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智能一体化终端根据就地信息、相邻终端的信息和远程控制指令实现对配电开关的控制,因此是实现区域配电网控制保护的关键设备。
1)一体化、模块化和可扩展
在配用电环节,多种终端设备分别承担不同的监控任务。例如,配电自动化系统的实时数据、故障自动处理的判据、开关设备的运行工况等数据采集依赖FTU、DTU、故障指示器等各种配电自动化终端设备;而环境监测、电量采集、电压监测、电能质量监测和继电保护等则有相应的终端设备。目前,各种终端设备完成单一的功能,由不同业务部门负责运行管理,采购设备、运维成本较大。
为满足高可靠性区域配电网继电保护灵活性的要求,智能一体化终端应具备一体化、模块化和可扩展的特点,不仅能够集成配电自动化终端、环境测控终端、保护设备、电压和电能质量监测终端等多种终端的功能,而且满足“一体化装备、模块化组合、持续化扩展”的要求,通过功能模块的扩展,持续满足配电网各应用场景的数据采集、传输、监测和控制等应用,满足柱上开关、配变台区、开闭所、配电房、环网柜、箱变等配变监测点的智能化需求,而且各功能模块相对独立,易于扩展、更换和维护。
2)自描述、自识别
由于配电网中配电终端数量庞大,因此主站系统与配电终端之间的数据点表需要人工核对,是造成目前配电终端接入配置、调试和运维的工作量大、工作周期长的主要原因。智能配电一体化终端应符合IEC61850标准,采用标准的信息和信息交互模型及映射机制,从而实现配电网终端即插即用,减少配电终端接入的配置调试与维护工作量。
配电网终端采用基于IEC61850的信息模型和信息交换模型,采用Web Services和IEC60870-5-104通信协议。与主站的通信则通过抽象通信服务接口映射Web Services或者Web Services+IEC60870-5-104上(采用Web Services传输模型信息,采用IEC60870-5-104传输实时数据),主站系统通过前置机将模型还原为符合IEC61850的信息模型,然后通过IEC61850/61970/61968模型融合,提供符合公共信息模型(CIM)的数据模型。
主站系统通过定时发送“发现”指令,新接入的配电终端在收到该命令后随之解析主站地址,向后者发出“注册”信息。主站的前置系统通过Web Services接口,采集配电终端的数据模型信息和实时数据传输,并在必要时根据IEC61850与IEC 60870-5-104的映射关系将其转换成IEC61850模型数据。在此过程中,由于配电终端传输的是自描述数据,因此无需人工配置数据点表。
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