Olay protokolleri. Gözden geçirmek

1881 yılında ilk Uluslararası Elektrik Kongresi yapılmış ve 1904 yılında kongrenin hükümet delegasyonları bu alanda standardizasyon için özel bir organizasyon oluşturulmasına karar vermiştir. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu olarak çalışmalarına başladı.

Sovyetler Birliği 1922'den beri IEC'nin üyesidir. Rusya, SSCB'nin yasal halefi oldu ve IEC'de Rusya Federasyonu Devlet Standardı ile temsil ediliyor. Rus tarafı 190'dan fazla teknik komite ve alt komitede yer alıyor. Genel merkez Cenevre'de bulunmaktadır, çalışma dilleri İngilizce, Fransızca, Rusça'dır.

Standardizasyonun ana amaçları şunlardır: elektrik endüstrisine yönelik malzemeler (sıvı, katı, gazlı dielektrikler, bakır, alüminyum, bunların alaşımları, manyetik malzemeler); endüstriyel amaçlı elektrikli ekipmanlar (kaynak makineleri, motorlar, aydınlatma ekipmanları, röleler, alçak gerilim cihazları, kablolar vb.); elektrikli güç ekipmanı (buhar ve hidrolik türbinler, enerji hatları, jeneratörler, transformatörler); elektronik endüstrisi ürünleri (entegre devreler, mikroişlemciler, baskılı devre kartları vb.); ev ve sanayi amaçlı elektronik ekipmanlar; elektrikli aletler; iletişim uyduları için ekipmanlar; terminoloji.

IEC'nin organizasyon yapısı Şekil 1'de gösterilmektedir. 1.6. IEC'nin en yüksek yönetim organı Konsey'dir. Ana koordinasyon organı, kendisine bağlı olarak aşağıdaki komiteler ve danışma gruplarının yer aldığı Eylem Komitesi'dir: AKOS - ev aletlerinin, elektronik ekipmanların, yüksek voltajlı ekipmanların vb. elektrik güvenliği konusunda danışma komitesi; ASET - AKOS gibi elektronik ve iletişim konularıyla ilgili danışma komitesi, elektriksel güvenlik konularıyla ilgilenir; KGEMS – elektromanyetik uyumlulukla ilgili koordinasyon grubu; KGIT - bilgi teknolojisi koordinasyon grubu; boyut koordinasyonu için çalışma grupları.



Pirinç. 1.6. IEC organizasyon yapısı]


Gruplar kalıcı olabilir veya ihtiyaca göre oluşturulabilir.

Doğrudan uluslararası standartları geliştiren IEC teknik organlarının yapısı ISO'nun yapısına benzer: bunlar teknik komiteler (TC), alt komiteler (SC) ve çalışma gruplarıdır (WG).

IEC, ISO ile işbirliği yaparak, standardizasyon, sertifikasyon, test laboratuvarlarının akreditasyonu ve metodolojik hususlara ilişkin güncel konular hakkında ISO/IEC kılavuzlarını ve ISO/IEC direktiflerini ortaklaşa geliştirmektedir.

Radyo Parazitine İlişkin Uluslararası Özel Komite (CISPR), kendisine katılan ilgili uluslararası kuruluşların ortak bir komitesi olduğundan (1934'te kurulmuştur) IEC'de bağımsız bir statüye sahiptir.

Elektrikli ve elektronik ekipmanlardan yayılan radyo parazitinin ölçümünün standardizasyonu, neredeyse tüm gelişmiş ülkelerde izin verilen radyo paraziti seviyelerinin ve bunların ölçümüne yönelik yöntemlerin yasama düzeyinde düzenlenmesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle radyo paraziti yayan her türlü ekipman, işletmeye alınmadan önce uluslararası CISPR standartlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla zorunlu testlere tabi tutulur.

CISPR, IEC'nin bir komitesi olduğundan, tüm ulusal komitelerin yanı sıra bir dizi ilgili uluslararası kuruluş da çalışmalarına katılmaktadır. Uluslararası Radyokomünikasyon Danışma Komitesi ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, CISPR çalışmalarında gözlemci olarak yer almaktadır. CISPR'ın en yüksek organı her 3 yılda bir toplanan Genel Kurul'dur.

).
Standardı geliştiren IEC'nin Teknik Komite 57 "Elektrik Güç Sistemleri ve İlgili Bilgi Değişim Teknolojilerinin Yönetimi" Çalışma Grubu 10 Üyeleri, Alexey Olegovich Anoshin ve Alexander Valerievich Golovin bugün ana sinyal değişim protokolü olan GOOSE'u düşünüyor.

STANDART IEC 61850
GOOSE protokolü

Bölüm IEC 61850-8-1'de açıklanan GOOSE protokolü, IEC 61850 standardı tarafından sağlanan en yaygın bilinen protokollerden biridir.GOOSE - Genel Nesne Odaklı Trafo Merkezi Olayı kısaltması, kelimenin tam anlamıyla "genel nesne yönelimli" olarak çevrilebilir. trafo merkezindeki olay”. Ancak pratikte orijinal isme, protokolün kendisi hakkında herhangi bir fikir vermediğinden çok fazla önem vermemelisiniz. GOOSE protokolünü, röle koruma ve otomasyon cihazları arasında dijital biçimde sinyal alışverişi yapmak için tasarlanmış bir hizmet olarak anlamak çok daha uygundur.

KAZ MESAJLARININ OLUŞUMU

Önceki yayında cihaz bilgi modeline, veri organizasyonuna baktık ve veri kümelerinin (Veri Kümesi) oluşumuna odaklandık. Veri kümeleri, GOOSE mesaj mekanizması kullanılarak gönderilecek verileri gruplamak için kullanılır. Daha sonra GOOSE gönderme kontrol bloğu, oluşturulan veri setine bir bağlantı içerir. Bu durumda cihaz tam olarak hangi veriyi göndereceğini bilir (Şekil 1).

Pirinç. 1. GOOSE mesajı için veri oluşturma

Bir GOOSE mesajı içerisinde hem bir değerin (örneğin bir aşırı akım koruma başlatma sinyali) hem de birkaç değerin (örneğin bir başlatma sinyali ve bir aşırı akım koruma sinyali vb.) aynı anda gönderilebileceğine dikkat edilmelidir. Alıcı cihaz paketten yalnızca ihtiyaç duyduğu verileri çıkarabilir.

İletilen GOOSE mesaj paketi, veri setinde yer alan veri niteliklerinin tüm güncel değerlerini içerir. Nitelik değerlerinden herhangi biri değiştiğinde cihaz hemen güncellenmiş verileri içeren yeni bir GOOSE mesajı göndermeye başlar (Şekil 2).

Pirinç. 2.GOOSE mesajlarının iletilmesi

Amacına göre, GOOSE mesajının, ayrık sinyallerin operasyonel mevcut ağ üzerinden iletiminin yerine geçmesi amaçlanmaktadır. Veri aktarım protokolüne hangi gereksinimlerin getirildiğini düşünelim.

ANALOG YERİNE DİJİTAL İLETİŞİM

Röle koruma cihazları arasındaki sinyal iletim devrelerine bir alternatif geliştirmek için, röle koruma ve otomasyon cihazları arasında ayrık sinyaller aracılığıyla iletilen bilgilerin özellikleri analiz edildi:

Az miktarda bilgi: “doğru” ve “yanlış” (veya mantıksal “sıfır” ve “bir”) değerleri aslında terminaller arasında iletilir;
- Yüksek bilgi aktarım hızı gerektirir. Röle koruma ve otomasyon cihazları arasında iletilen ayrık sinyallerin çoğu, anormal modun ortadan kaldırılma hızını doğrudan veya dolaylı olarak etkiler, bu nedenle sinyal iletiminin minimum gecikmeyle gerçekleştirilmesi gerekir;
- Bir devre kesiciyi röle koruma sisteminden ayırmak için bir komut vermek, dağıtılmış işlevleri gerçekleştirirken röle koruma ve otomasyon cihazları arasında sinyal alışverişi yapmak gibi kritik işlevleri uygulamak için yüksek mesaj teslim olasılığı gerekir. Hem dijital veri ağının normal çalışmasında hem de kısa süreli arızalarda garantili mesaj teslimatının sağlanması gereklidir;
- Aynı anda birden fazla alıcıya mesaj gönderebilme. Bazı dağıtılmış röle koruma fonksiyonlarını uygularken, bir cihazdan birden fazla cihaza aynı anda veri aktarımı gereklidir;
- Veri iletim kanalının bütünlüğünü izlemek gereklidir. Veri iletim kanalının durumu için bir teşhis fonksiyonunun varlığı, sinyal iletimi sırasında kullanılabilirlik faktörünü artırmanıza olanak tanır, böylece belirtilen mesajın iletilmesiyle gerçekleştirilen fonksiyonun güvenilirliği artar.

Listelenen gereksinimler, tüm gereksinimleri karşılayan bir GOOSE mesaj mekanizmasının geliştirilmesine yol açtı.

VERİ İLETİM HIZININ SAĞLANMASI

Analog sinyal iletim devrelerinde sinyal iletimindeki ana gecikme, cihazın ayrık çıkışının tepki süresinden ve alıcı cihazın ayrık girişindeki yansıma filtreleme süresinden kaynaklanır. İletken boyunca sinyal yayılma süresi buna kıyasla kısadır.

Benzer şekilde, dijital veri ağlarında ana gecikme, sinyalin fiziksel ortam üzerinden iletilmesinden çok, cihaz içinde işlenmesinden kaynaklanır.

Veri iletim ağları teorisinde, veri iletim hizmetlerini OSI modelinin seviyelerine (Tablo 1) göre, kural olarak “Uygulama” dan, yani uygulanan veri seviyesinden aşağıya doğru bölümlere ayırmak gelenekseldir. sunum, “Fiziksel”, yani cihazların fiziksel etkileşim düzeyi .

Tablo 1. Standart yedi katmanlı OSI modeli

OSI modeli
Veri tipi Katman Fonksiyonlar
Veri7. BaşvuruAğ hizmetlerine erişim
6. SunumVeri gösterimi ve şifreleme
5. OturumOturum yönetimi
Segmentler4. TaşımaUç noktalar ve güvenilirlik arasında doğrudan iletişim
Paketler3. AğRota belirleme ve mantıksal adresleme
Personel2. Kanal (veri bağlantısı)Fiziksel adresleme
Bitler1. Fizikselİletim ortamı, sinyaller ve ikili verilerle çalışma

Klasik sunumunda OSI modelinin yalnızca yedi katmanı vardır: fiziksel, veri bağlantısı, ağ, aktarım, oturum, sunum ve uygulama. Ancak uygulanan protokollerde belirtilen katmanların tümü bulunmayabilir, yani bazı katmanlar atlanabilir.

OSI modelinin çalışma mekanizması, İnternet'teki WEB sayfalarını kişisel bir bilgisayarda görüntülerken veri aktarımı örneği kullanılarak açıkça gösterilebilir.

Sayfaların içeriği, uygulama düzeyinde bir protokol olan HTTP (Köprü Metni Aktarım Protokolü) kullanılarak İnternet'e aktarılır. HTTP veri aktarımı genellikle TCP (İletim Kontrol Protokolü) aktarım protokolü tarafından gerçekleştirilir. TCP protokolü bölümleri, bu durumda IP (İnternet Protokolü) olan ağ protokolü paketlerinde kapsüllenir. TCP paketleri, ağ arayüzüne bağlı olarak farklı fiziksel katmanlar kullanılarak iletilebilen Ethernet bağlantı katmanı protokol çerçevelerini içerir. Böylece, internette görüntülenen sayfanın verileri, fiziksel düzeyde bir bit dizisi oluştururken en az dört düzeyde dönüşümden ve ardından aynı sayıda ters dönüşüm adımından geçer.

Bu dönüşüm sayısı, hem iletim amacıyla bir bit dizisinin oluşturulması sırasında hem de iletilen veriyi elde etmek için ters dönüşüm sırasında gecikmelere yol açar. Buna göre gecikme sürelerini azaltmak için dönüşüm sayısının minimumda tutulması gerekir. GOOSE protokolü (uygulama katmanı) aracılığıyla verilerin, diğer katmanları atlayarak doğrudan veri bağlantı katmanına - Ethernet'e atanmasının nedeni budur.

Genel olarak IEC 61850-8-1 bölümü, standart tarafından sağlanan tüm veri aktarım protokollerini açıklayan iki iletişim profili sunar:

  • MMS profili;
  • MMS olmayan profil (MMS olmayan).

Buna göre veri aktarım hizmetleri belirtilen profillerden biri kullanılarak gerçekleştirilebilir. GOOSE protokolü (ve Örneklenmiş Değerler protokolünün yanı sıra) özellikle ikinci profile atıfta bulunur.

Minimum sayıda dönüşümle "kısaltılmış" bir yığın kullanmak önemli, ancak veri aktarımını hızlandırmanın tek yolu değil. Ayrıca GOOSE protokolü aracılığıyla veri aktarımının hızlandırılması, veri önceliklendirme mekanizmalarının kullanılmasıyla kolaylaştırılır. Bu nedenle, GOOSE protokolü için ayrı bir Ethernet çerçeve tanımlayıcısı kullanılır - örneğin IP ağ katmanı kullanılarak iletilen diğer trafikle karşılaştırıldığında açıkça daha yüksek önceliğe sahip olan Ethertype.

Tartışılan mekanizmalara ek olarak Ethernet GOOSE mesaj çerçevesi aynı zamanda IEEE 802.1Q protokol öncelik etiketleri ve ISO/IEC 8802-3 protokol VLAN etiketleriyle de donatılabilir. Bu tür etiketler, çerçevelerin ağ anahtarları tarafından işlenirken önceliğini artırmanıza olanak tanır. Önceliği artırmaya yönelik bu mekanizmalar sonraki yayınlarda daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

Dikkate alınan tüm yöntemlerin kullanılması, GOOSE protokolü aracılığıyla iletilen verilerin önceliğini, diğer protokoller kullanılarak aynı ağ üzerinden iletilen diğer verilere kıyasla önemli ölçüde artırmamıza olanak tanır, böylece hem veri kaynaklarının ve alıcıların cihazlarının içindeki verileri işlerken gecikmeleri en aza indirir, hem de ağ anahtarları tarafından işlendiğinde.

BİRDEN FAZLA ADRESE BİLGİ GÖNDERİLMESİ

Çerçeveleri bağlantı düzeyinde adreslemek için ağ cihazlarının fiziksel adresleri (MAC adresleri) kullanılır. Ethernet aynı zamanda grup mesajlaşmasına (Multicast) da olanak sağlar. Bu durumda çoklu yayın adresi hedef MAC adresi alanında gösterilir. GOOSE protokolünü kullanan çok noktaya yayın yayınları için belirli bir adres aralığı kullanılır (Şekil 3).

Pirinç. 3. GOOSE mesajları için çok noktaya yayın adres aralığı

Adresin ilk sekizlisinde "01" değeri olan mesajlar ağdaki tüm fiziksel arayüzlere gönderilir, dolayısıyla aslında çok noktaya yayının sabit hedefleri yoktur ve MAC adresi daha çok yayının kendisi için bir tanımlayıcıdır ve doğrudan alıcılarına işaret eder.

Böylece, bir GOOSE mesajının MAC adresi, örneğin ağ anahtarlarında mesaj filtrelemeyi düzenlerken (MAC filtreleme) kullanılabilir ve belirtilen adres, aynı zamanda, alıcı cihazların yapılandırılabileceği bir tanımlayıcı olarak da görev yapabilir.

Bu nedenle GOOSE mesajlarının iletimi bir radyo yayınına benzetilebilir: mesaj ağdaki tüm cihazlara yayınlanır, ancak mesajı almak ve daha sonra işlemek için alıcı cihazın bu mesajı alacak şekilde yapılandırılması gerekir (Şekil 1). 4).

Pirinç. 4. GOOSE mesaj aktarım şeması

GARANTİLİ MESAJ TESLİMİ VE KANAL DURUM KONTROLÜ

Çoklu yayın modunda mesajların birden fazla alıcıya iletilmesi ve yüksek veri aktarım hızlarına yönelik gereksinimler, GOOSE mesajları iletirken alıcılardan teslimat onaylarının alınmasına izin vermez. Veri gönderme, alıcı cihaz tarafından bir onay oluşturma, gönderen cihaz tarafından alma ve işleme ve daha sonra deneme başarısız olursa tekrar gönderme işlemi çok fazla zaman alacaktır ve bu da kritik sinyallerin iletiminde aşırı gecikmelere yol açabilir.

Bunun yerine, GOOSE mesajları için yüksek veri dağıtım olasılığını sağlamak amacıyla özel bir mekanizma uygulandı.

İlk olarak, iletilen veri özniteliklerinde değişiklik olmadığında GOOSE mesajlarını içeren paketler, kullanıcı tarafından belirlenen bir aralıkta döngüsel olarak iletilir (Şekil 5a). GOOSE mesajlarının döngüsel iletimi, bilgi ağını sürekli olarak teşhis etmenizi sağlar. Mesaj almak üzere yapılandırılmış bir cihaz, mesajın belirli bir zaman aralığında gelmesini bekler. Mesajın bekleme süresi içinde ulaşmaması durumunda, alıcı cihaz bilgi ağındaki bir arıza hakkında bir sinyal üreterek, ortaya çıkan sorunları göndericiye bildirebilir.

İkinci olarak, iletilen veri setinin niteliklerinden biri değiştiğinde, bir önceki mesajın gönderilmesinden bu yana ne kadar zaman geçerse geçsin, güncellenen verileri içeren yeni bir paket oluşturulur. Bundan sonra, bu paketin gönderilmesi minimum zaman gecikmesiyle (Şekil 5b) birkaç kez tekrarlanır ve mesajlar arasındaki aralık (iletilen verilerde herhangi bir değişiklik olmazsa) tekrar maksimuma çıkar.

Pirinç. 5. GOOSE mesajlarının gönderilmesi arasındaki aralık

Üçüncüsü, GOOSE mesaj paketi iletişim kanalının bütünlüğünü izlemek için de kullanılabilen birkaç sayaç alanı içerir. Bu tür sayaçlar, örneğin değeri 0 ila 4,294,967,295 arasında veya iletilen veriler değişene kadar değişen döngüsel paket sayacını (sqNum) içerir. GOOSE mesajında ​​iletilen veriler her değiştiğinde sqNum sayacı sıfırlanacaktır. Aynı zamanda diğer bir sayaç olan stNum da 0 ila 4,294,967,295 aralığında döngüsel olarak değişen 1 artırılır.İletim sırasında birden fazla paket kaybolursa, bu kayıp belirlenen iki sayaç tarafından takip edilebilir.

Son olarak, dördüncü olarak, GOOSE mesajının, ayrık sinyalin değerine ek olarak, bilgi kaynağı cihazı olsun veya olmasın, bilgi kaynağı cihazının belirli bir donanım arızasını tanımlayan kalitesinin bir işaretini içerebileceğini not etmek önemlidir. test modunda ve diğer bazı anormal modlarda. Bu nedenle, alıcı cihazın, alınan verileri sağlanan algoritmalara göre işlemeden önce bu kalite özelliğini kontrol etmesi gerekir. Bu, bilgi alan cihazların hatalı çalışmasını (örneğin yanlış çalışmasını) önleyebilir.

Yanlış kullanıldığında veri aktarımının güvenilirliğini sağlamaya yönelik yerleşik mekanizmalardan bazılarının olumsuz etkiye yol açabileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, mesajlar arasındaki maksimum aralık çok kısa seçilirse ağ üzerindeki yük artar, ancak iletişim kanalının kullanılabilirliği açısından iletim aralığını azaltmanın etkisi son derece önemsiz olacaktır.

Veri nitelikleri değiştiğinde, paketlerin minimum gecikmeyle iletilmesi ağ üzerindeki yükün artmasına neden olur ("bilgi fırtınası" modu), bu da teorik olarak veri iletiminde gecikmelere yol açabilir. Bu mod en karmaşık olanıdır ve bir bilgi ağı tasarlanırken hesaplandığı gibi alınmalıdır. Ancak Koruma ve Koruma Dairesi Başkanlığı'nın IEC 61850 standardı şartlarına göre çalışan cihazların fonksiyonel uyumluluğunu incelemek için laboratuvarda yaptığımız deneylere göre pik yükün çok kısa ömürlü olduğu ve birden fazla azaldığı anlaşılmalıdır. Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü Nükleer Santralleri, 10 ms aralıklarla gözlemlenmektedir.

AYAR VE KONTROL

GOOSE protokolüne dayalı röle koruma sistemleri oluştururken bunların ayarlanması ve test edilmesine ilişkin prosedürler değişir. Artık kurulum aşaması, aralarında veri alışverişinin gerekli olduğu tüm röle koruma ve otomasyon cihazlarını içeren bir güç tesisinin Ethernet ağının organize edilmesinden ibarettir. Sistemin proje gereksinimlerine uygun olarak yapılandırıldığını ve etkinleştirildiğini doğrulamak için, önceden yüklenmiş özel yazılıma (Wireshark, GOOSE Monitor, vb.) sahip bir kişisel bilgisayar veya GOOSE protokolünü (RETOM) destekleyen özel test ekipmanı kullanmak mümkün hale gelir. 61850, Omicron CMC).

Veri alışverişi Ethernet ağı üzerinden gerçekleştirildiğinden, tüm kontrollerin ikincil ekipmanlar (röle koruma cihazları, anahtarlar vb.) arasında önceden kurulmuş bağlantıları bozmadan gerçekleştirilebileceğini unutmamak önemlidir. Geleneksel şekilde röle koruma cihazları arasında ayrık sinyal alışverişi yapılırken (veri ileten cihazın çıkış kontağını kapatırken alıcı cihazın ayrık girişine voltaj uygulayarak), aksine, genellikle röle koruma cihazları arasındaki bağlantıların kesilmesi gerekir. Elektrik bağlantılarının doğruluğunu ve ilgili ayrı sinyallerin iletimini kontrol etmek için test tesislerinin devresine dahil edilecek ikincil ekipman.

SONUÇLAR

GOOSE protokolü, kritik sinyalleri iletirken hız ve güvenilirlik için gerekli özellikleri sağlamayı amaçlayan bir dizi önlem sağlar. Bu protokolün, bilgi ağının ve röle koruma cihazlarının doğru tasarımı ve parametrelendirilmesi ile birlikte kullanılması, bazı durumlarda, gerekli güvenilirlik ve performans seviyesini sağlarken, sinyal iletimi için bakır iletkenli devrelerin kullanımından vazgeçilmesine olanak tanır.

EDEBİYAT

  1. Anoshin A.O., Golovin A.V. IEC 61850 standardı Cihaz bilgi modeli // Elektrik Mühendisliği Haberleri. 2012. Sayı 5(77).
  2. Bilgi ve bilgisayar ağları: ders kitabı. Kapustin D.A., Dementyev V.E. Ulyanovsk: UlSTU, 2011.- 141 s.

IEC-61850elektrik trafo merkezlerinin otomasyon sistemlerinde (röle koruma cihazları, güç kalitesi analizörleri ve diğer cihazlar) ana veri aktarım protokolüdür. Ethernet ağları arayüz olarak kullanılır.

Protokol aşağıdaki alt protokolleri içerir:

    MMS- Mevcut değerlerin TCP/IP protokolü üzerinden iletilmesi.

    KAZ- mesajlarla birlikte bir yayın paketinin cihaz tarafından proaktif iletimi.

    Dosyaları aktarma- cihazdan çeşitli dosyaların alınması (örneğin osilogramlar).

OPC sunucusu IEC61850 InSAT tarafından geliştirilen MasterOPC Sunucusu, IEC-61850 standardında açıklanan protokolü kullanarak veri alışverişini destekleyen her türlü ekipmanla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sunucu için bir eklenti olarak uygulanmıştır.

IEC61850 MasterOPC Sunucusu, yoklamalı değişken sayısına (giriş/çıkış noktaları) göre aşağıdaki derecelendirmelerle lisanslanmıştır - 32, 500, 2500, sınırsız. 32 puntoluk versiyon ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

IEC61850 OPC Sunucusunun Faydaları

OPC sunucusunun başlıca avantajları arasında yüksek performans, kurulum ve kullanım kolaylığı yer alır. Bağlantı kopmalarını ve çökmeleri en aza indirir. Bu, istikrarlı çalışmayı ve kesintisiz bilgi toplanmasını garanti eder. Çoğu zaman program, yüksek gerilim trafo merkezlerinin otomasyonu ve dağıtımı için satın alınır.

IEC61850 OPC sunucusunun ana özellikleri:

  • OPC DA, OPC HDA, OPC UA standartları desteği;
  • Ethernet üzerinden cihazlarla iletişim;
  • değişken değerlerinin izlenmesi;
  • DCOM aracılığıyla sunucuya uzaktan erişim;
  • aynı anda birden fazla cihaza bağlantı;
  • aynı anda birden fazla müşteriyle çalışmak;
  • etiketlerin ve cihazların ihracatı ve ithalatı;
  • OPC HDA aracılığıyla arşiv aktarımıyla etiketlerin arşivlenmesi.

IEC61850 OPC sunucusunun ana fonksiyonları:

    MMS protokolü aracılığıyla "istemci-sunucu" modunda mevcut değerlerin yoklanması;

    GOOSE protokolü aracılığıyla cihazdan olayların alınması;

    Yoklamayı hızlandırmak için gömülü ve dinamik veri kümeleri (REPORT) desteği;

    Cihazdan alınan $q ve $t niteliklerine göre OPC kalite niteliklerinin ve etiketlerinin oluşturulması;

    Dalga formlarının okunması da dahil olmak üzere cihazdaki dosyaların okunması. MasterSCADA'da osilogramları işlemek için özel bir ücretsiz tane geliştirilmiştir;

    Yedekli iletişim kanalları desteği (4 kanala kadar);

    Cihazdan etiketleri içe aktarmak için yerleşik yardımcı program.

Desteklenen İşletim Sistemleri:

  • Windows 7;
  • Windows Sunucusu 2008R2;
  • Windows 8, Windows 8.1;
  • Windows Sunucusu 2012;
  • Windows 10
)

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), 1906 yılında St. Louis'deki (ABD, 1904) Uluslararası Elektroteknik Kongresi'nin kararı sonucunda kuruldu. ISO'nun kuruluşundan çok önce kurulmuş olup, en eski ve en yetkili sivil toplum bilimsel ve teknik kuruluşlarından biridir. IEC'nin kurucusu ve ilk başkanı ünlü İngiliz fizikçi Lord Kelvin'di (William Thomson). IEC, ekonomik açıdan gelişmiş ve gelişmekte olan 60'tan fazla ülkeyi birleştiriyor.

IEC'nin ana amacı, Anayasasında tanımlandığı gibi, elektronik, manyetizma ve elektromanyetizma, elektroakustik, multimedya, uzaktan iletişim, enerji üretimi ve dağıtımı ve ilgili genel disiplinler dahil olmak üzere elektrik mühendisliği alanında standardizasyon konusunda uluslararası işbirliğini teşvik etmektir. terminoloji ve semboller, elektromanyetik uyumluluk, ölçümler, güvenlik ve çevre koruma gibi.

IEC'nin ana görevleri şunlardır:

  • küresel pazarın gereksinimlerini etkin bir şekilde karşılamak;
  • dünya çapında standartlarının ve uyumluluk programlarının önceliğini ve maksimum kullanımını sağlamak;
  • yeni standartların geliştirilmesi yoluyla ürün ve hizmetlerin kalitesini değerlendirmek ve iyileştirmek;
  • karmaşık sistemlerin etkileşimi için koşullar yaratmak;
  • endüstriyel süreçlerin verimliliğinin arttırılmasını teşvik etmek;
  • insan sağlığını ve güvenliğini iyileştirmeye yönelik faaliyetlere katkıda bulunmak;
  • Çevre koruma faaliyetlerine katkıda bulunmak.

Ana görevleri yerine getirmek için IEC uluslararası standartlar - yayınlar yayınlar. Ulusal ve bölgesel kuruluşların standardizasyon çalışmalarında yayınları kullanmaları teşvik edilmektedir, bu da dünya ticaretinin verimliliğini ve gelişimini büyük ölçüde artırmaktadır. IEC, düzenlemeleri ticaretin önündeki teknik engellerin aşılmasına yönelik ulusal ve bölgesel standartların temeli olarak kullanılan, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından tanınan kuruluşlardan biridir. IEC standartları, Dünya Ticaret Örgütü'nün Teknik Engellere İlişkin Anlaşması'nın temelini oluşturur.

IEC, uluslararası standardizasyon çalışmalarına iki tür aktif katılım uygulamaktadır. Bunlar - tam üye - tam oy hakkına sahip ulusal komiteler ve - ortaklar - sınırlı kaynaklara sahip, sınırlı oy hakkına sahip ülkelerin ulusal komiteleridir. Ortak üyeler gözlemci statüsündedir ve tüm IEC toplantılarına katılabilir. Oy kullanma hakları yoktur. 1 Temmuz 2001 tarihi itibariyle 51 ülkenin ulusal komiteleri IEC'ye tam üye, 4 ülkenin ulusal komiteleri ortak, 9 ülkenin ise yedek üye statüsündeydi. SSCB, 1921'den beri IEC'nin çalışmalarına katılmıştır; onun yasal halefi, Rusya Devlet Standardı ile temsil edilen Rusya Federasyonu idi. 1974'ten 1976'ya kadar SSCB temsilcisi Profesör V.I. IEC'nin başkanı seçildi. Popkov. Elektrik mühendisliği alanında standardizasyonun geliştirilmesine olağanüstü katkılarından dolayı verilen Lord Kelvin Ödülü, 1997 yılında Rusya Devlet Standardının temsilcisi V.N. Otrokhov'a verildi.

IEC'nin en yüksek yönetim organı, katılımcı ülkelerin ulusal komitelerinin Genel Kurulu olan Konsey'dir. Yürütme ve danışma organlarının yanı sıra üst düzey yöneticiler (Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcıları, Sayman ve Genel Sekreter) IEC'nin çalışmalarının yönetimine katılırlar.

Konsey, IEC'nin politikalarını ve uzun vadeli stratejik ve mali hedeflerini belirler. Konsey yılda bir kez toplanan yasama organıdır. IEC'nin tüm çalışmalarını yöneten yürütme organı Konsey Kurulu'dur. Konsey toplantıları için belgeler hazırlar; Uygunluk değerlendirme kuruluşunun Eylem Komitesi ve Yönetim Kurulundan gelen teklifleri değerlendirir; gerektiğinde danışma organlarını oluşturur ve bunların başkan ve üyelerini atar. Konsey Kurulu yılda en az üç kez toplanır.

Konsey Kurulunun emrinde dört yönetim danışma komitesi bulunmaktadır:

  • Geleceğin Teknolojileri Başkanlık Danışma Komitesi'nin görevi, IEC Başkanını ön veya acil standardizasyon çalışması gerektiren yeni teknolojiler hakkında bilgilendirmek;
  • Pazarlama Komitesi;
  • Ticaret Politikası Komitesi;
  • Maliye Komitesi.

Teknik komitelerin oluşturulması ve feshedilmesi ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkiler de dahil olmak üzere standartların geliştirilmesini yönetme işlevleri Eylem Komitesi'ne verilmiştir.

Eylem Komitesi aşağıdakilerin çalışmalarını koordine eder:

  • Üç sektöre ait panolar: yüksek gerilim trafo merkezlerinin ekipmanı, endüstriyel otomasyon sistemleri ve uzaktan iletişim sistemleri altyapısı için;
  • 200 teknik komite ve alt komite, 700 çalışma grubu;
  • dört teknik danışma komitesi: elektronik ve uzaktan iletişim (ACET - Elektronik ve Telekomünikasyon Danışma Komitesi), güvenlik (ACOS - Güvenlik Danışma Komitesi), elektromanyetik uyumluluk (ACEC - Elektromanyetik Uyumluluk Danışma Komitesi), çevresel hususlar (ACEA - Danışma Komitesi) Görevi gerekli gereklilikleri IEC standartlarına dahil etme çabalarını koordine etmek olan Çevresel Yönler Komitesi).

IEC bütçesi, ISO bütçesi gibi, üye ülkelerden gelen katkılardan ve yayınlanan belgelerin satışından elde edilen gelirlerden oluşur.

IEC'nin ana faaliyeti uluslararası standartların ve teknik raporların geliştirilmesi ve yayınlanmasıdır. Elektrik mühendisliği alanındaki uluslararası standartlar, ulusal standardizasyonun temelini oluşturur ve uluslararası teklif ve sözleşmelerin hazırlanmasında kılavuz görevi görür. IEC yayınları iki dillidir (İngilizce ve Fransızca). Rusya Federasyonu Ulusal Komitesi Rusça yayınlar hazırlamaktadır. IEC'nin resmi dilleri İngilizce, Fransızca ve Rusça'dır.

IEC, hızla değişen teknolojiler ve kısalan ürün yaşam döngüleri ışığında pazar talebine dayalı uluslararası standartlar geliştirme ihtiyacının bilincindedir. IEC, kalitelerini korurken standartların geliştirilmesi için gereken süreyi azaltır.

Teknik komiteler (TC'ler), belirli bir TC'nin çalışmalarıyla ilgilenen ulusal komitelerin yer aldığı, IEC faaliyetinin çeşitli alanlarında standartların geliştirilmesinden sorumludur. Teknik komite, çalışma kapsamının çok geniş olduğunu tespit ederse, alt komiteler (SC'ler) daha dar bir odak noktasıyla düzenlenir. Örneğin, TK 36 “İzolatörler”, PC 36V “Havai ağlar için izolatörler”, PC 36C “Trafo merkezleri için izolatörler”.

IEC, uluslararası bilgi teknolojisi standartlarının hazırlanmasında kilit kuruluştur. IEC ile ISO arasında 1987 yılında yapılan bir anlaşma kapsamında oluşturulan bilgi teknolojisi ortak teknik komitesi JTC 1, bu alanda çalışmaktadır. JTC1'in çalışmaları yazılımdan dillere kadar tüm gelişmeleri kapsayan 17 alt komitesi vardır.

programlama, bilgisayar grafikleri ve görüntü işleme, ekipmanların birbirine bağlanması ve güvenlik yöntemleri.

Yeni IEC standartlarının hazırlanması birkaç aşamaya dayanmaktadır.

Ön aşamada (IEC - PAS - kamuya açık spesifikasyon), yeni bir standart geliştirme ihtiyacı belirlenir, süresi iki aydan fazla değildir.

Teklif aşaması. Yeni gelişmelere yönelik öneriler, ulusal komiteler aracılığıyla sektör temsilcileri tarafından yapılmaktadır. Teknik komitelerde tekliflerin incelenmesi için üç aydan fazla süre verilmez. Sonuç olumlu ise ve komite üyelerinin en az yüzde 25'i çalışmaya aktif olarak katılmayı taahhüt ederse teklif teknik komitenin çalışma programına alınır.

Hazırlık aşaması, çalışma grubu içerisinde standardın bir çalışma taslağının (WD - çalışma taslağı) geliştirilmesinden oluşur.

Teknik komite aşamasında belge, teknik komite taslağı (CD - komite taslağı) olarak yorum almak üzere ulusal komitelere sunulur.

Talep aşaması. Onay için kabul edilmeden önce, iki dilli bir teknik komite taslağı (CDV), onay için tüm ulusal komitelere sunulur. Bu aşamanın süresi beş ayı geçmez. Bu, teknik yorumların dikkate alınabileceği son aşamadır. Teknik komite üyelerinin üçte ikisinden fazlasının olumlu oy kullanması ve olumsuz oyların sayısının yüzde 25'i aşmaması durumunda CDV onaylanır. Bir belgenin uluslararası standart olmaktan ziyade teknik şartname olması amaçlanıyorsa revize edilmiş hali yayınlanmak üzere merkez ofise gönderilir. Nihai taslak uluslararası standardın (FDIS - nihai taslak uluslararası standart) geliştirilmesi için dört ay ayrılmıştır. CDV, teknik komitenin tüm üyeleri tarafından onaylanırsa, FDIS aşamasına gerek kalmadan yayınlanmak üzere merkez ofise gönderilir.

Onay aşaması. Uluslararası standardın son taslağı iki aylık bir süre için onay için ulusal komitelere gönderilir. Ulusal komitelerin üçte ikisinden fazlasının olumlu oy kullanması ve olumsuz oyların yüzde 25'i aşmaması durumunda FDIS onaylanır. Belge onaylanmazsa incelenmek üzere teknik komitelere ve alt komitelere gönderilir.

Çok taraflı uygunluk değerlendirme programları, farklı ülkelerdeki farklı ürün belgelendirme kriterlerinin neden olduğu ticari engelleri azaltan IEC uluslararası standartlarına dayanmaktadır; Uygun bir güvenlik seviyesini korurken, ulusal düzeyde test ekipmanının maliyetini azaltmak; Ürünleri pazara sunma süresini kısaltın. IEC uygunluk değerlendirmesi ve ürün belgelendirme programları, bir ürünün ISO 9000 standart serisi de dahil olmak üzere uluslararası standartların kriterlerini karşıladığını doğrulamak için tasarlanmıştır.IEC Uygunluk Değerlendirme Kurulu Kurulu aşağıdaki çalışmaları koordine eder:

  • Elektronik bileşenler kalite değerlendirme sistemleri (IECQ – IEC Elektronik bileşenler için kalite değerlendirme sistemi);
  • Elektrikli ekipmanın uygunluk testi ve belgelendirilmesine yönelik sistemler (elektrikli ekipmanın uygunluk testi ve belgelendirmesine yönelik IECEE – IEC Sistemi);
  • Patlayıcı atmosferlere yönelik elektrikli ekipmanlara yönelik sertifikasyon şemaları (IECEx – Patlayıcı atmosferlere yönelik elektrikli ekipmanların güvenliğine yönelik Standartlara yönelik Sertifikasyon için IEC Programı).

IEC birçok uluslararası kuruluşla işbirliği yapmaktadır. IEC ve ISO arasındaki işbirliği büyük önem taşımaktadır.

ISO ve IEC'nin görevlerinin ortak olmasının yanı sıra, bireysel teknik kurumların faaliyetlerinin çoğaltılması olasılığı da dikkate alınarak, 1976 yılında bu kuruluşlar arasında hem faaliyetlerin kapsamının sınırlandırılması hem de bu faaliyetlerin koordine edilmesi amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır. ISO/IEC Kılavuzu 51, Standartların hazırlanmasında güvenlik konularının sunumuna ilişkin genel gereklilikler de dahil olmak üzere pek çok belge ISO ve IEC tarafından ortaklaşa kabul edilmiştir. Bu kılavuz, güvenlik gerekliliklerinin yeni ortaya çıkan uluslararası standartlara entegrasyonuyla ilgili konuları ele almaktadır.

Oluşturulan Ortak ISO/IEC Teknik Danışma Komitesi, her iki kuruluşun faaliyetlerinde tekrarların ortadan kaldırılması ve tartışmalı konuların çözülmesi için ISO Teknik Yönlendirme Bürosu ve IEC Eylem Komitesi'ne öneriler sunar.

Gelecekte IEC ve ISO'nun faaliyetleri kademeli olarak birbirine yakınlaşacaktır. İlk aşamada bu, MS'nin hazırlanmasına yönelik tek tip kuralların geliştirilmesi, ortak teknik komitelerin oluşturulmasıdır.

İkinci aşamada, çoğu ülke ISO ve IEC'de aynı kuruluşlar - ulusal standardizasyon kuruluşları - tarafından temsil edildiğinden olası bir birleşme.

Standardizasyon alanındaki faaliyet alanları birbirini tamamlayan ISO, IEC ve ITU, gönüllü uluslararası teknik anlaşmalardan oluşan ayrılmaz bir sistem oluşturmaktadır. IS'ler veya tavsiyeler olarak yayınlanan bu anlaşmaların amacı, teknolojilerin dünya çapında birlikte çalışabilirliğini sağlamaya yardımcı olmaktır. Bunların uygulanması, ekonomik faaliyetin tüm sektörlerinde, özellikle de ticaretin geliştirilmesi alanında, hem büyük hem de küçük işletmelere ilave ağırlık verebilir. ISO, IEC ve ITU bünyesinde geliştirilen uluslararası anlaşmalar sınırsız ticareti teşvik etmektedir.

7.4. Uluslararası Sekreterliğin FaaliyetleriRusya'nın Gosstandart'ının standardizasyonu,www. tanrı. ru

"Rusya Federasyonu'nda uluslararası standardizasyon çalışmalarının organizasyonu ve uygulanması" (PR 50.1.008-95) Standardizasyon Kurallarına göre, Rusya Gosstandart ulusal standardizasyon organıdır ve standardizasyon faaliyetlerini yürüten uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda Rusya Federasyonu'nu temsil eder. , içermek :

  • Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO);
  • Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC);
  • Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) (UNECE Standardizasyon Politikaları Çalışma Grubunda);
  • CEN ve CENELEC, ISO ile CEN ve IEC ile CENELEC arasındaki Anlaşma uyarınca.

Rusya'nın Gosstandart'ı, yukarıdaki kuruluşların Şartı ve Usul Kurallarına uygun olarak ve Rusya Federasyonu Devlet Standardizasyon Sisteminin temel devlet standartlarını dikkate alarak Rusya Federasyonu'nda uluslararası standardizasyona yönelik çalışmalar düzenlemektedir.

Standardizasyon alanında uluslararası ve bölgesel bilimsel ve teknik işbirliğinin ana hedefleri şunlardır:

  • Rusya Federasyonu devlet standardizasyon sisteminin uluslararası ve bölgesel standardizasyon sistemleriyle uyumlaştırılması;
  • uluslararası ve bölgesel standartların ve standardizasyona ilişkin diğer uluslararası belgelerin uygulanmasına dayalı olarak standardizasyona ilişkin yerel düzenleyici belgeler fonunun iyileştirilmesi;
  • yerli ürünlerin kalitesinin, dünya pazarındaki rekabet gücünün artırılmasının ve ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılmasının teşvik edilmesi;
  • uluslararası ve bölgesel standartların geliştirilmesinde Rusya'nın ekonomik çıkarlarının korunması;
  • Ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi sonuçlarının uluslararası ve bölgesel düzeyde karşılıklı tanınmasının teşvik edilmesi.

Rusya Gosstandart, diğer federal yürütme makamları, Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşlarının yürütme makamları, standardizasyona yönelik Rusya TC'leri, ticari kuruluşlar, bilimsel, bilimsel kuruluşlarla yakın işbirliği içinde uluslararası ve bölgesel standardizasyon (bundan sonra uluslararası standardizasyon olarak anılacaktır) konusunda faaliyetler yürütmektedir. teknik ve diğer kamu dernekleri.

Rusya Federasyonu'nda uluslararası standardizasyona ilişkin organizasyonel ve teknik çalışmalar, Rusya Devlet Standardının Uluslararası Standardizasyonu Ulusal Sekreterliği (bundan sonra Ulusal Sekreterlik olarak anılacaktır) tarafından yürütülmektedir.

Ulusal Sekreterlik, Standardizasyon Alanında Uluslararası İşbirliğine ilişkin Rusya Devlet Standardı'nın Tüm Rusya Bilimsel Araştırma Standardizasyon Enstitüsü'nün (VNIIStandart) bölümü tarafından yönetilmektedir.

Ulusal Sekreterliğin ana görevleri şunlardır:

  • Rusya Federasyonu'nda uluslararası standardizasyona yönelik faaliyetlerin organizasyonel ve metodolojik desteği ve koordinasyonu;
  • standardizasyon faaliyetlerini yürüten uluslararası kuruluşların teknik organlarında Rusya Federasyonu'nun yükümlülüklerinin zamanında ve yüksek kalitede yerine getirilmesinin muhasebeleştirilmesi ve kontrolü;
  • Rusya Federasyonu'nun uluslararası kuruluşlardaki temsilcilerine, idari ve teknik organların, uluslararası kuruluşların faaliyetlerinin sonuçları ve Rusya Federasyonu'nun uluslararası standardizasyon kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgi sağlamak;
  • Rusya Federasyonu temsilcilerinin uluslararası kuruluşların teknik departmanlarındaki faaliyet şekillerini ve yöntemlerini iyileştirmeye yönelik önlemlerin uygulanması;
  • Rusya Federasyonu temsilcilerinin uluslararası kuruluşların teknik organlarındaki toplantı, seminer ve toplantılarının hazırlanmasına ve düzenlenmesine katılım;
  • Rusya Federasyonu'nda uluslararası standardizasyona ilişkin fikirlerin ve başarıların desteklenmesi.

Rusya Federasyonu'nda uluslararası standardizasyona ilişkin belgelerin hazırlanmasına yönelik doğrudan çalışmalar, standardizasyona yönelik Rus TC'leri, ticari kuruluşlar, bilimsel, bilimsel-teknik ve diğer kamu dernekleri tarafından yürütülmektedir.

Rusya Federasyonu'nda uluslararası standardizasyon konusunda çalışmalar yapan kuruluşlar (bundan sonra uygulayıcı kuruluşlar olarak anılacaktır), uluslararası standartların taslaklarının geliştirilmesine, Rusya Federasyonu'nun uluslararası kuruluşların teknik organlarındaki konumunun oluşturulmasına ve temsil edilmesine katılır. Teknik çalışmaya ilişkin ISO/IEC Direktifleri ve Rusya Federasyonu'nun standardizasyon Kuralları.

Uluslararası kuruluşların teknik organlarındaki uygulayıcı kuruluşlar aşağıdaki çalışmaları yürütür:

  • Rusya Devlet Standardı (Ulusal Sekreterlik) aracılığıyla, yeni standartların geliştirilmesi, mevcut uluslararası standartlarda revizyon ve değişiklik yapılması için uluslararası kuruluşların teknik organlarına teklifler hazırlamak ve göndermek;
  • taslak uluslararası standartların hazırlanmasında yer almak;
  • Rusya Devlet Standardı adına, Rusya Federasyonu'na atanan ISO ve IEC teknik organlarının sekreterliklerini yürütmek;
  • Rusya Federasyonu delegasyonları için ISO ve IEC teknik organlarının toplantılarına yönelik teknik şartnameleri ve diğer belgeleri formüle etmek ve hazırlamak ve bunları Rusya Devlet Standardı (Rusya İnşaat Bakanlığı) ile koordine etmek;
  • Rusya Federasyonu'nda ISO, IEC ve UNECE'nin teknik organlarının toplantılarını düzenlemek;
  • Diğer uluslararası standartlara referanslar içerenler de dahil olmak üzere, Rusya Federasyonu'nda uluslararası standartların uygulanmasına yönelik teklifler hazırlamak.

Uygulayıcı kuruluşlar, Rusya Devlet Standardının izniyle aşağıdakileri taşıyabilen standardizasyon için doğrudan Rusya TC'lerinde uluslararası standartların geliştirilmesinin ön aşamalarında (ISO/IEC Teknik Çalışma Direktiflerinin 1, 2, 3. aşamaları) çalışmalar yürütmektedir. Bu konularda bağımsız olarak yazışmalar yapmak.

Rusya'nın Gosstandart'ı uluslararası standart taslağının önde gelen geliştiricisi ise, Rusya standardizasyon TC'si bir proje geliştirme yöneticisi atar ve Rusya'nın Gosstandart'ını bu konuda bilgilendirir. Proje geliştirme yöneticisi, uluslararası standart taslağının hazırlanmasını, koordinasyonunu ve uluslararası kuruluşların teknik organlarına zamanında sunulmasını organize eder ve sorumludur.

Taslak uluslararası standart hakkında görüş hazırlamaktan sorumlu uygulayıcı kuruluşlar, bunu aldıktan sonra (İngilizce ve/veya Fransızca olarak):

  • uluslararası standart taslağının Rusçaya çevirisini organize etmek ve sonuçlandırılması için ilgili kuruluşlara göndermek;
  • İşin son aşamalarında kullanılması amacıyla uluslararası standart taslağının çevirisinin bir kontrol kopyasının sorumlu bir şekilde saklanmasını sağlamak;
  • Taslak uluslararası standardın GOST R 1.2'ye göre Rusya Federasyonu taslak devlet standartları için belirlenen şekilde değerlendirilmesini organize etmek;
  • Uluslararası standart taslağına ilişkin Rusya Devlet Standardının taslak sonucunu hazırlamak.

Rusya Gosstandart'ının uluslararası standart taslağının teknik içeriğine ilişkin nihai konumu, ISO/IEC Teknik Çalışma Direktiflerinin “taslak komitesinin” 3. aşamasındaki uygulayıcı kuruluşlar tarafından oluşturulmuştur.

GOST R taslağının son versiyonunun değerlendirilmesi için belirlenen şekilde değerlendirildikten sonra uluslararası bir kuruluşun merkezi organından alınan bir uluslararası standart taslağını oylamak için, uygulayıcı kuruluş aşağıdaki belgeleri Rusya Devlet Standardına gönderir:

  • uluslararası standart taslağının Rusçaya çevrilmesi;
  • Taslak uluslararası standart hakkında Rusya Devlet Standardının sonuç taslağı.

Kapak yazısı, uluslararası standart taslağının Teknik Komite toplantısında veya işletmenin (organizasyon) teknik toplantılarında değerlendirilmesinin sonuçlarını, uluslararası standardın Rusya Federasyonu'nda uygulanmasına ilişkin önerileri, varlığı veya yokluğu hakkında bilgileri belirtmelidir. benzer bir Rus standardına veya başka bir düzenleyici belgeye göre.

Rusya'nın Gosstandart'ı belgeleri inceliyor ve uluslararası standart taslağının oylanmasıyla ilgili nihai kararı veriyor. ISO/IEC Teknik Çalışma Direktiflerine uygun olarak hazırlanan uluslararası standart taslağına ilişkin oylama, ilgili uluslararası kuruluşun merkezi organına gönderilir.

Rusya'nın Gosstandart'ı, uluslararası bir kuruluşun merkezi organından resmi olarak yayınlanmış bir uluslararası standart aldıktan sonra şunları gerçekleştirir:

  • resmi olarak yayınlanmış uluslararası standartlar hakkındaki bilgilerin aylık bilgi endeksi "Devlet Standartları"nda (IUS) yayınlanması;
  • uluslararası standardın Rusçaya çevirisinin açıklığa kavuşturulması;
  • tamamlanan çeviriler hakkında bilgilerin yayınlanması;
  • alınan uluslararası standardın orijinalinin Rusya Devlet Standardı Federal Standartlar Fonu'na aktarılması;
  • uluslararası bir kuruluş tarafından resmi olarak Rusça olarak yayınlanan uluslararası bir standardın çevirilerinin yayınlanmasının ve uluslararası kuruluşların merkezi organına sunulmasının sağlanması.

Rusya Federasyonu'ndaki uluslararası bir kuruluş tarafından resmi olarak yayınlanan uluslararası bir standardın dağıtımı, Rusya Devlet Standardı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası standardın Rusya Federasyonu'ndaki uygulaması GOST R 1.0 ve GOST R 1.5 tarafından belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

İçinde bulunduğumuz zaman, dijital teknolojilerin geliştirilmesinde bir atılım dönemidir ve bu, üreticilerin işleyişini sürekli iyileştirmeye çalıştığı elektrikli ekipmanlar için bir istisna değildir. Tüm yeni gelişmeler uluslararası ISO kalite standardına uygun olmalıdır, ancak yine de yerli üreticiler kendi kalite standartlarıyla ilgilendiler ve bir tane oluşturuldu - bu, elektrik trafo merkezlerinin sistemlerini ve ağlarını karakterize eden IEC 61850'dir.

IEC 61850 standardının oluşturulmasına ilişkin arka plan

Bilgisayar teknolojileri, daha fazla etkili işlevselliklerinin güvenilirliğine bağlı olan elektrik ağlarına ayak uydurmaktadır. 1960'lı yıllarda uygulanabilirliği tartışılsa da söz konusu yeni yerli standart, 2003 yılında çağımızın bir gereği olarak sunuldu. Standardın ana özü, elektrik ağlarını bu şekilde yönetmenin mümkün olduğu özel protokollerin kullanılmasıdır. Uygulamaları sayesinde bugün tüm elektrik ağlarının sürekli işleyişini izlemek mümkündür.

IEC 61850 standardının pratikte uygulanması, bilgisayar ekipmanı geliştiricilerinin yalnızca modernizasyonuna değil, aynı zamanda son kullanıcının karşılaştığı olası sorunları hızlı ve doğru bir şekilde tanımlayabilen sistemlerin oluşturulmasına da katkıda bulunmaya başlamasına yol açmıştır. bilgisayar ekipmanı.

IEC 61850 testi

Kullanılan standardizasyon protokolü seksenli yıllarda test edildi. Daha sonra bunun IEC 61850-1 gibi modifikasyonları test edildi ancak başarısız oldu. Ülkemizde test durduruldu ancak Batı Avrupa'da bu değişiklik doksanlı yıllarda çok popüler hale gelen UCA2 protokolünün oluşturulmasında temel olarak kullanıldı.

Yerel standart IEC 61850 nasıl çalışır?

IEC 61850'nin gerçekte ne olduğundan ve nasıl çalıştığından biraz bahsedelim. Bilgisayarı öğrenmeye başlayan insanlar bunun ne olduğunu pek bilmiyorlar.

Standardın ana özü, işletim trafo merkezine bir mikroişlemci çipinin yerleştirilmesidir; bu, tüm sistemin performansına ilişkin verilerin, ağın temel kontrolünü gerçekleştiren terminal adı verilen merkezi bir noktaya aktarılmasına neden olur. Yüksek hızlı bir bağlantıdan bahsediyoruz. Başka bir deyişle çip, en yakın türdeki LAN'a bağlanır.

DAS - bilgi toplama sistemi olarak adlandırılan sistem, 64 bit iletim esasına göre çalışır ve belirli bir veri şifreleme algoritması kullanır. Testler sırasında sistemin bu çalışma koşullarının da prensip olarak çok savunmasız olduğu tespit edildi. Bu güvenlik açığı küreseldir. İlginç Amerikan gerilim filmlerinin olay örgülerinde olduğu gibi, tek bir yerdeki arıza tüm çizgiyi devre dışı bırakır. Işıklar sönerse, tüm blokta aynı anda.

IEC 61850 standardının protokolü sayesinde, aşağıda tartışılacak olan herhangi bir harici kaynağı kullanarak elektrik ağlarını kontrol etmek mümkündür. Peki şimdi IEC 61850 protokolünün sistem gereksinimlerine geçelim.

Yurtiçi elektrik şebekesi yönetimi standardı - temel sistem gereksinimleri

Söz konusu protokol telefon hatlarında yaygın olarak uygulanabiliyordu, yani sinyal onlar üzerinden doğrudan merkeze iletiliyordu. Günümüzde gelişmeler çok yol kat etti. Modern çip modelleri, verileri belirli bir iletişim hattına bağlanmak için standart bir hizmet sağlayan sağlayıcılardan bağımsız olarak iletir.

Sisteme yerleştirilen çip, genel kabul görmüş TCP/IP standardına bağlı kalmadan, kendi protokolüne göre çalışır. Ancak bunlar ev içi ağ yönetimi standardının tüm özellikleri değildir.

Yani standardın kendisi çipin kullandığı bir veri aktarım protokolüdür ve güvenli bir bağlantıya sahiptir. Yani internete, mobil iletişime ve diğer veri aktarım türlerine kolaylıkla bağlanabilir. Kullanılan spesifik veri aktarım yöntemi bugünlerde her zamankinden daha fazla talep görmeye başladı.

Veri aktarım protokolü ayarları, proxy sunucuların güvenli parametrelerini içerir.

IEC 61850 standardının uygulama kapsamı

Oluşturulan standart pratikte nerede uygulanabilir? Doğal olarak GOST gerekliliklerine göre geleneksel bir transformatör kabininde pratik olarak kullanılamaz. Bunu yapmak için, en azından bir BIOS giriş/çıkış sisteminin ve veri aktarımı için iletişimin varlığının sağlanması gerekli olacaktır.

Ancak çipi genel ağın yönetim unsurunun merkezinde kullanırsanız, ağa dahil olan tüm enerji santrallerinin işlevselliğine kesinlikle erişebilirsiniz. Bunu bir örnekle göstermek için en iyi seçenek, bir bilgisayar korsanının gezegenin çekirdeğini beslemekten sorumlu tüm enerji santrallerini devre dışı bırakmayı başardığı hikayedeki "Dünyanın Çekirdeği" bilim kurgu filmidir.

Birçoğu bilim kurgunun bununla ne ilgisi olduğunu sorabilir. Bununla birlikte, IEC 61850 standardının yaratıcılarının hayal ettiği şey tam da bu fantastik işlevselliktir, ancak neredeyse hiç kimse bu konu hakkında doğrudan konuşmuyor. Ancak işleyişinin ilkel mekanizması tam olarak bu eylem modelini göstermektedir. Bu tür bir sanallaştırmanın kullanıma sunulması sayesinde, modern zamanlarda insanlığın yüzleşmek zorunda kaldığı pek çok dünyevi felaketten kaçınılabilecektir. Evet, en azından Çernobil nükleer santralinde meydana gelen felaketin boyutunu değerlendirin. Sonuçta, IEC 61850-1 standardı, ilkel de olsa, o zamanlar sisteme dahil edilmiş olsaydı, bunun önüne geçilebilirdi.

Olayın sonuçları beklenenden çok daha büyük oldu. Bugün çok az insan trajediyi hatırlıyor, ancak plütonyum ve uranyumun bozunma dönemi birkaç on yıl boyunca gerçekleşmediği için hala çalışmaya devam ediyor.

Ancak standardın istasyonun sistemlerine zamanında uygulanmış olması halinde bir felaketin önüne geçilebilirdi.

Gerçek protokoller nasıl modellenir ve dönüştürülür?

Tüm ağlar kabloludur. Ancak demir teller herhangi bir sinyal iletmiyor. Bu amaçla sisteme bilgi alabilen ve şifresini çözebilen özel tekrarlayıcılar yerleştirilmiştir. IEC 61850 standardının çalışma prensibi budur.

Sinyal almak en basit eylemdir. Ancak şifresini çözmek çok çaba gerektirir.

Bir ağda IEC 61850 protokolü kullanıldığında sinyallerin şifresini çözmek için görselleştirme sistemleri olarak adlandırılan P3A, SCADA gibi sistemler kullanılır. Alınan sinyalleri okumak için kablolu araçlar kullanıyorlar, dolayısıyla çalışmalarını belirleyen ana protokoller mobil trafikle hiçbir ilgisi olmayan MMS, GOOSE'dur.

Önce MMS devreye giriyor, ardından sıra GOOSE'a geliyor ve sonuçta P3A sayesinde bilgilerin görüntülenmesi mümkün oluyor.

Trafo merkezi konfigürasyonları - ana tipler

Söz konusu protokolle çalışan trafo merkezlerinin sinyal iletimi için minimum bir dizi elemana sahip olması gerekir. Ve bu, mantıksal modüllere sahip fiziksel bir cihazın kullanılmasından başka bir şey değildir. Yani, cihazın kendisinin bir ağ geçidi veya veri ileten bir tür aracı aracılığıyla bilgiyi yoğunlaştırması gerekir. Bilginin yeniden dağıtımına yönelik mantıksal düğümler olarak adlandırılan düğümler belirli bir sınıfa ait olabilir, bunlar şunlar olabilir:

  • otomatik kontrol sistemleri (A);
  • ölçüm sistemleri (M);
  • telemetrik kontrol (C);
  • ayarlar veya genel işlevsellik modülleri (G);
  • veri arşivleme veya iletişim olanakları (I);
  • sistem bölümleri (L);
  • sensörler (S);
  • trafo merkezleri (T);
  • iletişim blok ekipmanı (X);
  • koruma (P);
  • koruyucu elemanlar ağı (R)…

IEC 61850 protokolünü uygularken ağ hatları oluşturulurken daha az tel ve kablo kullanılır, bu da kullanımının kabul edilebilir bir avantajıdır. Bununla birlikte, verilerin şifresini çözme ve zamanında iletme yeteneğine rağmen, pratikte modern yazılım uygulamalarını kullanırken bile tüm bilgilerin okunması hala mümkün değildir. IEC 61850'nin geliştiricileri bunun geçici ve acil bir sorun olduğuna ve çözümünün yakında bulunacağına inanıyor.

Standart Protokol Yazılımı

IEC standardının modern yazılım uygulamalarıyla karşılaştırılmasındaki bazı kusurlara rağmen, bu, onu her türlü işletim sisteminde ve hatta mobil işletim sistemlerinde bile etkili bir şekilde kullanmamak için bir neden değildir. Neden IEC'yi kullanmalıyım? Evet, çünkü gelen bilgiyi işlemeye, onsuz olacağından çok daha az zaman ayırmayı mümkün kılıyor. Daha sonra şifresinin çözülmesiyle yerel ağların en basit bilgisinden bahsediyoruz. Bu tür sistemler çok yaygın olarak uygulanabilir ve ana dezavantajları yüksek maliyetleridir, çünkü P3A ekipmanı kullanırlar, yani mikroişlemci sistemleri olarak kabul edilirler.

Yukarıda bahsedilen her şey tam bir gerçekler teorisidir, her şey gerçekte nasıl çalışıyor?

IEC 61850'nin çalışmasının pratikte test edilmesi

Nihayetinde kullanımının anlamını ve gerekliliğini anlamak için belirli bir örnek kullanarak IEC'nin çalışma prensibine ayrıntılı bir göz atalım.

Üç fazlı güce ve birkaç ölçüm girişine (örneğin iki) sahip bir elektrik trafo merkezini temel alalım. Standart mantıksal düğümün MMXU olarak adlandırılmasına izin verin. Bu durumda MMXU1 ve MMXU2 ile ilgileniyoruz.

Bunların her biri ayrıca bazı ek önekler içerebilir. Düğümlerin her birine dahil edilecek ana öğeler:

  • gerçekleştirilen işlemlerin sayılması (OpCnt);
  • ağdaki konumun belirlenmesi - uzak veya yerel (Loc);
  • ağ operatörü (Pos);
  • engellemeyi etkinleştir (BlkCls);
  • engellemeyi devre dışı bırak (BlkOpn);
  • anahtarlama modunun tetiklenmesi (CBOpCap).

Yani, konfigürasyonu bir takım özelliklere sahip olan, değiştirilmiş bir versiyon 7-3 sistemiyle karşı karşıyayız:

  • bir kontrol noktasının varlığı;
  • işlevsellik sınırlamaları;
  • donatılmış sistem parametrelerinin genişletilmiş tanımı.

Bilginin sistem tarafından işlenmesinin mantıksal süreci (alınması ve kodunun çözülmesi), kalite (q), zaman (t) ve özellikler (stVal) gibi bileşenleri içerir. Sonuç, MMS'deki bilgilerin yorumlanmasıyla TCP ve IP protokollerini etkili bir şekilde kullanan ve sonuçta bilgilerin görselleştirilmiş veriler biçiminde okunmasına olanak tanıyan Ethernet tipi bir bağlantıdır.

IEC 61850 standart protokolü, bilgilerin bu şekilde işlenmesi ve iletilmesi için soyut bir modeldir. Ancak ağda meydana gelen tüm bilgi aktarım süreçlerinin temeli tam da budur. Bu da elektronik çiplerin, oluşturulan ve mevcut ağlardaki tüm cihazları, hatta enerji tasarruf sistemine bağlı olanları bile görmesine olanak tanıyacak.

Protokolün oluşturulmasının ardındaki teori, MMS standardı ve ISO 9506'dan bahsediyorsak, kullanılan mekanizmanın her türlü elektronik veriye dönüştürülebilmesidir. O halde pratikte neden yeni IEC standardından bahsettik? Herhangi bir verinin iletilmesi ve şifresinin çözülmesi gerektiğinde harcanan süreyi azaltanın IEC olduğu ortaya çıktı. Oysa geleneksel yöntemler daha emek yoğun ve maliyet yoğundur.

Veri doğrulama - temel soruların yanıtları

IEC standardının uygulanması yalnızca şifrelenmiş bilgilerin alınmasını ve iletilmesini kapsamaz. Güç ağlarına yerleştirilmiş elektronik çipler, ağda özel ek ekipman kullanılıyorsa, hem trafo merkezi düzeyinde hem de merkezi kontrol sistemleri düzeyinde ve hatta kendi aralarında bilgi verisi alışverişine olanak tanır.

Örneğin çip, belirli bir alandaki voltaj eleğiyle ilgili verileri okuyor. Alınan bilgilere göre, ağın diğer bölümleri ya gücü keser ya da bunun için özel rezervler kullanarak voltajı düzeltmeye çalışır. Bu olayın başarısı hala büyük ölçüde güç dalgalanmasının seviyesine bağlıdır. Standart, Avrupa standartlarına göre 220 Volt veya 230 Volt ise izin verilen değişiklik sınırı sırasıyla %15 veya %5'tir. Artık, standartlarımıza göre voltaj düşüşleri önemsiz olduğunda ithal edilen ekipmanın neden arızalandığı anlaşılıyor.

Doğal olarak, elektrikli cihazların son tüketicisinin bu tür olaylara karşı koruması yoktur, çünkü hemen hemen her bahçede çiplerle hiçbir ilgisi olmayan ve hiçbir ilgisi olmayan Sovyet döneminden kalma bir transformatör kabini bulunmaktadır.

Yurt içi enerji satışları, mevcut yerel IEC 61850 protokolünü geniş ölçüde uygulayamamaktadır; ancak bu protokol, kusurlu enerji nakil hattı ekipmanı nedeniyle halihazırda mevcuttur. Üstelik sadece ekipmanların kusurlu olmasından değil, nüfusun büyük bir kısmının elektrikli ürün tüketimini azaltacak bir sistem devreye girdiğinde bunların olası iflasından da bahsediyoruz. Standardın pratikte bu şekilde tanıtılmasının ve uygulanmasının tüm dezavantajı budur.

Özetleyelim

Teorik olarak yerli standart protokolün kendisi basittir, ancak pratikte çok karmaşıktır. Sorunlar gerekli gelişmiş yazılımın eksikliğinde değil, bugün ülkenin tüm işleyen enerji sisteminin Sovyet döneminin ilkelerine göre çalışması ve hiçbir değişikliğe hiçbir şekilde adapte olmamasında yatmaktadır. IEC'nin yaygın dağıtımıyla ilgili bir şeyi değiştirmeniz gerekiyorsa, o zaman kesinlikle her şeyi ve herkesi değiştirmeniz gerekecektir.

Buna, enerji tedarikinin her alanında hizmet veren kişilerin vasıflarının düşük olması da eklenince, elektroniğin yaygınlaşması hakkında bir şey söylemek için henüz çok erken. Elektrikçilerimizin zihniyeti, sorunları mümkün olduğu kadar geç ve düşük kalitede çözerek, sürekli bir iş akışı sağlamaktır - bugün, yarın, yarından sonraki gün...

IEC standardı pratikte uygulanabilir olsaydı, arızaların nedeni tam olarak arızanın olduğu yerde ortadan kaldırılacak ve diğer tüm alanlar geçerli kalacaktı. Ve bu şekilde tüm mahalle veya şehir kapatılıyor.

Enerji kaynağının son tüketicisi için IEC 61850 kesintisiz enerji temini anlamına gelir. Bunun prensipte mümkün olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Aynı zamanda ağdaki voltaj düşüşlerini sonsuza kadar unutabilirsiniz. Bu da elektrik şebekelerinden gelebilecek öngörülemeyen sürprizlere karşı çok hassas olan ev ve bilgisayar ekipmanlarının işlevselliğini korumak anlamına geliyor. O zaman prensip olarak kesintisiz güç kaynakları veya voltaj dengeleyicileri kullanmaktan bahsetmiyor olurduk.

Günümüzde insanlar sadece elektrik dalgalanmaları sonucu ev aletlerinin arızalanmasıyla değil, aynı zamanda evin her yerindeki kablolama arızalarıyla da karşı karşıya kalıyor.

Ancak yerel IEC 61850 protokolünün uygulanmasına yönelik ufukların genişletilmesinin fizibilitesine ilişkin teorik ve pratik tartışmalar olsa da, hiç kimse bir şeyi hareket ettirme ve özellikle elektrik tedarik sistemini tamamen değiştirme yönünde herhangi bir adım atmıyor.

IEC protokolünün kendisi, güç şebekesinin diğer alanlarını etkilemeden, arıza alanlarını etkili bir şekilde aramak ve bunların içindeki kusurları ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Standardın mantıksal prensibi oldukça açıktır ancak uygulanmasına neden bu kadar az önem verildiğinin mantığı da açıktır.

Şu anda hem kullanımının faydaları hem de uygulanmasıyla ilgili gelecekteki kayıplar hesaplanmıştır. Şimdiye kadar bu protokol, enerji işletmelerinin standart temeli için oldukça kârsızdır. Uygulamadan yalnızca enerji kaynağının son tüketicisi yararlanır.

Görüntüleme