cim11,规范,电网

发布 2022-06-26 02:12:28 阅读 8304

篇一:电网通用模型描述规范(cim-e语言)-国标-mwmicsgb

gb/txxx—20xx中华人民共和国国家标准。

电网通用模型描述规范(cim/e语言)

gridcommonmodeldescriptionspecification(cim/elanguage)

(征求意见稿)

20xx-xx-xx发布20xx-xx-xx实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布中国国家标准化管理委员会。

dl/t286—20xx

目次。1范围i2引用标准i3符号定义i4cim_e文件结构ii

4.1基本结构ii

4.2横向表结构ii

4.3纵向表结构iii5类定义模版iii6最少的类和属性iviii

gb/txxx—20xx

1范围。本标准规定了一种简单高效的电网通用模型描述规范(简称cim/e)。适用于以文本方式对大型电网模型进行描述和交换的应用场合。

2引用标准。

下列标准所包含的条文通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应**使用下列标准最新版本的可能性。

iec和iso成员保持当前有效国际标准。

iec61970-1,emsapi–part1:guidelinesandgeneralrequirements

iec61970-2,emsapi–part2:glossary

iec61970-301,emsapi–part301:commoninformationmodel(cim)-base

iec61970-452,emsapi–part452:cimstatictransmissionnetworkmodelprofile

iec61970-456,emsapi–part456:solvedpowersystemstateinterface

iec61970-552,emsapi–part552:cimxmlmodelexchangeformat

3符号定义。

i篇二:cim-e电网物理模型描述与交换规范(试行)

附件2:cim/e电网物理模型描述与交换规范。

(试行)1范围。

本方案适用于国家电网公司范围内省级及以上调度机构,包括国调、各网调和省(市)调。

电网模型数据拼接内容包括220kv以上静态电网模型、设备参数、设备连接关系以及实时通信数据索引表。

2参考文件。

dl/t890.301-20xx/iec61970-301:20xx能量管理系统应用程序接口(ems-api)第301篇:

公共信息模型(cim)基础q/gdw215-20xx电力系统数据标记语言―e语言规范q/gdw216-20xx电网运行数据交换规范。

q/gdw137-20xx电力系统分析计算用的电网设备参数和运行数据规范。

电网设备通用模型命名规范(试行)

3总体要求。

电网模型参数、运行数据原则上按照调度隶属关系进行源端维护,即省(市)调维护220kv电网模型参数,国调、网调维护500kv以上电网模型参数,省(市)调以周期或变化传送方式,及时将最新220kv电网模型参数上传网调,网调结合500kv模型,进行模型拼接,形成完整的全网220kv以上电网模型,导入调度自动化系统,并下发省(市)调。同时,国调和三华网调对各网调(cim11,规范,电网)的导出模型文件进行拼接入库。

各电网调度中心同时维护本系统内电网设备模型对应的实时运行数据通信索引表,自动生成,减少维护工作量。

3.1电网模型拼接。

500kv以上部分采用网调模型,220kv采用省(市)调上送模型。由500kv联变实现500kv、220kv联络的,边界确定为联变220kv侧,500kv联变本身采用网调模型;部分通过220kv上网的直调机组(如姚孟)边界确定为升压变高压侧;部分通过500kv上网的委托电厂边界确定为500kv线路对侧,线路采用省调模型,如绿城、峪宝泉等电厂。具体边界可视情况确定。

3.2模型格式。

省(市)调上传及网调下发模型采用cim/e语言格式文件。

可采用全模型,也可采用增量模型方式,如采用增量模型,需加强安全措施,防止增量模型丢失造成模型混乱。

3.3设备命名。

网调、省(市)调需按《电网设备通用模型命名规范(试行)》,对各类设备进行规范化命名,老系统不支持规范命名的,导出模型时需进行名称转换,形成含路径的全名,设备全路径名为系统内唯一。

标识。具体见第八大条电网模型要求。

3.4模型的拆分与拼接。

接收省(市)调模型后,应可根据规则对省(市)调模型进行裁剪,如110kv以下、地刀等,具体规则根据省(市)上传模型情况以及应用需求讨论决定。

根据确定的边界,将(省)市裁剪优化模型与网调模型进行拼接,形成全网220kv以上模型,含500kv厂站内的35kv补偿设备。

拼接时部分单位模型不全时可使用相应单位最新版本的模型文件,不影响模型拼接流程的正常运转。

3.5模型的校验与导入。

模型文件在导出和导入时,应结合量测信息进行校验,包括拓扑连接关系校验,状态估计计算校验。拼接形成的220kv以上全网模型通过语法语义和简单逻辑校验后,可以导入(或生成)离线数据库,生成画面,生成通信索引表;可在孤立的工作站上进行潮流、静态安。

全分析、暂稳**等测试;验证测试通过后,该模型及其对应的数据库、画面、索引表等方可投入**运行。

3.6模型与通信索引表。

在完成模型拼接的同时,自动生成最新通信索引表,发给通信对端单位,分别根据数据名称形成各自的数据库标识索引。为减少点号更新对已有数据通信带来的影响,建议原有量测点号保持不变,新增量测在尾部增加,或按顺序使用中间的空点。

3.7模型与图形文件。

网、省(市)调上传的220kv以上相关厂站的接线图均应在模型导入时自动触发相关厂站图形的生成。各级调度中心应支持导入和导出g格式的厂站接线图和潮流图,以便于相互校验。

4电网物理模型描述。

为满足电网调度自动化系统运行要求,电网模型应为物理连接模型,包含区域、基准电压、厂站、电压等级、间隔、断路器、刀闸、母线段、同步发电机、交流线段、负荷、变压器、变压器绕组、变压器分接头类型、并联补偿器、串联补偿器、遥测、遥信等22类对象,各类对象包含的属性项及相关要求如下,其中各参数单位采用有名值,电压、有功、无功的单位分别为kv、mw、mvar。为了便于进行模型的验证测试,模型中应包括基本量测数据(如:线路潮流、母线。

电压、机组出力等scada实测数据)和基本参数(如:线路、变压器的阻抗、电抗等)。

4.1区域类(controlarea)

表1区域类(controlarea)

说明:(1)区域细化到地区,通过父区域标识关联建立区域间的隶属关系。

(2)字段类型:s表示字符串,f表示浮点数,i表示整数,下同。

4.2基准电压类(basevoltage)

表2基准电压类(basevoltage)

篇三:cim-e电网物理模型描述与交换规范(试行)

附件2:cim/e电网物理模型描述与交换规范。

(试行)1范围。

本方案适用于国家电网公司范围内调度机构,包括国调、各网调、省(市)调和地调。

电网模型数据拼接内容包括静态电网模型、设备参数、设备连接关系以及实时通信数据索引表。

2参考文件。

dl/t890.301-20xx/iec61970-301:20xx能量管理系统应用程序接口(ems-api)第301篇:

公共信息模型(cim)基础q/gdw215-20xx电力系统数据标记语言―e语言规范q/gdw216-20xx电网运行数据交换规范。

q/gdw137-20xx电力系统分析计算用的电网设备参数和运行数据规范。

电网设备通用模型命名规范(试行)

3总体要求。

电网模型参数、运行数据原则上按照调度隶属关系进行源端维护,即省(市)调维护220kv电网模型参数,国调、网调维护500kv以上电网模型参数,省(市)调以周期或变化传送方式,及时将最新220kv电网模型参数上传网调,网调结合500kv模型,进行模型拼接,形成完整的全网220kv以上电网模型,导入调度自动化系统,并下发省(市)调。同时,国调和三华网调对各网调的导出模型文件进行拼接入库。

各电网调度中心同时维护本系统内电网设备模型对应的实时运行数据通信索引表,自动生成,减少维护工作量。

3.1电网模型拼接。

根据电网调度管辖权,具体边界可视情况确定。边界设备一般定义为变压器或者交流线段。

3.2模型格式。

调度中心之间的模型交互采用cim/e语言格式文件。

在交互过程中建议采用全模型,也可采用增量模型方式,如采用增量模型,需加强安全措施,确保每次增量模型正确,防止一次增量模型丢失造成模型混乱无法补救。

3.3设备命名。

各级调度中心需按《电网设备通用模型命名规范(试行)》,对各类设备进行规范化命名,老系统不支持规范命名的,导出模型时需进行名称转换,形成含路径的全名,设备全路径名为系统内唯一标。

识。3.4模型的拆分与拼接。

接收地调模型后,应可根据边界定义规则对地调模型进行裁剪,如110kv以下、地刀等,具体规则根据省(市)上传模型情况以及应用需求讨论决定。

地调上送的模型要保证拓扑连接关系正确,否则影响模型的拆分与切割。

根据确定的边界,将地调裁剪优化模型与省(市)调模型进行拼接,形成全网模型。

拼接时部分单位模型不全时可使用相应单位最新版本的模型文件,不影响模型拼接流程的正常运转。

3.5模型的校验与导入。

模型文件在导出和导入时,应结合量测信息进行校验,包括拓扑连接关系校验,状态估计计算校验。拼接形成的220kv以上全网模型通过语法语义和简单逻辑校验后,可以导入(或生成)离线数据库,生成画面,生成通信索引表;可在孤立的工作站上进行潮流、静态安。

全分析、暂稳**等测试;验证测试通过后,该模型及其对应的数据库、画面、索引表等方可投入**运行。

3.6模型与通信索引表。

在完成模型拼接的同时,自动生成最新通信索引表,发给通信对端单位,分别根据数据名称形成各自的数据库标识索引。为减少点号更新对已有数据通信带来的影响,建议原有量测点号保持不变,新增量测在尾部增加,或按顺序使用中间的空点。

3.7模型与图形文件。

网、省(市)调上传的110kv以上相关厂站的接线图均应在模型导入时自动触发相关厂站图形的生成。各级调度中心应支持导入和导出g格式的厂站接线图和潮流图,以便于相互校验。

4电网物理模型描述。

为满足电网调度自动化系统运行要求,电网模型应为物理连接模型,包含区域、基准电压、厂站、电压等级、间隔、断路器、刀闸、母线段、同步发电机、线路、交流线段、负荷、变压器、变压器绕组、变压器分接头类型、并联补偿器、串联补偿器、非设备遥测、非设备遥信、保护信号、遥测、遥信等26类对象,各类对象包含的属性项及相关要求如下,其中各参数单位采用有名值,电压、有功、无功的单位分别为kv、mw、mvar。为了便于进行模型的验证测试,模型中。

应包括基本量测数据(如:线路潮流、母线电压、机组出力等scada实测数据)和基本参数(如:线路、变压器的阻抗、电抗等)。

4.1区域类(controlarea)

表1区域类(controlarea)

说明:(1)区域细化到地区,通过父区域标识关联建立区域间的隶属关系。

(2)字段类型:s表示字符串,f表示浮点数,i表示整数,下同。

4.2基准电压类(basevoltage)

表2基准电压类(basevoltage)

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