广东101规约培训
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QB广东电网公司企业标准Q/GD001.1153.2-2005广东电网DL/T 634.5101-2002实施细则Detailed rules of D L/T634.5101-2002of guangdong power grid2005-10-01发布 2005-11-01实施广东电网公司 发 布Q/GD001.1153.2-2005目次前言 (II)1 适用范围 (1)2 规范性引用文件 (2)3 术语和定义 (3)4 一般规则 (4)4.1 规约结构 (4)4.2 物理层 (5)4.3 链路层 (5)4.4 应用层 (5)5 物理层 (6)6 链路层 (7)6.1 传输帧格式 (7)6.2 链路传输规则 (8)6.3 非平衡传输 (9)7 应用服务数据单元 (13)7.1 应用服务数据单元(ASDU)的唯一性 (13)7.2 数据单元标识符的结构定义 (13)7.3 特定应用数据单元的定义和表示 (26)7.4 基本应用功能 (38)附录 互操作性推荐性意见、信息对象地址和组号分配 (45)IQ/GD001.1153.2-2005II前 言IEC60870-5-101(2.0版,2002)协议自发布以来,在我国得到广泛应用。
我国电力行业紧接着就发布了DL634.5101-2002协议,而且注明是和IEC60870-5-101(2.0版,2002)是等同采用的。
由于该协议涵盖了遥测、遥信、遥控、遥调、对时、参数下装、文件传输等基本远动任务,而且IEC60870-5-101的传输控制机制完善,使得它的应用范围非常广范。
协议提供给用户的可选项较多,但对于电力系统应用人员来说,可配置的参数太多,反而不易把握参数的选配以及应用功能的选择。
为了更好地推动和规范广东电力系统DL634.5101-2002协议的使用,广东电网公司提出了DL634.5101-2002协议的实施细则。
该实施细则的原则是不违反IEC60870-5-101(2.0版,2002)和DL634.5101-2002,但报文类型和参数的选用更适合广东电力系统的实际应用情况。
检测规程、标准及验收标准
1)DL/T 814-2002 配电自动化功能规范
2)DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端
3)GB/T13729-2002 远动终端设备
4)DL/T 634.5-101远动设备及系统标准传输协议子集第101部分
5)DL/T 634.5-104远动设备及系统标准传输协议子集第104部分
6)Q/GDW 370城市配电网技术导则
7)Q/GDW 382配电自动化技术导则
8)生配电[2009]196号《配电自动化试点建设与改造技术原则》
9)GB/T 14598.10-2007《电气继电器第22-4部分:量度继电器和保护装
置的电气骚扰试验-电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验》
10)GB/T 14598.14-1998《量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:
静电放电试验》
11)GB/T 14598.18-2007《电气继电器第22-5部分:量度继电器和保护装
置的电气骚扰试验-浪涌抗扰度试验》
12)GB/T 7261-2008《继电保护和安全自动装置基本试验方法》
13)DL/T 478-2001《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》
14)GB/T 15145-2008《输电线路保护装置通用技术条件》
15)Q/701-205.000-2010《质量手册》
16)Q/701-205.002-2010《环境和职业健康安全管理手册》
传输规约检验
1 101规约连通性测试
测试结果符合规约要求则填“√”,测试结果不符合规约要求则填“×”。
2 104规约连通性测试
测试结果符合规约要求则填“√”,测试结果不符合规约要求则填“×”。
使用说明IEC101装置规约IEC101装置规约是用于电力系统监控与控制的通信协议之一,它定义了在电力监控系统中,通过传输数据来实现设备之间的通信和控制。
本文将详细介绍IEC101装置规约的使用说明,以帮助读者更好地理解和应用该规约。
一、IEC101装置规约概述IEC101装置规约是国际电工委员会(IEC)制定的一种通信协议,主要用于监控与控制电力系统中的遥测、遥信和遥控信息。
该规约通过串行方式传输数据,采用了一系列规定的帧结构和数据格式,确保数据的可靠传输和正确解析。
IEC101规约一般将工程测量值(遥测)、状态变位信息(遥信)和远方控制命令(遥控)作为基本的通信功能。
二、IEC101装置规约的运行机制IEC101装置规约主要由三个层次构成:物理层、数据链路层和应用层。
在物理层,IEC101规约使用标准的串行电平转换技术,将二进制数据转换为信号进行传输;在数据链路层,规定了传输帧的各个字段,包括起始字符、控制字段、地址字段和校验字段等;在应用层,定义了遥测、遥信和遥控信息的编码方式和解析方式。
三、IEC101装置规约的使用步骤IEC101装置规约的使用步骤如下:1. 配置通信参数:包括物理层参数、数据链路层参数和应用层参数。
根据实际情况,设置通信波特率、校验方式、站址等参数。
2. 建立连接:规定了主站与从站之间的连接建立过程,包括主站发起请求、从站响应确认和建立连接。
3. 传输数据:主站向从站发送监控命令,从站根据命令执行相应操作,并反馈执行结果给主站。
4. 断开连接:规定了连接的结束过程,包括主站发送断开请求、从站响应确认和断开连接。
四、IEC101装置规约的应用范围IEC101装置规约广泛应用于电力系统监控与控制领域,包括电网调度、变电站自动化、电力设备监测和控制等方面。
它能够实现电力系统中各个设备之间的数据采集、信息交换和灵活控制,提高了电力系统的安全性、稳定性和可靠性。
五、IEC101装置规约的优势与挑战IEC101装置规约具有以下优势:1. 可靠性高:采用了校验和差错重传等机制,确保数据的可靠传输;2. 灵活性强:具备多种数据传输方式和编码方式,适应不同的应用场景;3. 扩展性好:支持多主站和多从站之间的通信,能够满足复杂系统的需求。
以下用MON表示主站端,RTU表示子站端。
1.规约说明:1.1 帧结构:1.1.1 固定帧长的帧:用于一些链路控制功能MON-RTU0x10控制域DIR PRM FCB FCV 功能码(4BIT)0 1链路地址0x16说明:FCB/FCV:(帧计数位/帧计数有效位)用于简单的帧重发控制。
(3次)常用功能码:0 发送/确认帧复位远方链路FCV=03 发送/确认帧传送数据FCV=14 发送/确认帧传送数据FCV=09 请求/响应帧召唤链路状态FCV=010 请求/响应帧召唤用户1级数据FCV=111 请求/响应帧召唤用户2级数据FCV=1RTU-MON0x10控制域DIR PRM ACD DFC 功能码(4BIT)1 0链路地址0x16说明:ACD:ACD=1表示子站有1级数据希望传送DFC:DFC=0 可以继续接收数据,DFC=1 表示数据区已满,无法接收新数据常用功能码:0 确认帧确认1 确认帧链路忙,未收到报文8 响应帧以数据响应请求帧9 响应帧无所召唤的数据11 响应帧以链路状态或访问请求回答请求帧1.1.2 可变帧长的帧0x68LENGTH 从控制域到校验和之前的字节个数LENGTH0x68控制域链路地址类型标识可变结构限定词传送原因应用地址信息体地址信息体原素[信息体时标]校验和从控制域到校验和之前的算术和0x16说明:常用类型标识:RTU-MON:(一般信息的传送)1 不带时标的单点信息(YX)用传送原因来区分是全遥信还是变化遥信2 带时标的单点信息(SOE)3 不带时标的双点信息(YX)4 带时标的双点信息(SOE)9 带品质描述的测量值(YC)用传送原因来区分是全遥测还是变化遥测21 不带品质描述的测量值(YC)15 电能脉冲计数值(YM)遥信:(1 bytes)有效位当前值位被取代位被封锁位保留SPI(DPI)SPI=0;开DPI=1;开SPI=1;合DPI=2;合时标:(3 bytes)MSecondsLMSecondsH(0-59999)IV RES Minutes(6BIT)模拟量:(2 bytes)L8Sign H7表示范围:-32768---+32767上传给调度有几种类型:二次值一次值P/Q -866----+866 1.732*PT一次值*CT一次值U 0---1000 PT一次值[0---500kV/220kV/110kV/35kV/10kV]I 0---500 CT一次值F 704---1104 48-52Hz遥测品质字节:(1 bytes)有效位当前值位被取代位被封锁位保留溢出位IV NT SB BL RES OV电量/二进制计数器读数(BCR):(5 bytes)LMLMHH(最高位为符号位S)IV(有效)CA(计数器调整)CY(溢出)SQ(5BIT)序号0-31表示范围:-2147483648---+2147483647MON-RTU/RTU-MON:(遥控命令)45 单点遥控命令CON46 双点遥控命令CON47 升降命令CON遥控命令(DCO)/升降命令(RCO)(1 bytes):S/E(1BIT) QU(5BIT) DCS(2BIT)0--执行0 1--开(降一步)1--选择2--合(升一步)MON-RTU:(系统命令)100 召唤命令CON101 电能脉冲召唤命令CON102 读数据命令103 时钟同步命令CON104 测试命令CON110 装载参数命令CON113 激活参数命令CON召唤遥信,遥测,BCD码命令的限定词QOI(1 bytes):20 总召唤21 召唤第1组 YX(001H--080H)22 召唤第2组 YX(080H--100H)23 召唤第3组 YX(101H--180H)24 召唤第4组 YX(181H--200H)25 召唤第5组 YX(201H--280H)26 召唤第6组 YX(281H--300H)27 召唤第7组 YX(301H--380H)28 召唤第8组 YX(381H--400H)29 召唤第9组 YC(701H--780H)30 召唤第10组YC(781H--800H)31 召唤第11组YC(801H--880H)32 召唤第12组YC(881H--900H)33 召唤第13组步位置信息34 召唤第14组BCD码35 召唤第15组子站远动终端状态36 召唤第16组备用召唤电能脉冲命令的限定词QCC(1 bytes):FRZ(2BIT) RQT(6BIT)FRZ:由于电量计数器是随时变化的,传输有特殊的要求0 请求计数量1 冻结不带复位从ym()拷贝到传送计数器,ym()不清零2 冻结带复位从ym()拷贝到传送计数器,ym()清零3 计数器复位 ym()清零RQT:1 总的请求计数量2 请求计数量第1组YM(C01H--C20H)3 请求计数量第2组YM(C21H--C40H)4 请求计数量第3组YM(C41H--C60H)5 请求计数量第4组YM(C61H--C80H)日历时钟(7 bytes):MillisecondsLMillisecondsh 0-59999msIV RES(1BIT) Minutes(6BIT)0-59SU RES(2BIT) Hous(5BIT) 0-23day of week(3bit)1-7 day of months(5bit)1-31RES(4BIT) Months(4bit)1-12RES(1BIT) Years(7BIT)0-99关于测量值的类型:门限值(2 bytes):L8H8范围:0-65535测量值参数限定词:POPRTU-MON:(系统命令)70 初始化结束命令可变结构限定词:S/Q 数目S/Q:SQ=0表示信息体单个寻址,SQ=1表示信息体按顺序寻址数目:信息体的个数传送原因:T(1BIT)P/N(1BIT)原因(6BIT)=1试验=0肯定认可=0未试验=1否定认可原因:1 周期,循环3 突法4 初始化5 请求或被请求6 激活7 激活确认8 停止激活9 停止激活确认10 激活结束20 响应总召唤21 响应第1组召唤22 响应第2组召唤23 响应第3组召唤24 响应第4组召唤25 响应第5组召唤26 响应第6组召唤27 响应第7组召唤28 响应第8组召唤29 响应第9组召唤30 响应第10组召唤31 响应第11组召唤32 响应第12组召唤33 响应第13组召唤34 响应第14组召唤35 响应第15组召唤36 响应第16组召唤37 响应计数量总召唤38 响应第1组计数量召唤39 响应第2组计数量召唤40 响应第3组计数量召唤41 响应第4组计数量召唤应用地址:= 链路地址信息体地址:单点遥信001H---400H 共1024个量遥测701H---900H 共512个量遥控,升降 B01H---B80H 共128个量电能脉冲计数量C01H---C80H 共128个量1.1.3 短帧无一级,二级数据时子站回答用e5h1.2 基本应用功能:(T6程序实现)1.2.1 初始化1.2.1.1 主站初始化1)召唤链路状态2)以链路状态回答3)复位远方链路4)确认帧5)召唤链路状态6)以链路状态回答1.2.1.2 子站初始化1)召唤链路状态2)以链路状态回答3)复位远方链路4)确认帧5)召唤链路状态6)以链路状态回答(有一级用户数据)7)召唤用户1级数据8)子站初始化完成帧1.2.1.3 子站被远方初始化1)复位进程命令2)复位进程命令确认3)召唤链路状态4)以链路状态回答5)复位远方链路6)确认帧7)召唤链路状态8)以链路状态回答(有一级用户数据)9)召唤用户1级数据10)子站初始化完成帧1.2.1 初始化1.2.1.1 主站初始化1)召唤链路状态2)以链路状态回答3)复位远方链路4)确认帧5)召唤链路状态6)以链路状态回答1.2.2 总召唤1)总召唤68H L L 68H (0 1 FCB 1 3) ADDR 100 01 6(8) ADDR 00 00 20(QOI) CS 16H2)总召唤确认68H L L 68H (1 0 ACD 1 0) ADDR 100 01 7(9) ADDR 00 00 20(QOI) CS 16H3)4)遥信帧(单点或双点)68H L L 68H (1 0 ACD 1 8) ADDR 1 NUM 20(COT) ADDR INFADDRL INFADDRH |YX1| CS 16H68H L L 68H (1 0 ACD 1 8) ADDR 3 NUM 20(COT) ADDR INFADDRL INFADDRH |YX1| CS 16H5)6)遥测帧(带品质描述或不带品质描述)68H L L 68H (1 0 ACD 1 8) ADDR 9 NUM 20(COT) ADDR INFADDRL INFADDRH |YC1L YC1H 品质| CS 16H68H L L 68H (1 0 ACD 1 8) ADDR 21 NUM 20(COT) ADDR INFADDRL INFADDRH |YC1L YC1H | CS 16H7)8)变压器分接头9)10)子站远动终端状态帧11)12)BCD码(水位值)13)14)总召唤结束帧15)召唤特定组的信息16)响应召唤特定组的信息1.2.3 循环式分组召唤用户数据和收集1,2级数据1)召唤特定组的信息2)响应召唤特定组的信息用户数据分类:1级用户数据:COS,由读命令所寻址的信息体的数据,子站初始化结束,子站状态变化2级用户数据:CYC,SOE总召唤或分组召唤命令电能量总召唤或电能量分组总召唤1.2.4 时钟同步1.2.5 命令传输1.2.5.1(YK,YT)1.2.5.2 设点命令1.2.5.3 读数据命令1.2.6 传送累计值子站在特定的时候冻结累计值,存入缓冲区并传送冻结值到主站,计数器继续工作但不清零。
远动101规约及工程中遇到的问题摘要简要分析02版101规约格式及基本应用实例,就工程中出现的一些问题进行简要分析。
以加强大家对101规约的理解。
IEC60870-5-101从出版以来,得到了广泛的应用,特别是2001年02版101规约出版以来。
我们莱芜是较早应用101规约的地调之一,2002年主站EMS系统iES500上线以来,101规约不断接入。
期间经过了多次主分站规约的改造,版本出现了很多。
今年8月,作为山东省十一五期间最后一批更换EMS的地调之一,我们莱芜供电公司开始了EMS更换的工作。
本次更换,我们调度自动化主站将采用南京南瑞科技公司的Open3000系统,如今上行调试已经结束,下行调试也接近尾声。
调试期间,由于对规约的不熟悉,出现了很多问题。
作为用户,我就101规约一些常用应用及工程中遇到的问题简要阐述一下。
101规约报文格式:101数据传输帧格式主要有三种:可变帧长、固定帧长及单个字符帧格式。
可变帧长格式用于主站向子站传输数据或由子站向主站传输数据;固定帧长格式用于子站回答主站的确认报文或主站向子站的询问报文。
可变帧长格式报文如下图所示:报文示例:总召唤命令报文->68 09 09 68 53 64 64 01 06 64 00 00 14 9A 16固定帧格式用于子站回答主站的确认报文,或主站向子站的询问报文。
具体格式为:报文示例:(召唤链路状态)M->R:1049014A16单个字符E5H除非有1级用户数据访问请求(ACD=1)或者后续报文将引起溢出(DFC=1)才采用固定帧长帧。
单个控制字符E5用来取代固定帧长肯定确认帧或固定帧长否定确认帧。
控制域格式RES:备用FCB:帧计数位:帧计数位0,1,为了每个站连续的发送/确认或者请求/响应服务的变化位。
帧计数位用来消除信息传输的丢失和重复。
启动站向同一从动站传输新一轮的发送/确认或请求/响应传输服务时,将帧计数位(FCB)取相反值,启动站为每一个从动站保留一个帧计数位(FCB)的拷贝,若超时未由从动站收到所期望的报文,或接收出现差错,则启动站不改变帧计数位FCB的状态,重复原来的发送/确认或者请求/响应服务。
远动通道中断故障案例分析及排查方法探讨总结了电力调度自动化系统常见的远动通道中断故障。
本文对一个变电站通道中断案例进行分析,并提出整改措施,实现该站远动双通道冗余配置,提高远动可靠率。
此外本文还总结了排查远动通道中断故障的方法。
标签:远动通道、冗余配置、通道中断、排查方法1 前言如果说调度员是电网安全运行的指挥官,那么调度自动化系统即是指挥官的手和眼睛,而远动通道就好比联系手和眼睛的神经系统,远动通道质量的好坏直接影响调度员对变电站实时信息的监控。
也正突出了远动通道在自动化系统组成部分的重要性。
同时远动通道故障也是站端自动化工作中最常见的。
在网络104通道还没全面普及前提下,每个站必须保证有两条专线通道与上级调度机构通信,双通道应该冗余配置,互为备用。
2 通道故障排查方法笔者做过统计,今年以来本局共发生过15起远动通道中断故障,其中7起是通讯设备的问题,7起是远动设备故障引起,1起是主站系统造成,可见远动通道故障在自动化系统中还是比较常见的。
故障点涉及调度主站、通讯设备、站端自动化设备,而根据设备所属又分别属于三个部门的班组,分别是调度中心主站自动化班组、通信运维部班组、变电部站端继保自动化班组。
当发送远动通道中断时,快速判断故障点,故障点设备归属班组快速响应,才能及时恢复通道正常。
现总结一下查找故障点的方法。
2.1 先近后远原则由于变电站一般远离生产班组,所以发生变电站远动通道中断时,首先按调度主站系统、通讯主站、站端远动设备,由近到远顺序来排查。
调度主站班组首先检查主站系统是否有问题,检查该通道的收发报文,和量该通道的收发电平和频率,如果下行报文和电平都没有,那可以判断故障点在主站。
排查了调度主站系统没问题,再由通信班组检查,在通信设备及配线架上检查该通道上行和下行是否正常,也可以通过软件采用自环到站端通信设备,看是否能自发自收来判断从通信主站到站端通信设备一级是否有问题。
如果调度和通信都检查过没问题,那初步可以判断故障点在站端,自动化人员可以到站检查站端自动化设备是否有故障。