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IEC 62351标准

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简介:
IEC 62351 标准协议文件是实现智能电网技术的重要参考资料。

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  • IEC 61851-1:2017 (ICE)
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    《IEC 61851-1:2017》是国际电工委员会制定的一项重要技术规范,为交流充电接口与车辆传导连接的一般要求提供了详细的指导。该标准确保了电动汽车充电系统的安全性和兼容性,促进了全球电动车市场的健康发展。 IEC 61851 的这一部分适用于为电动汽车充电的供电设备,其额定供电电压最高可达1000伏特交流电或1500伏特直流电,并且输出电压同样不超过上述数值。这里提到的电动道路车辆(EV)涵盖了所有类型的公路车辆,包括插电式混合动力汽车(PHEV),这些车辆全部或者部分依靠车载可充电储能系统(RESS)来获取能量。此标准还适用于由现场存储系统供电的电动汽车供应设备(例如缓冲电池)。
  • ISO/IEC 13239
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    ISO/IEC 13239标准是国际上广泛认可的信息分类与分级的标准,为信息资产提供了统一的管理和保护框架。 Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — High-level data link control (HDLC) procedures.
  • IEC 62196-2
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    《IEC 62196-2标准》是国际电工委员会制定的一项重要技术规范,主要针对交流充电系统的电气要求和互操作性进行详细规定,确保电动汽车充电设备的全球兼容性和安全性。 插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔——电动车辆的传导充电:第2部分详细介绍了交流针和导电管配件在尺寸兼容性和互换性方面的要求。
  • IEC 62368-1
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    IEC 62368-1 是国际电工委员会制定的安全标准,适用于信息技术、音频视频及类似电子设备的安全要求,确保产品在设计和制造过程中符合安全规范。 安全标准遵循国际IEC标准,并针对积雪紧急情况制定了特定的安全要求。
  • IEC 62056-53
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    IEC 62056-53是国际电工委员会制定的一项关于智能电表通信协议的数据交换应用服务定义的标准,旨在促进电力计量设备间数据传输的一致性和互操作性。 IEC 62056-53是关于电力计量的数据交换标准,涵盖了电表读数、费率以及负载控制方面的应用层协议——COSEM(Customer/Service Voltage and Load Control)应用层。
  • IEC 61375 MVB
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    IEC 61375 MVB标准是国际电工委员会制定的一种用于轨道交通车辆内部及列车间的通信协议标准,确保数据传输的一致性和可靠性。 学习MVB总线是一件很好的事情。
  • IEC 61131-3
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    IEC 61131-3 是国际电工委员会制定的一套用于可编程控制器编程语言的标准,定义了五种控制系统的编程方法。 IEC 61131-3 标准涵盖两大部分:编程与变量定义。其中,编程部分阐述了两个重要模型——IEC 软件模型及通讯模型;而变量则规定了在编程系统中所需的数据类型。 作为工业自动化控制系统软件设计领域的首个国际标准,IEC 61131-3 的问世填补了之前全球范围内缺乏通用控制语言标准化活动的空白。这主要是因为基于数字技术的分布式控制系统(DCS)等设备的发展导致专有化问题日益严重,给用户带来了诸多不便。该标准成功地将现代软件概念和工程机制与传统的可编程逻辑控制器(PLC)编程语言相结合,并对当今各种工业控制器中的编程理念及语言进行了标准化处理。这一举措极大地推动了 PLC 软件技术乃至整个工业控制领域的进步。 可以说,没有编程语言的标准化就没有今天开放式 PLCS 系统的基础。为了确保标准能够适用于广泛的用途并得到制造商的支持和采纳,IEC 61131-3 规定了两类主要编程语言:文本化及图形化编程语言。前者包括指令清单(IL)与结构化文本(ST),后者则涵盖梯形图(LD)以及功能块图(FBD)。虽然在标准的条文中未单独列出顺序功能图表 (SFC),但该模型可以在公共元素中找到规范,这意味着无论是在文本形式还是图形形式下都可以应用 SFC 的概念、语法及语法规则。 这五种编程语言都是基于工业控制中的基本元件及其构成网络或电路,并通过模拟它们在计算机上的工作原理和功能来创建。例如,梯形图(LD)将并行工作的机电组件如继电器触点与线圈、定时器等的连接进行建模;而功能块图(FBD)语言则对诸如加法器、乘法器及逻辑运算门等电子元件网络的功能进行了描述。结构化文本(ST)用于模拟信息处理任务,类似于在高级语言Pascal中使用数值算法的方式;指令表(IL)则是将汇编语言中的底层控制系统编程进行建模。顺序功能图(SFCs)则对时间驱动和事件驱动的顺序控制设备及算法进行了模型化。 值得注意的是,IEC 61131-3 允许在同一 PLC 中使用多种编程语言,并鼓励开发人员根据具体任务选择最合适的编程语言;同时支持在一个控制系统程序中采用不同模块的不同编程语言。这些规定不仅保留了PLC发展过程中形成的多样化编程传统的特性,也为未来PLC软件技术的发展提供了足够的灵活性和创新空间。
  • IEC 62055-41
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    IEC 62055-41是国际电工委员会制定的标准之一,专注于电力计量数据交换的安全性和通信协议,确保智能电网中电表与系统间的信息传输安全可靠。 电能表预付费系统-标准传输规范(STS)是一套用于指导电能表与管理系统之间数据交换的标准协议。该规范确保了不同制造商生产的设备能够相互兼容并有效通信,从而实现电力使用的智能化管理。
  • IEC 61850电磁兼容系列:包括IEC 61850-1、IEC 61850-3、IEC 61850-4等
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    IEC 61850电磁兼容标准系列涵盖多项子标准,如IEC 61850-1定义框架,IEC 61850-3确保设备的EMC性能,IEC 61850-4规范应用环境要求,全面保障智能电网通信与互操作性。 《IEC 61850标准系列详解:构建智能变电站的核心规范》 国际电工委员会(International Electrotechnical Commission, IEC)制定的IEC 61850标准系列是电力自动化系统,尤其是智能变电站设计中的一项全面通信协议。这套标准旨在实现设备间高效、无缝的数据交换,提高电力系统的运行效率和安全性。 以下是该标准的主要部分详解: 1. **IEC 61850-1:系统通用模型与概念** 这一部分规定了变电站自动化系统的结构及通信模型,并介绍了逻辑节点(LN)、数据对象(DO)以及数据属性(DA)的概念。同时,它还定义了用于描述设备配置和互连关系的变电站配置语言(SCL)。 2. **IEC 61850-3:通信网络与系统** 此部分涉及变电站内部通信网的设计实施,包括以太网、GOOSE(通用面向对象变电站事件服务)及SV(采样值传输),确保数据的实时性和可靠性。 3. **IEC 61850-4:数据模型和服务** IEC 61850-4定义了设备的数据模型与服务,涵盖遥测、遥信、遥控和遥调等操作及服务质量保证措施。 4. **IEC 61850-5:数据对象与属性** 这一部分详细描述了各种类型变电站设备中使用的数据对象(DO)及其属性定义,包括保护装置、测量控制单元以及间隔层和站控层设备的应用情况。 5. **IEC 61850-6:应用层协议** IEC 61850-6规定了用于管理数据交换、配置信息读写及事件报告等操作的MMS(制造报文规范)通信协议。 6. **IEC 61850-10:一致性测试与验证** 最后,该部分提供了设备和系统的一致性测试指导,确保所有组件遵循标准并顺利集成到整个体系中去。 此外,文中还提到了其他相关标准如IEC 60204系列(关注机械安全及电设备要求)、IEC 61310系列(涉及指示、标志与操作的安全需求)、IEC 61496系列(针对感应和光电保护装置)以及IEC 61508系列(功能安全标准,适用于电气电子可编程系统)。这些标准共同构建了一个全面的框架,涵盖了多领域的安全与通信要求,并为全球电力行业的现代化及标准化奠定了坚实基础。