IEC TR 61850-90-17 und Power Quality

PQDIF, COMTRADE und WebPQ® in IEC-61850-basierten Stations- und Leitsystemumgebungen

IEC TR 61850-90-17: Power Quality, PQDIF und WebPQ®

Die Integration von Power-Quality-Daten in IEC-61850-basierte Stations- und Leitsystemumgebungen gewinnt für Netzbetreiber, Industrieanlagen und kritische Infrastrukturen zunehmend an Bedeutung. Der technische Bericht IEC TR 61850-90-17 beschreibt einen IEC-61850-basierten Ansatz zur Integration und Übertragung von Power-Quality-Messdaten, Ereignissen und Records.

Im Fokus stehen dabei die Kommunikation zwischen Power-Quality-Instrumenten, Substation Automation Systems (SAS), SCADA-Systemen und nachgelagerten Auswertewerkzeugen. Gleichzeitig zeigt sich in der Praxis, dass eine reine Leitsystemintegration nicht alle Anforderungen eines kontinuierlichen Power-Quality-Betriebs abdeckt.

Für Live-Transparenz, strukturierte Historisierung, Alarmierung, Gerätemanagement und IT-Sicherheit sind zusätzliche Plattformfunktionen erforderlich. Eine dedizierte Power-Quality-Plattform wie WebPQ® ergänzt die standardisierte Integration in IEC-61850-Umgebungen deshalb um Funktionen für den kontinuierlichen Betrieb.

Key Takeaways

  • IEC TR 61850-90-17 stellt einen technischen Rahmen zur Integration von Power-Quality-Daten, Events und Records in IEC-61850-basierte Automationsumgebungen bereit.
  • PQDIF dient als Austauschformat für Power-Quality-Daten wie Ereignisse, Kennwerte und Records.
  • COMTRADE wird typischerweise für Stör- und Transientenaufzeichnungen sowie Fault Records genutzt.
  • SCADA-Systeme eignen sich für Betriebsführung, Visualisierung und Prozessintegration, sind jedoch nicht auf tiefe Power-Quality-Workflows spezialisiert.
  • WebPQ® unterstützt kontinuierliche Power-Quality-Datenverarbeitung, Live-Visualisierung, Reporting, Alarmierung, Gerätemanagement und IT-Security.

Kommunikation von Power-Quality-Daten gemäß IEC TR 61850-90-17

IEC TR 61850-90-17 beschreibt, wie PQ-bezogene Daten zwischen Power-Quality-Instrumenten und Clients unter Nutzung von IEC-61850-Konzepten übertragen werden können. Ziel ist eine interoperable Kommunikation in Utility-Automationsumgebungen.

Grundsätzlich werden drei zentrale Anwendungen unterschieden: Live-Daten über MMS, ereignisorientierte Meldungen und Records als Dateiübertragung über MMS File Services.

Live-Daten über MMS

Aktuelle Mess- und Statuswerte können über MMS im Client/Server-Prinzip bereitgestellt werden. Dazu gehören Read- und Reporting-Funktionen für Monitoring-Aufgaben sowie Near-Real-Time-Anwendungen, abhängig von der jeweiligen Parametrierung.

Events

Power-Quality-Ereignisse können ereignisorientiert gemeldet werden. Solche Meldungen oder Trigger lassen sich in SCADA-Workflows integrieren, beispielsweise als Alarm oder als Startpunkt eines Analyseprozesses.

Records als Dateiübertragung

Große Datensätze werden typischerweise über MMS File Services übertragen. Für Power-Quality-Records wird häufig PQDIF genutzt, während COMTRADE für Fault Records und Waveforms relevant ist.

In praktischen SAS- und SCADA-Umgebungen wird dieser Ansatz häufig so umgesetzt, dass Power-Quality- und Störschrieb-Messdaten standardisiert in Richtung Leitsystem oder nachgelagerte Auswerte- und Importwerkzeuge bereitgestellt werden.

Dabei steht nicht die vollständige Abbildung einer Power-Quality-Analyseplattform im Leitsystem im Vordergrund. Entscheidend ist vielmehr die standardisierte Integration von PQ-Informationen und Records in vorhandene IEC-61850-Infrastrukturen.

Systemarchitektur nach IEC TR 61850-90-17 zur Integration von Power-Quality-Daten in SAS- und SCADA-Umgebungen
Abbildung 1: Beispiel für eine Systemarchitektur nach IEC TR 61850-90-17 zur standardisierten Integration von Power-Quality-Daten und Records in SAS-/SCADA-Umgebungen.

Datenformate für Power Quality und Störschriebe: PQDIF und COMTRADE

Für die Übertragung von Power-Quality- und Stördaten werden etablierte Austauschformate eingesetzt. Besonders relevant sind PQDIF und COMTRADE. IEC TR 61850-90-17 referenziert diese Formate im Kontext der Übertragung von Power-Quality-Informationen und Fault Records in Richtung Substation- und SCADA-Systeme.

FormatAnwendungsbereichTechnische Einordnung
PQDIF
IEEE 1159.3
Power-Quality-Daten, Ereignisse, Kennwerte und RecordsPQDIF ist ein standardisiertes Austauschformat für PQ-Daten und unterstützt herstellerübergreifende Toolchains. In der Praxis können Struktur und Implementierung jedoch je nach Hersteller, Gerät, Firmware und Version unterschiedlich sein.
COMTRADEStör- und Transientenaufzeichnungen, Fault Records und WaveformsCOMTRADE ist ein weit verbreitetes Format für die Fehleranalyse und Ereignisaufklärung. Es wird typischerweise verwendet, wenn hochauflösende Störschriebe oder Wellenformen ausgewertet werden sollen.

Warum sind standardisierte Formate wichtig?

Standardisierte Formate erleichtern die Integration von Power-Quality-Daten und Störschrieben in bestehende Systemlandschaften. Sie schaffen eine gemeinsame Grundlage für Datenaustausch, Importketten und nachgelagerte Auswerteprozesse.

Die praktische Herausforderung liegt darin, dass die konkrete Implementierung je nach Hersteller und Geräteversion unterschiedlich ausfallen kann. Für den sicheren Betrieb sind daher konsistente Datenstrukturen, überwachte Importprozesse und klare Schnittstellenprozesse entscheidend.

Bewertung des IEC-61850-basierten Ansatzes in SAS- und SCADA-Umgebungen

Der IEC-61850-basierte Ansatz bietet für die Integration von Power-Quality-Daten in Stations- und Leitsystemumgebungen mehrere Vorteile. Gleichzeitig bestehen typische Limitierungen, wenn die Anforderungen über den reinen Datentransfer hinausgehen.

Vorteile

  • Standardisierte Einbettung: Vorhandene Engineering- und Kommunikationsstrukturen in IEC-61850-Stationen können genutzt werden.
  • Systemintegration: Power-Quality-Informationen und Records lassen sich in einer bekannten SAS- oder SCADA-Systemlogik verfügbar machen.
  • Interoperabilitätsziel: Der Ansatz eignet sich, wenn PQ-Daten im Leitsystemkontext für Betriebsprozesse, Übersichten oder definierte Importketten benötigt werden.

Typische Limitierungen

  • File-basierte Mechanismen: PQDIF und COMTRADE werden häufig als Dateien exportiert, übertragen und importiert. Dadurch kann die Aktualität für Near-Real-Time-Anwendungen begrenzt sein.
  • SCADA-Rollenverteilung: SCADA-Systeme sind primär für Betriebsführung, Visualisierung und Prozessintegration ausgelegt, nicht für tiefe Power-Quality-Workflows.
  • Betrieb und Security: Geräteverwaltung, Update-Prozesse, Auditierbarkeit und PQ-spezifisches Datenqualitätsmanagement müssen typischerweise ergänzend gelöst werden.

Was bedeutet das für die Praxis?

Wenn alle Applikationsziele erfüllt werden müssen, entsteht häufig eine große Anzahl zu verwaltender Schnittstellen. Daraus können redundante Datenübertragungen sowie eine erhöhte Komplexität bei der Verwaltung von Geräte- und Schnittstellenversionen resultieren.

Dateiimport mit PQDIF versus kontinuierliche Datenübertragung

PQDIF ist ein Austauschformat. Die tatsächliche Betriebswirkung hängt jedoch stark vom jeweiligen Integrationsprozess ab. In klassischen PQDIF-Importketten werden Daten aus dem Gerät exportiert, übertragen und anschließend in ein Tool oder SCADA-System importiert.

In der Praxis ergeben sich dabei häufig Zeitverzug, zusätzlicher Integrations- und Betriebsaufwand sowie ein erhöhtes Risiko von Datenlücken. Besonders bei vielen Messpunkten und großen Datenmengen können Batch- oder File-Prozesse die Betriebseffizienz reduzieren.

Diese Punkte sind besonders relevant, wenn Power Quality nicht nur dokumentiert, sondern kontinuierlich für Live-Überblick, Alarmierung und schnelle Störfallaufklärung genutzt werden soll. Dafür reicht der reine Dateiimport häufig nicht aus. Erforderlich ist eine skalierbare Datenverarbeitung mit Live-Transparenz, Historisierung und Alarmierung.

AspektKlassischer DateiimportKontinuierliche Datenverarbeitung
AktualitätDaten werden paketiert und nachgelagert verarbeitet.Messwerte und Ereignisse können laufend bewertet werden.
BetriebsaufwandExport, Transfer, Import-Jobs und Überwachung der Jobketten sind erforderlich.Datenflüsse können zentral und dauerhaft betrieben werden.
DatenqualitätDatenlücken können entstehen, wenn Prozessketten nicht vollständig überwacht werden.Kontinuierliche Historisierung unterstützt eine konsistente Datenbasis.
SkalierungViele Messpunkte erhöhen den Aufwand für File- und Batch-Prozesse.Eine zentrale Datenpipeline unterstützt größere Messsysteme effizienter.

Anforderungen an Betrieb, IT-Sicherheit und Gerätemanagement

Ein skalierbarer Power-Quality-Betrieb erfordert typischerweise mehr als den reinen Transfer von Datenpunkten oder Records ins Leitsystem. Entscheidend sind Funktionen, die den kontinuierlichen Betrieb vieler Messpunkte unterstützen.

Dazu gehören eine skalierbare Datenpipeline, Live-Transparenz, Alarmierung, reproduzierbare Compliance Reports sowie definierte Prozesse für Betrieb, IT-Sicherheit und Gerätemanagement. Gerade bei vielen fest installierten Power-Quality-Messsystemen müssen Datenflüsse, Gerätestatus, Benutzerrechte und Updates zentral kontrollierbar bleiben.

Im A.-Eberle-Systemumfeld bilden fest installierte PQSys-Komponenten wie PQI-LV, PQI-DA smart und PQI-DE die messtechnische Grundlage für eine skalierbare Power-Quality-Überwachung.

AnforderungBedeutung für den PQ-Betrieb
Skalierbare DatenpipelineViele Messpunkte und hohe Datenmengen müssen mit konsistenter Zeitbasis und strukturierter Historisierung verarbeitet werden.
Live-Transparenz und AlarmierungAktuelle Zustände, Trends, Grenzwertverletzungen und Ereignisse müssen zeitnah erkannt werden.
Reproduzierbare Compliance ReportsStandardisierte Auswertung und Berichtserstellung schaffen eine nachvollziehbare Grundlage für technische Maßnahmen.
IT-Sicherheit im BetriebRollen- und Rechtemodelle, Auditierbarkeit sowie definierte Update- und Betriebsprozesse unterstützen den sicheren Betrieb.
Geräte- und FlottenmanagementZentrale Parametrierung, Wartung und kontrollierte Rollouts erleichtern den Betrieb über den gesamten Lebenszyklus.

WebPQ®

Zentrale Plattform für Power-Quality-Daten, Reporting und Gerätemanagement

WebPQ® unterstützt die kontinuierliche Verarbeitung von Power-Quality-Daten aus fest installierten Messgeräten und Störschreibern. Die Plattform ermöglicht Live-Visualisierung, strukturierte Historisierung, Reporting, Alarmierung, sichere Zugriffe und zentrales Fleet Management.

IEC 61850, PQDIF und WebPQ® im Zusammenspiel

IEC TR 61850-90-17 stellt einen standardisierten Rahmen für die Einbindung von Power-Quality-Daten und Records in IEC-61850-basierte Systemumgebungen bereit. WebPQ® erweitert diesen Ansatz um Plattformfunktionen, die für den laufenden Betrieb großer Messsysteme entscheidend sind.

Während der IEC-61850-basierte Ansatz vor allem die strukturierte Integration in SAS- und SCADA-Umgebungen unterstützt, adressiert WebPQ® zusätzliche Anforderungen aus dem täglichen Power-Quality-Betrieb. Dazu gehören Live-Transparenz, Historisierung, Reporting, Alarmierung, Geräteverwaltung und IT-Sicherheit.

Komponenten der IEC-61850-Funktionen innerhalb von WebPQ® mit MMS, PQ-Events und PQDIF-/COMTRADE-Dateitransfer
Abbildung 3: Komponenten der IEC-61850-Funktionen innerhalb der WebPQ®-Software, darunter Datenübertragung über MMS, PQ-Events, Limit Violations und File Transfer für PQDIF/COMTRADE.
FunktionIEC-61850-basierter AnsatzWebPQ®
DatenübertragungMMS, Events und File ServicesKontinuierliche, bandbreitenoptimierte Direktkommunikation
RecordsPQDIF und COMTRADE als relevante AustauschformateNutzung von kontinuierlichen Datenströmen und hochauflösenden Aufzeichnungen im Störfall
AnalyseIntegration in SAS-/SCADA-Kontext und nachgelagerte AuswertekettenDedizierte Power-Quality-Analyse, Trendbewertung, Reporting und Alarmierung
BetriebStandardisierte Integration in vorhandene IEC-61850-InfrastrukturenGerätemanagement, Fleet Management, User Rights Management und Audit Logging

Autor

Lukas Rappel
Business Development Manager - PQSys

FAQ - Häufige Fragen

Was beschreibt IEC TR 61850-90-17 im Zusammenhang mit Power Quality?

Welche Anwendungen werden in IEC TR 61850-90-17 unterschieden?

Was ist PQDIF?

Was ist COMTRADE?

Warum reicht eine reine SCADA-Integration für Power Quality oft nicht aus?

Welche Vorteile bietet WebPQ® für den kontinuierlichen Power-Quality-Betrieb?

Wann ist eine dedizierte Power-Quality-Plattform sinnvoll?

Fragen zu IEC 61850 und Power Quality?

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