ESTÁNDAR INTERNACIONAL IEC 61850-7-1 Primera edición - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, --- 2003-07 Las redes de comunica
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ESTÁNDAR INTERNACIONAL
IEC 61850-7-1 Primera edición
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2003-07
Las redes de comunicación y sistemas en subestaciones - Parte 7-1: estructura de comunicación básico para la subestación y el alimentador de equipos - Principios y modelos
Número de referencia IEC 61850-7-1: 2003 (E)
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IEC 61850-7-1 Primera edición
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Las redes de comunicación y sistemas en subestaciones - Parte 7-1: estructura de comunicación básico para la subestación y el alimentador de equipos - Principios y modelos
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IEC: 2003 (E)
CONTENIDO
PRÓLOGO ................................................. .................................................. ....................... 7 INTRODUCCIÓN ................................................. .................................................. ................. 9
1 Alcance ................................................ .................................................. ........................... 11 2 Referencias normativas............................................... .................................................. ..... 12 3 Términos y definiciones .............................................. .................................................. ..... 12 4 términos abreviados ............................................... .................................................. .......... 13 5 Descripción general de los conceptos de la serie IEC 61850 .......................................... .......................... 13 5.1 Objetivo ................................................ .................................................. ............. 13 5.2 Topología y comunicación funciones de los sistemas de automatización de subestaciones ............. 14 5.3 Los modelos de información de los sistemas de automatización de subestaciones ..................................... 15
5.4 Aplicaciones modeladas por nodos lógicos definidos en IEC 61850-7-4 .......................... 16 5.5 La semántica se adjunta a los datos ........................................... ................................ 19 5.6 Los servicios de intercambio de información ............................................ ........................ 21 5.7 Los servicios asignados a los protocolos de comunicación concretas ......................................... 22 5.8 La configuración de una subestación ............................................ ............................... 23 5.9 Resumen ................................................ .................................................. ............. 23 6 enfoque de modelado de la serie IEC 61850 .......................................... ......................... 24 6.1 Descomposición de las funciones de aplicación y la información ......................................... 24 6.2 Creación de modelos de información por la composición por etapas ........................................... 26 6.3 Ejemplo de una composición de IED ............................................ ................................. 29 6.4
modelos de intercambio de información ............................................... ................................. 29
7 vista de aplicación ............................................... .................................................. ............. 42 7.1
Introducción ................................................. .................................................. ........ 42
7.2 Primer paso de modelado - nodos lógicos y datos ......................................... .............. 44 8 vista de dispositivos ............................................... .................................................. ................... 47 8.1
Introducción ................................................. .................................................. ........ 47
8.2 Segunda etapa de modelado - modelo de dispositivo lógico .......................................... ............. 47 9 vista de la comunicación ............................................... .................................................. ...... 49 9.1 Los modelos de servicios de la serie IEC 61850 ......................................... ................. 49 9.2 La virtualización ............................................... .................................................. ..52 9.3 Mecanismos básicos de intercambio de información ............................................. .................. 53 9.4 Los bloques de construcción de cliente-servidor ........................................... ................................. 54 9.5
Interfaces dentro y entre los dispositivos ............................................. ...................... 57
10 Donde dispositivos físicos, modelos de aplicación y la comunicación se reúnen ............................ 58 11 Las relaciones entre la norma IEC 61850-7-2, IEC 61850-7-3 IEC 61850-7-4 y ...................... 59 11.1 refinamientos de las definiciones de clase ............................................. ............................... 59 11,2 Ejemplo 1 - nodo lógico y clase de datos ......................................... ..................... 60 11,3 Ejemplo 2 - Relación de IEC 61850-7-2, IEC 61850-7-3 y IEC 61850-7-4 ....................... .................................................. .............................. 62 12 Mapeo del ACSI a sistemas de comunicación reales .......................................... ................ 64 12.1 Introducción ................................................ .................................................. ......... 64 12.2 ejemplo Mapping (IEC 61850-8-1) ....................................... .................................. 66 - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
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13 método de especificación formal .............................................. ............................................. 71 13.1 Notación de clases ACSI ............................................. .......................................... 71 13.2 modelado Clase ............................................... .................................................. .... 72 13.3 Tablas de Servicio ............................................... .................................................. ....... 77 13.4 casos Hacer referencia ............................................... ............................................ 78 14 espacios de nombres ............................................... .................................................. ................. 80 14,1 general ................................................ .................................................. ............... 80 14.2 espacios nombre definido en la norma IEC 61850-7-x ....................................... .......................... 82 14.3 Especificación de espacios de nombres ............................................. ................................... 85 14.4 Atributos para referencias a espacios de nombres ........................................... .................... 87 14.5 Disposiciones comunes de las extensiones de espacios de nombres .......................................... ............. 89
15 Enfoques para la definición de una nueva semántica ......................................... .................... 91 15,1 general ................................................ .................................................. ............... 91
15.3 Enfoque 1 (fijo semántica) ........................................... ....................................... 92 15.4 Enfoque 2 (flexible semántica) ........................................... .................................... 92 15.5 Enfoque 3 (reutilizable flexibles semántica) .......................................... ...................... 93
Anexo A Descripción general (informativo) de la Norma IEC 61850-7-x, IEC 61850-8-x, e IEC 61850-9-x ........ 94 Anexo B (informativo) Asignación de datos a nodos lógicos ....................................... .............. 97 Uso Anexo C (informativo) de la lengua de configuración de la subestación (SCL) ........................ 100 Anexo D (Informativo) La aplicación del concepto de LN opciones para futuras ampliaciones ................. 102 Anexo E (Informativo) Relación entre nodos lógicos y PICOMs ................................... 107 Anexo F (informativo) Relación entre IEC 61850-7-x (IEC 61850-8-x) y UCA 2.0 ® ..... 108
Bibliografía ................................................. .................................................. ..................... 109
Índice................................................. .................................................. ................................ 111
Figura 1 - Muestra de topología de la automatización de subestaciones ........................................... ..................... 14
Figura 2 - enfoque de modelado (conceptual) .......................................... ................................15 Figura 3 - lógicos de nodos categorías de información ........................................... .......................... 18 Figura 4 - Acumulación de dispositivos (principio) ........................................ ....................................... 18 Figura 5 - La información de posición se representa como un árbol (conceptual) ...................................... ....... 19 Figura 6 - extracto Servicio ............................................. .................................................. ..... 21 Figura 7 - Ejemplo de mapeo de comunicación ........................................... .......................... 22 Figura 8 - Resumen .............................................. .................................................. .............. 24 Figura 9 - de descomposición y composición de proceso (conceptual) ........................................ ..25 Figura 10 - XCBR1 información representada como un árbol ......................................... ....................... 28 Figura 11 - Ejemplo de composición IED ........................................... .................................... 29 Figura 12 - Salida y entrada de modelo (principio) ........................................ .............................. 30 Figura 13 - modelo de salida (etapa 1) (conceptual) ...................................... .............................. 31 Figura 14 - modelo de salida (paso 2) (conceptual) ...................................... .............................. 31 Figura 15 - modelo de salida GSE (conceptual) ......................................... ................................. 32 Figura 16 - Configuración de datos (conceptual) .......................................... .......................................... 33
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15.2 Semántica para nueva definición ............................................. ....................................... 92
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Figura 17 - modelo de entrada para valores analógicos (paso 1) (conceptual) ................................... .... 34 Figura 18 - valor Deadbanded (conceptual) .......................................... .............................. 35 Figura 19 - modelo de entrada para valores analógicos (paso 2) (conceptual) ................................... .... 35 Figura 20 - valores de rango ............................................. .................................................. ...... 36 Figura 21 - Informes y registro de modelo (conceptual) ........................................ .................. 36 Figura 22 - Conjunto de datos y generación de informes miembros .......................................... ............................... 37
Figura 23 - Buffered bloque de control de informe (conceptual) ........................................ ................. 38 Figura 24 - tiempo Buffer ............................................. .................................................. ........... 39 Figura 25 - miembros del conjunto de datos y la inclusión-cadena de bits ........................................ ................... 40
Figura 26 - Log bloque de control - conceptual .......................................... .................................. 40 Figura 27 - Peer-to-peer modelo de valor de datos de publicación (conceptual) ................................... ... 41 Figura 28 - mundo real dispositivos ............................................ ................................................. 43 Figura 29 - nodos lógicos y datos (IEC 61850-7-2) ................................... .......................... 44 Figura 30 - Ejemplo simple de modelado ........................................... ................................... 45 Figura 31 - bloques de construcción básicos ............................................ .............................................. 45 Figura 32 - nodos lógicos y PICOM ........................................... ....................................... 46 Figura 33 - nodos lógicos conectados (vista exterior en IEC 61850-7-x) ................................. 0.46 Figura 34 - bloque de construcción de dispositivo lógico ........................................... ................................... 47 Figura 35 - dispositivos lógicos y LLN0 / LPHD ......................................... ................................ 48 Figura 36 - dispositivos lógicos en proxies o puertas de enlace ......................................... ...................... 49 Figura 37 - los métodos de comunicación de ACSI ............................................ ................................ 50 Figura 38 - La virtualización .............................................. .................................................. ...... 52 Figura 39 - La virtualización y el uso ............................................ ......................................... 52 Figura 40 - El flujo de información y el modelado ........................................... ................................ 53 Figura 41 - La aplicación del modelo GSE .......................................... ................................... 53 Figura 42 - Server Building bloques ............................................ ............................................ 54 Figura 43 - La interacción entre el proceso de aplicación y la capa de aplicación (cliente / servidor) ................................... .................................................. ................................... 55 Figura 44 - Ejemplo para un servicio ........................................... .............................................. 55 Figura 45 - El cliente / servidor y lógicos nodos ......................................... .................................. 56 Figura 46 - Client y función del servidor ........................................... .............................................. 56 Figura 47 - nodos lógicos se comunican con nodos lógicos ......................................... .......... 57 Figura 48 - Interfaces dentro y entre los dispositivos .......................................... ..................... 57 Figura 49 - jerarquía de componentes de diferentes puntos de vista (extracto) ....................................... ........ 58 Figura 50 - El refinamiento de la clase de datos .......................................... .................................. 59 Figura 51 - Las instancias de una clase de datos (conceptual) ....................................... ....................... 62 Figura 52 - Relación entre partes de las ....................................... serie IEC 61850 .......... 63 Figura 53 - ACSI asignación a una capa de aplicación ......................................... ........................ 64 Figura 54 - asignaciones de ACSI (conceptual) .......................................... ....................................sesenta y cinco Figura 55 - ACSI mapeo para comunicación pilas / perfiles ........................................ ......... 66 Figura 56 - Mapping para MMS (conceptual) ......................................... ................................... 66 Figura 57 - enfoque Mapping ............................................. ................................................. 67 Figura 58 - el detalle Cartografía de mapeo a una variable denominada MMS ...................................... ... 68
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IEC: 2003 (E)
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Figura 59 - Ejemplo de MMS llamado variables (valores de proceso) ...................................... ....... 68 Figura 60 - El uso de MMS variables con nombre y lista de variables llamado ...................................... ..69 Figura 61 - mensaje MMS Información Informe ........................................... ........................... 70 Figura 62 - Asignación de ejemplo ............................................. .................................................. 71 Figura 63 - Resumen de modelo de datos de ejemplo para IEC 61850-7 ...................................... .............. 73 Figura 64 - Relación de TrgOp y Reporting .......................................... .............................. 76 Figura 65 - diagrama de secuencia ............................................. ................................................ 78 Figura 66 - Referencias .............................................. .................................................. ......... 78 Figura 67 - Uso de FCD y FCDA .......................................... ............................................. 79 Figura 68 - Los nombres de objeto y referencia de objeto .......................................... .......................... 80 Figura 69 - Definición de los nombres y la semántica .......................................... ........................... 81 Figura 70 - Un nombre con dos significados .......................................... ................................... 81 Figura 71 - espacio Nombre como repositorio clase .......................................... ............................... 82 Figura 72 - Todos los casos derivados de clases en un único espacio de nombres ................................. 83 Figura 73 - Instancias derivados de múltiples espacios de nombres ......................................... ............ 84 Figura 74 - Inherited espacios de nombres ............................................ ........................................... 84 Figura 75 - Ejemplo de espacios de nombres de nodo y de datos lógicos ....................................... .......... 86 Figura 76 - Ejemplo espacios de nombres de clase de datos común ......................................... ................ 87 Figura 77 - Extensiones de espacios de nombres (conceptual) ........................................ .................... 90 Figura 78 - El uso de espacio de nombres extendida (conceptual) ....................................... .................. 91 Figura A.1 - comunicación global de la arquitectura del sistema ......................................... .............. 94 Figura B.1 - Ejemplo de los LN de control y protección combinados en un solo dispositivo físico .......... 97 Figura B.2 - unidad de fusión y de cambio del valor muestreado (topología) .................................... ... 98 Figura B.3 - unidad de fusión y de cambio del valor muestreado (datos) .................................... .......... 98 Figura C.1 - Aplicación de SCL para los LN (conceptual) ..................................... ..................... 100 Figura C.2 - Aplicación de SCL para los datos (conceptual) ..................................... .................... 101 Figura D.1 - comunicación sin costura (simplificado) ........................................ ...................... 102 Figura D.2 - Ejemplo de nuevos nodos lógicos ........................................ ................................ 103 Figura D.3 - Ejemplo de vista de centro de control y asignación a vista subestación ..................... 105 Figura E.1 - datos intercambiados entre subfunciones (nodos lógicos) .................................... 107 Figura E.2 - Relación entre PICOMS y el modelo cliente / servidor .................................. 107 Figura F.1 - Relación entre la serie IEC 61850 y ..................................... UCA ....... 108
Tabla 1 - Guía para el lector ........................................... .................................................. 0.10 Tabla 2 - LN grupos ............................................. .................................................. ...............dieciséis Tabla 3 - XCBR clase de nodo lógico (conceptual) ........................................ .......................... 27 Tabla 4 - Extracto de la configuración de estado entero .......................................... .................................. 33 Tabla 5 - Comparación de los métodos de acceso de datos ......................................... ...................... 37
Tabla 7 - disyuntor nodo lógico ........................................... ........................................ 60 Tabla 8 - punto doble controlable (DPC) ......................................... ................................... 61 Tabla 9 - definición de clase ACSI ............................................ .................................................. 72 Tabla 10 - estado del punto sola clase de datos común ( MSF) .................................................. ..... 74
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Tabla 6 - modelos y servicios de ACSI ........................................... .......................................... 50
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Tabla 11 - Calidad de los componentes de la definición del atributo ........................................... ..................... 74 Tabla 12 - plantilla de la información de estado básico (extracto) ........................................ ................. 75 Tabla 13 - opción de disparo ............................................. .................................................. ....... 75 Tabla 14 - clase de nodo lógico (LN) definición ........................................ ................................ 76 Tabla 15 - extracto de clase de datos común lógico nombre de nodo placa (LPL) .............................. 87 Tabla 16 - Extracto de la clase de datos común .......................................... ................................... 88 Tabla A.1 - Extracto de las clases de datos para mensurandos ....................................... ...................... 95 Tabla A.2 - Lista de clases de datos comunes ........................................ ...................................... 96
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COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL ____________ Redes y sistemas en subestaciones Parte 7-1: Estructura básica de la comunicación para la subestación
y el equipo de alimentación - Principios y modelos
PREFACIO 1) La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es una organización mundial de la normalización que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de la CEI). El objeto de IEC es promover la cooperación internacional en todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctricos y electrónicos. Con este fin y, además de otras actividades, IEC publica normas internacionales, especificaciones técnicas, informes técnicos, y Guías (en adelante como “Publicación (s) IEC”). Su preparación está a cargo de los comités técnicos; cualquier Comité Nacional IEC interesado en el tema tratado puede participar en este trabajo preparatorio. Las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales enlace con la IEC también participan en esta preparación. IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO), de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre las dos organizaciones. 2) Las decisiones o acuerdos oficiales de la CEI sobre cuestiones técnicas expresan, tan cerca como sea posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas relevantes, ya que cada comité técnico cuenta con representación de todos los Comités Nacionales de la CEI interesadas. 3) IEC publicaciones tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y son aceptados por los Comités Nacionales de la CEI en ese sentido. Aunque se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido técnico de la IEC Publicaciones es exacta, IEC no se hace responsable de la manera en que se utilizan o por cualquier mala interpretación por cualquier usuario final.
5) IEC no establece ningún procedimiento de marcado para indicar su aprobación y no puede hacerse responsable de cualquier equipo declarado en conformidad con una publicación IEC. 6) Todos los usuarios deben asegurarse de que tienen la última edición de esta publicación.
7) No se tendrá responsabilidad IEC o sus directores, empleados, funcionarios o agentes, entre ellos expertos y miembros de sus comités técnicos y los Comités Nacionales de IEC para los daños personales, daños a la propiedad u otros daños de cualquier naturaleza, ya sean directos o indirectos, o por los costos (incluyendo honorarios legales) y gastos derivados de la publicación, el uso de, o dependencia de esta publicación IEC o cualquier otro Publicaciones IEC. 8) Se llama la atención a las referencias normativas citadas en esta publicación. El uso de las publicaciones de referencia es indispensable para la correcta aplicación de la presente publicación.
9) Se llama la atención a la posibilidad de que algunos de los elementos de esta publicación IEC puede ser el tema de los derechos de patente. IEC no se hace responsable de la identificación de cualquiera o todos los derechos de patente. El estándar internacional IEC 61850-7-1 ha sido preparado por el comité técnico IEC 57: control de sistemas eléctricos y de comunicaciones asociadas.
El texto de esta norma se basa en los siguientes documentos: FDIS
Informe sobre la votación
57/646 / RVD
57/637 / FDIS
La información completa sobre la votación para la aprobación de esta norma se puede encontrar en el informe sobre la votación se indica en la tabla anterior.
Esta publicación ha sido redactada de acuerdo con las Directivas ISO / IEC, Parte 2.
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4) Con el fin de promover la uniformidad internacional, los Comités Nacionales de la CEI se comprometen a aplicar IEC Publicaciones de forma transparente en la mayor medida posible en sus publicaciones nacionales y regionales. Cualquier divergencia entre cualquier publicación IEC y la correspondiente publicación nacional o regional se indicará claramente en el último.
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IEC: 2003 (E)
Parte 1:
Intruducción y resumen general
Parte 2:
Glosario 1
Parte 3:
Requerimientos generales
Parte 4:
Sistema y gestión de proyectos
Parte 5:
Requisitos de comunicaciones para las funciones y modelos de dispositivos
Parte 6:
Descripción configuración de idioma para la comunicación en subestaciones eléctricas relacionadas con artefactos explosivos improvisados 2
Parte 7-1: Estructura básica de comunicación para subestaciones y equipos de alimentación - Principios y modelos Parte 7-2: Estructura básica de comunicación para subestaciones y equipos de alimentación - Resumen interfaz de servicio de comunicación (ACSI) Parte 7-3: Estructura básica de comunicación para subestaciones y equipos de alimentación - Común clases de datos
Parte 7-4: Estructura básica de comunicación para subestaciones y equipos de alimentación - Compatible lógica clases de nodos y clases de datos Parte 8-1: mapeo servicio de comunicación específico (SCSM) - Asignaciones a MMS (ISO / IEC 9506-1 y ISO / IEC 9506-2) y la norma ISO / IEC 8802-3 2 valores de muestra a lo largo de serie - mapeo servicio de comunicación específico (SCSM): Parte 9-1 unidireccional punto multipunto a punto de enlace
valores de muestra a lo largo - de mapeado de servicios de comunicación específica (SCSM): Parte 9-2 ISO / IEC 8802-3 2 Parte 10: Pruebas de conformidad 2 El contenido de esta parte se basa en estándares y aplicaciones existentes o emergentes. El comité ha decidido que el contenido de esta publicación se mantendrá sin cambios hasta el año 2005. En esta fecha, la publicación será
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reconfirmado;
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retirado;
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reemplazado por una edición revisada, o
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enmendada.
Una versión bilingüe de esta norma puede ser emitido en una fecha posterior.
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1 para ser publicada. 2 bajo consideración.
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IEC 61850 se compone de las siguientes partes, bajo el título general Las redes de comunicación y sistemas en subestaciones.
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IEC: 2003 (E)
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INTRODUCCIÓN Esta parte de la serie IEC 61850 proporciona una visión general de la arquitectura para la comunicación y las interacciones entre los dispositivos de la subestación tales como dispositivos de protección, interruptores, transformadores, hosts subestación etc.
Este documento es parte de un conjunto de especificaciones que detalla una arquitectura de comunica- ción subestación capas. Esta arquitectura ha sido elegida para proporcionar definiciones abstractas de las clases (que representan modelos de información jerárquicas) y servicios de tal manera que las especificaciones son independientes de pilas específicos de protocolo, implementaciones, y sistemas operativos. El objetivo de la serie IEC 61850 es proporcionar interoperabilidad entre los IED de diferentes proveedores o, más precisamente, entre las funciones que se deben realizar en una subestación pero que residen en equipos (dispositivos físicos) de diferentes proveedores. funciones interoperables pueden ser aquellas funciones que representan interfaces para el proceso (por ejemplo, interruptor de circuito) o funciones de automatización de subestaciones tales como funciones de protección. Esta parte de la serie IEC 61850 utiliza ejemplos sencillos de funciones que describen los conceptos y métodos aplicados en la serie IEC 61850.
Esta parte de la serie IEC 61850 describe las relaciones entre otras partes de la serie IEC 61850. Finalmente esta parte define la forma en que se alcanza la interoperabilidad. NOTA intercambiabilidad, es decir, la capacidad de sustituir un dispositivo del mismo proveedor, o de diferentes proveedores, utilizando la misma interfaz de comunicación y, como mínimo, proporcionar la misma funcionalidad, y sin impacto en el resto del sistema. Si se aceptan las diferencias en la funcionalidad, el intercambio puede requerir algunos cambios en alguna parte del sistema también. La intercambiabilidad implica una estandarización de las funciones y, en un sentido fuerte, de dispositivos que son tanto fuera del alcance de esta norma. La intercambiabilidad está fuera del alcance, pero será
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apoyado siguiente este estándar para la interoperabilidad.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
Tabla 1 - Guía para el lector
Usuario
IEC 61850-1
(Intruducción y resumen
IEC 61850-5
IEC 61850-7-1
IEC 61850-7-4
IEC 61850-7-3
(los requisitos)
(Principios)
(Nodos lógicos y
(Común
general)
clases de
clases de datos)
IEC 61850-7-2
(Intercambio de información)
Utilidad
datos)
Gerente
X
-
Ingeniero
X
X
X
ingeniero de
Vendedor
aplicaciones
Ingeniero de comunicación
Gerente de producto
Márketing
ingeniero de
Consultor
aplicaciones
Ingeniero de comunicación
Todos los otros
IEC 61850-8-x IEC 61850-9-x una
(Configuridioma ación)
(Concrete pila comunicación)
-
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
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cláusula 5
cláusula 5
En
extractos
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extractos
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IEC 61850-6 una
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extractos En
extractos
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Los " X ”Significa que esta parte de la serie IEC 61850 debe ser leído. Los " en los extractos ”Significa que los extractos de esta parte de la serie IEC 61850 deben ser leídos a entender el enfoque conceptual utilizado. Los " - ”Significa que esta parte de la serie IEC 61850 puede ser leído.
una
Estos documentos están bajo consideración.
Esta parte de
la serie IEC 61850 está dirigido a todos los interesados de estandarizada
comunicación y sistemas normalizados en la industria de servicios públicos. Proporciona una visión general de una introducción y IEC 61850-7-4 a, IEC 61850-7-3, IEC 61850-7-2, IEC 61850-6, IEC 61850-8-1 y.
La Tabla 1 proporciona una guía simplificada en cuanto a qué partes de la serie IEC 61850 deben ser leídos por diversas partes interesadas. Se muestran cuatro grupos: servicios públicos, proveedores, varios consultores, y otros.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
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Redes y sistemas en subestaciones Parte 7-1: Estructura básica de la comunicación para la subestación
y el equipo de alimentación - Principios y modelos
1 Alcance Esta parte de la serie IEC 61850 presenta los métodos de modelado, los principios de comunicación, y los modelos de información que se utilizan en las partes de la norma IEC 61850-7-x. El propósito de esta parte de la serie IEC 61850 es proporcionar - desde un punto de vista conceptual - ayuda a entender los conceptos de modelado y métodos de descripción básica para:
-
modelos de información-subestación específica para los sistemas de automatización de subestaciones,
-
las funciones del dispositivo utilizan con fines de automatización de subestaciones, y
-
sistemas de comunicación para proporcionar interoperabilidad dentro de subestaciones. Además, esta parte de la serie IEC 61850
proporciona explicaciones y proporciona los requisitos detallados relativos a la relación entre la IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3, IEC 61850-7-2 y IEC 61850-5. Esta parte explica cómo los servicios abstractos y modelos de la norma IEC 61850-7-x se asignan a los protocolos de comunicación de hormigón como se define en la norma IEC 61850-8-1.
Los conceptos y modelos proporcionados en esta parte de la serie IEC 61850 también se pueden aplicar para describir modelos y funciones de información para: -
subestación a la subestación de intercambio de información,
-
subestación para controlar el intercambio de información central,
-
el intercambio de información para la automatización distribuida,
-
el intercambio de información para la medición,
-
monitorización de estado y el diagnóstico, y
-
el intercambio de información con los sistemas de ingeniería para la configuración del dispositivo. NOTA 1 Esta parte de IEC 61850 utiliza ejemplos y
extractos de otras partes de la serie IEC 61850. Estos extractos se utilizan para explicar los conceptos y métodos. Estos ejemplos y extractos son informativos en esta parte de la norma IEC 61850.
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NOTA 2 Ejemplos en esta parte de uso de nombres de las clases (por ejemplo XCBR para una clase de un nodo lógico) definido en la norma IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3, y nombres de servicio definidas en la norma IEC 61850-7-2. Los nombres normativos se definen en la norma IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3, IEC 61850-7-2 y sólo.
NOTA 3 Esta parte de la norma IEC 61850 no proporciona un tutorial completo. Se recomienda que esta parte se leyó por primera vez - en conjunción con la norma IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3, IEC 61850-7-2 y. Además, se recomienda que la norma IEC 61850-1 e IEC 61850-5 también ser leídos. NOTA 4 Esta parte de la norma IEC 61850 no discute las cuestiones de aplicación.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
2 Referencias normativas Los siguientes documentos referenciados son indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier modificación). IEC 61850-2, Las redes de comunicación y sistemas en subestaciones - Parte 2: Glosario 3 IEC 61850-5, Las redes de comunicación y sistemas en subestaciones - Parte 5: Requisitos de comunicación para funciones y modelos de dispositivos 3 IEC 61850-7-2, Las redes de comunicación y sistemas en subestaciones - Parte 7-2: Estructura de comunicación básico para la subestación y
el alimentador de equipos - interfaz de servicio de comunicación abstracta (ACSI)
IEC 61850-7-3, Las redes de comunicación y sistemas en subestaciones - Parte 7-3: Estructura de comunicación básico para la subestación y
el alimentador de equipos - clases de datos común IEC 61850-7-4, Las redes de comunicación y sistemas en subestaciones - Parte 7-4: Estructura de comunicación básico para la subestación y
equipos de alimentación - Compatible clases de nodos lógicos y de datos de clases
ISO / IEC 8802-3: 2000, Tecnología de la información - Telecomunicaciones e información inter- cambio entre sistemas - Redes de área local
y metropolitana - Requisitos específicos - Parte 3: detección de portadora de acceso múltiple con detección de colisiones (CSMA / CD) método de acceso y las especificaciones de la capa física
ISO / IEC 8825 (todas las partes), Tecnología de la información - Reglas de codificación ASN.1
ISO 9506-1: 2003, sistemas industriales de automatización - Manufacturing Message Specification - Parte 1: Definición de servicio
ISO 9506-2: 2003, sistemas industriales de automatización - Manufacturing Message Specification - Parte 2: Especificación del protocolo
3 Términos y definiciones A los efectos de esta norma, los términos y definiciones dados en la norma IEC 61850- 2 3 así como la siguiente, aplique.
3.1 conocimientos relativos a objetos, como hechos, eventos, cosas, procesos o ideas, incluyendo conceptos, que dentro de un determinado contexto tiene un significado particular (IEV 101-12-01)
3.2 modelo de información
representa el conocimiento acerca de las funciones y los dispositivos en los que se implementan las funciones de la subestación. Este conocimiento se hace visible y accesible a través de los medios de la serie IEC 61850. El modelo describe de una manera abstracta una representación orientada a la comunicación de una función real o dispositivo.
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3 para ser publicada.
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información
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IEC: 2003 (E)
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3.3 modelo una representación de algún aspecto de la realidad. El propósito de crear un modelo es ayudar a entender, describir o predecir cómo funcionan las cosas en el mundo real mediante la exploración de una representación simplificada de una entidad o fenómeno particular. El enfoque del modelo se define en IEC 61850-7-x está en las características de comunicación de los datos y funciones modeladas.
4 términos abreviados ACSI
Resumen Interfaz de Servicio de Comunicación
ASN.1
Abstract Syntax Notation One
API
Application Program Interface
CDC
Clase de datos común
Connecticut
Transformador de corriente
IED
Dispositivo Electrónico Inteligente
LD
dispositivo lógico
LN
nodo lógico
LLN0
Cero nodo lógico
LPHD
Nodo lógico dispositivo físico
MMS
Manufacturing Message Specification
DOCTOR EN FILOSOFÍA
dispositivo físico
PICOM
Pedazo De Comunicación
SCSM
Mapeo de los servicios de comunicación específica
SoE
Secuencia de eventos
UML
Lenguaje de Modelado Unificado
VMD
Fabricación de dispositivos virtuales
Vermont
Transformador de voltage
XML
eXtended Markup Language
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5 Descripción general de los conceptos de la serie IEC 61850
5.1 Objetivo IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3, IEC 61850-7-2, IEC 61850-6, IEC 61850-8-1 y están estrechamente relacionados. Esta subcláusula proporciona una visión general de estas partes y describe cómo se entretejen estas partes.
Cada parte define un aspecto específico de una subestación IED: -
IEC 61850-7-4 define los modelos de información específicos para las funciones de automatización de subestaciones (por ejemplo, interruptor con el estado de posición del interruptor, la configuración de una función de protección, etc.) - lo que se modela y puede ser intercambiado,
-
IEC 61850-7-3 tiene una lista de información de uso común (por ejemplo, para el control de punto doble, valor mesurando 3-fase, etc.) lo que la información básica común es,
-
IEC 61850-7-2 ofrece los servicios de intercambio de información para los diferentes tipos de funciones (por ejemplo, controlar, informar, obtener y establecer, etc.) - cómo intercambiar información,
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IEC: 2003 (E)
IEC 61850-6 ofrece la descripción formal de configuración de una subestación de IED que incluye la descripción de las relaciones con otros artefactos explosivos improvisados y con el proceso de alimentación (diagrama de línea única) - la forma de describir la configuración y
-
IEC 61850-8-1 define los medios concretos para comunicar la información entre los IED (por ejemplo, la capa de aplicación, la codificación, etc.) - cómo serializan la información durante el intercambio.
5.2 Topología y comunicación funciones de los sistemas de automatización de subestaciones Como se muestra por la topología de la Figura 1, uno de los focos de la serie IEC 61850 es el soporte de las funciones de automatización de subestaciones por la comunicación de (los números entre paréntesis se refieren a la figura):
-
intercambio muestreada valor para CTs y VTs (1),
-
rápido intercambio de datos de E / S para la protección y control (2),
-
señales de control y de disparo (3),
-
ingeniería y de configuración (4),
-
seguimiento y supervisión (5),
-
comunicación centro de control (6),
-
tiempo de sincronización,
-
etcétera
Muchas de las funciones se implementan en dispositivos electrónicos inteligentes (IED); varios IEDs se muestran en la Figura 1. Varias funciones se pueden implementar en un solo IED o una función pueden ser implementadas en un IED y otra función puede ser alojado por otro IED. IEDs (es decir, las funciones que residen en IEDs) se comunican con funciones en otras IEDs por los mecanismos de intercambio de información de esta norma. Por lo tanto, pueden ser también implementadas funciones distribuidas sobre más de un IED.
Centro de
Ingenieria
HMI
control
6
3 5
Router
5
3
otros Devics otros Devics otros dispositivos
estación de autobuses Interruptor de Eternet
controlador Bay
Relé UNA
Relay
controlador Bay
segundo
CT / VT
proceso de autobús
Conmutación
UNA
Moderna
Relay segundo
CT / VT
3 Conmutación
moderna
24 Relé
1
Moderna
moderna IEC 923/03
Figura 1 - Muestra subestación topología automatización
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Soporte para otras funciones tales como la medición, monitorización de condiciones, y la gestión de activos es proporcionado, así.
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IEC: 2003 (E)
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5.3 Los modelos de información de los sistemas de automatización de subestaciones
Los mecanismos de intercambio de información se basan principalmente en modelos de información bien definidas. Estos modelos de información y los métodos de modelado son el núcleo de la serie IEC 61850. La serie IEC 61850 utiliza el enfoque para modelar la información común que se encuentra en dispositivos reales, como se representa en la figura 2. Toda la información puesta a disposición de ser intercambiados con otros dispositivos se define en la norma. El modelo prevé el sistema de automatización de subestaciones una imagen del mundo analógico (proceso del sistema de potencia, interruptores).
NOTA 1 “La información común” en el contexto de la serie IEC 61850 significa que los actores de los sistemas de automatización de subestaciones (usuarios y proveedores) han acordado que la información definida en la serie IEC 61850 es ampliamente aceptado y necesario para el intercambio abierto de información entre cualquier tipo de IED de subestación. dispositivo lógico (Bay)
IEC 61850-7-2
virtualización
(Mundo virtual)
Cartografía
LN LN
LN
LN
XCBR1 Posición
SCSM IEC 61850-8-1
...
modo dispositivos reales en cualquier subestación
IEC 61850-7-4 nodo lógico
IEC 61850-7-4 de
(disyuntor)
datos (posición)
IEC 61850-6 fichero de configuración IEC 924/03
Figura 2 - enfoque de modelado (conceptual) La serie IEC 61850 define el intercambio de información y la información de una manera que es independiente de una aplicación concreta (es decir, que utiliza modelos abstractos). La norma también utiliza el concepto de virtualización. La virtualización proporciona una vista de aquellos aspectos de un dispositivo real que son de interés para el intercambio de información con otros dispositivos. Sólo aquellos detalles que son necesarios para proporcionar interoperabilidad de los dispositivos se definen en la serie IEC 61850.
Como se describe en IEC 61850-5, el enfoque de la norma es descomponer las funciones de aplicación en las entidades más pequeñas, que se utilizan para el intercambio de información. La granularidad está dada por una asignación distribuida razonable de estas entidades a dispositivos dedicados (IED). Estas entidades se llaman nodos lógicos (por ejemplo, una representación virtual de una clase de interruptor de circuito, con el nombre de clase estandarizado XCBR). Los nodos lógicos se modelan y se definen desde el punto de aplicación de vista conceptual en la norma IEC 61850-5. Varios nodos lógicos construir un dispositivo lógico (por ejemplo, una representación de una unidad de Bay). Un dispositivo lógico siempre se implementa en un IED; por lo tanto, dispositivos lógicos no se distribuyen.
dispositivos reales en el lado derecho de la Figura 2 se modelan como un modelo virtual en el centro de la figura. Los nodos lógicos definidos en el dispositivo lógico (por ejemplo, Bay) corresponden a funciones bien conocidas en los dispositivos reales. En este ejemplo el nodo lógico XCBR representa un disyuntor de circuito específico de la bahía hacia la derecha.
NOTA 2 Los nodos lógicos de este ejemplo se puede implementar en uno o varios IEDs como sea apropiado. Si los nodos lógicos se implementan en diferentes artefactos explosivos improvisados, que necesitan intercambiar información a través de una red. El intercambio de información dentro de un nodo lógico está fuera del alcance de la serie IEC 61850. Derechos de autor de Comisión Electrotécnica Internacional proporcionado por IHS bajo licencia con la norma IEC
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Red TCP / IP MMS
Oculta / encapsula verdadero Mundial
Servicios
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IEC: 2003 (E)
Sobre la base de su funcionalidad, un nodo lógico contiene una lista de datos (por ejemplo, posición) con atributos de datos dedicados. Los datos tienen una estructura y una semántica bien definida (significado en el contexto de los sistemas de automatización de subestaciones). La información representada por los datos y sus atributos se intercambian por los servicios de acuerdo con las reglas bien definidas y el rendimiento deseado como se describe en IEC 61850-5. Los servicios son implementados por unos medios de comunicación específicos y concretos (SCSM, por ejemplo, el uso de MMS, TCP / IP y Ethernet entre otros).
los nodos lógicos y el datos contenida en el dispositivo lógico son cruciales para la descripción y intercambio de información para los sistemas de automatización de subestaciones para alcanzar la interoperabilidad.
Los dispositivos lógicos, los nodos lógicos y los datos que contienen necesitan ser configurados. La razón principal de la configuración es para seleccionar los nodos lógicos apropiados y los datos de la norma y para asignar los valores específicos de la instancia, por ejemplo, las referencias concretas entre las instancias de los nodos lógicos (sus datos) y los mecanismos de cambio, y los valores iniciales para datos de proceso.
5.4 Aplicaciones modeladas por nodos lógicos definidos en IEC 61850-7-4 La Tabla 2 enumera todos los grupos de nodos lógicos definidos en IEC 61850-7-4. se definen unos 90 nodos lógicos que cubren las aplicaciones más comunes de la subestación y equipo alimentador. Uno de los objetivos principales es la definición de los modelos de información para la protección y las aplicaciones relacionadas con la protección (38 nodos lógicos de 88). Estos dos grupos comprenden casi la mitad de los nodos lógicos. Esta impresión resulta de la definición muy dedicado de funciones de protección de la historia debido a la gran importancia de la protección para un funcionamiento seguro y fiable del sistema de potencia.
NOTA Se da cierta atención a controlar las funciones que históricamente no se han definido en una granularidad tales, ya que representan algunas tareas muy comunes y también importantes. La importancia de las funciones de vigilancia es cada vez mayor.
Número de nodos lógicos
grupos nodo lógico
3
nodos lógicos del sistema
funciones de protección
28
funciones relacionadas con la protección
10
Control de supervision
5
referencias genéricas
3
Interfaz y archivar
4
Control automático
4
Medición y medición
8
Sensores y monitorización
4
aparamenta
2
transformador de medida
2
Transformador
4
Otros equipos del sistema eléctrico
15
Número total de nodos lógicos
92
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Tabla 2 - grupos LN
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IEC: 2003 (E)
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61850 IEC ha reglas bien definidas para definir nodos adicionales lógicos y de datos, por ejemplo, para funciones adicionales dentro de subestaciones o para otros dominios de aplicación, tales como plantas de energía eólica. Para más detalles sobre las reglas de extensión, véase el capítulo 14 de esta norma y el Anexo A de la norma IEC 61850-7-4.
El siguiente extracto de los nodos lógicos se ha incluido para proporcionar un ejemplo de qué tipo de aplicaciones reales de los nodos lógicos
-
La protección de distancia
-
protección diferencial
-
sobrecorriente
-
subtensión
-
Direccional sobre el poder
-
Voltios por relé Hz
-
falla a tierra transitoria
-
elemento direccional
-
restricción armónica
-
esquema de protección
-
Velocidad cero o insuficiencia de velocidad
-
...
-
Medición
-
Medida
-
Secuencia y el desequilibrio
-
Armónicos e interarmónicos
-
mediciones diferenciales
-
...
-
Control del interruptor
-
Cortacircuitos
-
Interruptor de circuito
-
...
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
representan:
nodos más lógicas proporcionan información que puede ser categorizado como se representa en la Figura 3. La semántica de un nodo lógico está representado por los datos y atributos de datos. nodos lógicos pueden proporcionar algunos o hasta 30 datos. Los datos pueden contener unos pocos o incluso más de 20 atributos de datos. nodos lógicos pueden contener más de 100 información individual (puntos) organizada en una estructura jerárquica.
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IEC: 2003 (E)
la información del nodo lógico
nodo lógico
la información del nodo lógico común información independiente de la función dedicada representado por la LN, por ejemplo, el modo, la salud, la placa de identificación, etc.
La información de estado información que representa o bien el estado del proceso o de la función asignada a la LN,
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por ejemplo, tipo de conmutador, cambiar la capacidad de funcionamiento, etc.
ajustes información necesaria para la función de un nodo lógico, por ejemplo, primero, segundo, y tercero tiempo de recierre, cerca de tiempo de pulso, y recuperar tiempo de una función de reenganche.
Valores medidos se miden datos analógicos del proceso o calculados de las funciones como corrientes, tensiones, potencia, etc., por ejemplo, potencia activa total, potencia reactiva total, la frecuencia, la energía neta real desde el último reinicio, etc.
controles son datos que son modificados por los comandos como estado de conmutación (ON / OFF), la posición del cambiador de tomas o contadores reajustables, por ejemplo, la posición, abertura del bloque, etc.
IEC 925/03
Figura 3 - lógicos de nodos categorías de información IEDs se construyen mediante la composición de nodos lógicos como se representa en la figura 4. Los nodos lógicos son los bloques de construcción de los IED de subestación, por ejemplo, interruptor de circuito ( XCBR) y otros. En el ejemplo para cada fase, se utiliza una instancia de XCBR.
Viaje
estación de autobuses
Proteccion Dispositivos lógicos “Breaker IED”
LN LN PCTR PCTR LN XCBR
Dispositivos lógicos “Breaker IED”
LN LN PCTR PCTR LN XCBR
IEC 926/03
Figura 4 - Acumulación de dispositivos (principio)
En la Figura 4, la protección IED recibe los valores para la tensión y la corriente de VT convencional y CT. Las funciones de protección del dispositivo de protección pueden detectar un fallo y emitir o enviar una señal de disparo a través de la estación de autobuses. La norma también es compatible con los IED de los TT no convencionales y CTS envío de tensión y corriente como muestras de la protección a través de una conexión en serie.
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IEC: 2003 (E)
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los nodos lógicos se utilizan para construir los IED de subestación.
5.5 La semántica se adjunta a los datos El número medio de datos específicos proporcionados por nodos lógicos definidos en IEC 61850-7-4 es de aproximadamente 20. Cada uno de los datos (por ejemplo, la posición de un interruptor de circuito) comprende varios detalles (los atributos de datos). La posición (llamado “ Pos “) De un interruptor de circuito está definido en el nodo lógico XCBR ( véase la Figura 5). La posición se define como de datos. La categoría de la posición en el nodo lógico es “controles” - la posición se puede controlar a través de un servicio de control.
nodo lógico
XCBR Datos
controles
Atributos Data-
Pos
controlable
Valor de control “ctlVal” sello Operar control del emisor valor de número de estado en
controlar
tiempo “stVal” Quality Time valor de estado
estado
. . . Substit. permitir Substit. valor
sustitución
... modelo de configuración de control de impulsos clase SBO
configuración, la
tiempo de espera de SBO
descripción y extensión
...
BlkOpn IEC 927/03
Figura 5 - Posición información representada como un árbol (conceptual) La posición Pos es algo más que un simple “punto” en el sentido de protocolos simples RTU. Se compone de varios atributos de datos. Los atributos de datos se clasifican de la siguiente manera: -
de control (de estado, medidos / valores medidos, o configuración),
-
sustitución,
-
configuración, descripción y extensión. El ejemplo de datos Pos tiene aproximadamente 20 atributos de datos. El atributo de datos Pos.ctlVal
representa la información controlable (se puede establecer en ON o en OFF). El atributo de datos Pos.stVal representa la posición del interruptor real (podría ser en el estado intermedio, de, en, o mal estado).
La posición también tiene información sobre el momento de procesar el comando de control ( Tiempo de operación), el originador que emitió el comando, y el número de control (dada por el originador en la solicitud). La calidad y la información de fecha y hora indican la validez actual del valor de estado y el tiempo del último cambio del valor de estado.
Los valores actuales de stVal, la calidad y la marca de tiempo (asociado con el stVal) se puede leer, o no ha informado en un buffer del IED.
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IEC: 2003 (E)
Los valores para stVal y la calidad puede ser remotamente sustituido. Los valores sustituidos tienen efecto inmediatamente después de activar la sustitución. Varios atributos de datos se definen para la configuración del comportamiento de control, por ejemplo, la configuración de pulso (pulso único o impulsos persistentes, on / off-duración y número de pulsos) o modelo de control (directo, seleccionar-antes-operar, etc. ).
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atributos de datos se definen principalmente por un nombre de atributo y un tipo de atributo: Nombre del
tipo de atributo
FC
TrgOp
Rango de valores / valor
M/S/C
Atributo
ctlVal
BOOLEANA
CO
stVal
CODED ENUM
ST
apagado (FALSO) | en (TRUE)
dchg
AC_CO_M
intermedia de estado | off | en | mal estado
METRO
Información adicional proporciona más detalles (se podría decir proporciona metadatos) en: -
los servicios permitidos: limitación funcional -> FC = CO significa que los servicios específicos se pueden aplicar solamente (por ejemplo CO refiere al servicio de control),
-
las condiciones de disparo que causan un informe a enviar: TrgOp = dchg significa que un cambio en el valor de dicho atributo hace un informe,
-
el valor o valor de rango,
-
la indicación de si el atributo es opcional (O), obligatorio (M), condicional obligatoria (X_X_M), o condicional opcional (X_X_O). Las condiciones resultan del hecho de que no todos los atributos son independientes el uno del otro.
Los datos de los nombres de atributos están estandarizados (es decir, éstas se conservan) nombres que tienen una semántica específica en el contexto de la serie IEC 61850. La semántica de los datos de los nombres de atributo se define al final de la IEC 61850-7-3; por ejemplo:
Datos de nombre
Semántica
de atributo
ctlVal
Determina la actividad de control.
stVal
valor de estado de los datos.
Los nombres de los datos y atributos de datos llevar a la fundamental semántica IED de una subestación.
La información de posición Pos como se muestra en la Figura 5 tiene muchos atributos de datos que se encuentran en muchas otras aplicaciones de conmutación específico. La característica principal de la posición es el atributo de datos stVal ( valor de estado) que representa a cuatro estados: el estado intermedio | off | en | mal estado. Estos cuatro estados (representados por lo general con dos bits) se conocen comúnmente como información “doble punto”. Todo el conjunto de todos los atributos de datos definido por los datos Pos ( posición) se llama una “clase de datos común” (CDC). El nombre de la clase de datos común de la información es el doble punto DPC ( controlable punto doble).
clases de datos comunes proporcionan un medio útil para reducir el tamaño de las definiciones de datos (en el estándar). La definición de datos no necesita una lista de todos los atributos, pero tiene que acaba de hacer referencia a la clase de datos común. clases de datos comunes son también muy útiles para mantener las definiciones de los atributos de datos consistente. Un cambio en el control de doble punto de CDC sólo atributos de datos específica necesita ser hecho en un solo lugar - en el DPC definición de la norma IEC 61850- 7-3.
IEC 61850-7-3 define clases de datos comunes para una amplia gama de aplicaciones bien conocidas. Las clases de datos común de núcleo se clasifican en los siguientes grupos: -
información de estado,
-
mensurando información,
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IEC: 2003 (E)
- 21 -
información de estado controlable,
-
información analógica controlable,
-
ajustes de estado,
-
regulaciones analógicas y
-
Descripción de la información.
5.6 Los servicios de intercambio de información Los nodos, los datos y atributos de datos lógicos se definen principalmente para especificar la información necesaria para realizar una aplicación, y para el intercambio de información entre los IED. El intercambio de información se define por medio de los servicios. Un extracto de los servicios se muestra en la Figura 6.
XCBR controles
Operar 2
Pos
Trip 1
El valor del control del tiempo de operación control del emisor
controlar
valor numérico de estado “stVal”
3
sello de tiempo de calidad
Informe 4
estado
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
Iniciar sesión
. . . Substit. permitir Substit. valor
5
...
configuran
sustitución
modelo de configuración de control
6
Sustituto
de impulsos clase SBO tiempo de
configuración, la
espera de SBO
descripción y
...
extensión ...
7
Auto descripcion
NOTA Los círculos con los números ➀
BlkOpn a➆
IEC 928/03
consulte la lista con viñetas a continuación.
Figura 6 - extracto Servicio El servicio operar manipula los atributos de los datos específicos de control de una posición del interruptor de circuito (abierto o cerrar el interruptor). Los servicios de informe informan a otro dispositivo que la posición del interruptor de circuito ha sido modificado. El servicio sustitutorio obliga atribuyen a ser fijado a un valor independiente del proceso de datos específica.
Las categorías de servicios (definidos en la norma IEC 61850-7-2) son los siguientes:
• •
dispositivos de control (operar servicios o por señales de disparo de multidifusión) (véase la Figura 6, ➀),
rápido y fiable de intercambio peer-to-peer de la información de estado (disparo o el bloqueo de las funciones o dispositivos) (véase la Figura 6, ➁),
•
informar de cualquier conjunto de datos (atributos de datos), SOE - cíclico y evento activado (véase la figura 6, ➂),
•
registro y recuperación de cualquier conjunto de datos (atributos de datos) - cíclico y evento activado (véase la figura 6, ➃),
•
sustitución (véase la Figura 6, ➄),
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- 22 -
61850-7-1 •
•
manipulación y fijación de grupos de ajuste de parámetros,
•
transmisión de los valores muestreados de los sensores,
•
sincronización de tiempo,
•
transferencia de archivos,
•
configuración en línea (véase la Figura 6, ➅), y
•
la recuperación de la auto-descripción de un dispositivo (véase la Figura 6, ➆).
IEC: 2003 (E)
Muchos servicios operan directamente sobre los atributos del modelo de información (es decir, sobre los atributos de datos de los datos contenidos en los nodos lógicos). La configuración de impulsos del atributo de datos Pos de un interruptor de circuito específico se puede establecer directamente por un cliente a un nuevo valor. Directamente significa que el servicio funciona sobre la petición del cliente sin limitaciones específicas del IED. Otros servicios de un comportamiento más complejo que depende del estado de alguna máquina de estados específicos. Una solicitud de control puede ser obligado a seguir una máquina de estado asociado con el atributo de datos, por ejemplo, select-antes de operar.
También hay varios servicios de comunicación específicos de la aplicación que proporcionan un modelo de comportamiento integral que automáticamente en ciertas condiciones de disparo definidos en el modelo de información (por ejemplo, el informe de los datos de cambio de un valor de estado) o condiciones definidas en el modelo de servicio de información (por ejemplo, informe sobre una evento periódico). 5.7 Servicios asignan a los protocolos de comunicación concretas Los servicios definidos en la norma IEC 61850-7-2 se denominan servicios abstractos. Resumen significa que sólo aquellos aspectos que son necesarios para describir las acciones requeridas en el lado de recepción de una solicitud de servicio se definen en la norma IEC 61850-7-2. Se basan en los requisitos funcionales en la norma IEC 61850-5. La semántica de los modelos de servicio con sus atributos y la semántica de los servicios que operan en estos atributos (incluyendo los parámetros que se realizan con las peticiones y respuestas de servicio) están definidos en la norma IEC 61850-7-2.
La sintaxis específica (formato) y especialmente la codificación de los mensajes que llevan los parámetros de servicio de un servicio y cómo éstos se pasan a través de una red se definen en una asignación de servicio de comunicación específico (SCSM). Uno de SCSM - IEC 61850-8-1 - es la asignación de los servicios de MMS (ISO 9506) y otras disposiciones como TCP / IP y Ethernet (véase la Figura 7) otros son IEC 61850-9-1 e IEC 61850-9 -2.
IEC 61850-7-4 IEC
modelos de información
61850-7-3 IEC
El intercambio de información, ACSI
61850-7-2 IEC 61850-9-x
MMS (ISO 9506)
aplicación física de datos de Presentación sesión de enlace Transporte Red de
ASN.1 / Presentación
Sesión IETF RFC 1006
IEC 61850-8-1
TCP IP
Ethernet, ... Física IEC 929/03
Figura 7 - Ejemplo de mapeo de comunicación
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- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
parcialmente actuar de forma autónoma. El modelo de servicio de informes describe una secuencia operativa en la que el IED actúa
61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
- 23 -
asignaciones adicionales a otras pilas de comunicación son posibles. El ACSI es independiente de las asignaciones.
5.8 La configuración de una subestación La lógica nodos, los datos, y los datos de atributos, así como los servicios utilizados y los medios concretos de comunicación proporcionados por un IED físico debe ser configurado. La configuración contiene la descripción formal de los diversos objetos y las relaciones entre estos objetos y el equipo caseta de hormigón (subestación). En el nivel de aplicación de la topología switchyard sí mismo y la relación entre la estructura de maniobras y de las funciones del SAS (el correspondiente lógica nodos, los datos y atributos de datos configurados en el IEDs)
IEC 61850-6 especifica un lenguaje de descripción de las configuraciones de los IED de subestación eléctrica. Este lenguaje se llama subestación descripción de la configuración de idioma (SCL). La configuración de la subestación contiene una visión estática de
la subestación completa. los
configuración puede ser utilizada para la descripción de partes reutilizables o para IEDs completos que se pueden emplear inmediatamente:
-
IEDs pre-configurado con un número fijo de nodos lógicos basados en una biblioteca de funciones, pero sin unión a un proceso específico;
-
IEDs con pre-configurado un pre-configurado semántica para una parte de proceso de una cierta estructura, por ejemplo un alimentador de barra doble línea GIS;
-
configuración del proceso completo con todos los IED con destino a las funciones de proceso individuales y equipos primarios, mejoradas por las definiciones de objeto de control de acceso (asignaciones de acceso) para todas las posibles parejas de comunicación;
-
listo para correr IED con todos los enlaces de comunicación preparadas para funcionar. Esto es necesario si un IED no es capaz de conexiones de apertura de forma dinámica;
El lenguaje de configuración se basa en el lenguaje de esquema XML. 5.9 Resumen La Figura 8 muestra un resumen de la Cláusula 5. Los cuatro bloques principales son -
los modelos de información específica del sistema de automatización de subestaciones,
-
los métodos de intercambio de información,
-
la asignación a los protocolos de comunicación de hormigón, y
-
la configuración de una subestación de IED.
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- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
se describen.
- 24 -
Los nodos lógicos
y datos
Información (IEC
pu publ. bl./su /subs bscr. cr., ,ob obten tener, er, co rar , co confi ntr nfigu gurar, controla olar,r,......qu quee se seinf inform orma,a,lalatal talaa
61850-7-2) Mapeo a, por servicio
Comunicación Los perfiles de
Los valores
Los valores
de datos
de datos
IEC: 2003 (E)
200 20000++art artícu ículos los (no re etiq (nomb mbre etiquet uetada ada Modelos de información info inform rmaci ación) ón) (IEC 61850-7-4 / -7-3)
Intercambio de “interfaz”
61850-7-1 •
Configuración presentar de
ejemplo MMS y TCP / IP
acuerdo con la norma
/ Ethernet (IEC
IEC 61850-6
61850-8-1)
Et Ethe hern rnet et, , TC TCPP/ /IP, IP,......
Red TCP / IP
IEC 930/03
Figura 8 - Resumen Estos cuatro bloques de construcción son en gran medida independientes entre sí. Los modelos de información pueden ser fácilmente extendidos por definición de nuevos nodos lógicos y los nuevos datos de acuerdo con reglas específicas y flexibles - como es requerido por otros dominios de aplicación. De la misma manera, las pilas de comunicación se puede cambiar siguiendo el estado de la técnica en la tecnología de comunicación. Pero para mantener la interoperabilidad sencilla, una pila sólo debe ser seleccionado a la vez. Para la selección, véase la Norma IEC 61850-8-x e IEC 61850-9-x.
La información se separa de la presentación y de los servicios de intercambio de información.
Los servicios de intercambio de información se separan de los perfiles concretos de comunicación. Cláusula 6 proporciona una vista más detallada de los cuatro bloques de construcción.
6 enfoque de modelado de la serie IEC 61850
Como se describe en IEC 61850-5, el enfoque general de la serie IEC 61850 es descomponer funciones de aplicación en las entidades más pequeñas, que luego se utilizan para comunicarse. La granularidad está dada por una asignación distribuida razonable de estas entidades a dispositivos dedicados (IED). Las entidades se llaman nodos lógicos. Se definen los requisitos para nodos lógicos - desde un punto de vista de aplicación - en IEC 61850-5.
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- - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
6.1 Descomposición de las funciones de aplicación y la información
61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
- 25 -
Sobre la base de su funcionalidad, estos nodos lógicos comprenden datos con atributos de datos dedicados. La información representada por los datos y los atributos de los datos se intercambian por los servicios dedicados según reglas bien definidas y la actuación solicitada como se requiere en la norma IEC 61850-5.
El proceso de descomposición (para obtener los nodos lógicos más común) y el proceso de composición (para construir dispositivos que utilizan nodos lógicos) son representadas en la Figura 9. Las clases de datos contenidos en nodos lógicos se han definido para soportar las aplicaciones más comunes en una comprensible y comúnmente aceptada manera.
Una Unafunción funciónde deautomatización automatizaciónde desubestaciones subestaciones
...
Descomposición
Bloquear a abrir
Posición
... Status (VA l ue, calidad, fecha y hora) mal estado de inte fuera r medicina yo una t mi
DPC
Atributo Data-
...
Controlar
Status (valor, calidad, fecha y
(Valor, originador, ControlNum)
hora) encendido
encendido
apagado
apagado
apagado
Definición de las clases comunes
Clases IEC 61850-7-3 de
origen
datos común (CDC)
qt ...
SPC
Atributo Data-
ctlVal origen ctlNum
... stVal
De control (valor, autor, ...)
encendido
ctlVal ctlNum
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
por ejemplo de un interruptor automático por ejemplo de un interruptor automático
...
Controlable Punto
Controlable
Doble
Single Point
stVal qt ...
Utilice CDCs para definir datos y componer nodos lógicos disyuntor de circuito lógico del nodo
Datos
IEC 61850-7-4 nodos lógicos y clases de Datos
XCBR
Pos (Tipo: DPC)
...
BlkOpn (Tipo: SPC) IEC 931/03
Figura 9 - de descomposición y composición de proceso (conceptual) Una pequeña parte de una función (un extracto de un modelo de disyuntor) ha sido seleccionado como un ejemplo para explicar el proceso de descomposición. El disyuntor de circuito ha, entre muchos otros atributos, una posición que puede ser controlado y monitorizado y la capacidad de evitar que el interruptor se abre (por ejemplo, para el enclavamiento fines; bloque para abrir). La posición comprende una información que representa el estado de la posición que proporciona el valor del estado (encendido, apagado,, mal estado intermedio), la calidad del valor (bueno, etc.), y la marca de tiempo de la hora de la última modificación de la posición. Además, la posición proporciona la capacidad para controlar el conmutador: Valor de control (ON, OFF). Para no perder de vista que el interruptor controlado, el originador almacena la información sobre la entidad que emitió el último comando de control. Un número de control almacena el número de secuencia del último comando de control.
La información agrupadas en la posición (estado, control, etc.) representa un grupo muy común de un valor de cuatro estados que puede ser reutilizado muchas veces. Del mismo modo el “Bloque para abrir” agrupa la información de un valor de dos estados. Estos grupos se denominan clases de datos común ( CDC): -
clase reutilizable de cuatro estados se define como punto doble controlable ( DPC), y
-
clase reutilizable de dos estados se define como punto único controlable ( SPC).
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
IEC 61850-7-3 define unas 30 clases de datos comunes para el estado, mensurandos, estado controlable, análogo controlable, ajustes de estado y configuración analógicas. 6.2 Creación de modelos de información de composición gradual IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3, IEC 61850-7-2 y definen cómo modelar la información y la comunicación en subestaciones de acuerdo con los requisitos definidos en la norma IEC 61850-5. El modelo utiliza los nodos lógicos (y los datos que representan una gran cantidad de definiciones semánticas) principalmente como bloques de construcción para componer la información visible de un sistema de automatización de subestaciones. Los modelos se utilizan para la descripción de la información producida y consumida por las aplicaciones y para el intercambio de información con otros IED.
Los nodos lógicos y las clases de datos introducidos en IEC 61850-5 son refinados y exactamente definida en la norma IEC 61850-7-4. Han sido definidos en un esfuerzo conjunto de expertos en el dominio de los diversos ámbitos de aplicación de la subestación y expertos de modelado. Los nodos lógicos y sus datos se definen con respecto al contenido (semántico) y la forma (sintaxis). El enfoque utiliza métodos orientados a objetos.
NOTA Las clases de nodos lógicos y las clases de datos modelados y definen en IEC 61850-7-4 cumplen los requisitos enumerados en IEC 61850-5.
En el siguiente paso, las clases de datos comunes se utilizan para definir las clases de datos (subestación de dominio específico) (ver la mitad inferior de la Figura 9). Estas clases de datos (definidos en IEC 61850-7-4) son clases de datos comunes especializados, por ejemplo, la clase de datos Pos ( una especialización de DPC) hereda todos los atributos de datos de la clase de datos común correspondiente DPC, es decir, el ctlVal, origen, ctlNum, etc. La semántica de la clase Pos está definido en el extremo de la IEC 61850-7-4. A los grupos de nodos lógicos varias clases de datos para construir una funcionalidad específica. El nodo lógico XCBR representa la información común de un interruptor de circuito real. los XCBR pueden ser reutilizados para describir la información común de los interruptores - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
automáticos de varias marcas y tipos. IEC 61850-7-4 define algunos 90 nodos lógicos que hacen uso de los cerca de 450 clases de datos. El nodo lógico XCBR comprende aproximadamente 20 clases de datos. Una breve descripción del nodo lógico XCBR se da en la Tabla 3.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
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Tabla 3 - Logical XCBR clase nodo (conceptual) Información nodo lógico común Comportamiento de modo Placa de Salud
Información nodo lógico opcional La operación local El equipo externo de estado externo equipamiento nombre contraplaca Operación Contador de operaciones reajustable Tiempo de operación
La operación local (medios locales de comunicación sin la automatización de subestaciones, el control directo cableada) Operación contra equipos de estado externo El equipo externo nombre de la placa
controles Posición del interruptor (véase a continuación para más detalles) Bloquear Bloquear la apertura de cierre - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
del motor Cargador habilitado
Los valores medidos
Suma de Amperios conmutada, reajustable
Información de estado disyuntor Punto capacidad de operación en onda de capacidad de conmutación capacidad de funcionamiento del interruptor cuando está completamente cargada
NOTA IEC 61850-7-4 define un nombre normalizado para cada elemento, como Pos de la posición del interruptor. Además, las tablas para nodos lógicos contienen la clase de datos común que se usará para la clase de datos correspondiente. Finalmente las tablas definen si la clase de datos en la tabla es obligatorio u opcional. Estos detalles se explican más adelante en esta parte. El contenido de la “posición del interruptor” marcada (name = Pos) se introduce
en la Figura 10. IEC 61850-7-x utiliza tablas para la definición de las clases de nodos y clases de datos (IEC 61850-7-4), las clases de datos común (IEC 61850-7-3) y modelos de servicio lógico (IEC 61850-7-2 ). clases de datos y atributos de datos forman una estructura jerárquica tal como se representa en la Figura 10. Los atributos de datos de la clase de datos Pos están organizados de manera que todos los atributos para el control (estado, sustitución, configuración, etc.) se enumeran juntos.
Los atributos de datos tienen un nombre normalizado y un tipo estandarizado. En el lado derecho se muestran las referencias correspondientes (referencia objeto). Estas referencias se utilizan para proporcionar la información de ruta para identificar la información en el árbol.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
LN Referencia
nodo lógico
Los datos de
Datos
referencia DA
XCBR1
XCBR1
Data-Atributo
Pos
Referencia
XCBR1.Pos XCBR1.Pos.ctlVal XCBR1.Pos.operTim
origen operTim
controlar
XCBR1.Pos.origin XCBR1.Pos.ctlNum
ctlNum
XCBR1.Pos.stVal XCBR1.Pos.q
stVal
XCBR1.Pos.t XCBR1.Pos.stSeld
qtstSeld subEna subVal subQ
estado
ctlModel
Pos.subVal XCBR1.Pos.subQ XCBR1.Pos.subID
SubID pulseConfig
XCBR1.Pos.subEna XCBR1.
XCBR1.Pos.pulseConfig sustitución
XCBR1.Pos.ctlModel XCBR1.Pos.sboTimeout XCBR1.Pos.sboClass
sboTimeout
XCBR1.Pos.d
sboClass
XCBR1.Pos.dataNs
ddataNs cdcNs
XCBR1.Pos.cdcNs
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
ctlVal
configuración, la descripción y extensión
modo
IEC 932/03
Figura 10 - XCBR1 información representada como un árbol
la instancia XCBR1 ( la primera instancia de XCBR) es la raíz a nivel de nodos lógicos. La referencia de objeto XCBR1 hace referencia al árbol completo a continuación. los XCBR1 contiene datos, por ejemplo, Pos y Modo. Los datos Pos ( posición) se define precisamente en IEC 61850-7-4 (ver extracto de la descripción):
Descripción de los datos
Nombre de datos
Semántica
...
... Se accede a estos datos al realizar una orden de conmutación o para verificar el estado del interruptor o posición. Cuando estos datos
Pos
también se utiliza para un interruptor de accionamiento manual, no existe la (opcional) atributo CtlVal en la norma IEC 61850-7-3.
...
...
El contenido de la posición Pos es una lista de unos 20 atributos de datos. Los atributos se derivan de la clase de datos común DPC ( control de punto doble). Los atributos de datos definidos en el CPD son en parte obligatorios y otros son opcionales. Sólo los atributos de los datos que se requieren para una aplicación específica son heredados por un objeto de datos. Por ejemplo, si la posición no requiere el apoyo de sustitución, entonces los atributos de datos subEna, subVal, subQ, y subID no son necesarios en el objeto de datos Pos. Los servicios de intercambio de información que tienen acceso a los atributos de datos hacen uso del árbol jerárquico. El atributo de datos controlable se define con XCBR1.Pos.ctlVal. El servicio de control opera exactamente en ese atributo de datos controlable del disyuntor. La información de estado podría ser referenciado como miembro ( XCBR1.Pos.stVal) de un conjunto de datos denominado “AlarmXCBR”. El conjunto de datos podría ser referenciado por un bloque de control de informes llamado
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IEC: 2003 (E)
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"Alarma". El bloque de control de informe podría ser configurado para enviar un informe a un equipo específico cada vez que un disyuntor cambia su estado (de abierto a cerrado o desde cerca de abrir). 6.3 Ejemplo de una composición de IED La Figura 11 muestra ejemplos de diferentes nodos lógicos compuestas en un IEDs. Los nodos lógicos implicados son PTOC ( la protección de sobrecorriente de tiempo), PDIS ( protección de distancia), PTRC (Ida y acondicionado) y XCBR ( cortacircuitos). Caso 1 muestra un dispositivo de protección con dos funciones, que están cableados con el interruptor de circuito. Caso 2 muestra un dispositivo de protección con dos funciones en las que el viaje se comunica a través de un mensaje de disparo a través de una red a la LN disyuntor. Caso 3 muestra las dos funciones de protección en dispositivos dedicados, que pueden operar tanto en un fallo y donde los viajes se transmiten como mensajes de disparo a través de la red de forma independiente a la LN disyuntor ( XCBR).
IED PDIS
PTOC
IED
IED
IED PDIS
PTOC
PTRC
PTRC Viaje
PTOC
PDIS
PTRC
PTRC Viaje
XCBR
Red cable de viaje
Cortacircuitos
IED
IED
XCBR
Cortacircuitos
2
1
XCBR
Cortacircuitos
3
IEC 933/03
Figura 11 - Ejemplo de composición IED En los casos 2 y 3 del IED que aloja el XCBR LN pueden estar integrados en el dispositivo de interruptor de circuito real o cableados con él como en el caso 1, pero esto está fuera del alcance de la serie IEC 61850. El interruptor real está representado por el sistema de automatización de subestaciones de acuerdo con la norma IEC 61850 serie por el LNS XCBR.
La composición del IED es muy flexible para satisfacer las necesidades actuales y futuras.
6.4
modelos de intercambio de información
6.4.1 Introducción La información contenida en los modelos jerárquicos de la norma IEC 61850-7-4 puede comunicarse utilizando servicios definidos en la norma IEC 61850-7-2. Los métodos de intercambio de información (representado en la Figura 12) caen principalmente en tres categorías:
-
el modelo de salida,
-
el modelo de entrada, y
-
el modelo de gestión en línea y auto-descripción.
Varios servicios se definen para cada modelo. Los servicios operan en los datos, atributos de datos, y otros atributos generalmente contenidas en nodos lógicos. Los números en los círculos de - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
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IEC: 2003 (E)
La Figura 12 se utilizan en 6.4.2 y en las Figuras 13, 14, 15, 17, 19 y 21 como referencia para la descripción.
NOTA 1 Servicios operan realmente en las instancias de datos. Para aumentar la legibilidad del término “instancia de” se ha omitido en la mayoría de lugares a lo largo de esta parte de la norma IEC 61850. Servicios para el salida modelo puede tener un impacto en solamente un proceso interno, puede
producir una señal de salida al proceso a través de una interfaz de proceso, o puede cambiar un valor de estado de un atributo de datos desencadenar un informe. Si la interfaz de proceso es un IED de conformidad con la serie IEC 61850, este servicio va a producir una señal de salida al proceso directamente. NOTA 2 Los términos “entrada” y “salida” son en relación con la dirección desde el IED al proceso (salida) y desde el proceso al IED (entrada).
modelo de salida de la señal
diversos servicios de control
DATOS DATOS
GOOSE / EASG
3
Señal de salida) para procesar
local local
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
respuesta de control 2
IED IED
Gestión en línea autodescripción en línea
Informes / registro
761
informes informes
Varios servicios
DATOS DATOS
GOOSE / SMV
GOOSE GOOSE/ /SMV SMV
5
4
De entrada (señal) de proceso
controlar controlar
modelo de entrada IEC 934/03
Los números en los círculos en esta figura se utilizan en 6.4.2 y en las Figuras 13, 14, 15, 17, 19 y 21 como referencia para la descripción.
Figura 12 - Salida y entrada de modelo (principio) Varios servicios se definen para la entrada modelo. Los servicios de comunicación de la información de entrada pueden llevar información directamente de la interfaz de proceso o pueden haber sido calculados dentro de un IED.
También hay varios servicios que pueden ser utilizados para administrar de forma remota el IED en algún grado (restringido), por ejemplo, para definir un conjunto de datos, para establecer una referencia a un valor específico, o para permitir el envío de informes específicos por un bloque de control de informe . Los modelos de información (nodos lógicos y las clases de datos) y los modelos de servicio (por ejemplo, para la notificación y el registro) proporcionan medios para recuperar la información completa sobre el modelo de información y los servicios que operan en los modelos de información (auto-descripción).
La siguiente descripción de los modelos de entrada y salida son solamente conceptuales. Los detalles sobre la información y los servicios que intervienen en los modelos se definen en la norma IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3, IEC 61850-7-2 y.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
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modelo 6.4.2 Output 6.4.2.1 Modelo del concepto de control El concepto del modelo de control se representa en la figura 13. El ejemplo es un nodo lógico disyuntor ( XCBR) con el atributo de datos XCBR.Pos.ctlVal ( se muestra en la Figura 14). Antes de la solicitud de servicio de control realiza el cambio de la posición de un dispositivo real, algunas condiciones tienen que ser conocido, por ejemplo, la salida puede ser generada solamente si el interruptor Local / Remoto está en la posición “a distancia” y el nodo de interconexión ( CILO) ha dado a conocer esta operación. La siguiente cadena de condiciones que deben cumplir puede incluir posiblemente: - - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
-
conmutador local / remoto del disyuntor XCBR.Loc,
-
información de modo del disyuntor XCBR.Mod,
-
comprobar las condiciones del dispositivo, y
-
otros atributos de la fecha controlable, por ejemplo, de enclavamiento, la configuración de pulso, modelo de control, clase sbo, y tiempo de espera de SBO como se han definido en la clase de datos común DPC (Punto de doble controlable en IEC 61850-7-3.
LLN0.Loc (local /
XCBR.Mod
XCBR.Loc
remoto) (por LD completa)
XCBR.Beh OFF, bloqueado, TEST / BL.
local
local
Petición de
solicitud de
servicio
servicio de remoto
control
remoto
EN PRUEBA
prueba bloqueado
...
1
IEC 935/03
Figura 13 - modelo de salida (etapa 1) (conceptual) Después de todas las condiciones se han cumplido y todas las comprobaciones son positivos, la señal de salida puede estar condicionada y controlar el equipo real (el interruptor de circuito - no mostrado). La señal de salida puede ser emitido a través de una interfaz cableada para el interruptor de circuito o puede ser comunicada a través de una
comprobar las
atributos de control establecidos
condiciones de
interfaz de bus.
XCBR.Pos.ctlVal
APAGADO
attrib de
valor
control.
Petición de
Acondicionamiento
ENCENDIDO
servicio
Señal de salida)
de señal
para procesar
prueba bloqueado
Máquina estatal
Control de resp / punto de ajuste.
De entrada (señal)
estado
de proceso
la terminación de comandos
2
XCBR.Pos.stVal IEC 936/03
Figura 14 - modelo de salida (paso 2) (conceptual) Derechos de autor de Comisión Electrotécnica Internacional proporcionado por IHS bajo licencia con la norma IEC
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
El cambio de estado del interruptor de circuito real provoca un cambio en la información de estado modelada con el atributo de datos XCBR.Pos.stVal. El cambio de estado emite una respuesta de servicio de control. Una terminación comando se completa la transacción de control.
6.4.2.2 Modelo del concepto de GSE
El evento subestación genérico (GSE - GOOSE y GSSE) proporciona el intercambio de información de igual a igual entre los valores de datos de entrada de un IED a los datos de salida de muchos otros IED (multicast). El GOOSE y mensajes GSSE recibida por un IED se pueden usar para calcular los datos para fines internos también. Un ejemplo para fines internos son recibidos posiciones de conmutación para calcular las condiciones de enclavamiento a nivel local. Nota 1 La GOOSE y datos GSSE valores se definen en el modelo de entrada se describe en 6.4.3.
local
Manipulación GSE
Valores
EASG
Tratamiento
Detección de fiabilidad
ConfigR ev
Señal de salida) para procesar
remoto
Calidad
GOOSE
RXD
Prueba
local
Solicitud Solicitud
3
Prueba
Valores
Reiniciar IEC 937/03
Figura 15 - modelo de salida GSE (conceptual) Las condiciones que deben cumplirse y los controles que se ejecutan antes de que los valores se utilizan como señales de salida, tales como enclavamiento se describen en parte dentro de la serie IEC 61850 y en parte definida por la aplicación local fuera del alcance de la serie IEC 61850. - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
NOTA 2 Muchos mensajes GOOSE y GSSE pueden transmitirse en ciertos casos, por ejemplo, falla detectada por un relé de protección. Un SCSM normalmente filtra estos mensajes en la capa de enlace de datos para evitar la inundación de los IED.
6.4.2.3 Atributos de datos y bloques de control Muchos atributos de datos del modelo de información jerárquica se pueden configurar con un conjunto de servicios, por ejemplo, SetDataValues y SetDataSetValues. Configuración de los valores de atributos de datos se suele limitado solamente por la aplicación.
Los diversos bloques de control, por ejemplo, el bloque de control de grupo de ajuste ( SGCB), el bloque de control de informe tamponada ( BRCB) log bloque de control ( LCB), tener los atributos de bloque de control que por lo general se pueden establecer en un valor específico. Los servicios para establecer estos atributos se definen con los bloques de control en la norma IEC 61850-7-2. Configuración de los valores de los atributos de bloque de control está limitado por la máquina de estados del bloque de control correspondiente.
Los bloques de control se comportan de acuerdo a los valores de su conjunto de atributos. Los valores también se pueden configurar mediante el archivo SCL o por otros medios locales.
Todos los atributos de bloque de control pueden ser leídos por otro IED.
6.4.2.4 dato de configuración y ajuste de bloque de control de grupo
nodo lógico protección de sobrecorriente se requiere un tratamiento especial de valores de datos de salida para el establecimiento de los datos contenidos en varios nodos lógicos como se define en IEC 61850-7-4, por ejemplo, los ajustes de la tensión controlada PVoC ( véase la Figura 16). Los datos de ajuste (por ejemplo AVCrv, TmACrv, TmMult, etc.) tiene tantos valores como se definen grupos de ajuste. Cada grupo tiene el establecimiento de un conjunto coherente de valores.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
- 33 -
cada grupo de ajuste
búfer activo (grupo de
nodo lógico
contiene un consistente
ajuste activo)
conjunto de valores
1113 12
LN PAG COV
435 564 653
La información de estado
.. .
datos de
complejo que el valor
43
representado (43). El CDC
configuración
ajustes
cada datos, por ejemplo, “ RsDlTmms " es más
47
de estos datos es el ajuste de estado = entero “ING”:
Tipo de curva de funcionamiento (voltios.) Tipo de
AVCrv TmACrv
curva de funcionamiento (amp) Multiplicador de
TmMult
Tiempo Min Max Tiempo de funcionamiento
MinOpTmms
Tiempo de funcionamiento Operar Tiempo de
MaxOpTmms
retraso de tipo de curva Restaurar Volver Tiempo
OpDlTmms
de retardo
TypRsCrv
653
RsDlTmms
45
1223 12
653 45 48 435 564 653 45 43 2883 12
435 564
435 564 653 47 2003 43 12
435 564
43
- MINVAL
9
- Maxval - Numero de pie
9
653 45 2993 48 12 9 435 564
- setval
-d
3003 12 653 45 43 9 435 564 1333 12 9
LN PAG DIF ajustes RstMod
Modo de restricción
es
st
9
s
o up gr
9
de
u aj
IEC 938/03
Figura 16 - Configuración de datos (conceptual)
Los valores representados son complejas en el sentido de que cada de datos tiene un tipo derivado de una clase de datos común. los RsDlTmms se deriva de la clase de datos común EN G. El ING tiene varios atributos de los datos que se enumeran en la Tabla 4.
Tabla 4 - extracto de configuración de estado número entero ING nombre de la clase
tipo de atributo
FC
TrgOp
Rango de valores / valor
M/S/C
Atributo
...
...
DataAttribute
ajuste setval
INT32
SP
AC_NSG_M
setval
INT32
SG, SE
AC_SG_M
configuración, descripción y exten sión MINVAL
INT32
CF
O
Maxval
INT32
CF
O
Numero de pie
INT32U
CF
1 ... (Maxval - MINVAL)
O
re
STRING255 VISIBLE
corriente continua
Texto
O
...
...
...
- - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
...
Los valores de un grupo de ajustes específica contenida en los datos de configuración se pueden establecer sólo si ese grupo está en el estado “EDIT” (indicado por la FC = SE; editar los datos de ajuste). Después se establecen todos los valores de ese grupo, los valores de ese grupo puede ser confirmada como que contiene un conjunto coherente de valores. Este conjunto recién confirmado de los valores a continuación, se puede seleccionar para su uso por la aplicación (ajuste de grupo en estado activo: FC = SG; datos de ajuste activo).
los setval de FC = SP significa datos de ajuste “simples” (punto de ajuste); aplicarse cuando no se admite el modelo de control de grupo de ajuste. Este valor se puede establecer como un atributo de datos regular. Derechos de autor de Comisión Electrotécnica Internacional proporcionado por IHS bajo licencia con la norma IEC
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- 34 -
61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
6.4.3 modelo de entrada
6.4.3.1
adquisición de la señal analógica de entrada
El concepto de la adquisición de la señal analógica de entrada se representa en la figura 17. Normalmente, la señal sin procesar está condicionada por un acondicionador de señal. Para nuestro modelo, una entrada analógica existe como datos no antes de que se convierte de analógica a digital. La velocidad de muestreo (atributo de datos smpRate de un conjunto de datos configurables) determina la frecuencia se muestrea el valor. Las condiciones que deben cumplirse antes de que el valor puede ser comunicada (modelado como el atributo de datos instMag de los datos, por ejemplo, un voltaje de una fase específica - ver Figura 18) puede comprender los valores de los atributos siguientes:
-
sustituto / unsubstitute “switch” de los datos (modelado como el atributo de datos subMag de los datos, por ejemplo, un voltaje de una fase específica),
-
operador bloqueado o “interruptor” desbloqueado. El
resultado de
estos primeros pasos es el “valor intermedio” (todavía un valor analógico)
acompañada de la información de calidad correspondiente. - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
Servicio SetDataValue
Valor
local) Desbloquear (número local) Bloquear / Valor (tema
oper.
Acondicionador
unsubst.
oper. desbloqueado
4
de señal Sustitución
subst.
bloquear
Valor intermedios (qchg) calidad cambio de
SmpRate ( FC = CF)
“subEna”
De entrada (señal) de proceso / aplicación
operatorBlocked sustituido
Calidad
IEC 61850-7-3
IEC 939/03
Figura 17 - modelo de entrada para valores analógicos (paso 1) (conceptual) 6.4.3.2 datos de atributos de procesamiento de valor, el seguimiento y la detección de eventos
El “valor intermedio” se utiliza para diversos fines. El primer uso es proporcionar este valor como el valor del atributo de datos instantánea (magnitud) de los datos. El atributo de datos tiene el nombre instMag; con la limitación funcional FC = MX ( que indica un valor mesurando). No hay ninguna opción de disparo asociado con el valor instantáneo.
La segunda aplicación es el cálculo del valor deadbanded, la revista valor. El valor deadbanded se basa en un cálculo de banda muerta instMag como se ilustra en la Figura 18. El valor de revista se actualizará con el valor actual de instMag cuando el valor ha cambiado según el valor del parámetro de configuración db de estos datos.
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IEC: 2003 (E)
- 35 -
instMag mag db
IEC 940/03
Figura 18 - valor Deadbanded (conceptual) - - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
El valor de la configuración de banda muerta db representará el porcentaje de diferencia entre el valor máximo y mínimo de la medición del proceso en unidades de 0,001%. Nota la db valor no tiene nada que ver con la exactitud de los datos definidos tanto por la precisión del transductor analógico y por la precisión de la conversión A / D. Un evento interno se crea cada vez que el revista los cambios de valor. El valor deadbanded revista
y el evento (cambio de datos - de acuerdo a la opción de disparo TrgOp = dchg) se ponen a disposición para otras acciones, por ejemplo, la presentación de informes o la tala.
proceso de supervisión
valor de datos y
datos de valores de
eventos internos
atributo
atributos de datos
5
instMag instantáneo
(FC = MX)
instantáneo
mesurado valor
mesurado
Intermedio
valor
Valor
MAG ( FC = MX, TrgOp = dchg)
deadbanded valor
deadbanded valor
cambio de datos
(Dchg) de valor
dchg de valor
Informe
Iniciar sesión
db ( FC = CF)
distancia ( FC = MX,
gama
TrgOp = dchg)
gama
proceso muestra
hh ll
hhLim, ... llLim ( FC fecha y hora
dchg
(Dchg) de
= CF)
calidad ( FC = MX,
calidad de valor
TrgOp = qchg)
calidad
bueno, ... no
de valor
válido
cambio de calidad
qchg
(Qchg)
cambio de datos de
IEC 61850-7-2
fecha y hora
t ( FC = MX)
(qchg) operBl., subst. cambio de calidad
marca de tiempo de
IEC 61850-7-4 / 3
Respuesta GetDataValue
IEC 941/03
Figura 19 - modelo de entrada para valores analógicos (paso 2) (conceptual) Una tercera aplicación es supervisar el “valor intermedio” para determinar el rango actual del valor. El rango puede ser como se muestra en la Figura 20.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
distancia
validez
detalle-cali
alta alta
cuestionable
OutOfRange
máximo
bien
hhLim
lLim Hlim
alta
bien
bajo alto alto
bien
Normal
bien
bajo bajo
bien
bajo bajo
cuestionable
llLim mínimo
OutOfRange IEC 942/03
Figura 20 - valores de rango Un evento interno se crea cada vez que el instMag valor cambia el rango designado. El valor de rango y el evento (cambio de datos - de acuerdo a la opción de disparo TrgOp = dchg) se ponen a disposición para otras acciones, por ejemplo, la presentación de informes o la tala.
Además de los diversos valores, los dos atributos calidad y t ( sello de tiempo) están disponibles en cualquier momento. La marca de tiempo se determina en el momento en que el cambio del valor de los atributos de datos revista y distancia ha sido detectado. Un cambio en el calidad se puede utilizar para emitir un evento interno también.
Las definiciones conceptualmente representados en el lado derecho de la Figura 19 se definen en la norma IEC 61850-7-4 y IEC 61850-7-3. El lado izquierdo y la Figura 21 muestran las definiciones (conceptuales) encontrado en IEC 61850-7-2.
6.4.3.3 La presentación de datos y registro Los eventos internos (valores de proceso, los valores de disparo que causó el evento, marcas de tiempo y la información de calidad correspondientes) se utilizan como base de disparo para la presentación de informes y extracción de madera (véase la figura 21). Esta información se agrupa el uso de un conjunto de datos. El conjunto de datos es la base de contenidos para la presentación de informes y registro. El conjunto de datos contiene referencias a los datos y los datos de valores de atributo.
informes
BufTim
BRCName
IntgPd
RptEna DiscBuf
Buffer
DataSetRef
6
TrgOps (dchg, qchg, dupd, integridad, gi)
Buffered Informe
Informe formato informe de formato
cambio de datos
TrgOps (dchg, qchg, dupd, URCName
integridad, gi)
IntgPd
RptEna
agrupados por
DataSetRef
Conjunto de datos
DataSetRef
Explotación florestal
valor de valor cambio de datos (Dchg) de valor cambio de datos (Dchg) de valor (Dchg) gama gama gama
fecha y hora
fecha y hora (Dchg) de fecha y hora (Dchg) de (Dchg) de
lcName LogEna
calidad de valor calidad de valor calidad
TrgOps (dchg, qchg, dupd)
cambio de calidad
registro
de valor
cambio de calidad (Qchg)
de objetos
cambio de calidad (Qchg)
Entrar Entrada
cambio de datos de
formato
(Qchg)
cambio de datos de
de registro
cambio de datos de
IEC 61850-7-2 Figura 21 - Informes y registro de modelo (conceptual) - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
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instantánea instantánea mesurado instantánea mesurado valor mesurado valor valor deadbanded deadbanded valor deadbanded valor
Unbuff. Informe
Consulta
eventos internos
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IEC 943/03
61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
- 37 -
¿Qué datos y los datos de valores de los atributos deben ser reportados y registrados se especifica en los conjuntos de datos. El siguiente ejemplo explica el concepto. El atributo de datos stVal de los datos MyLD / XCBR1.Pos ( Posición) en la figura 22 se hace referencia en dos conjuntos de datos diferentes. La figura muestra dos instancias diferentes de conjuntos de datos que hacen referencia a los atributos de los datos de la posición. En el caso de la izquierda, el conjunto de datos hace referencia a 9 miembros del conjunto de datos individuales (todos de limitación funcional ST): Pos.stVal es uno de los nueve miembros. En caso de que el cambio provocado por el miembro stVal, el valor de exactamente ese miembro se incluirá en el informe. El conjunto de datos en el ejemplo en el lado derecho tiene sólo dos miembros. Los datos Pos ( que tiene seis atributos de datos: stVal, q, t, etc.) es uno de los dos miembros. Un cambio desencadenó en el miembro Pos ( por ejemplo, por el cambio en la DataAttribute stVal) hará que la inclusión de los valores de todos los atributos de los datos del miembro de conjunto de datos Pos ( es decir, el miembro completo que comprende los seis atributos de datos stVal, q, t, etc.).
stVal cambió produce evento
miembro del conjunto de
interno
datos se informó
miembro del
MyLD / LLN0.TestRpt1
establecen miembros
- MyLD / XCBR1.Pos.q - MyLD / XCBR1.Pos.t - MyLD / XCBR1.Pos.origin - MyLD / XCBR1.Pos.ctlNum - MyLD / XCBR1.Pos.stSeld - MyLD / XCBR1.BlkOpn.stVal
establecen miembros
2 los datos individuales
- MyLD / XCBR1.Pos.stVal
9 datos individuales
stVal cambió
MyLD / LLN0.TestRpt2
conjunto de
- MyLD / XCBR1.Pos
datos se
- MyLD / XCBR1.BlkOpn
informó
- MyLD / XCBR1.BlkOpn.q
Informe
- MyLD / XCBR1.BlkOpn.t
datSetRef = MyLD / LLN0.TestRpt2 MyLD / XCBR1.Pos.stVal + valor MyLD /
Informe
XCBR1.Pos.q + valor MyLD / XCBR1.Pos.t +
datSetRef = MyLD / LLN0.TestRpt1
valor MyLD / XCBR1.Pos.origin + valor
MyLD / XCBR1.Pos.stVal + valor
MyLD / XCBR1.Pos.ctlNum + valor MyLD / XCBR1.Pos .stSeld + valor
IEC 944/03
NOTA Todos los datos de atributos son funcionalmente limitados por FC = ST. Figura 22 - Conjunto de datos miembros y presentación de informes
El conjunto de datos especifica qué datos se van a monitorear y reportar. La siguiente tarea es definir cuándo y cómo informar o registrar la información. El modelo de información proporciona dos tipos de bloques de control de informe:
1) la no tamponada, y 2) los bloques de control tamponado. El modelo de registro tiene el bloque de registro y el registro de control.
Las características principales de los métodos de acceso a datos proporcionados por IEC 61850-7-2 se muestran en la Tabla 5.
Tabla 5 - Comparación de los métodos de acceso de datos método de recuperación
Votación
el intercambio de
Puede perder los
información en
cambios (de
tiempo crítico
secuencia)
NO
Múltiples clientes recibir información
SÍ
SÍ
Última modificación de los datos almacenados
por
-
cliente típico (Pero no exclusiva) Navegador
(GetDataValues) Informes sin búfer
SÍ
Tampón de
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
-
Servidor
Información Iniciar sesión ( utilizada
concentrador de datos
NO
SÍ
NO
Cliente
Ingenieria estaciones
para el registro de SOE) - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
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Interfaz gráfica de usuario en tiempo real
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
Cada uno de los cuatro métodos de recuperación tiene una característica específica. No hay un método único que cumple con todos los requisitos de la aplicación. Durante el diseño del sistema, el diseñador tiene que analizar los requisitos y los compararán con las implementado (!) Los métodos proporcionados por un dispositivo compatible con la serie IEC 61850.
El mecanismo de información tamponada básica se muestra en la Figura 23. La presentación de informes tamponada y sin búfer comienza con la configuración de los bloques de control de informe. La presentación comenzará con la configuración de la memoria intermedia de atributos permiten a TRUE; establecer en FALSE detiene la presentación de informes.
servidor
cliente configurar RCB tamponada
iniciar la suscripción
permitir RCB tamponada
establecer y activar la suscripción
los valores del informe
esperar a los informes,
monitorizar los valores de los
recibir informes
miembros de conjunto de datos
asociación perdió
continuar valores de monitorización de los miembros de los valores del conjunto de datos y de
asociación disponibles
amortiguamiento continuar informando (tamponada y nuevo)
Secuencia de eventos (SOE) desactivar RCB tamponada
desactivar la suscripción
desactivar la suscripción
IEC 945/03
Figura 23 - Buffered bloque de control de informe (conceptual) La característica específica del bloque de control de informe tamponada es que sigue amortiguando los datos de los eventos que se producen de acuerdo con las posibilidades de disparo habilitados en caso de, por ejemplo, una pérdida de comunicación. El proceso de información continúa tan pronto como la comunicación está disponible de nuevo. El bloque de control de informe tamponada garantiza la secuencia de eventos (SOE) hasta algunos límites prácticos (por ejemplo, tamaño de memoria intermedia y el tiempo máximo de interrupción). El bloque de control de informe sin búfer no soporta estado del medio ambiente en caso de pérdida de la comunicación. El bloque de control de informe tamponada tiene varios atributos que controlan el proceso de información, por ejemplo:
RpdID manija proporcionada por el cliente para identificar el bloque de control de informe tamponada, RptEna para permitir de forma remota / desactivar el proceso de información,
DatSet hace referencia al conjunto de datos cuyos valores han de ser reportadas,
ConfRev contiene la revisión de configuración para indicar la eliminación de un miembro del conjunto de datos o el reordenamiento de los miembros, OptFlds indica los campos opcionales que han de ser incluidos en el informe: -
sucesión de números para conseguir el orden correcto de los acontecimientos,
-
informar-sello de tiempo para informar al cliente cuando el informe ha sido emitido,
-
razón por inclusión para indicar el detonante que ha causado el valor que se informa,
-
conjunto de datos-nombre para indicar a partir del cual los conjuntos de datos se han generado los valores,
-
datos de referencia para incluir las referencias a objetos para los valores, - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
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BufTm contiene el tiempo de espera después de la primera caso, dentro de un conjunto de datos que ha ocurrido (véase la figura 24),
SeqNum es el número de secuencia actual de los informes, TrgOps ( Opciones de disparo) presenta las razones que hace que el bloque de control para informar de un valor en el informe. Las razones para la presentación de informes pueden ser: cambio de datos dchg, actualización de datos
dupd, o cambio de calidad qchg del atributo de datos en un nodo lógico, IntgPd ( período de integridad): todos los valores de informes iniciados por el servidor basado en este período,
GI ( interrogación general): todos los valores de informes iniciados por el cliente, y
PurgeBuf Se establece en true indica a eliminar todos los eventos aún no se ha enviado.
Si es probable que - después de un primer evento - varios otros eventos se producen en el entorno más próximo del primer evento (ver Figura 24), entonces el servidor puede reducir el número de informes que soliciten el atributo de tiempo de búfer. Los cambios que se producen durante ese resultado vez en un informe al final del tiempo de tampón de informes todos los cambios (de acuerdo con las razones y de acuerdo
3. evento
2. evento
1. evento
con la definición de los datos correspondientes establecidos para un bloque específico de control de informe).
tiempo de amortiguamiento
cambios que se producen durante ese resultado vez en un informe al final del tiempo de tampón IEC 946/03
Figura 24 - tiempo Buffer Un informe permite enviar sólo los valores (de acuerdo con la razón y de acuerdo con la definición de los datos correspondientes establecidos para un bloque específico de control de informe) sin ninguna referencia de objeto de los datos y atributos de datos. A continuación, las referencias a objetos pueden retreived fuera de la definición del conjunto de datos (véase más adelante). El informe también puede transmitir las referencias a objetos de los datos y atributos de datos junto con los datos.
Si en primer lugar, no hay referencias de objetos se envían con los valores y en segundo lugar, los valores para un subconjunto de los miembros de un conjunto de datos que son sólo para ser informado, a continuación, se proporciona una disposición para determinar a qué miembros de los - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
valores reportados pertenecen. El SCSM se define en IEC 61850-8-1 define una inclusión-cadena de bits para indicar el miembro del conjunto de datos. El orden de los miembros del conjunto de datos son como se definen en el conjunto de datos. La figura 25 muestra un ejemplo.
El conjunto de datos tiene dos miembros en el orden mostrado. El informe con la inclusión-cadena de bits tiene dos bits cuyos valores indican a partir del cual se han derivado de los miembros de los valores. El primer bit es cierto lo que indica que los valores entre paréntesis rizadas son los valores del miembro MyLd / XCBR1.Pos. Para el segundo miembro, no se informa de los valores (segundo bit es FALSE). El informe con la inclusión-cadena de bits optimiza la longitud del mensaje de informe.
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61850-7-1 •
stVal cambió
IEC: 2003 (E)
miembro del datos se
- MyLD / XCBR1.Pos
informó
- MyLD / XCBR1.BlkOpn
establecen miembros
2 los datos individuales
conjunto de
MyLD / LLN0.TestRpt2
Informe
Informe
datSetRef = MyLD / LLN0.TestRpt2 1 {valor
datSetRef = MyLD / LLN0.TestRpt2 MyLD / XCBR1.Pos.stVal + valor MyLD /
Valor
XCBR1.Pos.q + valor MyLD / XCBR1.Pos.t +
Valor
valor MyLD / XCBR1.Pos.origin + valor
Valor
MyLD / XCBR1.Pos.ctlNum + valor MyLD /
Valor
XCBR1.Pos .stSeld + valor
Valor 0}
bitstring 86 caracteres
inclusión-
2 bits
IEC 947/03
Figura 25 - conjunto de datos de los miembros y de inclusión-cadena de bits
El modelo de registro proporciona un registro para almacenar valores (las entradas de registro). Los controles del bloque de control de registro que los valores de datos y cuando estos valores de los datos se van a almacenar en el registro. El registro se organiza como un buffer circular, como se muestra en la Figura 21. El número de entradas que se pueden almacenar depende del tamaño de entradas de registro y en el tamaño del buffer.
NOTA Hay varios factores que tienen un impacto en el diseño de un registro. El sistema debe diseñarse cuidadosamente para poner en práctica o configurar el registro y la bloques de control de una manera que cumpla con los requisitos de la aplicación. Recomendaciones con respecto al sistema de diseño están fuera del alcance de esta norma.
La figura 26 muestra un ejemplo de un registro y tres bloques de control de registro. El primer paso consiste en configurar y habilitar los bloques de control de registro. Después de habilitar la asociación con dicho servidor puede ser cerrado. Las entradas de registro se almacenan en el registro a medida que llegan para su inclusión en el registro. Los registros se almacenan en orden secuencia de tiempo. Esto permite la recuperación de una lista de secuencia de eventos (SOE).
cliente
servidor
Configurar registro Habilitar
iniciar el registro de un registro único CB
registro CB CB
establecer y habilitar un
asociación cerrada
registro de CB
entrada de registro
entradas de registro de consulta
datos LCB
Ajuste
de datos LCB Ajuste
asociación abrió
de datos LCB Conjunto
registro de consultas de entrada / hora
ListOfLogEntries
INICIAR SESIÓN Secuencia de eventos (SOE)
desactivar un registro CB
desactivar registro de CB
desactivar un registro CB
IEC 948/03
El registro (no el bloque de control de registro) está activada en cualquier momento. Los diferentes bloques de control de registro permiten el almacenamiento de información de diferentes conjuntos de datos en el registro. Cada bloque de control de registro es independiente de los otros bloques de control.
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- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
Figura 26 - Log bloque de control (conceptual)
61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
- 41 -
El bloque de control de registro tiene varios atributos que controlan el proceso de registro, por ejemplo:
LogEna para permitir de forma remota / desactivar el proceso de registro,
DatSet hace referencia al conjunto de datos cuyos valores son que estar conectado,
TrgOps contiene los motivos que hacen que el bloque de control para almacenar una entrada en el registro. Las razones para el almacenamiento de una entrada de registro en el registro pueden ser: cambio de datos dchg, actualización de datos dupd, o cambio de calidad qchg del atributo de datos en un nodo lógico,
período de integridad IntgPd: registrar todos los valores iniciadas por el servidor basado en un período determinado,
LogRef indicando en el que log las entradas son para ser almacenados.
6.4.3.4 Peer-to-peer valor de datos de publicación La comunicación peer-to-peer proporciona servicios para el intercambio de eventos subestación genéricos (GOOSE y GSSE; basado en multicast) y para el intercambio de valores muestreados (basado en multicast o unicast). El recibo GOOSE y el mensaje GSSE ya se explica en el modelo de entrada en 6.4.2.2.
La Figura 27 muestra la GOOSE y modelos de valor en la muestra. NOTA El EASG (compatible con IEEE TR 1550 - UCA - GOOSE) modelo es similar a la gallina ( “IEC”). El GSSE sólo admite una estructura fija de datos de estado que se publicará. Los datos para el mensaje GOOSE se puede configurar mediante la aplicación de los conjuntos de datos que hacen referencia a ningún dato.
El modelo GOOSE utiliza valores de datos que se publicará agrupan en conjuntos de datos. Muchos datos y atributos de datos se pueden utilizar para crear un conjunto de datos (por ejemplo, análogo, valores binarios o enteros).
7
editor GANSO
Solicitud
instantáneo
formateo
agrupados por
GOOSE
GOOSE MV
Conjunto
Goena GCRef
cualquier valor de datos
ConfRev
de datos
DataSetRef
mesurado valor de estado valor valor de
NdsCom
multidifusión
estado
muestras de valores medidos
editor Muestreado
instantáneo
Solicitud
agrupados por
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
formato SMV SMV SvcNam unicast o
Conjunto
Svena ConfRev
de datos
DataSetRef
mesurado instantáneo valor
mesurado instantáneo valor mesurado
SmpRate
valor
multicast
IEC 61850-7-2
Figura 27 - Peer-to-peer modelo de valor de datos de publicación (conceptual)
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IEC 949/03
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
El modelo GOOSE tiene varios atributos que controlan el proceso de publicación, por ejemplo:
Goena para permitir de forma remota / desactivar la publicación,
AppID enviar el mensaje para ser utilizado como un asa para la aplicación receptora, DatSet hace referencia al conjunto de datos cuyos valores son para ser publicado,
ConfRev contiene la revisión de configuración para indicar la eliminación de un miembro del conjunto de datos o el reordenamiento de los miembros, o el cambio de la referencia DatSet, NdsCom indica en el mensaje que se requiere algo de puesta en marcha. El evento que desencadena la publicación de los valores, así como la frecuencia y la rapidez son los valores que se publicará está fuera del alcance de esta norma. 6.4.3.5 muestreados publicación de valor El modelo de publicación valor muestreado tiene varios atributos que controlan
la publicación
proceso, por ejemplo:
svena para permitir de forma remota / desactivar la publicación,
MsvID enviar el mensaje para ser utilizado como un asa para la aplicación receptora, DatSet hace referencia al conjunto de datos cuyos valores son para ser publicado,
ConfRev contiene la revisión de configuración para indicar la eliminación de un miembro del conjunto de datos o el reordenamiento de los miembros, o el cambio de la referencia DatSet, SmpRate especifica las muestras por unidad.
Ver 7 Aplicación 7.1
Introducción
Una operación de ejemplo, ilustrada en la Figura 28 es para conmutar un interruptor de circuito. Un operador en un HMI remoto desea cambiar remotamente el interruptor de circuito. El ordenador de operador y el interruptor de circuito tienen que operar juntos (interoperar). En primer lugar, el equipo tiene que saber qué información se debe transmitir a la IED que representa el disyuntor (normalmente llamado el “interfaz de proceso”). En segundo lugar, también tiene que saber el nombre de esta IED (por ejemplo, “Circuitbreaker1”) y cómo hacer frente a la IED. Tanto el equipo HMI en el lado izquierdo y el “circuitbreaker1” IED en el lado derecho están conectados a una red común de comunicación. El panel de operador envía un comando de control a la “Circuitbreaker1” para cambiar la posición del interruptor (cerrar el interruptor). Después de que se complete la conmutación,
Diferentes usuarios pueden nombrar el disyuntor de forma diferente: uno puede utilizar “Circuitbreaker1”, otro puede optar por “CBK-2”. Parte 61850-7-4 basado en el enfoque descrito en la norma IEC 61850-5 estandariza muchos nombres abreviados para las funciones de subestaciones y equipos relacionados. El nombre normalizado para un disyuntor está XCBR. Este nombre puede ir acompañado de un sufijo y un prefijo: " Q1XCBR1" ( para las convenciones de nomenclatura, ver 13.4, A.2, A.3 y IEC 61850-7-2).
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
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dispositivos reales
interfaz
circuito en una verdadera explosión de
equipo HMI
Circuitbreaker1 Circuitbreaker1
Comando “Cerrar”
- -Posición del modelo de interruptor de Posición
Informe (cerrado)
Red IEC 950/03
Figura 28 - dispositivos del mundo real
Las aplicaciones en el ordenador en el lado izquierdo de la Figura 28 también pueden consultar información sobre:
-
interruptor de circuito físico real (la placa de identificación, salud, calificaciones, etc.),
-
dispositivo real (IED) que aloja la interfaz de proceso (placa de identificación, la salud, el modo de operación, etc.),
-
comportamiento de los servicios de información que determina la transmisión de informes de estado. Además, el operador (o el
ordenador si es en algún tipo de modo automático) pueden cambiar el grupo de ajuste activo de una función de protección para un grupo de ajustes diferentes, pueden configurar el comportamiento de la presentación de informes de forma remota, o pueden solicitar la sustitución de un fijo valor para un valor de proceso. Alternativamente, el operador puede desear recibir una secuencia de eventos.
Todas estas y muchas otras funciones soportadas por el controlador tienen tres aspectos importantes en común que están estandarizados en la serie IEC 61850: -
qué funciones y qué información es la red visible y cómo se nombran y se describe (IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3, IEC 61850-7-2 y),
-
cómo las funciones se puede acceder y cómo (más generalmente hablando) se puede intercambiar información (IEC 61850-7-2), y
-
cómo los dispositivos pueden ser conectados a las redes de comunicación (IEC 61850-8-x y -9-x). IEC 61850-7-4 comprende una lista
de más de 2000 llamado y elementos de información bien definidas que permiten la creación del modelo de información de un dispositivo real subestación (por ejemplo, transformadores de potencia completa, interruptor de circuito, o unidad mensurando). Este modelo de información estática hereda la información de tipo de IEC 61850-7-3 y la requerida servicios de comunicación (dinámica) de la norma IEC 61850-7-2. Las funciones en el contexto de la IEC 61850-7-x serie son aquellos que son necesarios para el intercambio de toda la información del modelo de información de la manera que se requiere para el dominio de la subestación. Funciones de una subestación (por ejemplo, la protección de la barra de bus, o punto de conmutación de onda) hacen uso de los datos y funciones proporcionadas por IEC 61850-7-x.
Desde el punto de vista de la IEC 61850-7-x, las interacciones de los nodos lógicos (distintos de los servicios de cada nodo lógico y de sus datos) están fuera del ámbito de la norma IEC 61850-7-x. Ejemplos de interacción de
nodos lógicos para funciones complejas tales como sincronizado
conmutación incluyendo la secuencia básica de los mensajes intercambiados se puede encontrar en la norma IEC 61850-5.
El comportamiento dinámico de un dispositivo real se establece a través de los atributos configurables del modelo de información implementado, y cambiando sus valores (variable). Los efectos resultantes de cualquier cambio de valor en el modelo de información se define en la norma. Como resultado de un control de la “Circuitbreaker1” el interruptor de circuito real abre o se cierra. El controlador puede enviar inmediatamente un informe (valor, calidad y marca de tiempo) para el iniciador y
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IEC: 2003 (E)
puede además escribir este evento en el registro del dispositivo para su posterior recuperación. Varios comportamientos dinámicos del controlador pueden ser pre-configurados por una herramienta de ingeniería. El comportamiento puede ser modificado mediante la configuración del controlador usando servicios específicos para la configuración remota (set), por ejemplo, la presentación de informes valores pueden ser remotamente activado o desactivado.
7.2 Primera etapa de modelado - nodos lógicos y datos IEC 61850-7-4 define una lista de algunos 90 nodos lógicos. Los ejemplos se disyuntor (abreviado " XCBR ") y la protección de distancia (" PDIS "). Cada nodo lógico (como se ilustra en la Figura 29) se compone de varios datos que representan un significado específico de la aplicación (véase el Anexo A para una visión general de nodos lógicos y de datos).
Nodo lógico (por ejemplo XCBR)
Pos) de datos (por ejemplo, Mode)
Los datos (por ejemplo,
IEC 951/03
Figura 29 - nodos lógicos y datos (IEC 61850-7-2) Los datos Pos como parte de un interruptor de circuito se usa para controlar la posición y para informar del estado de la posición; la " Modo" representa el modo de funcionamiento actual del nodo lógico disyuntor (en, bloqueado, prueba, prueba / bloqueado, off). Esta información lleva un significado específico en el contexto de esta norma.
Como un ejemplo, el valor “bloqueado”, según IEC 61850-7-4 significa que: -
función del nodo lógico está activo,
-
no hay salidas serán generadas,
-
no hay informes serán enviados,
-
solicitudes de control deberán ser rechazadas,
-
todos los datos funcionales y de configuración deben ser visibles y se pueden recuperar. Estos datos constituyen la base de la mayoría
de los intercambios de información en la red. La mayoría de las interacciones con un dispositivo son a través de los datos en los nodos y servicios lógicos. ¿Qué tipo de aplicación de información de datos específica representa se define en IEC 61850-7-3 (clase de datos común), por ejemplo, el estado de punto doble o valor medido. Cada clase de datos común tiene servicios asignados a ella que definen los posibles servicios que están autorizados para operar en estos datos. Parte de la información puede ser escribible y legible, mientras que otra información puede ser legible solamente. El llamado limitación funcional ( FC) define esta característica para cada información de una clase de datos específico. La información de datos se define a ser obligatorio u opcional. Todos los servicios (por ejemplo, GetDataValues, Operate) se definen en la norma IEC 61850-7-2.
interruptor real) definir el significado estandarizado (semántica) del dispositivo de subestación. Estos términos abreviados son nombres normalizados que se utilizan para la comunicación (independiente del sistema de comunicación utilizado). El modelo de información comprende muchos nodos lógicos, datos y atributos de datos.
Este modelo
también se utiliza como una base para la configuración de la subestación ya se ha mencionado
idioma (SCL) de acuerdo con la norma IEC 61850-6. La configuración de la subestación describe que de la información opcional se utiliza en un dispositivo específico, lo que los nombres de instancias de todos los nodos lógicos son, qué comunicación existen enlaces, lo que la relación de los IED al diagrama de una sola línea es, y toda la información que se necesita para la ingeniería de sistemas. La instancia hereda todo de su clase y le asigna un nombre único a la misma.
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Los nombres de los nodos lógicos (por ejemplo XCBR para disyuntor de circuito) y los nombres de datos (por ejemplo Pos para la posición del
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IEC: 2003 (E)
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Esta norma hace uso de una organización jerárquica de los datos. La figura 30 muestra un ejemplo de un dispositivo real “BayUnit”, las funciones de la función de protección, tales como “protección Distancia” ( PDIS) y “temporizado de corriente” ( PTOC) y “viaje acondicionado” ( PTRC). Los datos de proceso de estas funciones básicas, las funciones básicas y otros aspectos importantes de la unidad de la bahía se modelan como datos en una estructura de árbol. Cada elemento de este árbol es un conjunto de datos: los datos en el nivel superior es “Unidad Bay” que contiene “La protección de distancia”, “temporizado de corriente” y “viaje acondicionado”. La “protección de distancia” contiene, por ejemplo, los datos de “Start” ( str) con diferentes atributos, como “general” ( general) y “fase A” ( PHSA).
IED “BayUnit”
modelo de
BayUnit
información PDIS str en general dirGeneral PHSA dirPhsA
Proteccion
estado
distancia de
sobreintensidad
PTOC
protección
PDIS PDIS
PTOC PTOC str en general
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
dirGeneral PHSA dirPhsA
estado
PTRC PTRC
Proteccion
PTRC
viaje
tr en general PHSA
acondicionado
estado
TrgMod spVal
ajustes
IEC 952/03
Figura 30 - Ejemplo simple de modelado
Los elementos de un nodo lógico se ilustran en la Figura 31. Un servicio de control representa la capacidad de controlar algo en un dispositivo. Esto se modela como datos. Para restablecer, por ejemplo, todos los LED en un dispositivo, sólo el valor de los datos " LEDRs" tiene que ser establecido en True. Los datos se pueden agrupar en conjuntos de datos y ser reportados inmediatamente o registran para consulta posterior.
nodo lógico
De informes y
Controlar
Conjunto
Sustitución Get / Set Dir /
Datos
registros
Informe
de datos
definición
IEC 953/03
Figura 31 - bloques de construcción básicos
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IEC: 2003 (E)
Control y informe construir una parte de la interfaz de un nodo lógico. Otros servicios que operan en los datos son: sustitución, para la sustitución de un valor de datos con un fijo; obtener y establecer, para leer y escribir datos y valores del conjunto de datos; Dir y Definición (GetDataDirectory, GetDataDefinition) recuperar la información del directorio de una instancia de datos y la definición de una instancia de datos. Desde un punto de vista abstracto las interfaces de un nodo lógico se pueden resumir como se ilustra en la Figura 32. Los servicios pueden entenderse como que lleva la información definida por PICOMs (Piezas de la comunicación), introducido en la norma IEC 61850-5.
Controlar
Respuesta
PICOM
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
nodo lógico
Datos Datos
Sustitución Respuesta
PICOM
Get / Set Dir /
Respuesta Respuesta
Informe
definición IEC 954/03
Figura 32 - nodos lógicos y PICOM nodos lógicos y datos (Contenido en nodos lógicos) son los conceptos fundamentales que se utilizan para describir los sistemas reales y sus funciones. nodos lógicos funcionan principalmente como un contenedor para los datos y se pueden colocar en cualquier lugar de un IED. Cada dato definidos en la norma IEC 61850-7-4 tiene un significado específico asignado a la misma. Los datos interactúan con su entorno a través de sus servicios. Los conceptos de nodos lógicos y los datos en la IEC 61850-7-x serie define la información que se puede acceder en un nodo lógico. El dispositivo que emite, por ejemplo, la solicitud para recuperar datos de un nodo lógico puede ser modelado como un nodo lógico, también. El flujo de información puede ser vista entre los nodos lógicos (véase la Figura 33 y 9.4).
nodo lógico Dir / definición
nodo lógico
nodo lógico
Controlar
control
Sustitución
Informe
informe de
Dir / definición
IEC 955/03
Figura 33 - nodos lógicos conectados (vista exterior en IEC 61850-7-x) Desde este punto de vista, el flujo de información se abstrae de cualquier información relacionada con la comunicación, para la notación ejemplo, petición / respuesta. Otros bloques de construcción y sus servicios se explican en la cláusula 8. Los expertos del dominio, por ejemplo, de dispositivos o aparatos de conexión de transformadores de potencia, deben leer y comprender principalmente los nodos lógicos para los dispositivos de conmutación ( XCBR, XSWI, etc.) o para transformadores de potencia ( YPtr, YLTC, etc.) y los datos que pertenecen a estos nodos lógicos como se define en IEC 61850-7-4. IEC 61850-7-3 necesita ser entendido para ver toda la información detallada que puede ser intercambiado con un dispositivo.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
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Ver 8 Device 8.1
Introducción
Real principalmente anfitrión dispositivos:
nodos lógicos y datos - que representa las funciones de aplicación reales y la información asociada visibles desde la red de comunicación (datos definidos en IEC 61850-7-4),
información sobre los dispositivos reales - representación de la información sobre los recursos de la misma y host (si es aplicable) sobre el equipo real conectado al dispositivo host (nodos y los datos lógicos específicos definidos en IEC 61850-7-4).
servicios de comunicación y cartografía a sistemas de comunicación específicos - representan a los servicios de intercambio de información compatibles (se define en IEC 61850-7-2 y SCSMs). Los elementos segundo y tercero requieren componentes adicionales en el modelo. Para definir información sobre los dispositivos y para modelar los aspectos de comunicación que son aplicables a más de un nodo lógico, requieren un modelo que comprende los nodos lógicos y los otros modelos de información y servicios.
8.2 Segunda etapa de modelado - modelo de dispositivo lógico
Para fines de comunicación (más allá de un nodo lógico) se ha introducido el concepto de un dispositivo lógico. Un dispositivo lógico es - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
principalmente una composición de nodos lógicos y servicios adicionales (por ejemplo GOOSE, cambio de valor muestreado, grupos de ajuste) como se ilustra en la Figura 34. La agrupación de nodos lógicos en dispositivos lógicos se basa en características comunes de estos nodos lógicos. Por ejemplo, los modos de todos estos nodos están normalmente encienden y apagan juntos, o en el modo de prueba.
NOTA GOOSE se utiliza para intercambiar muy rápidamente los datos de entrada y salida principalmente de relés.
dispositivo lógico
placa de identificación, la salud
nodo lógico
De informes y registros
Sustitución
Conjunto
de control Get / Set Dir /
Datos
EASG
de datos
/ GSSE medidos GOOSE Sampled valores
definición
Activar
Informe
GOOSE
SMV
Grupo entorno
IEC 956/03
Figura 34 - bloque de construcción de dispositivo lógico
Además dispositivos lógicos permiten la construcción de puertas de enlace (proxies) de tal manera que los dispositivos lógicos son - desde un punto de vista funcional - transparente. Cada dispositivo lógico puede ser identificado de forma independiente de su ubicación (en un dispositivo independiente conectado a la red o en un dispositivo de proxy).
dispositivos lógicos también proporcionan información acerca de los dispositivos físicos que utilizan como host (placa de identificación y la salud) o sobre los dispositivos externos que están controlados por el dispositivo lógico (equipo externo placa de identificación y de salud). dispositivos lógicos residen en dispositivos físicos como se muestra en el ejemplo en la Figura 35. Sólo aquellos aspectos de los dispositivos físicos que se definen como visible en la red son de interés en esta norma.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
En el ejemplo de la figura 35, el dispositivo lógico “LD1” contiene tres nodos lógicos. El nodo lógico cero ( LLN0) representa los datos comunes del dispositivo lógico, y el dispositivo físico nodo lógico ( LPHD) representa los datos comunes del dispositivo físico que aloja el dispositivo lógico. LLN0 y LPHD se definen en cualquier dispositivo lógico. En el lado derecho, la representación de, por ejemplo, información de la placa sobre el equipo primario se define como de datos del nodo lógico que representa el equipo primario.
LPHD en PHD “A” .LD1 proporciona exactamente la misma información que LPHD en PHD “A” .LD2, mientras LLN0 en PHD “A” y .LD1 LLN0 en PHD “A” .LD2 transmitir información diferente.
PHD “A” LD1
LLN0 - nodo lógico cero representa LD información specifc LPHD - PHD nodo lógico
LLN0 LD específica
(dispositivo físico) representa PHD información specifc
LN específica PHD
LN ... LPHD
EE nombre específico plato, ... LN nombre específico plato, ...
El equipo externo (EE)
LD2
LLN0 LPHD LN
Significado de las flechas:
PHD “B“ punto final = entidad que aloja la información
LD6 LD5
punto de inicio = entidad cuya información está representada
IEC 957/03
Figura 35 - dispositivos lógicos y LLN0 / LPHD La figura 36 muestra cómo varios dispositivos físicos se asignan a un proxy o una puerta de enlace. El LD1 dispositivo lógico es “copia” al proxy o puerta de enlace. los LPHD de LD1 en el proxy o puerta de enlace representa el dispositivo físico DOCTOR EN FILOSOFÍA "UNA".
Para representar la información sobre el proxy / pasarela de sí mismo, el dispositivo lógico LD0 se aplicarán de cada dispositivo que actúa como un proxy o puerta de enlace. Los nodos lógicos LLN0 y LPHD de LD0 representará información sobre el dispositivo proxy o puerta de enlace. Si un dispositivo físico no proporciona dispositivos - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
lógicos que reflejan los dispositivos lógicos de otros dispositivos físicos, entonces este dispositivo físico no tiene que proporcionar una LD0.
dispositivos lógicos que no reflejan los dispositivos lógicos de otros dispositivos físicos deberán presentar una LPHD que representa el dispositivo físico en el que residen (por ejemplo LD7). Estos dispositivos lógicos tendrán los datos LPHD.Proxy.stVal del LPHD establecido en FALSE. dispositivos lógicos que reflejan los dispositivos lógicos de otros dispositivos físicos deberán presentar una LPHD que representa el dispositivo físico remoto en el que reside el LD original (por ejemplo, LD1). Estos dispositivos lógicos tendrán los datos LPHD.Proxy.stVal del LPHD establecido en TRUE. LD0 puede contener nodos lógicos específicos de dominio.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
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Proxy / pasarela
PHD “A” LD1 LLN0
LLN0 LPHD LN LN
LD específica
LN
LLN0 LPHD
específica PHD
LPHD LD1
LPHD
LD2
LD0
LLN0 LPHD LN
LLN0 LD2
PHD “B“ LD5
LD6
LD6
LD5
LD7 LN LLN0 LPHD IEC 958/03
Figura 36 - dispositivos lógicos en proxies o puertas de enlace
Los sistemas de comunicación abstractos sobre todo desde el punto de vista de aplicaciones y dispositivos. En el otro lado el sistema de comunicación, los dispositivos y la aplicación están estrechamente relacionados. Cláusula 9 presenta los modelos de comunicación. Después de eso, se discuten las relaciones entre estos puntos de vista.
Ver 9 Comunicación 9.1 Los modelos de servicios de la serie IEC 61850 Los servicios se definen utilizando una técnica de objeto modelado. La interfaz de servicio utiliza un método de modelado abstracto. Resumen significa que la definición se centra en la descripción de lo que ofrecen los servicios. Los mensajes concretos (y su codificación) para ser intercambiados entre los dispositivos (como se construyen los servicios) no están definidos en esta parte de la norma. Estos mensajes de hormigón se especifican en las asignaciones de servicios de comunicación específicos (SCSMs en IEC 61850-8-x y -9-x).
NOTA Este ion abstracto AL MINIMAS diversas asignaciones apropiadas para diferentes requisitos y siguiendo por el estado de la técnica en la tecnología de comunicación sin que en tal caso el cambio de modelo y, por tanto, bases de datos, etc. El ACSI (interfaz de servicio de comunicación Abstract) define común servicios de utilidad para los dispositivos de la subestación. Los dos grupos de servicios de comunicaciones se representan en la Figura 37. Un grupo utiliza un modelo cliente-servidor con servicios como el control o valores Obtener datos. Un segundo grupo comprende un modelo peer-to-peer con los servicios de GSE (usado para los propósitos de tiempo crítico, por ejemplo, la transmisión rápida y fiable de datos entre los IED de protección, de un IED a muchos IEDs remoto) y con los servicios de valor muestreado para transmisiones basadas en una base periódica.
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dispositivo físico
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IEC: 2003 (E)
Servicios de ACSI ACSI servidor
dispositivo físico
Cliente ACSI
datos de I / O
informe Datos Datos del
solicitud
Datos
datos de I / O
respuesta so
lic itu
d
Solicitud
editor re sp
ue
Solicitud
sta
abonado
mensajes de IGE o se
ACSI servidor
dispositivo físico
muestrea medido valores
datos de I / O
Datos Datos del
Tiempo de
Solicitud
comunicación crítica
abonado IEC 959/03
Figura 37 - los métodos de comunicación de ACSI clientes y servidores reales pueden ser conectados por una variedad de sistemas de comunicación. Los medios de comunicación pueden tener limitaciones geográficas y de utilización, tales como las tasas de bits limitados, las capas de enlace de datos propietarias, horarios restringidos para el uso, y los retrasos hop satélite. Los sistemas pueden ser jerárquicas, con unos pocos sitios centrales autorizar y gestionar las interacciones con un gran número de sitios de “campo”, o puede ser conectado en red con peer-to-peer
interacciones.
Los medios de comunicación pueden tener configuraciones diferentes, tales como punto a multi-punto, gota multi-, malladas,, WAN-a-LAN, los nodos intermedios jerárquicas que actúan como routers, como puertas de enlace, o como bases de datos de concentrador de datos, etc.
La Tabla 6 muestra los modelos y servicios de servicios de ACSI.
Tabla 6 - modelos y servicios de ACSI Modelo de servicio Servidor
Descripción Representa el comportamiento visible externa de un dispositivo. Todos los demás
Servicios ServerDirectory
modelos de ACSI son parte del servidor.
asociación de aplicación
Prestación de cómo dos o más dispositivos pueden conectarse.
Asociado
Proporciona puntos de vista diferentes a un dispositivo: restringido el
Abortar
acceso a la información y las funciones del servidor.
lanzamiento
dispositivo lógico
Representa un grupo de funciones; cada función se define como un nodo lógico.
GetAllDataValues LogicalDeviceDirectory
nodo lógico
Representa una función específica del sistema de subestación, por
LogicalNodeDirectory
ejemplo, de protección contra sobretensiones. Datos
Proporciona un medio para especificar la información escrita a máquina, por ejemplo, la posición de un interruptor con información de calidad, y la marca de tiempo.
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GetDataValues SetDataValues GetDataDefinition GetDataDirectory
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Multicast (peer-to-peer)
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IEC: 2003 (E)
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Descripción
Modelo de servicio
Servicios
conjunto de datos
Permitir al grupo de varios datos juntos.
GetDataSetValue SetDataSetValue CreateDataSet DeleteDataSet GetDataSetDirectory
Sustitución
El cliente puede solicitar al servidor para reemplazar un valor de proceso por un valor fijado por el cliente, por ejemplo, en el caso de un valor de medición válido.
SetDataValues
Configuración de control de grupo
Define cómo cambiar de un conjunto de valores de configuración a otra, y cómo editar grupos de ajustes.
SelectActiveSG SelectEditSG SetSGValues ConfirmEditSGValues GetSGValues GetSGCBValues
Informes y registro
Describe las condiciones para la generación de informes y registros basados en los
RCB tamponada:
parámetros establecidos por el cliente. Los informes pueden ser provocados por cambios de
Informe GetBRCBValues SetBRCBValues
los valores de datos de proceso (por ejemplo, cambio de estado o de banda muerta) o por cambios en la calidad. Los registros pueden ser consultados para su posterior recuperación. Los informes pueden ser enviados inmediatamente o diferidas (tamponadas). Los informes proporcionan el cambio del estado y el intercambio de información de la secuencia de-eventos.
RCB sin búfer: Informe GetURCBValues SetURCBValues Entrar CB:
GetLCBValues SetLCBValues Iniciar sesión:
GetLogStatusValues QueryLogByTime QueryLogAfter eventos subestación
Proporciona la distribución de todo el sistema rápido y fiable de los datos;
genéricos
peer-to-peer de intercambio de información de estado binaria IED.
(GSE) GOOSE significa Generic Object Oriented Substation Evento y soporta el
GOOSE CB: SendGOOSEMessage GetGoReference GetGOOSEElementNumber GetGoCBValues SetGoCBValues
intercambio de una amplia gama de posibles datos comunes organizados por una GSSE conjunto de datos significa Genérico Subestación Estado de Eventos y proporciona la capacidad de transmitir la información de cambio de estado (pares de bits).
EASG CB: SendGSSEMessage GetGsReference GetGSSEElementNumber GetGsCBValues SetGsCBValues
La transmisión de valores
transferencia rápida y cíclico de las muestras, por ejemplo, de
Multidifusión SVC:
muestreados
transformadores de medida.
SendMSVMessage GetMSVCBValues SetMSVCBValues Unicast SVC: SendUSVMessage GetUSVCBValues SetUSVCBValues
Describe los servicios de control, por ejemplo, dispositivos o grupos ajuste de parámetros.
Controlar
Tiempo y
Seleccionar SelectWithValue Cancelar Operar CommandTermination TimeActivatedOperate
servicios de SCSM
sincronización de tiempo Proporciona la base de tiempo para el dispositivo y el sistema. Transferencia de archivos
Define el intercambio de grandes bloques de datos tales como programas.
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GetFile SetFile DeleteFile GetFileAttributeValues
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9.2 La virtualización El ACSI proporciona acceso a los datos reales y los dispositivos reales a través de una imagen virtual, como se representa en la Figura 38. Una imagen virtual que representa los datos reales de los dispositivos se hace visible y accesible a través de servicios de ACSI. Un ordenador puede solicitar los servicios de, por ejemplo, obtener valores de datos, o puede recibir valores reportados espontáneamente desde el controlador.
Datos reales / Dispositivos
controlador computadora
Solicitud
Servicios de ACSI
Oculta / encapsula verdadero Mundial
(Mundo virtual) clase
clase
IEC 960/03
Figura 38 - La virtualización La vista virtual se puede utilizar (como se muestra en la Figura 39) para describir y representar el comportamiento completo de un dispositivo. utilizar los servicios de ACSI para inter-operar con ese dispositivo. Una solicitud de servicio recibida es independiente del dispositivo que ha solicitado el servicio.
El sistema de comunicación proporciona medios para impedir que todos los ordenadores en toda la red es capaz de conectarse a cualquier dispositivo y ver y modificar toda la información de cualquier dispositivo. Existen diversos esquemas de acceso definidos que restringen la “visibilidad” de un dispositivo o los datos particulares de un dispositivo. Un operador puede no ser permitido, por ejemplo, para cambiar la configuración de protección.
Ingeniería, SCADA,
mundo virtual
mantenimiento, ..
información
dispositivo real
Cambiar
información
Descripción de los datos y el comportamiento información
controlar
IEC 961/03
Figura 39 - La virtualización y el uso
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Cualquier otro dispositivo, otro controlador o incluso un sistema SCADA, un sistema de mantenimiento, o un sistema de ingeniería pueden
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9.3 Mecanismos básicos de intercambio de información - - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
El modelo ACSI básicamente proporciona los métodos de intercambio de información entre los dispositivos como se muestra en la Figura 40.
Conjunto, operar ..
datos
IED
Informe
Datos
Obtener, GetDef, ...
IED
datos
IED
IED
multidifusión IED
de datos
IED
Figura 40 - El flujo de información y el modelado El uso del modelo de eventos subestación genérico (GSE) es muy importante, ya que este modelo es compatible con la ejecución de aplicaciones en tiempo real. La figura 41 muestra un ejemplo de una aplicación del modelo de GSE.
Disparo de protección
3 Pos.
acondicionado
Recl. 4
Viaje
PTRC PTRC
2
- -TrTr
35
3 Pos. 5
- - géneros génerosl l RREC RREC
XCBR0 XCBR0 - -Pos Pos
PDIS PDIS
- -Op Op
- - géneros génerosl l
Relé Relé
fallo detectado
1
5
- - sst tVirginia l Virginia l
aparamenta aparamenta
- -Op Op
- - géneros génerosl l
Relé Relé
2 4
esquema de protección
reconectador automático
XXX = Mensaje GOOSE
VT TC IEC 963/03
Figura 41 - La aplicación del modelo GSE
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IEC: 2003 (E)
Cinco nodos lógicos están involucrados en el ejemplo. La secuencia de acciones y mensajes GOOSE es el siguiente.
(1) El nodo de “esquema de protección” lógico ( PDIS) detecta un fallo, esto resulta en una decisión de formalizar el viaje.
(2) El nodo lógico “disparo de la protección acondicionado” ( PTRC) emite un mensaje de disparo (la aplicación de una
mensaje GOOSE), el “circuito interruptor cero” ( XCBR0) se ha configurado para recibir el mensaje de disparo. Después del procesamiento adicional, el dispositivo de distribución se abre el disyuntor. (3) La información de estado de la “cero disyuntor” ( XCBR0.Pos.stVal) cambia de ON desactivado. Este nuevo estado se envía inmediatamente por un mensaje GOOSE con la indicación: . Además, el modelo de informe puede informar del cambio. (4) El nodo lógico “reenganche” ( RREC) recibe un mensaje GOOSE de la XCBR0 con el valor . De acuerdo con el comportamiento configurado, el RREC decide volver a cerrar el interruptor de circuito y envía un mensaje GOOSE con el valor . (5) El “circuito interruptor cero” ( XCBR0) recibe el mensaje GOOSE con el valor . Después del procesamiento adicional, el dispositivo de distribución se cierra el interruptor de circuito. los
XCBR cuestiones de enviar otro mensaje GOOSE . La secuencia es sólo un ejemplo. La serie IEC 61850 proporciona los mecanismos básicos para el intercambio de mensajes GOOSE en condiciones de tiempo real. Aplicaciones de los mensajes GOOSE pueden ser tan simples como se describe en el ejemplo. Pero puede ser usado en esquemas más sofisticados. La señal de disparo se puede repetir una vez en el principio de aumentar la probabilidad de que cada IED receptor recibe la señal de disparo. Todos estos esquemas están fuera del alcance de la serie IEC 61850.
9.4 Los bloques de construcción de cliente-servidor
9.4.1 servidor bloques de construcción común adicionales proporcionadas por el sistema de comunicación se representan en la Figura 42. El modelo de asociación proporciona mecanismos para establecer y mantener conexiones entre los dispositivos y la implementación de mecanismos de control de acceso. Sincronización de tiempo proporciona el tiempo preciso para el tiempo de marcado (ms rango) en aplicaciones tales como la presentación de informes y el registro o para aplicaciones tales como el muestreo sincronizado ( μ gama s).
Asociación
dispositivo lógico
placa de identificación, la salud
nodo lógico
De informes y registros
Sustitución de control Get / Set Dir /
servidor de
EASG
de datos
Datos
GOOSE / GSSE valores medidos Sampled
definición
Activar
Informe
Conjunto
GOOSE
SMV
Grupo entorno
tiempo de sincronización
Transferencia de archivos
IEC 964/03
Figura 42 - bloques de construcción de servidor
El servidor contiene todo lo que
se define para ser visible y accesible desde el
red de comunicacion. Un dispositivo físico puede albergar uno o más servidores.
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
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IEC: 2003 (E)
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9.4.2 cliente-servidor
La Figura 43 ilustra el papel de cliente / servidor. Clientes emitir solicitudes de servicio y recibir confirmaciones del servicio que ha sido procesado en el servidor. Un cliente también puede recibir indicaciones del informe de un servidor. Todas las solicitudes de servicio y respuestas se comunican por la pila de protocolo que está siendo utilizado por una asignación de servicio de comunicación específico.
ACSI servidor
Cliente ACSI Aplicación de cliente
Objetos de servidor (por ejemplo, nodo
Servidor de objetos
lógico norte o datos)
(por ejemplo, nodo lógico 1
Servicios de comunicación
Solicitud
Servicios de comunicación
Respuesta
Confirmar
SCSM
Indicación
Aplicación SCSM servidor
Comunicación Pila / Perfil
Figura 43 - La interacción entre el proceso de aplicación y la capa de aplicación (cliente / servidor) La figura 44 muestra un ejemplo de un servicio que permite conseguir un cliente para recuperar los valores de los datos dentro del servidor.
GET BayUnit.Breaker.Status Solicitud
Unidad Bay
Interruptor automático
respuesta -
Estado
por ejemplo, errores de hardware
Estado del dispositivo EN
Respuesta +
Time Stamp 02/03/98 10:31:57
EN, 03/02/98 10:31:57
IEC 61850-7-2 define en
definido en la norma IEC 61850-7-3 IEC 61850-7-4 y 967/03 IEC IEC 966/03
Figura 44 - Ejemplo para un servicio
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
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9.4.3 papeles cliente-servidor De acuerdo a la figura 45 un servidor “sirve” varios nodos lógicos y clientes.
Cliente
Dispositivo
Servidor
Cliente
Cliente
LN
LN
LN
LN
Cliente
Figura 45 - El cliente / servidor y lógicos nodos La norma define sólo la función de servidor: los nodos lógicos, datos, control, etc. situado en el servidor, y la solicitud de servicio intercambiados. El rol de cliente es complementaria. Los clientes que tengan presente y su estructura interna y funciones no están definidos en esta norma. Como se muestra en la Figura 46, los dispositivos pueden implementar el cliente y la función de servidor.
dispositivo físico
dispositivo físico
Función del El papel
servidor
del cliente
Datos Función del
dispositivo físico
servidor
Función del
Datos
El papel
servidor
del cliente
Datos
Figura 46 - El cliente y el servidor de papel
nodos lógicos se comunican con otros nodos lógicos por medio de PICOMs como se describe en IEC 61850-5. Los nodos lógicos en ese sentido comprenden los datos y de control, así como el papel de cliente y servidor (véase la Figura 47). El cliente y el servidor son entidades de comunicación específica. Desde un punto de vista de aplicación, no son necesarios. Por lo tanto, los nodos lógicos (y sólo los nodos lógicos) pueden entenderse como estando en comunicación uno con el otro. Este punto de vista es sólo una cuestión de abstracción.
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
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dispositivo físico
dispositivo físico
nodo
Datos y
lógico
Control dispositivo físico
nodo nodo
lógico
Datos y
lógico
Control
Datos y Control
IEC 969/03
Figura 47 - nodos lógicos se comunican con nodos lógicos La vista nodo lógico y la vista de la comunicación son dos vistas diferentes del mismo sujeto real.
9.5
Interfaces dentro y entre los dispositivos
Los sistemas reales de la subestación tienen frecuentes - interfaces para diferentes propósitos. IEC 61850-7-x y IEC 61850-8-x, así como IEC 61850-9-x definir interfaces entre los dispositivos (entre dos dispositivos en una relación cliente / servidor y entre muchos dispositivos en una relación de igual a igual). IEC 61850-7-x define interfaces abstractas, mientras que la norma IEC 61850-8-x e IEC 61850-9-x definen las interfaces de hormigón.
IEC IEC61850 61850
Cliente
Servidor Servidor
Servidor
Cliente
Servidor
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Servidor de cliente Servidor de cliente
De igual a igual De igual a igual
IF = interfaz IEC 970/03
Figura 48 - Interfaces dentro y entre los dispositivos Cualquier otras interfaces (especialmente APIs dentro de los dispositivos cliente o servidor) están fuera del alcance de esta norma. Por otro lado, el modelo y los servicios de información definida tienen un impacto en el software y las interfaces de hormigón en dispositivos reales.
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10 dispositivos en los físicos, modelos de aplicación y la comunicación conocer dispositivos físicos se colocan en el centro de una jerarquía de componentes como se muestra en la Figura 49. Todos los puntos de vista “se encuentran” en el servidor. Cada vista tiene una relación con los otros puntos de vista en el interior del dispositivo físico. Los diferentes puntos de vista se muestran aquí para demostrar que, además de la serie IEC 61850 (que describe sólo una vista de un sistema de automatización real) muchos otros aspectos han de tenerse en cuenta cuando se implementan dispositivos reales.
El servidor es el componente clave. Es importante diferenciar los siguientes aspectos: a) el servidor representa la visión de modelado de datos de la aplicación (la serie IEC 61850) a la red exterior,
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
b) el servidor representa todos los aspectos de la red de comunicación y el proceso de E / S para la aplicación del dispositivo físico,
c) un SCSM mapea la opinión de serie IEC 61850 para la red de comunicación objetos visibles, d) el servidor, el SCSM y la vista funcional aplicación se asignan al recurso de un dispositivo físico.
vis
(Má
IEC
ta f
sa
618
unc ion al e
llá d
50)
l alc anc
ed
conexiones
Ap lica
e la
ser ie
ció
modelado como
implementada como
n
cosas reales
Punto física
subrutina aplicación
Tablero
Ap
V pl.
850 (61
)
EC ie I ser
dispositivo
Red
Internet
corporativa
Red de Estaciones
Sub Red
Programa de
datos
Datos Control de
nodo lógico
Informe del grupo de Configuración
lógico
aplicación
Servidor
subestación Aplicación
vista de la comunicación (61850 serie IEC)
Bahía
subestación
Ver Ressource
Gabinete
IEC 61850)
físico
(Más allá del alcance de la serie
dispositivo
Atributo de
da
e od
lm
e er
e od lad
tos
IEC 971/03
Figura 49 - jerarquía de componentes de diferentes puntos de vista (extracto)
Para los dispositivos reales, todos los aspectos (aplicaciones, API, vistas, Asignaciones, relaciones) tienen que ser aplicadas. Dispositivos conformes con la serie IEC 61850 hacen de la serie IEC 61850 ver visible para cualquier otro dispositivo conectado a la red para la interoperabilidad con aplicaciones que se ejecutan en estos dispositivos. Cualquier cosa que no se modela como un servicio, dispositivo lógico, nodo lógico, datos, atributos de datos, ajuste de grupo, control de informe, etc. no es visible para la red. NOTA 1 El estándar cubre esas definiciones (modelos de información y modelos de servicio) que se definen para que sean compatibles. dispositivos reales por lo general requieren también de vendedor y usuario definiciones específicas que van más allá de la norma. Estas definiciones específicas (fuera del alcance de esta norma) tienen que ser aplicadas también.
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vistas adicionales, tales como la vista de configuración están fuera del alcance de esta parte de la norma IEC 61850. La vista de gestión de red y la vista de gestión del sistema no están cubiertos por esta norma. Una gran cantidad de información necesaria para la gestión de dispositivos es el modelo llevado en la norma IEC 61850-7-4 como clases de datos en el nodo lógico cero. Para Detai ls en la vista de configuración, consulte IEC 61850-6.
11 Las relaciones entre la norma IEC 61850-7-2, IEC 61850-7-3 IEC 61850-7-4 y 11.1 refinamientos de definiciones de clases Un bloque de construcción importante es el DATOS clase definida en la norma IEC 61850-7-2. los DATOS clase se utiliza en la definición de casi toda la información que se define en nodos lógicos. los DATOS clase
como
definido
IEC 61850-7-2
en
es
en
la
izquierda
mano
lado
de
Figura 50. La DATOS clase define tres atributos de datos y cuatro servicios. Los servicios se definen en la norma IEC 61850-7-2. El contenido de los atributos de los datos no se especifican en la norma IEC 61850-72. El DATOS Por lo tanto, la clase es muy genérico. Debe ser más específico si se va a utilizar en un dominio de aplicación. Esto podría requerir la definición de todos DATOS necesaria para modelar las funciones específicas de la subestación el interior de los nodos lógicos. Es una práctica común para analizar un dominio de aplicación para encontrar propiedades así como los términos comunes a muchas clases de datos. Estas definiciones comunes son proporcionados por las clases de datos común ( CDC) especificada en la norma IEC 61850-7-3.
clases de datos comunes se basan en DATOS clases. En el medio de la figura, el ejemplo de la clase de datos común " EN S" ( estado entero) se muestra como un refinamiento de la DATOS clase. Los " EN S" refina los DataAttributes que se dejan vacíos en la norma IEC 61850-7-2. Cuatro atributos se definen: " stVal"( Valor de estado), " q"( Calidad), " t"( Fecha y hora), y " d"( Descripción). Esta definición común se utiliza en muchas definiciones de datos a lo largo de la IEC 61850-7-4.
Refinamiento
Refinamiento define DataName específica
IEC 61850-7-2
IEC 61850-7-4
IEC 61850-7-3
clase de datos
la clase de datos común " EN S"
la clase de datos compatible "Salud"
atributos:
atributos:
atributos:
DataName
DataName
DataName = Salud
DataRef
DataRef
DataRef
DataAttributes
Atr. Nombre Atr. tipo FC
Atr. Nombre Atr. tipo FC
stVal
INT32
ST
stVal
INT32
ST
q
Calidad
ST
q
Calidad
ST
t
ST marca de hora
t
ST marca de hora
re
Vis.Str.255 DC
re
Vis.Str.255 DC
semántico de stVal 1 = De acuerdo, 2 = Advertencia, 3 = Alarma
Servicios:
Servicios:
GetDataValue
GetDataValue
GetDataValue
SetDataValue
SetDataValue
SetDataValue
GetDataDirectory
GetDataDirectory
GetDataDirectory
GetDataDefinition
GetDataDefinition
GetDataDefinition
“Marcador de posición” “definido”
define DataAttributes
define valores específicos y
específicos
semántica
- - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
Servicios:
IEC 972/03
Figura 50 - El refinamiento de la clase de datos
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los DATOS hasta el momento no le dice mucho acerca de su uso o la semántica de los atributos de los datos derivados de " EN S". La clase en el lado derecho de la Figura 50 (tomada de IEC 61850-7-4) define exactamente este “uso”. Los " Salud" clase define el nombre " Salud". Ese nombre se utilizará en todos los casos derivados de esta clase. Además, el valor de estado " stVal" se define como que tiene tres valores: “OK” (= 1), “Warning” (= 2), y “alarma” (= 3).
los nombres normalizados y el semántico definiciones asociadas con los nombres contribuyen esencialmente a la solicitada interoperabilidad.
La definición final en cuanto a lo que los nombres " OK", "Advertencia", y " Alarma" Realmente media, depende del contexto en el que se utiliza esta clase. En un interruptor de circuito, que puede tener un significado ligeramente diferente que en una unidad de medición.
11,2 Ejemplo 1 - nodo lógico y clase de datos La Tabla 7 muestra un ejemplo de una lista de DATOS clases para un disyuntor. El nombre de la clase disyuntor es " XCBR". los DATOS clases que componen el disyuntor se agrupan en tres categorías (información básica LN, controlables de datos e información de estado). Cada categoría comprende algunos DATOS clases, por ejemplo, " Modo" y “Posición del interruptor”. Estas DATOS las clases son referenciados por su DataName: " Modo" y " Pos". Para ser más precisos, cada DATOS clase también tiene una clase de datos común, definiendo los detalles, es decir, el ATRIBUTOS del DATOS clase. La última columna especifica si esta clase de datos es obligatorio (M) u opcional (O)
Tabla 7 - disyuntor nodo lógico Nodo lógico: El disyuntor Datos Clase
Nombre: XCBR
DataName comunes clase de datos (CDC)
MES
Información básica nodo lógico Modo
mod
INC - controlable Entero Estado
Comportamiento
Beh
INS - Entero Estado
METRO
Salud
Salud
INS - Entero Estado
METRO METRO
Placa de nombre
NamPlt
LPL - placa de nombre de nodo lógico
La operación local (medios locales de comunicación sin la
loc
MSF - el estado de un solo punto
METRO
automatización sub-estación, el control directo de lógica cableada)
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
la salud equipo externo
EEHealth
INS - Entero Estado
El equipo externo placa de características
EEName
DPL - placa Nombre del dispositivo
contador de operaciones
OpCnt
INS - Entero Estado
datos controlable posición del conmutador
Pos
DPC - Doble Punto controlable
METRO
Bloquear la apertura
BlkOpn
SPC - controlable Single Point
METRO
bloque de cierre
BlkCls
SPC - controlable Single Point
METRO
activar el motor del cargador
ChMotEna
SPC - controlable Single Point
O
Los valores medidos
SumSwARs BCR - Contador binario de lectura
O
la capacidad de funcionamiento del interruptor
CBOpCap
INS - Entero Estado
METRO
Punto en capacidad de conmutación Wave
POWCap
INS - Entero Estado
O
la capacidad de funcionamiento del interruptor cuando está completamente
MaxOpCap
INS - Entero Estado
O
Suma de Amperios conmutada, reajustable La información de estado
cargada
Ya que muchos DATOS clases utilizan los mismos datos ( ATRIBUTOS), Por lo tanto, estos datos se recogen para su reutilización en las clases de datos comunes (común a muchos DATOS clases). Las clases de datos comunes se definen en la norma IEC 61850-7-3. Como un ejemplo, el “punto de doble controlable” ( DPC) clase de datos común para " Pos" se muestra en la Tabla 8.
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Tabla 8 - punto doble controlable (DPC) DPC nombre de la clase
tipo de atributo
FC
TrgOp
Rango de valores / valor
M/S/C
Atributo
DataName
Heredado de la clase de datos (véase la norma IEC 61850-7-2)
DataAttribute controlar y el estado ctlVal
BOOLEANA
CO
operTim
marca de hora
CO
origen
Autor
COSTO
ctlNum
INT8U
COSTO
stVal
CODED ENUM
ST
dchg
q
Calidad
ST
qchg
t
marca de hora
ST
stSeld
BOOLEANA
ST
subEna
BOOLEANA
SV
subVal
CODED ENUM
SV
apagado (FALSO) | en (TRUE)
AC_CO_M
AC_CO_O
AC_CO_O
0..255 intermedia de estado | off | en | mal estado
AC_CO_O METRO METRO METRO
AC_CO_O
dchg
sustitución PICS_SUBST
intermedia de estado | off | en | mal estado
PICS_SUBST
subQ
Calidad
SV
PICS_SUBST
subID
STRING64 VISIBLE
SV
PICS_SUBST
configur una ción, des cripción y extensión - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
pulseConfig PulseConfig
CF
ctlModel
CtlModels
CF
sboTimeout
INT32U
CF
AC_CO_O METRO
AC_CO_O AC_CO_O
sboClass
SboClasses
CF
re
STRING255 VISIBLE
corriente continua
cdcNs
STRING255 VISIBLE
EX
AC_DLNDA_M
cdcName
STRING255 VISIBLE
EX
AC_DLNDA_M
dataNs
STRING255 VISIBLE
EX
AC_DLN_M
Texto
O
Servicios ...
Los " DPC" la clase de datos común se compone de una lista de 20 atributos de datos. Cada atributo tiene un nombre, tipo, limitación funcional, la opción de activación, rango de valor / valor, y una indicación de si el atributo es obligatorio u opcional.
Por lo menos todos los atributos obligatorios de todos obligatoria DATOS clases de la " XCBR" En la Tabla 7 compensar los atributos de la " XCBR". Opcional DATOS clases (por ejemplo, el punto en onda de capacidad de conmutación - POWCap) y los atributos de datos opcional (por ejemplo, origen - Originador) se utilizará si es requerido por una aplicación.
Todos (posible) los atributos de datos de la datos POS derivada de la clase de datos común DPC se muestran en el lado izquierdo de la Figura 51. Un ejemplo que contiene todos los datos de atributos se representa en el medio. los DATOS clase Pos está contenido en el dispositivo lógico MyLD y en el nodo lógico XCBR1. El segundo ejemplo tiene sólo los cinco atributos de datos obligatorios.
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instancias
únicos atributos de
todos los atributos de datos
Pos (CDC: DPC)
MyLD / XCBR1.Pos
control y estado
control y estado
ctlVal
CO
operTim CO
AC_CO_M
ctlVal
AC_CO_O
operTim CO
IEC: 2003 (E)
datos obligatorios
MyLD / XCBR2.Pos control y estado
CO
AC_CO_M
ctlVal
CO
AC_CO_M
AC_CO_O
origen
CO
AC_CO_O
origen
CO
origen
ST
AC_CO_O
origen
ST
AC_CO_O AC_CO_O
ctlNum
CO
AC_CO_O
ctlNum
CO
AC_CO_O AC_CO_O
ctlNum
ST
AC_CO_O
ctlNum
ST
stVal
ST
METRO
stVal
ST
METRO
stVal
ST
METRO
q
ST
METRO
q
ST
METRO
q
ST
METRO
t
ST
METRO
t
ST
METRO
t
ST
METRO
stSeld
ST
AC_CO_O
stSeld
ST
AC_CO_O
subEna
SV
PICS_SUBST
subEna
SV
PICS_SUBST
subVal
SV
PICS_SUBST
subVal
SV
PICS_SUBST
subQ
SV
PICS_SUBST
subQ
SV
PICS_SUBST
subID
SV
PICS_SUBST
subID
SV
PICS_SUBST
sustitución
configuración, descripción y extensión - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
pulseConfig CF ctlModel
CF
sboTimeout CF sboClass CF
pulseConfig CF
METRO
ctlModel
AC_CO_O
sboTimeout CF
AC_CO_O
sboClass CF
corriente continua O
cdcNs
EX
cdcName EX EX
configuración, descripción y extensión
configuración, descripción y extensión
AC_CO_O
re
dataNs
sustitución
sustitución
AC_CO_O CF
METRO
corriente continua O
EX
AC_DLNDA_M
cdcNs cdcName EX
AC_DLN_M
dataNs
CF
METRO
AC_CO_O
re
AC_DLNDA_M
ctlModel
AC_CO_O
AC_DLNDA_M AC_DLNDA_M
EX
AC_DLN_M IEC 973/03
Figura 51 - Las instancias de una clase de datos (conceptual) Durante el diseño del sistema, el diseñador debe decidir qué atributos de datos se requieren para cumplir con la funcionalidad requerida de un nodo lógico. Las condiciones en la última columna de la DATOS clase Pos son los siguientes (extracto de IEC 61850-7-3 se muestra):
Abreviatura
Condición
METRO
Atributo es obligatorio
O
Atributo es opcional
PICS_SUBST
Atributo es obligatorio, si se admite la sustitución (por sustitución, véase la Norma IEC 61850-7-2)
AC_DLN_M
Se aplica a dataNs en todo CDC, dataNs estará presente si el espacio de nombres de la DATOS se desvía desde el espacio de nombre definido en LDN / lnNs
AC_DLNDA_M
El atributo debe estar presente, si el espacio de nombres de la CDC se desvía de ya sea el espacio de nombre definido en LDN / lnNs o el espacio de nombres se define en dataNs, o ambos
AC_CO_M
El atributo es obligatorio, si la clase de estado controlable compatible con el control
AC_CO_O
El atributo es opcional, si la clase de estado controlable soporta el control
...
...
Los 16 DATOS clases de la clase disyuntor contienen juntos (es decir, cuando se expanden las clases de datos comunes) un total de más de 100 atributos de datos simples (todos los atributos de los datos obligatorios y opcionales contados).
11,3 Ejemplo 2 - Relación de IEC 61850-7-2, IEC 61850-7-3 y IEC 61850-7-4 IEC 61850-7-4 especifica la semántica específica de la aplicación para las clases de nodos lógicos y las clases de datos que pertenecen a las clases de nodos lógicos. Las clases de datos representan información estructurada, por ejemplo, el estado, la calidad o marca de tiempo. Una serie de intervenciones sencillas y complejas estructuras comunes aplicables en la mayoría de las aplicaciones se definen en la norma IEC 61850-7-3 (clases de datos comunes).
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La Figura 52 representa un ejemplo de la relación entre las tres partes. En el nivel de la norma IEC 61850-7-4, dos clases de nodos lógicos " XCBR" y " XDIS" están expuestos. Cada nodo lógico tiene una clase de datos que representa la “posición de doble punto controlable” (clase de datos común: " DPC "). IEC 61850-7-3 define una lista de unas 20 clases de datos comunes que se pueden utilizar para describir la funcionalidad común de datos. Un ejemplo nodo lógico XCBR1 se muestra en la parte inferior de la figura 52. Este ejemplo se puede acceder por servicios. - - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
dispositivos reales explosión
XDIS XDIS(seccionador) (seccionador) XCBR XCBR(disyuntor) (disyuntor) IEC 61850-7-4
Pos ( DPC) posición posición
Pos ( DPC)
Compatible
posición posición
nodo lógico y clases datos clases
IEC 61850-7-2
IEC
interfaz de servicios de
(
61850-7-3
comunicación abstracta
Clase Clasenodo nodológico lógico
DPC) Controlable Punto Doble
(Clase de datos común, CDC):
clases de datos
- valor de control, ctlVal
comunes
- valor de estado, stVal
(ST), (dchg)
- calidad, q
(ST), (qchg)
Clase de datos Operar
Informe
(CO)
- sello de tiempo, t
(S T)
- c en t ro l modelo, ctlMode l
( CF)
controlador real
XCBR1 XCBR1 Pos ctlVal
(CO)
stVal
(ST), (dchg)
q
(ST), (qchg)
t
(S T)
ctlModel
(CF)
Funcionar XCBR1.Pos (en)
XCBR1.Pos de informe (en)
IEC 974/03
Figura 52 - Relación entre partes de la serie IEC 61850 La clase de datos común " DPC" comprende una lista reutilizable de atributos tales como el valor de control (valor que puede ser controlado: co), (valor valores de estado, calidad o marca de tiempo que pueden ser reportadas: S t), y el modelo de control (valor que se puede configurar: cf). Los atributos de las clases de datos comunes tienen datos estandarizados nombres de atributo, por ejemplo, " ctlVal", "stVal", o " q". Estos nombres se utilizan en la comunicación (independiente de las SCSMs) y en la configuración de la subestación (idioma) de acuerdo con IEC 61850-6. El valor de estado stVal tiene una información adicional sobre cuándo desencadenar un informe ( dchg desencadenar enviar un informe sobre el cambio de valor del valor de estado). Los informes también pueden ser provocados por los cambios de la calidad q atributo qchg.
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61850-7-1 •
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Una aplicación de la clase de nodo y datos de la clase lógico (IEC 61850-7-4), clase de datos común (IEC 61850-7-3), y el nodo lógico común, clase de datos, y los servicios en (IEC 61850-7-2 ) en un sistema real se muestra en la parte inferior de la Figura 52. el servicio (Operar " XCBR1.Pos"= en) cierra el interruptor de circuito. El servicio (Informe " XCBR.Pos ") informa al receptor sobre el cambio de posición actual con el sello de tiempo y la información de calidad. Después de un proceso de conmutación con éxito, el " stVal" atributo de datos tiene la nueva información de estado.
12 Mapeo del ACSI a sistemas de comunicación reales 12.1 Introducción La Figura 53 representa la relación de la ACSI a una capa de aplicación subyacente. El ACSI no define los mensajes de ACSI concretas. Los servicios de ACSI se asignan a una serie de uno o más mensajes de capa de aplicación (AL PDU - unidades de datos de protocolo) de la capa de aplicación subyacente.
Servicio de ACSI
toc Sin Pro
olo!
PDU ACSI
Ahi esta no PDU ACSI
Asignación específica
(SCSM)
No es sólo una PDU AL. servicios
Capa de aplicación Protocolo
de ACSI y sus parámetros se
AL PDU
asignan a la PDU AL
IEC 975/03
PDU: Unidad de datos de protocolo ( codificado mensaje que contiene el parámetro de servicio, etc.).
Figura 53 - ACSI asignación a una capa de aplicación El mapeo de los servicios de ACSI a los mensajes de capa de aplicación específicos está más allá del alcance de IEC 61850-7-2; este mapeo se especifica mediante un mapeo servicio de comunicación específico (SCSM) en IEC 61850-8-x y IEC 61850-9-x.
NOTA 1 Este mapeo permite la ACSI que debe aplicarse a diferentes capas de aplicación. A medida que estas capas de aplicación proporcionan diferentes características, la asignación dentro de la SCSM puede ser simple o complejo, y más o menos eficiente. IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3, IEC 61850-7-2 y definen la información abstracta y modelos de servicio para el dominio de la aplicación de la subestación. Aun así, la serie IEC 61850, en general, permite que los dispositivos discretos para compartir datos y servicios. Para que esto ocurra, los dispositivos deben ponerse de acuerdo sobre la forma concreta de los servicios y los datos que se intercambian.
La forma del servicio y de datos no tiene ninguna consecuencia al transporte, red, protocolos y medios de comunicación, es decir, a las capas inferiores de la pila de comunicación y que son invariantes a ella. A la inversa, la aplicación que es el envío y recepción de datos no tiene un procedimiento reales que describe cómo se logra esto y por lo tanto es en gran parte invariable de los mecanismos utilizados.
Esta separación de funciones es importante ya que permite muchas tecnologías diferentes que han de emplearse de una manera relativamente transparente. Como consecuencia de ello, estas capas inferiores se pueden cambiar, por ejemplo,
- - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
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IEC: 2003 (E)
- sesenta cinco - y
-
redes con diferentes tipos de medios de comunicación físicos pueden ser utilizados;
-
protocolo de capa de más de una aplicación puede existir y utilizar la misma red física y protocolos.
asignaciones estandarizada de los servicios abstractos a diferentes pilas de comunicación se definen en la norma IEC 61850-8-x y IEC 61850-9-x, de modo que las funciones de utilidad común se llevarán a cabo constantemente a través de todos los dispositivos de campo independientemente de los sistemas de comunicación subyacentes. La Figura 54 resume las asignaciones definidas en IEC 61850-8-1, IEC 61850-9-1 y IEC 61850-9-2.
IEC 61850-7-2 - - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
nodo lógico
Datos
Conjunto de datos
...
La transmisión de GOOSE
valor muestreado
...
SCSM IEC 61850-9-x
SCSM IEC 61850-8-1
valores muestreados más ...
IEC 61850-9-2
mapeo de MMS (ISO / IEC 9506-1 e ISO / IEC 9506-2)
... ISO / IEC 8802-3
y la norma ISO / IEC 8802-3
IEC 61850-9-1 ... serie unidireccional punto multipunto a punto de enlace IEC 976/03
Figura 54 - asignaciones de ACSI (conceptual) Todos menos GOOSE y transmisión de los valores muestreados se asignan a MMS, TCP / IP, y la norma ISO / IEC 8802-3. GOOSE se mapea directamente a ISO / IEC 8802-3. La transmisión de los valores muestreados se mapea en la norma IEC 61850-9-1 IEC 61850-9-2 y.
El mapeado de servicios de comunicación específico define cómo los servicios y los modelos (servidor, dispositivos lógicos, nodos lógicos, datos, conjuntos de datos, controles de informe, controles de registro, grupos de ajuste, etc.) se implementan utilizando una pila de comunicación específico, es decir un perfil completo . Las asignaciones y la capa de aplicación usado definen la sintaxis (codificación de hormigón) para los datos intercambiados por la red.
NOTA 2 El concepto de la SCSM se ha introducido para ser independiente de las chimeneas de comunicación, incluyendo protocolos de aplicación. Uno de los objetivos de la serie IEC 61850 es la interoperabilidad de los dispositivos. Esto requiere que todos los dispositivos de comunicación utilizan la misma pila de comunicación. Por lo tanto, el objetivo de esta independencia no es tener muchas asignaciones en paralelo, pero para poder seguir el estado del arte en la tecnología de la comunicación. Según la Figura 55, la SCSM mapea los de comunicación Abstract Services, objetos y parámetros a las capas de aplicación específicos. Estas capas de aplicación proporcionan la codificación de hormigón. Dependiendo de la tecnología de la red de comunicación, estas asignaciones pueden tener diferentes complejidades, y algunos servicios de ACSI no pueden ser apoyados directamente en todas las asignaciones, pero se proporcionarán servicios equivalentes (ver ejemplo a continuación). Una capa de aplicación puede utilizar una o más pilas (capa 1 a 6).
de servicio Ejemplo El ACSI “GetDataSetValues” pueden tener diferentes asignaciones para diferentes capas de aplicación (AL). Por ejemplo, una AL específica puede apoyar este servicio directamente, mientras que otro ofrece AL “Obtener datos de un solo” solamente. En el último caso, el mapeo tiene que emitir varios “Obtener datos de sencillo”.
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Proceso de solicitud
Interfaz de red independiente (ACSI, Resumen Interfaz de Servicio de Comunicación)
SCSM 1
SCSM 2
SCSM n
Interfaz específica
AL n
AL 2
capa 6 Aplicación
AL 1
La capa 1 a la
IEC 977/03
Figura 55 - ACSI mapeo a la comunicación apila / perfiles 12.2 ejemplo Mapping (IEC 61850-8-1) Los modelos de información (dispositivo lógico, nodo lógico, datos y atributos de datos) se definen de una manera abstracta en IEC 61850-7-4 y IEC 61850-7-3. Además, los modelos de servicio se definen como servicios abstractos (ACSI - interfaz de servicio de comunicación abstracta) definidos en la norma IEC 61850-7-2.
Nota Los nombres de nodos lógicos, datos y atributos de datos se utilizan como se definen. El nombre XCBR se mantiene como el nombre XCBR. Asignaciones que no soportan nombres en sus protocolos pueden asignar nombres a los números únicos.
Los modelos abstractos de las tres partes de IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3 y IEC 61850-7-2 necesitan ser asignado a una capa de aplicación (véase la Figura 56).
modelo de información según IEC
servicios de ACSI
61850-7-4 IEC 61850-7-3 y y bloques de
según IEC
control según IEC 61850-7-2
61850-7-2
Mapeo de los modelos de información
Mapeo de los servicios
MMS VMD, dominio variable llamada, nombre Lista de variables, Diario, gestión de archivos Leer MMS, MMS Escribir, MMS ... Obtener atributos, MMS leer el diario,
... mensajes ASN.1 codificada
Presentación, sesión, el transporte (TCP, ISO TP), ...
Figura 56 - Mapping para MMS (conceptual)
IEC 978/03
El modelo de información y los diversos bloques de control se asignan en este ejemplo para la fabricación especificación de mensajes (MMS), es decir, a la fabricación de dispositivos virtuales (VMD), dominio variable llamada, llamada lista de variables, diario, y la gestión de archivos. Los servicios se asignan a los servicios correspondientes de las clases MMS.
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
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Un mapeo más detallado se muestra en los modelos de información abstracta Figura 57.El definidos en IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3 y IEC 61850-7-2 mapa como sigue: mapas a
Lo que hay que ser asignada?
dominio MMS
nodos lógicos (contiene datos); IEC 61850-7-4
MMS variable llamada
Datos;
IEC 61850-7-4
MMS variable llamada (y componentes estructurados de la variable llamada que representan los “datos de nodo lógico”)
atributo de datos; IEC 61850-7-3
MMS variable llamada (y componentes estructurados de la variable llamada que representan los “datos”)
Conjunto de datos: IEC
MMS lista variable llamada
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
dispositivo lógico (contiene nodos lógicos); IEC 61850-7-2
61850-7-2
MMS variable llamada
Los bloques de control (atributos); IEC 61850-7-2
Necesita ser programada como se define en la norma IEC 61850-7-2
Los bloques de control (comportamiento); IEC 61850-7-2
Diario MMS
Iniciar sesión;
IEC 61850-7-2
Los mensajes que contengan la información se asignan a los mensajes MMS, excepto para el ganso, mensajes GSSE y SV.
Modelos de información
IEC 61850-7-4 Datos común
IEC 61850-7-3
clases
utilizar
IEC 61850-7-2
Los bloques de control
DATOS-SET
(BRCB, URCB, GoCB, ... LCB)
DATOS
lógico
Bloque de mapa
mapa
mapa
bloque de control atributos de
MMS Named
MMS Named
VariableList
Variable
MMS Named Variable
control Comportamiento
DISPOSITIVO LÓGICO
mapa
INICIAR SESIÓN
MMS Diario
Los bloques de control GetDataValues -> Leer SetDataValues -> Comentario
Dominio nodo mensaje MMS *
IEC 61850-8-1 xyz
= Objeto MMS IEC 979/03
*
GOOSE / mensajes EASG / SMV se asignan directamente a la norma ISO / IEC 8802-3
Figura 57 - enfoque Mapping Los detalles de la asignación a la variable denominada MMS se esbozan en la Figura 58.
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- - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
DISPOSITIVO lógica (K03)
Nodo lógico ( Q0CSWI)
DATOS (Pos)
Dattr (stVal) [FC = ST] Dattr (q)
[FC = ST]
MMS (con nombre variable Q0CSWI) ST K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos $ stVal
Pos
stVal q
componentes estructurados de la variable MMS Named
SV
...
...
MMS de dominio (K03) IEC 980/03
Figura 58 - el detalle Cartografía de mapeo a una variable MMS llamado El dominio MMS (con el nombre K03) contiene variables con nombre. La variable llamada se muestra en la figura 59 tiene el nombre “ Q0CSWI ”. Los componentes de esta variable llamada se construyen mediante la selección de todos los atributos de datos con la misma limitación funcional (FC), por ejemplo, el valor FC = S T ( todos los atributos de los datos de estado). El primer componente de la variable llamada tiene el nombre del componente “ S T ”. los DATOS ( por ejemplo, Pos) se colocan en el siguiente nivel de anidamiento. Los atributos de datos (por ejemplo, stVal, q, t, etc.) son en el siguiente nivel por debajo. Los puntos “” en el nombre jerárquico han sido sustituidos por “$” en el mapeo de MMS.
K03 / K03 Q0CSWI / Q0CSWI $ ST
MMS con nombre variable = instancia de DATOS
K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos $ stVal K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos $ q K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos $ t K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos $ origen $ orCat K03 / Q0CSWI $ ST Pos $ $ $ origen orIdent
K03 / Q0CSWI $ SV K03 / Q0CSWI $ SV $ Pos K03 / Q0CSWI $ SV $ Pos $ subEna K03 / Q0CSWI $ SV $ Pos $ subVal K03 / Q0CSWI $ SV $ Pos $ subQ K03 / Q0CSWI $ SV $ Pos $ SubID
4 componentes estructurados de
K03 / Q0CSWI $ CO
la variable MMS
K03 / Q0CSWI $ CO $ Pos K03 / Q0CSWI $ CO $ Pos $
Named
ctlVal K03 / Q0CSWI $ CO $ Pos $ origen $ orCat K03 / Q0CSWI $ CO $ Pos $ origen $ orIdent K03 / Q0CSWI $ CO $ Pos $ T K03 / Q0CSWI $ CO $ $ Pos prueba K03 / Q0CSWI $ CO $ Pos $ Consulta K03 / Q0CSWI $ CO $ Pos $ SID
K03 / Q0CSWI $ CF K03 / Q0CSWI $ CF $ Pos K03 / Q0CSWI $ CF $ Pos $ ctlModel IEC 981/03
Figura 59 - Ejemplo de MMS variable llamada (valores de proceso)
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Los valores de proceso (desde la posición) de varios controladores de conmutación Q0CSWI $ Pos, Q1CSWI $ Pos, y Q2CSWI $ Pos se asignan a las variables nombradas MMS (ver esquina inferior derecha de la figura 60). La información de posición se agrupa por la lista de variables con nombre (conjunto de datos) con el nombre K03 / LLN0 $ AllRpts. Los atributos del bloque de control de informe sin búfer se asignan a la variable llamada MMS K03 / LLN0 $ RP $ AllRpts. Los componentes de esta variable llamada se pueden escribir (configurada). El bloque de control hace referencia al conjunto de datos.
MMS variable llamada = Sin memoria intermedia Informe bloque de control (URCB):
MMS con nombre = Lista de variables del conjunto de datos:
K03 / K03 LLN0 / LLN0 $ RP K03 / LLN0 $ RP $ Nombre URCB
AllRptsCo K03 / RP LLN0 $ $ $ AllRptsCo RptID
referencia
DsName = K03 / LLN0 $ AllRpts
configurar
= NULL K03 / RP LLN0 $ $ $ AllRptsCo RptEna
= TRUE
1. K03 / Q1CSWI $ ST $ Pos
K03 / RP LLN0 $ $ $ AllRptsCo Resv
= TRUE
2. K03 / Q2CSWI $ ST $ Pos
K03 / RP LLN0 $ $ $ AllRptsCo DatSet
= K03 / LLN0 $ AllRpts
3. K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos
K03 / RP LLN0 $ $ $ AllRptsCo OptFlds = razón por inclusión K03 / RP LLN0 $ $
4. ...
$ AllRptsCo BufTim = 0 K03 / RP LLN0 $ $ $ AllRptsCo SeqNum = - K03 / RP
.. .
LLN0 $ $ $ AllRptsCo TrgOpEna = dchg K03 / LLN0 $ RP $ AllRptsCo $ IntgPd
20. ...
miembros
=0 =-
K03 / RP LLN0 $ $ $ AllRptsCo GI
referencias Evento del segundo miembro de
MMS variables con nombre: MMS VMD-específica denominada Lista de variables para el formato de Informe sin datos de referencia de objetos
K03 / Q1CSWI $ ST $ Pos K03 / Q2CSWI $ ST $ Pos K03 /
Ejemplo de Informe de cambio de estado del interruptor
Q0CSWI $ ST $ Pos
/ RPT
Informe segundo miembro
.. .
1. RptID
= LLN0 $ RP $ AllRptsCo
2. OptFlds
= 0001 000
3. InclusionBS
= 0100 ... 0000
4. Valor (s)
= ...
5. La razón para la Inclusión
= ...
eso e proc so lores d e proce Los svavalores d Lo
IEC 982/03
Figura 60 - El uso de MMS nombrado las variables y nombrado lista de variables
Un cambio en uno de los miembros del conjunto de datos (por ejemplo, en 2 miembros) cuestiones envío de un informe con el estado de la posición de Q2CSWI. El mensaje de aviso se genera utilizando otro MMS lista de variables con nombre (esquina inferior izquierda). El informe será enviado inmediatamente. El informe se asigna a un informe de información MMS (véase la Figura 61). La figura muestra la codificación de hormigón según ASN.1 BER (la regla de codificación básico para sintaxis abstracta notación número uno - ISO 8825).
- - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
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) ag (T or d tu ad gi it fic n Lo en Id
Co
e nt
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do ni
MMSpdu :: = CHOICE {...
A3 4E
. UNCONF yo rma-PDU [3] IMPLICIT SEQUENCE {... . . ELECCIÓN {... . . . informationReport [0] IMPLICIT SEQUENCE {...
A0 4C
. . . . variableAccessSpecification CHOICE {... . . . . . variableListName [1] CHOICE {...
01 06 80 04 XX XX XX XX
. . . . . . vmdSpecific [0] VisibleString IMPLÍCITO < / RPT >} . . . . . }, - final de variableAccessSpecification
A0 42 A2 40 11 8A XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
. . . . listOfAccessResult [0] INPLICIT SECUENCIA DE ELECCIÓN {... . . . . . éxito CHOICE {... estructura [2] SECUENCIA implícito de
- - “Datos”
. . . . . . ELECCIÓN {... visibles cuerdas [10] IMPLICITO VisibleString < LLN0 $ RP $ AllRptsCo >},
- - RptID
XX XX XX XX XX XX XX 84 02 01 10 84 04 04 80 00 00 A2 1E A2 1C 85 01 01
- - OptFlds
1 octeto para la etiqueta; .1 . . . . . ELECCIÓN {... cadena de bits [4] BIT IMPLICITO cadena < 0001 000x >},
. . . . . . ELECCIÓN {... cadena de bits [4] BIT IMPLICITO cadena < 0100 0000 0000 0000 0000 xxxx >}, - InclBS
octeto para la longitud; 1 octeto para el valor
. . . . . . ELECCIÓN {... estructura [2] SECUENCIA implícito de
- - Valor (s) - aquí sólo una
. . . . . . . ELECCIÓN {... estructura [2] SECUENCIA implícito de
- - Valor
. . . . . . . . CHOICE {... número entero [5] IMPLÍCITO INTEGER < 1 >},
84 03 00 00 00
. . . . . . . . ELECCIÓN {... cadena de bits [4] BIT IMPLICITO cadena < 0000 0000 0000 >}, - q
90 08 XX XX XX XX XX XX XX XX
. . . . . . . . ELECCIÓN {... UTC-tiempo [17] IMPLICITO UTCTime < SS SS SS SS QQ MM MM MM >}, - t
A2 08 85 01 03
. . . . . . . . ELECCIÓN {... estructura [2] SECUENCIA implícito de
8A 03 XX XX XX
- - stVal
- - origen
. . . . . . . . . CHOICE {... número entero [5] IMPLÍCITO INTEGER < 3 >},
- - origin.orCat
. . . . . . . . . ELECCIÓN {... visibles cuerdas [10] IMPLICITO VisibleString < ADM >}}
- - origin.orIdent
. . . . . . . . } - final de “Valor” . . . . . . . }, - final de “Valor (s)”
85 01 01
. . . . . . CHOICE {... número entero [5] IMPLÍCITO INTEGER < 1 >}
- - código de razón
. . . . . . } - final de “Datos” . . . . . } - final de ListOfAccessResult . . . . } - final de informationReport
Σ 80 Byte (44 Byte carga de
. . .}
Interpretación del mensaje recibido (valores de variables
pago)
. . } - final de unconfirmedPDU
-> sintaxis ASN.1 (esquema))
. } - final de MMSpdu
MMS Sintaxis (escrita en ASN.1) definido en la norma ISO 9506-2 IEC 983/03
Figura 61 - mensaje MMS Información Informe Estos octetos se empaquetan en mensajes adicionales que añaden inferior información de control y dirección de capa específica, por ejemplo, la cabecera TCP y el encabezado IP. El IED receptor es capaz de interpretar el mensaje de informe de acuerdo con el identificador, longitudes, nombres y otros valores. La interpretación del mensaje requiere la misma pila, es decir, el conocimiento de todas las capas que participan - incluyendo las definiciones de la norma IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3, IEC 61850-7-2 y IEC 61850-7-1 .
Se espera NOTA 1 Implementaciones a darse cuenta de las capas de una manera que oculta el montaje, la codificación, la transmisión, decodificación, y la interpretación de los mensajes. Se espera que los programas de aplicación en ambos extremos para no estar involucrados en estos temas de comunicación. La Figura 62 ilustra un extracto modelo de XCBR1 que representa un dispositivo real. El modelo jerárquico completa se puede asignar, por ejemplo,
para MMS que aplican el SCSM según IEC 61850-8-1. Como resultado, muchos MMS nombrados variables tienen que ser implementado en un servidor real. Los servicios del ACSI se asignan a los servicios MMS.
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dispositivos del mundo real
XCBR1
IEC 61850-7-2, IEC 61850-7-3, IEC 61850-7-4
XCBR1.Pos
XCBR1.Pos.ctlModel
XCBR1.Pos.stVal
XCBR1.Pos.ctlVal
IEC 61850-8-1 SCSM - - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
NamedVariable XCBR1
complejo
NamedVariable XCBR1 $ Pos
complejo
objetos y NamedVariable XCBR1 $ Pos $ ctlVal
sencillo
NamedVariable XCBR1 $ Pos $ stVal
simple
NamedVariable XCBR1 $ Pos $ ctlModel
simple
servicios MMS
Pila de comunicación IEC 984/03
Figura 62 - Asignación de ejemplo Este ejemplo muestra que la variable llamada XCBR1 representa el nodo lógico (incluyendo todos DATOS como componentes de esta variable llamada). Cada componente (por ejemplo, Pos) se ha mapeado en una variable denominada menos compleja, por ejemplo, con el nombre (con componentes ctlVal, stVal, y ctlModel). Estos componentes se asignan a tres variables con nombre aún menos complejas: XCBR1 $ Pos $ ctlVal, XCBR1 $ Pos $ stVal, y XCBR1 $ Pos $ ctlModel. NOTA 2 Este multi-mapping no requiere de múltiples almacenamientos de un valor (por ejemplo, para ctlVal). El árbol con todos los componentes y subcomponentes (sub) se lleva a cabo una vez. La variable llamada XCBR1 $ Pos $ ctlVal es simplemente la “dirección” de la hoja de este árbol.
servicios de ayuda MMS para leer en una solicitud de muchos árboles “” “completos” o parciales. El árbol parcial se describe en el mensaje de solicitud de acceso alternativo con el MMS.
13 método de especificación formal 13.1 Notación de clases ACSI IEC 61850-7-2 utilizará la notación de clase como se muestra en la Tabla 9.
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Tabla 9 - definición de clase ACSI ABC nombre de la clase Atributo
tipo de atributo
Atributo1 [1..n]
Tipo 1
Atributo2 [0..n]
Tipo 2
Valor / rango de valores / explicación
Servicios service1 Servicio2
El nombre de la clase en las tablas deberá estar escrito en CAPITAL cartas de formato Tahoma. Los atributos de una clase deben tener un nombre de atributo y un tipo de atributo. La multiplicidad de los atributos será:
[0..n] - atributo puede estar disponible a cero norte veces [1..n] - atributo puede estar disponible a una norte veces [0..1] - atributo puede estar disponible cero o una vez NOTA La multiplicidad de parámetros de servicio (en las mesas de servicio) se aplica la misma sintaxis. Los servicios definidos para una clase deben estar contenidas en la última fila.
En el texto, todos los nombres de las clases serán en negrita CAPITAL cartas de formato (por ejemplo Tahoma LÓGICO-nodo) para diferenciar el texto “normal” y nombres normalizados (reservados). Además, otras palabras clave como nombres de atributos, etc. estarán en negrita de formato Tahoma (por ejemplo, LNRef).
modelado 13.2 Clase 13.2.1 Información general
IEC 61850-7-X usa un enfoque de modelado orientado a objetos para describir los modelos de servicio. En esta técnica de modelado, se describen clases, las características de tales clases, y servicios (métodos) en esas clases. Las clases definidas ayuda en la comprensión de asignan a los sistemas de comunicación específicos (SCSMs). Un verdadero sistema asigna los conceptos descritos en el modelo para el dispositivo real. Por lo tanto, tal como se ve externamente, un dispositivo que cumple con IEC 61850-7-2 y una SCSM específica debe tener las características descritas en estos modelos de clase.
La Figura 63 muestra el modelo de la clase de IEC 61850-7-x. La notación utilizada se ha derivado de UML. Los principales elementos utilizados son la “agregación” (diamante negro) indicando que, por ejemplo, la clase de servidor se compone de (1 a norte) clases de dispositivos lógicos. clases de dispositivos lógicos comprenden muchas clases nodo lógico (*). nodos lógicos son especializaciones de la clase nodo lógico de la parte izquierda (representado como una flecha abierta), por ejemplo PDIS o XCBR como se define en la norma IEC 61850-7-4. clases nodo lógico comprenden muchas clases de datos. Las clases de datos son especializaciones de DATOS Clase, por ejemplo, MDD - clase especializada SPS; o POS - DPC clase especializada. Por último, las clases de datos común, por ejemplo, DPC, se componen de (1 a norte) atributos de datos.
Ejemplo casos se muestran en el lado derecho, por ejemplo, myXCBR1: XCBR significa que myXCBR1 es una instancia deriva de la clase nodo lógico XCBR.
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la intención de la norma IEC 61850-7-2 procedimientos de servicio y sus efectos. En la aplicación de la norma IEC 61850-7-2, estas clases se
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Clase Modelo de IEC 61850-7 (Ejemplo)
Instancias (Ejemplos)
DATA-
ABC: SERVER
1..n DISPOSITIVO lógico-
* Las clases de nodos lógicos definidos en la norma IEC 61850-7-4 XCBR myXCBR1: xyz XCBR: servidor {Agregación determinado por 7-4 referencias-tabla}
* PDIS
NODO lógico-
LÓGICO-DISPOSITIVO
* MDD
* POS Clases de datos definidos en la norma IEC 61850-7-4
pos1: POS DPC
MSF
Clases de datos comunes definidos en la norma IEC 61850-7-3
DATOS
1..n Atributo de stVal: DATOS DE ATRIBUTOS
{Los valores y tipos están determinados por Clases de datos comunes}
IEC 985/03
Figura 63 - Resumen ejemplo modelo de datos para IEC 61850-7 Los casos de ejemplo de la Figura 63 demuestran los nombres de instancia: se denomina “abc” del servidor de clase, etc. El nombre de
el servidor el valor de estado " stVal"
es:
" XYZ / myXCBR1.pos1.stVal" Cada clase se caracteriza por una serie de atributos que describen la función externamente visible (s) de todas las instancias de esta clase. Cada instancia de una clase utiliza los mismos tipos de atributos, pero tiene valores específicos (los valores específicos de la instancia) para los atributos. Los valores de estos atributos están definidos por IEC 61850-7-x o pueden ser establecidos por IEC 61850-7 servicios-x; por lo tanto, un cambio en el dispositivo puede ser modelado por un cambio en uno o más valores de atributo de una instancia.
En las siguientes subcláusulas discuten ejemplos de la estructura de una clases definidas en la serie IEC 61850.
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
13.2.2 clase de datos común Los atributos de la clase de estado de un solo punto se (según IEC 61850-7-3) definido como se muestra en la Tabla 10.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
Tabla 10 - estado del punto sola clase de datos común ( MSF) MSF nombre de la clase
tipo de atributo
FC
TrgOp
Rango de valores / valor
M/S/C
Atributo
DataName
Heredado de la clase de datos (véase la norma IEC 61850-7-2)
DataAttribute
estado stVal
BOOLEANA
Calidad
q
marca de hora
t
ST
dchg
ST
qchg
TRUE | FALSO
METRO METRO
ST
METRO
PICS_SUBST
subEna
BOOLEANA
SV
subVal
BOOLEANA
SV
subQ
Calidad
SV
PICS_SUBST
subID
STRING64 VISIBLE
SV
PICS_SUBST
TRUE | FALSO
PICS_SUBST
configur una ción, de cripción y extensión re
STRING255 VISIBLE
corriente continua
cdcNs
STRING255 VISIBLE
EX
AC_DLNDA_M
cdcName
STRING255 VISIBLE
EX
AC_DLNDA_M
dataNs
STRING255 VISIBLE
EX
AC_DLN_M
O
Texto
Servicios Tal como se define en la Tabla 12.
La primera columna representa el nombre del atributo, el segundo especifica el tipo de atributo. Un atributo que se compone de varios componentes se define como se representa en el ejemplo de la Tabla 11 (extracto de Calidad IEC 61850-7-3 tipo de).
Los componentes de la calidad ( por ejemplo, validez o detailQual) son datos de atributo componentes. Los tipos de atributos de los datos de atributo de los componentes (por ejemplo, LIST empaquetado o ENUM codificado) se definen en la norma IEC 61850-7-2.
Tabla 11 - Componentes de calidad atribuyen definición Tipo de calidad de definición Nombre del Atributo
tipo de atributo
Rango de valores / valor
M/S/C
LISTA DE ENVASADO
validez
CODED ENUM
re etailQual
LISTA DE ENVASADO
METRO
rebosar
BOOLEANA
METRO
fuera de rango
BOOLEANA
METRO
badReference
BOOLEANA
METRO
oscilatorio
BOOLEANA
METRO
fracaso
BOOLEANA
METRO
OldData
BOOLEANA
METRO
inconsistente
BOOLEANA
METRO
incorrecto
BOOLEANA
buena | no válido | reservados | cuestionable
METRO
METRO
fuente
CODED ENUM
proceso | proceso DEFAULT
prueba
BOOLEANA
FALSO DEFAULT
METRO
operatorBlocked
BOOLEANA
FALSO DEFAULT
METRO
METRO
sustituido
La columna FC especifica la limitación funcional, en su caso. La limitación funcional indica qué servicios se pueden utilizar para acceder a los valores de los atributos de datos. La Tabla 12 muestra que los servicios se permiten para la información de estado.
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- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
sustitución
61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
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Tabla 12 - plantilla de la información de estado básico (extracto) Servicios Básicos de información sobre el estado de la plantilla (véase la Norma IEC 61850-7-2)
Los siguientes servicios se heredan de la norma IEC 61850-7-2. Están especializados restringiendo el servicio a atributos con un funcio norte al restricción como se especifica abajo.
Servicio se aplica a
Servicio
modelo de servicio de la
Observación
Attr con el FC
IEC 61850-7-2
SetDataValues
Modelo de datos
DC, CF, SV
GetDataValues
modelo de conjunto de datos
modelo de informe
TODO
GetDataDefinition
TODO
GetDataSetValues
TODOS
SetDataSetValues
DC, CF, SV
Informe
TODOS
Como se especifica en el conjunto de datos que es se utiliza para definir el contenido del informe
Los servicios de resultados figuran en la tercera columna. Para todos los datos que heredan los atributos de la clase de datos común MSF (véase la Tabla 12) con los atributos FC = S T se puede acceder por los siguientes servicios (indicado por la palabra clave TODOS):
GetDataValues GetDataDefinition GetDataSetValues Informe
Cada grupo de clases de datos comunes se define en IEC 61850-7-3 tiene una tabla como la Tabla 12 para especificar los servicios soportados (o permitidos). Las opciones de activación TrgOp especifique las posibles condiciones de disparo que pueden causar a enviar un informe o para registrar eventos. Los procedimientos de servicio deberán ser como se especifica en la Tabla 13.
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
Tabla 13 - opción de activación TrgOp
Semántica
servicios permitidos
dchg
los datos de cambio
Un informe o una entrada de registro deberán generarse debido a un cambio del valor del atributo de datos.
qchg
Calidad de cambio
Un informe o una entrada de registro deberán generarse debido a un cambio del valor del atributo de calidad.
dupd
actualización del valor de los datos
Un informe o una entrada de registro se genera debido a la congelación del valor de un atributo congelable o actualizar el valor de cualquier otro atributo. Un valor actualizado puede tener el mismo valor que el valor anterior.
Campo
Si el campo está vacío, una
Véase, por dchg o dupd respectivamente.
vacío
aplicación puede usar dchg o dupd para activar informes o explotaciones forestales
Como se representa en la figura 64, el valor de un atributo de datos que proporciona una específica TrgOp ( opción de disparo) será supervisado para la presentación de informes y el registro si el bloque de control de informe ha habilitado la opción disparador específico ( TrgOps). En el ejemplo superior de la Figura 64, el TrgOps es dchg; la
TrgOp del atributo de datos es dchg Por el primero, dupd para el segundo, y qchg para el último atributo de datos. Los informes se envían en los cambios de datos única, porque sólo dchg está activado en el bloque de control de informe. En el segundo ejemplo, se informará de todos los cambios. Además, un informe será enviado en la expiración del período de integridad.
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61850-7-1 •
Control de Informe Bloque 1
IEC: 2003 (E)
Monitorear el valor dchg
TrgOpEna = dchg
DATOS DataAttr. [TrgOp] 1 [dchg]
gatillo dchg
DataAttr. 2 [dupd] DataAttr. 3 [qchg] Control de Informe Bloque 2
expiración del
Informe sobre dchg,
TrgOpEna = dchg
dupd, o disparadores
Y dupd y qchg
qchg, o periodo de
e integridad
integridad Informe sobre la
Monitorear el valor dchg, dupd, y el informe qchg en la expiración período de integridad
IEC 986/03
Figura 64 - Relación de TrgOp y Reporting La columna “rango de valor / valor” puede contener enumeraciones (por ejemplo, detener | inferior | superior | reservado); donde “|” que separa a los valores. La última columna indica si el atributo es obligatorio, facultativo, condicional obligatoria, o condicional opcional.
13.2.3 clase nodo lógico La Tabla 14 muestra la mesa de un (fundación) lógico clase básica nodo definido en la norma IEC 61850-7-2. Los nodos lógicos contenidos en IEC 61850-7-4 heredan todas las definiciones de esta clase de nodo lógico básico.
Tabla 14 - clase de nodo lógico (LN) definición clase LÓGICO-NODO Nombre del Atributo
tipo de atributo
LNName
Nombre del objeto
Explicación nombre de la instancia de una instancia de LÓGICO-NODO
LNRef
ObjectReference
Los datos [1 a norte]
DATOS
Conjunto de datos [0 a norte]
DATOS-SET
BufferedReportControlBlock [0 a norte]
BRCB
UnbufferedReportControlBlock [0 a norte]
URCB
LogControlBlock [0 a norte]
LCB
Si clase LN compatible IEC 61850-7-4 define en es igual a LLN0 SettingGroupControlBlock [0 a 1]
SGCB
Log [0 a 1]
INICIAR SESIÓN
GOOSEControlBlock [0 a norte]
GoCB
GSSEControlBlock [0 a norte]
GsCB
MulticastSampledValueControlBlock [0 a norte]
MSVCB
UnicastSampledValueControlBlock [0 a norte]
USVCB
Servicios GetAllDataValues GetLogicalNodeDirectory
- - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
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Path-nombre de una instancia de NODO lógico-
61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
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Las columnas de la tabla de clase son atributos nombre, tipo de atributo, y la explicación. Las líneas representan los atributos del nodo lógico. Cada clase de nodo lógico tiene un nombre de nodo lógico ( LNName). IEC 61850-7-4 define muchos nombres de clase nodo lógico, por ejemplo, XCBR para el “interruptor” lógico nodo. La referencia nodo lógico ( LNRef) se utiliza para hacer referencia a una instancia de un nodo lógico. Un ejemplo es MyLD / XCBR1. Eso significa que hay una instancia con el nombre XCBR1 de clase XCBR que está contenido en el dispositivo lógico MyLD. El nodo lógico contiene uno o más datos. Los datos representan la función (y semántica) del nodo lógico. Los nodos lógicos definidos en la - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
norma IEC 61850-7-4 cada contienen una lista de unos pocos a muchos datos.
Los conjuntos de datos contenidos en un nodo lógico puede hacer referencia a datos y los datos atributos incluidos definen en el mismo nodo lógico o contenidos en cualquier otro nodo lógico de cualquier dispositivo lógico.
Informar y log bloques de control pueden estar contenidos en un nodo lógico también. IEC 61850-7-4 no define ningún informe común o ingrese bloques de control ni ningún conjunto de datos comunes. Es hasta el diseño del sistema para definir los conjuntos de datos específicos e informar y registrar los bloques de control.
Los últimos seis atributos opcionales son válidos sólo para el nodo lógico cero ( LLN0). Exactamente un nodo lógico cero se define para ser contenida en un dispositivo lógico. Los servicios que operan en el nodo lógico son los dos servicios que figuran al final de la tabla (GetLogicalNodeDirectory y GetAllDataValues) y todos los servicios definidos con las clases enumeradas en la columna “Tipo de atributo”. Todas las clases que se utilizan como tipos tienen sus propios servicios. La clase DATOS tiene varios servicios, por ejemplo, GetDataValues y SetDataValues.
Desde este punto de vista, el nodo lógico comprende todos los servicios de todas las clases que se utilizan para construir la clase de nodo lógico.
13.3 Tablas de Servicio IEC 61850-7-2 proporciona servicios no confirmados y confirmados. El mapeo de los servicios confirmados requiere que la capa de aplicación utilizado proporciona un método que sirve para identificar la solicitud y la respuesta de acompañamiento dentro de una asociación. Las mesas de servicio resumen los parámetros que se requieren para el procesamiento de un servicio en particular:
nombre del parámetro
Solicitud de Parámetro 1 Parámetro ... n + Respuesta Parámetro 1 Parámetro n ... RESPUESTA
NOTA Las mesas de servicio de los servicios definidos en la norma IEC 61850-7-2 no muestran todos los parámetros requeridos en las implementaciones de interfaz de hormigón; por ejemplo, el parámetro de “asociación” o “tiempo de retransmisión” no se representan en las tablas de resumen de servicio. Estos cuadros son abstractos las cuestiones locales y cuestiones de protocolo de hormigón no se muestran. Estas cuestiones concretas no son necesarios para comprender la semántica y el comportamiento del servicio.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
Por lo general, la tabla de servicios proporciona los parámetros de petición y respuesta de un servicio específico. Cada parámetro y el efecto de este parámetro tiene en el procesamiento del servicio se describen en esta parte de la norma de una manera abstracta. Las secuencias de - - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
las primitivas de servicio de servicios confirmados se representan en la Figura 65.
Ejemplo
Cliente
Service_req Servicio _rsp + (éxito)
_req servicio Service_rsp + (éxito, los errores)
Servicio _rsp- (error) Servicio _req
Figura 65 - diagrama de Secuencia
IEC 987/03
13.4 casos Referencing La norma distingue entre nombres de objetos y referencias a objetos. Los nombres de objeto (véase la Figura 66) identificar una instancia de una clase en un nivel de jerarquía (por ejemplo, " mod" a nivel de datos o " Q0XCBR1" a nivel de nodo lógico). " Q0" es un prefijo y el " 1" es un sufijo al nombre " XCBR". La concatenación de todos los nombres de objeto formar la referencia de objeto (por ejemplo, " MyLD / Q0XCBR1.Mode.stVal ").
nombre
nombre
LD
LN
Datos Nombre del atributo nombre de los datos
MyLD / Q0XCBR1.Mod.stVal y [ST] limitación
lógico
funcional (CF)
datos de referencia de referencia nodo
Datos de atributos de referencia de
IEC 988/03
Figura 66 - Referencias La referencia atributo de datos identifica un atributo de datos específica de una instancia de datos. datos de referencia identifica una instancia de datos completo con todos sus atributos de datos. El nombre de nodo lógico " XCBR" se puede mejorar mediante un prefijo (por ejemplo " Q0" ) y un sufijo (por ejemplo " 1" ) para construir el nombre de nodo lógico (" Q0XCBR1" ). La estandarización de los prefijos y sufijos está fuera del alcance de esta norma. Todos los nombres de datos y los datos de nombres de atributo se utilizan sin cambios para las instancias; no hay prefijos y sufijos distintos de los definidos en la norma IEC 61850-7-4 podrán ir dirigidas a los nombres de datos y los datos de los nombres de atributos. limitaciones funcionales (FC) juegan un papel crucial en la definición de los modelos de información y en los servicios para acceder a las distintas partes del modelo de información. Para simplificar la descripción de los parámetros de servicio, las siguientes definiciones (cortes cortos) se han definido para reducir la cantidad de parámetros en una solicitud de servicio o la respuesta:
-
datos Funcionalmente restringidos (FCD), y
-
atributo de datos Funcionalmente constreñido (FCDA).
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
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El uso conceptual de FCD y FCDA se muestra en la figura 67 (usando la notación MMS con “$” y la limitación funcional (FC) entre LNName y DataName).
MMS con nombre variable = instancia de DATOS Funcionalmente restringida de datos (FCD)
K03 / K03 Q0CSWI /
K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos
Q0CSWI $ ST K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos $
- K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos $ stVal
stVal K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos $ q K03 / Q0CSWI $ ST
- K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos $ q
$ Pos $ t K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos $ origen $ orCat K03
- K03 / Q0CSWI $ ST $ $ t Pos
/ Q0CSWI $ ST Pos $ $ $ origen orIdent
K03 / Q0CSWI $ SV
- K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos $ $ origen orCat ributes sofofthe the$ ST $ Pos $ $ origen orIdent All datataatt - K03 /ute Q0CSWI All da attrib =ST FC th wi ta da =ST data with FC
K03 / Q0CSWI $ SV $ Pos K03 / Q0CSWI $ SV $ Pos $ subEna K03 / Q0CSWI $ SV $ Pos $ subVal K03 / Q0CSWI $ SV $ Pos $ subQ K03
Atributo funcionalmente restringida
/ Q0CSWI $ SV $ Pos $ SubID
de datos (FCDA)
K03 / Q0CSWI $ CO
K03 / Q0CSWI $ ST $ Pos $ stVal
K03 / Q0CSWI $ CO $ Pos K03 / Q0CSWI $ CO $ Pos
data ribute ofofthe the data ONE attatt ONE ribute =ST with FC with FC=ST
$ ctlVal K03 / Q0CSWI $ CO $ Pos $ $ origen orCat
...
IEC 989/03
Figura 67 - Uso de FCD y FCDA nombres de dispositivos lógicos no están definidos en la norma en absoluto.
Los nombres de dispositivos lógicos introducidos en un proyecto serán descritas por el lenguaje de configuración de la subestación (SCL).
El siguiente ejemplo, un extracto XML (según IEC 61850-6) contiene una sección de la subestación con un solo E1Q1 bahía, que contiene un interruptor de circuito QA1 y un seccionador AB1, ambos conectados eléctricamente entre sí en el nodo L1.
La referencia nodo lógico puede resultar en: " AB.E1.Q1.QA1 / XCBR1" con " AB.E1.Q1.QA1" como el nombre de dispositivo lógico.
Casi todos los servicios de la norma IEC 61850-7-2 utilizan las referencias a objetos como un parámetro de servicio. Estas referencias a objetos no podrán ser cambiados por un SCSM. Ellos pueden ser mapeadas en un SCSM a números únicos. - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
La Figura 68 muestra ejemplos de nombres de objetos y referencias a objetos. El ejemplo en la parte superior (primeras cinco líneas) puede ser sólo cinco definiciones de clase (todavía no instanciado) o cinco instancias de las clases " E1.QA5 / XCBR.Pos.ctlVal", " ... stVal",
" ... q",
" ... t",
" ... ctlMode". El objeto
referencias no pueden hacer en este caso, indique si las referencias a objetos se refieren a clases o instancias. El contexto en que se utilizan estas referencias tiene que proporcionar información suficiente para saber lo que se quiere decir (clase o instancia).
Los otros ejemplos se refieren sólo a los casos. El nombre LD " E1.QA5" y su estructura están fuera del alcance de la serie IEC 61850. La limitación funcional ( FC) no se muestra en la referencia de objeto. los FC información puede ser asignada a la referencia de objeto en un SCSM; IEC 61850-8-1 mapea la FC entre el nombre de nodo lógico y el nombre de datos (" XCBR.CO.Pos ").
LD
LN
DAttr.
Datos
FC
E1.QA5
/ XCBR /
. Pos
. ctlVal
CO
clase o
E1.QA5
XCBR /
. Pos
. stVal
ST
instancia
. Pos
.q
. Pos
.t
. Pos
. ctlModel
E1.QA5 E1.QA5 E1.QA5
XCBR / XCBR /
ST
XCBR /
LD5
YPTR2
.Temperatura
ST CF
. mVal.i
MX
. mVal.f
MX
- - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
CO
E1.QA5
/ XCBR8 /
. Pos
. ctlVal
E1.QA5
XCBR8 /
. Pos
. stVal
E1.QA5
XCBR8 /
. Pos
.q
E1.QA5
XCBR8 /
. Pos
.t
ST
E1.QA5
XCBR8
. Pos
. ctlModel
CF
Nombre del
Nombre del
Nombre del
Nombre del
objeto
objeto
objeto
objeto
ST
ejemplo # 2
ejemplo # 8
ST
ObjectReference
IEC 990/03
Figura 68 - Los nombres de objeto y referencia de objeto
14 espacios de nombres
14.1 Generalidades
Cada clase se define en IEC 61850-7-4 (por ejemplo disyuntor LÓGICO-nodo, XCBR), IEC 61850-7-3 (por ejemplo Doble Punto de estado, DPS), IEC 61850-7-2 y (por ejemplo tamponada Informe bloque de control, BRCB) tiene un nombre de clase y un significado específico asociado a la clase. Casi todas las clases se componen de otras clases. El modelo de clase jerárquica de IEC 61850-7-x proporciona una jerarquía de nombres. Cada nombre en la jerarquía tiene una semántica en el contexto en el que se utiliza el nombre.
La figura 69 muestra un ejemplo de la definición de nombres y su semántica en el contexto de una subestación. La aplicación a ser modelado y se define en la serie IEC 61850 puede ser el interruptor de circuito esbozado en el medio en la parte superior. El disyuntor de circuito estandarizado se modela como una LÓGICO-NODO con el nombre de la clase específica XCBR. El disyuntor de circuito es parte de la LÓGICO-DISPOSITIVO con el nombre SUBST2. Entre otros atributos, el disyuntor tiene la información (modelado como DATOS clase) que representa la posición llamada Pos. Entre otra información, la posición tiene un estado (modelado como DATOS-atributo) llamado stVal. El valor de estado stVal tiene cuatro valores que representan la posible estado del interruptor real.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
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Circuit Breaker: alue = Position-Status-V
SUBST2 / XCBR .Pos.stVal
,
- intermediate-state - off - on
- bad-state
XCBR
LN
Pos +
DATOS
+ stVal
DAttr.
IEC 991/03
Figura 69 - Definición de nombres y semántica Si sólo se utilizan las clases definidas en la norma IEC 61850-7-x para construir una LÓGICO-DISPOSITIVO, entonces la semántica es como se - - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
define en IEC 61850-7-x.
Para aplicaciones que requieren adicional LÓGICO-NODO s, DATOS o DATOS-ATRIBUTO reglas se proporcionan para interpretar de forma inequívoca los nombres, es decir, para entender el contenido y el significado de una instancia de una clase en un contexto específico. Especialmente en el caso en que el mismo nombre, por ejemplo, Pos ha sido definido llevar diferentes significados, el estándar necesita para evitar un conflicto con un solo nombre que tiene múltiples definiciones. Dos significados de un nombre de una DATOS artículo se muestran en la Figura 70. El nombre de instancia Pos de un DATOS elemento se utiliza en el disyuntor y en la
góndola de una turbina eólica ( LÓGICO-NODO con el nombre WNAC). En el contexto de una turbina eólica, la posición se define como el ángulo llano de la góndola. El valor es un análogo medido en grados (la Unidad SI).
Circuit Breaker: alue = Position-Status-V , - intermediate-state
SUBST2 / XCBR .Pos.stVal
- off - on
- bad-state
x
0
Granja eólica/ WNAC .Pos.mVal
Nacelle: Value = MeasuredPosition- 0°..360°
IEC 992/03
Figura 70 - Un nombre con dos significados El nombre Pos se utiliza en dos contextos diferentes: subestación (IEC 61850) y la serie de turbinas eólicas (especificación privado o normalizado). El uso de una referencia al contexto definido de los datos, es decir, el concepto del espacio de nombres proporciona un medio para identificar de forma exclusiva la semántica completa de una instancia de una DISPOSITIVO lógico-, es decir, la semántica de toda su LÓGICO-NODO s, DATOS, DATOS-ATRIBUTO s, y todos los otros casos en el contexto de su uso.
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- 82 -
61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
El concepto del espacio de nombres permite la distinción de clases definidas por los diferentes grupos - siempre y cuando los espacios de nombres tienen identificadores únicos.
Cualquier instancia de una clase de las clases definidas en la serie IEC 61850 y cualquier instancia de una clase definida como la extensión a las clases de la serie IEC 61850 proporcionará suficiente información de espacio de nombre para permitir la interpretación inequívoca de la semántica de la instancia. Las instancias de clases están marcados para identificar el espacio de nombres. 14.2 espacios de nombres definidos en la norma IEC 61850-7-x
IEC 61850-7-4 IEC 61850-7-3 y definen espacios de nombres para clases específicas de aplicación. IEC 61850-7-2 define un espacio de nombres para la comunicación relacionada con las clases (de servicio) como BUFFERED-INFORME-CONTROL-BLOCK,
LOG-CONTROL-BLOCK,
LÓGICO-NODO,
DATOS, Conjunto de datos.
NOTA El uso mixto de los datos con los espacios de nombres de otros estándares de comunicación o formar las definiciones particulares siempre implica que el enfoque conceptual del modelo de datos es el mismo.
Como se representa en la Figura 71, un espacio de nombre está conceptualmente hablando un repositorio clase que contiene varias clases. Un dispositivo lógico es construir por instancias derivados de las clases de repositorio. El repositorio de clase estándar que viene con la serie IEC 61850 se muestra en el lado derecho de la Figura 71. Un ejemplo de un espacio de nombres adicional se muestra en el lado izquierdo.
espacio de nombres
espacio de nombres
Estoy construyendo
“viento”
“Subestación”
un dispositivo lógico!
repositorio de
repositorio
clase
de clase
LN
instancias específicas de viento
LN
DATOS DAttr. LN DATOS DAttr.
DATOS
instancias LN DATOS DAttr. LN DATOS DAttr.
específicas de subestación
DAttr.
dispositivo lógico IEC 993/03
Figura 71 - espacio Nombre como repositorio de clase
Las instancias que son parte del dispositivo lógico se colorean de forma diferente. Los casos derivados de la serie IEC 61850 son de color verde y la instancia derivado de la otra norma es azul. Como se muestra en la Figura 72, la designación del espacio de nombres está representado por el atributo “lógico espacio de nombres de dispositivo”:
- - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
LDN = IEC 61850-7-4: 2003
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61850-7-1 •
- 83 -
IEC: 2003 (E)
En este ejemplo, el espacio de nombres “IEC 61850-7-4: 2003” indica que todas las instancias dentro de este dispositivo lógico se derivan de las ediciones de IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3 y IEC 61850- 2003 7-2. El espacio de nombre de dispositivo lógico podría entenderse como el espacio de nombres prime; incluso si hay un solo nombre. el atributo LDN es un atributo contenida en la placa de características del nodo lógico cero ( LLN0).
Mientras los tres documentos (IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3, IEC 61850-7-2) y son de la misma edición, es suficiente para referirse sólo a la norma IEC 61850-7-4. IEC 61850-7-4 tiene referencias normativas que se aplican a los otros dos documentos. Las instancias subyacentes de NODO lógico- s, DATOS, y DATOS-ATRIBUTO s tiene un espacio de nombre implícita (es decir, IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3 y IEC 61850-7-2) que se deriva por las referencias normativas en IEC 61850-7-4.
DISPOSITIVO LÓGICO
LDN = IEC 61850-7-4: 2003
LN
espacio de nombres de primer
LN
DATOS
LN
All nam All n es and eir sem are def ames an dthth antic eir sem ined in are def antic ined in IEC 6185 IEC 6185 0-7-4, IE 0-7-4, IE C 61850-7C 61850-73, and C 61850-7- 3, andIEIE C 61850-72 2 (edition (edition2003) 2003)
DATOS
DAttr.
DATOS
DAttr. DAttr.
IEC 994/03
Figura 72 - Todos los casos derivados de clases en un único espacio de nombres
Tan pronto como las definiciones de clases adicionales se usan en una instancia de esa clase, el dispositivo lógico deberá proporcionar información sobre la semántica adicional. Los casos de ejemplo de la Figura 73 se derivan a partir de tres diferentes espacios de nombres: IEC 61850-7-4, el otro documento estándar, y un espacio de nombres privado (Vendor ABC). Puesto que la mayoría de los casos se derivan de IEC 61850-7-4, el espacio de nombre de dispositivo lógico LDN IEC 61850-7-4 sigue siendo (espacio de nombres primo).
El nodo lógico en la parte inferior se ha derivado de la otra especificación. Esto necesita ser indicado con una explícitos lnNs de espacio de nombre nodo lógico con el valor, por ejemplo, “Otros Especificación: año de publicación”. Los casos por debajo de ese nodo lógico se definen en el espacio de nombres. Las instancias de datos tienen implícitamente el mismo espacio de nombres. El tercer espacio de nombres se aplica es un espacio de nombres privado: LnNs con el valor “Vendor ABC”.
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Most n ames an Most n d their semanti ames an d their semanti c are d c are efined IEC 6185 definedinin IEC 6185 0-7-4, IE 0-7-4, IE C 61850-7C 61850-73, and C 61850-7- 3, andIEIE C 61850-72 2
61850-7-1 •
DISPOSITIVO LÓGICO Some ... Some ...are def are d ined in Vesta efined in Vesta s... s...
LDN = IEC 61850-7-4: 2003
lnNs = Vestas ... LN LN
LN
DATOS DAttr.
LN DATOS
espacio de nombres de primer
IEC: 2003 (E)
DATOS
Vestas ...
DATOS DAttr.
DAttr.
DAttr.
espacios de
lnNs = "otra especificación" LN DATOS DAttr.
Some ... Some ...are def ined in are def in "another ed in "ano specific ther specific ation" ation"
nombres extendidos
espacio de nombre extendido
IEC 995/03
Figura 73 - Instancias derivados de múltiples espacios de nombres
El espacio de nombres de dispositivos lógicos podría ser “IEC 61850-7-4: 2003” o cualquier otro espacio de nombres en función del contexto en el que se define y utiliza un dispositivo lógico. El ejemplo dado en la figura 74 muestra cómo otra especificación podría, por ejemplo heredar todas las clases (lógico-nodo, de datos, y las clases de datos comunes) de IEC 61850-7-4 y IEC 61850-7-3. En ese caso, la otra especificación sería definir un espacio de nombres superconjunto. Dado que los conjuntos básicos de diferentes normas y las demás definiciones se mantienen de forma completamente independiente unos de otros espacios de nombres, SuperSet deberá evitarse para minimizar el riesgo de inconsistencias y no poner en peligro la interoperabilidad.
DISPOSITIVO LÓGICO
LDN = "otra especificación"
LN LN
LN
DATOS DATOS
DATOS
DAttr. DAttr.
DAttr.
LN
LN, DATOS, DAttr., Heredó
DATOS
...
All nam es and All nam es andtheir se are def their mantic ined in are def ined in"another semanti c specific "another specific ation" ation"
DAttr.
IEC 996/03
Figura 74 - Inherited espacios de nombres
los LDN tiene el valor “otra especificación: año de publicación”. Puesto que todas las clases se encuentran en ese espacio solo nombre, los casos subyacentes tienen la forma implícita el mismo espacio de nombres. Ellos no necesitan tener un valor explícito por sus espacios de nombres.
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espacio de nombres de primer
61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
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14.3 Especificación de espacios de nombres
14.3.1 general Los siguientes tres espacios de nombres se definirán a proporcionar información suficiente para permitir la interpretación inequívoca de las instancias de las clases LÓGICO-NODO, DATOS, DATA- SET, y los diversos bloques de control, por ejemplo, BRCB: una) espacio de nombres de nodo lógico será una especificación técnica que contenga la definición de
la Lógico-nodos ( incluyendo las clases subyacentes y servicios) definidas para un dominio de aplicación específica (por ejemplo, la subestación y dispositivos de manejo), segundo) espacio de nombres de datos será una especificación técnica que contiene la definición de la DATOS
clase (incluyendo las definiciones y los servicios subyacentes) definidas para un dominio de aplicación específico (por ejemplo dispositivos, subestación y alimentadoras), y
do) datos común espacio de nombres de la clase será una especificación técnica que contenga la definición de lo común DATOS clases (incluyendo las definiciones y los servicios subyacentes) definidas para un dominio de aplicación específica (por ejemplo, la subestación y dispositivos de manejo). Si la definición de clase es una especialización de otra clase - la clase básica - entonces la cadena visible para los nombres de espacio de nombre se estructurará mediante la siguiente concatenación: nombre del nuevo espacio de nombres> nombre del espacio de nombres básica> ...> ...
El “>” figurará el símbolo correspondiente reservada que indica la especialización.
Se recomienda utilizar la misma notación mesa como en la norma IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3, IEC 61850-7-2 y. Los espacios de nombres se pueden definir en una sola o en múltiples documentos. 14.3.2 Definición de espacio de nombres de nodo lógico
El espacio de nombre de nodo lógico será la especificación que contiene (y posiblemente referencias) todas las definiciones semánticas de todo LÓGICO-NODO clases (y sus clases subyacente) definidas para un dominio de aplicación específico.
En el caso de la serie IEC 61850, el espacio de nombre de nodo lógico contiene las siguientes especificaciones:
IEC 61850-7-4 ( LÓGICO-NODO, por ejemplo, MMXU, y DATOS, por ejemplo, PHV, UNA, W, PF),
IEC 61850-7-3 (común DATOS clases, por ejemplo, Wye para PHV) por referencia, e IEC 61850-7-2 (todas las clases) por referencia, incluyendo el año de la edición.
- - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
Un ejemplo de espacios de nombres de nodo y de datos lógicos se muestra en la Figura 75.
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61850-7-1 •
espacio de nombres DATOS IEC
espacio de nombres DATOS
61850-7-4: 2003
otro documento estándar
DATOS (CDC)
.. . Pos
(DPC) PHV (WYE) UNA (WYE) W (WYE) PF(WYE)
.. . Gen Spd
LN espacio de nombres: IEC 61850-7-4: 2003
WND
.. .
Dir (MV)
LNName
IEC: 2003 (E)
(WPP _MV)
.. . PDIS
X XXXX
MMXU XCBR
X
... LN espacio de nombres: otro documento
.. . WGEN X
estándar
X X
WNAC
IEC 997/03
Figura 75 - Ejemplo de nodo lógico y espacios de nombres de datos
El espacio de nombre de nodo lógico deberá contener el nombre de la LÓGICO-NODO y el DATOS que son parte de la LÓGICO-nodo. 14.3.3 Definición de espacio de nombres de datos
El espacio de nombres de datos será la especificación que contiene (y posiblemente referencias) todas las definiciones semánticas de todo DATOS clases (y sus DataAttributes subyacentes) definidas para un dominio de aplicación específica.
En el caso de presupuesto:
la serie IEC 61850,
el espacio de nombres de datos contiene la siguiente
IEC 61850-7-4 ( DATOS por ejemplo, PHV, UNA, W, PF), IEC 61850-7-3 (común DATOS clases, por ejemplo, Wye para PHV) por referencia, e IEC 61850-7-2 (todas las clases)
- - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
por referencia, incluyendo el año de la edición.
El espacio de nombres de datos contiene el nombre de la DATOS y la clase de datos común que se utiliza para crear el DataAttributes de la instancia de DATOS. 14.3.4 Definición de datos común espacio de nombre de la clase
El espacio de nombre de la clase de datos común será la especificación que contiene todas las definiciones semánticas de todos comunes DATOS clases definidas para un dominio de aplicación específicos.
En el caso de la serie IEC 61850 el espacio de nombre de la clase común de datos contiene las siguientes especificaciones:
IEC 61850-7-3 (común DATOS clases, por ejemplo, Wye con DataAttributes, por ejemplo, ctlVal, q, PHSA) por referencia, e IEC 61850-7-2 (todas las clases) por referencia, incluyendo el año de la edición.
Un ejemplo de espacios de nombres de clase de datos común se muestra en la Figura 76.
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61850-7-1 •
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IEC: 2003 (E)
.. . ctlVal
DAttr
q
t
mag PHSA
.. . significa máx
CDCName Clase de datos común espacio de nombres: IEC 61850-7-3: 2003
.. . XXX
DPC MV
XXX
Wye
XX
X
... Común espacio de datos de - - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
nombres de clase: otro
.. . WPP_MV
documento estándar
XX
XX
IEC 998/03
Figura 76 - Ejemplo espacios de nombres de clase de datos común
El espacio de nombre de la clase de datos común deberá contener los nombres de las clases de datos comunes y los DataAttributes, por ejemplo, ctlVal, q, y PHSA que deberá ser utilizado para crear los DataAttributes de la instancia de DATOS.
14.4 Atributos para referencias a espacios de nombres
14.4.1 general Los siguientes cuatro atributos que hacen referencia a espacios de nombres se definen:
1) Atributo espacio nombre de dispositivo lógico ( LDN) deberán hacer referencia al primer técnico especificación utilizada para todo el dispositivo lógico. 2) Atributo espacio de nombres de nodo lógico ( lnNs) deberá hacer referencia al espacio de nombres de nodo lógico
de una única instancia de LÓGICO-nodo. 3) Atributo espacio de nombres de datos ( dataNs) deberán hacer referencia al espacio de nombres de datos de una sola
en vez de DATOS. 4) Atributo de clase de datos común espacio de nombres ( cdcNs) deberán hacer referencia al nombre CDC
espacio de la CDC utiliza para la definición de una única instancia de DATOS. Las clases de datos comunes contienen los DataAttributes LDN y lnNs como se muestra en el extracto de la Tabla 15.
NOTA 1 Las condiciones en la última columna de la Tabla 15 se definen en la norma IEC 61850-7-3.
Tabla 15 - extracto de clase de datos común lógico nombre de nodo placa (LPL) LPL nombre de la
tipo de atributo
clase Atributo
DataName
FC
TrgOp
Rango de valores / valor
M/S/C
Heredado de la clase de datos (véase la norma IEC 61850-7-2)
DataAttribute
configur una ción, des cripción y extensión ... LDN
... STRING255 VISIBLE
... EX
...
... se incluirán en LLN0 solamente; por ejemplo “IEC
... AC_LN0_M
61850-7-4: 2003” lnNs
STRING255 VISIBLE
AC_DLD_M
EX
Las clases de datos comunes contienen los DataAttributes cdcNs y dataNs como se muestra en el extracto de la Tabla 16.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
Tabla 16 - Extracto de la clase de datos común Aplicada por toda classe de datos común s
tipo de atributo
Nombre del
FC
TrgOp
Rango de valores / valor
M/S/C
Atributo
DataName
Heredado de la clase de datos ( véase la Norma IEC 61850-7-2)
DataAttribu Te ...
...
...
...
...
...
configur una ción, des cripción y extensión cdcNs
STRING255 VISIBLE
EX
AC_DLNDA_M
dataNs
STRING255 VISIBLE
EX
AC_DLN_M
NOTA 2 Las condiciones en la última columna de la Tabla 16 se definen en la norma IEC 61850-7-3.
14.4.2 Atributo para el espacio de nombre de dispositivo lógico (LDN)
La serie IEC 61850 no define dispositivos lógicos estándar; es decir, no se define ningún nombre de dispositivo lógico. El espacio de nombre de dispositivo lógico DataAttribute LDN se utilizará para indicar qué especificación técnica se ha utilizado como el espacio de nombres principal para todo el dispositivo lógico. Si los espacios de nombres nodo lógico subyacentes son idénticos con el espacio de nombres que figuran en el LDN, entonces el espacio de nombre de nodo lógico no necesita estar contenida en los nodos lógicos individuales.
Nota la LDN puede ser entendido como un sustituto de la lnNs en todos o muchos nodos lógicos subyacentes. - - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
el atributo LDN deberá ser un DataAttribute de la placa de nombre NamPlt del Lógico-NODO-ZERO (LLN0). el atributo LDN es la definida en el común DATOS clase LPL (Placa de nombre de nodo lógico) de IEC 61850-7-3.
Para la aplicación de la primera edición de la norma IEC 61850-7-x como el primer espacio de nombres, el valor será “IEC 61850-7-4: 2003”.
el atributo LDN deberán estar disponibles en todas las LÓGICO-NODO-ZERO (LLN0). El ObjectReference para la DataAttribute LDN serán las siguientes:
LDName / LLN0.NamPlt.ldNs 14.4.3 Atributo para el espacio de nombre de nodo lógico (lnNs)
El nodo lógico espacio de nombres DataAttribute lnNs se usa para indicar que la especificación técnica se ha utilizado como el espacio de nombres para un nodo lógico específico. El atributo deberá estar disponible sólo si el espacio de nombres de nodo lógico se desvía desde el espacio de nombre que se hace referencia en el atributo LDN del LLN0.
el atributo lnNs deberá ser un DataAttribute de la placa de nombre NamPlt de un nodo lógico. el atributo lnNs es la definida en el común DATOS clase LPL ( placa lógica nombre de nodo) de IEC 61850-7-3.
Para la aplicación de la primera edición de la IEC 61850-7-4 como el espacio de nombres de nodo lógico, el valor será “IEC 61850-7-4: 2003”. El ObjectReference para la DataAttribute lnNs serán las siguientes:
LDName / LNName.NamPlt.lnNs
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
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14.4.4 Atributo para el espacio de nombres de datos (dataNs)
El espacio DataAttribute nombre de los datos dataNs se utilizará para indicar qué especificación técnica se ha utilizado como el espacio de nombres de datos específicos. El atributo estará disponible sólo si el espacio de nombres de datos se desvía del espacio de nombres de referencia en el atributo lnNs del nodo lógico al que pertenecen los datos. el atributo dataNs será un DataAttribute de los datos. el atributo dataNs es la definida en el común DATOS IEC 61850-7-3 de clases.
Para la aplicación de la primera edición de la IEC 61850-7-4 como el espacio de nombres de datos, el valor será “IEC 61850-7-4: 2003”. El ObjectReference para la DataAttribute dataNs serán las siguientes: LDName / LNName.DataName [.DataName [. ...]]. dataNs 14.4.5 Atributo para el espacio de nombre de la clase de datos común (cdcNs)
El espacio de datos común nombre de la clase DataAttribute cdcNs se utilizará para indicar qué especificación técnica se ha utilizado como el espacio de nombre de la clase de datos común para la creación de un conjunto de datos específico. El atributo deberá estar disponible únicamente si el espacio de nombre de la clase de datos común se desvía del espacio de nombres de referencia en el atributo lnNs del nodo lógico al que pertenecen los datos.
el atributo cdcNs será un DataAttribute de los datos. el atributo cdcNs es la definida en el común DATOS IEC 61850-7-3 de clases.
Para la aplicación de la primera edición de la IEC 61850-7-3 como el espacio común nombre de la clase de datos, el valor será “IEC 61850-7-3: 2003”. El ObjectReference para la DataAttribute cdcNs serán las siguientes:
LDName / LNName.DataName [.DataName [. ...]]. CdcNs
14.5 Disposiciones comunes de las extensiones de espacios de nombres
En el Anexo A de la norma IEC 61850-7-4, se dan normas sólidas y completas para las extensiones. Estas reglas de extensión se - - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
reflejan en las reglas de extensión de espacios de nombres. Los espacios de nombres pueden ampliarse con la regla se representa en el diagrama conceptual muestra en la Figura 77.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
Descomponer las funciones requeridas
Tome un descompuesto
función
¿Un LN cumple con
SÍ
NO
el estándar
¿función?
SÍ
¿Es suficiente con añadir simplemente más
NO
¿DATOS?
LN utilizar tal cual y añadir
Definir nueva LN
DATA para LN
NO
LN utilizar como es
LN utilizar tal cual y añadir los datos existentes
DATOSSolo estándar? SÍ hay que
Uso LN como es, definir y añadir nuevos datos una)
ser modelado? SÍ para Función adicional
Definir nueva LN y el uso de los datos existentes
NO
Definir nueva LN, utilizar los datos existentes y añadir nuevos datos una)
NO
- - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
DATOSSolo estándar? SÍ hay que
Configurar todos los LN
IEC 999/03 una)
Nuevos datos sobre la base de los CDC existente o nuevo.
Figura 77 - Extensiones de espacios de nombres (conceptual)
edificio Lógico-dispositivos es un proceso por etapas con los siguientes pasos: a) descomponer la función de aplicación necesaria para un grado de granularidad de las clases nodo lógico existentes, o empezar desde el conjunto existente de clases nodo lógico de su dominio de aplicación, es decir, de la subestación en el caso de la serie IEC 61850 enumerados en IEC 61850- 7-4, b) elegir una LÓGICO-NODO Del existente (puede ser estandarizados) Lógico-nodos Si la LÓGICO-NODO reunir los requisitos, c) elegir una LÓGICO-NODO Del existente (puede ser estandarizados) Lógico-nodos y añadir nuevo DATOS Si el LÓGICO-NODO cumple con los requisitos de la base,
d) definir un nuevo LÓGICO-NODO Si el LÓGICO-NODO en b) y c) no cumplen con el requisitos, -
el nuevo LÓGICO-NODO puede contener DATOS que ya están definidos en otra Lógico-nodos, o
-
el nuevo DATOS puede definirse usando común existente o nuevo DATOS clases (CDC),
mi)
si se requiere, asignar un LN-prefijo específico de aplicación y LN-instancia-ID a la instancia de LOGICAL-nodo,
F)
repetir las etapas b) a f) para las otras funciones,
g) configurar el LÓGICO-NODO s. El uso de un espacio normalizado nombre (IEC 61850-7-4) y una de datos ampliado y un espacio de nombre de la clase de datos común (ABB_2273) se muestra en la Figura 78.
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61850-7-1 •
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IEC: 2003 (E)
espacios de nombres estándar
instancias de las clases de
de la serie IEC 61850
atributos atributos
la serie IEC 61850
IEC 61850-7-4
LDN =
LD
: 2003
IEC 61850-7-4: 2003
lnNs =
2003 Lógico-nodos
LN LN LN
lnNs implícita IEC=
LN
LN
implícita IEC 61850-7-4 61850-7-4
norma IEC 61850-7-4:
dataNs =
clases:
implícita IEC = dataNs
2003 Datos de la
re
61850-7-4 dataNs implícita IEC =
DDDD
re
re
re
implícita IEC 61850-7-4
re
61850-7-4
cdcNs = cdcNs = IEC implícita implícita cdcNs = IEC 61850-7-3
IEC 61850-7-3:
61850-7-3 implícita IEC
2003 de datos común IEC 61850-7-4
61850-7-3
CDC CDC CDC
DAttr
re
DAttrDAttr
DAttr CDC
dataNs = ABB_2273 cdcNs = yo mp l yo do yo t ABB_2273
ABB_2773
IEC 1000-03
Figura 78 - El uso de espacio de nombres extendida (conceptual)
La instancia de DATOS en el lado izquierdo en el dispositivo lógico se deriva de la especificación técnica referenciado por el nombre de “ABB_2773”. Este nuevo espacio de nombres contiene solo un dato y una clase de datos común. Esta extensión (en relación con los otros espacios de nombres que se definen en la norma IEC 61850-7-4) está marcado en el caso de los datos con el atributo dataNs = “ABB_2773”. El espacio de nombres de la clase de datos común que se utiliza para que los datos no necesita estar marcado en el caso de que los datos, ya que está implícita dada en el espacio de definición de nombre de “ABB_2773”.
Para la interpretación inequívoca de la semántica del dispositivo lógico, sólo se requieren dos marcas: la LDN ( IEC 61850-7-4: 2003) y la (dataNs ABB_2773) para la definición ampliada.
15 Enfoques para la definición de una nueva semántica 15,1 general La definición de una nueva semántica podría seguir varios enfoques. La decisión sobre cuál es el enfoque mejor cumpla con los requisitos depende del área de aplicación y sobre todo en la cuestión de qué partes de la definición deben ser reutilizados en otras definiciones. NOTA Los ejemplos utilizados se simplifican. Muestran la información necesaria para demostrar los diferentes enfoques. En una especificación de bienes, se requieren más detalles. Los ejemplos se han seleccionado arbitrariamente.
Para demostrar los diferentes enfoques, se discuten tres ejemplos. El primer enfoque define un fijo semántica, el segundo define un enfoque más flexible que permite la configuración de dos atributos, y el tercero se basa en la definición de una nueva clase de datos común. La nueva clase de datos común simplifica la definición del nodo lógico tremendamente porque la tabla del nodo lógico simplemente enumera los datos del proceso. La información de configuración específica está oculto en el nodo lógico. La nueva clase de datos común se puede reutilizar para cualquier otra definición de los datos que necesitan las mismas DataAttributes.
El siguiente ejemplo de un requisito ha sido elegido para demostrar la variedad de enfoques. - - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
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IEC: 2003 (E)
15.2 Semántica para nueva definición
El objetivo de la nueva definición (utilizado para explicar los diferentes enfoques) es definir los datos estadísticos de la temperatura exterior medio de una subestación. los DATOS proporcionará valores medios durante 1 hora y durante 10 minutos. Por simplicidad del ejemplo, el nodo lógico que contiene el DATOS no se muestra pero contribuirá a la semántica de la DATOS. Los ejemplos pueden ser la existente MSTAT relacionadas con las estadísticas de medición o un nuevo LN como MENV (Medición de Valores ambientales). 15.3 Enfoque 1 (fijo semántica) Los nombres de mensurando DATOS se definen como: TmpMean60 y TmpMean10. El tipo del mesurando DATOS ( el tipo de datos común) se define como: MV ( Valor medido).
nodo lógico: Datos WXYZ la clase de datos común
TmpMean60
MV
TmpMean10
MV
semántica para TmpMean60: el valor medio de la hora completa (00:00, 01:00, etc.). semántica para TmpMean10: el valor medio de la hora completa y norte X 10 minutos después de la hora (00:00, doce y diez, doce y veinte, - - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
etc.).
15.4 Enfoque 2 (flexible semántica) Los nombres de mensurando DATOS se definen como: TmpMean1 y TmpMean2. El tipo del mesurando DATOS ( el tipo de datos común) se define como: MV. Hay cuatro configuración de acompañamiento DATOS definidos que se utilizan para establecer el intervalo de tiempo (indicado por “ yo “) Y la hora de inicio (indicado por“ S “) Para cada uno de los valores de medida.
Los nombres de la configuración DATOS se definen como: ITmpMean1 y STmpMean1, y ITmpMean2 y STmpMean2.
El tipo de la configuración DATOS ( el tipo de datos común) se define como: ASG ( Ajuste analógico).
nodo lógico: Datos WXYZ la clase de datos común
TmpMean1
MV
TmpMean2
MV
ITmpMean1
ASG
STmpMean1
ASG
ITmpMean2
ASG
STmpMean2
ASG
semántica para TmpMean1: el valor medio como por los valores de consigna. semántica para TmpMean2: el valor medio como por los valores de consigna.
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15.5 Enfoque 3 (reutilizable flexibles semántica) Los nombres de mensurando DATOS se definen como: TmpMean1 y TmpMean2. El tipo del mesurando DATOS ( el tipo de datos común) se define como: MVStat. nodo lógico: Datos WXYZ la clase de datos común
TmpMean1
MVStat
TmpMean2
MVStat
Una nueva clase de datos común se ha definido que puede ser reutilizado para muchos valores de medición estadísticos.
la clase de datos común: M atributo de datos VStat
tipo de atributo
statVal
AV
En t
INT32
strtTm
marca de hora
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
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Anexo A
(informativo) Descripción general de la norma IEC 61850-7-x, IEC 61850-8-x, e IEC 61850-9-x
A.1
Introducción
Los métodos de modelado y de ejecución aplicadas en las diferentes partes de la norma y su relación se muestran en la figura A.1. Como se muestra en el lado izquierdo de la figura A.1, esta parte de la norma IEC 61850 define los principios básicos y métodos de modelado. Los datos compatible y clases de objetos de nodo lógico, y las clases de datos y atributos común se definen en la norma IEC 61850-7-4 y IEC 61850-7-3. NOTA Dado que estas clases se definen para la subestación y alimentador de equipo, puede haber otras clases de objetos definidos para diversos otros dominios de aplicación dentro o fuera del ámbito de aplicación del Comité Técnico IEC 57. Son relevantes para la Figura A.1 sólo si se construyen según el enfoque de la serie IEC 61850.
LN y datos compatibles clases, IEC 61850-7-4
principios y IEC 61850-7-1 modelos
clases de datos común, IEC 61850-7-3
modelos básicos, servicios abstractos, y los tipos básicos (ACSI), IEC 61850-7-2
mapeo, IEC 61850-8-x
mapeo, IEC 61850-9-x Más allá del alcance de la
apilar para la estación de autobuses
apilar para bus de proceso
norma IEC 61850
IEC 1001-03
Figura A.1 - arquitectura general del sistema de comunicación
Con el fin de ser capaz de manejar estos diferentes aspectos interrelacionados, todo el sistema se descompone en componentes más pequeños. El enfoque de arriba hacia abajo resultó en los siguientes documentos:
•
IEC 61850-7-4 Compatible nodo lógico clases y clases de datos (varios cientos términos y nombres únicos).
•
clases de datos común 61850-7-3 IEC (detalles comunes sobre el contenido de términos se define en IEC 61850-7-4).
•
IEC 61850-7-2 interfaz de servicios de comunicación abstracta (ACSI) (clase de servicio común modelos con los servicios y los parámetros para comunicarse con instancias de las clases de la norma IEC 61850-7-4 IEC 61850-7-3 y).
•
IEC 61850-8-1 asignación específica servicio de comunicación (SCSM) - Asignaciones a MMS (ISO / IEC 9506-1 y ISO / IEC 9506-2) y la norma ISO / IEC 8802-3 (codificación de datos, servicios, y de parámetros de servicio).
•
IEC 61850-9-1 asignaciones específicas del sistema de comunicación (SCSM) - valores muestreados más de serie de punto multipunto unidireccional al punto de enlace (codificación de datos, los servicios y los parámetros de servicio).
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IEC 61850-9-2 asignaciones específicas del sistema de comunicación (SCSM) - valores muestreados terminado ISO / IEC 8802-3 (codificación de datos, los servicios y los parámetros de servicio).
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IEC 61850-6
automatización de subestaciones lenguaje de configuración del sistema (representación de todos los datos opcionales de la norma IEC 61850-7-4 IEC 61850-7-3 y).
- - `` ,, `` -`-,, ,, ``, `` ,, ---
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61850-7-1 •
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IEC: 2003 (E)
A.2 clases de nodos lógicos y de datos compatible clases (IEC 61850-7-4) A.2.1
Lista de los grupos LN (IEC 61850-7-4)
Una lista de todos los grupos de nodos lógicos está contenido en la Tabla 2 de esta parte de la norma IEC 61850.
A.2.2
clases LN (IEC 61850-7-4)
Un extracto de grupos de nodos lógicos está contenida en 5.4 de esta parte de la norma IEC 61850.
A.2.3
Las clases de datos IEC 61850-7-4 ()
Un total de alrededor de 500 clases de datos se definen en la norma IEC 61850-7-4. Tabla A.1 muestra un extracto de unos pocos DATOS clases con sus nombres y definiciones semánticas.
Los nombres de datos se componen usando abreviaturas estandarizadas que figuran en una tabla al comienzo de IEC 61850-7-4 (unos 260 abreviaturas se definen), por ejemplo: término Descripción Corriente
Acs
Acceso
Acu
Acústico
Años
Envejecimiento
Alm
Alarma
Amperio
fuera de la fase actual relacionada
Un
Término análogo
Ang
Ángulo
...
...
- - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
UNA
Estas abreviaturas se deben utilizar en la creación de nuevos nombres de datos. Tabla A.1 - Extracto de las clases de datos para mensurandos Semántica
nombre de datos
AcsCtlFail
Número de fallos de control de acceso detectada.
AcuPaDsch
nivel acústico de descarga parcial en dB.
AgeRat
tasa de envejecimiento, por ejemplo de transformador.
Alm
sola alarma general.
AlmLstOv
TRUE = indicación de que la lista de alarmas se ha desbordado.
AlmThm
alarma térmica.
AlmVal
Valor de alarma es el valor pre-establecido para una magnitud a medir que cuando alcanzado resultará en una alarma.
Amperio
Corriente de un circuito no trifásica.
Ang
Ángulo entre tensión de fase y la corriente.
AngCor
Fase de corrección del ángulo de un fasor (utilizado por ejemplo para transformadores de medida).
AngInd
Estos datos indican el resultado de la comprobación de las diferencias entre los ángulos de las tensiones de barra y de línea. False indica que la diferencia de ángulo está por debajo del límite requerido. se cumplen los criterios para la diferencia de ángulo de sincronización. TRUE indica la diferencia de ángulo excede el límite. El proceso de sincronización se abortó porque los criterios son angulares no cumplido (sincronismo) o se continuó con las actividades de control de turbina (sincronización).
...
...
La clase de datos común para ser utilizado con una específica DATOS elemento se define en los nodos lógicos.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
A.3 especificaciones de clase de datos común (IEC 61850-7-3) A.2 tabla muestra la lista de las clases de datos comunes definidos en la norma IEC 61850-7-3. Todas las clases de datos comunes son - - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
utilizados por uno o el otro nodo lógico.
Tabla A.2 - Lista de clases de datos comunes especificaciones comunes de la clase de datos de información de estado
Un solo Estado Point (SPS) Doble Punto de estado de estado (DPS) Entero (INS) Indicación de estado Group (SIG) Entero Estado (ISI)
Protección de activación de la Información (ACT) información de activación protección direccional (ACD) Recuento de Seguridad Violación (SEC) Contador binario de lectura (BCR)
Especificaciones Clase de datos común para la información Mesurando
Valor medido (MV) Complejo valor medido (CMV) valor muestreado (SAV) Delta WYE (DEL) de secuencia (SEQ)
Valor armónico para WYE (HVWYE) Valor armónico para DEL (HDEL) Especificaciones comunes Clase de datos de información de estado controlable
Controlable Punto Único (SPC) controlable doble punto (DPC) controlable Entero Estado (INC) Paso binaria controlada Posición de la Información (BSC) Entero controlada Paso Posición de la Información (CAI)
Especificaciones Clase de datos común para controlable información analógica conjunto análogo de información de punto controlable (APC) especificaciones de la clase de datos común para la configuración de estado
ajuste de un solo punto de ajuste de estado (SPG) Entero (ING) especificaciones de la clase de datos común para la configuración analógicas
entorno analógico (ASG) Ajuste de la curva (curva) especificaciones comunes de la clase de datos para la información de la descripción
Nombre del dispositivo placa (DPL) Logical nombre de nodo placa (LPL) Descripción de la forma de la curva (CSD)
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IEC: 2003 (E)
anexo B
(informativo) Asignación de datos a nodos lógicos
Figura B.1 ilustra un ejemplo de la asignación de datos a nodos lógicos.
-
Los datos que consiste en valores instantáneos de corriente y tensión están asignados a los nodos lógicos “transformador de corriente” y “transformador de tensión”, respectivamente.
-
Los datos que consiste en valores calculados de corriente y tensión, por ejemplo, la raíz cuadrada de la media
rms, son asignados al nodo de “unidad de medida” lógico. -
Los datos que consiste en la tensión y la posición de paso se asigna a la lógica nodo “controlador de cambiador de tomas”. Mismo vale para los comandos de cambio de toma.
-
Los datos que consta de una impedancia (fallo) Z son asignados al nodo lógico “protección de distancia”. Lo mismo se aplica a la actuación de la protección.
Li sola ne Diagra metro
Controller Bay dispositivo físico
GGIO
GAPC
desbordamiento límite
Proceso automático
entrada general / salida
Controlar
XCBR
CSWI
suma de corriente conmutada
monitoreo forArcs
Cortacircuitos
RFLO
transformador de corriente de
distancia
localizador de fallos
yo CIRC
TCTR
reactancia
PDIS
(registro) de
Protección de distancia
RDRE
TVTR
instantáneo
registrador de perturbaciones
Transformador de tensión del
MMXU Unidad de medida
ATCC
la demanda de corriente eficaz que circula
Cambiador de Derivaciones Controller
ejemplos de algunos de los actuales datos relacionados IEC 1002-03
Figura B.1 - Ejemplo de los LN de control y protección combinados en un solo dispositivo físico
En cualquier caso en que una de datos compatible se ha definido en el estándar para una aplicación específica, estos datos compatibles se pueden usar en lugar de definir una nueva.
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A los datos se asigna a ese nodo lógico que produce o consume los valores de este objeto de datos, esto significa, por ejemplo:
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
Un segundo ejemplo de aplicación se muestra en la Figura B.2. La unidad de fusión recibe los valores de corriente y tensión directamente de los transformadores de medida. Esta unidad puede existir integrado por transformador de medida. Estas implementaciones están fuera del ámbito de la norma. La fuente de las muestras son siempre instancias de las clases TVTR LN y TCTR. En el ejemplo con la unidad de fusión, las muestras de las tres fases y el neutro se recogen y se envían como mensajes de multidifusión. Varias aplicaciones reciben los valores muestreados.
controlador
Proteccion
Bay
Red
valores muestreados
La fusión de
(multidifusión)
Unidad
Enlace patentada
IEC 1003-03
Figura B.2 - unidad de fusión y de cambio del valor muestreado (topología)
La unidad de fusión se modela como un único dispositivo lógico llamado “MergingUnit” (véase la Figura B.3).
Dispositivos Dispositivoslógicos lógicos“MergingUnit” “MergingUnit” LN LLN0
amp
VRtg
ARTG
DS1
DatSetRef = DS1 SmvID
PhsATCTR.ARtg
= 1 SmpRate = 8
NeutTCTR.ARtg
LN PhsBTVTR
LN PhsBTCTR
PhsATVTR.VRtg
vol
amp
PhsATCTR.Amps
VRtg
ARTG
período
PhsBTCTR.Amps
Las muestras 8 /
LN PhsATCTR
vol
SVControl 1
voltaje
. ..
Las muestras
LN PhsATVTR
SVControl 2
PhsCTCTR.Amps
LN PhsCTVTR
LN PhsCTCTR
DatSetRef = DS1 SmvID
NeutTCTR.Amps
vol
amp
= 2 SmpRate = 16
PhsATVTR.Volts
VRtg
ARTG
LN NeutTVTR
LN NeutTCTR
vol
amp
VRtg
ARTG
Corriente
PhsBTVTR.Volts PhsCTVTR.Volts
16 / período
NeutTVTR.Volts BusBTVTR.Volts
. ..
LN BusBTVTR vol VRtg
Instanciar a TCTR “neutral” IEC 61850-7-2 clase
SVControl DatSetRef SmvID
clases LN IEC 61850-7-4
SmpRate
LN TVTR
LN TCTR
vol
amp
VRtg
ARTG
Figura B.3 - La fusión de unidad y de cambio del valor muestreado (datos)
- - `,,` `-`-` `,, ,,`, `` ,, ---
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IEC 1004-03
61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
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Los valores de corriente y tensión se reciben en el lado derecho. Los valores trifásicos para corriente y tensión se modelan en los siguientes nodos lógicos: Transformador de corriente - TCTR clase en la norma IEC 61850-7-4 instancia por tres fases y neutro:
PhsATCTR, PhsBTCTR, PhsCTCTR, NeutTCTR, Transformador de voltage - TVTR clase en la norma IEC 61850-7-4 instancia por tres fases, neutro y barra de distribución:
PhsATVTR, PhsBTVTR, PhsCTVTR, NeutTVTR, BusBTVTR, Los valores muestreados (Amp y vol) y las puntuaciones correspondientes se utilizan en el ejemplo. Estos datos son referenciados por el conjunto de datos “DS1”.
Dos instancias de los bloques de control de valor muestreado (SVControl1 y SVControl2) se definen para controlar el intercambio de las muestras. Los dos bloques de control apenas se dan cuenta de dos frecuencias de muestreo diferentes (8 y 16 muestras por
- - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
período nominal - 400/800 muestras por segundo en el caso de un sistema de Hertz 50).
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
anexo C
(informativo) El uso del lenguaje de configuración de la subestación (SCL)
C.1
Introducción
En este anexo se explica sólo la aplicación del SCL para definir el uso de definiciones opcionales contenidos en las definiciones de clase en la norma IEC 61850-7-4 IEC 61850-7-3 y.
C.2 SCL y opciones en nodos lógicos Figura C.1 muestra la clase nodo lógico XCBR tal como se define en la norma IEC 61850-7-4. Hay varios elementos de datos definidos como siendo obligatorio (M) otros datos se definen como opcional (O).
Un nodo lógico ( XCBR) de un modelo de dispositivo se especifica con un archivo SCL. Por definición, todos los datos obligatorios definidos en la clase definida en la norma IEC 61850-7-4 son utilizados por el nodo lógico en el modelo de dispositivo.
IEC 61850-7-4 Compatible LN XCBR
SA modelo de dispositivo LN
XCBR
Datos básicos LN
Datos básicos LN
mod
(METRO)
Mod Beh
Beh
(METRO)
Salud
Salud
(METRO)
NamPlt Loc
NamPlt
(METRO)
OpCnt
loc
(METRO)
EEHealth
OpCnt
(METRO)
EEName
EEHealth
(O) (O)
XCBR archivo
datos controlable (METRO)
Pos BlkOpn
BlkOpn
(METRO)
BlkCls
BlkCls
(METRO)
ChaMotEna
ChaMotEna (O) dosificada de datos
dosificada de datos
SumSwARs (O)
--
Los datos de estado
Los datos de estado
CBOpCap (M) POWCap
SCL - Todos obligatoria
+
Figura C.2
- EEHealth
- EEName
- ChaMotEna
.. . Los detalles de Pos ver
CBOpCap (O)
--
MaxOpCap (O)
-s mi lec t mi db y SC L
IEC 1005-03
Figura C.1 - Aplicación de SCL para los LN (conceptual) El SCL necesita una lista de todos los datos que se utilizarán en el modelo de dispositivo. Tres elementos de datos opcionales se seleccionan en el ejemplo (EEHealth, EEName, y ChaMotEna). El SCL necesita también una lista de los atributos de los datos opcionales de cada uno de los datos seleccionados. Los datos marcados Pos se detalla en C.3.
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EEName datos controlable Pos
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IEC: 2003 (E)
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C.3 SCL y opciones en los datos En el nivel de nodo lógico, es suficiente para enumerar los nombres de los datos que son opcionales. El SCL para los datos requiere la lista de datos opcional atributos, así como los valores de inicialización (configuración) para varios atributos de datos.
El archivo SCL en la Figura C.2 muestra que los atributos de datos opcionales se seleccionan. Además, el archivo SCL asigna valores a tres atributos de datos.
IEC 61850-7-4 clase de datos compatibles Pos (CDC: DPC)
Pos
control y estado ctlVal
datos SA modelo de dispositivo
control y estado CO
operTim CO
AC_CO_M
ctlVal
AC_CO_O
--
= valor
Detalle de archivos SCL
origen
CO
AC_CO_O
--
para una instancia
origen
ST
AC_CO_O
--
XCBR
ctlNum
CO
AC_CO_O
-- - stVal
...
ctlNum
ST
AC_CO_O
stVal
ST
METRO
q
ST
METRO
q
= No válido / OldData
t
ST
METRO
t
= valor
stSeld
ST
AC_CO_O
--
sustitución
= valor
subEna
SV
PICS_SUBST
subEna
= valor
subVal
SV
PICS_SUBST
subVal
= valor
subQ
SV
PICS_SUBST
subQ
= valor
subID
SV
PICS_SUBST
subID
= valor
pulseConfig CF ctlModel
CF
sboTimeout CF sboClass CF
= “Sbo-con-no-sec”.
AC_CO_O
sboTimeout = “5 min” sboClass = “operar
AC_CO_O
una vez”
corriente continua O
cdcNs
EX
cdcName EX
- - ctlModel
METRO
re
dataNs
configuración, descripción y ext.
AC_CO_O
AC_DLN_M
- subEna - subVal - subID
- ctlModel = “sbo-con-no-sec”. - sboTimeout = 5 min - sboClass = “operar una vez”
...
--
AC_DLNDA_M
.. .
AC_DLNDA_M EX
+
- subQ
sustitución
configuración, descripción y extensión
Todo obligatoria
valor
SE l ected por SCL
configurado
IEC 1006-03
Figura C.2 - Aplicación de SCL para los datos (conceptual)
Los valores configurados para ctlModel, sboTimeout, y sboClass en vigor tan pronto como el dispositivo real se ha configurado. Los valores se pueden sobrescribir (si el dispositivo permite sobrescribir estos valores en absoluto) por una solicitud de servicio de un cliente específico.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
anexo D
(informativo) La aplicación del concepto de LN opciones para futuras ampliaciones
D.1
Introducción - arquitectura de comunicación de telecontrol sin fisuras
La comunicación fluida tal como se representa en la Figura D.1 permite el modelado de la vista de centro de control (vista CC) de una subestación y la comunicación entre las subestaciones y centros de control.
Proxy / pasarela
Centro de Control (Cliente) - - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
LD LD LD CC-Vista2
Proxy CC-Vista2
LN Alimentador 1
LN Alimentador 1
Alimentador LN 2
Alimentador LN 2
subestación
LD2 LD1
PHD “A“ LD2
LD CC-View1
LD CC-View1
LLN0 DS DS
LLN0 DS DS Feeder1 Feeder2
LD1
Feeder1 Feeder2
PHD “B“ LD5 LD6
Figura D.1 - comunicación sin costura (simplificado)
LD6 LD5
IEC 1007-03
El centro de control puede acceder a la subestación a través de un dispositivo físico que actúa como una puerta de enlace. Esto proporciona varias opciones para acceder a los datos de la subestación:
1. La puerta de enlace / proxy proporciona la capacidad para un acceso directo a los dispositivos físicos en la subestación. 2. Dentro de la puerta de entrada / proxy, un dispositivo lógico (por ejemplo CC-View1) puede definir conjuntos de datos que recogen la información requerida en el centro de control.
3. Como una solución alternativa, las nuevas clases nodo lógico y clases de datos se puede definir para ser utilizado en la puerta de entrada / proxy que proporcionan la vista de centro de control de la subestación (en el ejemplo anterior, instanciado en el dispositivo lógico CC-View2).
Si nuevas clases de nodos lógicos y las clases de datos se han de definir para reflejar la vista de centro de control, este deberá armonizarse con el modelo CIM en particular con respecto a los nombres de las clases de datos.
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IEC: 2003 (E)
Esto proporciona tres opciones para acceder a los datos de la subestación: La opción 1 es más valioso para los problemas de mantenimiento.
La opción 2 podría ser utilizado para cuestiones operativas, pero requiere un esfuerzo de ingeniería caro.
La opción 3 parece ser una solución prometedora para las cuestiones operativas, ya que el mismo concepto de ingeniería tal como se utiliza dentro de la subestación se podría aplicar para todo el sistema de control de una utilidad. Por lo tanto, esta opción se procedió a investigar.
son posibles combinaciones de opciones. Por ejemplo, puede ser adecuado opción 3 para fines operacionales y la opción 1 para propósitos de ingeniería y de mantenimiento de usar. Ejemplo para el requisito de un nuevo nodos lógicos: Para el centro de control, los bloques de construcción de la subestación son bahías (por ejemplo alimentadores o bahías transformador). Por lo tanto, un nuevo grupo de nodo lógico “bahía” podría definirse con nodos lógicos para diferentes tipos de laurel. Estos nodos lógicos con sus clases de datos proporcionarán la vista de centro de control de la subestación.
Un ejemplo se da en la Figura D.2.
Nivel proceso
Bay
LD "A-Feeder1"
LD "A-Feeder1_C"
estación
"A-Feeder1_SW"
LN BDBB DO
Q0CSWI
Q1XDIS
DO Q0Pos
Q1CSWI
Q2XDIS
un proxy en el nivel de la
Q1Pos
Q2CSWI
DO DO Q2Pos V hacen
LD "A-Feeder1_P"
LD "A-Feeder1_BR" LD Q0XCBR
MMXU Nivel
LD "A-Feeder1_MX" TCTR1 TCTR2 TCTR3 Dispositivo Lógico
TVTR1
nodo lógico Data
TVTR3 TVTR2
Object IEC 1008-03
Figura D.2 - Ejemplo de nuevos nodos lógicos Esto apoya un enfoque de modelado similar para el centro de control en cuanto a la subestación. Como consecuencia, los mismos conceptos de ingeniería y herramientas, así como el mismo software de comunicación pueden ser utilizados.
EJEMPLO nodo lógico del grupo "bahía": BDBB doble barra BHCB uno y medio CB
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IEC: 2003 (E)
dispositivos lógicos definidos, por ejemplo, por nivel de voltaje:
SSAtlanta_110 SSAtlanta_380 Algunos objetos de datos:
SSAtlanta_110 / BDBB1.Q0Pos SSAtlanta_110 / BDBB1.Q1Pos SSAtlanta_110 / BDBB1.V SSAtlanta_110 / BDBB2.Q0Pos SSAtlanta_110 / BDBB2.Q1Pos SSAtlanta_110 / BDBB2.V SSAtlanta_380 / BHCB1.QAPos SSAtlanta_380 / BHCB1.QBPos SSAtlanta_380 / BHCB1.QCPos
Básicamente, el LN Bxxx es otra vista virtual en el mismo objeto del mundo real. ¿Cómo la LN Bxxx recibe la información es una cuestión de implementación. por ejemplo, puede suscribirse a los informes de LN Q0CSWI o puede enviar directamente un comando de control a Q0CSWI. Los objetos de datos en los nuevos LNs serán de las mismas clases de datos comunes (incluyendo importante metadatos) como los objetos de datos originales. Sin embargo, en una primera aproximación sólo los atributos obligatorios pueden estar soportados para la comunicación fluida con el centro de control. Al crear nuevo dispositivo lógico y casos de nodo lógico dedicado para una vista específica centro de control, los nombres pueden ser definidos para satisfacer las preferencias del operador del sistema. La traducción de nombres se hace en la puerta de entrada / proxy de la subestación.
Los nuevos LNs también pueden definir nuevas clases de datos, tales como alarmas de resumen que representan una combinación lógica de las alarmas individuales.
Un ejemplo se representa en la Figura D.3. La vista de la subestación se puede asignar a una o más vistas centro de control. En el ejemplo anterior, la SSAtlanta_110 dispositivo lógico podría ser el punto de vista del centro de control A y la SSAtlanta_380 dispositivo lógico, la vista del centro de control B.
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IEC: 2003 (E)
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IEC 1009-03
Figura D.3 - Ejemplo de vista de centro de control y asignación a la vista de la subestación
Teleprotección D.2 D.2.1
La protección de distancia
En el caso del aislamiento selectivo de una línea con falta la protección de distancia (nodo lógico PDIS) intercambia señales de “liberación” o “bloque”. Estas señales deben ser el mismo que se utiliza dentro de la subestación. el LN PSCH ( esquema de protección de línea) ya es parte de la norma. El modelo de datos debe ser el mismo, es decir, de acuerdo con la serie IEC 61850, así como la selección de mapeo y la pila. Para los requisitos especiales de comunicación, un mapeo con diferentes capas 1 y 2 del modelo de referencia ISO / OSI se puede aplicar.
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D.2.2
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IEC: 2003 (E)
protección diferencial
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La línea diferencial intercambios de protección de las mismas señales (en su mayoría muestras o fasores) como la protección diferencial ( PDIS) dentro de la subestación como diferencial del transformador o la protección diferencial de barras. El modelo de datos debe ser el mismo, es decir, de acuerdo con IEC 61850, también la selección de mapeo y la pila. Para los requisitos especiales de comunicación, un mapeo con diferentes capas 1 y 2 del modelo de referencia ISO / OSI se puede aplicar.
D.2.3
funcionalidad ampliada
Utilizando el enfoque completa a la 61850 serie IEC a teleprotección (protección de línea) también en el futuro permite el uso de funciones muy distribuidas, por ejemplo de enclavamiento con la inclusión de la posición del conmutador en el otro lado de la línea también.
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IEC: 2003 (E)
anexo E
(informativo) Relación entre nodos lógicos y PICOMs
IEC 61850-5 describe las funciones en un sistema de automatización de subestaciones que se dividen en subfunciones llamados nodos lógicos. El contenido de los datos intercambiados entre el LNS son (en IEC 61850-5) llamado PICOMs (piezas de comunicación), ver Figura E.1. Este punto de vista es independiente de cualquier modelo que se utiliza para definir la semántica y sintaxis de los datos intercambiados - tales como el modelo cliente / servidor.
PICOM PICOM
LN
LN PICOM PICOM
IEC 1010-03
Figura E.1 - datos intercambiados entre subfunciones (nodos lógicos) En el modelo cliente / servidor, hay servicios que determinan la semántica y sintaxis de los datos intercambiados definido. En este sentido, los datos intercambiados se denomina Unidad de datos de protocolo (PDU) que determina los “bits en el cable”. El contenido y la semántica de los datos intercambiados se determina por los objetos dentro del servidor. En este modelo, los nodos lógicos son objetos. Sus subcomponentes - los objetos de datos - comprenden toda la información del proceso que se relaciona con el contenido de las PICOMs, ver Figura E.2.
Cliente
Servidor
PICOM
HACER
PICOM
HACER
PICOM
HACER
LN
IEC 1011-03
Figura E.2 - Relación entre PICOMS y el modelo cliente / servidor Puesto que los nodos lógicos son objetos en el modelo cliente / servidor, las subfunciones (LNS) dentro de un cliente no son de interés para describir la comunicación con el servidor. Una PDU puede comprender el contenido de varios datos - por lo tanto el contenido de varios PICOMs.
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61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
anexo F
(informativo) - - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
Relación entre IEC 61850-7-x (IEC 61850-8-x) y UCA 2,0 ® 4
Figura F.1 representa la relación general entre varias partes de la serie IEC 61850 y UCA ®.
IEC 61850-xy
UCA 2 GOMSFE
3
Modelos de dispositivos
Requerimientos generales
Sistema y
4
IEC 61850-7-4 Nodo lógico compatibles
y Clases Clases de datos
manangement Proyecto IEC 61850-7-3
requisitos de
5
comunicaciones
IEC 61850-7-2
Idioma
10
Las pruebas de conformidad
definiciones Componentes
de datos común Resumen Interfaz de Servicio de
IEC 61850-8-x
IEC 61850-9-x
Ethernet
-
-
-
-
-
Mapeo SV a Ethernet
-
4 UCA ® es una marca comercial registrada de EPRI, Palo Alto, (EE.UU.).
Derechos de autor de Comisión Electrotécnica Internacional proporcionado por IHS bajo licencia con la norma IEC
Queda prohibida la reproducción o redes permitida sin licencia de IHS
Tipos de datos estándar y
GOOSE bloques de comunicación de
Servicio de aplicación común
Figura F.1 - Relación entre la serie IEC 61850 y UCA ®
-
comunes de clase común
Comunicación (ACSI) Mapeo de
configuración Descripción
6
construcción (ladrillos)
No para la reventa
Modelo (CASM) IEC 1012-03
61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
- 109 -
Bibliografía
TR IEEE-SA 1550, 1999: Utilidad de Arquitectura de Comunicaciones (UCA ®) Versión 2 5.
- - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
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5 UCA ® es una marca registrada de EPRI, Palo Alto (EE.UU.).
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No para la reventa
- 110 -
61850-7-1 •
IEC: 2003 (E)
Índice servicios de comunicación abstractos, .......... 50
mensurandos, ......................................... 96
ACSI mapeo, ................................. 65, 66 modelos y servicios de
MMXU, ................................................ . 17
ACSI, ...... ............. 51 Alarma, ................................................ ... 61
vista de gestión de red, ................... 60
API, ................................................ ....... 58
objetos de la red visible, ........................ 59
- - `,,``-`-`,,`,,`,`,,`---
asociación de aplicación, ......................... 51 aplicación significado específico, ................ 44
el modelado orientado a objetos, ..................... 73
vista de aplicación, ................................... 42
Okay, ................................................ ....... 61
modelado de clase, ........................ 73, 74, 77 clientes, ................
dispositivo físico, .................................... 49
.................................... 51
PICOM, ................................................ . 46
cliente / servidor y nodos lógicos, ............. 57
PICOMs, ............................................. 108
clase de datos común, ........................ 45, 64 clases de datos
prefijo, ................................................ ... 79
comunes, ............... ...... 60, 97 clases nodo lógico Compatible,
proxy, ............................................. 48, 49 referencias,
.......... 96 vista de configuración, ................................ 60
........................................... 80
Control, ................................................ 52 ..
referencia casos, ........................... 79
Controlable Punto Doble (DPC), .......... 62
Refinamientos de clases, ........................ 60 informe sobre el cambio de datos, .......................... 64
Los datos, ................................................ ..... 51
informar sobre el cambio de calidad, ...................... 64
atributo de datos de referencia, ........................ 79
gatillo informe, ........................................ 64
clases de datos, ......................................... 96
la presentación de informes, .............................................. 43
diccionario de datos, ..................................... 45
Informes y registro, .......................... 52
de referencia de datos, ...................................... 79
ressource, ............................................ 59
conjunto de datos, ............................................... 52 gestión de dispositivos, ............................ 60
Probamos de cambio del valor medido, ..... 48
expertos en el dominio, .................................... 47
los valores medidos de la muestra, ................... 50
comportamiento dinámico, ............................ 43
SCSM, ................................................ 66 .. semántica, ........................................ 45, 63 servidor, ...
pasarela, ......................................... 48, 49 GOOSE, ..
............................................... 51 Servidor, ................................................ . 51
........................................ 48, 52 IEC 61850-6, ..
mesas de servicio, ...................................... 78
....................................... 95
Grupo de ajustes, ....................................... 43
modelo de información, ................................ 43
Configuración de control de grupo, ........................... 52
nombres de instancia, .................................... 45
el establecimiento de grupos, ...................................... 48
las interfaces, .............................................. 58
sustitución, .......................................... 46
interfaces en dispositivos reales, ..................... 58
Cambio en el ......................................... 52
interoperabilidad, ................................. 9, 61 lista de grupos LN,
sufijo, ................................................ ... 79 conmutación sincronizada, ........................ 43
....... ............................ 96
sintaxis, ................................................ 66 ..
LLN0, ................................................ .... 48
vista de administración del sistema, .................... 60
clases LN, ........................................... 96 dispositivo lógico, ...................................... 51
La transmisión de los valores muestreados, .......... 52
modelo de dispositivo lógico, ............................. 48
TrgOp y de informes, ........................... 77
nodo lógico, ........................................ 51 ejemplo nodo lógico, ..................... 37, 61 lógico referencia de
UCA, ................................................ ... 110
nodo, .................. ........ 80
UML, ................................................ ..... 73
Logical LLN0 nodo cero, ........................ 48 LPHD, imagen virtual, ........................................ 53
............................................... .... 48
virtualización, ........................................ 53 mapeo, ............................................... 65 Warning, ............................................... 61
Mapeo del ACSI, ................................ 65
___________
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Centro de Servicio al Cliente (CSC)
Comisión Electrotécnica Internacional 3, rue de Varembé 1211 Ginebra 20 Suiza o
Por fax a: IEC / CSC al +41 22 919 03 00
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Q1
Por favor, informar sobre Un estándar y
Q6
Un estándar SOLAMENTE. Introducir el número exacto de la
Si no marca la casilla en absoluto en la pregunta 5 de la razón es: ( marque
todo lo que corresponda)
norma: ( por ejemplo 60601-1-1) .............................................................
Q2
Por favor, díganos en qué capacidad (es) que compró el estándar ( marque todo lo que corresponda).
Yo soy el / a:
R
estándar es incompleta
R
estándar es demasiado académico
R
estándar es demasiado superficial
R
título es engañoso
R
Hice la elección equivocada
R
otra ................................................. ...
Agente De Compras
R
bibliotecario
R
investigador
R
ingeniero de diseño
R
ingeniero de seguridad
R
ingeniero de pruebas
R
debajo de la media, (3) medios inaceptable, (4)
especialista en marketing
R
encima de la media, (5) excepcional, (6) no
Q7
Por favor evaluar el estándar en las siguientes categorías, utilizando los números de: (1), (2)
aplicable
otro................................................. ....
Q3
norma no está actualizado
Yo trabajo para / en / como:
(Marque todo lo que corresponda)
fabricación
R
consultor
R
gobierno
R
prueba de instalación / certificación
R
utilidad publica
R
educación
R
militar
R
timeliness ............................................. quality of writing.................................... technical contents................................. logic of arrangement of contents .......... tables, charts, graphs, figures ............... other ....................................................
otro................................................. ....
Q4
I read/use the: ( tick one)
Esta norma se utilizará para:
French text only
R
(Marque todo lo que corresponda)
English text only
R
both English and French texts
R
referencia general
R
producto de la investigación
R
el diseño del producto / desarrollo
R
presupuesto
R
ofertas
R
evaluación de la calidad
R
proceso de dar un título
R
documentación técnica
R
............................................................
tesis
R
............................................................
fabricación
R
............................................................
otro................................................. ....
Q9
Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:
............................................................
............................................................ ............................................................
Q5
............................................................
Esta norma cumple con mis necesidades:
............................................................
(marque una)
............................................................
De ningún modo
R
............................................................
casi
R
............................................................
bastante bien
R
............................................................
exactamente
R
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Not for Resale
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Q8
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Not for Resale
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ISBN 2-8318-7064-X
-:HSMINB ICS 33.200
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