公司从事信息技术领域活动(已被列入IT公司登记册)。

公司是莫斯科大学创新科技中心”麻雀山”的参与者。

公司持有俄罗斯联邦技术出口管制局(FSTEC)颁发的许可证,可从事机密信息保护工具的研发和生产活动。
公司是根据俄罗斯联邦政府第208号决议框架下获得认证的设计文件开发商。

本节收录了联合技术中心”连续体”股份公司的科学文章和已实施项目案例。

智能集群电能计量与电能质量监控系统

智能集群电能计量与电能质量监控系统是一种模块化测量系统,用于自动抄表(AMR)、高级计量管理(AMM)、运动(TM)和电能质量监控(SSPSI)等任务。该系统包括:

  • 配备通信接口的基本计算模块;
  • 电流测量模块(3相)和电压测量模块(3相);
  • 电流测量模块(6相)。

每个基本计算模块最多可连接5个测量模块。精度等级 – 0.5S。

该公司项目于2018-2019年获得俄罗斯支持科技领域小型企业发展基金会的”发展-国家技术倡议IV,能源网”计划支持
Continuum3D – 电力设备增材制造技术
一种创新的电力设备增材制造技术,基于在单一3D打印过程中形成高拓扑复杂性产品的导电和绝缘结构的能力。 在电气产品制造中应用这一技术方法将显著降低材料消耗和重量,通过应用专门的导电层三维拓扑结构实现高电气特性,而传统制造方法复制这些结构要么不可能,要么成本过高。使用涉及少量材料的自动化3D打印,取代具有大量组件种类且依赖人工的复杂装配程序,可降低最终产品成本并提高其可靠性。该技术显著加快了发布新产品和具有个性化特性产品的过程,能够快速组织生产,使制造地点尽可能靠近安装地点,减少备件需求和仓储储备,降低物流成本和交付时间,并扩展产品系列。 联合技术中心”连续体”正在进行该技术的科学研究与实验开发,并正在形成知识产权组合。我们正在寻找投资者、合作伙伴和志同道合者来共同发展这项技术。
KMBT宽带精密电压测量系统

KMBT电气参数测量系统设计用于测量直流和交流电压、记录波形、识别接地系统中的紧急情况以及控制保护自动化设备。

该系统由两个主要组件组成:初级电压测量转换器(分压器),用于提供直流和交流电压的比例转换;以及模数转换模块(ADC模块)。

[KMBT 下载.pdf格式信息单]
[KMBT 下载.pdf格式信息单]

IEC 61850-9-2数字化变电站预处理装置

“数字化变电站预处理装置”软件硬件复合体(SHC)专为基于IEC 61850-9-2构建自动化系统而设计。该SHC提供:

  • 接收IEC 61850-9-2格式的流数据;
  • 执行与IEC 61850-9-2数据流的通信和服务功能;
  • 执行流数据的预处理。

“数字化变电站预处理装置”(SHC)硬件采用接口板(PCIe/PXIe)形式,其中运行嵌入式软件(ESW)(该ESW仅作为预处理装置(SHC)的一部分提供,不作为单独软件有偿提供给客户;上述ESW的功能特性描述和操作所需信息载于软件硬件复合体(SHC)操作手册中(KMBT.108.002 D2))。有关购买预处理装置(SHC)的咨询,请通过电子邮件联系我们: continuum@etc-continuum.ru

多功能电能质量分析仪 ЩМК96/ЩМК120C/ЩМК120-СП

“联合技术中心连续体”公司与切博克萨雷”电子仪器”工厂合作开发了新的测量平台——多功能盘装仪表 ЩМК96。

所开发的设备按照 GOST 30804.4.30 标准对最高精度等级设备(A级)的要求执行电能质量测量。 支持最常见的通信协议,使得该设备能够集成到大多数现有的遥测系统中。 得益于现代制造技术以及所用材料和组件的质量,该设备的主要优势在于其盘装设计具有同类产品中最小的尺寸(前面板尺寸96×96毫米),以及此类设备中创纪录的低价格。
电流互感器 ШТТ-0.95
ШТТ-0.95电流互感器设计用于额定电压高达0.95 kV的电网中的商业和技术电能计量电路。 ШТТ-0.95专门为简化和加速在不同类型和技术状况的开关设备中的安装而开发。 ШТТ-0.95电流互感器已列入国家计量器具注册簿(GRSI),注册号为57345-14。 校准间隔 – 8年。 电流互感器符合 GOST 7746 和 TR TS 004/2011 的要求。
网关记录器 ШР-АСДУ
公司的一项新开发是ШР-АСДУ网关记录器,基于该设备可以创建商业(技术)电能计量(AMR/AMM)和能源设施调度控制(SCADA)的综合系统,同时最大限度地降低上述系统的创建、运营和现代化成本。ШР-АСДУ的主要应用对象是能源设施(变电站)的6-10 kV开关设备。
同步相量测量装置
联合技术中心”连续体”与俄罗斯主要能源大学合作,开发了一款符合现代国际要求(特别是最新IEEE C37.118.1和IEEE C37.118.2标准)以及国内法规要求的同步相量测量装置。 该装置是主动自适应网络(AAN)和下一代WAMPAC系统的基础。其主要特点之一是能够基于IEC 61850-9-2数据流运行。此外,该装置还支持IEC 61850-8-1和IEC 60870-5-104协议。
GenericX 解决方案系列

GenericX 是针对”数字化变电站”创建智能电子设备(IED)的综合性软件硬件解决方案。该解决方案支持”数字化变电站”的完整信息协议和服务机制。

GenericX 作为一个技术基础,能够开发用于各种功能目的的IED设备。

 

GenericX 显著缩短了开发时间,保证了设备的信息兼容性,并确保解决方案符合国际要求和标准。所提出的方法涉及分离 GenericX 软件硬件模块和应用算法软件模块(软件硬件或纯软件)。设备应用算法部分的信息交换通过 GenericX 元素进行,这些元素确保相应信息协议的正常运行,遵守数据传输和处理规范,确保数据解释的正确性,并支持信息兼容性所需的协议实现可变性水平。GenericX 使用户能够专注于实现设备的算法和功能内容,而无需在数字化变电站信息协议的复杂实现上耗费资源。

软件硬件实现的”数字化变电站”协议确保了高运行特性,且无需从应用核心分配计算和通信资源。具体而言,软件和硬件组件的协同提供了通过PTP协议(IEC 61588)的高精度同步、冗余通信接口(PRP/HSR协议,IEC 62439-3)运行的可靠性和独立性、处理流数据(包括IEC 61850-9-2)时应用核心负载的降低、高通信负载(包括GOOSE风暴)下的信息稳定性等。

GenericX 解决方案基于公司多年开发智能电子设备(IED)的工作成果、自有信息协议实现栈以及原创的软件硬件解决方案。

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现场用互感器转换器

基于合同,公司开发了用于电流和电压互感器的现场转换器(独立合并单元)——这些设备连接到具有模拟输出的传统电流和电压互感器时,会生成IEC 61850-9-2数据流。因此,该设备能够实现与电子式互感器和过程总线实施相关的大多数技术和经济效益。

该设备既解决保护任务(连接到保护绕组并生成用于保护目的的采样值流),也解决测量任务(连接到测量绕组并生成用于测量目的的采样值流)。

所开发设备的关键特点包括:
  • 解决方案的全面性:设备不需要额外的结构元件或过渡端子。设备设计既考虑了安装的简化,也考虑了二次回路及设备本身运行的组织。
  • 紧邻电流和电压互感器安装:设备设计用于户外运行,气候适应范围为-55°C至+55°C。
SHC数字化变电站组件通信交互动态特性测试系统
该系统旨在用于SHC数字化变电站内部,设计用于测量在不同模式、拓扑和流量负载水平下通信网络中信息消息的传输时间。 在数字化变电站的背景下,关键参数是通过通信网络的消息传递时间。执行设备的总响应时间不仅取决于转换和处理设备的内部延迟,还取决于通信设备中的延迟。这种延迟是非确定性的,实际上无法通过分析计算得出。在密集的通信交互以及复杂的通信网络拓扑下,消息传递时间成为整个SHC数字化变电站特性的决定因素。因此,能够直接测量这一参数非常重要。

系统功能

  • 生成和接收测试通信消息
  • 模拟SHC数字化变电站内的流量负载
  • 通信交互时间特性的详细分析
SHC数字化变电站组件通信交互动态特性测试系统允许确定通信网络中不同点发送和接收消息之间的时间间隔,包括通用的和SHC特定的(IEC 61850-9-2 SV、IEC 61850-8-1 GOOSE数字流)。 为此,该系统包含IPTS组件(测试信号源-接收器),可以同时执行测试信号的生成和接收功能。 组件之间通过GPS接收器同步,这为系统提供了统一的时间尺度,并能高精度测量延迟(帧发送与接收之间的间隔)。为模拟SHC数字化变电站的典型流量,使用GNT组件(流量负载生成器)。这允许模拟数字化变电站内的真实事件,并对设备进行压力测试(来自IED的新数字流出现、GOOSE风暴等)。 系统运行通过操作员工作站在服务网络上进行控制。服务网络中组件的连接有两种可能方式:使用以太网电缆和交换机的有线网络,或使用IEEE 802.11n技术的无线网络。 操作员工作站执行协调系统运行、向系统组件加载测试和负载程序、启动和停止测试程序、获取结果、后续分析以及生成报告的功能。工作站使用装有Windows 7操作系统和专用软件的笔记本电脑。 作为测试信号和负载程序,可以使用随机帧序列、预先准备的.pcap格式记录,以及生成的与IEC 61850-9-2 LE兼容的IEC 61850 GOOSE和SV序列。 系统精度特性
  • 最大帧生成误差:±5微秒
  • 最大帧到达时间记录误差:±5微秒
  • 最大通信延迟计算误差:±10微秒(由同一设备生成和接收时为±5微秒)
SHC数字化变电站组件通信交互分析系统

通信交互分析系统旨在研究通信流量的高层结构,处理数字化变电站特有的数据格式,并评估流量的统计特性。分析系统还验证数字流是否符合IEC 61850标准的法规要求。

系统功能
  • 通信环境监控
  • 捕获到达系统工作端口的100%通信流量
  • 分析所有记录的通信流量
  • 按类型、帧大小、发送方和目标主机MAC地址、虚拟网络标识符、优先级过滤流量
  • 详细分析数字化变电站内最常见的流量类别(数字流IEC 61850-9-2 SV、IEC 61850-9-2 LE、GOOSE消息IEC 61850-8-1)
系统特色 无论类型和强度如何,捕获100%流量 完全被动监控——系统不影响被测通信网络 可更换接口模块允许系统连接到以下类型的以太网接口: – 光口 100BASE-FX – 光口 1000BASE-SX – 电口 100/1000BASE-T 通过GPS接收器或IRIG-B协议进行高精度同步,可进行流量时间分析,包括计算IEC 61850-9-2 LE流的延迟和包间间隔 大型彩色显示屏配合电容式触摸屏为系统提供便捷的人机界面 内置电池确保系统自主运行 将报告、分析结果和COMTRADE文件记录到内部SSD存储器并导出到USB存储设备
“数字化变电站”试验场

公司专家参与了首个运行中的”数字化变电站”的启动工作。

在第一阶段工作(2010年)框架内,部署了带数字输出的光学互感器复合体、高速过程通信网络以及支持IEC 61850-9-2的智能电子设备(IED)复合体。

2011年,该复合体补充了支持IEC 61850-9-2的继电保护终端、电流和电压互感器现场转换器,以及基于数字流运行的同步相量测量装置。

“数字化变电站”概念
公司专家参与了”数字化变电站”主题基础技术文件——《”数字化变电站”软件硬件复合体概念》的制定工作。 在这方面开展的工作得到了客户和俄罗斯专家界的高度评价。该工作考虑了国内和国际监管框架、俄罗斯电力行业的现状及其最有前景的发展路径。随后,”数字化变电站”的监管框架得到了显著扩展和完善。 工作成果在制定俄罗斯电网股份公司(JSC “FGC”)关于”数字化变电站”的技术政策时得到了采纳。
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