凯赛电厂RTU技术协议精编
凯赛电厂RTU技术协议

吉林市凯赛电厂远动终端(RTU)设备技术协议二零一零年四月吉林省电力有限公司吉林市调度通讯所与长春华信电力成套设备有限公司,经协商就吉林市凯赛电厂RTU远动装置,达成如下协议:1总则1.1本技术要求适用于吉林市凯赛电厂工程远动终端(RTU)设备,它提出了该装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2本设备技术要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供本规范书和工业标准的优质产品。
1.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书要求。
1.4本设备要求所使用标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。
1.5本设备要求经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。
1.6本设备规范书未尽事宜,由买、卖双方协商解决。
1.7设备采用的专利等涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不再另外承担与设备专利有关的一切责任。
1.8卖方提供的远动装置必须是高质量的设备,这些设备应是技术先进并经过相同参数两台三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。
1.9买方具有本技术规范书的最终解释权。
2工程概况吉林凯赛电厂远动终端(RTU)设备配置容量按照电气主接线图配置,考虑一定的备用容量。
3技术要求3.1范围本文规定了66kV 凯赛电厂变电站远动终端(RTU)的功能要求、性能指标、系统配置、系统安装运行环境等指标的要求。
3.2规范性文件GB/T 14429—93 远动设备及系统术语GB4208 外壳防护等级GB2423 电工电子产品基本环境试验规程GB50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规程GB/T 6593 电子测量仪器质量检测规则GB/T 13729 远动终端通用技术条件GB/T 13730 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件GB/T 15153 运动设备及系统工作条件环境条件和电源GB/17621.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/17621.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/17621.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验GB/17621.4 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验GB/17621.5 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/17621.6 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度GB/17621.8 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验GB/17621.10 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验GB/17621.11 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB/17621.12 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验DL/T 667 继电保护设备信息接口配套标准DL/T 630 交流采样远动终端技术条件DL/T 621 交流电气装置的接地DL 5002-91 地区电网调度自动化设计技术规程DL 5003-91 电力系统调度自动化设计技术规程DL/T5136 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定DL/T 659 火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程DL 476-92 电力系统实时数据通信应用层协议SDJ9-1999 电测量及电能计量装置设计技术规程DL/T 719 电力系统电能累计量传输配套标准DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规程GB/T 14429 远动设备及系统术语DL412 电力系统复用调制解调器600bit/s移频键控调制解调器技术要求DL/T 630 交流采样RTU技术条件DL/T 550 地区电网调度自动化功能规范IEC60870-5 远动设备及系统传输规约IEC60870-5-101 远动设备及系统传输规约基本远动任务配套标准IEC60870-5-104 远动设备及系统传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问3.3功能要求3.3.1系统功能3.3.1.1远动设备应具有如下的功能:远动设备应具有采集并发送状态量、模拟量、数字量功能。
三相智能电力仪表(基础版)通信协议

三相智能电力仪表(基础版)通信协议一、MODBUS-RTU协议简介二、通信帧格式说明1、 仪表符合MODBUS-RTU通信协议,采用RS485半双工通信,对数据进行16位CRC校验,仪表对校验错误不返回。
如果主站发送了一个非法的数据包或者是主站请求一个无效的数据寄存器时,异常的数据响应就会产生。
这个异常数据响应由从站地址、功能码、故障码和校验域组成。
当功能码域的高比特位置为1 时,说明此时的数据帧为异常响应。
根据MODBUS通讯要求,异常响应功能码=请求功能码+0x80;异常应答时,将功能号的最高位置1。
例如:主机请求功能号为0x04,则从机返回的功能号对应为0x84。
2、数据格式5、通信帧延时从机响应正确返回的报文格式:主机发送的报文格式:从机响应正确返回的报文格式:4、CRC码的计算方法是:4.1 预置1个16位的寄存器为十六进制FFFF(即全为1);称此寄存器为CRC寄存器;4.2 把第一个8位二进制数据(既通讯信息帧的第一个字节)与16位的CRC寄存器的低8位相异或,把结果放于CRC寄存器;4.3 把CRC寄存器的内容右移一位(朝低位)用0填补最高位,并检查右移后的移出位;4.4 如果移出位为0:重复第3步(再次右移一位);如果移出位为1:CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或;4.5 重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理;4.6 重复步骤2到步骤5,进行通讯信息帧下一个字节的处理;4.7 将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后,得到的16位CRC寄存器的高、低字节进行交换;4.8 最后得到的CRC寄存器内容即为:CRC码。
例:主机写定点数第1路报警方式AD1。
假设AD1的地址编码是0x4900,因为AD1是定点数,占用1个数据寄存器,十进制11对应为0X000B。
1、功能码“03”:读多路寄存器输入2、功能码“06”:写单路寄存器主机发送的报文格式:例:主机写定点数第1路报警方式AD1。
凯撒技术协议2010正式

螺杆空压机技术协议买方:浙江天圣化纤有限公司卖方:凯撒空压机上海有限公司一、技术描述1. 凯撒空压机特点说明●凯撒采用世界唯一专利SIGMA线形转子●凯撒采用大转子低转速●凯撒采用高效电机●凯撒采用柔性直联传动更简单的维护,更低的噪声●凯撒是世界唯一采用INTEL工业型电脑控制器(Sigma controller)的厂家●凯撒所有电气控制元件均为最高品质的SIEMENS元器件●凯撒采用双级减震系统2. 凯撒空压机技术参数表即装即用,固定式,风冷,静音凯撒螺杆空压机型号FSD 571 / 12 bar-Sigma 控制方式-具有CE 标识和符合EU 机械标准89/392 的CE 认证在出口压力下的自由排气量根据ISO 1217:1996 附录C 46 m3/min空压机最高出口压力12 bar(g)马达铭牌功率315 KW在空压机出口压力下的马达输出功率315 KW空压机包括风扇在内的总消耗功率- 满载330 KW(11bar)马达转速1488 min-1马达保护规格IP 55电源380 V 50 Hz冷却方式风冷冷却风流量: 40,000 m3/h压缩空气接口DN125 PN16油容量180 L标准机型尺寸(L x W x H)mm 3010⨯2177⨯2360根据DIN45635 测定的1 米处噪音79 dB(A)大约重量6200 Kg型号DSDX302 / 12bar-Sigma 控制方式-具有CE 标识和符合EU 机械标准89/392 的CE 认证在出口压力下的自由排气量根据ISO 1217:1996 附录C 23.1 m3/min空压机最高出口压力12 bar(g)马达铭牌功率160 KW在空压机出口压力下的马达输出功率168.3 KW空压机包括风扇在内的总消耗功率- 满载177.4 KW(11bar)马达转速1488 min-1马达保护规格IP 55电源380 V 50 Hz冷却方式风冷冷却风流量: 低速14,000 m3/h冷却风流量: 高速21,000 m3/h压缩空气接口DN80 PN16油容量100 L标准机型尺寸(L x W x H)mm 2600⨯1980⨯2040根据DIN45635 测定的1 米处噪音78 dB(A)大约重量3400 Kg大约重量4100 Kg3. 凯撒空压机技术描述3.1 空压机转子数量:1对/台空压机主机由螺杆转子、轴承、以及转子壳组成。
RTU-7000脉冲水表使用协议

一、LD-W AT-01/R01-V9.32.1 (MODBUS)共有变量如下,地址定义如下1 --------------- 8路模拟采集2------------- -4路模拟输出3-------------- - 2 路开关输出4---------------- 7路开关输入5 --------------- 一个串口(RS232 或485)二、地址的划分和数数据格式的定义(校验为CRC)三、范例(以设备地址为01为例)1、功能:读八路差分输入发:01031B580010C331收:010320438A0000439E000043A880004373000043D30000441BC00043D80000439D000033562、功能:读输入状态寄存器(7050)发:01021B8A00071EC6收:010201BE21F83、功能:写阀度1B70==(7024)通道单精度浮点463A4756=12000发:01101B70000204463A4756CCF0收:01101B70000246F74、功能:开关控制1B95=7061 第2路继电器关发:01051B950000DB02收:01051B950000DB02发:01051B95FF009AF2 第2路继电器开收:01051B95FF009AF25、功能:读开关控制状态1B94=7060 第2路继电器关发:01011B940002FAC3收:010*********4、功能:远动权限设置1B96=7062 第2路继电器关发:01051B9600002B02------ 远动收:01051B9500002B02发:01051B96FF006AF2 -----自动收:01051B95FF006AF21、功能:读累计瞬时发:01031B760010A338收:010320438A0000439E000043A880004373000043D30000441BC00043D80000439D00003356四、端子接线付:该版本(LdMod6.81)增加了MODBUS特殊透明传输,当校验和正确(CRC),且设备地址不等于该设备地址时,要将该组数据全部以(9600 ,没有校验)的格式向串口转发,且等待外带设备3000毫秒,在此期间,如有数据(最长160 字节),全部上传给中心。
水文自动化系统使用的数据采集终端(RTU)设备供货协议

***水文自动化系统数据采集终端(RTU)设备技术协议工程名称:工程地点:合同编号:需方:供方:签约地点:中国·西安签约日期:2011年4月22日***与***,经协商就**水文自动化系统使用的数据采集终端(RTU)设备的供货达成如下协议:1、总则本技术协议适用于**水文自动化系统使用的数据采集终端(RTU)设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
需方在本协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应保证提供满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
对国家有关安全、环境保护等强制性标准,满足其要求。
供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。
本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。
在签订合同之后,需方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供需双方共同商定后执行。
合同签订后,按照技术协议书要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验、装配(安装调试)、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给需方。
设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。
供方在现场调试设备所发生的一切费用(如水电费、差旅费、工具使用及其它相关费用)由供方承担。
协议书作为合同附件,与合同具有同等效力。
设备技术协议未尽事宜,由双方协商确定。
2、工程概况3、技术要求3.1范围本文规定了(RTU)的功能要求、性能指标、系统配置、系统安装运行环境等指标的要求。
3.2规范性文件《水文情报预报规范》《水文数据固态存贮收集系统通用技术条件》《水文仪器产品质量分等细则》《水文自动测报系统规范》《水文自动测报系统技术规范》《水文自动测报系统设备基本技术条件》《水文自动测报系统通讯电路设计规定》《水文自动测报系统设备遥测终端机》3.3功能要求本系统工程选用的数据采集终端为“燕禹水务的YY-RTU-2000型遥测终端机”。
RTU通讯协议 (2)

RTU通讯协议协议名称:RTU通讯协议协议编号:RTU/2022/001生效日期:2022年1月1日1. 引言RTU通讯协议是为了确保远程终端单元(Remote Terminal Unit,简称RTU)与其他设备之间的通信顺畅、高效而制定的标准。
本协议旨在定义RTU通讯的数据格式、通信协议、错误处理及安全机制等方面的要求,以确保通信的稳定性和可靠性。
2. 术语和定义在本协议中,以下术语和定义适合于所有相关方:- RTU:指远程终端单元,用于采集、处理和传输数据的设备。
- 主站:指控制和管理RTU的中央设备。
- 通信协议:指RTU与主站之间进行数据传输的规范和约定。
- 数据格式:指RTU传输数据的结构和编码方式。
3. 通信协议要求3.1 数据格式3.1.1 数据帧格式RTU通讯采用二进制数据帧格式进行传输。
数据帧由起始符、数据域、校验码和结束符组成,具体格式如下:起始符 | 数据域 | 校验码 | 结束符(1字节) | (可变长度) | (1字节) | (1字节)3.1.2 数据域数据域包含了传输的实际数据,其格式根据具体业务需求而定。
数据域长度不超过1024字节。
3.1.3 校验码校验码用于验证数据的完整性和准确性。
采用CRC16算法计算校验码,校验码长度为2字节。
3.1.4 结束符结束符标识数据帧的结束,采用ASCII码表示,固定为"\r\n"。
3.2 通信协议3.2.1 建立连接RTU与主站之间通过串口进行通信。
通信波特率为9600bps,数据位为8位,无校验位,住手位为1位。
3.2.2 数据传输数据传输采用请求-应答模式。
主站向RTU发送请求帧,RTU接收到请求帧后进行处理,并将结果封装在应答帧中返回给主站。
3.2.3 错误处理在数据传输过程中,如果发生错误,RTU应向主站发送错误帧,错误帧中包含错误码和错误信息,以便主站进行相应的处理。
4. 安全机制为了保证通信的安全性,RTU通讯协议采用以下安全机制:4.1 认证机制RTU与主站之间的通信需进行双向认证。
modbusrtu通讯协议说明手册

陕西上太自动仪表有限公司()目录一通讯定义二通讯方式、协议三协议简介四协议描述传输模式。
通讯模型。
协议支持。
数据在内部寄存器的存储形式五举例说明主机读取从机液位显示值数据命令为格式。
主机向从机写入数据命令格式。
主机要求从机将数据保存到中的命令。
六循环冗余()校验方法七浮点型数据格式标准单精度浮点数简析基于语言的个字节转换为浮点数一通讯定义表一二通讯方式、协议仪器与外部设备通讯方式为。
采用协议模式。
三协议简介是一个访问应答协议,并提供功能码规定的服务。
用于在通过不同类型的总线或网络连接的设备之间的主机从机通讯。
主机发送命令访问从机,从机接受命令后做出相应处理,并向主机做出应答。
图一四协议描述有两种传输模式,或。
本仪表采用传输模式。
表二传输模式模式串行位表三数据帧表四检验检验,是基于循环冗余检验算法的错误检验域。
不管有无数据帧有无奇偶检验,均执行此检验。
包含有两个位字节组成的衣蛾位值。
作为数据帧最后的数据附件在数据帧后,计算后首先附加底字节,然后附加高字节。
值由主机计算,从机接受到数据帧后重新计算,并将计算结果与接收到的值比较,如果不相等,则为错误。
通讯模型主机从机启动访问(功能码数据请求)启动响应、执行操作(操作码数据响应)接受响应图二协议支持本协议功能码,表明了当前要执行何种功能。
表五常用变量内部寄存器地址描述(以下寄存器地址均为起始地址)表六数据在内部寄存器的存储形式内部寄存器所存储的变量数据,是一个标准单精度浮点数。
用四位十六进制表示,占有四个内部寄存器地址。
如读回的数据为。
在内部存储形式为:表七五举例说明主机读取从机液位显示值数据命令为格式样例表八读取数据长度为两个字,一个字返回两个字节。
从机返回命令为格式样例表九主机向从机写入数据命令格式样例表十主机要求从机将数据保存到中的命令这是一条特殊命令,完成后返回六循环冗余()校验方法循环冗余校验区为字节,含一个位二进制数据。
由发送设备计算值,并把计算值附在信息中,接收设备在接收信息时,重新计算值,并把计算值与接收的在区中实际值进行比较,若两者不相同,则产生一个错误。
modbusRTU协议通讯格式的参考说明

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
关于修改通讯校验方式的指令:(此指令慎用!!!通讯校验方式有偶校验和无校验两种设定, 默认无校验) 设定方法如下:首先以默认通讯参数进行连接后,使用 10 指令修改通讯校验方式。 假设要修改为偶校验方式。 下发指令如下:01 10 00 02 00 01 02 00 00 A7 B2 解析如下:01 地址,10 指令码,00 02 起始寄存器地址,00 01 设定寄存器的个数,02 数据 区字节数,00 00 数据区数据 (00 00 表示偶校验,00 01 表示无校验),A7 B2 校验字节。 返回如下:01 10 00 02 00 01 A0 09 解析如下:01 地址,10 指令码,00 02 完成设定的起始寄存器地址,00 01 完成设定的寄存 器个数,A0 09 校验字节。 通讯校验方式设定后一定记住,不是即刻生效,要重新上电或者按复位按键后才生效。 完结。赛伟电子的各类板子 modbusRTU 协议都如此设置和通讯。
02 指令 获取输入状态 (以下指令格式为 16 进制)(输入状态全为 0) 下发指令:01 02 00 00 00 0C 78 0F 解析如下:01 地址,02 指令码,00 00 起始寄存器地址,00 0C 读取寄存器的个数,78 0F 校验字节。 返回如下:01 02 02 00 00 B9 B8 解析如下:01 地址,02 指令码,02 数据区字节个数,00 00 数据区数据(表示 12 路输入都 为无输入),B9 B8 校验。
02 指令 获取输入状态 (以下指令格式为 16 进制)(输入状态第一路有输入,其他 11 路没 有输入) 下发指令:01 02 00 00 00 0C 78 0F 解析如下:01 地址,02 指令码,00 00 起始寄存器地址,00 0C 读取寄存器的个数,78 0F 校验字节。 返回如下:01 02 02 01 00 B8 28 解析如下:01 地址,02 指令码,02 数据区字节个数,01 00 数据区数据(表示第 1 路有输 入其他无输入),B9 B8 校验。
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凯赛电厂R T U技术协议精编Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986吉林市凯赛电厂远动终端(RTU)设备技术协议二零一零年四月吉林省电力有限公司吉林市调度通讯所与长春华信电力成套设备有限公司,经协商就吉林市凯赛电厂RTU远动装置,达成如下协议:1总则本技术要求适用于吉林市凯赛电厂工程远动终端(RTU)设备,它提出了该装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
本设备技术要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供本规范书和工业标准的优质产品。
如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书要求。
本设备要求所使用标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。
本设备要求经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。
本设备规范书未尽事宜,由买、卖双方协商解决。
设备采用的专利等涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不再另外承担与设备专利有关的一切责任。
卖方提供的远动装置必须是高质量的设备,这些设备应是技术先进并经过相同参数两台三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。
买方具有本技术规范书的最终解释权。
2工程概况吉林凯赛电厂远动终端(RTU)设备配置容量按照电气主接线图配置,考虑一定的备用容量。
3技术要求范围本文规定了66kV 凯赛电厂变电站远动终端(RTU)的功能要求、性能指标、系统配置、系统安装运行环境等指标的要求。
规范性文件GB/T 14429—93 远动设备及系统术语GB4208 外壳防护等级GB2423 电工电子产品基本环境试验规程GB50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规程GB/T 6593 电子测量仪器质量检测规则GB/T 13729 远动终端通用技术条件GB/T 13730 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件GB/T 15153 运动设备及系统工作条件环境条件和电源GB/ 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论GB/ 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/ 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验GB/ 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验GB/ 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/ 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度GB/ 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验GB/ 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验GB/ 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB/ 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验DL/T 667 继电保护设备信息接口配套标准DL/T 630 交流采样远动终端技术条件DL/T 621 交流电气装置的接地DL 5002-91 地区电网调度自动化设计技术规程DL 5003-91 电力系统调度自动化设计技术规程DL/T5136 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定DL/T 659 火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程DL 476-92 电力系统实时数据通信应用层协议SDJ9-1999 电测量及电能计量装置设计技术规程DL/T 719 电力系统电能累计量传输配套标准DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规程GB/T 14429 远动设备及系统术语DL412 电力系统复用调制解调器600bit/s移频键控调制解调器技术要求DL/T 630 交流采样RTU技术条件DL/T 550 地区电网调度自动化功能规范IEC60870-5 远动设备及系统传输规约IEC60870-5-101 远动设备及系统传输规约基本远动任务配套标准IEC60870-5-104 远动设备及系统传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问功能要求3.3.1系统功能3.3.1.1远动设备应具有如下的功能:远动设备应具有采集并发送状态量、模拟量、数字量功能。
远动设备应遵从开放系统的原则,按分布式概念设计,各I/O测控单元之间采用模块化设计,集中安装组屏。
各模块之间采用实时高速的网络通信。
应采用最新电磁兼容设计技术及工艺,应用多种新型抗电磁干扰元器件,采用多层印制板设计,使系统整体的电磁兼容能力达到了较高水平,能通过电磁兼容国际标准IEC61000-4中规定的最严酷等级(IV级)的要求。
RTU的各种模块均应能安装在现场的高压开关柜中使用。
远动设备所有的模块之间,模块与现场电气接点之间需进行完全的电气隔离,避免相互干扰,保证每个单元故障不影响系统的正常运行。
软件采用模块化设计,可读性强,易于移植修改和升级。
远动设备需能扩展,所有参数设置方便直观,不需要擦写EPROM芯片。
参数存在主处理器硬盘和各I/O单元EEPROM内,双重备份,具有掉电保存功能。
需具备系统自诊断与自恢复功能,故障至少可诊断到单元级,检测结果可以在现场或远方通过维护用便携机直观地显示出来。
自动化设备在事故总信号动作时,要有音响告警。
要安装防雷保护器。
3.3.1.2采集信号的处理模拟量采用交流采样方式。
交流采样单元可用于采集三相三线制或三相四线制的全电量,不计算功率时也可以用于采集交流单电压和交流单电流,并可以按电流回路计算积分电量。
交流采集线路电压,电流交流信号,经过数字模型运算后,得到全电量,用户可以自由选择全部或部分送往远程调度自动化系统。
母线电压应采用独立测控单元,同时测量三相线、相电压、开口三角电压。
(1)模拟量的采集处理a. 定时采集:按扫描周期定时采集数据并进行相应转换、滤波、精度检验等。
b. 越限报警:根据时段,按设置的限值对模拟量进行死区判别和越限报警,(2)状态量(开关量)的采集处理a. 定时采集:按快速扫描方式周期采集输入量、并进行状态检查等,b. 事件顺序记录:对断路器位置信号、继电保护动作信号等需要快速反应的开关量应按其变位发生时间的先后顺序进行事件顺序记录。
3.3.1.3信号输入方式(1) 模拟量输入:电气量除直流电压、温度通过变送器输入外,其余电气量采用交流采样,输入CT、PT二次值,计算I、U、P、Q、F、COSΦ。
交流采样频率 1600点/秒,应能采集到13次谐波分量。
(2) 状态量(开关量)输入:DC24V,通过无源接点输入;要进行控制的断路器位置,取常开位置接点信号;可对每路遥信在线取反;具有滤波措施,能防止输入接点抖动及强电磁场干扰误动,每路遥信防抖时间可根据需要设置;遥信采集接点按照共地选择;具有开关量变位优先传送的功能。
(3)隔离开关、接地开关的位置通过点对点实采。
(4) 保护信号的接入:通过变电站网络收集各类保护信息。
(5)公用接口设备信号接入:如直流系统、UPS系统等采用数据通信方式(RS485等通讯口)收集各类信息,接口规约采用CDT、IEC570-5-101。
3.3.2事件顺序记录当变电所一次设备出现故障发生短路时,将引起继电保护动作、开关跳闸,事件顺序记录功能应将事件过程中各设备动作顺序,事件顺序记录分辨率2ms。
事件顺序记录应带时标及时送往主站。
3.3.3传输和接口设备应具有远动的全部功能,远动信息、主要技术要求、信息传输方式和通道,应符合调度自动化设计技术规程(DL5003-91、DL5002-91)。
满足电网调度实时性、安全性、可靠性及实用化要求。
接收信息采用直采直送方式。
设备的通讯规约应满足两级调度主站的不同要求,与调度采用部颁CDT规约、101规约,104规约,双通道自动切换, 并要求在任一台主机正常情况下主备通道都有正确上传报文。
接口设备可通过GPS进行时钟校时,也可实现与调度的时钟同步。
接口设备应具有运行维护接口,具有在线自诊断,远方诊断,远方通讯监视功能。
卖方应承诺与调度端联调成功,并在工厂验收前通过仿真测试。
3.3.4时钟同步通过GPS用户设备接收卫星标准时间信号,用串行通信和分脉冲信号(1PPM)输出与需校时的设备相连(提供分脉冲扩展),通过对时软件校准各I/O单元、故障录波器等的时钟。
校时精度应满足系统事件顺序记录分辨率的要求,误差小于1ms。
3.3.5系统自诊断与自恢复设备能在线诊断各软件和硬件的运行工况,自诊断的内容包括:I/O采集模件等的故障;电源故障;系统时钟同步故障。
与远方调度中心数据通讯故障。
通道故障。
设备自恢复的内容包括:当软件运行异常时,自动恢复正常运行。
当软件发生死锁时,自启动并恢复正常运行。
以上两种情况发生时,数据不应出现清零、归零现象,也不应该出现“乱码”现象,应该与现场实时状态保持一致。
当设备有冗余配置时,在线设备发生软、硬件故障时,能自动切换到备用设备上运行。
此外,系统应具有便于试验和隔离故障的断开点。
可通过公共电话网由卖方对系统进行远程维护。
3.3.6与其它设备接口设备除具有维护口与远程维护口外,还需至少具有主备切换的多个RS232/422/485智能串行口,用于跟各种智能设备,如当地监控、微机保护、GPS卫星钟、智能电度表、直流系统、火灾报警装置等设备通信;各类信息由主机统一接收、处理、上网传送。
3.3.7远方诊断功能具有远方诊断功能,提供远程诊断软件。
性能指标3.4.1性能3.4.1.1监控对象3.4.1.监控系统控制对象:66kV断路器、隔离开关;6kV断路器、隔离开关;380V所用电源断路器,分段断路器;主变中性点接地开关;主变分接头调节;成组设备的顺序控制:如倒母线等;远方的信号复归;其它3.4.1.监控系统测量对象:测量包括:电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电能、无功电能和温度量等;66kV、6kV功率用二表法。
3.4.1.远动终端(RTU)信号对象:远动终端(RTU)信号包括:断路器、隔离开关以及接地开关的位置信号、继电保护装置动作及报警信号、变压器,消弧线圈有载调压分接头位置信号等。
3.4.1.远动终端(RTU)I/O信号统计:远动终端(RTU)的输入/输出装置,按电气设备单元配置,I/O量的裕度应不小于20%。
3.4.2系统性能指标远动终端(RTU)应具有的最低性能指标:(1) 模拟量测量综合误差小于%(2) 电网频率测量误差小于(3) 事件顺序记录分辨率(SOE) 小于2ms(4) 遥测信息传输到主站的响应时间小于等于3s(5) 遥信信息传输到主站响应时间小于等于2s(6) 控制命令从生成到输出的时间小于等于1s(7) 画面实时数据更新周期模拟量小于等于3s(8) 画面实时数据更新周期开关量小于等于2s(9) 双机系统可用率大于%(10) 控制操作正确率100%(11) 遥控操作正确率100%(12) 事故时遥信年正确动作率大于99%(13) 系统平均无故障间隔时间(MTBF)大于20000h(14) 间隔级测控单元平均无故障间隔时间大于30000h(15) 模数转换分辨率大于等于12位(16) GPS对时精度小于等于1ms(17) 各工作站的CPU平均负荷率:正常时(任意30MIN内)小于30%电力系统故障(10s内) 小于50%系统配置远动设备集中布置在主控室中,各I/O单元各自独立工作,并具有非常好的可扩充性。