逻辑连接可以理解为在一个物理连接中再划分的虚拟连接,可以抽象为一条马路上再划分出不同的车道。
逻辑连接的自动识别IEC 61850 标准对于逻辑连接有着详尽的定义和描述。我国根据工程实践,采用虚端子(VirtualTerminal,VT)和虚回路(Virtual Circuit,VC)表示GOOSE 和SV,使之在设计、配置等环节更易于理解与使用,但虚端子所依据的对象模型仍是完全兼容于IEC 61850 标准的。这样,自动识别出保护所依赖的逻辑连接,进而找出与之关联的其他IED 就非常容易。1
逻辑连接的可靠性计算假设智能变电站保护系统为不可修复系统,此时,用各元件的可靠性函数代入保护系统的结构函数即得到系统可靠性函数Rsys (t),继而可求出系统的平均故障时间(MTTF)。实际的智能变电站保护系统皆为可修复系统。此时,可以将蒙特卡罗法和RBD 方法结合起来,通过大量的统计实验进行可靠性仿真,从而计算系统的平均可用性、平均首次故障时间(MTTFF)以及停运次数等可用性指标。
逻辑连接的SCD文件SCD 文件具有严谨的语法结构和语义描述,能够完整描述智能变电站的一次、二次系统和通信系统。SCD 文件的作用不应局限于工程配置,还可广泛应用于高级应用以及智能变电站的性能评估。以 SCD 文件作为主要输入源进行变电站可靠性的自动分析,既能对已有变电站设计方案进行高效评估,发现可靠性的薄弱环节,又能对不同设计方案的可靠性进行客观比较。利用 SCD 文件进行可靠性自动分析的主要困难在于对物理连接的识别,利用本文提出的“逻辑连接图—物理连接图—可靠性框图”的变换方法,有效解决了上述问题,且能适应点对点和网络等多种通信方式。1
本词条内容贡献者为:
李晓林 - 教授 - 西南大学