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El Sistema Inteligente de Operación de Red Eléctrica Integrada de China Southern Power Grid (Sistema de Operación Inteligente, denominado: OS2) es un sistema de soporte técnico completo, abierto y estándar, y su alcance funcional cubre el monitoreo, medición, ajuste, control, operación de la red eléctrica. protección, análisis y gestión, etc. A través de la construcción de una gran plataforma unificada, estandarizar, integrar e integrar los diversos sistemas secundarios aislados y dispersos existentes, lograr la asignación óptima de recursos, el intercambio integral de información y la conexión perfecta de los procesos comerciales en el sistema secundario en toda la empresa, y promover la integración de sistemas secundarios en la construcción.

OS2 se divide en estación maestra y estación de fábrica. Entre ellos, la estación maestra se divide en tres niveles: red, provincia y distrito. La estación maestra a nivel de red, la estación maestra a nivel provincial y la estación maestra a nivel de prefectura están orientadas respectivamente a la operación y gestión del sistema dentro de la empresa de la red. empresa provincial y oficina de suministro de energía. Las funciones de la aplicación se construyen en una plataforma unificada de manera modular. Entre ellos, la estación maestra a nivel de prefectura incluye las funciones de aplicación del lado de la red principal y el lado de configuración, y la estación maestra a nivel de condado se utiliza como terminal de la estación maestra a nivel de prefectura, y la estación maestra ya no es construido por separado.

Este documento es una guía de diseño estandarizada basada en la configuración completa del módulo de la estación maestra a nivel de prefectura OS2 y describe los requisitos técnicos, funcionales y de configuración de la estación maestra a nivel de prefectura OS2.

1 requisitos corporales

1.1 Marco y estructura del sistema

1.1.1 Estructura general

El marco general del sistema inteligente de operación de red integrada se muestra en la siguiente figura.

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Sus principales contenidos incluyen:

a) El sistema inteligente de operación integrada de la red eléctrica (OS2) se compone de sistemas de estación principal y sistemas de estación de planta a nivel de red, provincia y prefectura (condado, distribución). Los sistemas de estación principal/estación de planta en cada nivel son dividido en plataformas de recursos básicos (BRP), sistema de control de operaciones (OCS), sistema de gestión de operaciones (OMS), cabina de operación del sistema de energía (POC) o cabina de operación de subestaciones (SOC) y sistema de entrenamiento de prueba de espejos (MTT).

b) El sistema sigue el sistema de arquitectura SOA, basado en una infraestructura TIC unificada, y sobre la base de un modelo unificado y un estándar de interfaz de servicio, se construye una plataforma de soporte integrada y un bus de servicio operativo (OSB). Sobre esta base se construyen o mejoran varias funciones comerciales. Integre los módulos funcionales/subsistemas comerciales en estaciones maestras/estaciones de planta en todos los niveles a través de la plataforma de soporte y el bus de servicio de operación horizontal, y realice la interconexión con los sistemas comerciales relacionados superior e inferior a través del bus de servicio de operación vertical.

c) El sistema realiza el intercambio de información, el control de la coordinación y la gestión de procesos con otros sistemas comerciales relacionados (como el sistema de gestión de activos y otros sistemas de información empresarial) a través de la interfaz de servicio estándar OSB.

d) Los sistemas a nivel de red, provinciales, de prefectura y de planta se construyen por separado, y los sistemas a nivel de condado, los sistemas de centros de control/patrulla centralizados y los sistemas de estaciones maestras a nivel de prefectura se construyen de manera unificada.

1.1.2 Arquitectura integrada de la red de distribución principal.

a) La estación principal a nivel de prefectura adopta una arquitectura técnica unificada y una plataforma básica, y construye módulos funcionales OCS, OMS, POC y MTT de la red principal y la red de distribución sobre esta base.

b) La función de red de distribución principal de la estación maestra a nivel de prefectura OS2 puede adoptar tres modos de construcción: 1) La red de distribución principal se completa con un sistema de estación maestra; 2) La red de distribución principal se construye por separado mediante dos sistemas del mismo fabricante (las plataformas de los dos sistemas son las mismas); 3) La red de distribución principal está construida por sistemas de diferentes fabricantes. Cada región puede elegir un modelo de construcción apropiado según la escala de la red y las necesidades reales.

c) No importa qué modo de construcción se adopte, todo el sistema debe construir un OSB y un centro de datos unificados. Cada módulo funcional del sistema de red de distribución principal realiza el flujo de negocios de intercambio de información basado en OSB y el centro de datos, y el centro de datos realiza Modelado y control panorámico Gestión unificada de datos históricos.

d) Los módulos funcionales del centro de datos relacionados con la preadquisición deben implementarse por separado en el lado de la red de distribución principal, y la integración de datos, el almacenamiento y los servicios deben considerarse de manera uniforme. La base de datos relacional de la red de distribución principal debe administrarse y distribuirse de manera unificada, en principio la configuración del hardware debe considerarse en coordinación con las funciones de la red de distribución principal, y también se puede configurar de forma independiente si las condiciones lo permiten.

La arquitectura integrada de la red de distribución principal en diferentes modos se muestra en la siguiente figura.

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1.1.3 Arquitectura de flujo de datos

La arquitectura de flujo de datos del sistema inteligente de operación de red integrada se muestra en la siguiente figura y sus puntos principales son los siguientes:

1) Entre la estación maestra OS2 y la estación de fábrica, use el entorno de preejecución en el lado de la estación maestra y el telecontrol inteligente (o terminal de distribución de energía inteligente) en el lado de la estación de fábrica para realizar modelos y pantallas, datos de estado estable, datos dinámicos, datos de protección y datos de vídeo Recopilación e intercambio completo de diversos datos, como datos de medición, etc.;

2) La estación maestra OS2 utiliza el módulo de función de intercambio de datos del sistema comercial horizontal para realizar el intercambio integral de diversos datos con otros sistemas comerciales relacionados fuera de OS2 a través del bus OSB horizontal;

3) Las estaciones maestras de todos los niveles utilizan el módulo integral de función de intercambio de datos entre las estaciones maestras longitudinales para realizar el intercambio de diversos datos entre los sistemas superior e inferior a través del bus OSB vertical;

4) En el sistema de estaciones principales:

a) Los modelos y fotografías de la planta (incluidas las estaciones de alimentación y distribución) adquiridos a través del entorno operativo frontal ingresarán a la administración unificada y la publicación del modelo de datos panorámicos después de ser procesados ​​por los módulos de función de gestión de modelos y dibujo gráfico;

b) Los datos de estado estable, dinámicos, de protección, de vídeo y otros recopilados por el entorno previo a la ejecución ingresan directamente a varios módulos de función de monitoreo, como monitoreo de estado estable, monitoreo dinámico, monitoreo de operación de protección, monitoreo de video y entorno, etc. bus de datos de alta velocidad: estos módulos funcionales proporcionan gestión unificada y liberación externa de las funciones de servicio e integración de datos proporcionadas por los datos públicos que deben compartirse con el centro de datos a través del bus de datos de alta velocidad;

c) Para diversos tipos de datos que deben almacenarse y acceder a ellos en bases de datos relacionales y bases de datos de series temporales, los servicios de plataforma de soporte de bases de datos del centro de datos se proporcionan de manera unificada;

d) Las funciones de la aplicación OS2 pueden intercambiar información y llamar a funciones de servicio a través del bus de datos de alta velocidad y el bus de servicio;

e) Cada aplicación OS2 puede crear un caché en tiempo real para almacenar diversos datos a los que la aplicación necesita acceder con frecuencia.

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1.1.4 Arquitectura de flujo de datos

La arquitectura de flujo de datos del sistema inteligente de operación de red integrada se muestra en la siguiente figura y sus puntos principales son los siguientes:

a) Entre la estación maestra OS2 y la estación de fábrica, use el entorno de preejecución en el lado de la estación maestra y el telecontrol inteligente (o terminal de distribución de energía inteligente) en el lado de la estación de fábrica para realizar modelos y pantallas, datos de estado estable, datos dinámicos, datos de protección y datos de vídeo Recopilación e intercambio completo de diversos datos, como datos de medición, etc.;

b) La estación maestra OS2 utiliza el módulo de función de intercambio de datos del sistema comercial horizontal para realizar un intercambio integral de diversos datos con otros sistemas comerciales relacionados fuera de OS2 a través del bus OSB horizontal;

c) Las estaciones maestras de todos los niveles utilizan el módulo integral de función de intercambio de datos entre las estaciones maestras longitudinales para realizar el intercambio de diversos datos entre los sistemas superior e inferior a través del bus OSB longitudinal;

d) En el sistema de estaciones principales:

1) Los modelos y las imágenes de la planta (incluidas las subestaciones de alimentación y distribución) obtenidos a través del entorno operativo frontal ingresarán a la gestión unificada y la publicación del modelo de datos panorámicos después de ser procesados ​​por los módulos de función de gestión de modelos y dibujo gráfico;

2) El estado estable, dinámico, de protección, video y otros datos recopilados por el entorno previo a la ejecución son utilizados directamente por varios módulos de funciones de monitoreo, como monitoreo de estado estable, monitoreo dinámico, monitoreo de operación de protección, video y monitoreo ambiental a través del bus de mensajes; Estos módulos funcionales proporcionan los datos públicos que deben compartirse externamente con las funciones de servicio e integración de datos del centro de datos a través del bus de mensajes para una gestión unificada y publicación externa;

3) Para diversos tipos de datos que deben almacenarse y acceder a ellos en bases de datos relacionales y bases de datos de series temporales, los servicios de plataforma de soporte de bases de datos del centro de datos se proporcionan de manera unificada;

4) Las funciones de la aplicación OS2 pueden intercambiar información y llamar a funciones de servicio a través del bus de mensajes y el bus de servicio;

5) Cada aplicación OS2 puede crear un caché en tiempo real para almacenar diversos datos a los que la aplicación necesita acceder con frecuencia.

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1.1.5 Estructura funcional

1.1.5.1 Composición de funciones del sistema

El sistema de estación maestra OS2 consta de 205 módulos funcionales, que se dividen lógicamente en plataformas de recursos básicos (BRP, 56), sistemas de control de operaciones (OCS, 65), sistemas de gestión de operaciones (OMS, 68), sistemas de energía para operar cabinas (10) y sistemas de prueba y entrenamiento espejo (6).

Los módulos funcionales anteriores se dividen en tres categorías: opcionales, opcionales y no seleccionables a nivel y unidades de red, provincial y local según los requisitos de la aplicación. Entre ellos, se pueden construir un total de 194 módulos funcionales en la estación maestra a nivel de prefectura OS2 (se deben seleccionar 138 y se pueden seleccionar 56). Dividido por composición, BRP debe elegir 52, opcional 4; OCS debe elegir 32, opcional 26; OMS debe elegir 43, opcional 21; POC debe elegir 10; MTT debe elegir 1, opcional elegir 5.

La composición funcional detallada del sistema de estación maestra a nivel de prefectura OS2 se muestra en la siguiente figura:

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La composición funcional detallada de la parte de la red principal del sistema de estación maestra a nivel de prefectura OS2 se muestra en la siguiente figura:

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La composición funcional detallada de la parte de la red de distribución del sistema de estación maestra a nivel de prefectura OS2 se muestra en la siguiente figura:

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1.1.5.2 Diseño de funciones del sistema

El diagrama lógico de diseño funcional general del sistema inteligente de operación de red eléctrica integrada se muestra en la siguiente figura. De acuerdo con los requisitos de protección de seguridad del sistema secundario, varias funciones del sistema se implementan respectivamente en la zona de seguridad I, la zona de seguridad II y la zona de seguridad III según las necesidades de la aplicación. Entre ellos, la zona de seguridad I y la zona de seguridad II incluyen principalmente grupos de funciones de recopilación e intercambio de datos y grupos de funciones de aplicaciones. Las aplicaciones en la zona de seguridad I y la zona de seguridad II están lógicamente aisladas por firewalls, y las aplicaciones en la zona de seguridad I y la zona de seguridad II pueden ser Pasado por El tercer canal del firewall está interconectado con los centros de datos en las áreas I y II; el área de seguridad III incluye principalmente grupos de funciones de recopilación e intercambio de datos, grupos de funciones de aplicaciones, servicios WEB y servicios de terminales móviles, y está interconectado con los datos. centros en las áreas III; los centros de datos en las áreas I y II El centro y el centro de datos en la Zona III proporcionan infraestructura de datos y servicios públicos como dispositivos de almacenamiento, bases de datos relacionales, bases de datos de series temporales, modelos y servicios de datos en una configuración unificada y gestión para las zonas de seguridad I, II y III respectivamente, y utilizan servicios de comunicación de área transfronteriza para intercambiar datos a través de dispositivos de aislamiento directo e inverso; además, los módulos de recopilación e intercambio de datos del centro de datos se implementan en las áreas de seguridad I, II y III de acuerdo a las funciones y requisitos de protección de seguridad de la preadquisición y el intercambio de datos. Consulte "Requisitos de implementación" para cada módulo a continuación.


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Figura 1-1 Diseño funcional del sistema inteligente de operación de red eléctrica integrada

1.1.6 Estructura de hardware

El diagrama esquemático de la estructura de configuración lógica del hardware del sistema se muestra en la siguiente figura:

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Figura 1-2 Diagrama esquemático de la estructura de configuración lógica del hardware de la estación maestra del sistema inteligente de operación de red eléctrica integrada

La configuración del hardware del sistema se divide en cuatro categorías según el segmento de red: adquisición e intercambio de datos, almacenamiento de datos, terminal hombre-máquina y aplicación. La recopilación y el intercambio de datos se encuentran en el límite de la red interna y externa, y completan principalmente el intercambio de información interna y externa; de acuerdo con las características de los datos, el almacenamiento y la aplicación de datos son relativamente independientes, las áreas I y II llevan a cabo el almacenamiento de datos unificado. basado en SAN, cumpliendo con los requisitos de protección de seguridad, III Configurar otro conjunto de SAN en la zona; configurar el grupo de servidores de aplicaciones correspondiente de acuerdo con las características comerciales de diferentes aplicaciones; configurar la estación de trabajo hombre-máquina de manera unificada de acuerdo con las zona de seguridad para realizar una interfaz unificada y compartir recursos.

1.2 Requisitos técnicos generales

1.2.1 Principios de construcción

El sistema inteligente de operación integrada de la red eléctrica debe proporcionar suficiente soporte técnico para la operación segura, económica, de alta calidad y respetuosa con el medio ambiente de las redes eléctricas a nivel de red, provincial, prefectural y distrital, así como de plantas y estaciones. Generalmente está diseñado y construido según el principio de "integración, modularización e inteligencia".

1.2.1.1 Integración

Satisfacer los requisitos de integración grande y secundaria de la red eléctrica. Cubrir integralmente los requisitos de monitoreo y gestión de operación de las centrales principales y centrales eléctricas (incluidas las líneas de alimentación y estaciones de distribución) en todos los niveles; apoyar la gestión y el control integrados de la generación, transmisión, transformación, distribución y uso del sistema eléctrico en todo el proceso; coordinar integralmente la red eléctrica Colaboración horizontal y penetración vertical de negocios e información operativos.

La construcción integrada de sistemas en todos los niveles debe llevarse a cabo sobre la base de modelos unificados y estándares de interfaz de servicio para lograr la interconexión, intercomunicación e interoperabilidad de los sistemas en todos los niveles, y garantizar que los módulos funcionales del sistema, la estación principal , y la estación principal y la estación de la planta, intercambio unificado y control coordinado de recursos entre fábricas y estaciones.

La infraestructura de TIC de los sistemas en todos los niveles debe configurarse de manera uniforme y lograr gradualmente una recuperación y respaldo unificados de datos ante desastres y una protección de seguridad secundaria unificada.

El sistema debe apoyar la integración prefectura-condado, la integración regulatoria y la integración provincia-regional.

1.2.1.2 Modularización

Cumplir con los requisitos de construcción modular de funciones comerciales y "plug and play". El sistema inteligente de operación de red integrada proporciona infraestructura de TIC estándar y abierta y plataformas de soporte, y admite varios sistemas técnicos/funciones de aplicación de operación de red para incorporarse al sistema de operación inteligente integrada de manera modular y trabajar juntos.

Varios sistemas técnicos/funciones de aplicación para la operación de la red eléctrica deben seguir los requisitos de construcción "modulares", adoptar la infraestructura de TIC proporcionada por el sistema inteligente de operación de la red eléctrica integrada, seguir los requisitos de interfaz de la plataforma de soporte del sistema inteligente de operación de la red eléctrica integrada y realizar Uso "plug and play" e interacción flexible con las empresas.

El sistema inteligente de operación integrada debe tener buena versatilidad, compatibilidad y escalabilidad.

1.2.1.3 Inteligente

Promover el intercambio flexible de información sobre la operación de la red eléctrica, promover la interacción flexible del negocio de operación de la red eléctrica, mejorar integralmente la capacidad de operación colaborativa de varias disciplinas en la operación de la red eléctrica y mejorar la eficiencia del trabajo.

Debemos aprovechar al máximo los logros en materia de desarrollo de la automatización y la tecnología inteligente, llevar a cabo la construcción de un despacho inteligente de la red, mejorar las capacidades de análisis inteligente y de toma de decisiones inteligentes del funcionamiento de la red, mejorar el control automático y las capacidades de autorreparación de la seguridad del sistema. red, y mejorar continuamente la seguridad, economía, alta calidad y protección ambiental de la red.

1.2.2 Requisitos básicos

Según el principio general de "integración, modularización e inteligencia", el sistema de estación maestra del sistema inteligente de operación de red integrada debe cumplir los siguientes requisitos básicos.

1.2.2.1 Requisitos de apertura

La plataforma de software y hardware del sistema inteligente de operación integrada de la red eléctrica debe tener buena apertura y amplia adaptabilidad. La plataforma de recursos básicos y los módulos de funciones de aplicación deben desarrollarse con base en estándares internacionales, nacionales, industriales y empresariales relevantes. La plataforma de recursos básicos puede ser insertado en cualquier módulo o subsistema de aplicación estándar relevante, y datos de soporte e interacción funcional entre módulos o subsistemas, la escala y las funciones del sistema se pueden ampliar según sea necesario.

El sistema puede utilizar una variedad de hardware y sistemas operativos, incluidos, entre otros, IBM AIX, HP UX, SUN Solaris, Linux, Windows y otros sistemas operativos, y puede admitir varias bases de datos relacionales convencionales, bases de datos de series temporales, middleware y otros sistemas básicos. software.

En diferentes plataformas de hardware y sistemas operativos, las funciones y estilos operativos del sistema deberían ser básicamente los mismos.

1.2.2.2 Requisitos de confiabilidad

Los requisitos de confiabilidad deben considerarse plenamente al construir un sistema inteligente de operación de red eléctrica integrada, y las fallas de un solo punto deben eliminarse mediante la adopción de configuración redundante, agrupación en clústeres, virtualización, recuperación ante desastres y respaldo de equipos y software de hardware clave para garantizar que no haya fallas. debido a fallas parciales de software y hardware y afectan el funcionamiento normal de las funciones del sistema.

1.2.2.3 Requisitos de seguridad

La estación maestra del sistema inteligente de operación integrada de la red eléctrica debe cumplir con los requisitos de las normas y especificaciones relevantes para el nivel de protección de seguridad del sistema de información y la protección de seguridad del sistema secundario de energía.

La estación maestra del sistema inteligente de operación de red integrada no debe afectar la seguridad del sistema eléctrico durante la operación y no debe causar accidentes de seguridad de la red debido a fallas o errores del propio sistema.

1.2.2.4 Requisitos de intensificación

El sistema de estación maestra del sistema inteligente de operación de red integrada debe configurarse de manera centralizada para mejorar la utilización integral de los recursos de software y hardware. Es recomendable configurar de manera uniforme servidores front-end, servidores de comunicaciones, servidores de bases de datos, servidores de aplicaciones, servidores WEB, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de protección de seguridad secundarios, relojes síncronos, impresoras, plataformas de virtualización, sistemas operativos, bases de datos relacionales, bases de datos de series temporales y otro software según zonas de seguridad instalaciones hardware.

Todo tipo de servidores deben elegir la arquitectura y configuración del sistema adecuadas según las características de la aplicación. Los servidores de aplicaciones en tiempo real con requisitos de alto rendimiento y confiabilidad deben dedicarse a máquinas dedicadas, los servidores de alto rendimiento deben usarse para aplicaciones con uso intensivo de computación y los servidores virtualizados pueden usarse para aplicaciones de administración con requisitos de rendimiento y confiabilidad relativamente bajos.

Todo tipo de instalaciones de software y hardware deben gestionarse de manera uniforme, asignarse de manera razonable y ampliarse o actualizarse según sea necesario.

1.2.2.5 Requisitos de facilidad de uso

El sistema de la estación maestra debe proporcionar una interfaz de operación, mantenimiento y administración conveniente y fácil de usar, la organización de las funciones del sistema es razonable, la interfaz es hermosa y fácil de entender y la operación es conveniente y rápida. Los usuarios pueden dominar y utilizar este sistema sin una formación complicada.

1.2.2.6 Requisitos de mantenibilidad

El sistema de la estación maestra debe tener funciones como autoinspección del sistema, advertencia de rendimiento, advertencia de eventos, diagnóstico de fallas, etc., puede realizar un monitoreo integral del software y el equipo de hardware del sistema y tener una interfaz de control y administración unificada, lo cual es conveniente para administradores para descubrir y eliminar peligros ocultos y fallas en el sistema de manera oportuna.

1.2.2.7 Requisitos de manejabilidad

El sistema de la estación maestra debe tener la capacidad de gestión y control centralizado de los equipos de software y hardware. Los equipos de software y hardware utilizados deben tener una buena capacidad de gestión, pueden informar automáticamente su propio estado o responder a instrucciones de consulta de estado y pueden responder a instrucciones de control de operación ( arranque/parada, conmutación maestro-reserva) espera).

1.2.3 Requisitos del modelado panorámico

1.2.3.1 Requisitos del modelo de información común

El centro de datos OS2 (consulte la descripción de algunos centros de datos en BRP para obtener más detalles) está construido con el modelo panorámico como núcleo, y el diseño del modelo panorámico debe cumplir con las "Especificaciones técnicas para el sistema inteligente de operación integrada de la red eléctrica del sur de China". Red eléctrica Parte 3: Datos Parte 6: Especificaciones de modelado panorámico "Requerir.

El modelo panorámico adopta una estructura jerárquica y se divide en tres partes: área pública, área de aplicación y área de extensión para diseño. Los requisitos para cada partición son los siguientes:

a) Modelo de Área Común

El modelo panorámico El modelo de área pública se extiende desde CIM e incluye principalmente el modelado de equipos primarios y secundarios, que es el núcleo del modelo panorámico, y las definiciones de varios tipos deben ajustarse a las "Especificaciones técnicas para China Southern Power Grid". Sistema Inteligente de Operación Integrada de la Red Eléctrica No. 3" Parte: Datos Parte 5: Especificación del Modelo de Información Pública de la Red Eléctrica "Requisitos. El modelo en esta área contiene clases que pueden ser reutilizadas por varios módulos de aplicación. Los atributos de esta clase se expandirán uniformemente en el área pública de acuerdo con los diferentes requisitos de la aplicación, y no se expandirán por separado en el área de aplicación.

b) Modelo de área de aplicación

El modelo del área de aplicación del modelo panorámico se modelará por separado según diferentes módulos. El modelo definido en esta área toma este módulo como fuente, y es el modelo de datos generado durante la operación del módulo, y se estandariza y comparte mediante modelado.

c) Modelo de extensión

El modelo de área de extensión del modelo panorámico proporciona principalmente a los usuarios un método de extensión personalizado para el modelo de área de aplicación. Cuando un usuario necesita ampliar el modelo de un módulo en un área de aplicación, el centro de datos debe poder ampliar el objeto o atributo correspondiente en línea en el módulo correspondiente en el área de extensión de acuerdo con las reglas definidas en la especificación y proporcionar acceso. al modelo/datos extendidos. Al mismo tiempo, el centro de datos debe proporcionar la función de transferencia del modelo de extensión, que puede transferir el modelo de extensión maduro al módulo correspondiente en el área de aplicación y codificarlo.

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El centro de datos de la estación maestra a nivel de prefectura de OS2 realiza la integración de datos de acuerdo con la definición del modelo panorámico y crea una base de datos en tiempo real específica del centro de datos para proporcionar diversos servicios de acceso a datos en tiempo real y no real a través de OSB. El centro de datos puede almacenar algunos datos y la otra parte de los datos todavía se almacena en el módulo de origen, pero a través de la gestión de datos distribuidos, el centro de datos puede proporcionar servicios de acceso externo de manera uniforme. El principio de selección de la solución de almacenamiento debe garantizar que los datos La función del centro de datos no afecta a cada módulo de origen. Entre ellos, el modelo de área pública generalmente lo proporciona cada estación de fábrica (parte de minería directa) o la estación maestra OS2 de nivel inferior (parte de minería no directa) a través del método de modelado de fuente de máquina remota inteligente, y la fusión del modelo se completa a través de el módulo de empalme de modelos y el mantenimiento manual a través del módulo de gestión de modos. El modelo de área de aplicación corresponde a cada módulo de la estación maestra uno por uno, y se puede mantener manualmente a través del módulo de gestión de modo; además, debería ser posible expandir el modelo de área de aplicación de la estación maestra de nivel inferior conectando el modelo en el nodo "modelo panorámico" en la figura anterior, y realice el intercambio de modelos y datos a través de la función de empalme de modelos y OSB vertical. El modelo de zona de extensión proporciona servicios de extensión en línea a través de la función de mantenimiento del modelo abierta a los usuarios.

1.2.3.2 Requisitos de codificación y denominación

La codificación y denominación de objetos debe cumplir con los requisitos de "QCSG 110017.37-2012 Especificación técnica del sistema inteligente de operación de red integrada de China Southern Power Grid Parte 3: Datos Parte 7: Denominación y codificación de objetos".

En el modelo panorámico, todos los objetos en el área pública y el área de aplicación deben codificarse de acuerdo con las especificaciones, y los objetos en el área de extensión pueden ser requeridos por la aplicación real de los módulos funcionales, y la unidad de construcción puede decidir si codificar. O no.

La fuente de codificación incluye la máquina remota inteligente en la estación de la planta, el modelado panorámico de las estaciones maestras en todos los niveles y el centro de registro de objetos como medida técnica para garantizar la estandarización de la denominación y codificación de objetos. registrado en el centro de registro de objetos.

El centro de registro de objetos utiliza un principio similar al DNS, con una interfaz unificada, pero adopta el almacenamiento distribuido de datos de objetos verticalmente y administra los objetos registrados de acuerdo con la jurisdicción de cada región. Para el registro de objetos entre regiones, una parte es responsable del mantenimiento. y sincronizado para uso de la otra parte.

1.2.3.3 Requisitos del alcance del modelado

Desde un punto de vista vertical, el alcance del modelado del área pública de la estación principal a nivel de prefectura debe incluir al menos algunas plantas y estaciones de la red principal de 35 kV y superiores en toda la región y la red de distribución de cada nivel de voltaje. debe cubrir alimentadores de media tensión de 20 kV/10 kV/6 kV, incluidas estaciones de conmutación, salas de distribución de energía, interruptores de sección, interruptores de enlace y otros equipos de la red de distribución en los alimentadores. Los modelos de estaciones principales a nivel de prefectura se dividen en dos categorías, una es la estación de fábrica minera directa, que se puede empalmar en el lado de la estación principal después del modelado en tiempo real del lado de fuente de la estación de fábrica a través del telemotor inteligente (estaciones de fábrica que no cumple con las condiciones anteriores, temporalmente mediante modelado en la estación maestra); el otro tipo es la estación de planta minera no directa, que puede implementar el empalme del modelo con la estación maestra provincial a través de OSB vertical.

Desde una perspectiva horizontal, el modelado panorámico debe incluir el área pública con los modelos de equipos primarios y secundarios de la red eléctrica como núcleo, y expandir el modelo del área de aplicación sobre esta base para formar un modelo panorámico de la red eléctrica que pueda satisfacer el negocio. necesidades de la estación principal.

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