Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

20 страниц

Купить ГОСТ Р 58651.4-2020 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Устанавливает состав профиля информационной модели генерирующего оборудования для обеспечения однозначной интерпретации передаваемых и получаемых данных всеми участниками информационного обмена в электроэнергетике. Требования настоящего стандарта распространяются на участвующие в автоматизированном информационном обмене органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие государственное регулирование и контроль в электроэнергетике, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии, проектные и научные организации

 Скачать PDF

 
Дата введения01.01.2021
Актуализация01.06.2021

Этот ГОСТ находится в:

United power system and isolated power systems. Information model of power industry. Generation equipment profile of information model

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Профиль информационной модели генерирующего оборудования

Издание официальное

Стандарп«Ф*Чм

2021

Предисловие

1    РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»)

2    ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика»

3    УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2020 г. Ni 1146-ст

4    ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федералыюго закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (wmv.gost.rv)

© Стандартинформ. оформление. 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии II

Смысловое назначение атрибута

Имя атрибута (амт.)

Имя ыгасса атрибута (англ.)

Тип данных

Тип турбины

turbineType

HydroTurbine

TurbineType1)

Установленная мощность гидроэлектростанции при номинальном напоре

genRatedP

HydroPowerPlant

Вещественный

Верхний предел по реактивной мощности преобразователя, Мвар

maxQ

PowerElectronicsConnec-

tion

Вещественный

Нижний предел по реактивной мощности преобразователя, Мвар

minQ

PowerElectronicsConnec-

tion

Вещественный

Номинальный коэффициент мощности

rf:ratedPowerFactor

PowerElectronicsConnec-

tion

Вещественный

Тип (марка) преобразователя

rf:type

PowerElectronicsConnec-

tion

Строка

Номинальная полная мощность преобразователя. MBA

rated S

PowerElectronicsConnec-

tion

Вещественный

Номинальное напряжение. кВ

ratedU

PowerElectronicsCon nec-tion

Вещественный

«Мертвая полоса» первичного регулирования, Г ц

rf:deadband

PowerElectronicsUnit

Вещественный

Статизм первичного регулирования. %

rf:govemorSCD

PowerElectronicsUnit

Вещественный

Максимальная активная мощность преобразователя, МВт

maxP

PowerElectronicsUnit

Вещественный

Минимальная активная мощность преобразователя, МВт

minP

PowerElectronicsUnit

Вещественный

Номинальная активная мощность турбины. МВт

rfiratedPower

PrimeMover

Вещественный

Номинальная частота вращения турбины. об /с

rf:rotationSpeed

PrimeMover

Вещественный

Маховой момент турбины, т ■ м2

rfirotorTorque

PrimeMover

Вещественный

Номинальный коэффициент мощности

ratedPowerFactor

RotatingMachine

Вещественный

Номинальная полная мощность. MBA

ratedS

RotatingMachine

Вещественный

Номинальное напряжение, кВ

ratedU

RotatingMachine

Вещественный

Постоянная инерции генератора, приведенная к его полной мощности, с

inertia

Rotating MachineDynamics

Вещественный

Реактивное сопротивление рассеяния

Xj, о.е.

statorbeakageReac-

tance

Rotating MachineDynamics

Вещественный

Маховой момент ротора генератора, т • м2

rotorTorque

rf:RotatingMachinelnfo

Вещественный

Активная мощность, потребляемая в режиме синхронного компенсатора. МВт

condenserP

SynchronousMachine

Вещественный

Тип охлаждающего агента

cootantType

SynchronousMa chine

CoolantType’)

Нейтраль заземлена (если присвоено значение «Истина»)

earthing

SynchronousMachine

Логический

Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута

Имя атрибута (англ.)

Имя класса атрибута (амт.)

Тип данных

Активное сопротивление заземления нейтральной точки генератора в схеме «звезда». Ом

earthingStarPointR

SynchronousMachine

Вещественный

Реактивное сопротивление заземления нейтральной тонки генератора в схеме «звезда». Ом

earthingStarPointX

SynchronousMachine

Вещественный

Верхний предел по реактивной мощности (паспортный параметр). Мвар

maxQ

SynchronousMachine

Вещественный

Ограничение по максимальному напряжению. кВ

maxU

SynchronousMachine

Вещественный

Нижний предел по реактивной мощности. Мвар

minQ

SynchronousMachine

Вещественный

Ограничение по минимальному напряжению. кВ

minU

SynchronousMachine

Вещественный

Текущий режим работы синхронной машины

operatingMode

SynchronousMachine

SynchronousMa-

chineOpera-

tingMode1*

Активное сопротивление статора. Ом

г

SynchronousMachine

Вещественный

Активное сопротивление нулевой последовательности. Ом

rO

SynchronousMachine

Вещественный

Активное сопротивление обратной последовательности. Ом

r2

SynchronousMachine

Вещественный

Режимы работы, в которых синхронная машина способна работать

type

SynchronousMachine

SynchronousMa-

chineKind1*

Реактивное сопротивление нулевой последовательности. Ом

xO

SynchronousMachine

Вещественный

Реактивное сопротивление обратной последовательности. Ом

x2

SynchronousMachine

Вещественный

Допустимая продолжительность работы в асинхронном режиме, с

asyncModeAlloweTi-

me

rf:SynchronousMachinelnfo

Вещественный

Суммарный маховый момент элементов. расположенных на одном валу с генератором (в том числе возбудитель. компрессор), не включая маховый момент турбины, т • м2

generatorTcrque

rf:SynchronousMachinelnfo

Вещественный

Допускается работа в асинхронном режиме (если присвоено значение «Истина»)

isAsyncModeAdmissi-

biity

rf:SynchronousMachinelnfo

Логический

Ток возбуждения в режиме максимальной нагрузки (при номинальных значениях U, f, cos ф). А

maxLoadExcCurrent

rf:SynchronousMachinelnfo

Вещественный

Напряжение возбуждения в режиме максимальной нагрузки (при номинальных значениях U. /. cos ф), В

maxLoadExcVoltage

rf:SynchronousMachinelnfo

Вещественный

Смысловое назначение атрибута

Имя атрибута (ант.)

Имя ыгасса атрибута (англ.)

Тип данных

Ток возбуждения в режиме холостого хода. А

noLoadExcCurrent

rf.SynchronousMachinelnfo

Вещественный

Напряжение возбуждения в режиме холостого хода. кВ

noLoadExcVoltage

rfiSynchronousMachinelnfo

Вещественный

Номинальная частота вращения, об/с

nominalRotalionSpeed

rfiSynchronousMachinelnfo

Вещественный

Ток возбуждения в режиме номинальной нагрузки (при номинальных значениях U. 1. cos ф), А

ratedExcCurrent

rf: SynchronousMachinelnfo

Вещественный

Напряжение возбуждения в режиме номинальной нагрузки (при номинальных значениях U. f, cos ф). В

rafedExcVollage

rfiSynchronousMachinelnfo

Вещественный

Ток возбуждения при коротком замыкании. А

shortCircuitExcCurrent

rf.SynchronousMachinelnfo

Вещественный

Тип ротора синхронной машины

rotorType

Synchronou sMachineTi-meConstantReacfance

RotorKind^

Постоянная времени обмотки возбуждения при разомкнутой обмотке якоря

Vе

rf:tdo

SynchronousMachineTi-

meConslantReactance

Вещественный

Постоянная времени обмотки возбуждения при короткозамкнутой обмотке якоря Т'& с

rf:tpd

SynchronousMachineTi-

meConsfantReaclance

Вещественный

Постоянная времени (переходная) обмотки возбуждения при короткозамкнутой обмотке статора по продольной оси 7^0. с

tpdo

SynchronousMachineTi-

meConstantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной обмотки при короткозамкнутых обмотках якоря и возбуждения по продольной оси Т*& с

rf:tppd

SynchronousMachineTi-

meConslantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной обмотки при разомкнутых обмотках якоря и возбуждения по продольной оси

tppdo

SynchronousMachineTi-

meConstantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной обмотки при короткозамкнутых обмотках якоря и возбуждения по поперечной оси fq. с

rf:tppq

SynchronousMachineTi-

meConstantReactance

Вещественный

Постоянная времени демпферной обмотки при разомкнутых обмотках якоря и возбуждения по поперечной оси

Vе

ippq°

SynchronousMachineTi-

meConstantReactance

Вещественный

Постоянная времени (переходная) обмотки возбуждения при короткозамкнутой обмотке статора по поперечной оси Г'0. с

tpqo

SynchronousMachineTi-

meConstantReactance

Вещественный

Окончание таблицы 3

Смысловое назначение атрибута

Имя атрибута (англ.)

Имя класса атрибута (аитп.)

Тип данных

Реактивное сверхпереходное сопротивление по продольной оси Хф о.е.

xDireclSubtrans

SynchronousMachmeTi-

meConslantReaclance

Вещественный

Синхронное реактивное сопротивление по продольной оси Xd. о.е.

xDireclSync

SynchronousMachineTF

meConstantReactance

Вещественный

Переходное реактивное сопротивление по продольной оси Хф о.е.

xDirectTrans

SynchronousMachineTt-

meConstantReactance

Вещественный

Сверхпереходное реактивное сопротивление по поперечной оси X"q, о.е.

xQuadSubtrans

SynchronousMachineTi-

meConstantReaclance

Вещественный

Синхронное реактивное сопротивление по поперечной оси о.е.

xQuadSync

SynchronousMachineTi-

meConstantReaclance

Вещественный

Переходное реактивное сопротивление по поперечной оси X'q, о.е.

xQuadTrans

SynchronousMachineTi-

meConstantReactance

Вещественный

Возможна импульсная (кратковременная) и длительная разгрузка под воздействием управляющего сигнала максимальной амплитуды через элех-трогидравлический преобразователь турбины (если присвоено значение «Истина»)

fastValvingConlrol

rf:TurbineRegulatinglnfo

Логический

Время задержки от момента подачи управляющего воздействия на элех-трогидравлический преобразователь до начала снижения мощности турбины. с

fastValvingControlDelay

rf:TurbineRegulalmglnfo

Вещественный

Скорость снижения мощности турбины при импульсной разгрузке. МВт/е

fastVatvingCont-

rolRampRate

rf:TurbineRegulatinglnfo

Вещественный

Максимальная величина снижения мощности турбины при импульсной разгрузке3*. %

fastVah/ingControlRate

rf:TurbineRegulatinglnfo

Вещественный

Время восстановления мощности турбины после импульсной разгрузки, с

fastValvingControlRe-

storeTime

rf:TurbineRegulatinglnfo

Вещественный

Максимальная величина снижения мощности турбины при длительной разгрузке4*, %

sustainedFastValv-

ingControlRate

rf:TurbineRegulatinglnfo

Вещественный

Зона нечувствительности регулятора скорости. Гц

freqControlDeadband

rfrTurbineRegulatinglnfo

Вещественный

Зона нечувствительности частотного корректора. Гц

frequencyCorrec-

torDeadband

rf:TurbineRegulatinglnfo

Вещественный

Статизм частотного корректора. %

frequencyCorrectorSCD

rf:TurbineRegulatinglnfo

Вещественный

1 * Справочный класс профиля генерирующего оборудования в соответствии с приложением А.

2* См. (4).

3* (Рн - РИРТУРН. где Ри — номинальная активная мощность турбины. Рирт — мощность турбины при импульсной разгрузке.

4* <РН - РдртУРн. we Р» — номинальная активная мощность турбины, Рдрг — мощность турбины при длительной разгрузке.

6.2 Профиль информационной модели генерирующего оборудования должен включать в себя перечень ассоциаций, приведенный в таблице 4.

Таблица 4 — Ассоциации классов профиля информационной модели генерирующего оборудования

Смысловое назначение ассоциации

Начальный класс

Конв-хый класс

и мл ассоциации {англ >

Множе

ствен

ность

P-Q диафамма асинхронной машины

AsynchronousMa chine

rf: Asynch ro nousM ach ine Reactr-veCapabiityCurve

rf React veCapabibtyCurve

0..1

Первичный двигатель асинхронного генератора

AsynchronousMachine

PnmeMover

rfPnmeMover

0..1

Момент но-скоростная характеристика

AsynchronousMa chine

rf:TorqueSpeedCurve

rfTorqueSpeedCurve

0..1

Технические параметры асинхронной машины, к которым привязана P-Q диаграмма асинхронной машины

rf: AsynchronousMa chi ne ReacU-veCapablrtyCurve

AsynchronousMachine

rfAsynchronousMachhe

1.*

Тепловые энергоблоки, входящие в группу генерирующих установок, предназначенных для выработки электроэнергии и технологического пара

Cog e ne ra ti on R an t

Ther тай Genera tingUn it

ThermalGeneratingU rats

0..*

Тепловые энергоблоки, входящие в фулпу генерирующих установок с комбинированным циклом

Com bi nedCyd eP la nt

ThernralGeneratingUnit

ThermalGeneratingU mts

0..*

Система возбуждения

rf:Excitation Control

rfiExdtationSystem

rf Excitation System

1..1

Автоматический регулятор возбуждения

rf:ExcrtationSystem

rf.ExcrtationControi

rfExcrtationControi

0..1

Генератор, к которому относится система возбуждения

rfiExcatationSyslem

Synch ronousMachme

SynchronousMachme

1..*

Тепловой энергоблок, использующий данный вид топлива

FossriFuel

ThermalGeneratingUmt

ThermalGeneratingU nit

1..1

Вращающиеся электрические машины

Genera tinglln it

RotatmgMachine

RotatingMachine

0..*

Гидроэлектростанция

HydroGene rating Unit

Hydro PowerPlant

HydroPowerPlant

0..1

Гидрогенераторы

HydroPower PI ant

HydroGeneratmgUnit

HydroGeneratmgU ruts

0..*

Асинхронная машина, к которой относится момент но-скоростная характеристика

r1:TorqueSpeed Curve

AsynchronousMachine

rf AsynchronousMachine

0..*

P-Q диаграмма для устройств на базе силовой электроники

PowerElectromcsConnectcn

rf: Роле rElectron icsReac-th/eCapabifityCurve

rf Power BectronicsReac-th/e Ca pa bi ИуСи rve

0..1

Генерирующие единицы, накопители или устройства. подключенные к сети переменного тока с использованием силовой электроники

Po we rE lec tr on icsCo m echo n

Роле rE tectron icsUn it

Power El ectro rd csUni t

0..*

ГОСТ Р 58651.4-2020

Смысловое назначение ассоциации

Начальный класс

Кснс-мый класс

Имя ассоциации {англ )

Множе

ствен

НОСТь

Устройство на базе силовой электроники для включения в сеть генерирующей единицы, накопителя или агрегата

PowerEteclronjcsUnrt

Pa.verEtectronicsConnecton

Power ElectrorncsConnection

1..1

Устройство на базе силовой электроники, к которому относится P-Q диаграмма

rf:PowerEtedromcsReactveCa-

pabUrtyCurve

PcrwerEtect ran icsConne chon

r (: Power Bectra nicsC on necticxi

1*

Асинхронный генератор, соединенный с первичным двигателем

Prime Mover

Asynch ro no usM ach ne

rfAsynchronousMachme

0..1

Синхронные машины, для которых задана P-Q диаграмма по умолчанию

Rea ctrve Cap abtfityCurve

Synch ro no usM ach ine

InrtiaByUsedBySynchronousMa-

chines

1..#

Синхронные машины, для которых задана Р-0 диаграмма

Reactive Cap abAtyCurve

SynchronousMachine

SynchronousMa chines

1./

Система возбуждения синхронной машины

SynchronousMa chine

rf:ExcitationSystem

rf Excitation System

0..*

P-Q диаграмма синхронной машины по умолчанию

SynchronousMachi ne

Re act ive Ca pa bi 6tyCu rve

1 n itial React ive Capab ilityCurve

0..1

Р-0 диаграмма синхронной машины

SynchronousMa chine

ReaclrveCa pa bi btyCu rve

Reach veCapabrfrtyCurves

0..*

Динамические параметры синхронной машины

SynchronousMachi ne

Synchro no usMachmoDynamics

SynchronousMa chm eDynamics

0..1

Синхронная машина, к которой относятся динамические параметры

SynchronousMa chine Dynamics

SynchronousMachine

SynchronousMachine

0..1

Группа генерирующих установок, предназначенных для выработки электроэнергии и технологического пара

The rmatGene rating Unit

Cogene rationPlant

CogenerationPlant

0..1

Группа генерирующих установок с комбинированным циклом

The rmalGene rating Unit

CombmedCyctePlant

CombmedCyctePlant

0..1

Виды топлива, используемые тепловым энергоблоком

ThermalGenerafcngUnit

FossflFuel

FossSFuete

0..*

ГОСТ Р 58651.4-2020

Приложение А (обязательное)

Справочные классы профиля информационной модели генерирующего оборудования

Таблица А.1 — Справочные классы профиля информационной модели генерирующего оборудования

Смысловое определение справочного класса

Имя класса (англ.)

Имя вышестоящего класса (англ.)

Режимы работы, в которых асинхронная машина способна работать

AsynchronousMachineKind

Тип охлаждающего агента

CoolantType

Вид органического топлива

FuelType

Режимы работы, в которых гидроагрегат способен работать

HydroEnergyConversionKind

Тип водохранилища

HydroPlantStorageKind

Тип ротора синхронной машины

RotorKind

Режимы работы, в которых синхронная машина способна работать

SynchronousMachineKind

Режим работы синхронной машины

SynchrooousMachineOperatHigMode

Тип гидротурбины

TurbineType

Таблица А.2 — Атрибуты справочных классов профиля информационной модели генерирующего оборудования

Смысловое назначение атрибута

Атрибут (англ.)

Имя класса атрибута (англ.)

Асинхронный генератор

generator

AsynchronousMachineKind

Асинхронный двигатель

motor

AsynchronousMachineKind

Асинхронная машина, способная работать в режиме генератора и двигателя

generatorOrMotor

AsynchronousMachineKind

Воздушное охлаждение

air

CoolantType

Водородное охлаждение

hydrogenGas

CoolantType

Водяное охлаждение

water

CoolantType

Уголь

coal

FuelType

Газ

gas

FuelType

Каменный уголь

hardCoal

FuelType

Бурый уголь

lignite

FuelType

Нефтепродукты, мазут

oil

FuelType

Горючий сланец

oilShale

FuelType

Торф

peat

FuelType

Другой вид топлива

other

FuelType

Возможные режимы работы гидроагрегата: только генератор

generator

HydroEnergyConversionKind

Окончание таблицы А. 2

Смысловое назначение атрибута

Атрибут (англ.)

Имя класса атрибута (англ.)

Возможные режимы работы гидроагрегата: генератор или насос

pumpAndGenerator

HydroEnergyConversionKind

Тип водохранилища: гидроаккумулирующее

pumpedStorage

HydroPlantStorageKind

Тип водохранилища: русловое (в т. ч. деривационное)

runOfRiver

HydroPlantStorageKind

Тип водохранилища: плотинное

storage

HydroPlantStorageKind

Неявнополюсный ротор синхронной машины

roundRotor

Rotor Kind

Явнополюсный ротор синхронной машины

salientPole

Rotor Kind

Синхронный компенсатор

condenser

Synchro nousMachineKind

Синхронный генератор

generator

SynchronousMachineKind

Синхронная машина, способная работать в режиме генератора или синхронного компенсатора

generatorOrCondenser

Synchro nousMachineKind

Синхронная машина, способная работать в режиме

generatorOrConden-

SynchronousMachineKind

генератора, двигателя или синхронного компенсатора

serOrMotor

Двигатель-генератор, обратимая машина

generatorOrMotor

SynchronousMachineKind

Синхронный двигатель

motor

SynchronousMachineKind

Синхронный двигатель или синхронный компенсатор

motorOrCondenser

SynchronousMachineKind

Режим синхронного компенсатора

condenser

SynchronousMachineOpe-

ratingMode

Генераторный режим

generator

SynchronousMachineOpe-

ratingMode

Двигательный режим

motor

SynchronousMachineOpe-

ratingMode

Турбина гидравлическая радиально-осевая (Френсиса)

francis

TurbineType

Пропеллерная турбина (Каплана)

kaplan

TurbineType

Турбина гидравлическая ковшовая (Пептона)

pelton

TurbineType

Турбина поворотно-лопастная диагональная

rlkaplanRBdiagonal

TurbineType

Турбина гидравлическая радиально-осевая обратимая

rf:francisReversible

TurbineType

Поворотно-лопастная турбина (Каплана)

rf.kaplanRB

TurbineType

Турбина гидравлическая горизонтально-капсульная поворот но-лопастная

rf.horizontalRB

TurbineType

Турбина гидравлическая ортогональная

rf:orthogonal

TurbineType

[1] МЭК 61968-11:2013


[2] МЭК 61970-301:2020


[3] МЭК 61970-302:2018


[4] IEEE Std 421.5-2016


Библиография


Интеграция приложений в электроэнергетику общего пользования. Системные интерфейсы для управления распределением. Часть 11. Расширения общей информационной модели (CIM) для распределения (Application integration at electric utilities — System interfaces for distribution management — Part 11: Common information model (CIM) extensions for distribution)

Интерфейс прикладных программ систем энергетического менеджмента (EMS-API). Часть 301. Основы общей информационной модели (CIM) (Energy management system application program interface (EMS-API) — Part 301: Common information model (CIM) base)

Интерфейс прикладных программ системы управления производством и распределением электроэнергии (EMS-API). Часть 302. Динамика общей информационной модели (CIM) (Energy management system application program interface (EMS-API) — Part 302: Common information model (CIM) dynamics)

Рекомендуемая практика работы с моделями систем возбуждения при исследовании вопросов устойчивости энергосистем (IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies)


УДК 621.311:006.354    ОКС    27.010

Ключевые слова: информационная модель электроэнергетики, профиль генерирующего оборудования, классы.атрибуты.ассоциации

Редактор Г.Н. Симонова Технический редактор В.Н. Прусакова Корректор Л. С. Лысенко Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Сдано в набор 25.11.2020 Подписано в печать 22.12.2020. Формат 60*841i'8. Гарнитура Лриал.

Уел. печ. л. 2.32. Уч.-изд. л. 2.12.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП кСТАМДАРТИНФОРМ» для комплектования Федеральною информационного фонда стандартов. 117418 Москва. Нахимовский пр-т. д 31. к. 2.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Содержание

1    Область применения..................................................................1

2    Нормативные ссылки..................................................................1

3    Термины и сокращения................................................................1

4    Правила применения имен и смысловых определений......................................2

5    Классы профиля информационной модели генерирующего оборудования......................2

6    Атрибуты и ассоциации классов профиля информационной модели генерирующего оборудования . .3 Приложение А (обязательное) Справочные классы профиля информационной модели

генерирующего оборудования..............................................13

Библиография........................................................................15

Введение

Настоящий стандарт разработан в составе серии национальных стандартов «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики» для решения расчетных, аналитических, статистических и иных задач в электроэнергетике, включая задачу стандартизации информационного обмена между организациями отрасли.

Профиль информационной модели генерирующего оборудования представляет собой обязательную часть профиля информационной модели, необходимую для обеспечения однозначной интерпретации всеми участниками информационного обмена передаваемых и получаемых данных в отношении субъектов и объектов электроэнергетики, генерирующего оборудования.

Профиль информационной модели генерирующего оборудования является расширением базисного профиля, описанного в ГОСТ Р 58651.2.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Профиль информационной модели генерирующего оборудования

United power system and isolated power systems. Information model of power industry. Generation equipment profile of

information model

Дата введения — 2021—01—01

1    Область применения

1.1    Настоящий стандарт устанавливает состав профиля информационной модели генерирующего оборудования для обеспечения однозначной интерпретации передаваемых и получаемых данных всеми участниками информационного обмена в электроэнергетике.

1.2    Требования настоящего стандарта распространяются на участвующие в автоматизированном информационном обмене органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие государственное регулирование и контроль в электроэнергетике, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии, проектные и научные организации.

2    Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 58651.1 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Основные положения

ГОСТ Р 58651.2 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Базисный профиль информационной модели

ГОСТ Р 58651.3 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 110—750 кВ

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 58651.1.

Издание официальное

3.2 В настоящем стандарте применено следующее сокращение.

КПД — коэффициент полезного действия.

4    Правила применения имен и смысловых определений

4.1    В настоящем стандарте для имен классов и атрибутов, являющихся расширениями модели и отсутствующих в международных стандартах [1]—[3]. впереди добавляется префикс «rf:». определенный в ГОСТ Р 58651.1.

4.2    В настоящем стандарте используются, но не дублируются смысловые определения классов, которые даны в ГОСТ Р 58651.2 и ГОСТ Р 58651.3.

4.3    В настоящем стандарте не дублируются смысловые определения атрибутов и ассоциаций классов, которые даны в ГОСТ Р 58651.2 и ГОСТ Р 58651.3.

5    Классы профиля информационной модели генерирующего оборудования

5.1 Профиль информационной модели генерирующего оборудования должен включать в себя перечень абстрактных классов, приведенный в таблице 1.

Таблица 1 — Абстрактные классы базисного профиля информационной модели

Смысловое определение абстрактного класса

Имя класса (англ.)

Имя вышестоящего класса (англ.)

Базовый класс для динамических параметров вращающихся машин

DynamicsFunctionBlock

IdentifiedObject

Генерирующая единица, накопитель или устройство, подключенные к сети переменного тока с использованием силовой электроники

PowerElectronicsUnit

Equipment

Динамические параметры вращающейся электрической машины

RotatmgMachineDynamics

DynamicsFunctionBlock

Технические параметры электрической вращающейся машины

rf:RotatingMachinelnfo

Assetlnfo

Базовый класс для динамических параметров синхронных машин

SynchronousMachineDynamics

RotatingMachineDynamics

Базовый класс для детализированных динамических параметров синхронных машин

SynchronousMachineDetailed

SynchronousMachineDynamics

5.2 Профиль информационной модели генерирующего оборудования должен включать в себя перечень основных классов, приведенный в таблице 2.

Таблица 2 — Основные классы базисного профиля информационной модели

Смысловое определение основного класса

Имя класса (англ.)

Имя вышестоящего класса (англ.)

Эксплуатационное отраничение/предел по активной мощности

ActivePowerLimit

OperationalLimit

Технические параметры асинхронной машины

rf:AsynchronousMachinelnfo

rf:RotatingMachinelnfo

P-Q диаграмма асинхронного генератора

rf:AsynchronousMachineRe-

activeCapabilityCurve

Curve

Технические параметры бесщеточного возбудителя

rf:BrushtessExciterlnfo

Assetlnfo

Группа генерирующих установок, предназначенных для выработки электроэнергии и технологического пара

CogenerationPlant

PowerSystemResource

Окончание таблицы 2

Смысловое определение основного классе

Имя класса (англ.)

Имя вышестоящего класса (англ.)

Группа генерирующих установок с комбинированным циклом

CombinedCyclePlant

PowerSystemResource

Автоматический регулятор возбуждения

rf.ExcitationControl

PowerSystemResource

Технические параметры автоматического регулятора возбуждения

rf:ExdtationControllnfo

Assetlnfo

Система возбуждения

rf.ExdtationSystem

PowerSystemResource

Органическое топливо

FossilFuel

IdentifiedObject

Моментно-скоростная характеристика

rf:TorqueSpeedCurve

Curve

Фотоэлектрический солнечный модуль или группа модулей

PhotoVoltaicUnit

Power EtectronicsUnit

Устройство на базе силовой электроники для включения в сеть солнечных модулей, ветряных энергоустановок

PowerElectronicsConnection

Regulating CondEq

F-0 диаграмма для устройств на базе силовой

rf:Power£lectronicsReacti-

Curve

электроники

veCapabilityCurve

Ветряная энергоустановка или ветропарк, подключаемые в сеть с использованием устройств на базе силовой электроники

PowertlectronicsWindUnit

PowerSectronicsUnit

P-Q диаграмма синхронной машины

ReactiveCapabilityCurve

Curve

Технические параметры синхронной машины

rf:SynchronousMachinelnfo

rf:RotatingMachinelnfo

Параметры подробной динамической модели син-

SynchronousMachineTi-

Synch ronousMach ineDetailed

хронной машины

meConstantReactance

Технические параметры регулятора скорости турбины

rfTurbineRegulatinglnfo

Assetlnfo

Ветряная турбина

rf.WindTurbine

PrimeMover

6 Атрибуты и ассоциации классов профиля информационной модели генерирующего оборудования

6.1 Профиль информационной модели генерирующего оборудования должен включать в себя перечень атрибутов классов, приведенный в таблице 3.

Таблица 3 — Атрибуты классов профиля информационной модели генерирующего оборудования

Смысловое назначение атрибута

Имя атрибута (англ.)

Имя класса атрибута (англ.)

Тип данных

Нормальное значение эксплуатационного ограничения/предвла по активной мощности. МВт

normalValue

ActrvePowerLimit

Вещественный

Значение эксплуатационного ограниче-ния'предела по активной мощности. МВт

value

ActivePowerLimit

Вещественный

Режимы работы, в которых асинхронная машина способна работать

asynchronousMachi-

пеТуре

AsynchronousMachine

AsynchronousMa-

chineKind^

Коэффициент полезного действия. %

efficiency

Asy nchronou sMachine

Вещественный

Номинальная механическая мощность. МВт

rated MechanicaJPower

Asynchronou sMachine

Вещественный

Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута

Имя атрибута (англ.)

Имя класса атрибута (амт.)

Тип данных

Максимальный момент, о.е.

maxTorque

rf:AsynchronousMachinelnfo

Вещественный

Пусковой ток. о.е.

startCurrent

rf.AsynchronousMachinelnfo

Вещественный

Пусковой момент, о.е.

startingTorque

rf.AsynchronousMachinelnfo

Вещественный

Кратность расфорсировки по напряжению возбуждения возбудителя

deexcilationRatio

rf:BrushlessExciterlnfo

Вещественный

Кратность форсировки по напряжению возбуждения возбудителя

forcingRatio

rf:BrusWessExciterlnfo

Вещественный

Номинальная активная мощность возбудителя. МВт

nominalP

rf:BmshlessExciterlnfo

Вещественный

Номинальный ток. А

rated Current

rf:BrushlessExciterlnfo

Вещественный

Номинальное напряжение, кВ

ratedVottage

rfiBrushlessExciterlnfo

Вещественный

Активное сопротивление обмотки возбуждения. Ом

rExcitationWinding

r(:BrushlessExciterlnfo

Вещественный

Активное сопротивление ротора генератора. Ом

rotorResistance

rf:BrushlessExciterlnfo

Вещественный

Сопротивление дополнительного резистора в обмотке возбуждения бесщеточного возбудителя. Ом

rAdditionalResistor

rf: BrushlessExciter Info

Вещественный

Реактивное сопротивление рассеяния (ненасыщенное), о.е.

xs

rfiBrushlessExciterlnfo

Вещественный

Постоянная времени обмотки возбуждения возбудителя при разомкнутой обмотке якоря возбудителя, с

td

rfiBrushlessExciterlnfo

Вещественный

Сверхпереходное реактивное сопротивление по продольной оси (ненасыщенное). о.е.

xDirectSubtrans

rf: BrushlessExci terl nfo

Вещественный

Синхронное реактивное сопротивление по продольной оси XdB, о.е.

xDirectSync

rfiBrushlessExciterlnfo

Вещественный

Переходное реактивное сопротивление по продольной оси X^g. о.е.

xDirectTrans

rfiBrushlessExciterlnfo

Вещественный

Сверхпереходное реактивное сопротивление по поперечной оси Х^в. о.е.

xQuadSubtrans

rfiBrushlessExciterlnfo

Вещественный

Синхронное реактивное сопротивление по поперечной оси XtB. о.е.

xQuadSync

rf: BrushlessExcilerl nfo

Вещественный

Установленная мощность группы генерирующих установок, предназначенных для выработки электроэнергии и технологического пара. МВт

rated P

CogenerationPlant

Вещественный

Установленная мощность группы генерирующих установок с комбинированным циклом, МВт

combCyclePlantRating

CombinedCydePlant

Вещественный

Тип системного стабилизатора2)

stabilizerType

rfiExcitationControl

Строка

Тип регулятора напряжения21

voltageCon trolTy pe

rf: ExcitationControl

Строка

Смысловое назначение атрибута

Имя атрибута (ант.)

Имя uracce атрибута (англ.)

Тип данных

Версия программного обеспечения алгоритма автоматического регулятора возбуждения

algorithmVersion

rf:ExcitationControllnfo

Строка

Коэффициент усиления по току статора для высокочастотных систем с компаундированием по току статора

currentGainFactor

rf:ExcitationControtlnfo

Вещественный

Коэффициент усиления канала по напряжению

voltageGainFactor

rtExcitationControtlnfo

Вещественный

Коэффициент усиления по току статора для высокочастотных систем с компаундированием по току статора

currentGainFactor

rf:ExcitationControtlnfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по отклонению частоты напряжения

frequencyGainFactor

rfiExcitationControl Info

Вещественный

Максимальный коэффициент усиления по отклонению частоты напряжения

frequencyMaxGainFac-

tor

rtExcitationControJInfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по производной частоты напряжения

frequencyGamFac-

torDerivative

rf:ExcitationControtlnfo

Вещественный

Максимальный коэффициент усиления по производной частоты напряжения

frequencyMaxGainFac-

torOenvative

rf:ExcitationControt Info

Вещественный

Постоянная времени интегратора про-порционально-ингегрально-диффе-ренциапьного канала регулятора возбуждения в режиме автоматического регулирования напряжения, с

piTimeConstant

rf:ExcitationControtlnfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по производной тока ротора

rotorCarrentGainFac-

torDerivalive

riExcitationControJInfo

Вещественный

Максимальный коэффициент усиления по производной тока ротора

rotorCarrentMaxGa-inFactor Derivative

rf:ExcitationControtlnfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по напряжению

voltageGainFactor

rf:ExcitationControtlnfo

Вещественный

Максимальный коэффициент усиления по напряжению

voltageMaxGainFactor

rf:ExcitationControllnfo

Вещественный

Установленный коэффициент усиления по производной напряжения

voltageGainFactorOe-

rivative

rf:ExcitationControtlnfo

Вещественный

Максимальный коэффициент усиления по производной напряжения

voltageMaxGainFac-

torDerivative

rf:ExcitationControllnfo

Вещественный

Кратность расфорсировки возбуждения по напряжению по отношению к номинальным параметрам возбуждения

voltageDeexcitationRa-

tio

rf :Excitation Sy ste m

Вещественный

Длительность форсировки, с

excitationForcingDura-

tion

rf:ExcitationSystem

Вещественный

Кратность форсировки возбуждения по току по отношению к номинальным параметрам возбуждения

currentExdtationFor-

cingRatio

rf:ExcitationSystem

Вещественный

Кратность форсировки возбуждения по напряжению по отношению к номинальным параметрам возбуждения

voltageExcrtationFor-

cingRatio

rf:ExcitationSystem

Вещественный

Продолжение таблицы 3

Смысловое назначение атрибута

Имя атрибута (англ.)

Имя класса атрибута (аитп.)

Тип данных

Время задержки на снятие релейной форсировки, с

relayExcitaUonRelea-se Delay

rf: ExcitationSystem

Вещественный

Напряжение возврата (снятия) релейной форсировки. кВ

relayExcitaUonRetea-se Voltage

rf:Excitat»onSystem

Вещественный

Напряжение срабатывания (ввода) релейной форсировки. кВ

relayExatationTrig-gerVoltage

rf:ExcitabonSystem

Вещественный

Маховой момент возбудителя (за исключением статических тиристорных систем возбуждения), т • м2

rotorTorque

rf:ExcitationSystem

Вещественный

Эквивалентная постоянная времени возбудителя для высокочастотной и электромашинной системы возбуждения, с

timeConstant

rfiExcitationSystem

Вещественный

Время допустимой перегрузки при двукратном номинальном токе возбуждения. с

timeDoubleCur-

rentOverload

rfiExcitationSystem

Вещественный

Вид органического топлива

fossilFuelType

FossilFuel

FuelType

КПД на данном типе топлива, о.е.

fuelEffFactor

FossilFuel

Вещественный

Количество теплоты на единицу веса или объема для данного вида топлива

fuelHeatContent

FossilFuel

Вещественный

Статизм регулятора скорости, %

governorSCD

GeneratingUnit

Вещественный

Верхний предел автоматического регулирования. МВт

htghControlLimit

GeneratingUnit

Вещественный

Нижний предел автоматического регулирования. МВт

lowControlLimit

GeneratingUnit

Вещественный

Скорость снижения мощности турбины. МВт/с

lowerRampRate

GeneratingUnit

Вещественный

Технологический максимум. МВт

maxOperatingP

GeneratingUnit

Вещественный

Технологический минимум. МВт

minOperatingP

GeneratingUnit

Вещественный

Номинальная активная мощность энергоблока. МВт

nominalP

GeneratingUnit

Вещественный

Скорость увеличения мощности энергоблока. МВт/с

raiseRampRate

GeneratingUnit

Вещественный

Маховой момент агрегата (турбина и генератор), т • м2

rf:unitTorque

GeneratingUnit

Вещественный

Режимы работы, в которых гидроагре-

e nergyConversionCa-

HydroGeneratingUnit

HydroEnergyCon-

тат способен работать

pability

versionKind1*

Расход воды через турбину при выдаче номинальной мощности гидроагрегата и расчетном напоре. м3

rtinormalWaterFlow

HydroGeneratingUnit

Вещественный

Расчетный напор гидроагрегата, м

rfrnormalWaterLevel

HydroGeneratingUnit

Вещественный

Тип гидроэлектростанции

hydroPlantStorageType

HydroPowerPlant

HydroPlantSto-

rageKind1*