IEC 61400-25关注的是风电场中各组成部分(如风力发电机组)和参与者(如SCADA系统)之间通信的一般性要求。风电场各部分自身内部通信不在适用范围之内。
IEC 61400-25设计了客户端-服务器端模型支持的通信环境,定义了以下3个方面的内容,并分别进行建模来保证实现的可扩展性:
a) 风电场信息模型;
b) 信息交换模型;
c) 信息模型和信息交换模型映射到标准通信规约。
风电场信息模型和信息交换模型在客户端和服务器端之间构成一个接口。作为访问风电场数据的解释框架,风电场信息模型通过服务器端向客户端提供统一的、面向部件的风电场数据。信息交换模型反映了服务器端的全部有效功能。IEC 61400-25使得不同客户端与来自不同制造商和供应商的服务器端之间的访问具有连接性。
如图1所示,IEC 61400-25定义的服务器端包含如下几个方面:
——由风电场部件提供的信息,如“风力发电机组风轮转速”或“某一确定时间内总的发电量”,这些信息被模型化,并可被有效访问;
——模型化信息值的交换服务,在GB/T 30966.3信息交换模型中定义;
——映射到通信规约,提供一个协议栈从模型化信息中获取交换值(GB/T 30966.4)。
IEC 61400-25仅定义了如何模型化信息、信息交换并映射到具体通信协议,不包含如何、在何地去实现通信接口、应用程序接口以及实现的建议。然而,IEC 61400-25的目的是通过相应的逻辑设备得到与单一风电场部件(如风力发电机组)相关的信息。
本文件规定了与风电场应用相关的设备和功能的信息模型,特别是规定了风电场部件之间通信的兼容逻辑节点名和数据名,包括逻辑设备、逻辑节点和数据之间的关系。IEC 61400-25定义的名称被用来创建分层对象引用,应用于风电场部件的通信。
本文件规定了与
本文件规定了耐火泥浆稠度试验方法的原理、仪器设备、取样、试验程序、结果计算和试验报告。
本文件适用于耐火泥浆稠度(跳桌法)的测定。
本文件规定了氧化铝在300 ℃和1 000 ℃下质量损失的测定方法。用水分(MOI)表示原始试样经300 ℃干燥后的质量损失。用灼减(LOI)表示300 ℃预先干燥试样在1 000 ℃下灼烧的质量损失。
本文件适用于氧化铝中质量损失的测定,300 ℃质量损失测定范围:0.20%~5.00%,1 000 ℃质量损失的测定范围:0.10%~2.00%。仪器分析不作为仲裁试验方法。
本文件涵盖运行与环境因素对固定式燃料电池发电系统性能的影响(以下简称“发电系统”)。
本文件适用于以下试验方法:
——在规定运行条件和动态工况下的功率输出;
——在规定运行条件下的发电效率和热回收效率;
——环境特性:例如,在规定运行条件和动态工况下的废气排放、噪声等;
——本文件不涉及电磁兼容性(EMC)试验。
本文件不适用于输出电功率小于10 kW的小型固定式燃料电池发电系统,IEC 62282-3-201适用于该类型系统。
燃料电池发电系统可能有不同的子系统,取决于不同的燃料电池类型和应用,以及其不同的流体物质和能量的输入与输出。但是,为了评估燃料电池发电系统,本文件确立了一个通用的系统示意图及边界(图1)。
本文件规定了水管锅炉受压元件和非受压元件、受力构件材料的选用原则和要求,材料的适用范围(温度和压力)和许用应力,以及锅炉钢结构和焊接用材料的一般要求。
本文件适用于GB/T 16507.1界定的水管锅炉的受压元件和非受压元件、受力构件、锅炉钢结构和焊接材料等的选材和用材。
本文件规定了在为减少电子系统无铅锡有害影响所采取缓解措施的过程中,对锡须的控制等级选择、各控制等级要求、实施方法、减少无铅锡影响的方法、零件选择过程、风险和缓解措施有效性评估和记录等技术要求。
本文件规定了制造业生产过程串行实时通信系统的IO设备专规的通则、IO功能组的寻址、IO相关的功能组以及IO状态机。
本文件适用于制造业生产过程串行实时通信技术的研究、应用与系统集成。
本文件规定了梯形螺纹的直径与螺距组合系列,其牙型符合GB/T 5796.1的规定。
本文件主要适用于机械传动螺纹,也可能用于紧固螺纹。
本文件规定了在三维环境下机械产品三维工艺设计的分类、一般流程,以及方案设计、路线设计、详细设计、工艺审签、工艺发放、工艺验证、工艺变更等详细要求。
本文件适用于基于模型定义的机械产品三维工艺设计的应用、开发、服务与研究。
本文件规定了锅壳锅炉受压元件和承载构件等材料的基本要求、适用范围(温度和压力)和许用应力,以及焊接用材料的选用要求。本文件适用于GB/T 16508.1界定的锅壳锅炉的受压元件、承载构件等以及焊接材料的选材和用材。