发表时间:2023-08-27 03:13:27 来源:测试解决方案
(2)控制数据:包括双向互动服务平台对负控终端、分布式发电系统等智能终端下发的功率定值闭环控制、电能量定值闭环控制和跳闸控制等由控制器执行的指令。
(3)需求侧管理数据:双向互动平台分析用户的用电数据和用电行为后, 向双向互动终端传输帮企业和居民优化用电负荷曲线和用电成本、提高用电效率和减少停电损失的需求侧管理数据。
如图2所示, 以分布式发电双向互动业务为例, 对分布式发电系统的监控由分布式发电监控终端设备完成。本文根据物理设备实际要进行了功能划分, 将其通信信息模型抽象为4个逻辑设备(Logic Device, LD):分布式发电采集单元逻辑设备(LDMeas)、分布式发电单元控制器逻辑设备(LDCtrl)、需求侧管理逻辑设备(LDMgr)和辅助功能单元逻辑设备(LDFunc)。
LDMeas表征分布式发电监控终端采集电气量、温度数据和气象数据, 经DAU上传给MDMS;LDCtrl表征终端根据上游指令或手动操作对分布式发电系统的控制;LDMgr定义了需求侧管理, 优化分布式发电系统的发电效果;LDFunc定义辅助功能, 表征上传量测数据和下达控制指令的相应限制。通过上述逻辑设备的构建, 能够完全满足用户通过分布式发电监控终端设备与电网进行双向互动的需求。
对智能终端设备面向对象数据建模之后, 利用SCL语言来构建CID文件, 以描述设备提供的基本数据模型及服务, 并采用GOOSE服务向MDMS传递实时性数据。
面临着终端设备类型众多、通信网络情况复杂和通信技术标准不一等特点, 设计统一的双向互动通信系统架构, 并采用面向对象式的信息通信模型, 能最大限度满足双向互动服务对于信息通信互操作性、开放性和可扩展性的需求。本文基于高级量测体系, 使用分层多级网络架构实现电网与智能终端设备之间双向通信, 重点阐述了数据聚合单元的设计和IEC 61850标准在信息通信建模中的应用, 为双向互动服务提供了一套可靠的通信解决方案, 为灵活互动的智能用电技术提供了底层支撑。
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