CN107658873B - 一种pmu类设备的标准化配置方法及系统 - Google Patents
一种pmu类设备的标准化配置方法及系统 Download PDFInfo
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Abstract
本发明提供了一种PMU类设备的标准化配置方法及系统,其中方法包括:S1、根据PMU类设备的运行要求,建立PMU类设备的配置参数集;S2、根据PMU类设备的配置参数集,建立PMU类设备的配置模型,包括逻辑设备和参数控制块;S3、利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能,服务功能包括数据的读取服务和数据的写入服务;S4、根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议,对PMU类设备的配置参数进行读取、修改和下发。本发明解决了国内PMU类设备厂商众多,在工程现场投运的PMU类设备数目庞大,导致的供电局运维人员面对差异化的配置方式时,容易误配置,影响电网安稳运行,且工作负担较重的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及电工技术领域,尤其涉及一种PMU类设备的标准化配置方法及系统。
背景技术
PMU(Phasor Measurement Unit,同步相量测量单元)类设备负责测量电网的电压、电流相量,监测电网运行状态,为调度决策提供依据。随着技术的发展和对电网安稳运行要求的不断提高,其在电网的应用规模逐步扩大。
PMU类设备一般采用“采集单元+集中器”的架构形成测量系统,其与WAMS主站通信采用标准的IEEEE 1344规约,进行相量、模拟量、状态量的上送。但是其内部参数配置缺乏统一的方式,涉及定值的设置和修改需使用厂商私有的工作和操作方法。目前国内PMU类设备厂商众多,在工程现场投运的PMU类设备数目庞大,导致了供电局运维人员面对差异化的配置方式时,容易误配置,影响电网安稳运行,且工作负担较重的技术问题。
发明内容
本发明提供了一种PMU类设备的标准化配置方法及系统,解决了国内PMU类设备厂商众多,在工程现场投运的PMU类设备数目庞大,导致的供电局运维人员面对差异化的配置方式时,容易误配置,影响电网安稳运行,且工作负担较重的技术问题。
本发明提供了一种PMU类设备的标准化配置方法,包括:
S1、根据PMU类设备的运行要求,建立PMU类设备的配置参数集;
S2、根据PMU类设备的配置参数集,建立PMU类设备的配置模型,包
括逻辑设备和参数控制块;
S3、利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能,服务功能包括数据的读取服务和数据的写入服务;
S4、根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议,对PMU类设备的配置参数进行读取、修改和下发。
作为优选,步骤S1中,所述建立PMU类设备的配置参数集具体包括:
建立PMU类设备的录波投退控制参数集;
建立PMU类设备的录波启动定值参数集。
作为优选,步骤S2具体包括:
建立公用逻辑节点,将PMU类设备的配置参数集纳入公用逻辑节点中,得到系统参数;
建立PMU类设备的功能逻辑节点;
将系统参数与功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
建立参数控制块,参数控制块用于确定配置参数的顺序列表以及对外通信的表达;
根据逻辑设备和参数控制块,建立PMU类设备的配置模型。
作为优选,步骤S2具体包括:
根据PMU类设备的配置参数集,对应建立配置参数逻辑节点,包括:录波投退控制节点和录波启动定值节点;
建立PMU类设备的公用逻辑节点和功能逻辑节点;
将配置参数逻辑节点、公用逻辑节点和功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
建立参数控制块,参数控制块用于确定配置参数的顺序列表以及对外通信的表达;
根据逻辑设备和参数控制块,建立PMU类设备的配置模型。
作为优选,步骤S4具体包括:
根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议为MMS协议;
采用MMS协议中的GetDataValues、SetDataValues命令对PMU类设备的配置参数进行读取和修改。
本发明还提供了一种PMU类设备的标准化配置系统,包括:
第一建立单元,用于根据PMU类设备的运行要求,建立PMU类设备的配置参数集;
第二建立单元,用于根据PMU类设备的配置参数集,建立PMU类设备的配置模型,包括逻辑设备和参数控制块;
功能定义单元,用于利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能,服务功能包括数据的读取服务和数据的写入服务;
配置单元,用于根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议,对PMU类设备的配置参数进行读取、修改和下发。
作为优选,第一建立单元具体包括:
第一建立子单元,用于建立PMU类设备的录波投退控制参数集;
第二建立子单元,用于建立PMU类设备的录波启动定值参数集。
作为优选,第二建立单元具体包括:
第三建立子单元,用于建立公用逻辑节点,将PMU类设备的配置参数集纳入公用逻辑节点中,得到系统参数;
第四建立子单元,用于建立PMU类设备的功能逻辑节点;
第一逻辑设备建立子单元,用于将系统参数与功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
第一参数控制块建立子单元,用于将系统参数与功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
第一配置模型建立子单元,用于根据逻辑设备和参数控制块,建立PMU类设备的配置模型。
作为优选,第二建立单元具体包括:
第五建立子单元,用于根据PMU类设备的配置参数集,对应建立配置参数逻辑节点,包括:录波投退控制节点和录波启动定值节点;
第六建立子单元,用于建立PMU类设备的公用逻辑节点和功能逻辑节点;
第二逻辑设备建立子单元,用于将配置参数逻辑节点、公用逻辑节点和功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
第二参数控制块建立子单元,用于建立参数控制块,参数控制块用于确定配置参数的顺序列表以及对外通信的表达;
第二配置模型建立子单元,用于根据逻辑设备和参数控制块,建立PMU类设备的配置模型。
作为优选,配置单元具体包括:
协议定义子单元,用于根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议为MMS协议;
命令子单元,用于采用MMS协议中的GetDataValues、SetDataValues命令对PMU类设备的配置参数进行读取和修改。
从以上技术方案可以看出,本发明具有以下优点:
本发明提供了一种PMU类设备的标准化配置方法,包括:S1、根据PMU类设备的运行要求,建立PMU类设备的配置参数集;S2、根据PMU类设备的配置参数集,建立PMU类设备的配置模型,包括逻辑设备和参数控制块;S3、利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能,服务功能包括数据的读取服务和数据的写入服务;S4、根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议,对PMU类设备的配置参数进行读取、修改和下发。
本发明中,通过建立PMU类设备的配置模型,包括逻辑设备和参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能并定义其对外通信协议,使得能够对不同厂商的PMU类设备进行统一化配置,提供统一的配置方法,使得后期运维工作更加安全,减轻工作负担,解决了国内PMU类设备厂商众多,在工程现场投运的PMU类设备数目庞大,导致的供电局运维人员面对差异化的配置方式时,容易误配置,影响电网安稳运行,且工作负担较重的技术问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的一种PMU类设备的标准化配置方法的一个实施例的流程示意图;
图2为本发明提供的一种PMU类设备的标准化配置方法的第二个实施例的流程示意图;
图3为本发明提供的一种PMU类设备的标准化配置方法的第三个实施例的流程示意图;
图4为本发明提供的一种PMU类设备的标准化配置系统的一个实施例的结构示意图;
图5为本发明提供的一种PMU类设备的标准化配置系统的第二个实施例的结构示意图;
图6为本发明提供的一种PMU类设备的标准化配置系统的第三个实施例的结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种PMU类设备的标准化配置方法及系统,解决了国内PMU类设备厂商众多,在工程现场投运的PMU类设备数目庞大,导致的供电局运维人员面对差异化的配置方式时,容易误配置,影响电网安稳运行,且工作负担较重的技术问题。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明实施例提供的一种PMU类设备的标准化配置方法的一个实施例包括:
101、根据PMU类设备的运行要求,建立PMU类设备的配置参数集;
需要说明的是,对用户需要的PMU类设备的运行要求,包括运行模式和功能特性,建立PMU类设备的配置参数集,其中配置参数集可包括多个子集,每一个子集对应一项完整的功能配置,按照用户的需求进行建立。
102、根据PMU类设备的配置参数集,建立PMU类设备的配置模型,包括逻辑设备和参数控制块;
需要说明的是,根据PMU类设备的配置参数集,构建PMU类设备的配置模型,其中包括逻辑设备和参数控制块,逻辑设备主要包括各类逻辑节点,参数控制块主要用于对外通信。
103、利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能,服务功能包括数据的读取服务和数据的写入服务;
需要说明的是,利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,可支持外部客户端与PMU类设备的配置模型建立连接,对配置参数进行读、写的服务。
104、根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议,对PMU类设备的配置参数进行读取、修改和下发。
需要说明的是,根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,即对配置参数进行读、写的服务,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议。
在本实施例中,通过建立PMU类设备的配置模型,包括逻辑设备和参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能并定义其对外通信协议,使得能够对不同厂商的PMU类设备进行统一化配置,提供统一的配置方法,使得后期运维工作更加安全,减轻工作负担,解决了国内PMU类设备厂商众多,在工程现场投运的PMU类设备数目庞大,导致的供电局运维人员面对差异化的配置方式时,容易误配置,影响电网安稳运行,且工作负担较重的技术问题。
以上是一种PMU类设备的标准化配置方法的一个实施例的描述,下面将对一种PMU类设备的标准化配置方法的另一个实施例进行描述。
请参阅图2,本发明实施例提供的一种PMU类设备的标准化配置方法的另一个实施例包括:
2011、根据PMU类设备的运行要求,建立PMU类设备的录波投退控制参数集;
需要说明的是,对用户需要的PMU类设备的运行要求,包括运行模式和功能特性,建立PMU类设备的录波投退控制参数集,一个参数集对应一项完整的功能配置,录波投退控制参数集包括:录波使能、频率越限、相电压越限、相电流越限、正序电压越限、正序电流越限、负序电压越限、负序电流越限、零序电压越限、零序电流越限、频率变化率越限、低频振荡启动、次同步振荡启动、开关量启动、联网触发、TV/TA断线自检。
2012、建立PMU类设备的录波启动定值参数集。
需要说明的是,对用户需要的PMU类设备的运行要求,包括运行模式和功能特性,建立PMU类设备的录波启动定值参数集,录波启动定值参数集包括:频率上限值、频率下限值、相电压上限值、相电压下限值、正序电压上限值、正序电压下限值、相电流限值、正序电流限值、负序电压限值、负序电流限值、零序电压限值、零序电流限值、频率变化率启动值、低频振荡功率限值、低频振荡持续周波数、次同步振荡功率限值、次同步振荡持续时间、相电压突变量启动值、正序电压突变量启动值、零序电压突变量越限、相电流突变量启动值、零序电流突变量越限。
2021、建立公用逻辑节点,将PMU类设备的配置参数集纳入公用逻辑节点中,得到系统参数;
需要说明的是,建立公用逻辑节点,其中公用逻辑节点包括:
并将PMU类设备的配置参数集,即录波投退控制参数集和录波启动定值参数集纳入公用逻辑节点中,得到系统参数。
2022、建立PMU类设备的功能逻辑节点;
需要说明的是,建立PMU类设备的功能逻辑节点,包括测量逻辑节点和开入量逻辑节点等
2023、将系统参数与功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
2024、建立参数控制块,参数控制块用于确定配置参数的顺序列表以及对外通信的表达;
需要说明的是,建立参数控制块,参数控制块用于确定配置参数的顺序列表以及对外通信的表达,参数控制块支持数据的读、写操作。
2025、根据逻辑设备和参数控制块,建立PMU类设备的配置模型。
需要说明的是,结合逻辑设备和参数控制块,建立PMU类设备的配置模型。
203、利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能,服务功能包括数据的读取服务和数据的写入服务;
需要说明的是,利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,可支持外部客户端与PMU类设备的配置模型建立连接,对配置参数进行读、写的服务。
2041、根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议为MMS协议;
需要说明的是,根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议为MMS协议。
2042、采用MMS协议中的GetDataValues、SetDataValues命令对PMU类设备的配置参数进行读取和修改。
需要说明的是,利用MMS协议中的GetDataValues、SetDataValues命令对PMU类设备的配置参数进行读取和修改。
以上是一种PMU类设备的标准化配置方法的第二个实施例的描述,下面将对一种PMU类设备的标准化配置方法的第三个实施例进行描述。
请参照图3,本发明提供了一种PMU类设备的标准化配置方法的第三个实施例,包括:
3011、根据PMU类设备的运行要求,建立PMU类设备的录波投退控制参数集;
需要说明的是,对用户需要的PMU类设备的运行要求,包括运行模式和功能特性,建立PMU类设备的录波投退控制参数集,一个参数集对应一项完整的功能配置,录波投退控制参数集包括:录波使能、频率越限、相电压越限、相电流越限、正序电压越限、正序电流越限、负序电压越限、负序电流越限、零序电压越限、零序电流越限、频率变化率越限、低频振荡启动、次同步振荡启动、开关量启动、联网触发、TV/TA断线自检。
3012、建立PMU类设备的录波启动定值参数集。
需要说明的是,对用户需要的PMU类设备的运行要求,包括运行模式和功能特性,建立PMU类设备的录波启动定值参数集,录波启动定值参数集包括:频率上限值、频率下限值、相电压上限值、相电压下限值、正序电压上限值、正序电压下限值、相电流限值、正序电流限值、负序电压限值、负序电流限值、零序电压限值、零序电流限值、频率变化率启动值、低频振荡功率限值、低频振荡持续周波数、次同步振荡功率限值、次同步振荡持续时间、相电压突变量启动值、正序电压突变量启动值、零序电压突变量越限、相电流突变量启动值、零序电流突变量越限。
3021、根据PMU类设备的配置参数集,对应建立配置参数逻辑节点,包括:录波投退控制节点和录波启动定值节点;
需要说明的是,根据PMU类设备的配置参数集,即录波投退控制参数集和录波启动定值参数集,对应建立配置参数逻辑节点,即录波投退控制参数逻辑节点和录波启动定值参数逻辑节点,各逻辑节点之间独立。配置参数逻辑节点由各参数对象集合而成,一个参数为一个数据对象,包括数据类型、描述名等属性。
录波投退控制参数逻辑节点包括:
录波启动定值参数逻辑节点包括:
3022、建立PMU类设备的公用逻辑节点和功能逻辑节点;
需要说明的是,建立PMU类设备的公用逻辑节点和功能逻辑节点,其中公用逻辑节点包括:
建立PMU类设备的功能逻辑节点,包括测量逻辑节点和开入量逻辑节点等。
3023、将配置参数逻辑节点、公用逻辑节点和功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
3024、建立参数控制块,参数控制块用于确定配置参数的顺序列表以及对外通信的表达;
需要说明的是,建立参数控制块,参数控制块用于确定配置参数的顺序列表以及对外通信的表达,参数控制块支持数据的读、写操作。
3025、根据逻辑设备和参数控制块,建立PMU类设备的配置模型。
需要说明的是,结合逻辑设备和参数控制块,建立PMU类设备的配置模型。
303、利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能,服务功能包括数据的读取服务和数据的写入服务;
需要说明的是,利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,可支持外部客户端与PMU类设备的配置模型建立连接,对配置参数进行读、写的服务。
3041、根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议为MMS协议;
需要说明的是,根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议为MMS协议。
3042、采用MMS协议中的GetDataValues、SetDataValues命令对PMU类设备的配置参数进行读取和修改。
需要说明的是,利用MMS协议中的GetDataValues、SetDataValues命令对PMU类设备的配置参数进行读取和修改。
以上是本发明实施例提供的一种PMU类设备的标准化配置方法的第三个实施例的说明,以下将对本发明实施例提供的PMU类设备的标准化配置系统的一个实施例进行说明。
请参阅图4,本发明实施例PMU类设备的标准化配置系统的一个实施例,包括:
第一建立单元401,用于根据PMU类设备的运行要求,建立PMU类设备的配置参数集;
第二建立单元402,用于根据PMU类设备的配置参数集,建立PMU类设备的配置模型,包括逻辑设备和参数控制块;
功能定义单元403,用于利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能,服务功能包括数据的读取服务和数据的写入服务;
配置单元404,用于根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议,对PMU类设备的配置参数进行读取、修改和下发。
以上是本发明实施例提供的一种PMU类设备的标准化配置系统的一个实施例的说明,以下将对本发明实施例提供的PMU类设备的标准化配置系统的第二个实施例进行说明。
请参阅图5,本发明实施例PMU类设备的标准化配置系统的第二个实施例,包括:
第一建立单元501包括:
第一建立子单元5011,用于建立PMU类设备的录波投退控制参数集;
第二建立子单元5012,用于建立PMU类设备的录波启动定值参数集。
第二建立单元502包括:
第三建立子单元5021,用于建立公用逻辑节点,将PMU类设备的配置参数集纳入公用逻辑节点中,得到系统参数;
第四建立子单元5022,用于建立PMU类设备的功能逻辑节点;
第一逻辑设备建立子单元5023,用于将系统参数与功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
第一参数控制块建立子单元5024,用于将系统参数与功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
第一配置模型建立子单元5025,用于根据逻辑设备和参数控制块,建立PMU类设备的配置模型。
功能定义单元503,用于利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能,服务功能包括数据的读取服务和数据的写入服务;
配置单元504包括:
协议定义子单元5041,用于根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议为MMS协议;
命令子单元5042,用于采用MMS协议中的GetDataValues、SetDataValues命令对PMU类设备的配置参数进行读取和修改。
以上是本发明实施例提供的一种PMU类设备的标准化配置系统的第二个实施例的说明,以下将对本发明实施例提供的PMU类设备的标准化配置系统的第三个实施例进行说明。
请参阅图6,本发明实施例PMU类设备的标准化配置系统的第三个实施例,包括:
第一建立单元601,包括:
第一建立子单元6011,用于建立PMU类设备的录波投退控制参数集;
第二建立子单元6012,用于建立PMU类设备的录波启动定值参数集。
第二建立单元602,包括:
第五建立子单元6021,用于根据PMU类设备的配置参数集,对应建立配置参数逻辑节点,包括:录波投退控制节点和录波启动定值节点;
第六建立子单元6022,用于建立PMU类设备的公用逻辑节点和功能逻辑节点;
第二逻辑设备建立子单元6023,用于将配置参数逻辑节点、公用逻辑节点和功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
第二参数控制块建立子单元6024,用于建立参数控制块,参数控制块用于确定配置参数的顺序列表以及对外通信的表达;
第二配置模型建立子单元6025,用于根据逻辑设备和参数控制块,建立PMU类设备的配置模型。
功能定义单元603,用于利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能,服务功能包括数据的读取服务和数据的写入服务;
配置单元604,包括:
协议定义子单元6041,用于根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议为MMS协议;
命令子单元6042,用于采用MMS协议中的GetDataValues、SetDataValues命令对PMU类设备的配置参数进行读取和修改。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (6)
1.一种PMU类设备的标准化配置方法,其特征在于,包括:
S1、根据PMU类设备的运行要求,建立PMU类设备的配置参数集;
S2、根据PMU类设备的配置参数集,建立PMU类设备的配置模型,包括逻辑设备和参数控制块;
S3、利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能,服务功能包括数据的读取服务和数据的写入服务;
S4、根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议,对PMU类设备的配置参数进行读取、修改和下发;
步骤S1中,所述建立PMU类设备的配置参数集具体包括:
建立PMU类设备的录波投退控制参数集;
建立PMU类设备的录波启动定值参数集;
步骤S2具体包括:
建立公用逻辑节点,将PMU类设备的配置参数集纳入公用逻辑节点中,得到系统参数;
建立PMU类设备的功能逻辑节点;
将系统参数与功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
建立参数控制块,参数控制块用于确定配置参数的顺序列表以及对外通信的表达;
根据逻辑设备和参数控制块,建立PMU类设备的配置模型。
2.一种PMU类设备的标准化配置方法,其特征在于,包括:
S1、根据PMU类设备的运行要求,建立PMU类设备的配置参数集;
S2、根据PMU类设备的配置参数集,建立PMU类设备的配置模型,包括逻辑设备和参数控制块;
S3、利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能,服务功能包括数据的读取服务和数据的写入服务;
S4、根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议,对PMU类设备的配置参数进行读取、修改和下发;
步骤S1中,所述建立PMU类设备的配置参数集具体包括:
建立PMU类设备的录波投退控制参数集;
建立PMU类设备的录波启动定值参数集;
步骤S2具体包括:
根据PMU类设备的配置参数集,对应建立配置参数逻辑节点,包括:录波投退控制节点和录波启动定值节点;
建立PMU类设备的公用逻辑节点和功能逻辑节点;
将配置参数逻辑节点、公用逻辑节点和功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
建立参数控制块,参数控制块用于确定配置参数的顺序列表以及对外通信的表达;
根据逻辑设备和参数控制块,建立PMU类设备的配置模型。
3.根据权利要求1或2所述的PMU类设备的标准化配置方法,其特征在于,步骤S4具体包括:
根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议为MMS协议;
采用MMS协议中的GetDataValues、SetDataValues命令对PMU类设备的配置参数进行读取和修改。
4.一种PMU类设备的标准化配置系统,其特征在于,包括:
第一建立单元,用于根据PMU类设备的运行要求,建立PMU类设备的配置参数集;
第二建立单元,用于根据PMU类设备的配置参数集,建立PMU类设备的配置模型,包括逻辑设备和参数控制块;
功能定义单元,用于利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能,服务功能包括数据的读取服务和数据的写入服务;
配置单元,用于根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议,对PMU类设备的配置参数进行读取、修改和下发;
第一建立单元具体包括:
第一建立子单元,用于建立PMU类设备的录波投退控制参数集;
第二建立子单元,用于建立PMU类设备的录波启动定值参数集;
第二建立单元具体包括:
第三建立子单元,用于建立公用逻辑节点,将PMU类设备的配置参数集纳入公用逻辑节点中,得到系统参数;
第四建立子单元,用于建立PMU类设备的功能逻辑节点;
第一逻辑设备建立子单元,用于将系统参数与功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
第一参数控制块建立子单元,用于将系统参数与功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
第一配置模型建立子单元,用于根据逻辑设备和参数控制块,建立PMU类设备的配置模型。
5.一种PMU类设备的标准化配置系统,其特征在于,包括:
第一建立单元,用于根据PMU类设备的运行要求,建立PMU类设备的配置参数集;
第二建立单元,用于根据PMU类设备的配置参数集,建立PMU类设备的配置模型,包括逻辑设备和参数控制块;
功能定义单元,用于利用PMU类设备的配置模型中的参数控制块,定义PMU类设备的配置模型的服务功能,服务功能包括数据的读取服务和数据的写入服务;
配置单元,用于根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议,对PMU类设备的配置参数进行读取、修改和下发;
第一建立单元具体包括:
第一建立子单元,用于建立PMU类设备的录波投退控制参数集;
第二建立子单元,用于建立PMU类设备的录波启动定值参数集;
第二建立单元具体包括:
第五建立子单元,用于根据PMU类设备的配置参数集,对应建立配置参数逻辑节点,包括:录波投退控制节点和录波启动定值节点;
第六建立子单元,用于建立PMU类设备的公用逻辑节点和功能逻辑节点;
第二逻辑设备建立子单元,用于将配置参数逻辑节点、公用逻辑节点和功能逻辑节点结合,得到逻辑设备;
第二参数控制块建立子单元,用于建立参数控制块,参数控制块用于确定配置参数的顺序列表以及对外通信的表达;
第二配置模型建立子单元,用于根据逻辑设备和参数控制块,建立PMU类设备的配置模型。
6.根据权利要求4或5所述的PMU类设备的标准化配置系统,其特征在于,配置单元具体包括:
协议定义子单元,用于根据PMU类设备的配置模型的服务功能要求,定义PMU类设备的配置模型的对外通信协议为MMS协议;
命令子单元,用于采用MMS协议中的GetDataValues、SetDataValues命令对PMU类设备的配置参数进行读取和修改。
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Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103633736A (zh) * | 2012-08-23 | 2014-03-12 | 天津市电力公司 | 从变电子站至主站的在线监测通信方法 |
CN104701984A (zh) * | 2015-03-13 | 2015-06-10 | 国家电网公司 | 一种基于自识别的智能用电终端即插即用方法 |
CN105426615A (zh) * | 2015-11-23 | 2016-03-23 | 江苏省电力公司南通供电公司 | 智能变电站电源监测管理体系智能电子设备的建模方法 |
CN105449668A (zh) * | 2015-11-23 | 2016-03-30 | 江苏省电力公司南通供电公司 | 智能变电站电能质量监测智能电子设备的动态建模方法 |
CN105447264A (zh) * | 2015-12-16 | 2016-03-30 | 国网安徽省电力公司 | 一种智能电子装置信息模型的建模方法 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2003003033A2 (en) * | 2001-06-26 | 2003-01-09 | Morgan And Finnegan, L.L.P., Trustee | Semiconductor programming and testing method and apparatus |
-
2017
- 2017-10-25 CN CN201711008849.3A patent/CN107658873B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103633736A (zh) * | 2012-08-23 | 2014-03-12 | 天津市电力公司 | 从变电子站至主站的在线监测通信方法 |
CN104701984A (zh) * | 2015-03-13 | 2015-06-10 | 国家电网公司 | 一种基于自识别的智能用电终端即插即用方法 |
CN105426615A (zh) * | 2015-11-23 | 2016-03-23 | 江苏省电力公司南通供电公司 | 智能变电站电源监测管理体系智能电子设备的建模方法 |
CN105449668A (zh) * | 2015-11-23 | 2016-03-30 | 江苏省电力公司南通供电公司 | 智能变电站电能质量监测智能电子设备的动态建模方法 |
CN105447264A (zh) * | 2015-12-16 | 2016-03-30 | 国网安徽省电力公司 | 一种智能电子装置信息模型的建模方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
变电站测控装置运行参数统一化配置方法;汪溢 等;《广东电力》;20160331;第29卷(第3期);第46-51页 * |
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Publication number | Publication date |
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