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GB/T 26865.2-2023 电力系统实时动态监测系统 第2部分:数据传输协议 现行 发布日期 :  2023-09-07 实施日期 :  2023-09-07

本文件规定了电力系统实时动态监测系统的数据传输协议,包括实时数据传输协议和离线数据传输协议。
本文件适用于电力系统实时动态监测系统主站与子站之间,以及主站与主站之间的实时数据和历史文件的传输。

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本文件描述了一种测试纳米电极材料接触电阻率和涂层电阻率的方法。本文件适用于评估涂层复合材料的实用性以及选择适合其应用的涂层复合材料和制备技术的结合方式。

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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。
GB/T 30966.5设计了客户端—服务器模型支持的通信环境,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量测性:
1) 风电场信息模型;
2) 信息交换模型;
3) 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向客户提供统一的、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“风力发电机组叶轮转速”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信息模型中被定义;
——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)。
GB/T 30966.5针对服务器与客户端的一致性测试,定义了与信息、服务及协议栈有关的测试用例。
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。
本文件规定了面向协议栈的特定映射,从而为客户端与远程服务器之间信息交换提供所需的信息编码:
——数据访问

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GB/T 15544.1-2023 三相交流系统短路电流计算 第1部分:电流计算 现行 发布日期 :  2023-03-17 实施日期 :  2023-10-01

本文件规定了额定频率为50 Hz的三相交流系统中的短路电流计算方法。本文件提出的短路点等效电压源法,是一种简洁实用的短路电流计算方法,其计算结果一般情况下具有可接受的精度。如果能够得到相同的计算精度,不排斥采用其他计算方法,如叠加法。用叠加法计算得到的短路电流,依赖于某一特定潮流,因此不一定是最大短路电流。本文件适用于平衡短路故障和不平衡短路故障的短路电流计算。本文件不适用于中性点不接地或谐振接地系统中,发生一处单相接地故障的短路电流计算。本文件不适用于受控条件(短路试验站)下人为短路和飞机、船舶用电气设备的短路计算。在中性点不接地或谐振接地系统中,同时发生两个独立单相接地短路故障时,短路电流的计算见GB/T 15544.4-2017。短路电流和短路阻抗也可通过系统试验、系统分析仪器测量或通过数字计算机确定。在现有低压系统中,能够在预期的短路点通过测量得到短路阻抗。短路阻抗的计算通常基于电力设备的额定参数以及系统的拓扑结构,这种方法的优点是既可应用于现有系统,也可应用于规划系统。通常情况下,需计算两种不同幅值的短路电流:--最大短路电流,用于选择电气设备的容量或额定值;--最小短路电流,用于选择熔断器、设定保护定值或校核感应电动机启动。注: 假设三相短路电流是由于三相同时短路而产生。由于三相不在同一瞬间短路,在短路电流中可能出现较大的直流分量的研究不属于本文件范围。

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本文件规定了智能电子装置(IED)之间的通信,以及支持的相关系统要求。本文件适用于以变电站自动化系统(SAS)为核心的电力自动化系统。本文件的技术指标是对电力自动化系统中各功能的通信要求。本文件中大多数功能及其通信要求的示例主要来自变电站自动化专业领域,如果适用,可以在电力自动化的其他领域中复用或扩展。需要注意的是,有时用术语“变电站领域”来代替术语“变电站自动化专业领域”,特别是同时考虑开关场设备(一次系统)和自动化系统(二次系统)时。功能的描述并不是用于标准化功能,而是用于识别电力系统发电厂和变电站内智能电子装置之间、变电站之间(例如变电站之间的线路保护)、发电厂或变电站与上层远方运行中心(例如电网控制中心)以及维护中心之间的通信要求,还考虑了与远方技术服务(例如维护中心)的接口。通用范围是对电力自动化系统的通信要求,其基本目标是实现所有交互的互操作,为整个电力系统管理提供无缝的通信系统。功能及其实现的标准化超出了本文件的范围。因此,不能认为将功能分配到装置仅有单一策略。为支持因自由分配功能产生的要求,本文件定义了将功能适当地分解为与通信相关的部分,定义了交换的数据及其所需的性能。来自变电站的类似或相同的智能电子装置,如保护和控制装置,也可在发电厂等其他设施中找到。发电厂中的这些装置使用本文件有助于系统集成,例如发电厂控制和相关变电站自动化系统之间的集成。针对风力发电厂、水力发电厂、分布式能源等某些其他应用领域,已经根据IEC 61850(所有部分)制定并发布了的特定标准。

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本文件给出了应用日盲型紫外线成像设备检测变电站(换流站)1 000 V及以上交流电气设备电晕及电弧放电的检测条件、检测方法、紫外光子数的海拔修正、放电类型及原因判定、缺陷分类与处理、检测周期及资料的管理。本文件适用于海拔1 000 m~5 000 m地区的变电站(换流站)1 000 V及以上交流电气设备运行中电晕、电弧放电的检测。

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本文件详细描述了实施一致性测试的标准技术,以及确定性能参数时应用的特定测量技术。这些技术的应用,提高了用户对集成简单、运行稳定、支持定制应用的系统的购买意向。如图1所示,本文件定义了:--用于风力发电场的服务器和客户端设备一致性测试的方法与抽象测试用例。--根据IEC 6140025(所有部分)规定的通信要求,所述设备需要被测量的指标。注: 测试设备在一致性测试及验证结果方面的作用超出了本文件的范围。

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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

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本文件规定了与风电场状态监测有关的信息模型以及与这些信息模型有关的数据值信息交换。
注: 符合本文件的原则前提是符合GB/T 30966.2、GB/T 30966.3和GB/T 30966.4。图2所示为某一系统的信息流,该系统可使用状态监测功能完成状态维护。该图说明了如何通过信息链路对数据进行集中、提炼,从而达到状态维护的最终目的,即向维护班组发出工作指令,然后采取相应措施,保证风电场的良好运行。

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IEC 6140025(所有部分)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(所有部分)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(所有部分)使得不同客户端与不同制造商和供应商的服务器端之间的访问具有通用性。如图1所示,IEC 6140025(所有部分)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。IEC 6140025(所有部分)中的建模信息在IEC 61400252和IEC 61400256中定义。--模型化信息值的交换服务,在IEC 61400253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(IEC 61400254)。IEC 6140025(所有部分)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(所有部分)的目的是通过相应的逻辑设备获取单一风电场部件(如风力发电机组)相关的信息。本文件规定了IEC 6140025(所有部分)的使用原则与模型的一般性规定。

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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);
——

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GB/T 41340.1-2022 海洋能电站发电量计算技术规范 第1部分:潮流能 现行 发布日期 :  2022-03-09 实施日期 :  2022-10-01

本文件规定了潮流能电站发电量计算的工作流程、阵列规模的等级划分、资料收集、现场观测、数值模拟、微观选址、发电量计算方法和技术报告的编写内容。
本文件适用于潮流能电站的发电量计算工作。

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GB/T 41340.2-2022 海洋能电站发电量计算技术规范 第2部分:波浪能 现行 发布日期 :  2022-03-09 实施日期 :  2022-10-01

本文件规定了波浪能电站发电量计算的工作流程、阵列规模的等级划分、资料收集、现场观测、数值模拟、微观选址、发电量计算方法和技术报告的编写内容。本文件适用于波浪能电站发电量计算。

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GB/T 41341.1-2022 海洋能电站选址技术规范 第1部分:潮流能 现行 发布日期 :  2022-03-09 实施日期 :  2022-10-01

本文件规定了潮流能电站的选址内容、技术要求与数据资料、选址过程与方法和选址报告编制要求。
本文件适用于潮流能电站建设项目的选址及相关工作。

定价: 31元 / 折扣价: 27 加购物车

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GB/T 41341.2-2022 海洋能电站选址技术规范 第2部分:波浪能 现行 发布日期 :  2022-03-09 实施日期 :  2022-10-01

本文件规定了波浪能电站的选址内容、技术要求与数据资料、选址过程与方法和选址报告编制要求。
本文件适用于波浪能电站建设项目的选址及相关工作。

定价: 31元 / 折扣价: 27 加购物车

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