面向对象的变电站网络通信抽象模型

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1、面向对象的变电站网络通信抽象模型孙军平$盛万兴!王孙安$($西安交通大学,西安,$""EF)(!中国电力科学研究院,北京$"""%+).GH?IA:J<4K6L!01#97:摘要变电站自动化系统随着计算机网络技术的发展和相关国际标准的颁布,必将走向以工业以太网为平台的开放式、全分布式、全数字式、可互操作的网络通信系统。该文在深入研究的基础上,提出了基于统一建模语言(M;的变电站自动化系统的功能、数据、通信模式等对象的抽象模型,该模型对于进一步理解和实施新一代变电站自动化系统起到了推动作用,另外文章分析了该模型所具有的继承性、可复用性

2、、功能分布性等特点。关键词面向对象(M;变电站自动化-./0$%+"网络通信文章编号$""!G%11$G(!""!)$!G"!$"G"1文献标识码N中图分类号’M,0F;’M,0E#!!"#$%&’()*$+&$,-".&)/%&0(,$1(23$&4()56(778+*%/&*(+*+98".&/&*(+98+:8+;*+<=9>$+

3、""%+)-".&)/%&:VI:J:J7W7S7A36I9R3X<3H6B:7897:U38Y?9W:J76BZAI4JI9R3X<3887A?:IS7?Z3B:I9:789?:I39?A4:?9W?8W,4BZ4:?:I39?B:3H?:I39UIAAZ73X36799744,WI4:8IZB:I9R,WIRI:?A?9WI9:783678?:I39Z?47W39I9WB4:8T.:J7897:6A?:X38H#-9W7764:BWT,?Z4:8?<:H3W7A(M;GZ?47WX384BZ4:?:I39?B:3H?:I39XB

4、9<:I39,W?:?3ZK7<:,<3HHB9I

5、7W,(M;,=BZ4:?:I39?B:3H?:I39,-./0$%+",[7:U38Y<3HHB9I

6、式,而且设备通信协议不统型对变电站自动化的意义。一,设备之间互操作性差,造成系统集成、后期维护和升级十分困难,从而系统生命周期缩短,资金极大地浪费。即使后来部分!变电站自动化系统抽象模型变电站自动化系统采用了现场总线技术,但因为国际上现场总!#$物理系统抽象模型线种类繁多,而且互相又不能很好地兼容,未能从根本上解决整个变电站对象从物理上可以看作由若干个一次设备和设备的互操作问题,有的变电站自动化系统站级采用了以太网测量、控制、保护等二次设备构成,并通过网络通信总线把设备技术,但是通信规约的不统一,导致需要专门的协议转换器接互连起来的

7、抽象系统。设备对变电站来说是各个抽象子对象,入规约不统一的设备,变电站和远方调度的通信也是必须经过每个对象封装了该对象所具有的属性和操作方法,并通过外部前置机的处理转换才可通信,造成数据的转发和延迟。综上,变接口供其他对象访问。如断路器对象(如图$)。电站自动化系统通信“瓶颈”的根本制约因素在于变电站通信该断路器对象封装了断路器的所有属性,包括:断路器开系统的标准不统一。为此,国际电工委员会+,技术委员会制订关位置控制234、操作次数5678/9:、操作源;3<(当地或远方)了关于变电站通信网络和系统的标准-./0$%+")!*,使

8、变电站从等,以及断路器服务操作=7:>?:?@?AB7(设置开关位置)、过程层到变电站层的通信采用统一的协议,彻底解除了互操作C7:>?:?@?AB7(获取开关位置)、=D5(选择执行)等。所以从物理基金项目:国家重点基础研究专项经费

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