаторов и т.д. Схема защиты, кроме всех функций D 2, может включать в себя дифференциальную защиту сборной шины. Станционный уровень включает в себя полнофункциональный HMI-интерфейс, управление всем коммутационным оборудованием и передачу всех независимых сигналов тревоги. Выполняются измерения напряжений сборной шины и трехфазных токов линий, активной и реактивной мощности и т.д. В процессе эксплуатации топология сборной шины может быть изменена. Широко используются специальные функции - например, последовательности автоматических переключений.
![]() ![]() типа D 3
Связь между подстанцией и центром управления может состоять из основного и резервного каналов. Используется связь между присоединениями, например, для блокировки.
На самых крупных подстанциях локальная сеть связи может быть разбита на сегменты, соединяемые через маршрутизаторы с целью ограничить число присоединяемых узлов на каждом сегменте. Для связи SA-систем используются интерфейсы 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
A.2.4. Малая передающая подстанция - тип T 1
В противоположность классу распределительных подстанций передающее оборудование часто собирают из отдельных единиц, доставленных на площадку подстанции непосредственно от изготовителей. В таком случае исключена возможность целиком настроить и проверить систему связи на предприятии-изготовителе до отправки.
На малой передающей подстанции имеется, как правило, менее 10 элементов, и она занимает менее значимое место в энергосистеме (см. рисунок A.4). В таких случаях резервную защиту допускается не использовать. Защита линии, как правило, предусматривает передачу отключающего сигнала (интерфейс 2). Также широко используется дифференциальная защита сборной шины. Автоматика уровня подстанции ограничивается шлюзом дистанционного управления и простым HMI-интерфейсом. Обеспечивается управление выключателями, а иногда и другими коммутационными аппаратами. Выполняются измерения напряжения сборной шины и токов одной фазы линий, активной и реактивной мощности. В некоторых энергосистемах может быть предусмотрена регистрация аварийных процессов на всех передающих линиях.
![]() типа T 1
Используются интерфейсы связи 1 - 8.
A.2.5. Крупная передающая подстанция - тип T 2
На крупной передающей подстанции имеется более 10 элементов, играющих важную роль в энергосистеме (см. рисунок A.5). Здесь может быть несколько сборных шин и трансформаторов. Используют защиты, соответствующие наивысшим требованиям, в том числе резервную и дублирующую системы защиты. Могут быть предусмотрены специальные автоматические функции - такие как восстановление сети или заданные последовательности переключения. В состав системы включают устройства регистрации аварийных процессов и подсистему обработки сообщений об авариях и событиях. На такой подстанции имеется полномасштабная автоматизация станционного уровня с HMI-интерфейсом, управлением всем коммутационным оборудованием и схемами блокировки, охватывающими всю подстанцию. Необходима организация связи между присоединениями.
![]() типа T 2
Может возникнуть необходимость в резервных линиях связи - как внутристанционных, так и между подстанцией и центром управления. На крупнейших подстанциях сеть связи может быть разбита на секции.
На крупной передающей подстанции используются все интерфейсы связи.
A.2.6. Комбинированные типы
Возможно комбинирование подстанций двух типов - например, передающая подстанция (T 1), в состав которой также включены линии уровня распределения (D 2). В подобных случаях должны быть применены комбинированные требования.
Возможны случаи разбиения сети связи подстанции на секции в связи с тем, что у разных частей сети имеются различные собственники или центры управления, различные уровни напряжения, разное географическое положение и т.д.
A.3. Типы подстанций и используемые интерфейсы
В таблице A.1 приведены результаты анализа соответствия типов интерфейсов связи типам подстанций. Проставленный в ячейке таблицы знак X указывает на то, что соответствующий интерфейс используется. Знак (X) указывает, что данный интерфейс может быть использован на некоторых предприятиях, но не на всех.
Таблица A.1
Типы подстанций и используемые интерфейсы
В таблице A.2 приведен обзор основных различий между типами подстанций. Знак X в ячейке таблицы указывает на то, что эта функция, как правило, используется на подстанции данного типа. Знак (X) указывает, что данная функция, как правило, не используется, но иногда имеется на подстанциях такого типа.
Таблица A.2
Типы подстанций и используемые функции
В разделе "HMI-интерфейс" таблицы A.2 строка "Уровень присоединения" означает управление непосредственно с коммутационного оборудования присоединения (в случае подстанций среднего напряжения) или со шкафа интерфейса присоединения (в случае подстанций высокого напряжения). Простой HMI-интерфейс станционного уровня означает, что простой буквенно-цифровой дисплей отображает аварийные сигналы и положения переключателей, что позволяет осуществлять основную эксплуатацию. Полный HMI-интерфейс станционного уровня, как правило, включает в себя один или два полностью графических дисплея, специальные пользовательские функции - такие как обзорные окна и окна выбора, регистрация ретроспективной информации для анализа тенденций и т.д.
В разделе "Защита" таблицы A.2 приведены только некоторые типовые примеры, обозначающие уровни функциональных возможностей.
A.4. Структуры связи
A.4.1. Общие сведения
Для дальнейшей оценки требований к связи данной подстанции последняя может быть подразделена на физические и функциональные элементы.
В качестве примера такого подхода выбрана подстанция типа D 2-2, показанная на рисунке A.2. Это один из наиболее широко распространенных типов подстанций, используемых на большинстве электроэнергетических предприятий. На рисунке A.6 показан такой же тип D 2-2, но с установленными дополнительными датчиками тока и напряжения.
![]() и напряжения на подстанции типа D 2-2
На рисунке A.6 показаны все возможные места установки трансформаторов тока и напряжения. На большинстве электроэнергетических предприятий, как правило, используют не все эти места на одной отдельной подстанции.
A.4.2. Типовые физические элементы (присоединения)
В зависимости от ситуации подстанция может быть подразделена на составляющие части разными способами. Один способ - это разделение на элементы присоединений, т.е. подстанцию подразделяют на элементы, составленные из основного оборудования.
Каждый блок на рисунке A.7 состоит из частей, которые либо поставляют на площадку подстанции в собранном виде, либо собирают на площадке.
![]() A.4.3. Типовые функциональные зоны
Альтернативой разделению на физические элементы может быть учет потока данных в оборудовании. При этом подстанция может быть подразделена на функциональные блоки связи, в пределах которых различные функции управления и/или защиты основаны на одних и тех же данных. Например, на рисунке A.8 показаны зоны защиты реле с перекрытием зон.
![]() На данном рисунке также показан один из возможных вариантов организации зон защиты. Предприятия могут предпочесть другие варианты - в зависимости от важности данной подстанции и практики, принятой в компании.
Для каждого реле этой зоны будут требоваться данные от всех трансформаторов тока, расположенных в границах зоны, а в некоторых случаях - от трансформаторов напряжения этой зоны. Это реле будет посылать сигнал на отключение всем связанным с ним выключателям.
A.4.4. Схемы технологической шины связи
Шина связи технологического уровня может быть реализована несколькими различными способами - в зависимости от требований к потоку данных, требований к надежности или практических соображений при монтаже.
На рисунке A.9 показаны четыре возможных варианта реализации шины связи технологического уровня.
![]() технологического уровня
В первом варианте схемы шины связи каждое присоединение (монтажный элемент) имеет свой собственный сегмент технологической шины. Для оборудования управления и защиты, требующего данные более чем от одного сегмента, должна быть установлена отдельная общестанционная шина связи с маршрутизаторами на каждом сегменте присоединения для передачи необходимых потоков данных.
Во втором варианте приведена подобная структура, но каждый сегмент присоединения охватывает более одного присоединения. Те потоки данных, которые требуются более чем одному сегменту, передаются маршрутизаторами. На примере показаны потоки данных от трансформатора напряжения шины, используемые реле направленной защиты от короткого замыкания на землю на всех присоединениях.
Третий вариант включает в себя одну общестанционную шину связи, к которой подключены все устройства. В этом случае требуется очень высокая скорость передачи данных по шине, но отпадает необходимость в маршрутизаторах.
В четвертом варианте показана схема функционально ориентированной шины. В этом случае сегменты присоединения настроены на соответствие зонам защиты. С учетом необходимости установки маршрутизаторов эти сегменты могут быть организованы таким образом, чтобы передача данных между ними была минимальной.
A.4.5. Схемы технологической шины связи
Схема шины связи станционного уровня может быть соотнесена с типом подстанции в соответствии с определениями, приведенными в A.2.
На подстанции типа D 1 потребуется только очень простая шина связи для связи элементов присоединения с интерфейсом дистанционного управления. Здесь отсутствует связь между присоединениями и исключена необходимость в высокоскоростной доставке сообщений.
На подстанции типа D 2 необходимо установить общестанционную шину связи, которая может передавать все типы сообщений.
На подстанции типа D 3 потребуется установить сегментированную шину связи, соединенную маршрутизаторами или мостами для обработки большого количества данных от подсоединенного оборудования. Разделение на сегменты должно быть конструктивно выполнено таким образом, чтобы устранить необходимость пропускания высокоскоростных сообщений через маршрутизаторы.
На подстанции типа T 1 потребуется шина связи такого же типа, что и для D 2, с дополнительной возможностью адресации параллельных (дублирующих) устройств.
На подстанции типа T 2 могут потребоваться двойные (дублирующие) схемы шин связи. В некоторых случаях, если физический размер подстанции также требует сегментирования связи, шина должна быть подразделена на сегменты.
Однако необходимо учесть, что определенные выше типы подстанций и их требования к связи следует рассматривать только в качестве примеров. Фактическая важность и, соответственно, требуемая надежность конкретной подстанции зависят не только от размера и конфигурации.
A.4.6. Заключение
Приведенные выше примеры показывают, что рассмотрение типов подстанций или присоединений само по себе не дает достаточной информации для расчета нагрузки системы связи, в особенности в случае включения технологической шины. Для определения схем системы связи, технологической шины и требований к рабочим характеристикам необходимо определить схему подстанции, конкретные функции и их размещение, а также компоновку коммутационного оборудования и способ его сборки.
Наиболее экономичная система связи для любой из показанных подстанций может потребовать более одного типа стеков протоколов. Поэтому реальный выбор может быть сделан на основании рассмотрения типа подстанции, т.е. ее размера, сложности и требуемой надежности, а также ожидаемых скоростей передачи потоков данных по станционной и технологическим шинам.
(справочное)
МЭК 61850
SA-системы были предметом интереса на протяжении нескольких лет. Работа с ними была проведена рядом организаций в нескольких странах. В нижеприведенном перечне указаны известные публикации, учтенные в деятельности рабочих групп технического комитета 57 МЭК. Каждая из этих публикаций была проанализирована и использована как вклад в разработки рабочих групп.
1) Рекомендации по цифровому управлению подстанции (VDEW), технология управления подстанцией Германской рабочей группы, 20 июня 1994 г.
VDEW (Verband der
) издали свой первый проект документа по комплексному управлению подстанцией в 1988 г. Документ 1994 г. представляет собой обновление рекомендаций того времени на основании пятилетнего опыта. Несмотря на то, что указанный документ содержит ряд ценных и полезных общих стандартов и рекомендаций, в нем отсутствует описание стандарта информационной связи между устройствами уровня присоединения и станционным уровнем. Это означает, что взаимодействие между изготовителями не обеспечивается. Однако проект дополнительного стандарта по связи систем защиты, версия 3.1, был опубликован 20 августа 1995 г.2) МЭК 57/214/INF Отчет Специальной рабочей группы по интерфейсам управления и защиты подстанции, февраль 1995 г.
В данном отчете представлена работа Специальной рабочей группы с марта 1994 г. по апрель 1995 г. Эта группа была сформирована в ноябре 1993 г. и состояла из 24 членов из 12 стран. За указанный период состоялись четыре совещания, и результаты этой работы послужили основанием для формирования рабочих групп 10, 11 и 12 ТК 57 МЭК.
3) МЭК 57/210/NP Стандарты связи для подстанций. Часть 1. Функциональная архитектура, структура связи и общие требования, февраль 1995 г.
В данном документе определен объем работы и цели для Рабочей группы 10 на основании наработок Специальной рабочей группы.
4) МЭК 57/211/NP Стандарты связи для подстанций. Часть 2. Связь в пределах и между уровнями элемента и подстанции, февраль 1995 г.
В данном документе определен объем работы и цели для Рабочей группы 11 на основании наработок Специальной рабочей группы.
5) МЭК 57/212/NP Стандарты связи для подстанций. Часть 3. Связь в пределах и между технологическим уровнем и уровнем элемента, февраль 1995 г.
В данном документе определен объем работы и цели для Рабочей группы 12 на основании наработок Специальной рабочей группы.
6) МЭК 57/232/RVN Результаты голосования по новым рабочим предложениям, стандарты связи для подстанций. Часть 1. Функциональная архитектура, структура связи и общие требования, август 1995 г.
В данном документе представлены результаты поочередного голосования стран по формированию трех новых рабочих групп. 21 страна поддержала это формирование, 11 стран согласились принимать участие, 3 страны воздержались.
7) МЭК 95/15/NP МЭК 61733-1 Интерфейс связи систем защиты. Часть 1. Общие сведения.
В данном документе представлены общая информация о типовых иерархических системах и типовая организация устройств, сообщающихся по открытой системе.
8) МЭК 95/15/NP МЭК 61733-2 Интерфейс связи систем защиты. Часть 2. Стандарты по связи в электрических установках, общая структура, апрель 1995 г.
В данном документе представлены результаты работы, выполненной Рабочей группой 6 Технического комитета 95. Это вторая часть запланированного цикла из семи частей. Каждая из первых двух частей будет использована в качестве справочного документа. Рабочей группой 6 Технического комитета 95 МЭК было решено выдвинуть активных членов в рабочие группы 10, 11, 12 Технического комитета 57 МЭК и обеспечить анализ полученных результатов.
9) CIGRE WG 34.03 Требования к связи в контексте потоков данных в пределах подстанций, проект отчета, 15 ноября 1995 г.
В данном отчете приведены результаты продолжения работы, обсужденной в предыдущем документе, а также представлено определение модели (объектной) для элементов в пределах подстанции. Эти модели могут быть использованы для установления требований к потокам данных для различных эксплуатационных сценариев. Окончательный отчет был опубликован как CIGRE, Технический отчет, Ссылка N 180. Требования к связи в контексте потока данных в пределах подстанций. CE/SC 34 03, 2001, 112 с.
10) 1EPRI RP3599 Комплексная защита подстанции, управление, сбор данных, технические условия, предварительный отчет, версия 1.2, февраль 1998 г.
В данном документе определена концептуальная модель и установлены требования к рабочим характеристикам для IED-устройств на подстанциях. В качестве одного из направлений спонсируемой EPRI деятельности, нацеленной на подготовку к публикации UCA версии 2.0, была разработка детальных объектных моделей широко используемых полевых устройств с определением характера соответствующих им алгоритмов и средств связи, просматриваемого через систему связи. Проект по комплексной защите подстанции, управлению, сбору данных (RP3599) был одним из видов этой работы, результатом которой послужило издание указанного отчета.
11) IEEE-SA TR 1550,1999 Коммуникационная архитектура предприятий электроэнергетики (UCA), версия 2.0. Часть 3. UCA Общие модели прикладных услуг (CASM) и отображение по MMS, ноябрь 1999 г.
В данном документе описаны отображение общих объектных моделей UCA на прикладные сервисы и механизмы представления прикладных сервисов в базовом протоколе уровня приложения UCA (в данном случае - MMS).
12) IEEE-SA TR 1550, 1999 Коммуникационная архитектура предприятий электроэнергетики (UCA), версия 2.0. Часть 4. Общие объектные модели UCA для подстанции и линейного оборудования (GOMSFE), ноябрь 1999 г.
В данном документе определена библиотека базовых общих объектов и стандартизованных блоков, используемых для моделирования защиты подстанции и линий, функций управления и сбора данных.
(справочное)
ССЫЛОЧНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица ДА.1
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/41/gost_14738.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||