Raqamli podstantsiya LANdagi oqimlarni qanday boshqarish mumkin?

Raqamli podstantsiya energetika sohasidagi tendentsiyadir. Agar siz mavzuga yaqin bo'lsangiz, ehtimol siz katta hajmdagi ma'lumotlar multicast oqimlar shaklida uzatilishini eshitgansiz. Ammo siz ushbu multicast oqimlarini qanday boshqarishni bilasizmi? Qanday oqimlarni boshqarish vositalari qo'llaniladi? Normativ hujjatlar nimani tavsiya qiladi?

Ushbu mavzuni tushunishga qiziqqan har bir kishi mushukka xush kelibsiz!

Tarmoq orqali ma'lumotlar qanday uzatiladi va nima uchun multicast oqimlarini boshqarish kerak?

To'g'ridan-to'g'ri Raqamli podstansiyaga o'tishdan oldin va LAN qurishning nuanslari, men multicast oqimlari bilan ishlash uchun ma'lumotlarni uzatish turlari va ma'lumotlarni uzatish protokollari bo'yicha qisqacha o'quv dasturini taklif qilaman. Biz ta'lim dasturini spoyler ostida yashirdik.

Ma'lumotlarni uzatish turlari
LANdagi trafik turlari

Ma'lumot uzatishning to'rt turi mavjud:

  • Eshittirish - eshittirish.
  • Unicast - ikki qurilma o'rtasida xabar almashish.
  • Multicast - ma'lum bir qurilmalar guruhiga xabarlar yuborish.
  • Noma'lum Unicast - bitta qurilmani topish maqsadida eshittirish.

Kartalarni chalkashtirib yubormaslik uchun multicastga o'tishdan oldin ma'lumotlarni uzatishning qolgan uchta turi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Avvalo, shuni esda tutaylikki, LAN ichida qurilmalar o'rtasida manzillar MAC manzillari asosida amalga oshiriladi. Har qanday uzatilgan xabar SRC MAC va DST MAC maydonlariga ega.

SRC MAC - manba MAC - jo'natuvchining MAC manzili.

DST MAC – maqsadli MAC – qabul qiluvchining MAC manzili.

Kommutator ushbu maydonlar asosida xabarlarni uzatadi. U DST MAC-ni qidiradi, uni MAC manzillar jadvalida topadi va jadvalda keltirilgan portga xabar yuboradi. U SRC MAC-ni ham tomosha qiladi. Agar jadvalda bunday MAC manzili bo'lmasa, yangi "MAC manzili - port" juftligi qo'shiladi.

Endi ma'lumotlarni uzatish turlari haqida batafsilroq gaplashamiz.

Yagona nashr

Unicast - bu ikki qurilma o'rtasida xabarlarning manzilli uzatilishi. Aslida, bu nuqtadan nuqtaga ma'lumotlarni uzatishdir. Boshqacha qilib aytganda, ikkita qurilma har doim bir-biri bilan muloqot qilish uchun Unicast-dan foydalanadi.

Raqamli podstantsiya LANdagi oqimlarni qanday boshqarish mumkin?
Unicast trafik uzatish

Signallarni

Broadcast - bu translyatsiya xabaridir. Bular. eshittirish, bitta qurilma tarmoqdagi barcha boshqa qurilmalarga xabar yuborganda.

Translyatsiya xabarini yuborish uchun jo'natuvchi DST MAC manzilini belgilaydi FF:FF:FF:FF:FF:FF.

Raqamli podstantsiya LANdagi oqimlarni qanday boshqarish mumkin?
Trafikni translyatsiya qilish

Noma'lum Unicast

Noma'lum Unicast, birinchi qarashda, Broadcast-ga juda o'xshaydi. Ammo ular orasida farq bor - xabar barcha tarmoq ishtirokchilariga yuboriladi, lekin faqat bitta qurilma uchun mo'ljallangan. Bu xuddi savdo markazida mashinangizni qayta qo‘yishingizni so‘ragan xabarga o‘xshaydi. Bu xabarni hamma eshitadi, lekin faqat bittasi javob beradi.

Kommutator kadrni qabul qilganda va MAC manzillar jadvalida undan maqsadli MACni topa olmasa, u bu xabarni qabul qilgan portdan tashqari barcha portlarga uzatadi. Bunday xatga faqat bitta qurilma javob beradi.

Raqamli podstantsiya LANdagi oqimlarni qanday boshqarish mumkin?
Noma'lum Unicast trafikni uzatish

Multicast

Multicast - bu ma'lumotlarni olishni "xohlagan" qurilmalar guruhiga xabar yuborish. Bu vebinarga juda o'xshaydi. U butun Internetda tarqatiladi, lekin unga faqat ushbu mavzuga qiziqqan odamlar ulanadi.

Ushbu ma'lumotlarni uzatish modeli "Nashriyot - obunachi" deb nomlanadi. Ma'lumotlarni yuboradigan bitta nashriyot bor va bu ma'lumotlarni olishni istagan obunachilar unga obuna bo'lishadi.

Multicast eshittirishda xabar haqiqiy qurilmadan yuboriladi. Kadrdagi manba MAC jo'natuvchining MAC hisoblanadi. Lekin Destination MAC virtual manzildir.

Undan ma'lumot olish uchun qurilma guruhga ulanishi kerak. Kalit qurilmalar orasidagi axborot oqimini qayta yo'naltiradi - u ma'lumotlar qaysi portlardan uzatilganligini eslab qoladi va bu ma'lumotlar qaysi portlarga yuborilishi kerakligini biladi.

Raqamli podstantsiya LANdagi oqimlarni qanday boshqarish mumkin?
Multicast trafikni uzatish

Muhim nuqta shundaki, IP-manzillar ko'pincha virtual guruhlar sifatida ishlatiladi, ammo... Ushbu maqola energiya haqida bo'lgani uchun biz MAC manzillari haqida gapiramiz. Raqamli podstantsiya uchun ishlatiladigan IEC 61850 protokollari oilasida guruhlarga bo'linish MAC manzillariga asoslanadi.

MAC manzili haqida qisqacha ta'lim dasturi

MAC manzili 48-bitli qiymat bo'lib, qurilmani yagona identifikatsiya qiladi. U 6 oktetga bo'lingan. Birinchi uchta oktetda ishlab chiqaruvchi ma'lumotlari mavjud. 4, 5 va 6 oktetlar ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanadi va qurilma raqamidir.

Raqamli podstantsiya LANdagi oqimlarni qanday boshqarish mumkin?

Raqamli podstantsiya LANdagi oqimlarni qanday boshqarish mumkin?
MAC manzillar tuzilishi

Birinchi oktetda sakkizinchi bit xabarning unicast yoki multicast ekanligini aniqlaydi. Agar sakkizinchi bit 0 bo'lsa, bu MAC manzil haqiqiy jismoniy qurilmaning manzilidir.

Va agar sakkizinchi bit 1 bo'lsa, bu MAC manzili virtualdir. Ya'ni, bu MAC manzili haqiqiy jismoniy qurilmaga emas, balki virtual guruhga tegishli.

Virtual jamoani translyatsiya minorasi bilan solishtirish mumkin. Radiokompaniya ushbu minoraga bir nechta musiqalarni uzatadi va uni tinglashni istaganlar o'zlarining qabul qiluvchilarini kerakli chastotaga sozlaydilar.

Bundan tashqari, masalan, IP-videokamera ma'lumotlarni virtual guruhga yuboradi va ushbu ma'lumotlarni olishni istagan qurilmalar ushbu guruhga ulanadi.

Raqamli podstantsiya LANdagi oqimlarni qanday boshqarish mumkin?
MAC manzilining birinchi oktetining sakkizinchi biti

Agar kommutatorda multicast qo'llab-quvvatlash yoqilmagan bo'lsa, u multicast oqimni translyatsiya sifatida qabul qiladi. Shunga ko'ra, agar bunday oqimlar juda ko'p bo'lsa, biz tarmoqni "keraksiz" trafik bilan juda tez yopamiz.

Multicastning mohiyati nimada?

Multicastning asosiy g'oyasi shundaki, qurilmadan trafikning faqat bitta nusxasi yuboriladi. Kommutator abonentlar qaysi portlar yoqilganligini aniqlaydi va jo'natuvchidan ma'lumotlarni ularga uzatadi. Shunday qilib, multicast tarmoq orqali uzatiladigan ma'lumotlarni sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Bu haqiqiy LANda qanday ishlaydi?

Ma'lumki, birinchi oktetning sakkizinchi biti 1 bo'lgan ba'zi bir MAC manziliga trafikning bir nusxasini yuborishning o'zi kifoya emas. Abonentlar ushbu guruhga ulanish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Va kalitlar ma'lumotlar qaysi portlardan kelishini va qaysi portlarga uzatilishi kerakligini tushunishi kerak. Shundagina multicast tarmoqlarni optimallashtirish va oqimlarni boshqarish imkonini beradi.

Ushbu funktsiyani amalga oshirish uchun multicast protokollari mavjud. Eng keng tarqalgan:

  • IGMP.
  • PIM.

Ushbu maqolada biz ushbu protokollarning umumiy ishlash printsipi haqida tangensial tarzda gaplashamiz.

IGMP

IGMP yoqilgan kalit multicast oqim qaysi portga kelganini eslab qoladi. Abonentlar guruhga qo'shilish uchun IMGP qo'shilish xabarini yuborishlari kerak. Kalit IGMP Join quyi oqim interfeyslari ro'yxatiga kelgan portni qo'shadi va u erda multicast oqimini uzatishni boshlaydi. Kommutator doimiy ravishda IGMP so'rovi xabarlarini quyi oqim portlariga ma'lumotlarni uzatishni davom ettirish kerakligini tekshirish uchun yuboradi. Agar portdan IGMP Leave xabari olingan bo'lsa yoki IGMP Query xabariga javob bo'lmasa, u holda unga translyatsiya to'xtatiladi.

PIM

PIM protokoli ikkita dasturga ega:

  • PIM DM.
  • PIM SM.

PIM DM protokoli IGMP ga teskari tartibda ishlaydi. Kommutator dastlab multicast oqimini qabul qilingan portdan tashqari barcha portlarga translyatsiya sifatida yuboradi. Keyin u kerak bo'lmagan xabarlar kelgan portlardagi oqimni o'chiradi.

PIM SM IGMP ga yaqin ishlaydi.

Ko'p tarmoqli ishlashning umumiy printsipini juda qo'pol tarzda umumlashtirish uchun - nashriyot ma'lum bir MAC guruhiga multicast oqim yuboradi, abonentlar ushbu guruhga ulanish uchun so'rovlar yuboradilar, kalitlar ushbu oqimlarni boshqaradi.

Nega biz multicast orqali yuzaki o'tdik? Buni tushunish uchun Raqamli podstantsiya LANning o'ziga xos xususiyatlari haqida gapiraylik.

Raqamli podstantsiya nima va u erda multicast nima uchun kerak?

Raqamli podstantsiya LAN haqida gapirishdan oldin, siz Raqamli podstantsiya nima ekanligini tushunishingiz kerak. Keyin savollarga javob bering:

  • Ma'lumotlarni uzatishda kim ishtirok etadi?
  • LANga qanday ma'lumotlar uzatiladi?
  • Oddiy LAN arxitekturasi nima?

Va shundan keyin multicast muhokama qiling ...

Raqamli podstantsiya nima?

Raqamli podstantsiya - bu barcha tizimlar juda yuqori darajadagi avtomatlashtirishga ega bo'lgan podstansiya. Bunday podstansiyaning barcha ikkilamchi va asosiy uskunalari raqamli ma'lumotlarni uzatishga qaratilgan. Ma'lumotlar almashinuvi IEC 61850 standartida tasvirlangan uzatish protokollariga muvofiq qurilgan.

Shunga ko'ra, barcha ma'lumotlar bu erda raqamli ravishda uzatiladi:

  • O'lchovlar.
  • Diagnostik ma'lumotlar.
  • Boshqarish buyruqlari.

Ushbu tendentsiya Rossiya energetika sohasida katta rivojlanishga erishdi va hozir hamma joyda amalga oshirilmoqda. 2019 va 2020-yillarda rivojlanishning barcha bosqichlarida Raqamli podstansiyani yaratishni tartibga soluvchi ko‘plab me’yoriy hujjatlar paydo bo‘ldi. Masalan, STO 34.01-21-004-2019 "Rosseti" OAJ markaziy xizmat ko'rsatish stantsiyasining quyidagi ta'rifi va mezonlarini belgilaydi:

Ta'rif:

Raqamli podstansiya - bu yagona vaqt rejimida o'zaro ta'sir qiluvchi va doimiy navbatchi xodimlar ishtirokisiz ishlaydigan raqamli axborot va boshqaruv tizimlari bilan jihozlangan avtomatlashtirilgan podstansiya.

Mezon:

  • navbatchi va texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning doimiy ishtirokisiz normal ishlashi uchun zarur bo'lgan uskunalar va tizimlarning parametrlari va ish rejimlarini masofadan turib kuzatish;
  • navbatchi va texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning doimiy ishtirokisiz podstansiyaning ishlashi uchun uskunalar va tizimlarni teleboshqarishni ta'minlash;
  • uskunalar va tizimlarning ishlash rejimlarini aqlli boshqarish tizimlaridan foydalangan holda uskunalar va tizimlarni boshqarishni yuqori darajada avtomatlashtirish;
  • yagona vaqt rejimida barcha texnologik jarayonlarni masofadan boshqarish;
  • yagona formatda barcha texnologik tizimlar o'rtasida raqamli ma'lumotlar almashinuvi;
  • elektr tarmoqlari va korxonalarni boshqarish tizimiga integratsiyalashuv, shuningdek, tegishli infratuzilma tashkilotlari (tegishli ob'ektlar bilan) bilan raqamli hamkorlikni ta'minlash;
  • texnologik jarayonlarni raqamlashtirish jarayonida funksional va axborot xavfsizligi;
  • zarur miqdordagi raqamli ma'lumotlarni, boshqariladigan parametrlarni va signallarni uzatish bilan asosiy texnologik asbob-uskunalar va tizimlarning holatini doimiy ravishda onlayn monitoring qilish.

Ma'lumotlarni uzatishda kim ishtirok etadi?

Raqamli podstantsiya quyidagi tizimlarni o'z ichiga oladi:

  • O'rni himoya qilish tizimlari. Rele himoyasi amalda Raqamli podstantsiyaning "yuragi" hisoblanadi. O'rnimizni himoya qilish terminallari o'lchov tizimlaridan oqim va kuchlanish qiymatlarini oladi. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, terminallar ichki himoya mantig'ini ishlab chiqadi. Terminallar faollashtirilgan himoyalar, kommutatsiya moslamalarining joylashuvi va boshqalar haqida ma'lumot uzatish uchun bir-biri bilan bog'lanadi. Terminallar, shuningdek, ICS serveriga sodir bo'lgan voqealar haqida ma'lumot yuboradi. Umuman olganda, bir nechta aloqa turlarini ajratish mumkin:
    Gorizontal ulanish - terminallar orasidagi aloqa.
    Vertikal ulanish – jarayonni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimi serveri bilan aloqa.
    O'lchovlar - o'lchash asboblari bilan aloqa.

  • Tijorat elektr energiyasini hisobga olish tizimlari.Saqlash o'lchash tizimlari faqat o'lchash asboblari bilan bog'lanadi.

  • Dispetcherlik nazorati tizimlari.Qisman ma'lumotlar jarayonlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimi serveridan va tijorat hisobi serveridan boshqaruv markaziga yuborilishi kerak.

Bu Raqamli podstantsiyaning bir qismi sifatida ma'lumotlarni almashadigan tizimlarning juda soddalashtirilgan ro'yxati. Agar siz ushbu mavzuni chuqurroq o'rganishga qiziqsangiz, sharhlarda yozing.
Bu haqda alohida aytib beramiz 😉

LANga qanday ma'lumotlar uzatiladi?

Ta'riflangan tizimlarni bir-biri bilan birlashtirish va gorizontal va vertikal aloqani tashkil qilish, shuningdek, o'lchovlarni uzatish uchun avtobuslar tashkil etiladi. Hozircha, har bir avtobus sanoat chekilgan kalitlaridagi alohida LAN ekanligiga rozi bo'laylik.

Raqamli podstantsiya LANdagi oqimlarni qanday boshqarish mumkin?
IEC 61850 ga muvofiq elektr energetika ob'ektining blok diagrammasi

Blok diagrammasi shinalarni ko'rsatadi:

  • Monitoring/nazorat.
  • Rele himoyasi signallarini uzatish.
  • Bir lahzali kuchlanish va oqimlarni uzatish.

Himoya o'rni terminallari ham gorizontal, ham vertikal aloqada ishtirok etadi va o'lchovlardan foydalanadi, shuning uchun ular barcha avtobuslarga ulanadi.

"O'rni himoyasi signallarini uzatish" shinasi orqali terminallar o'zaro ma'lumotlarni uzatadilar. Bular. bu erda gorizontal ulanish amalga oshiriladi.

O'lchovlarni uzatish "Kuchlanishlar va oqimlarning lahzali qiymatlarini uzatish" avtobusi orqali amalga oshiriladi. Ushbu avtobusga o'lchash moslamalari - oqim va kuchlanish transformatorlari, shuningdek, o'rni himoyasi terminallari ulangan.

Shuningdek, ASKUE serveri "Kuchlanishlar va oqimlarning lahzali qiymatlarini uzatish" shinasiga ulangan, u ham hisobga olish uchun o'lchovlarni oladi.

Va "Monitoring/Control" avtobusi vertikal aloqa uchun xizmat qiladi. Bular. u orqali terminallar ICS serveriga turli hodisalarni jo'natadi va server terminallarga boshqaruv buyruqlarini ham yuboradi.

Avtomatlashtirilgan jarayonni boshqarish tizimining serveridan ma'lumotlar boshqaruv markaziga yuboriladi.

Oddiy LAN arxitekturasi nima?

Keling, mavhum va an'anaviy strukturaviy diagrammadan oddiyroq va haqiqiy narsalarga o'taylik.

Quyidagi diagrammada Raqamli podstantsiya uchun juda standart LAN arxitekturasi ko'rsatilgan.

Raqamli podstantsiya LANdagi oqimlarni qanday boshqarish mumkin?
Raqamli podstantsiya arxitekturasi

6 kV yoki 35 kV podstansiyalarda tarmoq oddiyroq bo'ladi, ammo agar biz 110 kV, 220 kV va undan yuqori podstansiyalar, shuningdek elektr stantsiyalarining LAN haqida gapiradigan bo'lsak, u holda arxitektura ko'rsatilganiga mos keladi.

Arxitektura uch darajaga bo'lingan:

  • Stansiya/podstansiya darajasi.
  • Qo'shilish darajasi.
  • Jarayon darajasi.

Stansiya/podstansiya darajasi ish stantsiyalari va serverlarni o'z ichiga oladi.

Qo'shilish darajasi barcha texnologik jihozlarni o'z ichiga oladi.

Jarayon darajasi o'lchash asboblarini o'z ichiga oladi.

Shuningdek, darajalarni birlashtirish uchun ikkita avtobus mavjud:

  • Stansiya/podstansiya avtobusi.
  • Jarayon avtobusi.

Stansiya / podstantsiya avtobusi "Monitoring / Boshqarish" avtobusi va "Rele himoyasi signalini uzatish" avtobusining funktsiyalarini birlashtiradi. Texnologik avtobus esa "Lonzali kuchlanish va oqim qiymatlarini uzatish" avtobusining funktsiyalarini bajaradi.

Raqamli podstansiyada multicast uzatishning xususiyatlari

Multicast yordamida qanday ma'lumotlar uzatiladi?

Raqamli podstansiya ichidagi gorizontal aloqa va o'lchovlarni uzatish nashriyot-abonent arxitekturasi yordamida amalga oshiriladi. Bular. O'rnimizni himoya qilish terminallari o'zaro xabar almashish uchun multicast oqimlaridan foydalanadi va o'lchovlar multicast yordamida ham uzatiladi.

Energetika sohasidagi raqamli podstansiyadan oldin gorizontal aloqa terminallar orasidagi nuqtadan nuqtaga aloqa yordamida amalga oshirildi. Interfeys sifatida mis yoki optik kabel ishlatilgan. Ma'lumotlar xususiy protokollar yordamida uzatildi.

Bu aloqaga juda yuqori talablar qo'yildi, chunki bu kanallar himoya faollashuvi signallarini, kommutatsiya qurilmalarining holatini va boshqalarni uzatadi. Terminallarni operativ blokirovka qilish algoritmi ushbu ma'lumotlarga bog'liq edi.

Agar ma'lumotlar sekin uzatilsa yoki kafolatlanmagan bo'lsa, terminallardan biri joriy vaziyat to'g'risida eng so'nggi ma'lumotni olmaslik ehtimoli yuqori va masalan, kommutatsiya moslamasini o'chirish yoki yoqish uchun signal yuborishi mumkin. , bu borada muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Yoki to'xtatuvchining ishdan chiqishi o'z vaqtida ishlamaydi va qisqa tutashuv elektr davrining qolgan qismiga tarqaladi. Bularning barchasi katta moliyaviy yo'qotishlar va inson hayotiga tahdid soladi.

Shuning uchun ma'lumotlarni uzatish kerak edi:

  • Ishonchli.
  • Kafolatlangan.
  • Tez.

Endi nuqtadan nuqtaga aloqa o'rniga stantsiya / podstansiya avtobusi ishlatiladi, ya'ni. LAN. Va ma'lumotlar IEC 61850 standarti tomonidan tavsiflangan GOOSE protokoli yordamida uzatiladi (aniqroq aytganda, IEC 61850-8-1 da).

GOOSE umumiy ob'ektga yo'naltirilgan nimstansiya hodisasi degan ma'noni anglatadi, ammo bu dekodlash endi juda dolzarb emas va hech qanday semantik yukni ko'tarmaydi.

Ushbu protokolning bir qismi sifatida o'rni himoyasi terminallari bir-biri bilan GOOSE xabarlarini almashadilar.

Nuqtadan nuqtaga aloqadan LANga o'tish yondashuvni o'zgartirmadi. Ma'lumotlar hali ham ishonchli, xavfsiz va tez uzatilishi kerak. Shuning uchun GOOSE xabarlari ma'lumotlarni uzatishning biroz noodatiy mexanizmidan foydalanadi. U haqida keyinroq.

O'lchovlar, biz allaqachon muhokama qilganimizdek, multicast oqimlari yordamida ham uzatiladi. DSP terminologiyasida bu oqimlar SV oqimlari (Sampled Value) deb ataladi.

SV oqimlari - ma'lum bir ma'lumotlar to'plamini o'z ichiga olgan va ma'lum bir davr bilan uzluksiz uzatiladigan xabarlar. Har bir xabar ma'lum bir vaqtning o'zida o'lchovni o'z ichiga oladi. O'lchovlar ma'lum bir chastotada - namuna olish chastotasida olinadi.

Namuna olish chastotasi - vaqt bilan uzluksiz signalni namuna olishda namuna olish chastotasi.

Raqamli podstantsiya LANdagi oqimlarni qanday boshqarish mumkin?
Namuna olish tezligi soniyada 80 ta namuna

SV oqimlarining tarkibi IEC61850-9-2 LEda tasvirlangan.

SV oqimlari texnologik shina orqali uzatiladi.

Jarayon shinasi - o'lchash qurilmalari va ulanish darajasidagi qurilmalar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvini ta'minlaydigan aloqa tarmog'i. Ma'lumot almashish qoidalari (lahzali oqim va kuchlanish qiymatlari) IEC 61850-9-2 standartida tasvirlangan (hozirda IEC 61850-9-2 LE profilidan foydalaniladi).

GOOSE xabarlari kabi SV oqimlari tezda uzatilishi kerak. O'lchovlar asta-sekin uzatilsa, terminallar himoyani ishga tushirish uchun zarur bo'lgan oqim yoki kuchlanishni o'z vaqtida qabul qilmasligi mumkin va qisqa tutashuv keyinchalik elektr tarmog'ining katta qismiga tarqaladi va katta zararga olib keladi.

Nima uchun multicast kerak?

Yuqorida aytib o'tilganidek, gorizontal aloqa uchun ma'lumotlarni uzatish talablarini qoplash uchun GOOSE biroz noodatiy tarzda uzatiladi.

Birinchidan, ular ma'lumotlar havolasi darajasida uzatiladi va o'zlarining Ethertype - 0x88b8 ga ega. Bu yuqori ma'lumotlarni uzatish tezligini ta'minlaydi.

Endi kafolat va ishonchlilik talablarini yopish kerak.

Shubhasiz, ishonch hosil qilish uchun xabar yuborilganmi yoki yo'qligini tushunish kerak, ammo biz, masalan, TCP-da bo'lgani kabi, qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqnomalarni yuborishni tashkil qila olmaymiz. Bu ma'lumotlarni uzatish tezligini sezilarli darajada kamaytiradi.

Shuning uchun, GOOSE uzatish uchun Publisher-Abonent arxitekturasidan foydalaniladi.

Raqamli podstantsiya LANdagi oqimlarni qanday boshqarish mumkin?
Nashriyot-obunachi arxitekturasi

Qurilma avtobusga GOOSE xabarini yuboradi va abonentlar xabarni oladilar. Bundan tashqari, xabar doimiy T0 vaqti bilan yuboriladi. Agar biron bir hodisa ro'y bersa, oldingi T0 davri tugaganmi yoki yo'qligidan qat'i nazar, yangi xabar yaratiladi. Yangi ma'lumotlarga ega keyingi xabar juda qisqa vaqtdan so'ng, keyin biroz uzoqroq vaqtdan keyin va hokazo. Natijada, vaqt T0 ga oshadi.

Raqamli podstantsiya LANdagi oqimlarni qanday boshqarish mumkin?
GOOSE xabarlarini uzatish printsipi

Abonent xabarlarni kimdan olishini biladi va agar u T0 vaqtidan keyin kimdandir xabar olmagan bo'lsa, u xato xabarini yaratadi.

SV oqimlari ma'lumotlar havolasi darajasida ham uzatiladi, o'zlarining Ethertype - 0x88BA ga ega va "Nashriyot - Obunachi" modeli bo'yicha uzatiladi.

Raqamli podstansiyada multicast uzatishning nuanslari

Ammo "energiya" multicast o'z nuanslariga ega.

Eslatma 1. GOOSE va SV ning o'z multicast guruhlari aniqlangan

"Energiya" multicast uchun o'zlarining tarqatish guruhlari ishlatiladi.

Telekommunikatsiyada multicast tarqatish uchun 224.0.0.0/4 diapazoni qo'llaniladi (kamdan-kam istisnolardan tashqari, zahiralangan manzillar mavjud). Ammo IEC 61850 standartining o'zi va PJSC FGC kompaniyasining IEC 61850 korporativ profili o'zlarining multicast tarqatish diapazonlarini belgilaydi.

SV oqimlari uchun: 01-0C-CD-04-00-00 dan 01-0C-CD-04-FF-FF gacha.

GOOSE xabarlari uchun: 01-0C-CD-04-00-00 dan 01-0C-CD-04-FF-FF gacha.

2-band. Terminallar multicast protokollaridan foydalanmaydi

Ikkinchi nuance juda muhim - o'rni himoyasi terminallari IGMP yoki PIMni qo'llab-quvvatlamaydi. Keyin ular multicast bilan qanday ishlaydi? Ular shunchaki portga kerakli ma'lumotlarni yuborishni kutishmoqda. Bular. agar ular ma'lum bir MAC manziliga obuna bo'lganliklarini bilsalar, ular barcha kiruvchi kadrlarni qabul qiladilar, lekin faqat keraklilarini qayta ishlaydilar. Qolganlari shunchaki tashlab yuboriladi.

Boshqacha qilib aytganda, barcha umid kalitlarga tayanadi. Ammo terminallar qo'shilish xabarlarini yubormasa, IGMP yoki PIM qanday ishlaydi? Javob oddiy - yo'q.

Va SV oqimlari juda og'ir ma'lumotlar. Bitta oqim taxminan 5 Mbit/s ni tashkil qiladi. Va agar hamma narsa avvalgidek qolsa, har bir oqim efirga uzatiladi. Boshqacha qilib aytganda, biz bitta 20 Mbit/s LANga atigi 100 ta oqimni tortamiz. Va katta podstansiyada SV oqimlarining soni yuzlab o'lchanadi.

Unda yechim nima?

Oddiy - eski tasdiqlangan VLAN-lardan foydalaning.

Bundan tashqari, Raqamli podstantsiya LANidagi IGMP shafqatsiz hazil o'ynashi mumkin va aksincha, hech narsa ishlamaydi. Axir, kalitlar so'rovsiz oqimlarni uzatishni boshlamaydi.

Shuning uchun biz oddiy ishga tushirish qoidasini ajratib ko'rsatishimiz mumkin - "Tarmoq ishlamayaptimi? – IGMPni o‘chirib qo‘ying!”

Normativ baza

Ammo, ehtimol, qandaydir tarzda ko'p tarmoqqa asoslangan raqamli podstantsiya uchun LANni tashkil qilish mumkinmi? Keling, LAN bo'yicha me'yoriy hujjatlarga o'tishga harakat qilaylik. Xususan, men quyidagi STOlardan parchalarni keltiraman:

  • STO 34.01-21-004-2019 - DIGITAL ENWER MARKAZI. 110-220 kV kuchlanishli RAQAMLI PONITA stansiyalarini VA 35 kV kuchlanishli tugunli raqamli PO stansiyalarini TEXNOLOGIK LOYIHALASHTIRISHGA TALABLAR.
  • STO 34.01-6-005-2019 – ENERGIYA OB’YEKTLARINING KALTLARI. Umumiy texnik talablar.
  • STO 56947007-29.240.10.302-2020 - UNEG nimstansiyasining jarayonlarni boshqarish tizimida texnologik LANlarni tashkil etish va bajarish uchun standart texnik talablar.

Keling, avval ushbu xizmat ko'rsatish stantsiyalarida multicast haqida nimani topish mumkinligini ko'rib chiqaylik? Faqat PJSC FGC UESning so'nggi STOda eslatib o'tilgan. LANni qabul qilish testlari paytida xizmat ko'rsatish stantsiyasi VLAN-larning to'g'ri sozlanganligini tekshirishni va ishchi hujjatlarda ko'rsatilmagan kommutator portlarida multicast trafik yo'qligini tekshirishni so'raydi.

Xo'sh, xizmat ko'rsatish stantsiyasi, shuningdek, xizmat ko'rsatuvchi xodimlar multicast nima ekanligini bilishlari kerakligini belgilaydi.

Hammasi multicast haqida...

Keling, ushbu xizmat ko'rsatish stantsiyalarida VLANlar haqida nimani topishingiz mumkinligini ko'rib chiqaylik.

Bu erda uchta xizmat ko'rsatish stantsiyalari kalitlar IEEE 802.1Q asosidagi VLAN-larni qo'llab-quvvatlashi kerakligiga rozi.

STO 34.01-21-004-2019 da aytilishicha, oqimlarni boshqarish uchun VLAN-lardan foydalanish kerak va VLAN-lar yordamida trafikni rele himoyasi, avtomatlashtirilgan jarayonlarni boshqarish tizimlari, AIIS KUE, video kuzatuv, aloqa va boshqalarga bo'lish kerak.

STO 56947007-29.240.10.302-2020, qo'shimcha ravishda, dizayn paytida VLAN tarqatish xaritasini tayyorlashni ham talab qiladi. Shu bilan birga, xizmat ko'rsatish stantsiyasi o'zining IP-manzillari va DSP uskunalari uchun VLAN-larni taklif qiladi.

STO shuningdek, turli VLANlar uchun tavsiya etilgan ustuvorliklar jadvalini taqdim etadi.

STO 56947007-29.240.10.302-2020 dan tavsiya etilgan VLAN ustuvorliklari jadvali

Raqamli podstantsiya LANdagi oqimlarni qanday boshqarish mumkin?

Oqimlarni boshqarish nuqtai nazaridan, bu shunday. Ushbu xizmat ko'rsatish stantsiyalarida hali ko'p muhokama qilinadigan bo'lsa-da - turli arxitekturalardan L3 sozlamalarigacha - biz buni albatta qilamiz, lekin keyingi safar.

Endi Raqamli podstantsiyaning LAN tarmog'idagi oqimlarni boshqarishni umumlashtiramiz.

xulosa

Raqamli podstantsiyada ko'plab multicast oqimlar uzatilishiga qaramay, standart multicast trafikni boshqarish mexanizmlari (IGMP, PIM) amalda qo'llanilmaydi. Buning sababi, oxirgi qurilmalar hech qanday multicast protokollarini qo'llab-quvvatlamaydi.

Yaxshi eski VLAN-lar oqimlarni boshqarish uchun ishlatiladi. Shu bilan birga, VLAN-dan foydalanish me'yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi, bu juda yaxshi ishlab chiqilgan tavsiyalarni taqdim etadi.

Foydali havolalar:

"Feniks Kontaktdan raqamli podstantsiya" o'quv kursi.
Phoenix Contact kompaniyasining DSP yechimlari.

Manba: www.habr.com

a Izoh qo'shish