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GB/T 43259.302-2023 相关标准英文版PDF

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GB/T 43259.302-2023 RFQ 询价 [PDF]天数 <=3 能量管理系统应用程序接口(EMS-API)第302部分:公共信息模型(CIM)的动态部分
   
基本信息
标准编号 GB/T 43259.302-2023 (GB/T43259.302-2023)
中文名称 能量管理系统应用程序接口(EMS-API)第302部分:公共信息模型(CIM)的动态部分
英文名称 Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 302: Common information model (CIM) dynamics
行业 国家标准 (推荐)
中标分类 F21
国际标准分类 29.240.01
字数估计 430,458
发布日期 2023-11-27
实施日期 2023-11-27
发布机构 国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会

GB/T 43259.302-2023: 能量管理系统应用程序接口(EMS-API)第302部分:公共信息模型(CIM)的动态部分 ICS 29.240.01 CCSF21 中华人民共和国国家标准 能量管理系统应用程序接口(EMS-API) 第302部分:公共信息模型(CIM)的 动态部分 (IEC 61970-302:2018,IDT) 2023-11-27发布 2023-11-27实施 国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布 目次 前言 ⅩⅩⅠ 引言 ⅩⅩⅡ 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 2 4 文档组织 4 5 动态包(Dynamics) 4 5.1 概述 4 5.2.1 概述 4 5.2.2 远方输入信号类(RemoteInputSignal) 17 5.2.3 远方信号种类类(RemoteSignalKind)枚举型 19 5.3 标准模型包(StandardModels) 19 5.3.1 概述 19 5.3.18 风机动态模型包(WindDynamics) 319 5.3.19 动态负荷包(LoadDynamics) 358 5.3.20 高压直流动态包(HVDCDynamics) 369 5.4 用户定义模型包(UserDefinedModels) 373 5.4.1 概述 373 5.4.16 用户定义负荷类(LoadUserDefined) 386 5.4.20 用户定义电流源换流器类(CSCUserDefined) 389 5.4.21 用户定义电压源换流器类(VSCUserDefined) 389 5.4.22 用户定义静止无功补偿器类(SVCUserDefined) 390 5.5 示例包 392 附录A(资料性) 动态包符号表示约定 396 附录B(资料性) 标幺制的使用 398 附录C(资料性) CIM动态标准模型的更新 399 C.1 概述 399 C.2 动态标准模型的更新 399 C.3 专有的用户自义模型在扩展流程中的作用 399 附录NA(资料性) GB/T 2900(所有部分)与IEC 60050(所有部分)各部分之间的一致性程度 403 参考文献 405 图1 同步电机标准互连 5 图2 双轴同步发电机的标准互连 6 图3 异步电机的标准互连 7 图4 1A型和1B型风力发电机组的标准互连 8 图5 2型风力发电机组的标准互连 9 图6 3型风力发电机组的标准互连 9 图7 4A型和4B型风力发电机组的标准互连 10 图8 单个负荷的标准互连 11 图16 同步发电机互连及变量 21 图17 同步电动机互连及变量 22 图19 同步电机饱和参数 24 图20 同步发电机机械方程 24 图21 同步电动机机械方程 25 图22 同步发电机相量图 26 图23 同步电动机相量 26 图24 简化模型 28 图25 次暂态参数隐极机模型 32 图26 次暂态参数凸极机模型 33 图27 次暂态参数F型模型 34 图28 次暂态参数J型模型 34 图29 简化的次暂态参数隐极机模型 35 图30 简化的次暂态参数凸极机模型 37 图31 直轴电路简化的次暂态隐极转子模型 38 图32 直轴简化的次暂态凸极转子模型 39 图33 同步等效电路 43 图34 异步发电机互连和变量 46 图35 异步电动机互连和变量 47 图37 异步发电机机械方程 49 图38 异步电动机机械方程 49 图39 异步等值电路 53 图40 涡轮调速器输入和输出变量 55 图42 GovHydroIEEE0 58 图43 GovHydroIEEE2 59 图44 GovSteamIEEE1 61 图45 GovCT1 63 图46 GovCT2 67 图47 GovGAST涡轮调速器模型 70 图48 GovGAST1 72 图49 GovGAST2 74 图50 GovGAST3 76 图51 GovGAST3排气管温度 77 图52 GovGAST4 78 图53 GovGASTWD 80 图54 GovHydro1 82 图55 GovHydro2 83 图56 GovHydro3 86 图57 GovHydro4 89 图61 GovHydroDD 94 图62 GovHydroFrancis 97 图65 GovHydroPelton 100 图67 GovHydroPID 103 图68 GovHydroPID2 106 图69 GovHydroR 108 图70 GovHydroWEH 111 图71 GovHydroWPID 115 图72 GovSteam0 117 图73 GovSteam1 118 图76 GovSteam2 122 图77 GovSteamBB 124 图78 GovSteamCC 125 图79 GovSteamEU 127 图80 GovSteamFV2 129 图81 GovSteamFV3 131 图82 GovSteamFV4 133 图83 GovSteamSGO 136 图85 TurbLCFB1 140 图86 机械负荷互连及变量 142 图87 机械负荷方程式 142 图89 励磁系统互连及变量 145 图91 ExcAC1A 178 图92 ExcAC2A 180 图93 ExcAC3A 183 图94 ExcAC4A 185 图95 ExcAC5A 187 图96 ExcAC6A 189 图97 ExcAC8B 191 图98 ExcANS 194 图99 ExcAVR1 196 图100 ExcAVR2 197 图101 ExcAVR3 199 图102 ExcAVR4 201 图103 ExcAVR5 202 图104 ExcAVR7 204 图105 ExcBBC 206 图106 ExcCZ 208 图107 ExcDC1A 209 图108 ExcDC2A 212 图109 ExcDC3A 214 图110 ExcDC3A1 216 图111 ExcELIN1 218 图112 ExcELIN2 220 图113 ExcHU 222 图114 ExcNI 224 图115 ExcOEX3T 226 图116 ExcPIC 228 图117 ExcREXS 230 图118 ExcRQB 233 图119 ExcSCRX 235 图120 ExcSEXS 237 图121 ExcSK 238 图122 ExcST1A 241 图123 ExcST2A 243 图124 ExcST3A 245 图125 ExcST4B 247 图126 ExcST6B 249 图127 ExcST7B 251 图129 OverexcLim2 257 图130 OverexcLimX1 258 图131 OverexcLimX1时间特性 258 图132 OverexcLimX2 259 图133 OverexcLimX2时间特性 260 图136 UnderexcLimX1 267 图137 UnderexcLimX2 268 图138 电力系统稳定器互连与变量 270 图140 Pss1 279 图141 Pss1A 281 图142 Pss2B 282 图143 Pss2ST 284 图144 Pss5 286 图145 PssELIN2 288 图146 PssPTIST1 289 图147 PssPTIST3 290 图148 PssRQB 293 图149 PssSB4 294 图150 PssSH 295 图151 PssSK 297 图152 PssSTAB2A 298 图153 PssWECC 299 图154 断续励磁控制器内部结构及变量 301 302 图159 PFVArType2Common1 314 图160 电压补偿器互连及变量 315 图163 类图 WindDynamics::WindDynamicsType3 321 图164 类图 WindDynamics::WindDynamicsType4 322 图165 类图 WindDynamics::WindDynamicsPlant 323 图166 负荷互连与变量 358 图167 类图LoadDynamics::LoadDynamics 359 图168 组合负荷方程 360 图169 通用非线性负荷方程 361 图170 静态负荷方程 364 图171 LoadMotor 367 图172 类图HVDCDynamics::HVDCDynamics 370 的关联端 42 关联端 44 到其他类的关联端 52 关联端 54 关联端 57 􀃼 262 􀃽 的属性 302 到其他类的关联端 302 􀃾 关联端 312 表322 WindDynamics::WindPlantIEC 的属性 324 表323 WindDynamics::WindPlantIEC 到其他类的关联端 324 表324 WindDynamics::WindPlantDynamics的属性 324 表325 WindDynamics::WindPlantDynamics到其他类的关联端 325 表334 WindDynamics::WindTurbineType3IEC 的属性 328 表335 WindDynamics::WindTurbineType3IEC 到其他类的关联端 328 表336 WindDynamics::WindTurbineType4IEC 的属性 329 表337 WindDynamics::WindTurbineType4IEC 到其他类的关联端 329 􀃿 ⅩⅦ 表344 WindDynamics::WindGenType3IEC 的属性 332 表345 WindDynamics::WindGenType3IEC 到其他类的关联端 332 表350 WindDynamics::WindGenType3aIEC 的属性 335 表351 WindDynamics::WindGenType3aIEC 到其他类的关联端 335 表352 WindDynamics::WindGenType3bIEC 的属性 335 表353 WindDynamics::WindGenType3bIEC 到其他类的关联端 336 表354 WindDynamics::WindGenType4IEC 的属性 336 表355 WindDynamics::WindGenType4IEC 到其他类的关联端 336 表356 WindDynamics::WindRefFrameRotIEC 的属性 337 表357 WindDynamics::WindRefFrameRotIEC 到其他类的关联端 337 表358 WindDynamics::WindAeroConstIEC 的属性 338 表359 WindDynamics::WindAeroConstIEC 到其他类的关联端 338 表360 WindDynamics::WindAeroOneDimIEC 的属性 338 表361 WindDynamics::WindAeroOneDimIEC 到其他类的关联端 338 表362 WindDynamics::WindAeroTwoDimIEC 的属性 339 表363 WindDynamics::WindAeroTwoDimIEC 到其他类的关联端 339 表364 WindDynamics::WindMechIEC 的属性 340 表365 WindDynamics::WindMechIEC 到其他类的关联端 340 表368 WindDynamics::WindContRotorRIEC 的属性 341 表369 WindDynamics::WindContRotorRIEC 到其他类的关联端 342 表370 WindDynamics::WindContPType3IEC 的属性 342 表371 WindDynamics::WindContPType3IEC 到其他类的关联端 344 表372 WindDynamics::WindContPType4aIEC 的属性 344 表373 WindDynamics::WindContPType4aIEC 到其他类的关联端 344 表374 WindDynamics::WindContPType4bIEC 的属性 345 表375 WindDynamics::WindContPType4bIEC 到其他类的关联端 345 ⅩⅧ 表376 WindDynamics::WindContQIEC 的属性 345 表377 WindDynamics::WindContQIEC 到其他类的关联端 347 表378 WindDynamics::WindContCurrLimIEC 的属性 347 表379 WindDynamics::WindContCurrLimIEC 到其他类的关联端 348 表380 WindDynamics::WindContQLimIEC 的属性 348 表381 WindDynamics::WindContQLimIEC 到其他类的关联端 348 表382 WindDynamics::WindContQPQULimIEC 的属性 349 表383 WindDynamics::WindContQPQULimIEC 到其他类的关联端 349 表386 WindDynamics::WindProtectionIEC 的属性 350 表387 WindDynamics::WindProtectionIEC 到其他类的关联端 351 表398 LoadDynamics::LoadComposite的属性 360 表399 LoadDynamics::LoadComposite到其他类的关联端 361 表402 LoadDynamics::LoadDynamics的属性 362 表403 LoadDynamics::LoadDynamics到其他类的关联端 362 表404 LoadDynamics::LoadAggregate的属性 363 表405 LoadDynamics::LoadAggregate到其他类的关联端 363 表406 LoadDynamics::LoadStatic的属性 365 表407 LoadDynamics::LoadStatic到其他类的关联端 366 表408 LoadDynamics::LoadMotor的属性 368 表409 LoadDynamics::LoadMotor到其他类的关联端 368 表411 LoadDynamics::StaticLoadModelKind的字面量 369 表412 HVDCDynamics::HVDCDynamics的属性 370 ⅩⅨ 表413 HVDCDynamics::HVDCDynamics到其他类的关联端 371 表414 HVDCDynamics::CSCDynamics的属性 371 表415 HVDCDynamics::CSCDynamics到其他类的关联端 371 表416 HVDCDynamics::VSCDynamics的属性 371 表417 HVDCDynamics::VSCDynamics到其他类的关联端 372 表448 UserDefinedModels::LoadUserDefined的属性 386 表449 UserDefinedModels::LoadUserDefined到其他类的关联端 386 ⅩⅩ 表456 UserDefinedModels::CSCUserDefined的属性 389 表457 UserDefinedModels::CSCUserDefined到其他类的关联端 389 表458 UserDefinedModels::VSCUserDefined的属性 390 表459 UserDefinedModels::VSCUserDefined到其他类的关联端 390 表460 UserDefinedModels::SVCUserDefined的属性 390 表461 UserDefinedModels::SVCUserDefined到其他类的关联端 391 表A.1 希腊符号表示的参数的属性命名 396 表C.1 CIM动态标准模型变更申请表 400 ⅩⅩⅠ 前言 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件是GB/T 43259《能量管理系统应用程序接口(EMS-API)》的第302部分。GB/T 43259已 经发布了以下部分: ---第302部分:公共信息模型(CIM)的动态部分。 本文件等同采用IEC 61970-302:2018《能量管理系统应用程序接口(EMS-API) 第302部分:公 共信息模型(CIM)的动态部分》。 本文件做了下列最小限度的编辑性改动: ---增加附录NA(资料性)“GB/T 2900(所有部分)与IEC 60050(所有部分)各部分之间的一致性 程度”。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国电力企业联合会提出。 本文件由全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会(SAC/TC82)归口。 本文件起草单位:中国电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司、国家电网有限公司国家电力 调度控制中心、中国南方电网电力调度控制中心、上海电力大学、山东大学、浙江大学、积成电子股份有 限公司、北京科东电力控制系统有限责任公司、南京南瑞继保电气有限公司。 本文件主要起草人:曹阳、李伟、李晓露、陶洪铸、梁成辉、王康元、张代新、米为民、周文俊、潘毅、 程芸、陶向宇、李威、黄海峰、庄卫金、严春华、高志远。 ⅩⅩⅡ 引 言 为了减少向能量管理系统(EMS)增加新应用所需要的费用和时间,以及保护对EMS中正在有效 工作的现有应用的投资,可通过定义能量管理系统(EMS)的应用程序接口(API),使得应用可以访问公 共数据或进行信息交换来实现集成,而不依赖于信息的内部表述形式。GB/T 43259旨在推动:由不同 厂商开发的EMS应用的集成,独立开发的完整EMS系统之间的集成,以及EMS系统与有关电力系统 运行的其他系统之间的集成,拟由以下部分构成。 ---第1部分:导则和一般要求。目的在于确定应用 EMS-API接口标准所需的一组导则和通用 基础设施功能。 ---第2部分:术语。目的在于提供GB/T 43259所需的术语和缩写。 ---第301部分:公共信息模型(CIM)基础。目的在于通过一种将电力系统资源表示为对象类和 属性及其关系的标准方法,定义CIM的基本包集,提供能量管理系统功能方面的逻辑视图。 ---第302部分:公共信息模型(CIM)的动态部分。目的在于规定一个对CIM 进行扩展的动态 包,以支持电力系统静态稳定性或暂态稳定性分析应用软件之间的模型交换。 ---第401部分:子集框架。目的在于确定子集文件规范的结构和创建方式。 ---第452部分:CIM稳态输电网络模型子集。目的在于确定在控制中心或控制中心组件之间执 行状态估计和潮流计算所需的CIM类、类属性和关联的子集。 ---第453部分:图形布局子集。目的在于确定包括图表布局数据交换的一般用例,以及将布局定 义与CIM 数据链接的导则。 ---第456部分:电力系统状态解子集。目的在于确定交换状态估计、潮流和其他类似应用的结果 所必需的CIM类、类属性和关联的子集。 ---第457部分:动态部分子集。目的在于确定用于交换静态稳定性、暂态稳定性分析等应用的结 果所必需的动态模型CIM类、类属性和关联的子集。 ---第501部分:公共信息模型的资源描述框架(CIMRDF)模式。目的在于确定生成CIM 机器 可读形式的格式和规则。 ---第552部分:CIMXML模型交换格式。目的在于确定基于CIM交换建模信息的格式和规则。 ---第555部分:基于CIM的高效模型交换格式(CIM/E)。目的在于确定基于CIM/E交换建模 信息的格式和规则。 ---第556部分:基于CIM的图形交换格式(CIM/G)。目的在于确定基于CIM/G的图形交换格 式,支持在不同的SCADA/EMS系统之间离线交换图形显示和在线远程浏览图表的机制。 ---第600-1部分:公共电网模型交换规范(CGMES)---结构与规则。目的在于确定通用网格模 型交换标准(CGMES),定义满足拼接和合并模型等业务需求的主要规则和应用要求。 ---第600-2部分:公共电网模型交换规范(CGMES)---交换子集规范。目的在于确定CGMES 所包含的子集文件。 GB/T 43259主要包括公共信息模型(CIM)和组件接口规范(CIS)两方面内容,公共信息模型 (CIM)规定了EMS-API的语义,组件接口规范(CIS)规定了消息交换的内容。 CIM是一个抽象模型,它表示了电力企业运行的各个方面所需要的模型中典型包含的所有主要对 象。模型包含这些对象的公共类和属性,以及它们之间的关系。 第301部分定义了CIM的基本包集,提供了能量管理系统功能方面的逻辑视图。本文件建立在 第301部分之上,提供了交换模型的规范,这些模型用于表示当前电力企业中常用的多数电力系统元件 的动态行为,以进行系统动态评估及规划的仿真研究。 能量管理系统应用程序接口(EMS-API) 第302部分:公共信息模型(CIM)的 动态部分 1 范围 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......