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文档简介
..2024/4/1SV通信服务.2024/3/31SV通信服务.SMV通信服务介绍SMV通信介绍SMV建模SMV的收发机制SMV的配置与配置文件SMV告警信号SMV软压板设置3.SMV通信服务介绍SMV通信介绍3.1SMV通信介绍什么是SMV
采样测量值(SMV:SampledMeasuredValuet),是一种用于实时传输数字采样信息的通信服务.
.1SMV通信介绍什么是SMV.1SMV通信介绍SMV发展状况SV的发展先后主要经历三个阶段:IEC60044-8,IEC61850-9-1,IEC61850-9-2.1SMV通信介绍SMV发展状况.1SMV通信介绍SMV发展状况IEC60044-7/8:电子式电压互感器/电子式电流互感器IEC61850-9-1:特定通信服务映射——通过单向多路点对点串行通信链路的采样值IEC61850-9-2:特定通信服务映射——通过ISO/IEC8802-3的采样值UCA9-2LE:IEC61850-9-2应用指南,简化版9-2《Q/GDW441-2010智能变电站继电保护技术规范》:定义了点对点9-2和扩展FT3.1SMV通信介绍SMV发展状况.1SMV通信介绍SMV发展状况
目前主要采用IEC61850-9-2,IEC60044-8两种标准IEC60044-8标准简单,点对点通信,报文传输采用固定通道模式,报文传输延时确定,技术成熟可靠,但需要铺设大量点对点光纤;
IEC61850-9-2标准,技术先进,通道数可灵活配置,组网通信,需外部时钟进行同步,但报文传输延时不确定,对交换机的依赖度很高,且软/硬实现较复杂。.1SMV通信介绍SMV发展状况.1SMV通信介绍IEC60044-8(FT3)
点对点光纤串行数据接口,传输延时确定,可以采用再采样技术实现同步采样,硬件和软件实现简单,固定12通道。
为了满足变电站更加灵活的需求,对60044-8所定义的通用帧格式从12通道扩展到22通道,一般称之为扩展FT3格式。.1SMV通信介绍IEC60044-8(FT3).1SMV通信介绍IEC61850-9-2标准
传输延时不确定,无法准确采用再采样技术,硬件软件比较通用,但对交换机要求极高,硬件和软件实现都将困难,不同间隔间数据到达时间不确定,不利于母差、变压器等保护的数据处理,通道传送一次瞬时值。
.1SMV通信介绍IEC61850-9-2标准.1SMV通信介绍9-2LE
(1)只支持采样值发送,去掉9-2有关的其它通信服务;
(2)定义了MU的标准模型;
(3)采样率统一为支持80点和256点2种;
(4)统一定义了SAV的格式;
(5)约定了采样数据模型支持的属性及含义对应的MU的行为;
(6)对时间同步作了补充规范;
细化明确了报文格式和SCL配置格式
.1SMV通信介绍9-2LE.1SMV通信介绍为了满足变电站更加可靠的需求,合并单元不再依赖时钟源进行同步,在《智能变电站继电保护技术规范》定义了点对点9-2的方式,具体技术要求包括:合并单元应输出电子式互感器整体的采样响应延时,额定延时时间不大于2ms,采样值发送间隔离散值应小于10μS,通道延时需在采样数据集中作为一路通道发送。
.1SMV通信介绍.2SV建模SV配置ICD文件中应预先定义SV控制块,系统配置工具应确保SMVID、APPID参数的唯一性.2SV建模SV配置.2SV建模SV配置
各装置应在ICD文件中预先定义采样值访问点M1,并配置采样值发送数据集;
.2SV建模SV配置.2SV建模SV配置通信地址参数由系统组态统一配置,装置根据SCD文件的通信配置具体实现SV功能
.2SV建模SV配置.2SV建模SV配置采样值输出数据集应为FCD,数据集的FCD中包含每个采样值的instMag.i和q属性;
MU应在ICD文件中预先配置满足工程需要的采样值数据集;
.2SV建模SV配置.2SV建模SV配置
合并单元装置若需发送通道延时,宜配置在采样值数据集的第一个FCD。若需发送双AD的采样值,双AD宜配置相同的TCTR或TVTR实例,且在采样值数据集中双AD的DO宜按“AABBCC”顺序连续排放;
.2SV建模SV配置.2SV建模SV配置
SV输入采用虚端子模型。SV输入虚端子模型为包含“SVIN”关键字前缀的GGIO逻辑节点实例中定义一类数据对象:AnIn(测量值输入),SvIn(扩充的采样值输入,SAV类型),DO的描述和dU可以明确描述该信号的含义和极性,作为SV连线的依据。装置SV输入进行分组时,可采用不同GGIO实例号来区分MU输出数据极性应与互感器一次极性一致。间隔层装置如需要反极性输入采样值时,应建立负极性SV输入虚端子模型
.2SV建模SV配置.2SV建模SV配置
在SCD文件中每个装置的LLN0逻辑节点中的Inputs部分定义了该装置输入的采样值连线,每一个采样值连线包含了装置内部输入虚端子信号和外部装置的输出信号信息,虚端子与每个外部输出采样值为一一对应关系。Extref中的IntAddr描述了内部输入采样值的引用地址,应填写与之相对应的以“SVIN”为前缀的GGIO中DO信号的引用名,引用地址的格式为“LD/LN.DO”
.2SV建模SV配置.2SV建模SV告警保护装置的接收采样值异常应送出告警信号,设置对应合并单元的采样值无效和采样值报文丢帧告警。SV通信时对接收报文的配置不一致信息应送出告警信号,判断条件为配置版本号、ASDU数目及采样值数目不匹配。ICD文件中,应配置有逻辑接点SVAlmGGIO,其中配置足够多的Alm用于SV告警,SV告警模型应按inputs输入顺序自动排列,系统组态配置SCD时添加与SV配置相关的Alm的desc描述和dU赋值。
.2SV建模SV告警.3SV收发机制SV发送机制合并单元发送给保护、测控的采样值频率应为4kHz,SV报文中每1个APDU部分配置1个ASDU,发送频率应固定不变。电压采样值为32位整型,1LSB=10mV,电流采样值为32位整型,1LSB=1mA采用直接采样方式的所有SV网口或SV、GOOSE共用网口同一组报文应同时发送,除源MAC地址外,报文内容应完全一致,系统配置时不必体现物理网口差异。
.3SV收发机制SV发送机制.3SV收发机制SV接收机制接收方应严格检查AppID、SMVID、ConfRev等参数是否匹配
.3SV收发机制SV接收机制.3SV收发机制SV接收机制
SV采样值报文接收方应根据采样值数据对应的品质中的validity,test位,来判断采样数据是否有效,以及是否为检修状态下的采样数据。
.3SV收发机制SV接收机制.3SV收发机制SV接收机制
SV采样值报文接收方应根据收到的报文和采样值接收控制块的配置信息,判断报文配置不一致,丢帧,编码错误等异常出错情况,并给出相应报警信号。
SV中断后,该通道采样数据清零。
.3SV收发机制SV接收机制.4SV的配置SVCB控制块配置进行每个SVCB控制块的参数配置。.4SV的配置SVCB控制块配置.4SV的配置SV虚端子连线配置
.4SV的配置SV虚端子连线配置.4SV的配置SV虚端子连线配置
通过信号拖拽,关联的方式完成虚端子的连线配置;
通过所属访问点,逻辑设备,所属逻辑节点和DOI名称,以及描述来确定具体的订阅端子。
发布方端子一般通过信号索引确定具体的发布端子。
.4SV的配置SV虚端子连线配置.4SV的配置合并单元ECVT配置
.4SV的配置合并单元ECVT配置.4SV的配置合并单元ECVT配置
.4SV的配置合并单元ECVT配置.4SV的配置MU配置
.4SV的配置MU配置.4SV的配置SV配置文件
保护测控装置的SV相关配置文件主要为MU.cfg
合并单元的SV相关的配置文件包括MU.cfg和ECVT.cfg
配置文件需要下传到对应的CPU板
配置文件一般存储在装置对应的CPU板的/C/61850路径下。
.4SV的配置SV配置文件.5SV告警信号SV总告警
装置发生SV断链、SV配置、数据不一致时、额定延时异常等情况时输出。
异常告警消失时,该告警总信号复归。
.5SV告警信号SV总告警.5SV告警信号SV断链信号一般取10个采样点数据超时报警。SV断链对装置的影响
.5SV告警信号SV断链信号.5SV告警信号SV状态字异常
SV通道数据的品质位不为0,有无效位或检修位。SV无效对装置的影响
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