Стр. 13 - VESTI-NEWS_6(104)-2019-demo

Упрощенная HTML-версия

Вести в электроэнергетике | № 6 (104) 2019
Сетевой вектор
21
ся по различным коммуникационным каналам в за­
шифрованном либо незашифрованном виде.
Протокол определяет информационную модель,
действительную для любого типа приборов учёта,
состоящую из ряда интерфейсных объектов (все
данные счётчика). Каждый объект имеет стандар­
тизованный уникальный идентификатор, по кото­
рому идентифицируются данные. Интерфейсные
объекты, имеющие общие характеристики, состав­
ляют интерфейсный класс. Эта модель полностью
независима от тех уровней протокола, которые осу­
ществляют транспортировку данных. Вследствие
этого такая система открыта для расширения пу­
тём добавления новых интерфейсных классов без
изменения сервисов, обеспечивающих доступ к ин­
терфейсным объектам, сохраняя тем самым функци­
ональную совместимость.
Другими словами, та самая способность вза­
имодействия друг с другом систем сбора данных
и приборов учёта достигается за счёт применения
интерфейсных классов, поскольку и система сбора
данных и прибор учёта имеют единое представле­
ние информации.
Целевая архитектура системы учёта электро­
энергии, которая может осуществляться на базе про­
токола СПОДЭС, показана на рис. 2.
В данной архитектуре реализована возмож­
ность передачи данных от приборов учёта в устрой­
ство сбора и передачи данных (УСПД) или непо­
средственно в информационно-вычислительный
комплекс (ИВК) по единому протоколу СПОДЭС,
кроме этого от УСПД в ИВК планируется пере­
дача данных по протоколу СПОДУС, а от УСПД
в SCADA — ​по протоколу МЭК 60870–5–104.
С целью проверки работоспособности протоко­
ла СПОДЭС в ПАО «Россети» было решено развер­
нуть пилотный проект на территории «Россети Мо­
сковский регион» (ПАО «МОЭСК»). Для монтажа
экспериментальных приборов учёта определены три
населённых пункта в Коломенском РЭС филиала
«Восточные электрические сети».
В пилотном проекте приняли участие семь
производителей приборов учёта: ООО «Миртек»,
АО ГК «Системы и Технологии», НПО «РИМ»,
АО «Электротехнические заводы “Энергомера”»,
ООО «НПК “Инкотекс”», НПО «МИР», ООО «Ма­
трица».
Каждый производитель оборудования предоста­
вил от 100 до 232 приборов учёта и УСПД собствен­
ного производства. Монтаж и пусконаладочные ра­
боты были произведены в I–II кварталах 2018 года.
Всего в рамках проведения испытаний установле­
но 1163 однофазных и трёхфазных приборов учёта,
поддерживающих протокол СПОДЭС.
Тестирование проводилось в соответствии с про­
граммой и методикой испытаний (ПМИ), которая
предусматривала:
• 
пусконаладку системы и выведение её в устой­
чивый режим сбора данных;
• 
возможность передачи результатов измерений
суммарно и по тарифам;
• 
возможность сбора основных журналов событий
счётчиков (отклонения напряжения, перерывы
электроснабжения и т.д.).
Рис. 1. Существующая архитектура организации
систем учёта электроэнергии
Рис. 2. Целевая архитектура организации систем учёта электроэнергии