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文档简介
ICS29.240.01F21备案号:35231-2012中华人民共和国电力行业标准DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:20082012-01-04发布2012-03-01实施国家能源局发布IDL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008前言 引言 Ⅲ 2规范性引用文件 2 2 25有关非全相(partial-phase)装置建模的事宜 3 4 8CDPSM和CPSM间适配 附录A(资料性附录)Langdale公司的CIMXML文档示例 24附录B(资料性附录)CIMRDF和CIMXSD比较(ISOITC工作组结构) 附录C(资料性附录)CIMRDF和CIMXSD讨论要点(ISOITC工作组结构) 附录D(资料性附录)结论和建议(ISOITC工作组结构) 附录E(资料性附录)采用CIMRDF描述的某个欧洲配电网 附录F(资料性附录)某个北美配电网示例 参考文献 DL/T1080.13—2012/IEC第2部分:术语;第3部分:电网运行接口;第4部分:台账与资产管理接口;第5部分:运行计划与优化接口;第6部分:维护与建设接口;第8部分:客户支持接口;第9部分:抄表与控制接口;第12部分:用例;第13部分:配电CIMRDF模型交换格式;第14部分:XML命名与设计原则。本部分DL/T1080.13等同采用国际标准IEC61968-13:2008《电力企业应用集成配电管理系统接口第13部分:配电CIMRDF模型交换格式》(英文版)。DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008DL/T1080标准本部分规定了配电网模型信息交换格式和规则。DL/T890.501中陈述的CIMRDF模式,可转换配电管理系统的电力系统模型,并作为一个XML文件导出,基于XML配电网管理系统电网数据配置见图1。该文档为一种公共信息模型可扩展标记语言文档,这个文档中所用的标签(资源描述)由公共信息模型资源描述框架模式支持,并可对所产生的UMLUML中CIM基于IEC61970-452(IEC61970+301系统甲CIM/XSD消息系统乙(IEC61968-11)IEC61970-552-4IEC61968IEC61968CIMXML文档CIMXML文档WC3RDF句法导入/导出过程2DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008与使用编程语言相同,创建CIMXML文档有多种方法。可用多种方法使用资源描述框架(RDF)句法得到基本相同的CIMXML文档。这样,创建一个CIMXML文档时,有多种处理CIMRDF模式的方法。下述章节讨论创建CIMXML文档式样的原则。这个原则简化和方便了准确解释电网模型信息的和公共信息模型可扩展标记语言模式定义(CIMXSD)的论文和文档。配电管理系统可仅使用CIMXSDa)统一建模语言(UML)模型是一种图形模型,而RDF有助于描述这个图形模型。可扩展标记语言定义(XSD)描述分层模型,该模型适用消息类型处理。b)RDF对于电气领域人员更易读,易理解。如果提出要求,创建工具宜确保CIMRDF和表述的不同消息类型的兼容性,例如与涉及配电网模型表述的DL/T1080.4和DL/T1080.3消息类型的兼容性。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DL/T1080.1电力企业应用集成配电管理的系统接口第1部分:接口体系和总体要求(IEC61968-1:2003,IDT)DL/T1080.3电力企业应用集成配电管理的系统接口第3部分:电网运行接口(IEC61968-3:2003,IDT)DL/T1080.4电力企业应用集成配电管理的系统接口第4部分:记录和资产管理接口(IECDL/T890.301能量管理系统应用程序接口(EMS-API)第301部分:公共信息模型(CIM)基础(IEC61970-301:2003,IDT)DL/T890.501能量管理系统应用程序接口(EMS-API)第501部分:公共信息模型(CIM)的资源描述框架模式(IEC61970-501:2006,IDT)下列文件内容被引用,但还未作为国际标准最终文件发布。CIMXML模型交换格式:IEC61970-552-4EMS-API第552-4部分4描述配电网的CIMRDFDL/T1080标准本部分介绍了CIMRDF,用以描述配电网模型,与北美电力可靠性委员会(NERC)CPSM框架用途相同。这一框架CPSM在输电网范围已取得一致意见(参见REC-rdf-primer-20040210第6.5节和IEC61970-452),在配电网范围有多种应用,如电网运行、资产管理、客户信息、电网规划、作业管理等。国际电工委员通过第57技术委员会在进行沟通、商讨如何标准化应用此框架,更详细信息,参见。电力企业因多种需要使用电力系统模型,如电网规划和安全分析的电力系统仿真。一个可用的电力系统模型可能由数千个信息类构成。除部门内使用电力系统模型外,企业内许多应用也需要交换电3DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008电力系统模型采用不同格式存储,使得各个模型之间交换困难,需要为交换模型数据的两个应用开发专用接口。这一问题使各个电力企业认识到需要在电力系统实体和相互关系的通用定义上取得一致意CIM为电力企业中大多数对象定义了类、属性及对象之间的关系。CIM利用这些对象类、属性和关系支持对各制造商独立开发的配电管理系统(DMS)具体应用集成。CIM代表标准的数据模型,各个基于北美电力可靠性委员会CPSM输电网框架,本部分提出用于配电网建模的CIMRDF,规定了通用配电系统模型(CDPSM)框架。在CPSM出现处,将说明本部分与CPSM框架间的差异。配电网应用初始配置的数据包括应用所需的数据,应用于配电网潮流计算、网络动态着色、考虑配电网中分布式电源影响的稳定研究、分布远方控制系统数据管理、输电网和配电网运行人员间数据交公共CIMRDF主要基于DL/T890.301中的CPSM输电网框架,目前不含DL/T1080.11中的Asset本部分适用于三相对称和非对称配电网。本部分按照单相电网加以叙述,可能会有单相或两相元件(如单相支线和变压器¹)。然而,使用者可能会发现它能方便地将所建议的框架限于三相对称电网,C、N任一字母或其中若干字母组合。通常可将非全相装置看作与缺少某些相的三相装置相同。DL/T890.301用正序和零序阻抗的实部和虚部规定导电装置的阻抗,不足的是,这仅适用于完全对称的三相网络。完全对称的三相网络每一相自阻抗大小相同,互阻抗大小相同。非对称三相导电装置,如交流线路的阻抗应规定为3×3复数矩阵,对角项规定为每相的自阻抗,非对角项规定为每两相的互阻抗。自阻抗和互阻抗根据几何平均半径、电阻率(线性特性)和在电线杆上的三相几何排列,利用Carson方程进行计算。DL/T890.301提供Conductor和WireArrangment类中必需的全部参数。对于两相装置,阻抗矩阵为2×2,单相装置,采用复数标量规定的单相导体自DL/T890.301仅允许开关有“分”“合”两种状态。因此,对于三相开关,认为开关的三相总是同许多配电网以辐射状运行,即仅有一条路径向导电设备供电。对于辐射网络中一个待供电的设备而言,在电源侧应有与待供电设备相应的相别存在(如不可能经一非全相电源对一个三相设4DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008变电站内有不同电压组合,通常有一个、两个或多个电压等级。需要诸如变电站类型信息的应用一般,变电站可能有一个或多个电压等级。通过分析变电站所包含的电压等级可推断出变电站类型。可使用PSRType类区分不同变电站,使用Location类规定变电站的绝对位置。2004年、2005年和2006年CIM互操作性试验中已成功通过测试。从数据发布者(输出者)角度来看,文档描述了满足CDPSM最小数据要求的XML格式化数据文件必须有的CIM类和类数据最小子集。从数据接受者(输入者)角度观点来看,文档描述了CIM一个子集,接受者可合理地期望以符合CDPSM最小数据要求的XML数据文件形式接受这一子集(参见电压形成关联。变压器(PowerTransformer)宜包含在一个变电站(Substation)中。<cim:BaseVoltagerdf:ID="Ba<cim:BaseVoltage.nominalVoltage>63</cim:BaseVoltage.nominalVoltage><cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage2"><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>42</cim:BaseVoltage.nominalVoltage></cim:BaseVoltage><cim:VoltageLevelrdf:ID="VL1"><cim:N>NOD10S61</cim:N><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVol<cim:VoltageLevelrdf:ID="VL2"><cim:N>NOD10S62</cim:N><cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation1"/></cim:VoltageLevel>5DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:20086.4高压/中压变电站高压/中压变电站用HV/MVsubstation表示。容器层由高压/中压变电站开始。<cim:PSRTyperdf:ID="PSRType1"></cim:PSRType><cim:Locationrdf:ID="Location1"><cim:GmlPosition.xPosition>910700</cim:GmlPosition.xPosition><cim:GmlPosition.yPosition>66270</cim:GmlPosition.yPosition><cim:Locationrdf:resource="#Location1"></cim:GmlPosition>中压/中压变电站用MV/MVsubstation表示。<cim:Substationrdf:ID="Substation2"><cim:N>AIGUEMVMV<cim:N><cim:Substation.PSRTyperdf:resource="#PSRType2"><cim:N>MV/MVSubstation</cim:N></cim:PSRType><cim:Locationrdf:ID="Location2"><cim:GmlPosition.xPosition>910700</cim:GmlPosition.xPosition><cim:GmlPosition.yPosition>66270</cim:GmlPosition.yPosition><cim:Locationrdf:resource="#Location2"></cim:GmlPosition>6DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008中压/低压变电站用MV/LVsubstation表示。<cim:Substationrdf:ID="Substation3¹)"></cim:Substation><cim:PSRTyperdf:ID="PSRType_3"></cim:PSRType><cim:Locationrdf:ID="Location3"></cim:Location><cim:GmlPosition.xPosition>910700</cim:GmlPosition.xPosition><cim:GmlPosition.yPosition>66270</cim:GmlPosition.yPosition>如果高压/低压变电站和低压/低压变电站必须建模,也应遵循同样原理。本部分中,所有导电设备应是变电站或是馈线的成员,所有变电站设备放置在一个封闭的物理空间中,如一座建筑物或围墙之中。馈线通常在封闭空间之外,由交流线路段、开关、变压器(可作为7DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008Breaker(存在于公共电力系统模型中):断路器,能够开断大于正Disconnector(存在于公共电力系统模型中):隔离开关,无开断电流能力。<cim:BaseVoltagerdf:ID="<cim:BaseVoltage.nominalVoltage>63</cim:BaseVoltage.nominalVoltage></cim:BaseVoltage><cim:N>NOD10S61</cim:N><cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation_1"><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage1"><cim:Substation.PSRTyperdf:resource="#PSRType1"></cim:Substation><cim:N>73109J0001<cim:N><cim:Location.PowerSystemResourcerdf:resource="#Substation1"><cim:GmlPosition.yPosition>56999</cim:GmlPosition.yPosition><cim:Locationrdf:resource="#Location5">8DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008<cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVolta<cim:BaseVoltage.nominalVoltage>63</cim:BaseVoltage.nominalVoltage></cim:BaseVoltage><cim:VoltageLevelrdf:ID="VL1"><cim:N>NOD10S61</cim:N><cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation1"><cim:Substationrdf:ID="Substation<cim:N>AIGUEHVMV<cim:N></cim:Substation><cim:N>AIGUEC0601<cim:N><cim:Bay.MemberOfVoltageLevel²)rdf:resource="#VL1"><cim:PowerSystemResource.PSRTyperdf:resource="#PSRType5"><cim:PSRTyperdf:ID="PSRType5"><cim:N>OUTGOINGFEEDER</cim:N><cim:N>AIGUEC0601<cim:N><cim:Locationrdf:ID="Loca</cim:Location>9DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008<cim:GmlPosition.xPosition>910696</cim:GmlPosition.xPosition><cim:GmlPosition.yPosition>66272</cim:GmlPosition.yPosition><cim:Locationrdf:resource="#Location6">母线段用BusbarSection表示。图2给出了仅有一个Terminal的BusbarSection的连通性。图2BusbarSection的连通性<cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage1"><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>63</cim:BaseVoltage.nominalVoltage><cim:N>NOD10S61</cim:N><cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation1"><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage1"><cim:Substationrdf:ID="Substation1¹)"><cim:Substation.PSRTyperdf:resource="#PSRType1"></cim:Substation><cim:BusbarSectionrdf:ID="BusbarSection1"><cim:N>AIGUEB0001<cim:N><cim:Terminalrdf:ID="Terminal1"><cim:Terminal.Conduc<cim:Terminal.ConnectivityNoderdf:resource="#CN1"/></cim:Terminal>DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008<cim:ConnectivityNode.MemberOfEquipmentContainerrdf:resource="#Substation1"><cim:Locationrdf:ID="Location7"><cim:GmlPosition.yPosition>66290</cim:GmlPosition.yPosition></cim:GmlPosition>Substation→PowerTransformer→TransformerWinding<cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage2"></cim:BaseVoltage><cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage_3"><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>20</cim:BaseVoltage.nominalVoltage></cim:BaseVoltage><cim:N>AIGUEY0001<cim:N><cim:PowerTransformer.MemberOfSubstationrdf:resource="#SubStation1">DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008<cim:TransformerWindingrdf:ID="TransformerWinding1"><cim:TransformerWinding.MemberOfPowerTransformerrdf:resource="#PowerTransformer1"><cim:ConductingEquipment.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage2"/>rdf:resource="http://iec.ch/TC57/2005/CIM-schemacim10#WindingType.primary"/><cim:TransformerWinding.ratedMVA>20</cim:TransformerWinding.ratedMVA><cim:TransformerWinding.r>0.068</cim:TransformerWinding.r><cim:TransformerWinding.x>1.89</cim:TransformerWinding.x><cim:TransformerWinding.g>29</cim:TransformerWinding.g><cim:TransformerWinding.MemberOfPowerTransformerrdf:resource="#PowerTransformer1"><cim:TransformerWinding.windingTyperdf:resource="http:/iec.ch/TC57/2005/C<cim:TransformerWinding.ratedKV>20</cim:TransformerWinding.ratedKV><cim:TransformerWinding.ratedMVA>20</cim:TransformerWinding.ratedMVA><cim:TransformerWinding.r>0.08</cim:TransformerWinding.r><cim:TransformerWinding.x>1.2</cim:TransformerWinding.x><cim:TransformerWinding.g>29</cim:TransformerWinding.g><cim:TransformerWinding.shortTermMVA>22</cim:TransformerWinding.shortTermMVA></cim:TransformerWinding><cim:Locationrdf:ID="Location<cim:GmlPositionrd<cim:GmlPosition.yPosition>66290</cim:GmlPosition.yPosition><cim:Locationrdf:resource="#Location8"></cim:GmlPosition>中压/中压变压器用MV/MVtransformer表示,中压/中压变压器或自耦变压器参见6.11叙述的变压器。在DL/T890.301中,线路用Line表示,它通常是连接两个变电站节点的导体。但是DL/T890.301DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008r<cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage_2"><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>42</cim:BaseVoltage.nominalVoltage></cim:BaseVoltage><cim:Conductor.bch>0.0049480041</cim:Conductor.bch><cim:Conductor.length>63</cim:Conductor.length><cim:Conductorr>0.0078750001</cim:Conductorr><cim:Conductor.x>0.0063</cim:Conductor.x><cim:Conductor.ConductorTyperdf:resource="#CT1237"><cim:ACLineSegment.MemberOfLinerdf:resource="#Line70"/><cim:ConductingEquipment.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage2><cim:Locationrdf:ID=<cim:Location.PowerSystemResourcerdf:resource="#Line70"><cim:GmlPosition.xPosition>908058.1</cim:GmlPosition.xPosition><cim:GmlPosition.Locationrdf:resource="#Location85"/><cim:GmlPosition.SequenceNumber>1</cim:GmlPosition.SequenceNumber><cim:GmlPositionrdf:ID="CP1086><cim:GmlPosition.xPosition>908574</cim:GmlPosition.xPosition><cim:GmlPosition.Locationrdf:resource="#Location85"/>DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008<cim:GmlPosition.SequenceNumber>2</cim:GmlPosition.SequenceNumber></cim:GmlPosition><cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage2"><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>42</cim:BaseVoltage.nominalVoltage></cim:BaseVoltage><cim:ACLineSegment.MemberOfLinerdf:resource="#Line1"><cim:Conductor.length>63</cim:Conductor.length><cim:ACLineSegment.x>0.100000</cim:ACLineSegment.x><cim:Conductor.ConductorTyperdf:resource="#ConductorType<cim:ConductingEquipment.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage2"/><cim:WireArrangement.WireTyperdf:resource="#WireType1"><cim:WireArrangement.ConductorTyperdf:resource="#ConductorType1"></cim:WireArrangement><cim:ConductorTyperdf:ID="Conduc<cim:WireTyperdf:ID="WireType1"><cim:WireType.ampRating>493.350006</cim:WireType.ampRating></cim:WireType>对于非对称情况,其阻抗由Carson方程计算,应提供导线布置数据x,y和单位长度导线典型阻抗。<cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage2"><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>42</cim:BaseVoltage.nominalVoltage>DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008</cim:BaseVoltage><cim:ACLineSegment.MemberOfLinerdf.resource="#Line1"><cim:Conductor.length>63</cim:Conductor.length><cim:Conductor.ConductorTyperdf:resource="#ConductorType1"></cim:ACLineSegment><cim:ConductorTyperdf:ID="Condu<cim:WireArrangement.WireTyperdf:resource="#WireType1"><cim:WireArrangement.ConductorTyperdf:resource="#ConductorType1"><cim:WireArrangement.mountingPointX>-1</cim:WireArrangement.mountingPointX><cim:WireArrangement.mountingPointY>8</cim:WireArrangement.mountingPointY><cim:WireTyperdf:ID="WireType1"><cim:WireType.gMR>.01</cim:WireType.gMR><cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage2"></cim:BaseVoltage><cim:VoltageLevelrdf:ID="VL2"><cim:N>NOD10S62</cim:N><cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation1"><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage2"></cim:VoltageLevel><cim:Substationrdf:ID="Substation11DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008</cim:Substation><cim:EquivalentSourcerdf:ID="EquivalentSour<cim:N>AIGUEBHT01<cim:N><cim:PowerSystemResource.PSRTyperdf:resource="#PSRType11"><cim:PSRTyperdf:ID="PSRType_11"><cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage2"><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>42</cim:BaseVoltage.nominalVoltage><cim:VoltageLevelrdf:ID="VL2"><cim:N>NOD10S62</cim:N><cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation1"><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage2"/></cim:VoltageLevel><cim:Substationrdf:ID="Sub<cim:Substation.PSRTyperdf:resource="#PSRType1"></cim:Substation>DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008<cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage2"><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>42</cim:BaseVoltage.nominalVoltage></cim:BaseVoltage><cim:VoltageLevelrdf:ID="VL2"><cim:N>NOD10S62</cim:N><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage2"/></cim:VoltageLevel><cim:Substationrdf:ID="Substation<cim:N>AIGUEHVMV<cim:N><cim:Substation.PSRTyperdf:resource="#PSRType</cim:Substation><cim:StaticVarCompensatorrdf:ID="StaticVarCompensator1"><cim:Equipment.MemberOfEquipmentContainterrdf:resource="#VL2"><cim:StaticVarCompensator.capacitiveRating>900</cim:StaticVarCompensator.capacitiveRating><cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage2"><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>42</cim:BaseVoltage.nominalVoltage></cim:BaseVoltage><cim:N>NOD10S62</cim:N><cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation1"><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage2"/>DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008</cim:VoltageLevel><cim:Substationrdf:ID="Substation1¹)"><cim:Substation.PSRTyperdf:resource="#PSRType1"></cim:Substation><cim:StaticVarCompensatorrdf:ID="StaticVarCompensator1"><cim:N>AIGUEK0680<cim:N><cim:Equipment.MemberOfEquipmentContainterrdf:resource="#VL2"><cim:StaticVarCompensator.inductiveRating>900</cim:StaticVarCompensator.inductiveRating></cim:StaticVarCompensator><cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage_4"><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>0.22</cim:BaseVoltage.nominalVoltage></cim:BaseVoltage><cim:VoltageLevelrdf:ID="VL42)"><cim:N>NOD10S78</cim:N><cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation205"/><cim:VoltageLevel.BaseVoltage.</cim:VoltageLevel>rdf:resource="#BaseVoltage_4"/><cim:Substationrdf:ID="Substation205"><cim:N>AIGUEMVLV<cim:N><cim:Substation.PSRTyperdf:resource="#PSRType3"></cim:Substation><cim:PSRTyperdf:ID="PSRType3"></cim:PSRType><cim:EquivalentLoadrdf:D="EquivalentLoad1">DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008<cim:EnergyConsumer.pfixed>16.574152</cim:EnergyConsumer.pfixed><cim:EnergyConsumer.qfixed>10.574152</cim:EnergyConsumer.qfixed><cim:EnergyConsumer.powerFactor>0.905024</cim:EnergyConsumer.powerFactor><cim:EnergyConsumer.customerCount>22</cim:EnergyConsumer.customerCount></cim:EquivalentLoad><cim:Terminal.ConductingEquipmentrdf:resource="#EquivalentLoad1¹)<cim:ConnectivityNoderdf:ID="CN2"><cim:ConnectivityNode.MemberOfEquipmentContainerrdf:resource="#Substation2052)">布式电源受电时,从CustomerLoad取得数据;当分布式电源供电时,从SynchronousMachine和<cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage3"><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>20</cim:BaseVoltage.nominalVoltage></cim:BaseVoltage><cim:VoltageLevelrdf:ID="VL4"><cim:N>NOD10S88</cim:N><cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation205"><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage3"/><cim:Substationrdf:ID="Substation205"><cim:N>AIGUEMVLV<cim:N></cim:Substation><cim:CustomerLoadrdf:ID="CustomerDL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008<cim:EnergyConsumer.qfixed>10.574152</cim:EnergyConsumer.qnom><cim:EnergyConsumer.powerFactor>0.905024</cim:EnergyConsumer.powerFactor><cim:N>NOD09S61GU</cim:N><cim:Equipment.MemberOfEquipmentContainerrdf:resource="#VL4"/><cim:GeneratingUnit.initialMW>5.5</cim:GeneratingUnit.initialMW><cim:N>NOD02S71SM</cim:N><cim:SynchronousMachine.MemberOfGeneratingUnitrdf:resource="#GU1"/><cim:Terminal.ConnectivityNoderdf:resource="#CN4"/></cim:Terminal><cim:Terminalrdf:ID="Terminal16"><cim:N>NOD09S<cim:Terminal.ConductingEquipmentrdf:resource="#GU1"/><cim:Terminal.ConnectivityNoderdf:resource="#CN4"></cim:Terminal><cim:Terminalrdf:ID="Terminal17"><cim:N>NOD02S71SMT</cim:N><cim:Terminal.ConnectivityNoderdf:resource="#CN4"/></cim:Terminal><cim:ConnectivityNoderdf:ID="CN4"><cim:ConnectivityNode.MemberOfEquipmentContainerrdf:resource="#Substation205">发电机用GeneratingUnit表20DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008在CPSM中,没有这些曲线。使用GrossToNetMWCurve规定成组净功率和成组总功率,使用<cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltagel"><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>63</cim:BaseVoltage.nominalVoltage></cim:BaseVoltage><cim:VoltageLevelrdf:ID="VL1"><cim:N>NOD10S61</cim:N><cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation1"/><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage1"/></cim:VoltageLevel><cim:Substationrdf:ID="Substation1"></cim:Substation><cim:N>NOD09S05GU</cim:N><cim:Equipment.MemberOfEquipmentContainerrdf:resource="#VL1"/><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>63</cim:BaseVoltage.nominalVoltage></cim:BaseVoltage><cim:VoltageLevelrdf:ID="VL1"><cim:N>NOD10S61</cim:N><cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation1"/><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage1"/></cim:VoltageLevel>21DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008<cim:Substation.PSRTyperdf:resource="#PSRType1"></cim:Substation><cim:N>NOD02S71SM</cim:Nami<cim:SynchronousMachine.MemberOfGeneratingUnitrdf:resource="#GU5"/><cim:HostControlArea><cim:SubControlAreardf:ID=SCA1"><cim:SubControlArea.HostControlAreardf:resource="#HCA1">消息类型的MessageHeader中的CIM元素见表1,NetworkDataS见表2。DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008表1NetworkDataSet消息类型的MessageHeader中的CIM元素VerbNounRevisionTimeDateSourceSourcePathName表2NetworkDataSet消息类型的MessagePayloadNetworkDataSetPayload第0层中的CIM元素是否存在CDPSM中注解pathnamemridcollectionQuantityNameSubSet是PSRType是VoltageLevel是Measurement是通用配电系统模型中未用是(可选)通用配电系统模型中未用UGStructure通用配电系统模型中未用通用配电系统模型中未用通用配电系统模型中未用通用配电系统模型中未用通用配电系统模型中未用DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008表2(续)NetworkDataSetPayload第0层中的CIM元素是否存在CDPSM中注解通用配电系统模型中未用是是是是是是是是是是是是是是是是否是是是是8CDPSM和CPSM间适配DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008面的系统之间(如发电或配电管理)。示例1:<rdfs:comment>“电力系统元件可以是一个独立的元件(如开关),或是一组元件(如变电站)。有<rdfs:Classrdf:ID="Breaker><rdfs:subClassOfrdf:resource="#Switch"/><rdfs:labelxml:lang="en">ampRating</rdfs:label>25DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008示例2:<rdfs:domainrdf:resource="#Breaker"><rdfs:rangerdf:resource="<cims:inverseRoleNamerdf:resource="#ProtectionEquipment.Operates"/><rdf:Propertyrdf:ID="ProtectionEquipment.Operates"><rdfs:rangerdf:resource="#Breaker"><cims:inverseRoleNamerdf:resource="#Breaker.OperatedBy"/>CIMXML需要扩展RDFSchema支持主要约束,反向关系也说明了导致发展更强有力的基于26DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:200827DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008技术RDF、RDF(S)、XSD和XMI语义用于由RDF(S)和名称空间扩展“cim”建模的CIM的语义模型,是描述CIM语义的一种模式描述定义消息的模型格式和结构的一种模式,是一种具有嵌入语义信息CIM的XSD表述数据类型和实例串宽范围的数据类型格式和结构在RDF顶部需要提供的额外规范,已创建一个规定如何用RDFSchema传递电力系统模型的DL/T890.501文档技术发展状态RDF(S)是一个W3C建议,但cim名称空间是第13工作组的一个扩展XMLSchema是一个W3C建议适用技术和支撑持续修改和发展;被广泛接受需要时间;有限支撑工具;逐步发展;可能被OWL代替广泛接受;容易使用;许多支撑和配套标准,如XSLT;许多支撑工具基本文件RDF表达CIMUMLXSD表达CIMUML模型表述为具有CIM类名和由rdf:ID标识的一个由具有标识的complexType定义由具mrid属性的complexType定义作一个唯一标识CIM属性表述为具有CIM类名的一个元素定义为本地元素CIM关系表述为具有指向有关实例引用的一个元素灵活的结构,可使用;具有key/keyref引用消息模式产生对于RDF模式的XML直接表述不适用;人工标识消息模式的类和属性使用UML建模消息,而后基于使用者选择的消息配置选项自动产生消息模式消息模式结构固定的平面型结构,没有符合模式;一旦规定消息模式,在消息和CIMRDF基本文件间不存在程序上的连接。尽管使用CIM规定消息模式,定义后却不能使之生效。对其所作的偏离CIM的改变也不能使之无效;确定的CIM定义不能带入模式之中,在每一模式中需重复定义对消息结构提供可选项。各个消息模式基于基本文件,因此总是符合CIM语义,很容易使之向后兼容模式层验证提供具体的CIM验证,但指定用于电网模型数据交换(NetworkModeDataexchange);未包括数据类型检验;被引用关系不能通过XSD模式定义验证生效消息模式提供模式层验证。可由容器或key/keyref检验关系要求的元素验证验证按惯例。通过选择待包含在模式中的类和属性进行(示例是CPSM和本部分);模式需要新的属性,即使它来自现有CIM类,模式也需要改变所有CIM属性作为可选元素包含在模式设计中。使用XSLT检验所要求的元素业务规则验证不能得到使用XSLT定义业务规则28DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:20083)数个应用提供商已采用CIMRDF进行电网模型交换;6)减少了根据消息适配器中程序逻辑确定消息含义,即查找类关联;8)消息遵从通常所用的XMLSchema设计方法学。DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008项采用。这一规定的扩展内容减少CIMCME的交叉重叠,提高CIMISO/RTO共享该扩展内容(在申请作为标准内容项之前)。e)密切关注新兴标准(如OWL)。(资料性附录)采用CIMRDF描述的某个欧洲配电网某个欧洲中压配电网示例如图E.1所示。CN“_01”Breaker“_Y0001”CN“_02”TW“_01”TW“02”CN“_036”Breaker“2300”SHVSource“_01”S“01”“_02” “_03” “_04”Transfo“01”_606”_07” “10”,“_11” CN“019”TW“08”,“09”Busbar“02”Breaker“_07”CN“09”TW“_14”and“_15”Line“0216”4618”_“19”_MV/LVSubatation205”CN“_12”TW“_20”“_21”Tranafo“_02”TW_03,TW_04CN“_16”EnergyConsumer“205”CN“_31”ECBreaker“_093”CN“033”LoadBreakSwitch“01”Busbar“_05”__LoadBreakSwitch“02”“_26”CN“_15”MVNetworkCMVNetwork交流线路段[ACLineSegment(Wires]线路[Line(Wires]端点[Terminal(Core)]变电站[Substation(Core)]间隔连接节点[ConnectivityNod(Topology)]负荷开关[LoadBreakSwitch(Wires)]断路器[Breaker(Wires)]双绕组变压器[PowerTransformer2Windings(Wires)]电能消费者[EnergyConsumer(Wires)]等效电源[EquivalentSource(Wires)]补偿器[Compensator(Wires)]图E.1某个欧洲配电网示例DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008<cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage01<cim:BaseVoltage.nominalVoltage>42</cim:BaseVoltage.nominalVoltage><cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation01"/><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage01"/><cim:VoltageLevelrdf:ID="VL<cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation01"><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage01"/><cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage02"><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>20</cim:BaseVoltage.nominalVoltage><cim:VoltageLevelrdf:ID="VL_03"><cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation01"/><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage02"/><cim:N>VL202</cim:N><cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation01"/><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage02'/><cim:BaseVoltagerdf:ID="BaseVoltage03"><cim:BaseVoltage.nominalVoltage>0.22</cim:BaseVoltage.nominalVoltage><cim:VoltageLevelrdf:ID="VL<cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation205¹)">DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008<cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage03¹)"><cim:VoltageLevelrdf:ID="VL<cim:VoltageLevel.MemberOfSubstationrdf:resource="#Substation205"/><cim:VoltageLevel.BaseVoltagerdf:resource="#BaseVoltage03"/><cim:N>AIGUEHVMV<cim:N><cim:PSRTyperdf:ID="PSRT<cim:Location.PowerSystemResourcerdf:resource="#Substation01"><cim:GmlPositionrdf:ID="CP1001"><cim:GmlPosition.yPosition>172693</cim:GmlPosition.yPosition></cim:GmlPosition><cim:N>AIGUEBHT01<cim:N><cim:Equipment.MemberOfEquipmentContainterrdf:resource="#VL01">DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008<cim:GmlPosition.xPosition>763603</cim:GmlPosition.xPosition><cim:GmlPosition.yPosition>172703</cim:GmlPosition.yPosition><cim:Terminalrdf:ID="Terminal01"><cim:Terminal.ConnectivityNoderdf:resource="#CN01"/><cim:Breakerrdf:ID="BreakerY0001"><cim:N>AIGUEY0001Breaker<cim:N><cim:Terminalrdf:ID="Terminal03"><cim:Terminal.ConnectivityNoderdf:resource="#CN02"/></cim:ConnectivityNode><cim:Terminal.ConductingEquipmentrdf:resource="#TW01"><cim:Terminal.ConnectivityNoderdf:resource="#CN02"/>DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008<cim:PowerTransformerrdf:ID="Transfo01"><cim:N>AIGUEY0001<cim:N><cim:Location.PowerSystemResourcerdf:resource="#Transfo01"><cim:GmlPosition.yPosition>172863</cim:GmlPosition.yPosition><cim:GmlPosition.Locationrdf:resource="#Location7"><cim:N>AIGUEY0001TW1</cim:N><cim:TransformerWinding.g>30.413794</cim:TransformerWinding.g><cim:TransformerWinding.r>0</cim:TransformerWinding.r><cim:TransformerWinding.ratedKV>42</cim:TransformerWinding.ratedKV><cim:TransformerWinding.ratedMVA>20</cim:TransformerWinding.ratedMVA><cim:TransformerWinding.shortTermMVA>22</cim:TransformerWinding.shortTermMVA>rdf:resource="http://iec.ch/TC57/2003/CIM-schemacim10#WindingType.primary"/><cim:TransformerWinding.MemberOfPowerTransformerrdf:resource="#Transfo01"><cim:ConductingEquipment.BaseVoltagerdf.resource="#VL01"></cim:TransformerWinding><cim:TransformerWindingrdf:ID="TW02"><cim:N>AIGUEY0001TW2</cim:N><cim:TransformerWinding.g>6.8965516</cim:TransformerWinding.g><cim:TransformerWinding.r>0</cim:TransformerWinding.r><cim:TransformerWinding.ratedKV>20</cim:TransformerWinding.ratedKV><cim:TransformerWinding.ratedMVA>20</cim:TransformerWinding.ratedMVA><cim:TransformerWinding.shortTermMVA>22</cim:TransformerWinding.shortTermMVA><cim:TransformerWinding.windingType<cim:TransformerWinding.x>0</cim:TransformerWinding.x><cim:TransformerWinding.MemberOfPowerTransformerrdf:resource="#Transfo01"><cim:ConductingEquipment.BaseVoltagerdf:resource="#VL02"></cim:TransformerWinding>DL/T1080.13—2012/IEC61968-13:2008<cim:Terminal.ConductingEquipmentrdf:resource="#Tw02"/><cim:Terminalrdf:ID="Terminal07"><cim:Terminal.ConnectivityNoderdf:resource="#CN036"/></cim:Breaker><cim:GmlPositionrdf:ID="CP1004"><cim:GmlPosition.yPosition>172793</cim:GmlPosition.yPosition></cim:GmlPosition><cim:Terminalrdf:ID="Terminal08"><cim:Terminal.ConnectivityNoderdf:resource="#CN019"/><cim:ConnectivityNoderdf:ID="CN019"><cim:Terminalrdf:ID="Terminal09"><cim:Terminal.ConductingEquipmentrdf:resource="#Breaker0
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