appid里面的电子名称是什么这个要iphone6appid怎么设置置

DL T860.6 2008变电站通信网络和系统第6部分:与智能电子设备有关的变电站内通信配置描述语言2-标准吧
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DL T860.6 2008变电站通信网络和系统第6部分:与智能电子设备有关的变电站内通信配置描述语言2
& &xs: sequence&
&&&&&&&&&&&& &xe: element name =”Lnode “ type=minOccours =”o”maxOccurs =”unbounded”/&
&&&& &xs: sequence&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图10 变电站段落统一建模语言图
&/xs: extension&
&/xs: complexContent &
&/xs: complex Type&
&& &xs: comlexType name =”tPowerSystemResource “abstract =”true”&
&& &/xs: complexContent &
&&&& &xs:&extension&base&=”tNodeContainer”/&
&/xs: complexContent &
&/xs: complex Type&
&/xs: complex Type name =tEquipmentContainer” abstract =”true” &
&&& &/xs: complexContent &
&&&&&& &xs:&extension&base&=”tPowerSystemResource”&
&&&&&&&& &xs: sequence &
&&&&&&&&&&&& &xe: element name =”PowerTransformer “type =tPowerTransformer”minOccurs=”0”maxOccurs=”unbounded”&
&&&&&&&&&&&&&&& &xs: unique name =uniqueWindingPowerTransformer”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: selector xpath =”/scl: TransformerWinding/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: field xpath =”@name “/&
&&&&&& &&&&&&&&&&&&xs: unique&
&/xs:ement name =”GenerallEquipment”type= “t GenerallEquipment”minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded‘/&
&&&&&&&&&&&&&& &/xs: sequence&
&&&&&&&&&& &xs:&extension&
&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&& &/xs: complex Type&
&&&&&&&& &xs: comlexType name =”tEquipent” adstract=”true”&
&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tPowerSystemResource”&
&&&&&&&&&&&& &xs: attributeGroup ref =”agVirtual“/&
&&&&&&&&&& &xs:&extension&&
&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&& &/xs: complex Type&
&&&&& &xs: comlexType name =”tAbstractConductingEquipment”abstract=”true”&
&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tEquipment“&
&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: sequence&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & xs:element name =Terminal” type =Tterminal”minOccurs =”2”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & xs:element name =”SubEquipment” type=“tSubEquipment”minOccurs=”o“maxOccurs=”unbounded”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: sequence&
&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs:&extension&&
&&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&& &/xs: complex Type&
&&&& &xs: comlexType name =”tCondutingEquipmen”&
&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tAbstractConductingEquipment”&
&&&&&&&& &xs:&extension&&
&&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&& &/xs: complex Type&
&&&&&&&& &xs: comlexType name =”tSubEquipment”&
&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tPowerSystemResource”&
&&&&&&&&&&&&&&& &xs:attribute name =”plase” type=”tPhaseEnum”use=”optionl”default=none”/&
&&&&&&&&&&&&&&&& &xs:attributeGroup ref=“agVirtual“/&
&&&&&&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&& &/xs: complex Type&
Substation 类型如下
&&&&&&&& &xs: comlexType name =”tSubstation”&
&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tEquipmentContainer”&
&&&&&&&&&&&&&& &xs: sequence&
&&&&&&&&&&&&&&&&& & xs:element name =”VoltageLevel”type=”TvolatgeLevel” maxOccurs”=”unbounded”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: unique name =”uniqueBaylnVoltageLever”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: selector xpath =”/scl:Bay”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs:fied xpath =”@name “/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs: unique &
&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&xs: unique name =”uniqueChildNamelnVoltageLEVEL”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs:selector xpath=“j””/”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: field xpath =”@name”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs:element &
&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&& xs:element name =”Function” type =tFunction” minOccours =”o“maxOccurs =’unboubded”&
&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&& xs: unique name =” uniqueSubFunctionFunction “&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: selector xpath =” @name “/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs: unique &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: unique name =”uniqueGeneralEquipmentlnFunction”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&xs: selector xpath =” /scl:GeneralEquipment”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs:fied xpath =”@name “/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs: unique &
&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs:element
&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: sequence&
&&&&&&&&&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&& 如上显示,变电站元素是tSubstaion 类型,是---tEquipenmtnContainer,即,变电站元素可能含有逻辑节点以及变压器(PowerTransformer),它至少有一个电压等级和可选数个功能元素,不属于电力系统的系统功能或设备可由功能元素描述。
&&& 通用变电站元素(tSubstaion类型)。被SCL 元素所引用,另外包括数个同等约束:
a)&&&&&& 在一个变电站内,不能有两个同名的VoltageLevel 元素。
b)&&&&&& 在一个变电站内,不能有两个同名的PowerTransformer元素,
c)&&&&&& 在一个变电站内,不能有两个同名的Function元素,
d)&&&&&& 在一个变电站内,不能有两个同名的InInst、InClass、iedName、IdInst 及前缀组合的Lnode。
e)&&&&&& 为避免模糊不清,在一个变电站内,不能有两个同名的直系子元素。
a)&&&&&& 在SCL 文件中,变电站名称应保持唯一。
b)&&&&&& 对于ICD 文件中一次系统模板,变电站名称应为TEMOLATE.。在一个SCL 文件中,最多有一个变电站模板。
c)&&&&&& 在Substation 内,ConnectivityNode 的属性patheName 用作一个关键字(ConnectivityNode 可能出现在Substaion下的间隔层)。这就意味着不能有两个
ConnectivityNode 元素有同名的patheName ,变电站内的每一个Terminal 的ConnectivityNode 属性必须引用这些关键字中的一个。
8.2.1&&&&&& 电压等基层
Voltagelevel 元素具有如下显示的Voltagelevel 类型,它有可选元素:tVoltage ,Voltage ,用于知名该电压等级的电压,此外,作为tEquipemtn Container ,它可能含有逻辑节点(Lnode)、GeneralEquipment 和变压器(PowerTronsformer)。借助于间隔Bay 元素,它含有一个或数个间隔。
&&&&&&& &xs: comlexType name =”tSubstation”&
&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tEquipmentContainer”&
&&&&&&&&&&&&&& &xs: sequence&
&&&&&&&&&&&&&&&&& & xs:element name =”VoltageLevel”type=”TvolatgeLevel” maxOccurs”=”unbounded”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: unique name =”uniqueBaylnVoltageLever”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: selector xpath =”/scl:Bay”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&/xs:fied xpath =”@name “/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs: unique &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: unique name =”uniqueChildNamelnVoltageLEVEL”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs:selector xpath=“j””/”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: field xpath =”@name”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs: unique &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: unique name =”uniqueGeneralEquipmentlnFunction”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: selector xpath =” /scl:GeneralEquipment”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs:fied xpath =”@name “/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs: unique &
&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs:element
&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: sequence&
&&&&&&&&&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
以上规定了整个同等约束(事实上,这些约束在上述Substation& 中规定):
a)&&&&&& 在Voltagelevel 内,不能有两个同名间隔。
b)&&&&&& 在Voltagelevel 内,不能有两个同名直系子PowerTransformer 元素。
c)&&&&&& 在Voltagelevel 内,不能有两个同名直系子GenerIEquipment 元素。
d)&&&&&& 为避免模糊不清,在Voltagelevel 内,不能有两个同名直系子元素。
a)&&&&&&& 电压等级名称在变电站内应保持唯一。
b)&&&&&& 间隔名在电压等级内应保持唯一。
8.2.2&&&&&& 间隔层
&&&& Bay 元素具tBay 类型。作为一个设备容器,Bay 元素可能含有元素。通用设备和逻辑节点。此外,Bay 元素可能拥有导电设备(ConductingEquipment)和链接节点(ConnectiviyNode),用于规定电气接线途中设备间拓扑连接。
&&&&& &xs: comlexType name =”tBay
&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tEquipmentContainer”&
&&&&&&&&&&&&&& &xs: sequence&
&&&&&&&&&&&&&&&&& & xs:element name =”VoltageLevel”type=”TvolatgeLevel” maxOccurs”=”unbounded”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & xs:element name =”VoltageLevel”type=”TvolatgeLevel” maxOccurs”=”unbounded”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: sequence&
&&&&&&&&&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&& ConnectivityNode 元素允许明确规定间隔内连接节点,作为一个tLNodeContainer,逻辑节点(Lnode)可附加于它。ConnectiviyNode 的Text 子元素可用于包含一些无约束有用的描述。ConnectiviyNode 的name 属性标识间隔内ConnectiviyNode 实例,其pathName 是SCL 文件内绝对引用。路径名由全部高层向下到连接节点名的引用,用“./”字符级联构建而成,例,连接节点L1在Baden 变电站电压等基层E1 的间隔Q2 内,则,路径名是:”Baden/E1/Q2/L1”&&& 。
&&&& 注1:特意选择分隔符“/’,因分隔符“”作为名称的一部分出现在高层次上,例如,在间隔层。
&xs: comlexType name =”tConnectivityNode”&
&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tLNodeContainer”&
&&&&&&&&&&& &xs: attribute name =”pathName“type =”tref”use=”required:/&
&&&&&&&&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&& &xs: comlexType &
&&&& 注2:如果母线间隔不含有任何一次设备,它将被建模为仅有连接节点的间隔。
&&&& 规定了数个约束(事实上,这些约束在tVoltagelevel ,逻辑节点(Lnode) 可附加于它,ConnectiviyNode 的Text 子元素可用于包含一些元素无约束有用的描述,ConnectiviyNode的name 属性标识间隔内ConnectiviyNode实例,其pathName 是SCL 文件内绝对引用。路径名由全部高层向下连接节点名的引用。
a)& 在间隔内,不能有两个同名直系子PowerTransformer 元素。
在间隔内,不能有两个同名直系子ConductingEquipmentGenerIEquipment 元素。
c) 在间隔内,不能有两个同名直系子GenerIEquipment 元素。
d)为避免模糊不清,在间隔内,不能有两个同名直系子元素。
8.2.3&&&&&& 电力设备
电力设备被划分为“PowerTransformer ”和“ConductingEquipment “。“PowerTransformer ”可能出现在每一个设备容器中,且含有作为特殊
&&&&&&& “ConductingEquipment “的变压器绕组,对于每一变压器组,可分配一个分接头。所有其他“ConductingEquipment “可能仅出现在间隔中、所有设备由t Equipment 基本类型派生出来,“ConductingEquipment “由tAbstractConductingEquipment “类型派生出来。
图11 给出设备继承关系的概述
&&&&&&&&&& 图11 设备类型继承和关系统一建模语言图
适当模式部分如下:
&xs: comlexType name =”tEquipent” adstract=”true”&
&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tPowerSystemResource”&
&&&&&&&&&&&& &xs: attributeGroup ref =”agVirtual“/&
&&&&&&&&&& &xs:&extension&&
&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&& &/xs: complex Type&
&&&&& &xs: comlexType name =”tAbstractConductingEquipment”abstract=”true”&
&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tEquipment“&
&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: sequence&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & xs:element name =Terminal” type =Tterminal”minOccurs =”2”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & xs:element name =”SubEquipment” type=“tSubEquipment”minOccurs=”o“maxOccurs=”unbounded”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: sequence&
&&&&&&&&&&& &xs:&extension&&
&&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&& &/xs: complex Type&
&&&& &xs: comlexType name =”tCondutingEquipmen”&
&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tAbstractConductingEquipment”&
&&&&&&&& &xs:&extension&&
&&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tEquipmentContainer”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: attribute name =”virtual” type =”xs:boolean “use= “optitional”default =”false”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&& &/xs: complex Type&
&&&&& &&xs: comlexType name =”tAbstractConductingEquipment”/&
&&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tPowerSystemResourcer”&
&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&xs:&extension&base&=”tPowerSystemResourcer”&
&/xs: complexContent &
&& &xs:&extension&base&=”tEquipment”&
&xs: sequence&
&&&&&& & xs:element name =Terminal” type =Tterminal”minOccurs =”2”/&
&xs: sequence&
&/xs: complexContent &
&/xs: complex Type&
&xs: comlexType name =”tAbstractConductingEquipment”/&
&&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&xs:&extension&base&=”tAbstractConductingEquipment”/&
&&&&&&&&&&&&&&& &xs: sequence&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & xs:element name =Terminal” type =Tterminal”minOccurs =”0”/&
&&&&& &xs: sequence&
&& &xs: attribute name =”virtual” type =”xs:boolean “use= “optitional”default =”false”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&& &/xs: complex Type&
&&&&&& &xs: comlexType name =”tAbstractConductingEquipment”/&
&&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&& &&&&&&&&&&&&xs:&extension&base&=”tPowerSystemResourcer”&
&xs: attribute name =”virtual” type =”xs:boolean “use= “optitional”default =”false”/&
&xs: attributeGroup ref =’agVirtual”/&
&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&&& &&&/xs: complexContent &
&&&&&&&&&& &/xs: complex Type&
&&&&&& &xs: comlexType name =”tAbstractConductingEquipment”/&
&&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: attribute name =”virtual” type =”xs:boolean “use= “optitional”default =”false”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&& &/xs: complex Type&
注意到tEquipment 类型的全部设备、tSubEquipment 类型的所有设备以及分镜头(tTapChanger)在标准的name 和denc 属性之下,有一可选项viryual 属性(agvirtual)。如果变电站节禁用于相关功能命名,这属性不会实际使用,然而,存在某些机选属于虚拟设备的值功能(逻辑节点)的应用,例如,从两相电流测量值计算另一项电流。这一情况,知道第3相电流互感器是虚拟的,但司机并非如此,显得非常重要,通过设置Virtual 属性为“真”来说明上述应用。该属性缺省值是“假”。
&&&& 端点Terminals 和端点到连接节点的连接建模单线涂层上的变电站拓扑,即,不考虑相数及相之间具体链接,到连接节点的最大可能连接数量取决于可用的装置功能类型的端点。尽可能基于DL/T 860.74 逻辑节点类名,选择表5为type 属性给出的类型代码。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&表5 一次设备装置类型代码
& 类型代码
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&& 含&&&&&&&& 义
(连接不同连接节点)
& 隔离开关或接地开关
电压互感器
& 电源互感器
& 变压器绕组
&&&& 由绕部分
& 有线分接开关
&&&& 绕组部分
& 电容器组
&&&&&& 1/2
&&&&&& 1/2
&&&&&& 1/2
& 接地故障补偿器(消弧线圈)
& 功能分流
& 辅助网络
& 电力电缆
& 气体绝缘线路
&&& 类型代码
&&&&&&& 含&&&&&&&& 义
(连接不同连接节点)
& 电力架控线或线路分段
连接多个连接线路分段形成线路。变电站内线路分段用于附加,如特定逻辑节点或无力线路特性,对GIS线路分段,可用GIL代之。
& 旋转无功元件
浪涌抑制路
& 品匣管控之频率转换器
& 品扎管控制无功元件
& 溃入线路:变电站限制对象:在单线圈图为界,为可能向变电站外电网供电的线路建模。
&&&& 此外,有可能使用私有类型,为与将来此标准的发展相兼容,私有类型必须以字符“E”开始,字符全部为大写,且不得少于三个字符。
端点定义包含了对被连接的设备的连接点引用(图2所示模型中CannectivityNode),端点名称可选连接设备上连接到该连接节点的点点名称。因引用(CannectivityNode),所以要使用途径名称和属性列表,路径名称和属性列表设备,引用路径名称允许检查自己在可扩展标记语言模式层中的连接一致性,同时方便大多数工具的属性列表。
&& &xs: comlexType name =”tTerminal”&
&&/xs: complexContent &
&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tUnNaming”&
&&&&&&&&&&&&& &xs: attribute name =”virtual” type =”xs:boolean “use= “optitional”/&
&&&&&&&&&&&&& &xs: attribute name =”virtual” type =”tRef “use= “required”/&
&&&&&&&&&&&&& &xs: attribute name =”substationName” type =”tName “use= “required”/&
&&&&&&&&&&&&& &xs: attribute name =”voltageevesName” type =”tName “use= “required”/&
&&&&&&&&&&&&& &xs: attribute name =”anyName” type =”tName “use= “required”/&
&&&&&&&&&&&&& &xs: attribute name =”eNodeName” type =”tName “use= “required”/&
&&&&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&&& &/xs: complexContent &
&/xs: complex Type&
&& 端点元素属性在表格中的规定。
&&&& 属& 性& 名
&&&&&&&&&&&&&& 说&&&&&& 明
&&&&&& Name
& 设备上端点可选相对名称,缺省为空串,表示CannectivityNode 的名称也是该短点的标识。
&&&&&& Dese
& 该端点的说明文字。
& ConnectivityNode
& 端点到其连接的连接节点的路径名,如果该设备不应连接,即应将对应整个端点元素删除。
& SubstationName
& 含有CannectivityNode 的变电站名称。
& Voltugelevel
含有CannectivityNode 的电压层名称。
& 含有CannectivityNode 的间隔名称。
& CondeName
& 间隔内CannectivityNode 的(相对)名称。
&&&&& &&如果装置需确定电网潮流方向,亦即连接不能互换,通常只需要设备端点标识,若端点属性名为空,且需要端点命名,则端点属性名缺省为设备标识(SubstationName& 、Voltugelevel 、& BavName 、EquipmenName )与连接节点标识(ConnectivityNode 组合。
&&&& 名为Grouded 预定义连接节点用于为对地电压建模,因此,接地开关是一个一侧连接到连接节点Grouded 的隔离开关(设备类型DIS)。决定Grouded 是否对整个变电站是一个单节点,或是其连接处的一个独立节点,或是介于这两者之间的节点,如每一间隔或电压等基层的一个独立节点,是生成工具应进行的工作。
8.2.4&&&&&& 子设备层
&&&& 子设备层是一次设备的一部分,就像(气)泵是开关的一部分、开关中一项是整个开关的部分一样,子i设备尤其允许规定逻辑节点的一相关内容。因此,SCL 允许子设备仅位于导电设备处。
&xs: comlexType name =”tSubEquipment”&
&/xs: complexContent &
&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tPowerSystemResource”&
&&&&&&&&&&&&& &xs: attribute name =”phase” type =”tPhaseEnum“use= “optitional”default=”none”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: attribute Group ref& =”agVirtuual”/&
&&&&&&&&&&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&& &&&&&/xs: complexContent &
&/xs: complex Type&
子设备元素属性在表7中规定
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 表7 子设备元素属性
&&&&&& 属性名
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 说&&& 明
&与设备名称有关的子设备标识(如L1,与A 相有关)
&&&&&&&& Dese&&&&&
&与设备名称有关的子设备说明文字
&&&&&&&& Phase
&子设备属相,允许的相值有:A /B.C N(中性点)、all (三相)、none (缺省,表示与相别无关)
&&&&&&&& Virtual
& 如果子设备(如,单相电流互感器)实际不存在,且其值是要计算的,设为:“true“,可选,缺省是“false”
9.2.5& 变电站功能逻辑节点
&所有设备和设备容器也是逻辑节点容器。逻辑节点(缩写为LN)规定了再分层的适当层次上执行的变电站自动化功能部分。逻辑节点Lnode元素通过按照DL/T 860 第5部分和第7部分定义规定逻辑节点,标识变电站自动化功能,可选属性desc 包含有某些运行人员有关的,描述逻辑节点和其他法的文字。
&xs: comlexType name =”tLNode”&
&/xs: complexContent &
&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tUnNaming”&
&&&&&&&&&&&&&& & xs: attribute name =”InInst” type =”tAnyName “use= “optitional” “default” =/&
&&&&&&&&&&&&& &xs: attribute name =InClass” type =”tLNClassEnum“use= “required”/&
&&&&&&&&&&&&& &xs: attribute name =”iedName” type =”tName “use= “optitional” “default” =‘None“&
&&&&&&&&&&&&& &xs: attribute name =”InInst” type =”tAnyName “use= “optitional” =/&
&xs: attribute name =”prefix” type =”tAnyName “use= “optitional” =/&
&xs: attribute name =”InType” type =”tName “use= “optitional” =/&
&&&&&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&/xs: complex Type&
&&&&&&&& 逻辑节点和其功能由元素性加以标识,Lnode 元素在SSD 中可用于功能规范,不用分配给智能电子设备。这种情况,iedNam 应为None 对更为详细的规范,In&& Type 可能引用逻辑节点类型定义(0),其然后也规定在这具体情况中所要求的可选数据DATA,或规定某些(配置)参数应具有的确定值。在SCD 中,如果逻辑节点以后分配给智能电子设备,则该InType 属性的值可忽略,或用于检查在哎逻辑智能电子设备上所有的这一逻辑节点类型是否满足要求。
&&&& Lnode 元素属性在表8中规定
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 表8 && Lnode 元素属性
&&&&& 属& 性名
&&&&&&&&&&&&& 说&&&&&&&&& 明
&&&&&&& InInst
& 逻辑节点实例标识,对InClass =LLNO ,逻辑节点标识可不用,标示值是空串。
&&&&&&& InClass
& DT/860.7 规定的逻辑节点类
&&&&&&& IedName
& 含有逻辑节点的智能电子设备名。如果用于规范,则无该属性,缺省为该属性没有规定。
&&&&&&& Idinst
& 含有逻辑节点的智能电子设备上逻辑设备实例,“空“与是否用于规范无关。
&&&&&&& Prefix
& 用在智能电子设备中的逻辑节点前缀(若需要,缺省为非规范的空串)
&&&&&& Intype
& 含有更为详细的功能规范的逻辑节点类型的定义,如果逻辑节点分配给智能电子设备,即可能为空。
注:对于LLNO Inst 值为
空字符串。其他情况,该值是一无符号整数。
IedName& 标识逻辑节点常驻的智能电子设备,idinst 标识这个智能电子设备内拥有该逻辑节点的逻辑设备。属性prefix inclass 和inst (意为符合DL/860.7部分的逻辑节点实例标识)标识逻辑节点设备内的逻辑节点,按这种方法,定义了变电站功能与变电站自动化的系统间绑定。
9.26 非电力设备
为能够对驻有逻辑节点的智能电子设备与电力系统以外相关功能的逻辑建模,如消防设备、门禁,Substation 节点有元素Function,其又含有若干Subfunction 元素,这两个元素均是逻辑节点容器,且可能含有GeneraEquipment (若必要的话),Function 和子Subfunction 均同变电站自身一样,有name 和desc 元素,也可能有Text 和Private元素,但没有规定设备间的连接。
&& &xs: comlexType name =”tFunction”&
&/xs: complexContent &
&&&&& &xs:&extension&base&=”tPowerSystemResource”&
&xs: sequence&
&&&& & xs:element name =“Subfunction” type = “tSubfunction”minOccurs =”0” maxOccurs = “unbounded”&
&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: unique name =”uniqueGeneralEquipmentlnFunction”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs:selector xpath=“/scl :GeneralEquipment“/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: field xpath =”@name”/&
&&&&&&&&&&&&&&& &&&/xs: unique &
&&&&&&&&&&&&&&&& & /xs:element &
&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&& xs:element name = “GeneralEquipment” type =”T GeneralEquipment”minOccurs =”0” maxOccurs=”unbounded” /&
&&&&& &/xs: sequence&
&& &xs: attribute name =”virtual” type =”xs:boolean “use= “optitional”default =”false”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&& &&&&&/xs: complex Type&
&&&&&& &xs: comlexType name =”t tSubfunction”/&
&&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&&&&&&& &xs:&extension&base&=”tPowerSystemResourcer”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs: sequence&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & xs:element name = “GeneralEquipment” type =”T GeneralEquipment”minOccurs =”0” maxOccurs=”unbounded” /&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs: sequence&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs: complexContent &
&&&&&&&&&& &/xs: complex Type&
&&&&&&&&& 功能和子功能内错允许的设备类型之为GeneralEquipment
&&&&&&& &xs: comlexType name =”tGeneralEquipment”&
&/xs: complexContent &
&&&&& &xs:&extension&base&=”t Equipment””&
&&&&&&&& &xs: attribute name =”typel” type =” tGeneralEquipment “use= “required”/&
&&&&&&&&&&&& &/xs:&extension&&
&&&&&& &&&&/xs: complexContent &
&/xs: complex Type&
在设备类型列表(表5)中,这是AXN 、BAT MOT .进而,可能使用全部私有代码(全部大写字母,以字母E”’ 开头)。
9.27 变电站段落示例
& 下列系统规范SSD 中的SCL 示例含有一变电站段落,该段落描述变电站baden220-132。这个变电站有连个电压等级D1和E2,一台变压器T1 ,一个间隔EIQI.
变压器T1有两个绕组W1和W2 ,W1在间隔Q1逻辑节点L1处逻辑到220kv 电压等级D1;W2 连接110kv 电压等级中Q2间隔。从SSD 文件中富有的逻辑节点中,可看出变压器与电流互感器测量,配有差动保护。220 kv 侧(间隔DIQI) ,配有距离保护。
132kv 间隔E1Q2 包括一个断路器QA1,一个母线间隔开关QB1,两者在连接节点LO 处实现电气连接,在连接点L2 处与电压互感器UI 连接,在连接点L1 和L2 之间有电流黄安琪II 。同一间隔内逻辑节点明确定义。CSWI 类型逻辑节点控制每一个开关,CILO 逻辑节点处理联镇。因此这仅是一功能规范,没有定义与智能电子设备的关联,所以iedname 缺省为None ,此外,通过InType 引用,定义更为详细内容的可能性在此没有考虑。
xsi:schemal ocatlon =http:www.lec.ch//SCL
SCL.xsd”&
&&&& &Hesder id = “SSD Example “ name Structure =”IEDName“/&
&&&& &Substation name =”baden 220-132”&
&&&&&&& &Power Transformer name =“TI”type=“PTR”
&&&&&&&&&& &Lnode InInst =”I“InClass=”PDIF” LdInst =”FI”/&
&&&&&&&&&& &Lnode InInst =”I“InClass=”TCTR” LdInst =”CI”/&
&&&&&&&&&& &Transiformer Winding name =”W1’type =”PTW”&
&&&&&&&&&&&&& &Terminal connectivity Node =”baden 220-132/DI/QI/LI”substationName =”baden220 -132” voltageleveName =”DI”bayName =”QI”eNodeName =”LI”/&
&&&&&&&&& &Transformer Winding &
&&&&&&& & Transformer Winding& name =”w2” type =”PTW”
&&&&&&&& & Terminal connectivity Node =”baden 220-132/EI/Q2/L3 “substationName =”baden 220-132” voltageleveName =”EI”bayName =”Q2” cNodeName =”L3”/&
&&&&&&&&&& &/Transformer Winding &
&&&&&&& &/Power Transformer&
&&&&&&& &Voltage Level name =”D1”&
&&&&&&&&&& &Voltage multiplier =”k”unit =”V”&220&/Voltage&
&&&&&&&&&& &Bay name =”QI”&
&&&&&&&&&&&& &Lnode InInst =”I“InClass =”PDIS” LdInst =”FI”/&
&&&&&&&&&&&& &ConductingEquipment name =”II” type =”CTR”&
&&&&&&&&&& & Terminal connectivity Node =”baden 220-132/EI/Q2/L3 “substationName =”baden 220-132” voltageleveName =”DI”bayName =”Q2” cNodeName =”L1”/&
&&&&&&&&&&&& &/ConductingEquipment&
&&&&&&&&&&&& &ConductingEquipment name =”LI”pathName =” baden 220-132/EI/Q2/L1”&
&&&&&&&&&&& &/Bay &
&&&&&&&& &/Voltage Level &
&&&&&&&&&&&&& &Voltage Level name =”E1”&
&&&&&&&&&&&&&& &Voltage multiplier =”k”unit =”V”&132&/Voltage&
&&&&&&&&&& &Bay name =”Q2”&
&&&&&&&&&&&&& &ConductingEquipment name =”QAT”type =”CBR”&
&&&&&&&&&&&&&&&&& &Lnode InInst =”I“InClass =”CHXI” LdInst =”CI”iedName=”DIQISB4”/&
&&&&&&&&&&&& &ConductingEquipment name =”II” type =”CTR”&
&&&&&&&&&& & Terminal connectivity Node =”baden 220-132/EI/Q2/L1 “substationName =”baden 220-132” voltageleveName =”BI”bayName =”Q2” cNodeName =”L1”/&
&&&&&&&&&&& & Terminal connectivity Node =”baden 220-132/EI/Q2/L1 “substationName =”baden 220-132” voltageleveName =”BI”bayName =”Q2” cNodeName =”L2”/&
&&&&&&&&&&&& &/ConductingEquipment&
&&&&&&&&&&&& &ConductingEquipment name =”QB1”TYPE=”& DIS”&&&&
&&&&&&&&&&&&& &Lnode InInst =”2“InClass=”CSWT” LdInst =”CI”/&
&&&&&&&&&& &Lnode InInst =”I“InClass=”CILO” LdInst =”CI”/&
&&&&&&&&&&& &Terminal connectivity Node =”baden 220-132/DI/&&&& QI/LI”substationName =”baden220 -132” voltageleveName =”EI”bayName =”W2”eNodeName =”BI”/&
&&&&&&&&&&&& &Terminal connectivity Node =”baden 220-132/DI/&& QI/LI”substationName =”baden220 -132” voltageleveName =”EI”bayName =”Q2”eNodeName =”LI”/&
&&&&&&&&&&&& &/ConductingEquipment&
&&&&&&&&&&&& &ConductingEquipment name =”11”TYPE=”&&&& CTR”&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&& &Terminal connectivity Node =”baden 220-132/DI/&&&&&& QI/LI”substationName =”baden220 -132” voltageleveName =”EI”bayName =”Q2”eNodeName =”L2”/&
&&&&&&&&&&&& &Terminal connectivity Node =”baden 220-132/DI/&& QI/LI”substationName =”baden220 -132” voltageleveName =”EI”bayName =”Q2”eNodeName =”L3”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
&/ConductingEquipment&
&&&&&&&&&&&& &ConductingEquipment name =”UI”TYPE=”&&&& VTR”&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&& &Terminal connectivity Node =”baden 220-132/DI/&&&&&& QI/LI”substationName =”baden220 -132” voltageleveName =”EI”bayName =”Q2”eNodeName =”L3”/&
&/ConductingEquipment&
&&&&&&&&&&& &ConnectivityNode name =”L1” pathName =”baden 220-132/EI/Q2/L1”/&
&&&&&&&&&&& &ConnectivityNode name =”L2” pathName =”baden 220-132/EI/Q2/L2”/&
&&&&&&&&&&& &ConnectivityNode name =”L3” pathName =”baden 220-132/EI/Q2/L3”/&
&Bay name =”W1”&
&&&&&&&&&&& &ConnectivityNode name =”B1” pathName =”baden 220-132/E1/W1/B1”/&
&&&& &/Bay&
&&& &/Voltage Level&
& &/Substation&
8.3&&&& 智能电子设备描述
8.3.1&&&&&& 概述
&&&&&&& 智能电子设备段落叙述智能电子设备的(预)配置:其中的访问点、逻辑设备、实例化的逻辑节点等,进而,按所提供的通信服务网LNType、实例化数据(DO)。缺省和配置的值等一起定义的智能电子设备的能力。对每一个智能电子设备,应有一个智能电子设备的段落。在该文件内,智能电子设备的名称(Name 属性)应唯一,如果文件中仅有与配置智能电子设备描述,名称应为TEMPLATE,以表明该智能电子设备未与具体项目位置绑定,系统配置工具宜将此处理为一个智能电子设备类型,即预配置产品类型,从中,产生任意数量产品(硬件)实例。
&&&&& 注:因为智能电子设备名称在系统内唯一,故,这名称也可用作一个引用。
&&&&& 引入特定智能电子设备路由器功能,具有路由器功能的智能电子设备通过其所有访问点连接到不同子网,路由器智能电子设备可无逻辑设备、无逻辑节点。这种情况,路由器有独立网络管理系统进行监控和管理,这超出了本标准的范围,路由器对于不能跨过路由器的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DL/T 860.6-2008&
有关实时报文类型来说,是一限定的边界,这些报文类型是:
--------------------时间同步报文
-------------------GSE报文
-------------------采样测量值
&所有其他类型报文带有一定时延通过路由器。
此外,对于上述
独立的路由器智能电子设备,路由器功能可常驻在含有客户或服务器的智能电子设备中。
&& 一个访问点可归属于有逻辑设备的服务器,逻辑设备含有逻辑节点。这种情况,访问点的服务器提供对逻辑设备和逻辑节点的访问,同时,作为可不得逻辑节点可使用所有的智能电子设备访问点,不仅是服务器的访问点,访问(服务器的逻辑节点的)其他智能电子设备上的数据。语言服务器的逻辑设备的逻辑节点LNO和LPHD 用于监视和控制智能电子设备,如果智能电子设备应由远方监视,则访问点总是需要一个服务器,仅当智能电子设备中所用逻辑节点仅作为客户使用访问点,且不对智能电子设备进行监视,则可能需要无服务的智能电子设备。
&& 建议一个智能电子设备至少有一个服务器。无服务器的访问点可用于从低层总线得到的数据,如间隔单元从过程总线取得数据。然而,来自底层总线的数据不能被高层总线直接读取,除非路由器功能也常驻在该智能电子设备中,图12 给出连接智能电子设备变电站总线和过程总线的智能电子设备的一个典型示例。
&& 利用短地址特点,可基于数据属性,规定逻辑名称到短地址的转换。
& 短地址的含义和用法可在SCSM (浅映射)中加以规定。这种情况,系统配置工具处理短地址,如果SCSM 没有规定短地址,智能电子设备工具使用短地址相关属性作为智能电子设备内部地址的引用,这种情况下,由智能电子设备进行处理,其他全部工具应仅导入和重新导出短地址内容。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &图12 智能电子设备结构和访问点
&&& 更多短地址内容在9.5.4.3 中叙述
&&& 图13~图15 以统一建模语言图形式,给出有关智能电子设备模式部分概况。
& 图13& 智能电子设备有关模式部分――――基础的统一建模语言描述。
&&&&& 图14 智能电子设备有关模式部分――――控制块统一建模语言描述
8.3.2&&&&&& 智能电子设备、服务和访问点
&&&&& 描述智能电子设备的SCL 句法如下:
&&& &&xs: comlexType name =”tIED”&
&/xs: complexContent &
&&&&& &xs:&extension&base&=”tNaming”&
&xs: sequence&
&&&& & xs:element name =“Services” type = “t Services”minOccurs =”0”/&
&&&&&&&&&&&&&&& &xs:element name =”AccessPoint” type=tAccessPoint”“maxOccurs=”unbounded”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: unique name =”uniqueLNInAccessPoint”&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs:selector xpath=“/scl :LN“/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: field xpath =”@inst”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: field xpath =”@InClass”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &xs: field xpath =”@prefix”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&& &/xs: unique &
&&&&&&&&& &&&&&&&& /xs:element &
&&&&& &/xs: sequence&
&& &xs: attribute name =”type” type =”xs:normalizedString“use= “optitional” /&
&& &xs: attribute name =”manufacturer” type =”xs:normalizedString“use= “optitional” /&
&xs: attribute name =”configVersion” type =”xs:normalizedString“use= “optitional” /&
&&&&&& &/xs:&extension&&
&&& &/xs: complexContent &
&/xs: complex Type&
&& 智能电子设备元素属性在表9中规定。
&&&& 属性名
&&&&&&&&&&&&&& 说&&&& 明
&&&&& Name
& 智能电子设备标识,在描述装置类型的ICD 文件中,名称应为YEMPLATE.智能电子设备名称不应为空字符串,应在SCL 文件中保持唯一。
&&&&& Desc
& 描述文字。
&&&&& Type
& (制造商具体)智能电子设备产品类型
&&& Manufscture
&& 制造商名
&&& ConfigVersion
&& 智能电子设备配置的基本配置版本。
上述智能电子设备ConfigVersion 仅标识智能电子设备基本配置(由制造商规定/提供的能力),并没有标识智能电子设备在项目中安装后的具体配置,这是智能电子设备的一个参数,或逻辑节点的参数。它应作为属性LLNO.NamePItcomfigRev 的属性值,包含在SCL 文件中,智能电子设备含有服务功能列表和访问点定义。
a)&&&&&& 智能电子设备名称应在SCL 文件的智能电子设备段落保持唯一。
b)&&&&& 智能电子设备名称长度应至少为1。
c)&&&&& 智能电子设备Templaste 的名称应为TEMPLATE .
由SCL 元素引用的通用智能电子设备元素(tIED 类型)还包括数个一致性约束。
a)&&&&&&& 在智能电子设备内,不能相同inst 的两个Ldvice 元素,
b)&&&&&& 在智能电子设备中,不能有相同inst的两个Ldvice元素,且Ldvice的inst 属性用作智能电子设备内的一个关键字,每一个LogControl 的logName 属性(智能电子设备的间接遗传属性)引用这样关键字中一个。
智能电子设备的服务元素规定下列可用服务。
&& &xs: comlexType name =”tServices&
&&& & xs:element name =“DynAssociation” type = “t ServicesYesNo”minOccurs =”0”/&
&&&&&&&&&&&&&&& &xs:element name =”SettingGroup” “minOccurs=”0”/&
&&&&&&&&&&&&& &/xs:all&
&&&&&&&&&&&&&&&&& & xs:element name =“SGEdit” type = “t ServicesYesNo”minOccurs =”0”/&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & xs:element name =“ConfSG” type = “t ServicesYesNo”minOccurs =”0”/&
&&&&&&&&&&&&& &/xs:all&
&&&&&&&& &xs: comlexType&
&&& &/xs:element&
& & xs:element name =“GetDirectory” type = “t ServicesYesNo”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“GetDirectoryDefinition” type = “t ServicesYesNo”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“DataObjectDirectory” type = “t ServicesYesNo”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“SetDataSetValue” type = “t ServicesYesNo”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“DataSetDirectory” type = “t ServicesYesNo”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“ConfDataSet” type = “t ServicesWithMaxAndMaxAttributes” minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“DynDataSet” type = “t ServicesWithMaxAndMaxAttributes” minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“ReadWhite” type = “t ServicesYesNo”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“TimerActivatedControl” type = “t ServicesYesNo”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“ConfReportControl” type = “t ServicesYesNo”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“GetCBValues” type = “t ServicesYesNo”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“ConflogControl” type = “t ServicesWithMax”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“ReportSettings” type = “t ReportSettings”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“LogSettings” type = “t LogSettings”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“GSESsttings” type = “t GSESsttings”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“SMVSettings” type = “t SMVSettings”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“GSEDir” type = “t ServicesWithMax”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“GSSE” type = “t ServicesWithMax”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“FileHanding” type = “t ServicesYesNo”minOccurs =”0”/&
& xs:element name =“ConfLNs” type = “t ConfLNs”minOccurs =”0”/&
&xs: comlexType&
服务类可以随机顺序出现,如果务类不出现,则在智能电子设备中不能得到这些服务。同名服务名称出现数次,毫无意义。服务内容参见DL./T860.72 .
&& 服务能力,设定元素和属性列表在表19中规定。
&&&&&&&&&&&&&&&&& 表10 服务能力、设定元素和属性列表
&& 服& 务能力
&&&&&& 说&&&&&&&&&& 明
& DynAssociaction
& 为动态建立关联的全部服务,这些事没有属性的能力。
& SettingGroup
定值组服务属于定值组控制块。如果该控制块可用,则激活定值组的定值组服务SettingActiveSG 也可用。在线编辑的能力(DL/T 860.72服务SelectEditSG、ConfimEditSGValues 、SetSGValues )随SGEDit 元素而定。通过SCL 文件配置定值组(数量)的能力也可用(ConfSG).这些是不带属性的选项。
GetDirectory
& 读服务器内容的服务,即读逻辑设备和逻辑节点目录(所有逻辑设备、逻辑节点和逻辑节点的数据)。这是无属性的选项,包括DL/T 860.72 服务GetServerDirectory、GetLogicalDevicallDirectory、GetLogicalNodeDirectory
&&GetDataObjectDirectory
提取被引用数据的全部DA 定义的完整列表的服务,这些数据对所引用的逻辑节点请求的客户,是可视,也是可访问的。这是一个不带属性的服务,参见DL/T 860.72 服务GetDataDefinition
& &&DataObjectDirectory
& 得到在逻辑节点中定义数据的服务,这是一个不带属性的服务。参见DL/T 860.72 服务GetDataDirectory。
GetDataSetValue
& 提取由数据集成员引用数据的全部值的服务,这是一个不带属性的服务。参见DL/T 860.72 服务SetDataSetValues。
&& SetDataDirectory
& 写由数据集成员引用数据的全部值的服务,这是一个不带属性的服务,参见DL/T 860.72 服务SetDataSetValues
&& DataSetDirectory
& 提取由数据集引用的所有成员的FCD/FCDA的服务,这是一个不带属性的服务,参见参见DL/T 860.72 服务GetDataDirectory。。
&& ConfDataSet
如果没有规定ConfDataSet,则该最大属性的缺省值等于预先配置数据集的数目,这数目可能被修改,如果规定ConfDataSet服务,有可能配置新的数据集直到规定的最大数量,或在经SCL 配置时修改现有的配置数据集。
属性含义是:
Max――――数据集最大数量。
MaxAttributes―――数据集中所允许的属性最大数量(一个PCDA)可含有数个属性)
Modify――真(TURE)意味着可修改配置数据集。
&& GonDataSet
动态创建和删除数据集的服务。属性含义是:
Max――――动态创建季节的最大数量(包括可能预定义的数据集)MaxAttributes―――数据集中所允许的属性最大数量(一个PCDA)可含有数个属性)
&& DynDataSet
动态创建和删除数据集的服务。属性含义是:
Max――――动态创建季节的最大数量(包括可能预定义的数据集)MaxAttributes―――数据集中所允许的属性最大数量(一个PCDA)可含有数个属性)
&& ResdWrite
基本读写数据服务:包括DL/T 860.72 服务GetData、SetData 和其他服务,若合适数据存在,这是一无属性服务能力。
&& TimerActivatedControl
& 该元素规定了所支持的定时激活控制服务,所有其他控制相关服务在带有xtlModel 属性DO 处直接规定。这是一个不带属性的服务。
&&& ConfReportControl
& 报告控制块静态创建能力,该属性意味:
Max――实例化的报告控制块的最大数量。
& GetCBValue
& 读控制块的值,是一个不带属性的服务。
ConfLogControl
&登录控制块静态创建(仅在由SCL配置时)的能力。该属性意味:Max――实例化的报告控制块的最大数量。
&& Reportsettings
报告控制块属性。使用SetURCBValues线设定该属性。属性定义:
控制块名& 数据集引用登录允许触发,万能时间段。
&LogSetting
日志块属性。使用SetURCBValues线设定该属性。属性定义:
控制块名& 数据集引用登录允许触发,完整时间段
&& GSESettings
GSE 控制块属性,用SettingsVables、SetUSVCBValues 服务可能分别在线设定的该控制的属性。属性含义:
CbName ――控制块名
Daset――――数据集引用
AppID――-应用参照
Datalabe――――是否大宋对应元素的对象引用值(仅应用于GSSE 控制块)
SMVSettings
SMV控制块属性。用SetMSVCBValues、SetUSVCBValues 服务可能分别在线设定的控制块属性,属性含义
ChName――-控制块名
DaSet――数据及引用
SvID――采样值标识
OptFielda――包括在采样值报文中的可选域
SampRate――――采样速率
&& ConfLNs
&描述在ICD文件中规定的逻辑节点配置速率。属性含义:
fixPrefix__如“假“。前缀可设置改变
fixLninst__如“假“。可改变逻辑节点的数量。
符合在DL/T 860.72 的GSE 的目录服务,该能力不带属性。
&该元素表示智能电子设备是符合DL/T 860.72的GOOSE 服务器和/或客户。属性含义:
Max――GOOSE 控制块可配置发布的最大数目(max=0 表示该装置仅是一个GOOSE 客户)
& 该元素表示智能电子设备是符合DL/T 860.72的二进制数据(状态指示数据)GSSE 服务器和/或客户。属性含义:
Max――GSSE 控制块可配置的最大数目。
&& PLLetraining
&所有文件处理服务,没有属性。
注:智能电子设备描述中,上
述规定的最大数目应是确保的最大值,即,元素的这个数目在各种环境之下,均能得到保证使用,例如,即使动态存储器分配有时不惜减少另外一个元素类型数量(永远不少于最大值),而增加某一类型元素数量(多余最大值)。
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