数字化工程系统集成作业指导书

深圳南瑞数字化工程系统集成作业指导手册

编写:研发中心数字化组

目前国内数字化变电站工程日益增多,我司数字化产品工程也逐步铺开。作为数字化工程集成商,需要配置全站SCD 文件,结合当前数字化工程应用,针对公司SCD 工具使用,写出本手册文档。本手册侧重于工程调试和维护。主要内容包括:全站通讯地址配置、SCD 工具使用过程及常见的配置错误及解决方法,以及配合其它辅助工具使用中注意的问题。

本手册将由专人跟踪,不定期升级后进行新版本公布。希望大家在日常使用中提出宝贵意见,我们将和大家一起努力把该手册做好做全。

1. SCD 、ICD 、CID 概念

1.1. SCD文件

全站统一的数据源,该文件描述了所有IED 的实例配置和通信参数,IED 之间的通信配置及变电站一次系统结构,以及信号联系信息,由系统集成厂商完成。SCD 文件应该包括版本修改信息,明确描述修改时间,修改版本号等内容。

1.2. ICD文件

有装置制造厂商提供给系统集成商,该文件描述IED 提供的基本数据模型及服务,但不包括IED 实例名称和通信参数。ICD 文件应该包括模型自描述信息。

1.3. CID文件

由装置制造厂商使用装置配置工具根据SCD 文件中与特定的IED 的相关信息自动导出生成。SCD 文件配置完成后,意味着SCD 里面的所有CID 文件均已完成。

2. SCD 工具安装

当前SCD 工具安装前要求系统首先安装NET Framework 2.0,安装完毕后即可安装本公司SCD 工具。

1、 点击SCD 工具包进行安装,点击“下一步”

2、 选择程序安装路径,默认与后台监控同一个路径。然后点击“下一步”确定安装,稍等片

刻即完成安装。

本安装程序为SCD 配置工具、ICD 配置工具共用安装程序,程序安装完毕后将会产生2个应用图标:”SCD 配置工具”、“ICD 配置工具”。

3、 安装完毕后,点击运行电脑桌面的“SCD 配置工具”,第一次打开时候会弹出:

要求先行进行注册,点击“OK ”,然后弹出:

此工具需要验证电脑硬件配置信息,点击“获取机器信息”,在上方空白处会出现一堆数字及英文字母,该信息为本电脑安装机器码,将该机器码复制到TXT 文档,把该文档邮件发送至数字化组冯军邮箱:[email protected],然后将冯军发回的key.dat 文件放到安装目录下即可。

备注:生成机器码时请注意本计算机当前活动网卡:固定网卡、无线网卡及电信、移动、联通等外置网卡是否处于活动状态。机器码记录的硬件信息包含当前活动网卡状态,为方便使用,最好把当前固定网卡、无线网卡均设置成使用。否则在日常使用中,会存在当前硬件配置与生成机器码时候的硬件配置不一致的情况,从而导致SCD 工具无法使用。

3. SCD 系统集成

3.1. 全站通讯网络建立

系统集成商按要求对全站IED 进行站控层、过程层、间隔层通信地址分配,列出全站通信地址表。包括:保护、测控装置、智能终端、合并单元、故障录波装置、远动通讯管理机、网络分析仪、后台监控机、交流/直流装置等地址。

3.1.1. 站控层地址分配:

当前国内其它主流厂家在220kV 及以上数字化变电站集成配置时,多数使用B 类网段,即子网掩码为:255.255.0.0,我司后台客户端目前不支持B 类网段,只能使用使用C 类网段,即子网掩码为:

255.255.255.0,当前220kV 及以下变电站装置数量不会大于255,C 类网段可满足需求。

3.1.2. GOOSE 网地址分配:

1、当前GOOSE 的MAC 地址段要求为:01-0C-CD-01-XX-XX ,即前4位为固定模式,后2位可随机定义。当前国网工程大部分使用直采直跳方式,GOOSE 为单网,有部分工程为直采网跳方式,对于保护双重化配置的装置,GOOSE 为单网,对于保护单重化装置,GOOSE 为双网。具体网络方式可参考设计蓝图。

2、保护、测控、合并单元、智能终端装置GOOSE 网MAC 地址分配时,需考虑每个ICD 文件的GSE 控制块个数,每个GSE 控制块需占用一个MAC 地址。而GSE 控制块个数由ICD 文件的LN0下“DataSet ”个数决定,一般“DataSet ”个数与“GSEControl ”即GSE 控制块个数一致。如下图:

上图所示,该ICD 文件有2个GSE 控制块,故GOOSE 网MAC 地址分配时,需给该装置分配2个MAC 地址。

目前国内各主流厂家除继保的ICD 外,其它厂家出厂的初始ICD 文件内均配置了GSE 控制块。

3、对于GOOSE 网络配置,还需配置“APPID ”,对于GOOSE 双网下发送的GOOSE 报文的多组播地址APPID 应该一致。一般APPID 设置根据MAC 地址来配置,比如MAC 地址为:01-0C-CD-01-01-01,APPID 设置为:1101。对于配置了双网下的装置,“APPID ”应该一致。

3.1.3. SMV 网MAC 地址分配

SV 网MAC

地址为:01-0C-CD-04-XX-XX ,SV 当前为单网。配置SV 通信地址表还需配置合并单元的“应用标识”、“SVID ”。

“应用标识”习惯上按 MAC 地址配套使用,如MAC 地址:01-OC-CD-04-01-0A, 该应用标识为:410A ,SV 采样值报文的APPID 应该在4000-7AAA 范围内配置。

“SVID ”习惯上配置为:IEDname+LDname/LLNO$SV$Smvcb0,具体可查看合并单元ICD 文件内的SMV 控制块,如下图为原始ICD 文件的SVID :

3.2. SCD文件配置

3.2.1. ICD 文件导入及网络配置

双击打开SCD 工具,在“IED 管理”上点击鼠标左键,选择“导入”,然后选择所需要导入的ICD 文件,点击“打开”。如图选择导入主变保护PRS-778-D 的ICD 文件。

界面弹出,要求输入该装置的IEDmane ,如输入该主变保护的iedname-PT2201点击“OK ”。

然后在“通讯管理”项右键选择“增加网络”,在网络名称栏输入所要添加的网络名称。站控层网络为:MMS-A ,MMS-B ,GOOSE 层网络为:GOOSE-A ,GOOSE-B ,过程层为:SV ,添加网络后如下图。

鼠标选择“通讯管理”,点击SCD 工具上方“+”号,来添加IED 设备网络地址。

3.2.1.1. 站控层网络配置。

添加站控层网络地址,如下图所示,网络选择“MMS-A ”(站控层A 网) 、“MMS-B ”(站控层B 网),访问点选择“S1”,;类型选择“Address ”,然后选择所需要添加的IED ,点击“OK ”即可。

对于站控层网络设置,只需要配置该装置的“IP 地址”及“IP-SUBNET ”(网关) ,即可。分别在MMS-A ,MMS-B 内添加该IED 的IP 地址及网关。

3.2.1.2. GOOSE网络配置。

添加GOOSE 网络地址,如图所示,网络选择“GOOSE-A ”, “GOOSE-B ”,访问点选择“G1”,类型选择“GSE ”,选择所要添加的IED ,点击OK 。

对于GOOSE 网配置,需要设置“MAC-Address ”、“VLAN-ID ”、“VLAN-PRIORITY ”、“APPID ”、“最小时间”、“最大时间”。

MAC-Address :即该装置每个GSE

控制块所分配的MAC 地址

VLAN :对于组网方式下,如有要求装置发出GOOSE 报文里带有VLAN 标记,该项需要填写,

一般该工作由交换机设置完成,该设置默认为“00”即装置发出的GOOSE 报文不带VLAN 标记。

VLAN-PRIORITY :优先级,一般填“4”

APPID :安照原先配好的MAC 地址分配表填写。

最少时间:一般填“2”

最大时间:一般填“5000”

3.2.1.3. SV网络配置。

SV 网是针对合并单元而言,即只有合并单元才有SV 网络。

添加SV 网网络地址,如图所示,网络选择“SV ”、访问点选择“M1”、类型选择“SMV ”,选择所需要添加的IED ,点击“OK ”。

对于SV 网配置,需要设置“MAC-Address ”、“VLAN-ID ”、“

VLAN-PRIORITY ”、“APPID ”。该填写原则可参考GOOSE 网网络配置。

3.2.2. GOOSE 虚端子连线配置

GOOSE 连线包含了装置内部输入虚端子信号和外部装置的输出信号信息,虚端子与每个外部输出信号为一一对应关系。

3.2.2.1. GOOSE-APPID配置

如下图所示,对于SCD 的GOOSE 配置,在完成GOOSE 网络配置后,还需要对GOOSE-APPID (也叫GOOSE-ID )进行设置。在SCD 工具中,下图中的“标识”即为GOOSE-APPID ,对于GOOSE-APPID ,一般规范为:IEDname+LDname/LLN0$GO$gocbX,“X ”表示所处的gocb 块的顺序。下图的标识应该为:

gocb0:PT2201PI/LLNO$GO$gocb0

gocb1:PT2201PI/LLNO$GO$gocb1

其中要注意区别阿拉伯数字“0”与英文字母 “O ”。

“修正次数”在ICD 文件里体现为GSEcontrol 内的confRev ,目前其它主流厂家出厂ICD 文件配置均为“1”,我司ICD 文件默认为“0”,为统一起见,在配置SCD 时候,最好把“修正次数”改成“1”。

3.2.2.2. GOOSE连线配置

如下图所示:

标记为“1”的内容为IB2211(#1线路智能终端)的GOOSE 开入虚端子号,可理解为常规站的装置开入端子排。

标记“2”为IB2211(#1线路智能终端)的GOOSE 开入虚端子集。

标记“4”为具有GOOSE 开出功能的装置名称。

标记“3”为具有GOOSE 开出功能的装置所私有的GOOSE 控制块,该控制块一般按功能划分,不同功能的开出信号划分在不同的gocb 里。

标记“5”为具有GOOSE 开出功能的装置所私有的GOOSE 控制块所包含的GOOSE 开出信号。 标记“6“表示此时正在配置IB2211(#1线路智能终端)的虚端子开入连线。

下面举个例子,把GOOSE 连线过程展示出来。

如下图所示:本次操作为进行IB2211(#1线路智能终端) 的GOOSE 开入连线,该智能终端需接收相应线路保护装置的GOOSE 跳闸信号。

1、 选择本次所需进行GOOSE 开入连线的IED ,即标记为“1”的IB2211(#1线路智能终端);

2、 进行对所选择的IED 进行的操作,本次操作为进行IB2211(#1线路智能终端)的GOOSE

开入连线,选择标记为“2”的“GOOSE 数据组合”;

3、 选择IB2211(#1线路智能终端) 所需要接收GOOSE 开出的IED ,智能终端需接收相应保护装

置开出的GOOSE 跳闸信号. 如标记“3”选择PL2211(高压线路保护)。

4、 选择GOOSE 开出装置对应的GOOSE 控制块,本次操作选择标记“4”即PL2211(高压线

路保护)的GOOSE 控制块gocb0。

5、 选择IB2211(#1线路智能终端)所需要进行连线的开入虚端子,如标记“5”所示,该开入

为IB2211(#1线路智能终端) 的“GOOSE 第一组A 相跳闸1)。

6、 选择GOOSE 开出装置与GOOSE 开入装置相对应的GOOSE

开出虚端子。如标记“6”所

示,与IB2211(#1线路智能终端) 的“GOOSE 第一组A 相跳闸1)开入虚端子相对应的GOOSE 开出虚端子为:PL2211(高压线路保护)的gocb0控制块内的“变开关跳A ”。

7、 点击标记“7”的“添加”按钮,即把IB2211(#1线路智能终端)的“Ind01”开入端子与

PL2211(高压线路保护)的gocb0控制块内的“变开关跳A ”开出端子连接起来。

8、 标记“8”为完成该虚端子连线后的关系显示。“内部地址”为IB2211(#1线路智能终端)

的“Ind01”虚端子地址、“外部地址”为PL2211(高压线路保护)的gocb0控制块内“边开关跳A ”的开出虚端子地址。

3.2.2.3. GOOSE文件生成及下装。

当完成了IED 的GOOSE 连线后,需要把所配置的GOOSE 连线关系表下装至相应装置。

前一步骤对IB2211(#1线路智能终端)进行了GOOSE 开入虚端子连线,连线完成后需要把配置好的GOOSE 连线下装至智能终端装置。在下装GOOSE 连线之前,需要对该装置进行一些配置。

1、 选择所需要下装GOOSE 配置的IED ,如标记“1”所示

2、 选择需下装GOOSE 配置的IED 的GSE 控制块,如标记“2”所示。

3、 标记“3”为所选择的IED 内私有的GSE 控制块,如图所示,IB2211(#1线路智能终端)

对外开出(发布)的gocb 个数为4个,分别为:gocb0、gocb1、gocb2、gocb3

4、 需要在标记“4”空白处配置每个gocb 控制块的板件信息。如下图所示,鼠标选中gocb0,

在下方“私有属性”空白处点击右键,选择“增加板件网口”。

如下图,添加后的板件及网口号如标记“1”所示,“板件号”为装置发送GOOSE 报文的所属板件插槽号,“网卡号”为装置发送GOOSE 报文所属光口序号,“VLAN 号“可不填写,使用 默认值。

注意:每个gocb 控制块均需单独配置板件号及网口号,否则装置光口无该gocb GOOSE 报文发出。装置板件GOOSE 发送光口序号如下图所示:

该装置为典型4U 整层装置,目前我司使用该机箱装置有PRS-778-D. ,PRS-7378,PRS-753-D,PRS713-D,PRS-711-D,PRS-723-D,PRS-741-D,PRS-7789等。从装置背面看起: #10槽为通信CPU 板,板件为WB828A ,该板有两对光口(TX 、RX ),该光口用于GOOSE 组网的收、发以及GOOSE 直跳口的收、发。本板的GOOSE 开出网口号分别为1、2.

#9槽为通信扩展板,板件为WB828A ,该板有4对光口(TX 、RX ),该光口用于

GOOSE 直跳口的收、发以及MU 采样接收。本板的GOOSE 开出网口号分别为3、5、7、9.

#8槽为通信扩展板,板件为WB828A ,该板有4对光口(TX 、RX ),该光口用于GOOSE 直跳口的收、发以及MU 采样接收。本板的GOOSE 开出网口号分别为11、13、15、17.

#7槽为通信扩展板,板件为WB828A ,该板有4对光口(TX 、RX ),该光口用于GOOSE 直跳口的收、发以及MU 采样接收。本板的GOOSE 开出网口号分别为19、21、23、25

该板件位置插槽位置确定后,其板件光口的网口号也确定下来了。没有插板件的插槽所对应的光口网口号可不填写。

当IED 的私有板件及 网口号填写完毕后,即可将完整的GOOSE 配置信息下装至相应装置。如下图所示,鼠标选择“IED 管理”,在右边的IED 列表中选中所需下装GOOSE 配置的装置,点击上方工具栏的“↓”下载标记。

如果配置无误,在生成配置栏目下会有生成配置成功信息,且弹出如下提示框;如生成配置不成功则在下方“输出”栏空白处有相应的报警提示。

点击“OK ”即进入下一步骤。如下图所示,下装对象为IB2211, 名称为#1线路智能终端,装置IP 网段:192.168.253.X ,板件号为:10。该网段为装置液晶面板上方调试口网段,板件号为配置的CPU 板所在插槽号。

点击OK 则进行下装,如果计算机与装置通信设置正常,板件配置正常,则会有相应的下载成功信息,否则会报“下载失败”。

3.2.3. SV 连线配置

SCD 文件需体现保护、测控装置与合并单元的交流通道对应关系(SV 连线)。

3.2.3.1. 合并单元SVID 配置

在SCD 配置里面对每个合并单元填写一个SVID ,如下图所示:在合并单元的IED 内---SMV 控制块内的“标识”即为填写该SVID 栏目。

3.2.3.2. 合并单元SV 连线配置

1、选定所需要配置SV 连线的IED ,如下方标识“1”所示,选择标识“2”中“数据组合”,标识“3”中所表示的为PT2201(主变保护)的SV 通道定义及描述,标识“4”为需要与所选择IED 进行SV 连线的装置及其SV 控制块。标识“5”为所选择合并单元所发送的数据及通道。

1、 SV 连线方式与GOOSE 连线方式一致,选择需要进行SV 连线的装置及相应合并单元,

根据通道对应关系选取SV ,点击“添加”即可完成连线。

备注:对于9-2插值的合并单元,在其合并单元发送数据的通道1为“额定延时”,对于我司保护装置,该延时由装置根据实际报文自适应,不需要配置额定延时的SV 连线,故我司保护、测控装置ICD 文件中无“额定延时”开入点。对于其他厂家保护、测控装置,在其对应的ICD 文件中有“额定延时”开入点,需把合并单元的“额定延时”输出与保护、测控装置的“额定延时”开入连起来。

3.2.4. CID 文件导出

SCD 文件配置完成后,即可通过SCD 工具把每个装置的CID 导出,一般要求装置C/61850文件夹下存放的模型文件为CID 文件。

3.2.5. 装置GOOSE 、SV 关系表的导入与导出

在系统集成SCD 配置中,经常会遇到相关厂家ICD 文件更改情况,为保证SCD 的完整性,必须将相应的ICD 文件进行更新,更新ICD 文件后,原先的GOOSE 、SV 开入连线会被刷新,必须重新关联。如果新的ICD 文件中更新部分与GOOSE 、SV 连线无关,则可以把原先的GOOSE 、SV 关系表导入,无需重新配置。

3.2.5.1. GOOSE、SV 关系表导出

如下图所示,将主变保护PT2201的GOOSE 、SV 关系表导出:

导出的TXT 文档里面包含了该装置所配置的GOOSE 、SV 开入关系表。

3.2.5.2. ICD文件更新

备注:ICD 文件更新后,装置的GOOSE-APPID 也会刷新成ICD 文件默认,需在SCD 里面将其更改为现场时间的GOOSE-APPID 。

3.2.5.3. GOOSE、SV 关系表导入

当ICD 文件更新完毕后,可以把原先导出的GOOSE 、SV 开入关系表导入。

即可完成该装置的GOOSE 、SV 连线配置。

4. PRS7000配置工具使用

PRS7000工具用于配置装置的device.cfg 、mu.cfg 文件,其中device.cfg 为装置内板件数据接收配置文件 、mu.cfg 为装置交流量接收或者发送配置文件。

4.1.1.1. device.cfg文件配置

device.cfg 存放于装置CPU 板(WB825、WB827、WB828、WB829)板的C 盘CFG 文件夹内。

WB831A 为开入开出板

WB825A 板为管理板,操作系统为2011-3-4版本

WB826板为保护板(需烧录2001芯片)

WB828A 板为通信主板,操作系统为2010-5-17版本

WB885A 板为扩展通信板,用于收发GOOSE 及接收MU 。

第一步:打开PRS-7000配置工具,在PRS7000工程上点击右键,选择“新建装置”,如下图:

找到相应的PRS7778_Cfg.xml文件,选择该文件,点击打开,如下图:

设置通信参数,在“网卡”选项选择电脑的网卡,“通讯类型”选择“TCP ”,在”

FTP ”选项中的“FTP 地址”设置成“192.168.253.X ”,”FTP 登录用户名”为“sznari ”, “密码”为“a ”。如下图所示:

第二步:板件集设置,如下图所示:“被保护设备名”一般填写该装置的iedname ,“装置地址”可自行分配,要求全站我司装置该地址没有重复的。“校时板插槽号”为接收校时的板件号,如果使用电B 码,则选择WB825A 管理板板号,如果是接收1588,则选用WB828A 通信板板号。对于4U 整层机箱,一般WB825A 板号为3,WB828A 板号为10. 。“第一套控制LVDS 主板插槽号”选择为管理板插槽号,“第一套控制LVDS 从板插槽号”选择为其它CPU 板插槽号。

第三步:WB825A 闭锁和管理板设置:如下图所示

“板件插槽号”选择为WB825A 板插槽号3。

“数据总线数据源插槽号”为#3板需要接收数据的板号,PRS-778-D 装置内,WB825A 板需接收#5板WB826、#6板WB826、#10板WB828A 板发送的数据,故在下方按顺序选择相

应的插槽号。

“显示板实时数据源插槽号”选择为管理板板件插槽号。

第四步:WB821通信板设置:如下图所示

WB821通信板即为本装置的WB828A 板。

“板件插槽号”选择WB828A 板插槽号 “10”

“数据总线数据源插槽号”为#10板需要接收数据的板号“3”

如该装置使用1588校时方式,则“1588同步或校时设置”需设置成“设置”,否则为“不设置”。

第五步:WB826通信板设置:如下图所示

PRS-778-D 使用2块WB826板,一块为主保护、一块为后备保护.,WB826板不需要配置接收其它CPU 板发送的数据,故只需要在相应的WB826板内选择该板件插槽号即可。

当板件集内的所有CPU 板件均设置完成后,相应的device 配置也就完成了。

4.1.1.2. MU.cfg文件配置

mu.cfg 是装置接收或发送的交流量对应关系表,对于合并单元,体现的是合并单元发送数据的通道个数及通道定义、对于保护、测控装置,体现的是保护装置接收合并单元发送数据的对应关系表。

4.1.1.2.1. 采样模式及采样率

当前MU 采样模式主要有“9-1”、“9-2时标同步”、“9-2插值同步”、“FT3”几种,当前使用较多模式为“9-2时标同步”、“9-2插值同步”,“FT3”已逐步退出使用。

“MU 每周波采样率”是根据采样模式填写,9-2时标同步、9-2插值同步为80点,即每周波80点采样。

采样模式及采样率填写如下图所示:

4.1.1.2.2. MU 通信板配置

MU 接收板件为WB821_通信板(WB828A 板),如下图所示: “板件插槽号”处选择为接收MU 数据的CPU 板插槽号。 “接收网口配置数量”,根据现场保护、测控装置需接收合并单元控制块决定,接收多少个smvcb 块就配多少个。当装置为保护、测控装置时该处需填写,否则填“0”。

“发送网口配置数量”,根据现场合并单元需要发送的smvcb 块数量填写,为节省合并单元自身资源,一般合并单元发送smvcb 个数为1. 当装置为合并单元时该处需填写,否则填“0”。

4.1.1.2.3. MU 板接收配置

配置好了MU 接收板件号及接收的MU 数量后,需要对所接入的MU 数据进行配置,即将接入的MU 数据映射到相应的装置交流通道。

如下图所示:

标识1:报文带额定参数配置,此项选择为“设置”。

标识2:填写该合并单元的APPID ,一般系统集成商在建立全站通信地址表内有体现,也可以通过抓包得到该值。

标识3:SVID 索引,可通过抓包或者SCD 文件相应的合并单元内找到该项,注意数字“0”与英文字母“O ”。

标识4:合并单元MAC 地址,可通过全站通信地址表获得。

标识5:每帧模拟量通道数量,即合并单元发送的报文内,每一包报文所包含的模拟量通道数量,如

9-2插值模式下,合并单元发送通道数量为22,第一路为延迟时间,则该项填写为21(我司装置对延时为自适应,无需填写)、如9-2时标同步模式下,合并单元发送通道数量为22,则该项填写为22.

标识6:该区域所排列序号为合并单元发送模拟量通道顺序,该顺序可通过查看SCD 工具内相应合并单元发送通道描述获得。如该合并单元发送模拟量顺序为:IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2……,

标识7:该区域填写保护、测控装置对应与合并单元发送数据的接收通道号。

如该合并单元发送模拟量顺序为:IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2……,保护、测控装置的模拟量接收通道为:0---IA 、1---IB 、2---IC(接收通道从0开始) ,则在对应合并单元相应的发送通道处将保护、测控装置相应的接收通道填写,即定义了合并单元某通道的发送----保护、测控装置相应接收的对应关系表。

4.1.1.2.4. MU 板发送配置

MU 发送配置是对于合并单元而言,即合并单元对外发送MU 数据。保护、测控装置无需配置MU 发送配置。

如下图所示:

标识1:报文带耳朵参数配置,此处选择为“设置”。

标识2:此处为“设置”时候,合并单元所有光口均发送同一数据。

标识3:发送时物理网段,选择需要发送SV 报文的光口,当标识2为“设置”时该项无效,标识2为“不设置”时,该项有效。

标识4:VLAN.TCI

标志, 即合并单元发送报文所带的VLAN 标记,当前实际工程中合并单元发送报文无需带VLAN 标记,由交换机设置完成,此处无特殊情况填“0”。

标识5:填写合并单元发送报文内所带的APPID.

标识6:SVID 索引,填写合并单元发送报文内所带的SVID 。 标识7:填写合并单元发送报文的目标MAC 地址

标识8:填写合并单元发送的每帧报文所包含的通道数量。如9-2插值模式下,合并单元对外发送通道数量为12(延迟为第一路),则该项填写为11,9-2时标同步模式下,合并单元发送通道数量为12,则该处填写为12.

标识9:所选区域为合并单元发送SV 报文内模拟量的序号。

标识10:所选区域为合并单元发送SV 报文内模拟量的序号所对应的实际模拟量,该项模拟量配置可以通过查看合并单元ICD 文件的dataset 及LN 获得。

4.1.1.3. 配置文件下装

配置好了装置的device.cfg 文件及mu.cfg 文件后,需将该文件存放到相应板件才生效,device.cfg 文件存放与板件的cfg 文件夹下,同一装置的所有CPU 板均使用同一个device.cfg 文件。Mu.cfg 文件只需存放于MU 接收板内,存放于该板的61850文件夹下。

配置文件下装至装置有两种方式:

1、 直接下装。如下图所示,在板件集点击鼠标右键,选择“配置下载”,

然后填写需要传输该配置的板件IP ,点击“开始”按钮即可将device.cfg 文件下装至相应板件。

2、FTP 下装。可离线将该配置(device.cfg 、mu.cfg )保存好后,在通过FTP 工具将配置文件传到相应板件内。

5. SCD 工具相关辅助功能

5.1.1.1. SCD文件及ICD 文件浏览

在SCD 工具的“文件浏览”内,具备所有IED 所对应的CID 文件的查看功能。

5.1.1.2. GOOSE配置文件离线生成。

一般装置的goose.cfg 文件下装方式有两种,一种为使用SCD 工具直接在线生成、下装、一种为SCD 工具离线生产、使用FTP 工具下装。下面介绍一下SCD 工具离线生成goose.cfg 文件及下装。

如下图所示:选择所要生产goose.cfg 配置的IED ,点击生产配置。相应的IED 生产配置显示“生产成功”后,则在SCD 工具安装目录Scd_Icd配置工具\GooseCfg\DownLoad下,会生产一个PT2201.cfg 文件,该文件就是PT2201主变保护的GOOSE 配置文件,将该文件名字更改为goose.cfg ,把goose.cfg 文件用FTP 工具下装主变保护装置的GOOSE 通信板的61850文件夹下即可。

6. 现场常遇见问题及解决方法

6.1.1.1. 装置与后台通信中断

原因1:装置内ICD 文件的IEDname 与后台导入的ICD 文件的IEDname 不一致。

原因2:mmsserver 进程未启。telnet 登录装置管理板,敲入“i ”命令,查看mmsserver 进程是

否起来,如未起来,查看mmsstartup.cfg 文件内设置与装置SCLFileName (ICD 文件名称)、IEDName 与61850文件夹下面的ICD 文件的ICD 文件名称、IEDname 是否一致。

另外可查看C 盘或D 盘下的mms.log 文件,看里面报错内容。

6.1.1.2. 保护测控装置与合并单元通信中断

第一步:查看装置运行是否正常,装置异常灯是否点亮,如果报“MU 配置错误”,则检查mu.cfg 文件是否已下装。

第二步:检查合并单元到保护测控装置光纤是否连接正确。目前外厂家合并单元中,南自新一代合并单元只支持收、发都使用方式,继保、许继、四方、科技合并单元均使用单发方式,我司的WB885A 、WB8290板支持单收、收发两种方式,光口为TX 、RX ,上面一光口为TX ,下一光口为RX 。故与南自合并单元通信时需要将收发接入,与其它厂家合并单元通信时可直接入对方的单发。我司WB885B 板为纯接收板,该板在后续工程中将不再使用。 第三步:检查合并单元发送配置与保护测控装置MU 配置是否一致。查看装置使用netopt 抓包,看合并单元发送的SV 报文是否与mu.cfg 配置一致(APPID 、SVID 、MAC 地址、数据集个数)。注意使用9-2插值方式时,合并单元报文数据集第一个数值为延时,如合并单元发送数据集个数为“10”(含延时),我司PRS7000配置工具内配置通道个数应该为“9”(我司装置对延时接收为自适应,不需要配置)。

6.1.1.3. 保护测控装置与其它装置GOOSE 通信中断、异常

第一步:查看装置运行是否正常,装置异常灯是否点亮,如果报“GOOSE 配置错误”,则检查goose.cfg 文件是否已下装,如已经下装该文件,则FTP 登录相应的GOOSE 通信板,在D 盘下查看“初始化信息”,看该文件内报错信息,相应进行修改。一般出现该现象原因为ICD 内的短地址配置错误导致。

第二步:查看装置厂家菜单内的“调试信息”内GOOSE 接收板的goose 通信状况:

1、显示通信中断,说明装置未接收到其它装置的GOCB 报文。检查光纤连接是否正确,如光纤连接正确,则通过netopt 抓包查看对方是否有goose 报文发出且发送的goose 报文是否与装置内配置的goose.cfg 文件配置一致。

2、显示“gocb 配置版本不一致”、“gooseID 配置不一致”、“gocbReference 配置不一致”等,说明装置已经接收到了相关的GOOSE 报文,但装置自身的goose.cfg 文件配置与实际外部装置发送的goose 报文有不一致地方,此时可通过使用netopt 抓包,查看外装置发送goose 报文,与实际配置比较,在通过查看SCD 配置,即可知道是那方的配置有问题。

如下图所示,一般使用netopt 抓到goose 报文后,检查地方有如下几个:对方的goose 报文的mac 地址、APPID 、control block Reference、datasetreference 、gooseID 、test 检修状态、Config Revision、数据集个数。

6.1.1.4. 后台不能修改定值

查看装置“远方修改定值”软压板是否投入,如果该软压板退出,则装置会闭锁远方修改定值。后台远方修改保护软压板时,会预置失败。如“远方修改定值”软压板已经投入,则检查ICD 文件内相应保护软压板的短地址配置是否正确。

6.1.1.5. 后台不能修改GOOSE 软压板

查看装置“远方控制GOOSE 软压板”是否投入,如果该软压板退出,则装置会闭锁远方修改定值。后台远方修改保护软压板时,会预置失败。如“远方控制GOOSE 软压板”已经投入,则检查ICD 文件内相应保护软压板的短地址配置是否正确。

6.1.1.6. 后台不能修改MU 软压板

查看装置“远方控制MU 软压板”是否投入,如果该软压板退出,则装置会闭锁远方修改定值。后台远方修改保护软压板时,会预置失败。如“远方控制MU 软压板”已经投入,则检查ICD 文件内相应保护软压板的短地址配置是否正确。

6.1.1.7. 装置光口无GOOSE 报文开出

检查goose.cfg 文件内是否有将该光口的网口号配置,如该光口未配置,则无GOOSE 报文开出。

7. 深圳南瑞数字化产品

7.1.1.1. BP-2C-D母线保护

7.1.1.1.1. 当前数字化变电站使用母线保护主机装置有两种类型:

如上图所示,BP-2C-D 母线保护装置板件为三层结构,共有30个插槽号。标记为“空”的插槽号不能接入各类板件。槽号0x01---0x0F 为该板件所处位置的地址(需换成10进制),即该板件的IP 地址为:192.168.253.X 。以上板件可根据工程实际应用情况灵活配置。

WB825、WB828A/B、WB827、WB829板内cfg 文件夹均需存放device.cfg 配置 涉及到GOOSE 收发的板件内61850文件夹需存放goose.cfg 配置 涉及到MU 接收的板件内61850文件夹需存放mu.cfg 配置

7.1.1.2. PRS-778-D主变保护

主变保护PRS-778-D 使用4U 整层机箱,其常规板件配置图如下:

#6板插槽WB826板需烧录主变保护后备保护程序 直采直跳模式下,主变保护接收的合并单元数量及GOOSE 开出口较多时,可将#7板更换为WB8290板,实现WB8290接收MU 、WB828A+WB885A收发GOOSE 。

7.1.1.3. PRS-753-D高压线路保护

#5板插槽WB826板需烧录线路保护差动保护程序

#7板插槽WB826板需烧录线路保护后备保护程序

WB828A+WB885A组合,可实现接收MU 及收发GOOSE 。

7.1.1.4. PRS-723-D母联保护

7.1.1.5. PRS-747-D高抗保护

#5板插槽WB826板需烧录高抗保护差动保护程序

#6板插槽WB826板需烧录高抗保护后备保护程序

深圳南瑞数字化工程系统集成作业指导手册

编写:研发中心数字化组

目前国内数字化变电站工程日益增多,我司数字化产品工程也逐步铺开。作为数字化工程集成商,需要配置全站SCD 文件,结合当前数字化工程应用,针对公司SCD 工具使用,写出本手册文档。本手册侧重于工程调试和维护。主要内容包括:全站通讯地址配置、SCD 工具使用过程及常见的配置错误及解决方法,以及配合其它辅助工具使用中注意的问题。

本手册将由专人跟踪,不定期升级后进行新版本公布。希望大家在日常使用中提出宝贵意见,我们将和大家一起努力把该手册做好做全。

1. SCD 、ICD 、CID 概念

1.1. SCD文件

全站统一的数据源,该文件描述了所有IED 的实例配置和通信参数,IED 之间的通信配置及变电站一次系统结构,以及信号联系信息,由系统集成厂商完成。SCD 文件应该包括版本修改信息,明确描述修改时间,修改版本号等内容。

1.2. ICD文件

有装置制造厂商提供给系统集成商,该文件描述IED 提供的基本数据模型及服务,但不包括IED 实例名称和通信参数。ICD 文件应该包括模型自描述信息。

1.3. CID文件

由装置制造厂商使用装置配置工具根据SCD 文件中与特定的IED 的相关信息自动导出生成。SCD 文件配置完成后,意味着SCD 里面的所有CID 文件均已完成。

2. SCD 工具安装

当前SCD 工具安装前要求系统首先安装NET Framework 2.0,安装完毕后即可安装本公司SCD 工具。

1、 点击SCD 工具包进行安装,点击“下一步”

2、 选择程序安装路径,默认与后台监控同一个路径。然后点击“下一步”确定安装,稍等片

刻即完成安装。

本安装程序为SCD 配置工具、ICD 配置工具共用安装程序,程序安装完毕后将会产生2个应用图标:”SCD 配置工具”、“ICD 配置工具”。

3、 安装完毕后,点击运行电脑桌面的“SCD 配置工具”,第一次打开时候会弹出:

要求先行进行注册,点击“OK ”,然后弹出:

此工具需要验证电脑硬件配置信息,点击“获取机器信息”,在上方空白处会出现一堆数字及英文字母,该信息为本电脑安装机器码,将该机器码复制到TXT 文档,把该文档邮件发送至数字化组冯军邮箱:[email protected],然后将冯军发回的key.dat 文件放到安装目录下即可。

备注:生成机器码时请注意本计算机当前活动网卡:固定网卡、无线网卡及电信、移动、联通等外置网卡是否处于活动状态。机器码记录的硬件信息包含当前活动网卡状态,为方便使用,最好把当前固定网卡、无线网卡均设置成使用。否则在日常使用中,会存在当前硬件配置与生成机器码时候的硬件配置不一致的情况,从而导致SCD 工具无法使用。

3. SCD 系统集成

3.1. 全站通讯网络建立

系统集成商按要求对全站IED 进行站控层、过程层、间隔层通信地址分配,列出全站通信地址表。包括:保护、测控装置、智能终端、合并单元、故障录波装置、远动通讯管理机、网络分析仪、后台监控机、交流/直流装置等地址。

3.1.1. 站控层地址分配:

当前国内其它主流厂家在220kV 及以上数字化变电站集成配置时,多数使用B 类网段,即子网掩码为:255.255.0.0,我司后台客户端目前不支持B 类网段,只能使用使用C 类网段,即子网掩码为:

255.255.255.0,当前220kV 及以下变电站装置数量不会大于255,C 类网段可满足需求。

3.1.2. GOOSE 网地址分配:

1、当前GOOSE 的MAC 地址段要求为:01-0C-CD-01-XX-XX ,即前4位为固定模式,后2位可随机定义。当前国网工程大部分使用直采直跳方式,GOOSE 为单网,有部分工程为直采网跳方式,对于保护双重化配置的装置,GOOSE 为单网,对于保护单重化装置,GOOSE 为双网。具体网络方式可参考设计蓝图。

2、保护、测控、合并单元、智能终端装置GOOSE 网MAC 地址分配时,需考虑每个ICD 文件的GSE 控制块个数,每个GSE 控制块需占用一个MAC 地址。而GSE 控制块个数由ICD 文件的LN0下“DataSet ”个数决定,一般“DataSet ”个数与“GSEControl ”即GSE 控制块个数一致。如下图:

上图所示,该ICD 文件有2个GSE 控制块,故GOOSE 网MAC 地址分配时,需给该装置分配2个MAC 地址。

目前国内各主流厂家除继保的ICD 外,其它厂家出厂的初始ICD 文件内均配置了GSE 控制块。

3、对于GOOSE 网络配置,还需配置“APPID ”,对于GOOSE 双网下发送的GOOSE 报文的多组播地址APPID 应该一致。一般APPID 设置根据MAC 地址来配置,比如MAC 地址为:01-0C-CD-01-01-01,APPID 设置为:1101。对于配置了双网下的装置,“APPID ”应该一致。

3.1.3. SMV 网MAC 地址分配

SV 网MAC

地址为:01-0C-CD-04-XX-XX ,SV 当前为单网。配置SV 通信地址表还需配置合并单元的“应用标识”、“SVID ”。

“应用标识”习惯上按 MAC 地址配套使用,如MAC 地址:01-OC-CD-04-01-0A, 该应用标识为:410A ,SV 采样值报文的APPID 应该在4000-7AAA 范围内配置。

“SVID ”习惯上配置为:IEDname+LDname/LLNO$SV$Smvcb0,具体可查看合并单元ICD 文件内的SMV 控制块,如下图为原始ICD 文件的SVID :

3.2. SCD文件配置

3.2.1. ICD 文件导入及网络配置

双击打开SCD 工具,在“IED 管理”上点击鼠标左键,选择“导入”,然后选择所需要导入的ICD 文件,点击“打开”。如图选择导入主变保护PRS-778-D 的ICD 文件。

界面弹出,要求输入该装置的IEDmane ,如输入该主变保护的iedname-PT2201点击“OK ”。

然后在“通讯管理”项右键选择“增加网络”,在网络名称栏输入所要添加的网络名称。站控层网络为:MMS-A ,MMS-B ,GOOSE 层网络为:GOOSE-A ,GOOSE-B ,过程层为:SV ,添加网络后如下图。

鼠标选择“通讯管理”,点击SCD 工具上方“+”号,来添加IED 设备网络地址。

3.2.1.1. 站控层网络配置。

添加站控层网络地址,如下图所示,网络选择“MMS-A ”(站控层A 网) 、“MMS-B ”(站控层B 网),访问点选择“S1”,;类型选择“Address ”,然后选择所需要添加的IED ,点击“OK ”即可。

对于站控层网络设置,只需要配置该装置的“IP 地址”及“IP-SUBNET ”(网关) ,即可。分别在MMS-A ,MMS-B 内添加该IED 的IP 地址及网关。

3.2.1.2. GOOSE网络配置。

添加GOOSE 网络地址,如图所示,网络选择“GOOSE-A ”, “GOOSE-B ”,访问点选择“G1”,类型选择“GSE ”,选择所要添加的IED ,点击OK 。

对于GOOSE 网配置,需要设置“MAC-Address ”、“VLAN-ID ”、“VLAN-PRIORITY ”、“APPID ”、“最小时间”、“最大时间”。

MAC-Address :即该装置每个GSE

控制块所分配的MAC 地址

VLAN :对于组网方式下,如有要求装置发出GOOSE 报文里带有VLAN 标记,该项需要填写,

一般该工作由交换机设置完成,该设置默认为“00”即装置发出的GOOSE 报文不带VLAN 标记。

VLAN-PRIORITY :优先级,一般填“4”

APPID :安照原先配好的MAC 地址分配表填写。

最少时间:一般填“2”

最大时间:一般填“5000”

3.2.1.3. SV网络配置。

SV 网是针对合并单元而言,即只有合并单元才有SV 网络。

添加SV 网网络地址,如图所示,网络选择“SV ”、访问点选择“M1”、类型选择“SMV ”,选择所需要添加的IED ,点击“OK ”。

对于SV 网配置,需要设置“MAC-Address ”、“VLAN-ID ”、“

VLAN-PRIORITY ”、“APPID ”。该填写原则可参考GOOSE 网网络配置。

3.2.2. GOOSE 虚端子连线配置

GOOSE 连线包含了装置内部输入虚端子信号和外部装置的输出信号信息,虚端子与每个外部输出信号为一一对应关系。

3.2.2.1. GOOSE-APPID配置

如下图所示,对于SCD 的GOOSE 配置,在完成GOOSE 网络配置后,还需要对GOOSE-APPID (也叫GOOSE-ID )进行设置。在SCD 工具中,下图中的“标识”即为GOOSE-APPID ,对于GOOSE-APPID ,一般规范为:IEDname+LDname/LLN0$GO$gocbX,“X ”表示所处的gocb 块的顺序。下图的标识应该为:

gocb0:PT2201PI/LLNO$GO$gocb0

gocb1:PT2201PI/LLNO$GO$gocb1

其中要注意区别阿拉伯数字“0”与英文字母 “O ”。

“修正次数”在ICD 文件里体现为GSEcontrol 内的confRev ,目前其它主流厂家出厂ICD 文件配置均为“1”,我司ICD 文件默认为“0”,为统一起见,在配置SCD 时候,最好把“修正次数”改成“1”。

3.2.2.2. GOOSE连线配置

如下图所示:

标记为“1”的内容为IB2211(#1线路智能终端)的GOOSE 开入虚端子号,可理解为常规站的装置开入端子排。

标记“2”为IB2211(#1线路智能终端)的GOOSE 开入虚端子集。

标记“4”为具有GOOSE 开出功能的装置名称。

标记“3”为具有GOOSE 开出功能的装置所私有的GOOSE 控制块,该控制块一般按功能划分,不同功能的开出信号划分在不同的gocb 里。

标记“5”为具有GOOSE 开出功能的装置所私有的GOOSE 控制块所包含的GOOSE 开出信号。 标记“6“表示此时正在配置IB2211(#1线路智能终端)的虚端子开入连线。

下面举个例子,把GOOSE 连线过程展示出来。

如下图所示:本次操作为进行IB2211(#1线路智能终端) 的GOOSE 开入连线,该智能终端需接收相应线路保护装置的GOOSE 跳闸信号。

1、 选择本次所需进行GOOSE 开入连线的IED ,即标记为“1”的IB2211(#1线路智能终端);

2、 进行对所选择的IED 进行的操作,本次操作为进行IB2211(#1线路智能终端)的GOOSE

开入连线,选择标记为“2”的“GOOSE 数据组合”;

3、 选择IB2211(#1线路智能终端) 所需要接收GOOSE 开出的IED ,智能终端需接收相应保护装

置开出的GOOSE 跳闸信号. 如标记“3”选择PL2211(高压线路保护)。

4、 选择GOOSE 开出装置对应的GOOSE 控制块,本次操作选择标记“4”即PL2211(高压线

路保护)的GOOSE 控制块gocb0。

5、 选择IB2211(#1线路智能终端)所需要进行连线的开入虚端子,如标记“5”所示,该开入

为IB2211(#1线路智能终端) 的“GOOSE 第一组A 相跳闸1)。

6、 选择GOOSE 开出装置与GOOSE 开入装置相对应的GOOSE

开出虚端子。如标记“6”所

示,与IB2211(#1线路智能终端) 的“GOOSE 第一组A 相跳闸1)开入虚端子相对应的GOOSE 开出虚端子为:PL2211(高压线路保护)的gocb0控制块内的“变开关跳A ”。

7、 点击标记“7”的“添加”按钮,即把IB2211(#1线路智能终端)的“Ind01”开入端子与

PL2211(高压线路保护)的gocb0控制块内的“变开关跳A ”开出端子连接起来。

8、 标记“8”为完成该虚端子连线后的关系显示。“内部地址”为IB2211(#1线路智能终端)

的“Ind01”虚端子地址、“外部地址”为PL2211(高压线路保护)的gocb0控制块内“边开关跳A ”的开出虚端子地址。

3.2.2.3. GOOSE文件生成及下装。

当完成了IED 的GOOSE 连线后,需要把所配置的GOOSE 连线关系表下装至相应装置。

前一步骤对IB2211(#1线路智能终端)进行了GOOSE 开入虚端子连线,连线完成后需要把配置好的GOOSE 连线下装至智能终端装置。在下装GOOSE 连线之前,需要对该装置进行一些配置。

1、 选择所需要下装GOOSE 配置的IED ,如标记“1”所示

2、 选择需下装GOOSE 配置的IED 的GSE 控制块,如标记“2”所示。

3、 标记“3”为所选择的IED 内私有的GSE 控制块,如图所示,IB2211(#1线路智能终端)

对外开出(发布)的gocb 个数为4个,分别为:gocb0、gocb1、gocb2、gocb3

4、 需要在标记“4”空白处配置每个gocb 控制块的板件信息。如下图所示,鼠标选中gocb0,

在下方“私有属性”空白处点击右键,选择“增加板件网口”。

如下图,添加后的板件及网口号如标记“1”所示,“板件号”为装置发送GOOSE 报文的所属板件插槽号,“网卡号”为装置发送GOOSE 报文所属光口序号,“VLAN 号“可不填写,使用 默认值。

注意:每个gocb 控制块均需单独配置板件号及网口号,否则装置光口无该gocb GOOSE 报文发出。装置板件GOOSE 发送光口序号如下图所示:

该装置为典型4U 整层装置,目前我司使用该机箱装置有PRS-778-D. ,PRS-7378,PRS-753-D,PRS713-D,PRS-711-D,PRS-723-D,PRS-741-D,PRS-7789等。从装置背面看起: #10槽为通信CPU 板,板件为WB828A ,该板有两对光口(TX 、RX ),该光口用于GOOSE 组网的收、发以及GOOSE 直跳口的收、发。本板的GOOSE 开出网口号分别为1、2.

#9槽为通信扩展板,板件为WB828A ,该板有4对光口(TX 、RX ),该光口用于

GOOSE 直跳口的收、发以及MU 采样接收。本板的GOOSE 开出网口号分别为3、5、7、9.

#8槽为通信扩展板,板件为WB828A ,该板有4对光口(TX 、RX ),该光口用于GOOSE 直跳口的收、发以及MU 采样接收。本板的GOOSE 开出网口号分别为11、13、15、17.

#7槽为通信扩展板,板件为WB828A ,该板有4对光口(TX 、RX ),该光口用于GOOSE 直跳口的收、发以及MU 采样接收。本板的GOOSE 开出网口号分别为19、21、23、25

该板件位置插槽位置确定后,其板件光口的网口号也确定下来了。没有插板件的插槽所对应的光口网口号可不填写。

当IED 的私有板件及 网口号填写完毕后,即可将完整的GOOSE 配置信息下装至相应装置。如下图所示,鼠标选择“IED 管理”,在右边的IED 列表中选中所需下装GOOSE 配置的装置,点击上方工具栏的“↓”下载标记。

如果配置无误,在生成配置栏目下会有生成配置成功信息,且弹出如下提示框;如生成配置不成功则在下方“输出”栏空白处有相应的报警提示。

点击“OK ”即进入下一步骤。如下图所示,下装对象为IB2211, 名称为#1线路智能终端,装置IP 网段:192.168.253.X ,板件号为:10。该网段为装置液晶面板上方调试口网段,板件号为配置的CPU 板所在插槽号。

点击OK 则进行下装,如果计算机与装置通信设置正常,板件配置正常,则会有相应的下载成功信息,否则会报“下载失败”。

3.2.3. SV 连线配置

SCD 文件需体现保护、测控装置与合并单元的交流通道对应关系(SV 连线)。

3.2.3.1. 合并单元SVID 配置

在SCD 配置里面对每个合并单元填写一个SVID ,如下图所示:在合并单元的IED 内---SMV 控制块内的“标识”即为填写该SVID 栏目。

3.2.3.2. 合并单元SV 连线配置

1、选定所需要配置SV 连线的IED ,如下方标识“1”所示,选择标识“2”中“数据组合”,标识“3”中所表示的为PT2201(主变保护)的SV 通道定义及描述,标识“4”为需要与所选择IED 进行SV 连线的装置及其SV 控制块。标识“5”为所选择合并单元所发送的数据及通道。

1、 SV 连线方式与GOOSE 连线方式一致,选择需要进行SV 连线的装置及相应合并单元,

根据通道对应关系选取SV ,点击“添加”即可完成连线。

备注:对于9-2插值的合并单元,在其合并单元发送数据的通道1为“额定延时”,对于我司保护装置,该延时由装置根据实际报文自适应,不需要配置额定延时的SV 连线,故我司保护、测控装置ICD 文件中无“额定延时”开入点。对于其他厂家保护、测控装置,在其对应的ICD 文件中有“额定延时”开入点,需把合并单元的“额定延时”输出与保护、测控装置的“额定延时”开入连起来。

3.2.4. CID 文件导出

SCD 文件配置完成后,即可通过SCD 工具把每个装置的CID 导出,一般要求装置C/61850文件夹下存放的模型文件为CID 文件。

3.2.5. 装置GOOSE 、SV 关系表的导入与导出

在系统集成SCD 配置中,经常会遇到相关厂家ICD 文件更改情况,为保证SCD 的完整性,必须将相应的ICD 文件进行更新,更新ICD 文件后,原先的GOOSE 、SV 开入连线会被刷新,必须重新关联。如果新的ICD 文件中更新部分与GOOSE 、SV 连线无关,则可以把原先的GOOSE 、SV 关系表导入,无需重新配置。

3.2.5.1. GOOSE、SV 关系表导出

如下图所示,将主变保护PT2201的GOOSE 、SV 关系表导出:

导出的TXT 文档里面包含了该装置所配置的GOOSE 、SV 开入关系表。

3.2.5.2. ICD文件更新

备注:ICD 文件更新后,装置的GOOSE-APPID 也会刷新成ICD 文件默认,需在SCD 里面将其更改为现场时间的GOOSE-APPID 。

3.2.5.3. GOOSE、SV 关系表导入

当ICD 文件更新完毕后,可以把原先导出的GOOSE 、SV 开入关系表导入。

即可完成该装置的GOOSE 、SV 连线配置。

4. PRS7000配置工具使用

PRS7000工具用于配置装置的device.cfg 、mu.cfg 文件,其中device.cfg 为装置内板件数据接收配置文件 、mu.cfg 为装置交流量接收或者发送配置文件。

4.1.1.1. device.cfg文件配置

device.cfg 存放于装置CPU 板(WB825、WB827、WB828、WB829)板的C 盘CFG 文件夹内。

WB831A 为开入开出板

WB825A 板为管理板,操作系统为2011-3-4版本

WB826板为保护板(需烧录2001芯片)

WB828A 板为通信主板,操作系统为2010-5-17版本

WB885A 板为扩展通信板,用于收发GOOSE 及接收MU 。

第一步:打开PRS-7000配置工具,在PRS7000工程上点击右键,选择“新建装置”,如下图:

找到相应的PRS7778_Cfg.xml文件,选择该文件,点击打开,如下图:

设置通信参数,在“网卡”选项选择电脑的网卡,“通讯类型”选择“TCP ”,在”

FTP ”选项中的“FTP 地址”设置成“192.168.253.X ”,”FTP 登录用户名”为“sznari ”, “密码”为“a ”。如下图所示:

第二步:板件集设置,如下图所示:“被保护设备名”一般填写该装置的iedname ,“装置地址”可自行分配,要求全站我司装置该地址没有重复的。“校时板插槽号”为接收校时的板件号,如果使用电B 码,则选择WB825A 管理板板号,如果是接收1588,则选用WB828A 通信板板号。对于4U 整层机箱,一般WB825A 板号为3,WB828A 板号为10. 。“第一套控制LVDS 主板插槽号”选择为管理板插槽号,“第一套控制LVDS 从板插槽号”选择为其它CPU 板插槽号。

第三步:WB825A 闭锁和管理板设置:如下图所示

“板件插槽号”选择为WB825A 板插槽号3。

“数据总线数据源插槽号”为#3板需要接收数据的板号,PRS-778-D 装置内,WB825A 板需接收#5板WB826、#6板WB826、#10板WB828A 板发送的数据,故在下方按顺序选择相

应的插槽号。

“显示板实时数据源插槽号”选择为管理板板件插槽号。

第四步:WB821通信板设置:如下图所示

WB821通信板即为本装置的WB828A 板。

“板件插槽号”选择WB828A 板插槽号 “10”

“数据总线数据源插槽号”为#10板需要接收数据的板号“3”

如该装置使用1588校时方式,则“1588同步或校时设置”需设置成“设置”,否则为“不设置”。

第五步:WB826通信板设置:如下图所示

PRS-778-D 使用2块WB826板,一块为主保护、一块为后备保护.,WB826板不需要配置接收其它CPU 板发送的数据,故只需要在相应的WB826板内选择该板件插槽号即可。

当板件集内的所有CPU 板件均设置完成后,相应的device 配置也就完成了。

4.1.1.2. MU.cfg文件配置

mu.cfg 是装置接收或发送的交流量对应关系表,对于合并单元,体现的是合并单元发送数据的通道个数及通道定义、对于保护、测控装置,体现的是保护装置接收合并单元发送数据的对应关系表。

4.1.1.2.1. 采样模式及采样率

当前MU 采样模式主要有“9-1”、“9-2时标同步”、“9-2插值同步”、“FT3”几种,当前使用较多模式为“9-2时标同步”、“9-2插值同步”,“FT3”已逐步退出使用。

“MU 每周波采样率”是根据采样模式填写,9-2时标同步、9-2插值同步为80点,即每周波80点采样。

采样模式及采样率填写如下图所示:

4.1.1.2.2. MU 通信板配置

MU 接收板件为WB821_通信板(WB828A 板),如下图所示: “板件插槽号”处选择为接收MU 数据的CPU 板插槽号。 “接收网口配置数量”,根据现场保护、测控装置需接收合并单元控制块决定,接收多少个smvcb 块就配多少个。当装置为保护、测控装置时该处需填写,否则填“0”。

“发送网口配置数量”,根据现场合并单元需要发送的smvcb 块数量填写,为节省合并单元自身资源,一般合并单元发送smvcb 个数为1. 当装置为合并单元时该处需填写,否则填“0”。

4.1.1.2.3. MU 板接收配置

配置好了MU 接收板件号及接收的MU 数量后,需要对所接入的MU 数据进行配置,即将接入的MU 数据映射到相应的装置交流通道。

如下图所示:

标识1:报文带额定参数配置,此项选择为“设置”。

标识2:填写该合并单元的APPID ,一般系统集成商在建立全站通信地址表内有体现,也可以通过抓包得到该值。

标识3:SVID 索引,可通过抓包或者SCD 文件相应的合并单元内找到该项,注意数字“0”与英文字母“O ”。

标识4:合并单元MAC 地址,可通过全站通信地址表获得。

标识5:每帧模拟量通道数量,即合并单元发送的报文内,每一包报文所包含的模拟量通道数量,如

9-2插值模式下,合并单元发送通道数量为22,第一路为延迟时间,则该项填写为21(我司装置对延时为自适应,无需填写)、如9-2时标同步模式下,合并单元发送通道数量为22,则该项填写为22.

标识6:该区域所排列序号为合并单元发送模拟量通道顺序,该顺序可通过查看SCD 工具内相应合并单元发送通道描述获得。如该合并单元发送模拟量顺序为:IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2……,

标识7:该区域填写保护、测控装置对应与合并单元发送数据的接收通道号。

如该合并单元发送模拟量顺序为:IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2……,保护、测控装置的模拟量接收通道为:0---IA 、1---IB 、2---IC(接收通道从0开始) ,则在对应合并单元相应的发送通道处将保护、测控装置相应的接收通道填写,即定义了合并单元某通道的发送----保护、测控装置相应接收的对应关系表。

4.1.1.2.4. MU 板发送配置

MU 发送配置是对于合并单元而言,即合并单元对外发送MU 数据。保护、测控装置无需配置MU 发送配置。

如下图所示:

标识1:报文带耳朵参数配置,此处选择为“设置”。

标识2:此处为“设置”时候,合并单元所有光口均发送同一数据。

标识3:发送时物理网段,选择需要发送SV 报文的光口,当标识2为“设置”时该项无效,标识2为“不设置”时,该项有效。

标识4:VLAN.TCI

标志, 即合并单元发送报文所带的VLAN 标记,当前实际工程中合并单元发送报文无需带VLAN 标记,由交换机设置完成,此处无特殊情况填“0”。

标识5:填写合并单元发送报文内所带的APPID.

标识6:SVID 索引,填写合并单元发送报文内所带的SVID 。 标识7:填写合并单元发送报文的目标MAC 地址

标识8:填写合并单元发送的每帧报文所包含的通道数量。如9-2插值模式下,合并单元对外发送通道数量为12(延迟为第一路),则该项填写为11,9-2时标同步模式下,合并单元发送通道数量为12,则该处填写为12.

标识9:所选区域为合并单元发送SV 报文内模拟量的序号。

标识10:所选区域为合并单元发送SV 报文内模拟量的序号所对应的实际模拟量,该项模拟量配置可以通过查看合并单元ICD 文件的dataset 及LN 获得。

4.1.1.3. 配置文件下装

配置好了装置的device.cfg 文件及mu.cfg 文件后,需将该文件存放到相应板件才生效,device.cfg 文件存放与板件的cfg 文件夹下,同一装置的所有CPU 板均使用同一个device.cfg 文件。Mu.cfg 文件只需存放于MU 接收板内,存放于该板的61850文件夹下。

配置文件下装至装置有两种方式:

1、 直接下装。如下图所示,在板件集点击鼠标右键,选择“配置下载”,

然后填写需要传输该配置的板件IP ,点击“开始”按钮即可将device.cfg 文件下装至相应板件。

2、FTP 下装。可离线将该配置(device.cfg 、mu.cfg )保存好后,在通过FTP 工具将配置文件传到相应板件内。

5. SCD 工具相关辅助功能

5.1.1.1. SCD文件及ICD 文件浏览

在SCD 工具的“文件浏览”内,具备所有IED 所对应的CID 文件的查看功能。

5.1.1.2. GOOSE配置文件离线生成。

一般装置的goose.cfg 文件下装方式有两种,一种为使用SCD 工具直接在线生成、下装、一种为SCD 工具离线生产、使用FTP 工具下装。下面介绍一下SCD 工具离线生成goose.cfg 文件及下装。

如下图所示:选择所要生产goose.cfg 配置的IED ,点击生产配置。相应的IED 生产配置显示“生产成功”后,则在SCD 工具安装目录Scd_Icd配置工具\GooseCfg\DownLoad下,会生产一个PT2201.cfg 文件,该文件就是PT2201主变保护的GOOSE 配置文件,将该文件名字更改为goose.cfg ,把goose.cfg 文件用FTP 工具下装主变保护装置的GOOSE 通信板的61850文件夹下即可。

6. 现场常遇见问题及解决方法

6.1.1.1. 装置与后台通信中断

原因1:装置内ICD 文件的IEDname 与后台导入的ICD 文件的IEDname 不一致。

原因2:mmsserver 进程未启。telnet 登录装置管理板,敲入“i ”命令,查看mmsserver 进程是

否起来,如未起来,查看mmsstartup.cfg 文件内设置与装置SCLFileName (ICD 文件名称)、IEDName 与61850文件夹下面的ICD 文件的ICD 文件名称、IEDname 是否一致。

另外可查看C 盘或D 盘下的mms.log 文件,看里面报错内容。

6.1.1.2. 保护测控装置与合并单元通信中断

第一步:查看装置运行是否正常,装置异常灯是否点亮,如果报“MU 配置错误”,则检查mu.cfg 文件是否已下装。

第二步:检查合并单元到保护测控装置光纤是否连接正确。目前外厂家合并单元中,南自新一代合并单元只支持收、发都使用方式,继保、许继、四方、科技合并单元均使用单发方式,我司的WB885A 、WB8290板支持单收、收发两种方式,光口为TX 、RX ,上面一光口为TX ,下一光口为RX 。故与南自合并单元通信时需要将收发接入,与其它厂家合并单元通信时可直接入对方的单发。我司WB885B 板为纯接收板,该板在后续工程中将不再使用。 第三步:检查合并单元发送配置与保护测控装置MU 配置是否一致。查看装置使用netopt 抓包,看合并单元发送的SV 报文是否与mu.cfg 配置一致(APPID 、SVID 、MAC 地址、数据集个数)。注意使用9-2插值方式时,合并单元报文数据集第一个数值为延时,如合并单元发送数据集个数为“10”(含延时),我司PRS7000配置工具内配置通道个数应该为“9”(我司装置对延时接收为自适应,不需要配置)。

6.1.1.3. 保护测控装置与其它装置GOOSE 通信中断、异常

第一步:查看装置运行是否正常,装置异常灯是否点亮,如果报“GOOSE 配置错误”,则检查goose.cfg 文件是否已下装,如已经下装该文件,则FTP 登录相应的GOOSE 通信板,在D 盘下查看“初始化信息”,看该文件内报错信息,相应进行修改。一般出现该现象原因为ICD 内的短地址配置错误导致。

第二步:查看装置厂家菜单内的“调试信息”内GOOSE 接收板的goose 通信状况:

1、显示通信中断,说明装置未接收到其它装置的GOCB 报文。检查光纤连接是否正确,如光纤连接正确,则通过netopt 抓包查看对方是否有goose 报文发出且发送的goose 报文是否与装置内配置的goose.cfg 文件配置一致。

2、显示“gocb 配置版本不一致”、“gooseID 配置不一致”、“gocbReference 配置不一致”等,说明装置已经接收到了相关的GOOSE 报文,但装置自身的goose.cfg 文件配置与实际外部装置发送的goose 报文有不一致地方,此时可通过使用netopt 抓包,查看外装置发送goose 报文,与实际配置比较,在通过查看SCD 配置,即可知道是那方的配置有问题。

如下图所示,一般使用netopt 抓到goose 报文后,检查地方有如下几个:对方的goose 报文的mac 地址、APPID 、control block Reference、datasetreference 、gooseID 、test 检修状态、Config Revision、数据集个数。

6.1.1.4. 后台不能修改定值

查看装置“远方修改定值”软压板是否投入,如果该软压板退出,则装置会闭锁远方修改定值。后台远方修改保护软压板时,会预置失败。如“远方修改定值”软压板已经投入,则检查ICD 文件内相应保护软压板的短地址配置是否正确。

6.1.1.5. 后台不能修改GOOSE 软压板

查看装置“远方控制GOOSE 软压板”是否投入,如果该软压板退出,则装置会闭锁远方修改定值。后台远方修改保护软压板时,会预置失败。如“远方控制GOOSE 软压板”已经投入,则检查ICD 文件内相应保护软压板的短地址配置是否正确。

6.1.1.6. 后台不能修改MU 软压板

查看装置“远方控制MU 软压板”是否投入,如果该软压板退出,则装置会闭锁远方修改定值。后台远方修改保护软压板时,会预置失败。如“远方控制MU 软压板”已经投入,则检查ICD 文件内相应保护软压板的短地址配置是否正确。

6.1.1.7. 装置光口无GOOSE 报文开出

检查goose.cfg 文件内是否有将该光口的网口号配置,如该光口未配置,则无GOOSE 报文开出。

7. 深圳南瑞数字化产品

7.1.1.1. BP-2C-D母线保护

7.1.1.1.1. 当前数字化变电站使用母线保护主机装置有两种类型:

如上图所示,BP-2C-D 母线保护装置板件为三层结构,共有30个插槽号。标记为“空”的插槽号不能接入各类板件。槽号0x01---0x0F 为该板件所处位置的地址(需换成10进制),即该板件的IP 地址为:192.168.253.X 。以上板件可根据工程实际应用情况灵活配置。

WB825、WB828A/B、WB827、WB829板内cfg 文件夹均需存放device.cfg 配置 涉及到GOOSE 收发的板件内61850文件夹需存放goose.cfg 配置 涉及到MU 接收的板件内61850文件夹需存放mu.cfg 配置

7.1.1.2. PRS-778-D主变保护

主变保护PRS-778-D 使用4U 整层机箱,其常规板件配置图如下:

#6板插槽WB826板需烧录主变保护后备保护程序 直采直跳模式下,主变保护接收的合并单元数量及GOOSE 开出口较多时,可将#7板更换为WB8290板,实现WB8290接收MU 、WB828A+WB885A收发GOOSE 。

7.1.1.3. PRS-753-D高压线路保护

#5板插槽WB826板需烧录线路保护差动保护程序

#7板插槽WB826板需烧录线路保护后备保护程序

WB828A+WB885A组合,可实现接收MU 及收发GOOSE 。

7.1.1.4. PRS-723-D母联保护

7.1.1.5. PRS-747-D高抗保护

#5板插槽WB826板需烧录高抗保护差动保护程序

#6板插槽WB826板需烧录高抗保护后备保护程序


相关文章

  • 数字化设计制造技术基础作业
  • 数字化设计制造技术基础作业 航空产品数字化研制体系及其研制流程构建 学 号 :13032210 学生姓名 : 劳汉铿 任课教师 : 朱永国 2016年5月 目 录 摘要----------------------.. -.1 引言----- ...查看


  • 船舶工业的发展
  • 导读:工业信息化的历史是与中国造船不断发展前进的历史相伴随的,这个过程实际上也是从传统造船模式向现代造船模式过渡的过程. 船舶工业的新型工业化道路 中国船舶工业经过"十五"期间的发展,已经具备了进一步做大做强的基础和条件 ...查看


  • 基础工业工程课程设计
  • 摘要 本文介绍的是一款HX-8502行走机器人的组装过程,主要是对其电路板进行焊接.本电路的集成块采用NE555时基电路,内部由比较器.RS触发器.放电管等部分组成,整个操作过程需要将零散的部件组装成一个完整电路板.本文还通过设计布置组装H ...查看


  • 楼宇智能化工程技术专业调研报告
  • 楼宇智能化工程技术行业调研报告 一.市场调研 世界上第一座智能楼宇 1984 年出现在美国,上个世纪 90 年代中期开始在我国出现, 历经 10 多年发展,我国的智能楼宇从无到有,从 2003 年逐渐开始走向火爆,各种从事楼 宇智能化的公司 ...查看


  • 制造业企业两化融合评估指标体系构建
  • 第]9卷第9期2013年9月 计算机集成制造系统 ComputerIntegratedManufacturingSystems V01.19N0.9Sep.2013 文章编号:1006--5911(2013)09--2251-13 制造业企 ...查看


  • 传统工业工程与现代工业工程的区别
  • 现代IE与传统IE 姓 学 专 的对比 名: _ 号: ___ 业: 工 业 工 程_____ 目 录 一.工业工程的概念 .............................................. - 1 - 二.工业工 ...查看


  • 数字化车间
  • 数字化车间 数字化车间是数字化.网络化技术在生产车间的综合应用,它将数控设备与工艺设计系统.生产组织系统和其他管理系统的信息进行集成,形成综合信息流自动化的集成制造系统.从整体上改善生产的组织与管理,提高制造系统的柔性,提高数字化设备的效率 ...查看


  • 测量工程毕业论文asd
  • 武汉大学 Wuhan University 毕业综合实践报告 Graduation synthesis practice report 浅谈地形测量和测绘技术自动化技术 学 院: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 系 别: XXXX ...查看


  • [中国直销经济学]--直销企业生产与成本的管理(1)
  • 我国直销经济理论专家欧阳文章先生所蓍的<中国直销经济学>将在年内由北京大学出版社出版.这本书的出版,将填补了我国直销经济学的空白,是目前我国直销经济理论最具系统性和最具权威性的著作.现将其中的几章发表于此,以飨读者第三节 直销企 ...查看


热门内容