智能变电站报文分析及常见问题解析
智能变电站运维常见问题及解决思路

智能变电站运维常见问题及解决思路智能变电站运维是变电站运营管理的关键环节,其运行稳定与否直接影响到电网的安全和可靠运行。
在智能变电站运维过程中,常会遇到一些常见问题,下面我们就这些问题进行分析,并提出解决思路。
一、智能设备故障智能变电站运维中,智能设备故障是较为常见的问题之一。
智能终端设备无法正常通讯,导致数据采集异常;智能保护装置出现参数设置错误,影响保护功能等。
这些故障会直接影响到智能变电站的正常运行和安全性。
解决思路:1. 定期维护保养:定期对智能设备进行维护保养,检查设备的连接线路、电源供应等情况,及时清理设备周围的灰尘和杂物,确保设备运行正常。
2. 更新维护固件:对智能设备的固件进行及时更新维护,保持设备的系统软件处于最新版本,避免因为软件问题导致设备出现异常。
二、远程通讯异常智能变电站涉及到大量的数据通讯工作,而远程通讯异常是智能变电站运维中常见的问题之一。
远程控制通道中断、监控数据上传失败等问题,都会影响到远程监控和控制的正常进行。
解决思路:1. 完善通讯网络:完善变电站的通讯网络,采用可靠的通讯设备和网络设施,确保远程通讯的稳定性。
对网络设备进行定期检查和维护,保证其正常运行。
2. 配置网络设备:合理配置网络设备的参数和设备的网关,确保数据传输的畅通和准确。
3. 强化安全管理:加强对数据通讯的安全管理,确保数据的隐私和完整性,防止外部攻击和恶意操作。
三、电力负荷异常在智能变电站运维过程中,可能会出现电力负荷异常,负荷突然增加或减少,造成系统频率偏移、电压不稳定等问题,这对电网的安全运行会造成一定的影响。
解决思路:1. 实时监测负荷:对电力负荷进行实时监测,及时发现负荷的异常情况,并进行分析处理。
2. 调整负载分配:根据负荷的实际情况,合理调整负载的分配,确保电力供应的稳定与平衡。
3. 加强负荷预测:通过智能数据分析和模型预测,加强对电力负荷的预测和分析,为负荷调整和优化提供科学依据。
分析智能变电站自动化系统调试常见问题及解决方式

分析智能变电站自动化系统调试常见问题及解决方式智能变电站自动化系统的调试是确保系统稳定运行的关键环节,但在实际操作中常常会遇到一些问题。
下面将分析智能变电站自动化系统调试的常见问题及解决方式。
1. 系统通信问题:智能变电站自动化系统涉及到多个设备之间的通信,如果通信失败或不稳定,会导致系统无法正常运行。
通常的解决方式是检查设备之间的连接线路是否正确连接,检查设备的通信参数是否正确设置,检查设备是否支持相同的通信协议,如MODBUS等。
如果仍无法解决,可以尝试重新配置通信参数或更换设备。
2. 采样误差问题:智能变电站自动化系统中的数据采集是非常关键的,如果采样误差过大,会影响系统的测量和控制精度。
常见的采样误差问题包括采样频率不匹配、采样电压不稳定等。
可以通过调整采样频率和增加滤波器等方式来解决采样误差问题。
3. 逻辑控制问题:智能变电站自动化系统中的逻辑控制是实现自动化操作的关键,但在调试过程中常常会遇到逻辑控制不准确或无法实现预期控制的问题。
解决这类问题的关键是对逻辑控制的规则进行检查和调试,例如检查逻辑控制的输入是否正确,检查逻辑控制的输出是否符合预期规则等。
4. 软件故障问题:智能变电站自动化系统的调试过程中,常常会遇到软件故障问题,如软件崩溃、死机等。
解决软件故障问题的常用方式是重新启动软件、检查软件的配置文件是否正确设置、升级软件到最新版本等。
5. 硬件故障问题:智能变电站自动化系统中使用的硬件设备可能会出现故障,如传感器故障、控制器故障等。
解决硬件故障问题的方式是检查设备的连接是否牢固、检查设备的电源是否正常供电、检查设备是否存在异常报警等。
智能变电站自动化系统调试过程中常见的问题和解决方式有系统通信问题、采样误差问题、逻辑控制问题、软件故障问题和硬件故障问题等。
通过对这些问题进行分析和解决,可以确保智能变电站自动化系统的稳定运行。
智能变电站在运行中的常见问题及提升措施

智能变电站在运行中的常见问题及提升措施智能变电站是现代电力系统中的重要组成部分,它能够实时监测、有效控制电力设备的运行状况,提高电网的稳定性和可靠性。
在智能变电站的运行中,也存在着一些常见问题。
本文将介绍智能变电站运行中的常见问题,并提出相应的提升措施。
一、智能变电站运行中的常见问题:1. 软件故障:智能变电站的运行涉及到大量的软件系统,如监控系统、数据采集系统等。
由于软件系统的复杂性,可能出现软件故障导致设备无法正常运行。
2. 通信故障:智能变电站需要通过通信系统与其他设备进行数据交互和信息传输,如果通信系统出现故障,将会导致设备无法实现远程控制和监测。
3. 电力设备故障:智能变电站中的电力设备可能会出现故障,如变压器过载、开关断路器错误等,这些故障将影响智能变电站的正常运行。
4. 安全隐患:智能变电站涉及到高电压设备,如果操作不当或者设备老化,可能会引发安全隐患,如触电、火灾等。
二、提升智能变电站运行的措施:1. 健全软件系统:智能变电站应建立完善的软件系统,确保软件的稳定性和可靠性。
定期进行软件升级和维护,检查系统漏洞并及时修复,提高系统的安全性。
2. 加强通信系统的稳定性:智能变电站的通信系统应采用可靠的通信协议和设备,确保通信的稳定和可靠。
定期对通信设备进行检修和更新,提高通信系统的容错能力。
3. 实施设备巡检和维护:定期对智能变电站中的电力设备进行巡检和维护,发现问题及时修复,防止设备故障对变电站正常运行造成影响。
4. 增强安全意识和培训:加强智能变电站操作人员的安全意识,确保操作规范和安全操作。
定期对操作人员进行培训和考核,提高其技术水平和应急处理能力,减少安全事故的发生。
智能变电站在运行中可能存在软件故障、通信故障、电力设备故障和安全隐患等问题。
通过加强软件系统建设、通信系统稳定性、设备巡检维护和安全培训等措施,能够提升智能变电站的运行水平,保障电力系统的稳定和安全运行。
智能变电站在运行中的常见问题及提升措施

智能变电站在运行中的常见问题及提升措施智能变电站是一种集智能化技术与电力系统管理于一体的现代化变电站,主要采用先进的电力自动化技术和物联网技术,具备实时监测、智能调度、自动控制等功能。
由于智能变电站的复杂性和高度智能化特点,其在运行中仍然面临一些常见问题。
本文将从设备故障、网络通信、数据安全、运维管理等方面介绍智能变电站在运行中的常见问题,并提出相应的提升措施。
一、设备故障问题智能变电站设备众多,涵盖了变压器、断路器、隔离开关、避雷器等多种设备,其中任何设备的故障都可能导致变电站停运,影响电力供应稳定性。
常见的设备故障问题包括设备老化、过负荷、短路、接触不良等。
针对设备故障问题,可以采取以下提升措施:1.定期进行设备检修和维护,及时替换老化的设备。
2.安装故障诊断装置,实时监测设备运行状态,及时发现故障并采取修复措施。
3.采用智能断路器、避雷器等设备,提高设备的自动化能力和安全性。
二、网络通信问题智能变电站依赖于网络通信技术进行数据传输和信息交互,而网络通信问题可能导致数据延迟、丢失或者错乱,影响变电站的正常运行。
针对网络通信问题,可以采取以下提升措施:1.建立稳定可靠的网络通信系统,确保数据传输的稳定性和时效性。
2.增加冗余网络通信线路,避免单点故障导致通信中断。
3.优化网络传输协议和算法,提高数据传输效率和可靠性。
三、数据安全问题智能变电站涉及到大量的敏感信息和重要数据,如电力系统运行数据、设备状态数据等,因此数据安全问题成为智能变电站运行中的重要挑战。
数据安全问题可能包括数据泄露、数据篡改、数据丢失等。
针对数据安全问题,可以采取以下提升措施:1.加强数据的加密和安全存储,确保数据不被非法获取。
2.建立完善的权限管理机制,限制不同用户的访问权限,防止数据被未授权人员篡改。
3.定期进行数据备份和恢复,防止数据丢失导致的风险。
四、运维管理问题智能变电站的复杂性和智能化特点,对运维管理提出了更高的要求。
分析智能变电站自动化系统调试常见问题及解决方式

分析智能变电站自动化系统调试常见问题及解决方式智能变电站自动化系统调试是保证系统正常运行的关键环节,但调试过程中常常会遇到一些问题,本文将分析智能变电站自动化系统调试中常见问题及解决方法。
一、通信问题智能变电站自动化系统涉及到众多设备的通信,如保护装置、遥控、遥信等,设备之间的通信状态直接影响系统的运行稳定性。
通信问题常见的表现有:遥信遥控功能异常、串口通信异常、网络故障等。
一般是由于通信配置不正确、设备通信参数设置错误、通信协议不匹配等原因导致,调试时应先检查通信配置是否正确,逐步排查。
二、逻辑运算问题智能变电站自动化系统中有许多逻辑运算,如保护逻辑、控制逻辑、故障诊断等。
逻辑运算异常表现为系统输出信号不正常、保护装置误动等情况。
逻辑运算问题多半是由于逻辑关系不正确、参数设置错误、逻辑中断等原因导致,调试时应通过逐步排查或 debug 工具进行定位。
三、设备配置问题智能变电站自动化系统涉及设备众多,设备配置不正确会直接影响系统的稳定性。
设备配置问题表现为系统无法正常启动、设备信号异常等。
设备配置问题多半是由于设备参数未设置或设置错误、设备连接错误等原因导致,调试时应检查设备连接情况、设备参数设置情况等,并逐步解决问题。
四、软件升级问题由于智能变电站自动化系统的软件功能不断更新迭代,软件升级过程中可能出现错误。
软件升级问题表现为系统无法启动、运行慢等情况。
软件升级问题多半是由于软件版本不匹配、升级过程中意外中断等原因导致,调试时应记录升级日志、检查升级文件是否完整,并逐步解决问题。
总之,进行智能变电站自动化系统调试时,应注重排查通信问题、逻辑运算问题、设备配置问题、软件升级问题等常见问题。
针对每个问题,采取逐步排除的方法进行定位和解决,以保证系统的正常运行。
智能化变电站及其常见故障分析与解决方法

智能化变电站及其常见故障分析与解决方法摘要:智能变电站本身主要是通过低耗能、高效率的原则来运行,该技术目前已经应用了大量的计算机技术、数字化通信技术、广电传输技术等先进技术,并且一些数控技术也已经被引用到了相关变电管理过程中。
智能变电站技术的应用,有效的使得变电站运行的维护成本进行控制,而光缆的广泛应用,也直接使得变电站表现出的工作效率大幅度提升。
本文就智能化变电站及其常见故障分析与解决方法了简单的分析。
关键词:智能变电站;常见故障;解决方法1智能变电站概述1.1结构(1)过程层:过程层主要包括各类电子式电流互感器(EC T)、电压互感器(EV T)、智能断路器和开关设备、合并单元和智能终端,主要用来完成对全站保护设备的保护和测控信息采集,并将之经合并单元处理后,成为全数字信号上送过程层网络。
(2)站控层:站控层是智能变电站的最抽象和最高级别的管理层,也是智能变电站的控制中枢,通过电力通信、系统对时、站域控制等功能,实现全站保护和控制设备的状态采集。
(3)间隔层:间隔层是过程层和站控层之间的过渡层,主要是指各类二次设备,包括继电保护装置、安全自动装置、各类监控和测量仪表等,对智能变电站中继电保护的运行和维护技术的研究,就是在间隔层展开。
间隔层实现了过程层与站控层的联系,从而保证了一个间隔的数据可以作用于该间隔一次设备的功能。
1.2优点智能变电站相比常规变电站和数字变电站,有着巨大优势、智能变电站中所采用的电力设备基本都是智能设备,这些设备使用了先进的技术,可靠性高、环保经济、集约化程度非常高,具备良好的运行速度与效率、智能变电站最为基本的优势就是所有的变电站之间的信息都能实现数字化,即通信平台网络化、信息共享标准化、在变电功能实现的过程中,智能变电站能够自动对各种信息进行采集、测控与保护,并能够从电网的实际变化情况出发,实现一些较为高级的功能,如对电网进行实时控制,对电网进行智能化调节,与相邻的变电站之间开展信息互动,并能够实现电网之间的协调控制。
分析智能变电站自动化系统调试常见问题及解决方式

分析智能变电站自动化系统调试常见问题及解决方式智能变电站自动化系统是现代电力系统中不可或缺的重要组成部分,它能够实现对电力设备的监测、控制和保护,提高电力系统的可靠性和安全性。
在实际调试使用过程中,可能会遇到各种常见问题,本文将对智能变电站自动化系统调试过程中常见的问题进行分析,并提出解决方式。
一、通信问题智能变电站自动化系统中各个设备之间需要进行通信才能实现相互之间的控制和监测,因此通信问题是调试过程中的常见问题之一。
通信问题可能表现为设备无法互相通信、通信延迟严重或者通信报文丢失等情况。
解决方式:1. 检查通信连接是否正常:首先要检查设备之间的通信连接是否正常,包括网线、光纤、通讯模块等各个部分。
2. 检查通信协议设置是否正确:确保各个设备的通信协议设置是一致的,包括波特率、数据位、校验位等参数。
3. 检查网络规划是否合理:如果是采用网络通信,需要确保网络规划合理、网线连接良好。
4. 查看设备日志信息:通过查看设备的日志信息,可以了解设备通信过程中是否存在异常情况,帮助排查问题。
二、数据采集问题智能变电站自动化系统需要对各种数据进行采集,并进行实时处理和分析,因此数据采集问题也是常见的调试问题之一。
数据采集问题可能表现为数据采集失败、数据缺失或者数据异常等情况。
解决方式:1. 检查采集设备是否正常:首先需要检查各个数据采集设备是否正常运行,包括传感器、数据采集模块等。
2. 检查数据采集参数设置:确保数据采集参数设置正确,包括采集频率、采集通道配置等参数。
3. 检查数据采集设备连接:检查数据采集设备的连接是否正常,包括电源供应、信号线连接等。
4. 检查数据质量:通过对采集数据的质量进行评估,可以及时发现数据异常问题,帮助排查问题的原因。
三、控制逻辑问题智能变电站自动化系统中的控制逻辑是系统运行的核心部分,控制逻辑问题可能导致系统无法正常运行或者出现操作失误。
控制逻辑问题可能表现为控制指令无效、控制逻辑错误等情况。
智能变电站运维常见问题及解决思路

智能变电站运维常见问题及解决思路智能变电站是利用先进的智能化技术和设备进行运营和维护的设施。
它具有实时监测、智能诊断、远程控制和自动化管理等功能,能够有效提高电网运行的稳定性和可靠性。
智能变电站运维过程中常常会遇到各种问题,需要及时解决。
本文将从常见问题和解决思路两个方面进行讨论。
1. 设备故障智能变电站的设备众多,包括变压器、开关设备、保护装置、监控系统等。
这些设备长期运行,容易出现各种故障,如断路、短路、过压、欠压等。
设备故障会导致停电、电网故障,对电力系统的安全稳定运行造成威胁。
2. 数据异常智能变电站监测到的数据异常往往是智能变电站运维的一个常见问题。
因为智能变电站的运行数据非常多,涉及到电流、电压、功率、温度等多个参数,数据异常可能是由设备故障、通讯故障或操作失误等多种原因造成。
3. 环境影响智能变电站通常建设在室外,暴风雨、雷电、高温、低温等极端天气会对设备和运行造成影响,如引发设备故障、通讯中断、能源消耗增加等问题。
4. 人为因素智能变电站运维过程中的人为因素是造成问题的一个重要原因。
不合规的操作、维护不到位、设备损坏等都可能导致智能变电站运行故障。
二、解决思路1. 设备故障的解决思路对于设备故障问题,解决思路主要包括定期设备巡检、建立设备的健康档案、建立故障预警机制、加强设备维护保养等。
可以通过引入先进的智能诊断技术,及时发现设备故障,提高故障处理的效率。
2. 数据异常的解决思路对于数据异常问题,解决思路主要包括建立完善的数据监测系统、规范数据采集流程、提高数据处理的自动化水平等。
可以通过建立数据异常分析模型,及时发现异常数据,并针对异常数据进行调整和处理。
3. 环境影响的解决思路对于环境影响问题,解决思路主要包括加强设备的防护措施、提高设备的抗环境能力、加强气象监测预警等。
可以通过应用先进的环境监测技术,及时监测环境变化,防范环境对设备和运行的影响。
4. 人为因素的解决思路对于人为因素问题,解决思路主要包括加强人员培训和管理、建立严格的操作规程、提高自动化程度等。
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遥测、保护测量类数据的上送功能通过URCB(无缓冲报告控制块服务) 来实现,映射到MMS的读写和报告服务。通过无缓冲报告控制块,可以 实现遥测的变化上送、周期上送。
定值
定值功能通过定制控制块(SGCB)服务模型来实现,映射到MMS的读 写服务。通过定制控制块,可以实现选择定值区进行召唤、修改、定制区 切换。
实用文档
建立TCP连接_三次握手
第二步:服务器端详客户端响应,同时也想客户端发起同步请求
实用文档
建立TCP连接_三次握手
第三步:客户端予以确认
实用文档
释放TCP连接
释放 TCP 连接,分四次挥手,这是由于 TCP 通讯为全双工通讯,发起关闭连接的 一方只能关闭己方的发送通道,而接收通道还允许继续接收对侧的数据,除非对侧也发 起关闭连接
实用文档
SMV9-2采样值报文
9-2采样值报文基于61850-9-2部分定义的采样值发送原则 应用于合并单元发送采样值和保护接收采样值 基于网络通讯的方式
实用文档
MMS报文
是ISO/IEC9506标准所定义的一套用于工业控制系统的通信协议 ,是 一套独立于IEC 61850的国际标准报文规范
遥控
通过IEC61850的控制(CONTROL)服务模型实现,映射到MMS的读写 和报告服务。
实用文档
目录/Contents
▪ 智能变电站报文类型 ▪ 报文解析工具 ▪ IECGOOSE报文分析 ▪ SMV 9-2报文分析 ▪ MMS报文分析
实用文档
MMS Ethereal
实用文档
俘获报文接口端定 义,选择自己电脑 抓报文的网卡
报文实时滚动窗口, 包括每帧报文的序号 时间间隔,MAC地址, 报文类型信息
每帧报文的框架,具体反应报文的到达时 间,时间间隔和字节长度,以及该结构的 规约类型为iecgoose
IECGOOSE报文的AppID应用标 识,PDU字节长度,以及版本号
具体显示报文 的MAC源地址 和目的地址以 及VLAN ID
实用文档
访问属性
访问结果列表内容如下: • 条目1:RptID,报告ID,表示该报告的报告控制块ID • 条目2:OptFlds,选择域,用以标识该报告包含哪些可选项,该值一般由客户端程序统一写入服务器 ; • 条目3:SeqNum,同一报告控制块所对应报告的顺序编号 • 条目4:TimeOfEntry,报告产生时的时标 • 条目5:DatSet,该报告控制块所对应的数据集引用名 • 条目6:EntryID,入口标识,同一IED下,所有报告的顺序号,每个报告均不重复 • 条目7:ConfRev,配置版本,目前在MMS通讯中暂无用处,固定填1 • 条目8:Inclusion,数据集所包含FCDA个数,一个bit对应一个FCDA,值为1的bit,表示报告中有该 bit对应的FCDA值。值为0的bit,表示报告中,不含该bit所对应的FCDA值 • 条目9:DataReference,数据引用名,报告中值所对应的数据应用名 • 条目10:DataValue,数据值,值为一个结构,一般包含数据值、品质、UTC时间等属性,UTC时间为 FCDA值变化时的时间,可理解为SOE时间。 • 条目11:ReasonCode,传送原因,表示报告上送某FCDA的原因,常用的有数据变化、周期、总召三 种,所对应的编码,6个bit从左往右依次为:预留、数据变化、品质变化、数据更新、周期、总召。不同 的位为1,表示不同的原因,多数情况下为单原因上送,但也可能存在多原因上送。
定义了结构化层次化报文交换数据格式,可以表示任意复杂的数据结 构
采用ASN.1编码,可以适用于多种系统环境 定义了针对数据对象的服务和行为 为用户提供了一个独立于所完成功能的通用通信环境 客户端/服务器模式
实用文档
MMS报文主要功能
信号上送
开入、事件、报警等信号类数据的上送功能通过BRCB(有缓冲报告控制 块服务)来实现,映射到MMS的读写和报告服务。通过有缓冲报告控制 块,可以实现遥信和开入的变化上送、周期上送、总召、事件缓存。
实用文档
stNum/sqNum
stNum:范围(1-4294967295)状态序号,状态改变一次加1,溢出 后从1开始
sqNum:范围(0-4294967295)顺序序号,初始值为1,状态不变 化时,每发送一次加1,溢出后从1开始 0专为stNum变化时首帧传输保留
装置重启:stNum,sqNum都从1开始
87字段为:9-2通道数。字节数大
于于80(128),在通道数前+81字段。
通道数==转换为十进制/8(一个通
道8个字节)
IECSMV报文的采样值数据b和0=通(1道1*有16效+性0)。/8=22
采样值为16进制瞬时值,通道有效性在
实用文档
61850-8-1中体现
品质编码
0000 0000 0000 0000 有效 00 00 00 00 0000 1000 0000 0000 检修 00 00 08 00 0000 0000 0000 0001 非法 00 00 00 01 0000 1000 0000 0001 检修和非法 00 00 08 01
61850-8-1部分明确给出了时间品质位各字段的具体含义,其中第0位为高位, 第7位为低位; 第0~3位分别表示闰秒已知,时钟故障,时钟未同步 第4~7位表示数值所对应的精度 通常装置在未对时是,品质位置是2A或者6A,对时后是0A。
实用文档
PS61850CONNER
GOOSE报文数据量, 与MMSEtheral软件 相比增加了序号,界 面可读性更强。
80字段为:SVID
IECSMV报文的参数, 包括采样率,同步性, 计数器点数, ASDUNO.SVID。
81字段为:数据集 82字段为:采样技术器 83字段为:版本号 84字段为:时标 85字段为:0101同步;0100非同
步
86字段为:80点采样点数(可省略)
1S时间有80*50Hz==4000帧报文
Hale Waihona Puke 实用文档SMV9-2采样值报文
实用文档
SMV9-2采样值报文
实用文档
显示周波数,可扩大和减 少显示波形数量。状态显 示方式可选实时显示和非 实时显示
选择接收采样点数,9-2 采样一般选择80点,也可 选择24点,48点等
SMV9-2采样值报文
接收报文的MAC地 址和ASDU数
如需接收CC板转出 9-2报文勾选此项
每帧报文的框架,具体反应报文的到达时 间,时间间隔和字节长度,以及该结构的 规约类型为iecsmv
具体显示报文的 MAC源地址和目的 地址以及VLAN ID
IECSMV报文的AppID应用标识, PDU字节长度,以及版本号
此对话框表示报文源码,黑色光 标与上一对话框中蓝色光标解析 报文相对应。
SMV9-2采样值报文
实用文档
目录/Contents
▪ 智能变电站报文类型 ▪ 报文解析工具 ▪ IECGOOSE报文分析 ▪ SMV 9-2报文分析 ▪ MMS报文分析
实用文档
SMV9-2采样值报文
实用文档
报文过滤窗口,输入有效关键字 可过滤相关报文。绿色表示有效 关键字,红色表示无效关键字
报文实时滚动窗口, 包括每帧报文的序号 时间间隔,MAC地址, 报文类型信息
检修标志位 版本号 需要授权
顺序号:报文帧数+1,顺序号+1
配置文件GSE.xml中的 GOOSE路径 GOOSE数据集路径 GOOSEID应用标识
GSE配置文件中的MAC地址决定了报文中的MAC地址 GSE配置文件中的VLANID决定了报文中的VLANID
12个元素
实用文档
GOOSE时标及时间品质位(61850-8-1)
实用文档
Mucfg.xml
实用文档
SMV9-2采样值报文
实用文档
SMV9-2采样值报文
9-2通道采
样值
实用文档
9-2通道数 b0=22路
9-2通道有效性, 全0表示数据有 效
22路9-2通道
SMV9-2采样值报文
录波模式下选择电脑 抓包的网卡
选择查看报文的类型: 通常选择动态波形
查看报文的状态标
智能变电站报文分析及常见问题分析
南京国电南自电网自动化有限公司 包琪文
2014年7月9日
实用文档
目录/Contents
▪ 智能变电站报文类型 ▪ 报文解析工具 ▪ IECGOOSE报文分析 ▪ SMV 9-2报文分析 ▪ MMS报文分析
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报文类型
面向对象的通用变电站事件。 主要应用于传递状态信息和 保护动作信号
实用文档
GOOSE报文接收机制
GOOSE接收方根据GOOSE报文中的允许生存时间TAL(Time Allow to Live)来检测链路中断
GOOSE数据接收机制可以分为单帧接收和双帧接收两种 GOOSE接收过程中对产生的异常情况进行告警,主要包括:GOOSE
A网/B网断链告警,GOOSE配置不一致告警,GOOSE 信号异常告警
实用文档
读模型
实用文档
读LD列表
采用GetNameList服务,客户端发起读VMD,服务器端以LD列表响应
实用文档
读名称列表
读LD 中有名列表页采用GetNameList 服务,客户端发起读哪个LD,服务器端响应
实用文档
读访问属性
读LN 中变量访问属性采用GetVarAccessAttributes 服务,客户端发起读哪个LN,服务 器端以变量访问属性响应
实用文档
GOOSE发送机制
为了保证GOOSE服务的实时性,GOOSE报文不经过网络层协议,直 接在以太网链路层上传输,并且采用带优先级的以太网报文转发方式 。