微机保护装置选择IEC103,核心原因在于IEC103是专门为继电保护设备设计的专用协议,而IEC104则主要用于站级、调度级的远程监控与数据传输。两者虽然同属IEC60870-5系列,但分工和定位不同。
这主要是由继电保护设备的工作场景和特殊需求决定的:
1. 设计专属性强:IEC103规约的应用层数据单元直接定义了保护装置需要传输的各类事件、告警、定值等信息,报文结构与保护信息高度匹配,效率高,延迟可预测。
2. 数据结构优化:IEC103采用“功能类型+信息序号”的方式标识数据。这种结构非常适合数据类别明确、数量相对固定但要求快速解析的保护设备。而IEC104的“点表”方式更适合大量且可能频繁变动的监控信息。
3. 主从模式稳定可控:保护装置通常作为子站(从站),在变电站层设备(主站)的轮询下响应和上传数据。这种模式明确了控制权,通信过程确定性高,在复杂的电磁环境下也更可靠。
4. 简化与稳定:传统的串行通信(如RS485)链路简单,不依赖复杂的网络设备和协议栈,减少了网络抖动、中断等不确定性对保护信息传输的影响。
5. 历史与成本:IEC103在国内应用早,已成为行业标准,大量存量装置和主站系统都支持该协议。
主要设计目标
103:继电保护设备(IED)的专用通信协议
104:调度自动化系统、厂站与主站之间的通用远动通信(SCADA)
核心数据内容
103:保护事件、动作信号、故障录波、保护定值、装置自检等专用信息。
104:遥测、遥信、遥控、遥调等通用监控信息,即常规的“四遥”数据。
数据标识方式
103:功能类型(FUN)+信息序号(INF),按保护功能逻辑分类,数据格式标准统一。
104:信息对象地址(IOA),基于绝对地址的“点表”寻址方式。
典型通信架构
103:串行链路(RS-485/RS-232)为主,结构简单,实时可靠。
104:基于TCP/IP网络,适用于局域网和广域网。
工作模式
103:主从式轮询。
104:基于网络的客户端/服务器模式。
尽管微机保护装置内部和与站级监控系统之间多使用IEC103,但在需要将变电站数据远传至调度中心或集控主站时,IEC104往往是标准选择。
许多实际系统采用 “站内IEC103 + 远传IEC104” 的模式,在变电站内部通过规约转换器或通信管理机,将IEC103的保护信息转换为IEC104格式再上传。
Modbus、IEC104、IEC103、DLT645、DLT698、376.1等 (协议相关需求可联系小头菜) 推荐阅读: DLT系列 IEC104系列 367.1 系列 |