IEC62056标准体系简介.pdf
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1、IEC62056IEC62056 标准体系简介标准体系简介 宋晓林1,刘君华1,杨晓西2,冯玉贵3,刘守谦2(1西安交通大学电气工程学院,西安 710049;2西北电力试验研究院,西安 710054;3哈尔滨电工仪表研究所,哈尔滨 150040)摘要摘要 本文简要介绍了国际电工委员会(IEC)第 13 技术委员会(TC13)制定的国际标准体系 IEC62056,并就该标准体系的内在联系、特点、应用及一些基本的、重要的观点和方法进行了特别说明。关键词关键词 DLMS;COSEM;OBIS;IC;对象模型;通信模型;互操作性;系统集成 B Brief rief I Introduction ton
2、troduction to IEC62056IEC62056 Series ISeries International nternational S Standardtandards s Song Xiaolin1,Liu Junhua1,Yang Xiaoxi2,Feng Yugui3,Liu Shouqian2(1.Electrical Engineering School of Xian Jiaotong University,Xian,710049,China;2.Northwest China Electric Power Test&Research Institute,Xian,7
3、10054,China;3.Harbin Research Institute of Electrical Instrumentation,Harbin,150040,China)AbstractAbstract:This paper is the brief introduction to IEC62056 series international standards,which have been prepared by IEC technical committee 13.Also,the paper specially illustrates the inner relation,ch
4、aracteristic,application,some primary and important view and methods of the standard.Key words:Key words:DLMS;COSEM;OBIS;IC;object model;communication model;interoperability;system integration 0 引言 随着微电子技术和信息技术的发展,电力系统由智能计量仪表、自动化装置、现代通信设备等组成的各类系统逐步取代过去由感应系计量表计、手动装置、人工操作等组成的运行模式。为满足电力市场变革和用户管理中的抄表(含自
5、动)、用户服务、价格表(电费)、负荷/供应管理、服务质量、设备/系统检查、数据信息和增值服务、配电系统自动化(DSA)等方面的需求1,各生产厂家、系统集成商、电力供应商提出大量解决方案。由于此类解决方案大多是为解决生产运行中某些具体问题设计的,因而其通信协议一般采用自定义方式,例如,电能表增加新功能、系统功能改变或扩充等。当电力系统用户管理、贸易结算、供电合同、价格表(电费)等方面(即电力市场商务过程,这个商业过程从对交付产品-能量的测量开始,到费用征收为止)综合管理时,由于各系统的通信协议不兼容,造成系统间互连、互操作性困难。为了解决上述问题,满足市场商务过程对计量数据一致性、合法性、溯源性
6、、安全性的要求,IEC TC13 WG14 根据公共事业部门的商业过程的特点,制定了 IEC 62056电能计量用于抄表、费率和负荷控制的数据交换系列国际标准2。该标准采用对象标识、对象建模、对象访问和服务、通信介质接入方式等方法,从通信的角度建立了仪表的接口模型,它不包含仪表的数据采集和数据处理方面的内容,从“外部”来看,这个接口模型代表了计量仪表在商业过程中的“行为特征”。IEC 62056标准体系整体上分两大部分,即COSEM和DLMS,一部分是与通信协议、介质无关的电能计量配套技术规范COSEM(COmpanion Specification for Energy Metering),
7、包括IEC 6205661(OBIS)和IEC 6205662(接口类)两部分;另一部分是依据OSI参考模型和IEC61334制定了通信协议模型3,即设备语言报文规范DLMS(Device Language Message Specification)。该标准体系不仅适用于电能计量,而是集电、水、气、热统一定义的标准规范,支持多种通信介质接入方式,其良好的系统互连性和互操作性是迄今为止较为完善的计量仪表通信标准。1 IEC62056 标准体系介绍 IEC 62056 标准体系目前共包括六部分,见图 1:第 61 部分:对象标识系统 第 62 部分:接口类 第 53 部分:COSEM 应用层 第
8、 46 部分:使用 HDLC(High Level Data Link Control)协议的数据链路层 第 42 部分:面向连接的异步数据交换的物理层服务和过程 第 21 部分:直接本地数据交换 IEC62056 标准体系主要针对 OSI 参考模型中的三个部分制定了技术规范:应用进程、应用层和低层通信协议。通过制定这些技术规范,使遵循这些规范的计量仪表、支撑工具以及其它系统组件具有互操作性,能够方便地进行系统集成。IEC62056-62 接口类 IEC62056-53 COSEM 应用层 IEC62056-46 使用 HDLC 协议的数据链路层 应用进程 应用层 图 1 IEC62056 标
9、准体系框图 低层通信协议 IEC62056-61对象标识系统(OBIS)IEC62056-21 直接本地数据交换 IEC62056-42 面向连接的异步数据交换的物理层服务和过程 将来可扩充低层通信协议 1.1 IEC62056-61 对象标识系统(OBIS)IEC62056-61 对象标识系统部分规定了 OBIS(OBject Identification System)的结构,并为计量仪表中的每一个常用数据项都提供了唯一的标识码,数据项不仅包含了测量值,而且还包含了计量仪表的配置信息和表示计量仪表行为特征的抽象数据。标识码的定义基于 DIN-43863-3:1997,电气仪表-第三部分:费
10、率计量装置作为电气仪表的附加设备-EDIS-电能数据标识系统。本标准定义的 ID 码标识的对象包括:-接口类的各种实例的逻辑名,其定义见 IEC 62056-62 标准;-通过通信线传输的数据;-计量仪表显示的数据。其目的在于对所有通过当地或远方数据交换进行人工或自动采集的数据项采取与制造商无关的方法进行唯一标识,实现制造商的设备和系统之间的互操作性。OBIS 码是一个由 6 个数码组成的组合编码,其结构如图 2,它以分层的形式描述了每个数据项的准确含义,各数码的用途如下:图 2 OBIS 码结构 数码 A 用于标识抽象数据和被测能量的类型,如:抽象数据 0、电 1、热 6、气 7、冷水8、热
11、水 9 等;数码 B 用于标识测量通道号,如:电能表输入测量通道的编号(供电馈路);数码 C 用于标识信息来源相关的抽象或物理数据项,如:正向有功功率、电流、电压等;数码 D 用于标识定义类型或由数码 A 和 C 所标识的物理量按各种特定算法处理的结果如:对正向有功功率求积分值得到正向有功电能、在固定时间间隔内求平均值得到正向有功平均功率、按固定区间和滑差子间隔进行时间滑动计算平均功率得到正向有功最大需量及发生时间等;数码 E 用于标识针对由费率寄存器对测量结果所做的进一步处理,如:正向有功电能按时间表执行的费率结果,也就是常说的正向有功总电能 0、费率 1、费率 2、费率 3 等;数码 F
12、用于标识结算和数据项的存储方式等,如:正向有功总电能当月、上月等结算或底度值等,当测量值与结算周期无关时,此项编码为 255。从数码 B 到数码 D 为厂家自定义标识码预留了空间。在 IEC62056-61 中仅定义了用于电能的 OBIS 码,例如“正向有功总电能底度值”数据,其 OBIS 码为 1.1.1.8.0.255,表示能量类型为电类、测量通道号为 1、信息来源为正向有功功率、处理方法为积分值、费率类型为总费率、结算方式与结算周期无关。其它能量类型如水、气、热等的标识码在欧洲标准 EN13757 中定义。1.2 IEC62056-62 接口类(IC)IEC62056-62 接口类将 I
13、EC 62056-61 对象标识系统中的数据项进行分类、归整,采用对象建模的方法构造了计量仪表通信的接口模型,规定了计量仪表的功能、数据显示和数据交换方式等,是 COSEM 核心组成部分。COSEM 把计量仪表看成是公共事业部门商业过程的一个重要组成部分,从仪表通信的角度采用对象建模的方法建立了仪表的接口模型,它不包含仪表的数据采集和数据处理方面的内容,从“外部”来看,这个接口模型代表了计量仪表在商业过程中的“行为特征”。接口模型由数据、寄存器、扩展寄存器、需量寄存器、通用曲线等 23 个接口类组成,见图 3。这些接口类的实例即为对象,所有对象的第一个属性都是逻辑名,即 OBIS 码。逻辑名连
14、同类标识码和版本号一起,唯一标识对象包含信息的含意,并与厂家无关。按照面向A B CD E F 对象的程序设计方法,各种不同接口类的集合构成了一个标准类库,制造商从这个标准类库中选择一个子集来建立自己产品的模型,并进行产品设计,这种标准化仪表接口类库的概念为不同的用户和制造商提供多种多样的选择而且又不失互操作性。图 3 接口类库 从上面的介绍可以看出,COSEM 的理念是非常清晰的,它希望简化计量仪表的通信设计,制造商可以把精力集中在以提高产品性能的核心技术的开发方面,为用户提供快捷和高水平的服务,避免在仪表通信部分花去大量的精力进行低水平重复开发。使用 DLMS/COSEM 标准与计量仪表通
15、信基于客户机/服务器模型,其中计量计费系统主站(或其它抄表设备)充当客户机,计量仪表充当服务器,给客户机提供服务,因此在DLMS/COSEM 中,计量仪表也称为 COSEM 服务器。如图 4 所示,COSEM 服务器模型为三层体系结构:第一层:物理设备。它包含一个或多个逻辑设备,其中一个必须是管理逻辑设备,用来抽象表示物理电能表。第二层:逻辑设备。它包含一组可访问 COSEM 对象,用来表示计量仪表的功能单元。第三层:COSEM 对象。它是构建逻辑设备的功能模块,即 COSEM 对象模型。图 5 演示如何使用 COSEM 服务器模型来构建一块具有简单功能电能表的模型,该模型包括 1 个管理逻辑
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