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IEC61850标准是近年来国际上制定应用在电力公用事业领域的标准,它采用了先进的设计思想,面向对象的信息建模技术,提高了设备间的互操作性,具有面向未来需求的开放性,因此在国际上得到了广泛的应用。与此同时,为了应对全球气候变化,确保能源供应安全,分布式能源(DER)技术及其应用发展较快。为了适应分布式能源的发展,需要结合IEC61850标准以提高系统可靠性和互操作性,然而国内外基于IEC61850在分布式能源中的建模和应用正处于起步阶段。因此,本文针对分布式能源中的IEC61850的模型进行了探讨与研究。 本文介绍了分布式能源的研究现状和发展前景、IEC61850标准的拟订背景和发展概况,分析了IEC61850标准信息的分层信息模型的特性、建模过程以及信息模型的配置文件与配置方式。 建立了分布式能源各子系统信息模型,编写对应的配置文件并进行验证。以光伏发电子系统为例,建立光伏发电系统的数学模型及其并网系统的仿真模型,根据仿真模型的相关信息,通过构建逻辑设备、提取逻辑节点、筛选数据对象,建立了IEC61850的光伏子系统信息模型。并选取了各子系统的逻辑设备与逻辑节点,分别建立了基于IEC61850标准的燃料电池系统信息模型、往复式发电机系统信息模型、热电联产系统信息模型、风力发电系统信息模型。同时,采用XMLschema编写信息模型的部分配置文件,并在IEC61850客户端软件IEDScout中进行模型结构验证。利用61850 Test Suite进行模型的通信仿真测试,结果证明该模型符合标准规范,具有一定的可行性。 利用LabVIEW搭建IEC61850的分布式能源系统监控平台,实现仿真模型的实时监控。以IEC61850划分的三个层次为导向,根据所建立的IEC61850模型,设计出了微电网的监控界面,能够实现远程控制仿真模型,能随时在LabVIEW中远程监控设备的工作状况。通过两台PC机为模拟平台,对分布式能源系统监控平台进行了测试。其中一台为作为服务器,提供分布式能源Simulink仿真模型,另一台作为客户端,提供监控界面。两台电脑使用网线分别接入网络,无直接物理连接。测试结果表明,两台PC能够成功进行连接,客户端的VI前面板界面可以对服务器端的Simulink模型进行远程的实时操作控制,能够显示实时仿真数据,实现了预期的通信功能。