本文件规定了用于保护IEC范围内使用的XML文件以及其他领域(例如IEEE、专利等)中文件的格式、过程和算法。如果需要安全交换,则本文件旨在被标准引用,除非各方之间达成协议以使用其他公认的安全交换机制。
本文件使用了W3C标准来实现XML文件安全性,并提供了这些标准以及其他扩展的介绍。本文件为扩展部分提供了如下规定。
——Header(信息头):Header包含已创建保存文件的相关信息,例如创建IEC 62351-11的XML文件的日期和时间。
——可选择以加密或非加密格式来封装原始XML文件。如果选择加密,则会提供一种机制来表示以可互操作的方式执行加密所需的信息。
——AccessControl(访问控制):表示与原始XML文件中包含的信息有关的访问控制信息的机制。
——Body(正文):用于包含要封装的原始XML文件。
——Signature(签名):能用于身份验证和篡改检测的签名。
定价: 65元 / 折扣价: 56 元 加购物车
本文件给出了远动设备、变电站自动化系统(SAS)和SCADA的前置机的数据和通信安全的测试用例。
本文件提供一种协议实现的标准测试方法达到互操作性,以验证设备满足标准要求。符合标准的一致性不能保证不同设备之间的互操作性,但期望使用本文件测试将不能互操作的风险降到最低。互操作性的基本条件是两个设备都应通过一致性测试。
本文件规定了IEC 62351-5:2023和IEC TS 60870-5-7:2013的一致性和/或互操作性测试的通用可行的过程和定义。本文件定义的一致性测试用例专注于验证IEC 62351-5:2023和IEC TS 60870-5-7:2013中规定的底层身份认证的一致性集成,以保护基于DL/T 634.5101—2022和DL/T 634.5104—2009的通信。
本文件涉及数据和通信安全一致性测试,不涉及其他要求,例如安全性或EMC。这些要求包含在其他标准(如果适用)中,并且这些主题的合规性证明是根据这些标准完成的。
定价: 124元 / 折扣价: 106 元 加购物车
本文件给出了远动设备、变电站自动化系统(SAS)和SCADA的前置机的数据和通信安全的测试案例。
本文件提供一种协议实现的标准测试方法达到互操作性,以验证设备满足IEC 62351-3要求。符合标准的一致性不能保证不同设备之间的互操作性,但期望使用本文件测试将不能互操作的风险降到最低。互操作性的基本条件是两个设备都能通过一致性测试。
本文件规定了IEC 62351-3的一致性和/或互操作性测试的通用可行的过程和定义。本文件定义的一致性测试用例专注于验证IEC 62351-3中规定的基础认证/加密协议(TLS)的一致性集成,以保护基于TCP/IP的通信。
本文件不涉及测试IEC 62351-3要求的基于TCP/IP(TLS)的基础身份验证/加密协议。基于TCP/IP的身份验证/加密协议的一致性测试不在本文件的讨论范围之内。
本文件涉及数据和通信安全一致性测试,不涉及其他要求,例如安全性或EMC。这些要求由其他标准(如果适用)涉及,这部分内容的合规性证明遵循其他标准。
定价: 49元 / 折扣价: 42 元 加购物车
公共信息模型(CIM)是一个抽象模型,它描述电力企业的所有主要对象,特别是那些与电力运行有关的对象。CIM通过提供一种将电力系统资源表示为对象类和属性以及相互之间关联的标准方法,方便了不同厂商独立开发的EMS应用之间的集成、独立开发的整个EMS系统之间的集成,或是一个EMS系统与其他关注于电力系统运行不同层面的系统(例如发电或配电管理)之间的集成。SCADA系统需要建模到支持电力系统仿真与控制中心间通信的程度。CIM通过定义一种基于CIM的公共语言(即语义)来促进集成,使得这些应用或系统能够独立于信息的内部表示来访问公共数据并交换信息。
由于完整的CIM的规模较大,所以将包含在CIM中的对象类分成了几个逻辑包,每个逻辑包代表整个电力系统模型的某一部分。这些包的集合正发展成为独立的标准。
本文件规定了一个对CIM进行扩展的动态(Dynamics)包,以支持电力系统静态稳定性(小信号稳定性)或暂态稳定性分析应用软件之间的模型交换。电力系统静态稳定性或暂态稳定性的定义在IEEE/CIGRE稳定性术语和定义联合工作组的《IEEE/CIGRE中电力系统稳定性定义和分类》中给出。
本文件的模型描述提供了各种动态模型的规范,以及在规划/研究应用中交换动态数据所需要的信息。
定价: 242元 / 折扣价: 206 元 加购物车
IEC 61400-25关注的是风电场中各组成部分(如风力发电机组)和参与者(如SCADA系统)之间通信的一般性要求。风电场各部分自身内部通信不在适用范围之内。
IEC 61400-25设计了客户端-服务器端模型支持的通信环境,定义了以下3个方面的内容,并分别进行建模来保证实现的可扩展性:
a) 风电场信息模型;
b) 信息交换模型;
c) 信息模型和信息交换模型映射到标准通信规约。
风电场信息模型和信息交换模型在客户端和服务器端之间构成一个接口。作为访问风电场数据的解释框架,风电场信息模型通过服务器端向客户端提供统一的、面向部件的风电场数据。信息交换模型反映了服务器端的全部有效功能。IEC 61400-25使得不同客户端与来自不同制造商和供应商的服务器端之间的访问具有连接性。
如图1所示,IEC 61400-25定义的服务器端包含如下几个方面:
——由风电场部件提供的信息,如“风力发电机组风轮转速”或“某一确定时间内总的发电量”,这些信息被模型化,并可被有效访问;
——模型化信息值的交换服务,在GB/T 30966.3信息交换模型中定义;
——映射到通信规约,提供一个协议栈从模型化信息中获取交换值(GB/T 30966.4)。
IEC 61400-25仅定义了如何模型化信息、信息交换并映射到具体通信协议,不包含如何、在何地去实现通信接口、应用程序接口以及实现的建议。然而,IEC 61400-25的目的是通过相应的逻辑设备得到与单一风电场部件(如风力发电机组)相关的信息。
本文件规定了与风电场应用相关的设备和功能的信息模型,特别是规定了风电场部件之间通信的兼容逻辑节点名和数据名,包括逻辑设备、逻辑节点和数据之间的关系。IEC 61400-25定义的名称被用来创建分层对象引用,应用于风电场部件的通信。
本文件规定了与
定价: 136元 / 折扣价: 116 元 加购物车
IEC 61400-25关注的是风电场中各组成部分(如风力发电机组)和参与者(如SCADA系统)之间通信的一般性要求。风电场各部分自身内部通信不在适用范围之内。
IEC 61400-25为客户端-服务器模型支持的通信环境而设计,定义了以下三个方面的内容,并分别进行建模来保证实现的可扩展性:
a) 风电场信息模型;
b) 信息交换模型;
c) 信息模型和信息交换模型映射到标准通信规约。
风电场信息模型和信息交换模型在客户端和服务器之间构成一个接口。作为访问风电场数据的解释框架,风电场信息模型通过服务器向客户段提供统一的、基于部件的风电场数据。信息交换模型反映了服务器的全部有效功能。IEC 61400-25使得不同客户与来自不同制造商和供应商的服务器之间的访问具有通用性。
如图1所示,IEC 61400-25定义的服务器包含如下几个方面。
——由风电场部件提供的信息,如“风力发电机组风轮转速”或“某一确定时间内总的发电量”,这些信息被模型化,并可被有效访问。模型化的信息在GB/T 30966.2信息模型中定义。
——模型化信息值的交换服务,在信息交换模型中定义。
——映射到通信规约,提供一个协议从模型化信息中获取交换值(GB/T 30966.4)。
IEC 61400-25仅定义了如何信息化模型、信息交换并映射到具体的通信协议,不包含如何、在何地去实现通信接口、应用程序接口以及实现的建议。然而,IEC 61400-25的目的是通过相应的逻辑设备得到与单一风场部件(如风力发电机组)相关的信息。
本文件规定了描述客户端和服务器之间信息交换的抽象通信服务接口:
——数据访问与获取;
——设备控制;
——事件报告和记录;
——发布和订阅;
——设备的自描述(设备数据字典);
——
定价: 59元 / 折扣价: 51 元 加购物车