ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 103. Обобщающий стандарт по информационному интерфейсу для аппаратуры релейной защиты.
ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005
Группа П77
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Устройства и системы телемеханики
Часть 5
ПРОТОКОЛЫ ПЕРЕДАЧИ
Раздел 103.
Обобщающий стандарт по информационному
интерфейсу для аппаратуры релейной защиты
Telecontrol equipment and systems. Part 5. Transmission protocols. Section 103.
Companion standard for the informative interface of protection equipment
ОКС 33.200
ОКП 42 3200
Дата введения 2006-09-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Сведения о стандарте:
1 ПОДГОТОВЛЕН ОАО "Научно-исследовательский институт электроэнергетики" (ВНИИЭ) на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 396 "Автоматика и телемеханика"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2005 г. N 426-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60870-5-103:1997 "Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 103. Обобщающий стандарт по информационному интерфейсу для аппаратуры релейной защиты" (IEC 60870-5-103:1997 "Telecontrol equipment and systems - Part 5: Transmission protocols - Section 103: Companion standard for the informative interface of protection equipment").
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении В
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
1 Область применения
Настоящий обобщающий стандарт распространяется на аппаратуру релейной защиты с последовательной передачей данных двоичными кодами для обмена информацией с системами управления. Настоящий стандарт определяет взаимодействие между аппаратурой релейной защиты и устройствами системы управления на подстанции. Настоящий стандарт использует серию стандартов МЭК 870-5.
Настоящий стандарт устанавливает определения информационного интерфейса для аппаратуры релейной защиты. Для устройств, совмещающих функции релейной защиты и функции управления в одном устройстве и использующих общий порт связи, требования настоящего стандарта допускается не применять.
В настоящем стандарте предусмотрены два метода информационного обмена: первый основывается на явно определенных ASDU и прикладных процедурах для передачи "стандартизованных" сообщений, второй - использует групповые (GENERIC) услуги для передачи почти всей возможной информации. "Стандартизованные" сообщения не охватывают всех возможных функций релейной защиты, но устройство релейной защиты может поддерживать только часть сообщений, определенных в настоящем стандарте. Для обеспечения возможности взаимодействия для конкретных применений эта часть сообщений определена в разделе 8.
Использование заранее определенных сообщений и прикладных процедур обязательно, если они применимы. В других случаях должны использоваться групповые услуги. Частные диапазоны, определяемые в настоящем стандарте, сохраняются для совместимости, однако их использование для будущих применений не рекомендуется.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
МЭК 60050-371:1984 Международный электротехнический словарь - Глава 371: Телемеханика
МЭК 60794-1:1996 Оптоволоконные кабели - Часть 1: Общая спецификация
МЭК 60794-2:1998 Оптоволоконные кабели - Часть 2: Спецификация продукции
МЭК 60870-5-1:1990 Устройства и системы телемеханики - Часть 5: Протоколы передачи - Раздел 1. Форматы передаваемых кадров
МЭК 60870-5-2:1992 Устройства и системы телемеханики - Часть 5: Протоколы передачи - Раздел 2. Процедуры в каналах передачи
МЭК 60870-5-3:1992 Устройства и системы телемеханики - Часть 5: Протоколы передачи - Раздел 3. Общая структура данных пользователя
МЭК 60870-5-4:1993 Устройства и системы телемеханики - Часть 5: Протоколы передачи - Раздел 4. Определение и кодирование элементов пользовательской информации
МЭК 60870-5-5:1995 Устройства и системы телемеханики - Часть 5: Протоколы передачи - Раздел 5. Основные прикладные функции
МЭК 60874-2:1993 Соединители для оптических волокон и кабелей - Часть 2: Спецификация раздела для оптоволоконных разъемов - Тип F-SMA
МЭК 60874-10:1993 Соединители для оптических волокон и кабелей - Часть 10. Спецификация раздела. Оптоволоконный разъем типа BFOC/2,5
ИСО/МЭК 7498-1:1994 Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Базовая модель
EIA RS-485:1993 Стандарт на электрические характеристики генераторов и приемников для использования в балансных цифровых многоточечных системах
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 обобщающий стандарт (companion standard): Обобщающий стандарт добавляет семантику к определениям базового стандарта или функционального профиля. Это может выражаться в определении конкретного использования информационных объектов или в определении дополнительных информационных объектов, сервисных процедур и параметров базовых стандартов.
Примечание - Обобщающий стандарт не изменяет стандартов, на которые ссылается, но проясняет взаимоотношения при их совместном использовании в определенной области.
3.2 архитектура повышенной производительности (ЕРА) - enhanced performance architecture): Эталонная модель протокола, предусматривающая в отличие от полной семиуровневой архитектуры в соответствии с базовой эталонной моделью ИСО/МЭК 7498-1 трехуровневую архитектуру с целью получения более быстрого времени реакции для критической информации, но с ограниченными услугами.
3.3 направление управления (control direction): Направление передачи от системы управления к устройству защиты.
3.4 направление контроля (monitor direction): Направление передачи от устройства защиты к системе управления.
3.5 система управления (control system): Применяется как мастер для канала связи, т.е. первичная станция в соответствии с МЭК 60870-5-2.
3.6 информационный интерфейс (informative interface): Интерфейс устройства защиты, используемый для обмена данными с системой управления и не оказывающий влияния на функции защиты.
3.7 метка (tag): Двоичный сигнал, регистрируемый и передаваемый в составе передачи данных о нарушениях.
3.8 совместимый диапазон (compatible range): Стандартный диапазон, который должен использоваться всеми производителями.
3.9 частный диапазон (private range): Диапазон, который может использоваться производителями для своих частных применений.
3.10 Сокращения и обозначения
|
|
- дифференциальная защита линии; | |
- дифференциальная защита трансформатора; | |
АСС | - текущий канал (Actual channel); |
ASC | - ASCII символ; |
ASDU | - блок данных прикладного уровня (Application Service Data Unit); |
APCI | - управляющая информация протокола прикладного уровня (Application Protocol Control Information); |
BFOC/2,5 | - оптоволоконный коаксиальный разъем; |
BS | - строка битов (Bitstring); |
COL | - уровень совместимости (Compatibility level); |
СОМ | - команда; |
CONT | - продолжение; |
СОТ | - причина передачи (Cause of transmission); |
COUNT | - однобитный счетчик ASDU; |
СР | - составной (Compound); |
CU | - устройство связи (Communication unit); |
DCE | - аппаратура окончания канала данных АКД (Data circuit-terminating equipment); |
DCO | - двухпозиционная команда; |
DFC | - управление потоком данных; |
DPI | - двухэлементная информация; |
DTE | - оконечное оборудование данных ООД; |
EIA | - ассоциация электронной промышленности; |
EPA | - архитектура повышенной производительности; |
ER | - ошибка; |
f | - частота; |
F | - число с фиксированной запятой; |
FAN | - номер нарушения; |
F-Code | - функциональный код; |
FCB | - бит счета кадров; |
FCV | - правильность бита счета кадров; |
F-SMA | - тип оптоволоконного разъема; |
FT | - формат передачи кадра; |
FUN | - тип функции; |
GDD | - описание групповых данных; |
GEN | - тип функции ГРУППОВОЙ; |
GGI | - общий опрос групповых данных; |
Gl | - общий опрос; |
GID | - групповые данные; |
GIN | - номер групповой идентификации; |
GLB | - тип функции ГЛОБАЛЬНЫЙ; |
GRC | - групповой ответный код; |
l | - целое число; |
I>> | - максимальная токовая защита; |
IEC | - Международная электротехническая комиссия; |
IEV | - Международный электротехнический словарь; |
INF | - номер информации; |
INT | - интервал между элементами информации; |
ISO | - Международная организация по стандартизации; |
IV | - недостоверное значение (Invalid); |
KOD | - вид описания; |
- фазы А, В, С; | |
LED | - светодиод; |
LPCI | - управляющая информация протокола канального уровня; |
LPDU | - блок данных протокола канального уровня; |
MEA | - измеряемая величина с описателем качества; |
MVAL | - значение измеряемой величины; |
NDE | - число элементов описания; |
NDV | - число аварийных значений на каждый ASDU; |
NFE | - номер первого элемента информации в ASDU; |
NGD | - число групповых наборов данных; |
NO | - число; |
NOC | - число каналов; |
NOE | - число элементов информации в канале; |
NOF | - номер повреждения сети; |
NOG | - число групповых идентификаторов; |
NOT | - число меток; |
OTEV | - другое событие, (которым инициируется регистрация данных о нарушениях); |
OV | - переполнение; |
P | - активная мощность; |
PRM | - первичное сообщение; |
Q | - реактивная мощность; |
RES | - резерв; |
RET | - относительное время; |
RFA | - масштабный коэффициент; |
Rll | - идентификатор возвращаемой информации; |
RPV | - номинальное первичное значение (Rated primary value); |
RSV | - номинальное вторичное значение (Rated secondary value); |
S | - знак; |
SCL | - расстояние до места короткого замыкания (Short-circuit location); |
SCN | - номер опроса; |
SDV | - величина одиночного нарушения; |
SIN | - дополнительная информация; |
SOF | - состояние нарушения (Status of fault); |
SU | - бит летнего времени; |
SQ | - последовательность одинаковых элементов информации; |
t(z) | - дистанционная защита; |
TAP | - положение метки; |
TM | - передача (данных о нарушении); |
TOO | - тип приказа; |
TOV | - тип значений нарушений; |
TP | - отключение (зарегистрированное повреждение); |
- запаздывание (задержка) в контуре; | |
- время повторения цикла; | |
TYP | - идентификатор типа; |
UF | - число с фиксированной запятой без знака; |
UI | - целое число без знака; |
V | - напряжение; |
- напряжение нейтрали; | |
VT | - трансформатор напряжения. |
4 Основные правила
Настоящий пункт содержит определения основных правил построения обобщающих стандартов для протоколов передачи конкретных систем управления и аппаратуры защиты с использованием протоколов стандартов серии МЭК 60870-5.
Эти основные правила приведены в следующих подпунктах:
4.1 Структура протокола
Протокол по стандартам серии МЭК 60870-5 основывается на трехуровневой модели ЕРА, как определено в МЭК 60870-5-3, пункт 4.
Физический уровень использует оптоволоконную или медную проводную систему, обеспечивающую двоичную симметричную передачу без памяти.
Канальный уровень содержит ряд процедур передачи по каналу с использованием явно заданной LPCI, которые дают возможность передачи ASDU в качестве канальных пользовательских данных. Канальный уровень использует выбор форматов кадра, чтобы обеспечить требуемые достоверность, эффективность и удобство передачи.
Прикладной уровень содержит ряд прикладных функций, включающих передачу ASDU между источником и приемником.
Прикладной уровень в настоящем стандарте не использует явно заданной управляющей информации APCI. Она содержится неявно в идентификаторе блока данных ASDU и в используемом типе услуг канального уровня.
В таблице 1 показана модель архитектуры повышенной производительности (ЕРА) и выбранные стандартные определения, используемые в настоящем стандарте.
Таблица 1 - Выбранные стандартные определения, используемые в настоящем стандарте
|
|
Выбранные прикладные функции по МЭК 60870-5-5 | Процесс пользователя |
Выбранные ASDU по МЭК 60870-5-3 | Прикладной (уровень 7) |
Выбранные прикладные информационные элементы по МЭК 60870-5-4 |
|
Выбранные процедуры передачи по каналу по МЭК 60870-5-2 | Канальный (уровень 2) |
Выбранные форматы кадра передачи по МЭК 60870-5-1 |
|
Оптоволоконная система, основанная на стандартах МЭК 60874-2 или МЭК 60874-10 и МЭК 60794-1 и МЭК 60794-2, или проводная медная система по EIA RS-485 | Физический (уровень 1) |
4.2 Физический уровень
В настоящем стандарте для системы передачи между аппаратурой защиты и системой управления используются оптоволоконные или медные проводные каналы. Интерфейс между АКД и ООД аппаратуры защиты (в соответствии с рисунком 1) в настоящем стандарте не определяется.
Рисунок 1 - Интерфейсы и соединения между устройством защиты и системой управления
Примечание - следует избегать методов передачи данных, улучшающих использование полосы частот данного канала передачи, если не будет доказано, что используемый метод (обычно нарушающий требуемые принципы кодирования для канала без памяти) не уменьшает расстояние Хэмминга, обеспечиваемое при выбранном методе кодирования данных на канальном уровне.
4.3 Канальный уровень
МЭК 60870-5-2 предлагает выбор процедур передачи по каналу с использованием поля управления и опционального поля адреса. Каналы между станциями могут работать как в балансном, так и в небалансном режиме передачи. Соответствующие функциональные коды поля управления определены для обоих режимов.
Если каналы от системы управления к нескольким устройствам защиты используют один физический канал, то этот канал работает в небалансном режиме, чтобы избежать возможной попытки более чем одного устройства защиты передавать одновременно по этому каналу. Последовательность, в которой разным устройствам защиты разрешен доступ к каналу, определяется процедурой прикладного уровня в системе управления (МЭК 60870-5-5, подпункт 6.2).
В настоящем стандарте определяется, какая канальная процедура (и соответствующие канальные функциональные коды) применяется в зависимости от того, какой используется режим передачи - балансный или небалансный.
Настоящий стандарт определяет однозначный адрес (номер) каждого канала. Каждый адрес может быть уникальным внутри системы или внутри группы каналов, использующих общий физический канал. Последний требует меньшего поля адреса, но требует, чтобы система управления преобразовывала адреса с учетом номера канала.
Настоящий стандарт определяет один формат кадра, выбираемый из предлагаемых в МЭК 60870-5-1. Выбор формата должен предусматривать требуемую достоверность передачи данных вместе с максимальной эффективностью при приемлемом уровне удобства реализации.
4.4 Прикладной уровень
Настоящий стандарт должен определить соответствующие ASDU из общей структуры, заданной в МЭК 60870-5-3. Эти ASDU выполнены с использованием определений и особенностей кодирования прикладных элементов информации, заданных в МЭК 60870-5-4.
Настоящий стандарт должен определить один выбранный порядок передачи многобайтных прикладных данных в соответствии с МЭК 870-5-4, подпункт 4.10. Порядок, то есть режим 1 или 2, может быть выбран, чтобы предусмотреть максимум удобства программирования для различных ЭВМ в данной системе.
4.5 Процесс пользователя
МЭК 60870-5-5 предлагает выбор из основных прикладных функций. Настоящий стандарт содержит один или несколько примеров этих функций, выбранных для обеспечения необходимого набора входных и выходных процедур, чтобы соответствовать требованиям конкретной системы.
4.6 Совместимость с обобщающими стандартами МЭК 60870-5
Некоторые части настоящего стандарта не полностью совместимы с другими обобщающими стандартами серии МЭК 60870-5. Это связано с тем, что необходимо обеспечить совместимость с существующим и уже используемым оборудованием.
5 Физический уровень
Аппаратура окончания канала данных устройства защиты выполняется или как оптоволоконная или как проводная медная система передачи. В последующих подпунктах приведено описание обеих систем.
5.1 Передача по оптоволоконным линиям
Если используется оптоволоконная система передачи, то совместимым интерфейсом является оптоволоконный разъем на устройстве защиты. В направлениях контроля и управления используются отдельные оптические волокна. АКД может быть как механически, так и электрически интегрирована в ООД.
Для подключения оптоволоконного кабеля к АКД должен использоваться оптоволоконный разъем типа BFOC/2.5 (см. МЭК 60874-10). Для согласования с существующим оборудованием может использоваться оптоволоконный разъем типа F-SMA (определено МЭК 60874-2). Все другие механические спецификации, например монтаж и разводка кабеля, - в компетенции производителя.
Разъемы пригодны как для стеклянных, так и для пластиковых волокон, как показано в таблице 2.
Таблица 2 - Совместимые оптоволоконные системы передачи
|
|
|
Характеристика | Пластиковое волокно | Стеклянное волокно |
Разъем | ВFОС/2,5 (или F-SMA) | BFOC/2,5 (или F-SMA) |
Тип канала | Ступенчатый индекс 980/1000 мкм | Непрерывный индекс 62,5/125 мкм* |
Типовое расстояние, м | До 40 | До 1000 |
Длина световой волны, нм | 660 | 820-860 |
Диапазон температур, °С | -5..+55 | -5..+55 |
Мощность передачи, дБм | Минимум -7 | Минимум -16 |
Минимальная мощность приема, дБм | Минимум -20 | Минимум -24 |
Резерв системы, дБ | Минимум +3 | Минимум +3 |
* Оба разъема могут работать с оптоволокном 50/125 мкм. Если используется этот тип волокна, то мощность передачи на выходе уменьшается, поэтому расстояние, мощность на приеме и резерв системы должны определяться отдельно. |
Спокойное состояние линии определяется как "свет включен".
5.2 Интерфейс ЕIА RS-485
Как альтернатива описанной выше оптоволоконной системе передачи между устройством защиты и системой управления может использоваться система передачи по медному проводу. Эта система передачи должна подчиняться стандарту ЕIА RS-485.
В соответствии со стандартом ЕIА RS-485 к одной физической линии могут быть подсоединены не более 32 единиц нагрузки. Расположение и значения используемых терминальных сопротивлений в основном и в настоящем стандартах не определяются. Для целей совместимости производитель должен указывать нагрузку для каждого конкретного устройства (см. пункт 8). В стандарте ЕIА RS-485 не определен тип используемого кабеля. Однако руководство по выбору кабеля приведено в ЕIА RS-485, подпункт А.2.2.
Все другие механические спецификации - в компетенции производителя.
Примечание - Система передачи с медным проводом более подвержена электромагнитным влияниям, чем оптоволоконные системы передачи. Введение системы с медным проводом не должно ухудшать характеристик аппаратуры защиты, определяемых конкретными стандартами на электромагнитную совместимость.
6 Канальный уровень
Применимы МЭК 60870-5-1 и МЭК 60870-5-2.
6.1 Выдержки из МЭК 60870-5-1 (форматы передаваемых кадров)
Данный обобщающий стандарт допускает только формат кадра FT1.2, который определен в МЭК 60870-5-1, подпункт 6.2.4.2. Допускаются форматы кадров как с фиксированной, так и с переменной длиной блока. Допускается также передача единичного управляющего символа Е5Н.
Примечание 1 - Должны полностью соблюдаться правила, определенные в МЭК 60870-5-1, подпункт 6.2.4.2.
Примечание 2 - Максимальное число пользовательских данных - 255 байт. Однако так как длина кадра влияет на время цикла опроса, особенно при появлении ошибки передачи, можно рассматривать дальнейшее ограничение числа байтов пользовательских данных.
6.2 Выдержки из МЭК 60870-5-2 (процедуры в каналах передачи)
Положения в разделе "Область применения" МЭК 60870-5-2 об использовании территориально распределенных телемеханических сетей не применимы к настоящему стандарту.
Используются следующие выдержки из МЭК 60870-5-2:
6.2.1 Формат FT 1.2 (МЭК 60870-5-2, подпункт 3.2)
Кадр фиксированной длины не содержит канальных пользовательских данных. Он будет называться далее "коротким сообщением". Одиночный символ А2Н не используется.
6.2.2 Сервисные примитивы и элементы процедур передачи (МЭК 60870-5-2, пункт 4)
Используются все три процедуры передачи (S1, S2 и S3). Интерфейс между канальным уровнем и пользовательскими услугами не конкретизируется.
6.2.3 Небалансная передача (МЭК 60870-5-2, пункт 5)
Управляющая система является ведущей, а устройство защиты ведомым, то есть управляющая система всегда является первичной станцией, а устройство защиты - всегда вторичной станцией. Бит RES не используется.
Используются следующие функциональные коды:
PRM=1 - 0, 3, 4, 9, 10, 11
PRM=0 - 0, 1, 8, 9, 11
Адресное поле А всегда содержит только один байт. Для широковещательной передачи (посылка/без ответа) адрес определяется как 255.
6.2.4 Интервал таймаута для повторной передачи кадра (МЭК 60870-5-2, пункт 1 приложения А)
Стандартные скорости передачи 9,6 кбит/с или 19,2 кбит/с (по выбору).
6.3 Дополнительные определения к МЭК 60870-5-2
В резервном диапазоне добавляется следующий функциональный код:
|
|
|
PRM=1 | функциональный код 7 := сброс FCB в 0 | FCB и FCV=0 |
Посылка этого функционального кода используется для сброса на вторичной станции бита FCB в 0, т.е. устройство защиты должно ожидать следующее успешное первичное сообщение с FCV=1 со значением FCB=1. Никакие другие установочные функции, подобные тем, которые ассоциируются с функциональным кодом 0 (сброс подсистемы связи), не запускаются.
Следующие функциональные коды уже определены в МЭК 60870-5-2. Они применяются следующим образом:
|
|
PRM=0 | функциональный код 14 := услуги канала не работают |
Для первичных сообщений, которые не могут быть переданы прикладному уровню вторичной станции из-за неисправности, дается ответ функциональным кодом 14. Бит FCB должен изменить значение на противоположное.
|
|
PRM=0 | функциональный код 15 := услуги канала не предусмотрены |
Первичные сообщения, содержащие непредусмотренные функциональные коды, подтверждаются короткими сообщениями и не обрабатываются. Неправдоподобные первичные сообщения, включающие функциональные коды от 0 до 15, будут получать в ответ функциональный код 15 в коротком сообщении. Бит FCB должен изменить значение на противоположное.
Пока устройство защиты не может обрабатывать дальнейшие (поступающие) команды, бит DFC должен быть установлен в 1, чтобы предупредить потерю информации в направлении управления. Максимальное время такого состояния - не более 15 с. В течение этого времени система управления не должна передавать команд. Если команда все-таки будет передана, устройство защиты ее не обрабатывает и дает ответ коротким сообщением с функциональным кодом 1. Это ведет к потере информации. Исключением является широковещательная команда.
7 Прикладной уровень
Применимы МЭК 60870-5-3, МЭК 60870-5-4, МЭК 60870-5-5.
7.1 Выдержки из МЭК 60870-5-3 (общая структура данных пользователя)
МЭК 60870-5-3 содержит описание основных блоков данных пользователя в передаваемых кадрах. Настоящий подпункт выбирает элементы информации, специфические для релейной защиты и выходящие за рамки указанного стандарта, и определяет ASDU, используемые в настоящем стандарте.
В настоящем стандарте LPDU содержит не более одного ASDU. В соответствии с рисунком 2 ASDU состоит из ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ и только одного ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ.
Рисунок 2 - Структура ASDU
ИДЕНТИФИКАТОР БЛОКА ДАННЫХ состоит из четырех байтов и имеет следующую структуру, одинаковую для всех ASDU:
- ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА;
- КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ;
- ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ;
- ОБЩИЙ АДРЕС ASDU.
ОБЩИЙ АДРЕС ASDU обычно должен быть идентичен адресу, используемому на канальном уровне.
ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИИ содержит ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ, НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ и, если имеется, МЕТКУ ВРЕМЕНИ. ИДЕНТИФИКАТОР ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ содержит два байта и имеет следующую структуру:
- ТИП ФУНКЦИИ;
- НОМЕР ИНФОРМАЦИИ.
НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ состоит из ОДИНОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ИНФОРМАЦИИ, КОМБИНАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ или ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ.
|
|
|
ASDU | := | CP48+8i+8j {ИДЕНТИФИКАТОР БЛОКА ДАННЫХ, ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИИ} |
ИДЕНТИФИКАТОР БЛОКА ДАННЫХ | := | СР32 {ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА, КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ, ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ, ОБЩИЙ АДРЕС ASDU} |
ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИИ | := | СР16+8i+8j {ТИП ФУНКЦИИ, НОМЕР ИНФОРМАЦИИ, НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ, МЕТКА ВРЕМЕНИ} |
параметр i
| := | число байтов в НАБОРЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ |
параметр j | := | 0: МЕТКА ВРЕМЕНИ отсутствует,
4: МЕТКА ВРЕМЕНИ присутствует |
7.2 Выдержки из МЭК 60870-5-4 (Определение и кодирование элементов пользовательской информации)
Размер и содержание отдельных информационных полей ASDU - в соответствии с определенными в МЭК 60870-5-4 правилами для описания элементов информации.
Примечание - Определения, касающиеся ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА, ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ и ТИПА ФУНКЦИИ, используются для совместимого диапазона. Другие комбинации могут использоваться в частном диапазоне.
Например, ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 7 (общий опрос) в сочетании с ПРИЧИНОЙ ПЕРЕДАЧИ >63 может использоваться для инициализации общего опроса, характерной для конкретного производителя.
7.2.1 Идентификатор типа
Первый байт ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ ASDU определяет ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА. Для обмена совместимыми данными используется диапазон ИДЕНТИФИКАТОРОВ ТИПА от 1 до 31. Их определения приведены ниже:
ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА := UI8[1..8]<1..255>,
|
|
|
|
где | <1..31> | := | определения настоящего стандарта (совместимый диапазон) |
| <32..255> | := | для специального применения (частный диапазон) |
Таблица 3 - Семантика ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА; информация в направлении контроля
|
|
|
<1> | := | сообщение с меткой времени |
<2> | := | сообщение с меткой времени с относительным временем |
<3> | := | измеряемые величины, набор типа 1 |
<4> | := | измеряемые величины с меткой времени и относительным временем |
<5> | := | сообщение идентификации |
<6> | := | синхронизация времени |
<8> | := | завершение общего опроса |
<9> | := | измеряемые величины, набор типа 2 |
<10> | := | групповая информация |
<11> | := | групповой идентификатор |
<23> | := | список зарегистрированных нарушений |
<26> | := | готовность к передаче данных о нарушениях |
<27> | := | готовность к передаче данных канала |
<28> | := | готовность передачи меток |
<29> | := | передача меток |
<30> | := | передача аварийных значений |
<31> | := | завершение передачи |
Таблица 4 - Семантика ИДЕНТИФИКАТОРА ТИПА; информация в направлении управления
|
|
|
<6> | := | синхронизация времени |
<7> | := | общий опрос |
<10> | := | групповая информация |
<20> | := | общая команда |
<21> | := | групповая команда |
<24> | := | приказ передачи данных о нарушениях |
<25> | := | подтверждение передачи данных о нарушениях |
Значения в диапазоне <0..31>, не указанные выше, зарезервированы для будущих совместимых применений.
7.2.2 Классификатор переменной структуры
Второй байт ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ ASDU определяет КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ. Его описание приведено ниже:
КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ := СР8{число, SQ},
|
|
|
где число | := | UI7[1..7]<0...127> |
<0..9> | := | число элементов информации |
<10..127> | := | не используется |
SQ | := | BS1[8]<0..1> |
<0> | := | адресация последовательности элементов информации в одном объекте |
<1> | := | адресация одиночного элемента информации или одиночной комбинации элементов |
Бит SQ определяет метод адресации последующих ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИИ или элементов информации.
SQ=0: Последовательность одинаковых элементов информации адресуется (МЭК 60870-5-3, подпункт 5.1.5) при помощи адреса ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ. Адрес ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ задает адрес, ассоциированный с первым элементом информации в последовательности. Последующие элементы информации идентифицируются номерами, увеличивающимися на 1 относительно этого адреса. Такой метод используется для измеряемых величин и списка регистрируемых повреждений.
SQ=1: Каждый одиночный элемент или комбинация элементов адресуется при помощи адреса ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ.
7.2.3 Причина передачи
ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ определяется в третьем байте ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ ASDU. Этот байт определен ниже:
|
|
|
|
ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ | := | UI8[1..8]<0..255>, | |
где | <0> | := | не используется |
| <1..63> | := | совместимый диапазон |
| <64..255> | := | частный диапазон |
Таблица 5 - Семантика причины передачи; информация в направлении контроля
|
|
|
<1> | := | спорадическая |
<2> | := | циклическая |
<3> | := | сброс бита счета кадров (FCB) |
<4> | := | сброс подсистемы связи (CU) |
<5> | := | старт/рестарт |
<6> | := | включение питания |
<7> | := | тестовый режим |
<8> | := | синхронизация времени |
<9> | := | общий опрос |
<10> | := | завершение общего опроса |
<11> | := | местная операция |
<12> | := | удаленная операция |
<20> | := | положительное подтверждение команды |
<21> | := | отрицательное подтверждение команды |
<31> | := | передача данных о неисправностях |
<40> | := | положительное подтверждение групповой команды записи |
<41> | := | отрицательное подтверждение групповой команды записи |
<42> | := | ответ правильными данными на групповую команду считывания |
<43> | := | ответ на групповую команду считывания данными, среди которых могут быть неправильные |
<44> | := | подтверждение групповой записи |
Примечание - Разъяснения см. в 7.4.
Таблица 6 - Семантика ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ; информация в направлении управления
|
|
|
<8> | := | синхронизация времени |
<9> | := | инициализация общего опроса |
<20> | := | общая команда |
<31> | := | передача данных о нарушениях |
<40> | := | групповая команда записи |
<42> | := | групповая команда считывания |
Все значения в диапазоне <0..63>, не указанные в таблицах 5 и 6, являются резервом для будущего совместимого использования.
7.2.4 Общий адрес ASDU
Четвертый байт ИДЕНТИФИКАТОРА БЛОКА ДАННЫХ ASDU определяет общий адрес ASDU. Этот байт обычно должен быть идентичен адресу станции на канальном уровне. Исключение делается только в том случае, если требуются дополнительные ОБЩИЕ АДРЕСА ASDU по той же физической линии из-за дублирования функций, например две функции максимальной токовой защиты в составе дифференциальной защиты трансформатора.
|
|
|
|
ОБЩИЙ АДPEC ASDU | := | UI8[1..8]<0..255>, | |
где | <0..254> | := | адрес станции |
| <255> | := | глобальный адрес |
Функции системной координации (таблицы 8 и 16) требуют использования только ОБЩЕГО АДРЕСА ASDU, идентичного адресу канального уровня.
7.2.5 Идентификатор объекта информации
7.2.5.1 Тип функции
Первый байт ИДЕНТИФИКАТОРА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ определяет ТИП ФУНКЦИИ, применяемого устройства защиты. Определения приведены ниже:
|
|
|
|
ТИП ФУНКЦИИ | := | UI8[1..8]<0..255>, | |
где | <0..127> | := | частный диапазон |
| <128..129> | := | совместимый диапазон |
| <130..143> | := | частный диапазон |
| <144..145> | := | совместимый диапазон |
| <146..159> | := | частный диапазон |
| <160..161> | := | совместимый диапазон |
| <162..175> | := | частный диапазон |
| <176..177> | := | совместимый диапазон |
| <178..191> | := | частный диапазон |
| <192..193> | := | совместимый диапазон |
| <194..207> | := | частный диапазон |
| <208..209> | := | совместимый диапазон |
| <210..223> | := | частный диапазон |
| <224..225> | := | совместимый диапазон |
| <226..239> | := | частный диапазон |
| <240..241> | := | совместимый диапазон |
| <242..253> | := | частный диапазон |
| <254..255> | := | совместимый диапазон |
Таблица 7 - Семантика типа функции
|
|
|
|
<128> | := | дистанционная защита | t(z) |
<129> | := | не используется |
|
<144> | := | не используется |
|
<145> | := | не используется |
|
<160> | := | максимальная токовая защита | I>> |
<161> | := | не используется |
|
<176> | := | дифференциальная защита трансформатора | |
<177> | := | не используется |
|
<192> | := | дифференциальная защита линии | |
<193> | := | не используется |
|
<208> | := | не используется |
|
<209> | := | не используется |
|
<224> | := | не используется |
|
<225> | := | не используется |
|
<240> | := | не используется |
|
<241> | := | не используется |
|
<254> | := | групповой тип функции | GEN |
<255> | := | глобальный тип функции | GLB |
7.2.5.2 Номер информации
Второй байт ИДЕНТИФИКАТОРА ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ определяет НОМЕР ИНФОРМАЦИИ внутри данного ТИПА ФУНКЦИИ. Используется полный диапазон <0..255> независимо от направления передачи-управления или контроля. Ниже приведены определения второго байта:
|
|
|
|
НОМЕР ИНФОРМАЦИИ | := | UI8[1..8]<0..255>, | |
где направление контроля | := | <0..255> | |
| <0..15> | := | системные функции |
| <16..31> | := | состояние |
| <32..47> | := | контрольная информация |
| <48..63> | := | замыкание на землю |
| <64..127> | := | короткое замыкание |
| <128..143> | := | АПВ |
| <144..159> | := | измеряемые величины |
| <160..239> | := | не используется |
| <240..255> | := | групповые функции |
направление управления | := | <0..255> | |
| <0..15> | := | системные функции |
| <16..31> | := | общие команды |
| <32..239> | := | не используется |
| <240..255> | := | групповые функции |
Ниже приведены таблицы 8-18, которые содержат семантику байта INF. НОМЕРА ИНФОРМАЦИИ INF, не приведенные в этих таблицах, в соответствии с приведенным перечнем не могут быть использованы.
Таблица 8 - Семантика НОМЕРОВ ИНФОРМАЦИИ; Системные функции в направлении контроля
|
|
|
|
|
|
INF | Описание | GI | TYP | СОТ | FUN |
<0> | := конец общего опроса | - | 8 | 10 | GLB |
<0> | := синхронизация времени | - | 6 | 8 | GLB |
<1> | := не используется | - |
|
|
|
<2> | := сброс FCB | - | 5 | 3 | в соответствии с основной FUN |
<3> | := сброс CU | - | 5 | 4 | в соответствии с основной FUN |
<4> | := старт/рестарт | - | 5 | 5 | в соответствии с основной FUN |
<5> | := включение питания | - | 5 | 6 | в соответствии с основной FUN |
Примечание 1 - НОМЕР ИНФОРМАЦИИ 0 относится к ГЛОБАЛЬНОМУ ТИПУ ФУНКЦИИ и идентичен для всех системных услуг.
Примечание 2 - НОМЕРА ИНФОРМАЦИИ от 2 до 5 используются с FUN в соответствии с основной функцией устройства защиты.
Таблица 9 - Семантика НОМЕРОВ ИНФОРМАЦИИ; сигнализация состояний в направлении контроля
|
|
|
|
|
|
|
INF |
| Описание | GI | TYP | СОТ | FUN (типичные) |
<16> | := | АПВ активно | + | 1 | 1, 7, 9, 11, 12, 20, 21 | t(z), I>>, |
<17> | := | телезащита активна | + | 1 | 1, 7, 9, 11, 12, 20, 21 | t(z), I>> |
<18> | := | защита активна | + | 1 | 1, 7, 9, 11, 12, 20, 21 | t(z), I>>, , |
<19> | := | светодиоды выключены | - | 1 | 1, 7, 11, 12, 20, 21 | t(z), I>>, , |
<20> | := | направление контроля заблокировано | + | 1 | 9, 11 | t(z), I>>, , |
<21> | := | тестовый режим | + | 1 | 9, 11 | t(z), I>>, , |
<22> | := | местная установка параметров | + | 1 | 9, 11 | t(z), I>>, , |
<23> | := | характеристика 1 | + | 1 | 1, 7, 9, 11, 12, 20, 21 | t(z) |
<24> | := | характеристика 2 | + | 1 | 1, 7, 9, 11, 12, 20, 21 | t(z) |
<25> | := | характеристика 3 | + | 1 | 1, 7, 9, 11, 12, 20, 21 | t(z) |
<26> | := | характеристика 4 | + | 1 | 1, 7, 9, 11, 12, 20, 21 | t(z) |
<27> | := | вспомогательный вход 1 | + | 1 | 1, 7, 9, 11 | t(z), I>>, , |
<28> | := | вспомогательный вход 2 | + | 1 | 1, 7, 9, 11 | t(z), I>>, , |
<29> | := | вспомогательный вход 3 | + | 1 | 1, 7, 9, 11 | t(z), I>>, , |
<30> | := | вспомогательный вход 4 | + | 1 | 1, 7, 9, 11 | t(z), I>>, , |
Таблица 10 - Семантика НОМЕРОВ ИНФОРМАЦИИ; контрольная информация в направлении контроля
|
|
|
|
|
|
|
INF |
| Описание | GI | ТУР | СОТ | FUN (типичные) |
<32> | := | контроль измерения токов I | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z), I>> |
<33> | := | контроль измерения напряжений V | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z), I>> |
<35> | := | контроль последовательности фаз | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z), I>> |
<36> | := | контроль цепи отключения | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z), I>>, , |
<37> | := | действие резервной защиты I>> | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z) |
<38> | := | повреждение предохранителя VT* | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z), I>> |
<39> | := | повреждение телезащиты | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z), I>>, |
<46> | := | групповое** предупреждение | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z), I>>, , |
<47> | := | групповой** аварийный сигнал | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z), I>>, , |
________________
|
|
|
|
|
|
|
* VT | := | трансформатор напряжения |
|
|
|
|
** Термин "групповой" в данном случае указывает на групповой характер события, передаваемого "стандартизованным" сообщением, и не относится к групповым (GENERIC) услугам.
Таблица 11 - Семантика НОМЕРОВ ИНФОРМАЦИИ; сигнализация о замыкании на землю в направлении контроля
|
|
|
|
|
|
|
INF |
| Описание | GI | TYP | СОТ | FUN (типичные) |
<48> | := | замыкание на землю фазы А | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z), I>> |
<49> | := | замыкание на землю фазы В | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z), I>> |
<50> | := | замыкание на землю фазы С | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z), I>> |
<51> | := | замыкание на землю на линии (впереди) | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z), I>> |
<52> | := | замыкание на землю на шинах(позади) | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z), I>> |
Таблица 12 - Семантика НОМЕРОВ ИНФОРМАЦИИ; сигнализация о повреждениях в направлении контроля
|
|
|
|
|
|
|
INF |
| Описание | GI | ТУР | СОТ | FUN (типичные) |
<64> | := | запуск защиты, фаза А | + | 2 | 1, 7, 9 | t(z), I>>, |
<65> | := | запуск защиты, фаза В | + | 2 | 1, 7, 9 | t(z), I>>, |
<66> | := | запуск защиты, фаза С | + | 2 | 1, 7, 9 | t(z), I>>, |
<67> | := | запуск защиты, нулевая последовательность | + | 2 | 1, 7, 9 | t(z), I>>, |
<68> | := | общее отключение | - | 2 | 1, 7 | t(z), I>>, , |
<69> | := | отключение фазы А | - | 2 | 1, 7 | t(z), I>>, , |
<70> | := | отключение фазы В | - | 2 | 1, 7 | t(z), I>>, , |
<71> | := | отключение фазы С | - | 2 | 1, 7 | t(z), I>>, , |
<72> | := | отключение резервной защитой I>> | - | 2 | 1, 7 | t(z) |
<73> | := | расстояние до места короткого замыкания Х в омах | - | 2 | 1, 7 | t(z), I>>
|
<74> | := | повреждение на линии | - | 2 | 1, 7 | t(z), I>> |
<75> | := | повреждение на шинах | - | 2 | 1, 7 | t(z), I>> |
<76> | := | передача сигнала телезащиты | - | 2 | 1, 7 | t(z), I>> |
<77> | := | прием сигнала телезащиты | - | 2 | 1, 7 | t(z), I>> |
<78> | := | зона 1 | - | 2 | 1, 7 | t(z) |
<79> | := | зона 2 | - | 2 | 1, 7 | t(z) |
<80> | := | зона 3 | - | 2 | 1, 7 | t(z) |
<81> | := | зона 4 | - | 2 | 1, 7 | t(z) |
<82> | := | зона 5 | - | 2 | 1, 7 | t(z) |
<83> | := | зона 6 | - | 2 | 1, 7 | t(z) |
<84> | := | общий запуск | + | 2 | 1, 7, 9 | t(z), I>>, , |
<85> | := | отказ выключателя | - | 2 | 1, 7 | t(z), I>> |
<86> | := | отключение измерительной системы фазы А | - | 2 | 1, 7 | |
<87> | := | отключение измерительной системы фазы В | - | 2 | 1, 7 | |
<88> | := | отключение измерительной системы фазы С | - | 2 | 1, 7 | |
<89> | := | отключение измерительной системы нулевой последовательности | - | 2 | 1, 7 | |
<90> | := | отключение l> | - | 2 | 1, 7 | I>> |
<91> | := | отключение I>> | - | 2 | 1, 7 | I>> |
<92> | := | отключение > | - | 2 | 1, 7 | I>> |
<93> | := | отключение >> | - | 2 | 1, 7 | I>> |
Таблица 13 - Семантика НОМЕРОВ ИНФОРМАЦИИ; сигнализация о работе АПВ в направлении контроля
|
|
|
|
|
|
|
INF |
| Описание | GI | TYP | СОТ | FUN (типичные) |
<128> | := | выключатель включен при помощи АПВ | - | 1 | 1, 7 | t(z), I>>, |
<129> | := | выключатель включен при помощи АПВ с задержкой | - | 1 | 1, 7 | t(z), I>>, |
<130> | := | АПВ заблокировано | + | 1 | 1, 7, 9 | t(z), I>>, |
Таблица 14 - Семантика НОМЕРОВ ИНФОРМАЦИИ; измерения в направлении контроля
|
|
|
|
|
|
|
INF |
| Описание | GI | TYP | СОТ | FUN (типичные) |
<144> | := | измерение I | - | 3.1 | 2, 7 | t(z), I>> |
<145> | := | измерение I, V | - | 3.2 | 2, 7 | t(z), I>> |
<146> | := | измерение I, V, Р, Q | - | 3.3 | 2, 7 | t(z) |
<147> | := | измерение , | - | 3.4 | 2, 7 | t(z), I>> |
<148> | := | измерение , , P, Q, f | - | 9 | 2, 7 | t(z) |
Таблица 15 - Семантика НОМЕРОВ ИНФОРМАЦИИ; групповые функции в направлении контроля
|
|
|
|
|
|
|
INF |
| Описание | GI | TYP | СОТ | FUN |
<240> | := | считывание заголовков всех определенных групп | - | 10 | 42, 43 | GEN |
<241> | := | считывание значений или атрибутов всех элементов одной группы | - | 10 | 42, 43 | GEN |
<242> | := | не используется | - | - | - | - |
<243> | := | считывание директории одного элемента | - | 11 | 42, 43 | GEN |
<244> | := | считывание значения или атрибута одного элемента | + | 10 | 1, 2, 7, 9, 11, 12, 42, 43 | GEN |
<245> | := | окончание общего опроса групповых данных | - | 10 | 10 | GEN |
<249> | := | запись элемента с подтверждением | - | 10 | 41, 44 | GEN |
<250> | := | запись элемента с исполнением | - | 10 | 40, 41 | GEN |
<251> | := | запись элемента абортирована | - | 10 | 40 | GEN |
НОМЕР ИНФОРМАЦИИ <245> использует ASDU 10 с NGD=0.
Примечание - Некоторые групповые данные могут быть включены в общий опрос групповых данных.
Таблица 16 - Семантика НОМЕРОВ ИНФОРМАЦИИ; системные функции в направлении управления
|
|
|
|
|
|
INF |
| Описание | TYP | СОТ | FUN |
<0> | := | инициализация общего опроса | 7 | 9 | GLB |
<0> | := | синхронизация времени | 6 | 8 | GLB |
Примечание - НОМЕР ИНФОРМАЦИИ <0> относится к глобальному типу функции и одинаков для всех системных услуг.
Таблица 17 - Семантика НОМЕРОВ ИНФОРМАЦИИ; общие команды в направлении управления
|
|
|
|
|
|
|
INF |
| Описание | СОМ* | TYP | СОТ | FUN |
<16> | := | АПВ вкл/отк | вкл/отк | 20 | 20 | t(z), I>>, |
<17> | := | телезащита вкл/отк | вкл/отк | 20 | 20 | t(z), I>> |
<18> | := | защита вкл/отк | вкл/отк | 20 | 20 | t(z), I>>, , |
<19> | := | выключение светодиодов | вкл | 20 | 20 | t(z), I>>, , |
<23> | := | активизировать характеристику 1 | вкл | 20 | 20 | t(z) |
<24> | := | активизировать характеристику 2 | вкл | 20 | 20 | t(z) |
<25> | := | активизировать характеристику 3 | вкл | 20 | 20 | t(z) |
<26> | := | активизировать характеристику 4 | вкл | 20 | 20 | t(z) |
________________
* Выбор допустимых значений двойной команды - в соответствии с колонкой СОМ (см. 7.2.6.4).
Таблица 18 - Семантика НОМЕРОВ ИНФОРМАЦИИ; групповые команды в направлении управления
|
|
|
|
|
|
INF |
| Описание | TYP | СОТ | FUN |
<240> | := | считывание заголовков всех определенных групп | 21 | 42 | GEN |
<241> | := | считывание значений или атрибутов всех элементов одной группы | 21 | 42 | GEN |
<242> | := | не используется | - | - | - |
<243> | := | считывание директории одного элемента | 21 | 42 | GEN |
<244> | := | считывание значения или атрибута одного элемента | 21 | 42 | GEN |
<245> | := | общий опрос групповых данных | 21 | 9 | GEN |
<248> | := | запись элемента | 10 | 40 | GEN |
<249> | := | запись элемента с подтверждением | 10 | 40 | GEN |
<250> | := | запись элемента с исполнением | 10 | 40 | GEN |
<251> | := | прекращение записи элемента | 10 | 40 | GEN |
Различие делается не только между направлением контроля и управления, но также и между различными режимами, упомянутыми выше. Кроме того, перечислены ИДЕНТИФИКАТОРЫ ТИПА (TYP) и возможные ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ (СОТ).
Для каждого НОМЕРА ИНФОРМАЦИИ приведены типичные ТИПЫ ФУНКЦИИ (FUN). Типы GLB и GEN там, где они указаны, являются обязательными.
Поле GI указывает, включена ли информация в общий опрос. Для этих НОМЕРОВ ИНФОРМАЦИИ (в таблицах 8-15 обозначено "+") оба изменения состояния (ОТК на ВКЛ или ВКЛ на ОТК) также передаются спорадически. Для других НОМЕРОВ ИНФОРМАЦИИ передается только изменение состояния ОТК на ВКЛ.
7.2.6 Элементы информации
В ASDU, определенных в настоящем стандарте, используются следующие элементы информации. Они структурированы в соответствии с определениями МЭК 60870-5-4.
7.2.6.1 Текущий канал
|
|
|
АСС | := | UI8[1..8]<1..255> |
Этот байт указывает текущий канал, который должен обрабатываться при передаче данных о нарушениях,
|
|
|
|
где | <0> | := | глобальный* |
| <1> | := | |
| <2> | := | |
| <3> | := | |
| <4> | := | |
| <5> | := | |
| <6> | := | |
| <7> | := | |
| <8> | := | |
| <9..63> | := | резерв для дальнейших совместимых определений |
| <64..255> | := | резерв для частного использования |
________________
* Значение АСС=0 используется только в ASDU 24, 25 и 31, если данные канала не должны передаваться.
7.2.6.2 Символ ASCII
|
|
|
АSС | := | UI8[1.. 8] <ASCII восьмибитный код> |
7.2.6.3 Уровень совместимости
|
|
|
COL | := | UI8[1..8]<0..255> |
Уровень совместимости устройства защиты, основанного на требованиях настоящего стандарта, равен "2" без использования групповых услуг и "3" - с использованием групповых услуг.
7.2.6.4 Двухпозиционная команда (см. МЭК 60050)
|
|
|
|
|
DCO | := | Ul[1.2]<0..3>, | ||
где |
| <0> | := | не используется |
|
| <1> | := | ОТКЛ |
|
| <2> | := | ВКЛ |
|
| <3> | := | не используется |
7.2.6.5 Двухэлементная информация (см. МЭК 60050)
|
|
|
|
DPI | := | Ul[1.2]<0..3>, | |
где | <0> | := | не используется |
| <1> | := | ОТКЛ |
| <2> | := | ВКЛ |
| <3> | := | не используется |
7.2.6.6 Номер повреждения
|
|
|
FAN | := | UI16[1..16]<1..65535> |
Номер повреждения используется для опознавания события, связанного с функциями защиты, например сигнал запуска от устройства защиты увеличивает номер повреждения. Это значит, что последовательность с неуспешным АПВ будет регистрироваться как два отдельных повреждения со своими номерами. Номер повреждения не нужно ни сбрасывать, ни предварительно устанавливать.
7.2.6.7 Интервал между элементами информации
|
|
|
INT | := | UI16[1..16]<1..65535> |
Интервал сбора одиночных элементов информации должен быть одинаковым для всех данных о нарушениях. Указывается в микросекундах.
7.2.6.8 Измеряемая величина с описателем качества
|
|
|
|
|
МЕА | := |
| СP16{OV, ER, RES, MVAL}, | |
где | OV |
| := | BS1[1]<0..1> |
|
| <0> | := | нет переполнения |
|
| <1> | := | переполнение |
| ER |
| := | BS1[2]<0..1> |
|
| <0> | := | MVAL правильное значение |
|
| <1> | := | MVAL неправильное значение |
| RES |
| := | BS1[3] не используется (всегда <0>) |
| MVAL |
| := | F13[4..16]<-1..+1-2 > |
В случае переполнения MVAL устанавливается его максимальное положительное или максимальное отрицательное значение в дополнение к OV:=1. Максимальное значение MVAL должно быть ±1,2 или ±2,4 номинального.
Другие форматы и диапазоны могут использоваться с групповыми услугами.
7.2.6.9 Номер первого элемента информации в ASDU
|
|
|
NFE | := | UI16[1..16]<0..65535> |
Все одиночные значения данных о нарушении в канале (файле) имеют последовательные номера и передаются однородными частями. В составе ASDU они передаются с последовательно возрастающими номерами. Для того, чтобы иметь возможность правильно восстановить файл, указывается номер первого аварийного значения (первого элемента информации) в ASDU.
7.2.6.10 Число каналов
|
|
|
NOC | := | UI8[1..8]<0..255> |
Этот байт показывает число аналоговых каналов набора передаваемых данных, готовых к передаче.
7.2.6.11 Число элементов информации в канале
|
|
|
NOE | := | UI16[1..16]<1..65535> |
Все каналы содержат одинаковое число элементов информации. Это число передается в ASDU 26 "готовность к передаче данных о нарушениях" и справедливо для всех каналов.
7.2.6.12 Номер повреждения сети
|
|
|
NOF | := | UI16[1..16]<1..65535> |
Примечание - Повреждение сети, например, короткое замыкание, может вызвать несколько аварийных событий с отключением и последующим АПВ, каждое из которых идентифицируется увеличением номера повреждения FAN. В этом случае номер повреждения сети NOF остается неизменным, общим для этих событий. Номер повреждения сети не требуется ни сбрасывать, ни предварительно устанавливать.
7.2.6.13 Число меток
|
|
|
NOT | := | UI8[1..8]<0..255> |
Этот байт показывает число меток, передаваемых в ASDU 29.
7.2.6.14 Число аварийных значений в ASDU 30
|
|
|
|
NDV |
| := | UI8[1..8]<0..255>, |
где | <1..25> | := | используется |
| <26..255> | := | не используется |
7.2.6.15 Относительное время
RET := UI16[1..16]<1..65535> Относительное время устанавливается в 0 в начале короткого замыкания. Оно указывает время в миллисекундах от запуска устройства защиты до текущего момента.
7.2.6.16 Масштабный коэффициент
|
|
|
RFA | := | R32.23{мантисса, порядок, знак} |
Значения аварийных данных передаются как относительные значения в формате чисел с фиксированной запятой (F). Масштабный коэффициент показывает соотношение между относительным и вторичным значениями.
Первичное значение равно вторичному значению, умноженному на отношение номинального первичного значения к номинальному вторичному значению
7.2.6.17 Номинальное первичное значение
|
|
|
RPV | := | R32.23{мантисса, порядок, знак} |
7.2.6.18 Номинальное вторичное значение
|
|
|
RSV | := | R32.23{мантисса, порядок, знак} |
7.2.6.19 Идентификатор возвращаемой информации
|
|
|
RII | := | UI8[1..8]<0..255> |
7.2.6.20 Расстояние до места короткого замыкания
|
|
|
SCL | := | R32.23{мантисса, порядок, знак} |
Расстояние до места короткого замыкания представляется в форме реактивного сопротивления, приведенного к первичным значениям. Оно выражается в омах.
7.2.6.21 Номер опроса
|
|
|
SCN | := | UI8[1..8]<0..255> |
7.2.6.22 Одиночное аварийное значение
|
|
|
SDV | := | F16[1..16]<-1..+1-2 > |
7.2.6.23 Дополнительная информация
|
|
|
SIN | := | UI8[1..8]<0..255> |
Дополнительная информация используется следующим образом:
|
|
|
ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ | := | общий опрос |
SIN | := | НОМЕР ОПРОСА ASDU, инициирующего GI |
ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ | := | положительное или отрицательное подтверждение команды |
SIN | := | ИДЕНТИФИКАТОР ВОЗВРАЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ командного сообщения |
ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ | := | другая |
SIN | := | несущественно |
7.2.6.24 Состояние повреждения
|
|
|
|
| SOF | := | BS8{TP, TM, TEST, OTEV, RES}, |
где | ТР | := | BS1[1] |
| <0> | := | регистрация повреждения без отключения |
| <1> | := | регистрация повреждения с отключением |
| ТМ | := | BS1[2] |
| <0> | := | данные о нарушении, ожидающие передачи |
| <1> | := | данные о нарушении, передаваемые в настоящий момент |
| TEST | := | BS1[3] |
| <0> | := | данные о нарушении, регистрируемые в рабочем режиме |
| <1> | := | данные о нарушении, регистрируемые в тестовом режиме |
| OTEV | := | BS1[4] |
| <0> | := | регистрация данных о нарушении, инициируемая запуском защиты |
| <1> | := | регистрация данных о нарушении, инициируемая другими событиями |
| RES | := | BS4[5..8] не используется |
Примечание - SOF показывает, вызвало ли устройство защиты отключение во время повреждения (бит ТР), передаются ли в текущий момент данные о нарушении (бит TM), были ли данные о нарушении зарегистрированы в рабочем или в тестовом режиме (бит TEST) и была ли регистрация данных о нарушении инициирована другими событиями, а не запуском защиты (бит OTEV).
7.2.6.25 Положение метки
|
|
|
ТАР | := | UI16[1..16]<1..65535> |
Эти два байта показывают положение метки внутри набора данных о нарушении. Это число есть расстояние метки от первого элемента в наборе данных о нарушении, закодированное как число элементов информации по модулю 65536. Положение первой метки равно нулю.
7.2.6.26 Тип приказа
|
|
|
|
ТОО | := | UI8[1..8]<0..255>, | |
где | <1> | := | выбор повреждения |
<2> | := | запрос данных о нарушениях | |
<3> | := | преждевременное прекращение данных о нарушениях | |
<4..7> | := | резерв | |
<8> | := | запрос канала | |
<9> | := | преждевременное прекращение канала | |
<10..15> | := | резерв | |
<16> | := | запрос меток | |
<17> | := | преждевременное прекращение меток | |
<18..23> | := | резерв | |
<24> | := | запрос списка зарегистрированных нарушений | |
<25..31> | := | резерв | |
<32> | := | окончание передачи данных о нарушениях без преждевременного прекращения | |
<33> | := | окончание передачи данных о нарушениях с преждевременным прекращением системой управления | |
<34> | := | окончание передачи данных о нарушениях с преждевременным прекращением устройством защиты | |
<35> | := | окончание передачи канала без преждевременного прекращения | |
<36> | := | окончание передачи канала с преждевременным прекращением системой управления | |
<37> | := | окончание передачи канала с преждевременным прекращением устройством защиты | |
<38> | := | окончание передачи меток без преждевременного прекращения | |
<39> | := | окончание передачи меток с преждевременным прекращением системой управления | |
<40> | := | окончание передачи меток с преждевременным прекращением по инициативе устройства защиты | |
<41..63> | := | резерв | |
<64> | := | данные о нарушениях переданы успешно (положительно) | |
<65> | := | данные о нарушениях переданы безуспешно (отрицательно) | |
<66> | := | передача канала успешна (положительно) | |
<67> | := | передача канала не успешна (отрицательно) | |
<68> | := | метки переданы успешно (положительно) | |
<69> | := | метки переданы неуспешно (отрицательно) | |
<70..255> | := | резерв |
ТОО определяет тип приказа, например, выбор, запрос, преждевременное прекращение передачи данных о нарушениях, каналов, меток и списка зарегистрированных нарушений. С различными ASDU используются следующие диапазоны ТОО:
ТОО<1..31> используется с ASDU 24: приказ о передаче данных о нарушениях
ТОО<32..63> используется с ASDU 31: окончание передачи данных о нарушениях
ТОО<64..95> используется с ASDU 25: подтверждение передачи данных о нарушениях
7.2.6.27 Тип аварийных значений
|
|
|
|
|
| TOV |
| := | UI8[1..8]<0..255>, |
где |
| <0> | := | не используется |
|
| <1> | := | мгновенные значения |
|
| <2..255> | := | не используется |
7.2.6.28 Четыре байта времени в двоичном коде
|
|
|
СР32Время2а | := | СР32{Миллисекунды, Минуты, RES1, Недостоверное |
значение, Часы, RES2, Летнее время} |
Этот формат определен в МЭК 60870-5-4, подпункт 6.8. Он используется для МЕТКИ ВРЕМЕНИ ОБЪЕКТА ИНФОРМАЦИИ.
7.2.6.29 Семь байт времени в двоичном коде
|
|
|
СР56Время2а | := | СР56 {Миллисекунды, Минуты, RES1, Недостоверное |
значение, Часы, RES2, Летнее время, День месяца, День недели, Месяц, RES3, Год, RES4} |
Этот формат определен в МЭК 60870-5-4, подпункт 6.8. Он используется для синхронизации часов и в списке зарегистрированных данных о нарушениях.
День недели устанавливают числами от 1 до 7, если используется, где 1 означает понедельник, при неиспользовании он устанавливается в ноль.
Когда этот формат используется групповыми услугами, он может быть сокращен отбрасыванием старших байтов. DATASIZE определяет фактическое число байтов.
7.2.6.30 Число групповых наборов данных
|
|
|
|
| NGD | := | СР8 {NO, COUNT, CONT}, |
где | NO | := | UI6[1..6]<0..63> |
| COUNT | := | BS1[7]<0..1> |
| <0..1> | := | один бит счетчика ASDU с тем же RII |
| CONT | := | BS1[8]<0..1> |
| <0> | := | дальнейшие ASDU с тем же RII не будут следовать |
| <1> | := | следуют дальнейшие ASDU с тем же RII |
Начальная величина COUNT равна нулю.
7.2.6.31 Номер групповой идентификации
|
|
|
|
| GIN | := | CP16{GROUP, ENTRY}, |
где | GROUP | := | UI8[1..8]<0..255> |
| ENTRY | := | UI8[9..16]<0..255> |
| <0> | := | идентификатор GROUP |
| <1..255> | := | идентификатор ENTRY |
7.2.6.32 Описание групповых данных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GDD | := | СP24{DATATYPE, DATASIZE, NUMBER, CONT}, | ||||||
где | DATATYPE | := | UI8[1..8]<255> | ||||||
| <0> | := | нет данных | ||||||
| <1> | := | строка байтов ASCII := OS8[1..8]<ASCII восьмибитный код> | ||||||
| <2> | := | упакованная строка битов := BS1 | ||||||
| <3> | := | целое число без знака UI | ||||||
| <4> | := | целое число I | ||||||
| <5> | := | число с фиксированной запятой без знака UF | ||||||
| <6> | := | число с фиксированной запятой F | ||||||
| <7> | := | R32.23 := короткое действительное IEEE 754 | ||||||
| <8> | := | R64.53 := действительное IEEE 754 | ||||||
| <9> | := | двухэлементная информация (см. 7.2.6.5) | ||||||
| <10> | := | одноэлементная информация | ||||||
| <11> | := | двухэлементная информация с индикацией переходного состояния и ошибки := UI2[1.. 2] <0..3> | ||||||
|
|
| <0> | := | ПЕРЕХОД | ||||
|
|
| <1> | := | ОТКЛ | ||||
|
|
| <2> | := | ВКЛ | ||||
|
|
| <3> | := | ОШИБКА | ||||
| <12> | := | измеряемая величина с описателем качества (см. 7.2.6.8) | ||||||
| <13> | := | резерв | ||||||
| <14> | := | время в двоичном коде (см. 7.2.6.29) | ||||||
| <15> | := | номер группового идентификатора (см. 7.2.6.31) | ||||||
| <16> | := | относительное время (см. 7.2.6.15) | ||||||
| <17> | := | тип функции и номер информации := CP16{TYP, INF} | ||||||
|
|
| TYP := UI8[1..8]<255> | ||||||
|
|
| INF := UI8 [1 ..8]<255> (см. приложение А.2.8) | ||||||
| <18> | := | сообщение с меткой времени := CP48{DPI, RES, TIME, SIN}, | ||||||
|
|
| где | DPI | := | UI12[1..2] | (см.7.2.6.5) | ||
|
|
|
| RES | := | BS6[3..8]<0> |
| ||
|
|
|
| TIME | := | СР32Время2а[9..40] | (см. 7.2.6.28) | ||
|
|
|
| SIN | := | UI8[41..48] | (см. 7.2.6.23) | ||
| <19> | := | сообщение о состоянии с меткой времени с относительным временем := CP80{DPI, RES, RET, FAN, TIME, SIN}, | ||||||
|
|
| где | DPI | := | UI12[1..2] | (см.7.2.6.5) | ||
|
|
|
| RES | := | BS6[3..8]<0> |
| ||
|
|
|
| RET | := | UI16[9..24] | (см. 7.2.6.15) | ||
|
|
|
| FAN | := | UI16[25..40] | (см. 7.2.6.6) | ||
|
|
|
| TIME | := | СР32Время2а[41..72] | (см. 7.2.6.28) | ||
|
|
|
| SIN | := | UI8[73..80] | (см. 7.2.6.23) | ||
| <20> | := | измеряемая величина с меткой времени с относительным временем := CP96{VAL, RET, FAN, TIME}, | ||||||
|
|
| где | VAL | := | R32.23[1..32] |
| ||
|
|
|
| RET | := | UI16[33..48] | (см. 7.2.6.15) | ||
|
|
|
| FAN | := | UI16[49..64] | (см. 7.2.6.6) | ||
|
|
|
| TIME | := | СР32Время2а[65..96] | (см. 7.2.6.28) | ||
| <21> | := | номер внешнего текста := Uli | ||||||
| <22> | := | групповой ответный код GRC | (см. 7.2.6.36) | |||||
| <23> | := | структура данных :=CPii{(GDD, GID)} | (см. 7.2.6.32 и 7.2.6.33) | |||||
| <24> | := | индекс | ||||||
| <25..255> | := | резерв | ||||||
| DATASIZE | := | UI8[9..16]<1..255> | ||||||
| NUMBER | := | UI7[17..23]<1..127> | ||||||
| CONT | := | BS1[24]<0..1> | ||||||
| <0> | := | элементы данных с тем же RII не следуют | ||||||
| <1> | := | последующие данные в следующем ASDU с тем же RII |
Типы данных определяются в соответствии с МЭК 60870-5-4.
НОМЕР ВНЕШНЕГО ТЕКСТА используется как ссылка в описании. Текст специфичен для каждого устройства защиты и должен поставляться отдельно, например как файл с номерами внешнего описания и соответствующим текстом.
Тип УПАКОВАННАЯ СТРОКА БИТОВ (PACKEDBITSTRING) имеет специальное значение. Если определен массив или комбинация УПАКОВАННЫХ СТРОК БИТОВ, то они пакуются в байты. Например, поле из восьми элементов типа УПАКОВАННАЯ СТРОКА БИТОВ имеет размер один байт, а комбинация полей из семи и двух элементов этого типа имеет размер два байта. Каждый из байтов заполняется от первой до восьмой позиции без промежутков, только последний байт может иметь меньше чем восемь заполненных битов.
РАЗМЕР ДАННЫХ (DATASIZE) определяет число байтов для определенного ТИПА ДАННЫХ. В случае УПАКОВАННОЙ СТРОКИ БИТОВ он определяет число битов.
ЧИСЛО (NUMBER) определяет число элементов данных, определенных ТИПОМ ДАННЫХ и РАЗМЕРОМ ДАННЫХ, в данном ASDU.
Примечание 1 - Состояния ПЕРЕХОДА и ОШИБКИ внутри двухэлементной информации с индикацией переходного состояния и ошибки используются, например для сигнализации положения выключателя. ПЕРЕХОД может использоваться для указания временного неопределенного состояния во время нормальных рабочих условий. ОШИБКА может использоваться для указания постоянного неопределенного состояния.
Примечание 2 - Комплексные величины (например R+jX) можно рассматривать как совокупность двух полей, начинающихся с действительной части, а в полярной форме (например Z, 0) - начинающихся с аргумента.
7.2.6.33 Групповые данные
|
|
|
GID | := | CP8хi, |
где i | := | РАЗМЕР ДАННЫХ, умноженный на ЧИСЛО (см. 7.2.6.32), кроме случая использования строки битов |
7.2.6.34 Вид описания
|
|
|
|
| KOD := |
| UI8<255>, |
где | <0> | := | ВИД НЕ ОПРЕДЕЛЕН |
| <1> | := | ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ |
| <2> | := | ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ |
| <3> | := | ДИАПАЗОН (минимальное значение, максимальное значение и размер шага) |
| <4> | := | (резерв) |
| <5> | := | ТОЧНОСТЬ (n, m) |
| <6> | := | КОЭФФИЦИЕНТ |
| <7> | := | ПРОЦЕНТНЫЙ ПРЕДЕЛ |
| <8> | := | ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ |
| <9> | := | РАЗМЕРНОСТЬ |
| <10> | := | ОПИСАНИЕ |
| <11> | := | (резерв) |
| <12> | := | ЭЛЕМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ ПАРОЛЬ |
| <13> | := | ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ |
| <14> | := | ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПИСИ |
| <15..18> | := | (резерв) |
| <19> | := | СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТИП ФУНКЦИИ И НОМЕР ИНФОРМАЦИИ |
| <20> | := | СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ |
| <21> | := | ПЕРЕЧИСЛИМЫЙ ТЕКСТОВЫЙ МАССИВ |
| <22> | := | ПЕРЕЧИСЛИМЫЙ МАССИВ ЗНАЧЕНИЙ |
| <23> | := | СВЯЗАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
| <24..255> | := | (резерв) |
Каждый элемент имеет переменное число описаний (атрибутов), необходимым является только атрибут <10> ОПИСАНИЕ.
Объяснение вида описания
Вид не определен
Этот ВИД используется при запросе чтения, когда не нужны значения и атрибуты (например чтение полной директории GIN). Никакой элемент директории не будет иметь атрибута с таким ВИДОМ.
Текущее значение
Текущее значение элемента. В случае "заголовка" GIN оно будет относиться к числу элементов внутри группы директорий этого GIN. Если ТИП ДАННЫХ этого ВИДА является ИНДЕКСОМ со значением "N", то ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ этого GIN получается обращением к элементу (N+1) массива ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ этого GIN. См. также элемент ДИАПАЗОНА и ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МАССИВОВ ТЕКСТА/МАССИВОВ ЗНАЧЕНИЙ.
Значение по умолчанию
Исходное значение элемента. Его можно использовать для начальной установки элемента. Оно имеет такой же ТИП ДАННЫХ, как ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Диапазон
ДИАПАЗОН показывает возможные правильные значения элемента и содержит массив из трех элементов: минимальное значение, максимальное значение и размер шага. Правильные значения - это минимальное значение ДИАПАЗОНА плюс число, кратное размеру шага, вплоть до максимального значения. ТИП ДАННЫХ этого ВИДА обычно такой же, как у ВИДА ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. Если ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ является индексом, представляющим перечисляемый текст или значения, ДИАПАЗОН должен также относиться к типу данных ИНДЕКС:
- минимальная величина = 0;
- максимальная величина = <размер списка - 1>;
- размер шага = 1.
Каждому значению в этом диапазоне должен соответствовать элемент в массиве перечисления.
Точность (n, m)
ТОЧНОСТЬ определяет, как будет отображено действительное число. При этом n определяет максимальное число разрядов в целой части, a m - число разрядов в дробной части.
Коэффициент
Коэффициент используется для получения именованного значения из относительного.
Процентный предел
Процентный предел, например, для "измеряемой величины с описателем качества" (ASDU 3 или 9) равен 120% или 240% номинального значения.
Перечисление
Этот ВИД используется для перечисления всех правильных значений ВИДА ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ, если ТИП ДАННЫХ ТЕКУЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ имеет тип ИНДЕКС. Это удобно для описания нелинейных зависимостей, а также в тех случаях, когда индивидуальные значения лучше представлены в виде текста. Первый элемент типа ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ имеет значение индекса, равное 0. Если только некоторые значения требуют перечисления, то для них могут использоваться ВИДЫ "ПЕРЕЧИСЛИМЫЙ ТЕКСТОВЫЙ МАССИВ / ПЕРЕЧИСЛИМЫЙ МАССИВ ЗНАЧЕНИЙ".
Размерность
Текст для указания единиц измерения, например А, вар, В.
Описание
Текстовое описание элемента или группы или номер внешнего текста.
Элемент, содержащий пароль
Этот ВИД указывает GIN элемента, который содержит соответствующий пароль, позволяющий выполнить установку данного элемента.
Соответствующий тип функции и номер информации
Для сигналов и измеряемых величин определяется ТИП ФУНКЦИИ и НОМЕР ИНФОРМАЦИИ соответствующих данных, относящихся к "стандартизованным" (негрупповым) услугам.
Для команд определяется ТИП ФУНКЦИИ и НОМЕР ИНФОРМАЦИИ, соответствующей негрупповой командной процедуре и соответствующему сообщению.
Соответствующее событие
Определяет событие (сообщение), которое отражает состояние или изменение состояния, являющееся результатом выполнения команды.
Перечислимый текстовый массив / перечислимый массив значений
Эти два ВИДА используются совместно для сопоставления текстовых значений определенным значениям ТЕКУЩИХ ЗНАЧЕНИЙ. Значения, которые должны быть перечислены, запоминаются в ПЕРЕЧИСЛИМОМ МАССИВЕ ЗНАЧЕНИЙ, а соответствующий каждому значению текст запоминается в аналогичной позиции ПЕРЕЧИСЛИМОГО ТЕКСТОВОГО МАССИВА. Если перечислимыми должны быть все значения, то вместо ВИДА ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ может использоваться ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ как индекс, что позволяет повысить эффективность.
Связанные элементы
Этот ВИД содержит массив GIN, который имеет отношение к данному элементу. Может быть использован для установления связи с другими элементами, например, с целью определения элемента для активизации набора параметров.
7.2.6.35 Число элементов описания
|
|
|
|
| NDE | := | CP8{NO, COUNT, CONT}, |
где | NO | := | UI6[1..6]<1..63> |
| COUNT | := | BS1[7]<0..1> |
| <0..1> | := | один бит счетчика группового ASDU с теми же GIN и RII |
| CONT | := | BS1[8]<0..1> |
| <0> | := | нет следующих ASDU с теми же RII и GIN |
| <1> | := | ожидаются следующие ASDU с теми же RII и GIN |
Начальное значение COUNT равно нулю.
7.2.6.36 Групповой ответный код
|
|
|
|
| GRC | := | UI8[1..8]<255>, |
где | <0> | := | подтверждение |
| <1> | := | определен неправильный GIN |
| <2> | := | запрошенные данные не существуют |
| <3> | := | данные недоступны, попробуйте позже еще раз |
| <4> | := | ошибка контроля во время изменения установки |
| <5> | := | выход из диапазона во время изменения установки |
| <6> | := | размер элемента слишком велик |
| <7> | := | слишком много команд |
| <8> | := | элемент только для чтения |
| <9> | := | установка защищена паролем |
| <10> | := | идет процесс местной установки |
| <11> | := | ошибка с последующим описанием |
| <12..255> | := | не используется |
7.2.6.37 Число групповых идентификаторов
|
|
|
NOG | := | UI8[1..8]<0..255> |
Групповой идентификатор всегда состоит из номера групповой идентификации (GIN) и вида описания (KOD).
7.3 Определение и представление ASDU
Ниже описаны все ASDU, определенные в настоящем стандарте. Могут быть определены другие ASDU с ИДЕНТИФИКАТОРАМИ ТИПА в частном диапазоне. Они могут быть использованы различными изготовителями аппаратуры защиты для дополнительной информации.
LPDU канального уровня определены в МЭК 60870-5-2. В настоящем подпункте эти определения не повторяются.
7.3.1 ASDU в направлении контроля
7.3.1.1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 1: сообщение с меткой времени
_________________
* DPI несущественно, если ПРИЧИНА ПЕРЕДАЧИ := положительное или отрицательное подтверждение команды.
7.3.1.2 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 2: сообщение с меткой времени в относительном формате
________________
* Относительное время (RET) и номер повреждения (FAN) несущественны в случае общего опроса.
** Дополнительная информация (SIN) существенна только в случае общего опроса.
7.3.1.3 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 3: измеряемые величины, набор типа 1
|
|
ASDU 3,1: | i := 1 |
ASDU 3,2: | i := 2 |
ASDU 3,3: | i := 4 |
ASDU 3,4: | i := 2; значения 1 и 2 присваиваются и |
Р и Q - трехфазные активная и реактивная мощности.
7.3.1.4 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 4: измеряемые величины с меткой времени с относительным временем
7.3.1.5 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 5: сообщение идентификации
Символы ASCII используются для наименования производителя. Для "пустых" полей ASCII должен быть использован пробел (20Н). Последние четыре байта предназначены для свободного использования производителем.
7.3.1.6 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 6: синхронизация времени
7.3.1.7 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 8: окончание общего опроса
НОМЕР ОПРОСА (SCN) берется из команды инициализации GI.
7.3.1.8 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 9: измеряемые величины, набор типа 2
Р и Q - трехфазная активная и реактивная мощности соответственно.
Примечание - Возможно передавать только часть измеряемых величин, определяемую числом элементов i в КЛАССИФИКАТОРЕ ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ, начиная всегда с тока фазы А.
7.3.1.9 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 10: групповая информация
Примечание - Этот ASDU используется также для ответных сообщений, применяющих групповой ОТВЕТНЫЙ КОД. Примеры приведены в приложении В.
7.3.1.10 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 11: групповая идентификация
i := поле NO в NDE определяет число элементов директории в этом ASDU.
7.3.1.11 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 23: список зарегистрированных нарушений
Этот ASDU используется, чтобы передать общие сведения обо всех нарушениях, зарегистрированных и запомненных в устройстве защиты. Число нарушений ограничено i=8. Значение i=0 соответствует пустой директории.
Для каждого нарушения указываются его номер, состояние и время регистрации. Нарушения регистрируются и нумеруются по мере их появления. Следует предусмотреть ситуацию переполнения (перехода к нулю) номера повреждения FAN.
7.3.1.12 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 26: готовность к передаче данных о нарушениях
________________
* Четыре байта времени в двоичном коде показывают МЕТКУ ВРЕМЕНИ первой зарегистрированной информации.
Примечание - Этот ASDU используется для извещения о том, что файл с зарегистрированными данными о нарушениях готов быть запрошенным. Он содержит тип аварийных данных, число каналов, число элементов информации и время между выборками.
7.3.1.13 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 27: готовность к передаче канала
Примечание - Этот ASDU используется для извещения о том, что зарегистрированный (аналоговый) канал готов быть запрошенным. Он содержит тип аварийных данных и их номинальные значения.
7.3.1.14 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 28: Готовность к передаче меток
Примечание - Этот ASDU используется для извещения о том, что метки готовы быть запрошенными.
7.3.1.15 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 29: передача меток
Этот ASDU используется, чтобы показать состояние всех соответствующих меток от позиции 0, а также изменения (переход в новое состояние). Позиции меток должны передаваться в последовательном порядке. Последовательно передаваемые ASDU 29 должны содержать совпадающие или последующие позиции меток.
Значение i ограничено 25 метками на ASDU. Чтобы показать переполнение формата ТАР, используется нулевое значение позиции метки, передавая таким образом текущее состояние всех соответствующих меток.
7.3.1.16 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 30: передача аварийных значений
Этот ASDU используется, чтобы передать i последовательных выборок как часть всех аварийных данных канала. Значение i ограничено 25 одиночными величинами нарушений на ASDU.
7.3.1.17 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 31: завершение передачи
Этот ASDU используется, чтобы показать завершение передачи (с абортированием или без него) нарушений, канала или меток. Он содержит тип завершения, тип аварийных данных, номер повреждения и номер канала.
7.3.2 ASDU в направлении управления
7.3.2.1 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 6: синхронизация времени
Внутри СЕМИ БАЙТОВ ВРЕМЕНИ бит IV несущественен.
7.3.2.2 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 7: инициализация общего опроса
7.3.2.3 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 10: групповая информация
7.3.2.4 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 20: общая команда
ИДЕНТИФИКАТОР ВОЗВРАЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ (RII) не обрабатывается внутри устройства защиты, но используется как ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ к возвращаемому сообщению
7.3.2.5 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 21: групповая команда
7.3.2.6 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 24: приказ передачи данных о нарушениях
Примечание - Этот ASDU служит для запроса просмотра нарушений, а также для выбора, запроса и абортирования передачи данных о нарушениях, передачи канала и передачи меток. Он содержит тип приказа, тип аварийных данных, номер повреждения и номер канала.
7.3.2.7 ИДЕНТИФИКАТОР ТИПА 25: подтверждение передачи данных о нарушениях
Примечание - Этот ASDU используется для положительного или отрицательного подтверждения передачи аварийных данных, каналов или меток.
7.4 Прикладные функции
Используются следующие основные прикладные функции, определенные в МЭК 60870-5-5:
- инициализация станции;
- общий опрос;
- синхронизация времени;
- передача команд.
В настоящем стандарте дополнительно определены четыре прикладных функции:
- тестовый режим;
- блокировка направления контроля;
- передача данных о нарушениях;
- групповые услуги.
В следующих подпунктах все эти функции детально описаны независимо от того, определены ли они в МЭК 60870-5-5. В отличие от МЭК 60870-5-5 приведено более детальное описание, включая также LPDU канального уровня.
Следует заметить, что на диаграммах представлены только кадры описываемых функций. Во время описываемых процедур могут также быть переданы дополнительные кадры, связанные с другими функциями, например в случае короткого замыкания в сети.
7.4.1 Инициализация (см. рисунки 3 и 4)
Рисунок 3 - Основная процедура инициализации
Рисунок 4 - Процедура инициализации после рестарта аппаратуры защиты
Следует различать приведение в исходное состояние (RESET) самого устройства защиты и приведение в исходное состояние функций связи устройства защиты.
Приведение в исходное состояние (сброс) функций связи выполняется при помощи команды приведения в исходное состояние от системы управления. Команда обычно передается системой управления в случае:
- инициализации системы управления;
- устройство защиты отключено;
- устройство защиты отсутствует;
- идет процесс инициализации устройства защиты;
- связь прервана.
Команда сброса функций связи не влияет на устройство защиты и только приводит в исходное состояние связь устройства защиты. Команда сброса может передаваться как:
- привести в исходное состояние (сбросить) бит счета кадров (FCB) или
- привести в исходное состояние подсистему связи (CU).
Решение об этом принимается в системе управления.
В первом случае бит FCB в устройстве защиты устанавливается в "0". Сообщения в буфере передачи не стираются. При этом общий опрос, передача данных о нарушениях или групповые услуги, находящиеся в процессе передачи, абортируются устройством защиты без каких-либо сообщений.
В случае сброса CU дополнительно производится стирание сообщений в буфере передачи. Команда сброса CU должна быть передана после относительно долгого прерывания линии связи или после операции начальной установки с тем, чтобы стереть любые старые сообщения, которые могут быть в очереди на передачу. Эта команда не влияет на местные сигналы устройства защиты.
Устройство защиты, получив команду сброса, отвечает соответствующим подтверждением. Подтверждение сброса всегда посылается первым, даже если есть другие сообщения в очереди на передачу.
После включения устройства защиты оно должно послать сообщение "напряжение включено". Если устройство защиты не может отличить факт включения напряжения от рестарта, то вместо указанного сообщения должно передаваться сообщение "старт/рестарт".
При установке устройства защиты в исходное состояние передается сообщение "старт/рестарт".
В обоих случаях указанные сообщения (включение напряжения, старт/рестарт) передаются дополнительно к сообщению о сбросе (FCB, CU). Таким образом устройство защиты показывает, что действительные функции защиты временно не работали (возможность регистрации).
7.4.2 Синхронизация времени (см. рисунок 5)