鼎信载波通信协议(公开)V1.2
青岛鼎信载波芯片应用说明
青岛鼎信载波芯片应用说明文件编号:保密等级:版本编号:青岛鼎信通讯有限公司发布目 录1 适用范围 (1)2 定义和缩略语 (1)2.1 低压集中器 (1)2.2 载波节点 (1)2.3 上位机 (1)2.4 抄控器 (1)2.5 集中器载波通信地址 (1)2.6 载波节点号 (1)2.7 信号品质 (1)2.8 相别 (1)2.9 主节点 (1)2.10 从节点 (1)2.11 TCC081C (1)2.12 TCC082C (1)2.13 TCS081C (1)3 应用示意图 (1)4 必备设备 (3)5 具体应用 (3)5.1 上位机与主节点 (3)5.2 主节点、从节点与电力线 (3)5.3 从节点中的TCC081C与设备MCU (3)5.3.1 复位 (4)5.3.2 上电读表号 (4)5.3.3 正常通讯 (5)1 适用范围本协议用于简要描述青岛鼎信低压电力线载波通信芯片如何搭建系统。
本文档在细节和宏观上介绍系统的应用,让使用者初步了解芯片的使用。
建议结合《TCS081C数据手册》、《TCC081C数据手册》、《TCC081C应用笔记》及《国网单相载波模块使用说明书》等资料阅读。
2 定义和缩略语2.1 低压集中器采收集各载波节点的数据,并进行处理存储,同时能和主站计算机或手持单元进行数据交换的设备,简称集中器。
2.2 载波节点通指载波表或总线转载波采集器。
载波节点的物理地址,6字节长。
2.3 上位机可以是上位机软件或者带有上位机功能的设备(如掌上电脑、集中器和智能显示终端等。
2.4 抄控器指在本地能够直接与载波节点交换数据的便携式设备。
该设备通常用于设备检测、现场调试或者电量补抄,物理地址00 00 00 00 00 CAH(101)。
2.5 集中器载波通信地址集中器载波模块的物理地址,6字节长。
2.6 载波节点号载波节点的物理地址,6字节长。
2.7 信号品质节点对载波信号解调正确率进行线性分级,取值范围1—15。
路由载波通讯模块技术协议
集中器路由载波通讯模块技术协议青岛鼎信通讯股份有限公司2013年10 月1 范围本协议规定了电力线载波路由模块的技术要求。
安装在集中器中的载波单元应符合相应终端的技术协议要求。
2 协议性引用文件下列文件中的条款通过本协议的引用而成为本协议的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本协议,然而,鼓励根据本协议达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本协议。
GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码)GB/T 15464—1995 仪器仪表包装通用技术条件JJG 596—1999 电子式电能表DL/T 614—2007 多功能电能表DL/T 645—2007 多功能电能表通信协议Q/GDW 354—2009 智能电能表功能协议Q/GDW 365—2009 智能电能表信息交换安全认证技术协议Q/GDW356-2009 三相智能电能表型式规范Q/GDW355-2009 单相智能电能表型式规范Q/GDW 376.2-2009 电力用户用电信息采集系统通信协议:集中器本地通信模块接口协议3 定义3.1智能电能表smart electricity meter由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表。
3.2介质intermediary用于在售电系统与电能表之间以某种方法传递信息的媒体。
根据使用不同,可以将介质分为两类:固态介质和虚拟介质。
3.3固态介质 solid intermediary具备合理的电气接口,具有特定的封装形式的介质,如接触式IC 卡、非接触式IC 卡(又称射频卡)等。
3.4虚拟介质 virtual intermediary采用非固态介质传输信息的介质,可以为电力线载波、无线电、电话或线缆等。
3.5低压电力线载波 LV power line carrier将低压电力线作为数据/信息传输载体的一种通信方式。
鼎信技术资料
鼎信载波模块技术资料一载波信号发送电路当有载波信号要发送出去时,信号先经过载波控制电路处理后发送给SSCOUT,其载波中心频率为421KHZ,经电容C25后,直流信号被滤掉(104电容相对于421KHZ的信号电阻只相当于23Ω),只剩下我们所需要的交流信号。
1:当交流信号为正时,VT1导通,TXA输入电流;同时BT2会有电流从引脚2到1流过,感应到另一边则是有电流从3到4流过,VT2截止,TXB无电流。
2:当交流信号为负时,VT1截止,TXA无电流输入;同时同时BT2会有电流从引1到2流过,感应到另一边则是有电流从4到3流过,VT2导通,TXB输入电流。
总结:当SSCOUT送来正信号时,TXA导通;当送来负信号时,TXB导通;从而达到分时发送的效果。
其中,二极管VD2,VD3是用来防止BT2电流击穿三极管。
二载波信号耦合电路发送信号:当TXA输出电流时,电流从地经过C18、C33,然后经过BT1的7、6脚从TXA流出。
流经BT1第7、6脚的电流经感应之后会产生从2到4的电流;同理,当TXB输出电流时,会产生从4到2的电流。
接收信号:当信号从220V电力线上发送过来时,经BT1的耦合之后感应到RTX,将此信号滤波等处理之后就是我们需要的信号。
带通滤波:电容C19和电感L1、L2组成串联谐振电路,经过计算得知其谐振频率约为411KHZ(也就是411KHZ的信号可以无阻抗通过),与载波中心频率421KHZ相近,达到带通滤波的作用。
总结:信号的发送是通过TXA、TXB分时发送进行的。
而接受信号是由RTX传送的。
VP1对电路起到保护作用,防止瞬间高压损坏元件。
+12V电源用来维持电路的正常工作,波形的变化都是在此电压基准上的变化。
三载波信号接收滤波电路在220V/50HZ电力线上,存在着各种干扰和噪声,因此必须对接收的载波信号进行有效的滤波处理。
串联谐振滤波:此电路中L3和C15组成串联谐振滤波电路,计算得知其庇振频率约为411KHZ,与载波中心频率相近。
TCC081C数据手册
青岛鼎信通讯有限公司载波通道芯片TCC081C数据手册目录1 概述 (2)2 芯片特点 (2)3 芯片方框图 (2)4 引脚定义 (3)4.1 芯片引脚图 (3)4.2 引脚定义 (3)5 芯片电气参数 (4)5.1 工作电压范围 (4)5.2 直流电气参数 (4)5.3 交流电气参数 (5)6 芯片封装图 (6)7 注意事项 (7)载波通道芯片TCC081C数据手册1 概述青岛鼎信通讯有限公司根据目前国内载波抄表市场需求,结合电网特点研发出专门应用于电力线通信介质的载波通信系统。
其核心技术利用正交码进行数据扩展频谱传输,使用电力线过零分时段得到最利于传输的3.3ms微分时段同步传输,比单纯使用扩频方式的系统通信能力和稳定性有很大提高;内置DSP数字信号处理模块保证载波通信计算需求,使用AD采样方式进行扩频计算,其抗干扰能力大大增加。
TCC081C芯片实现了基于电力线通信网络的电子终端设备之间可靠的数据交换,具备通信中继能力,可自动实现载波节点侦听、主动上报等网络功能。
TCC081C芯片的应用主要集中在自动读表领域,为电力行业或其它公共事业部门提供了一种优秀的自动抄表系统解决方案。
TCC081C芯片进行鼎信规约的电力载波信号和标准DL/T645-1997/2007协议的串口信号之间的转换,支持数据透明传输模式;串口可以连接电表节点和电量显示模块,完成物理层、数据链路层、网络层、传输层四层网络功能。
2 芯片特点采用扩频通信技术;微分50Hz交流电时段,选择最有利于传输的时段通信;高性能数字信号处理技术;BFSK调制;高效的帧中继转发机制,支持16级中继级别;可编程的网络地址、地址过滤、提供有效的本地访问数据;接收信号强度权重参数指示,为中继搜索算法提供支持,提高通信系统稳定性;提供准确的节点相位信息及信道特征信息;单节点管理;每相载波通信速率50bps、100bps、600bps、1200bps;支持串口通信速率1200bps、2400bps、4800bps、9600bps;支持DLT645-1997/2007、透明传输模式;单、三相工作模式硬件配置;上电自动读取从节点地址;登录未知表号电能表的表号;事件快速上报功能;采用5V电源供电;温度适用范围(工业级标准) -40℃~+85℃。
青岛鼎信载波通信模块
青岛鼎信载波通信模块芯片概述TCC081C载波通道芯片是由青岛鼎信有限公司自主研发的低压电力线载波通信芯片。
TCC081C 芯片实现了基于电力线通信网络的电子终端设备之间可靠的数据交换,具备通信中继能力,可自动实现载波节点侦听、主动上报等网络功能。
TCC081C 芯片的应用主要集中在自动读表领域,为电力行业或其它公共事业部门提供了一种优秀的自动抄表系统解决方案。
TCC081C 芯片进行鼎信规约的电力载波信号和标准DL/T645-1997/2007 协议的串口信号之间的转换,支持数据透明传输模式;串口可以连接电表节点和电量显示模块,完成物理层、数据链路层、网络层、传输层四层网络功能。
芯片特点•采用扩频通信技术•微分50Hz交流电时段,选择最有利于传输的时段通信•高性能数字信号处理技术•BFSK调制•高效的帧中继转发机制,支持16级中继级别•可编程的网络地址、地址过滤、提供有效的本地访问数据•接收信号强度权重参数指示,为中继搜索算法提供支持,提高通信系统稳定性•提供准确的节点相位信息及信道特征信息•单节点管理•每相载波通信速率50bps、100bps、600bps、1200bps•支持串口通信速率1200bps、2400bps、4800bps、9600bps•支持DLT645-1997/2007、透明传输模式•单、三相工作模式硬件配置•上电自动读取从节点地址•登录未知表号电能表的表号•事件快速上报功能•采用5V电源供电•温度适用范围(工业级标准) -40℃~+85℃芯片概述TCC082C载波芯片是由青岛鼎信有限公司自主研发的低压电力线载波通信芯片。
TCC082C 芯片实现了基于电力线通信网络的电子终端设备之间可靠的数据交换,具备通信中继能力,可自动实现载波节点侦听、主动上报等网络功能。
TCC082C 芯片的应用主要集中在自动读表领域,为电力行业或其它公共事业部门提供了一种优秀的自动抄表系统解决方案。
鼎信低压窄带载波通信技术在用电信息采集中的应用及分析
鼎信低压窄带载波通信技术在用电信息采集中的应用及分析结合西吉县供电局用电信息采集建设及不同采集模式实际应用情况,提出低压线路窄带载波通信模式在用电信息采集建设中的重要性,重点分析了青岛鼎信窄带采集通信技术特点和技术优势,通过对比,阐述和分析鼎信模块在该单位成功应用情况,并对用电信息采集建设水平的提升提出建议。
标签:用电信息采集;窄带;载波;通信;应用用电信息采集建设是智能电网建设的一项重要环节,是面向客户服务最直接的技术手段。
国家电网公司近几年大面积开展用电信息采集工程建设,要求要实现“全覆盖、全采集、全费控”的建设目标。
以宁夏电力公司西吉县供电局为例,自2009年开展用电信息采集工程试点以来,已经历了四年建设期,完成10万余用户的采集建设任务,通过四年的采集建设和应用,积累了一定的采集运维技术和经验,对不同采集模式的优缺点、不同采集设备技术的应用情况具有一定的研究。
本文重点对西吉县供电局低压采集建设中应用青岛鼎信低压窄带通信模块情况进行分析,为用电信息采集建设及应用提供参考。
1 不同采集模式应用情况西吉县供电局自2009年即开展用电信息采集建设,首先实现了县城用户全覆盖建设目标。
在县城采集建设中,远程通信方式全部采用GPRS通信,本地通信先后采用低压宽带载波、低压窄带载波、微功率无线和RS485总线四种采集模式。
经过几年运行,发现低压宽带载波采集模式由于采集距离短、维护工作量大及采集信号衰减快等原因,不适合大部分县城及所有农村用户的采集,目前已经中止应用;微功率无线由于在县城受到建筑物干扰,采集效果非常不稳定,所以在县城采集建设中也未应用,重点在农村大面积应用。
目前县城重点采用低压窄带采集模式和RS485采集模式,从应用效果来看,RS485采集模式采集数据较稳定,但要在每个表箱安装一块GPRS采集器,投资很大,每块表通过485线同采集器连接,接线麻烦,维护工作量大,不适合大面积采用,目前西吉县城有30%用户采用此种采集模式。
鼎信载波通讯调制方式
2.4.1 1.4.1
式方信通
3.3.1 2.3.1 1.3.1
4.1
率k r aM
3.1
Su2.57 zHk7.614
Su2.57 zHk5.524
Su2.57 zHk7.614
Su2.57 zHk5.524
Su2.57 zHk7.614
层理物
1
范规层理物统系信通波载压低 统系表抄动自波载压低信鼎
范规统系信通波载压低信鼎 件文术技司公信鼎
-2
。断判行进性确正据数对验校 CRC 按 �输传据数行进》议协信通层络网波载线力电信鼎《按
2.2.2 1.2.2
据 数帧
�头帧据数为时'0' NP 现出后号信'1' NP 上以个 51 现出续连当 �0111111111111111B0 头帧
式方制调
2.1
。道信信通波载压低的定稳个一立建点特 的讯通频扩合结�准基号信零过的有独线力电用利是的目其�输传据数行进号信 KSF 续连的率 频心中个两 0f 频载低和 1f 频载高用利�时分确精的 Sm3.3 的零过位相同不的源电频工用利
。式模讯通频扩率频波载双控键频移位相续连时分相三式模信通
1.1
-1
� Bd 91 � 08 gl 01 � 36G 为别分益增频扩�位 08 度长码 �zHk3.31 率速原码�信通频扩码交正 。zHk 1.124 = f 率频心中 �zHk7.614 = 0f 率频号空 �zHk5.524 = 1f 率频号传
。送发次两分据数位每 4.4.1 �Sm3 后� 1010101010101010101010101010101010101010 �Sm3 前� 1100110011001100110011001100110011001100 �'0' NP �Sm3 后� 1100110011001100110011001100110011001100 �Sm3 前� 1010101010101010101010101010101010101010 �'1' NP 3.4.1 �下如列序码交正位 08
国网单相载波通道模块使用说明书V1.2
国网单相载波通道模块说明书V1.2青岛鼎信通讯有限公司青岛鼎信通讯有限公司目录1 概述 (1)2 主要功能与特点 (1)2.1 上电自动读取表号 (1)2.2 支持自动登录 (2)2.3 支持事件上报 (2)2.4 支持DL/T645-1997/2007和数据透明传输 (3)2.5 支持主发模式 (3)2.6 支持从节点中继、从节点侦听功能 (3)3 主要参数与其使用网络负载测试 (3)3.1 主要参数 (3)3.2 国网单相载波通道模块使用网络负载测试的环境与记录 (4)4 工作原理 (5)4.1 外接接口定义与说明 (5)4.2 工作原理框图 (6)4.3 国网单相载波通道模块典型应用电路 (6)5 国网单相载波通道模块的检测 (8)5.1 检测设备与测试环境 (8)5.2 不良现象及处理方法 (8)6 载波通道模块生产与使用时的注意事项 (8)6.1 ESD与电路防护 (8)6.2 质量控制 (9)6.3 生产工艺 (9)7 国网单相载波通道模块的布线特点 (9)7.1 EMC防护 (9)7.2 芯片散热 (9)7.3 载波接收电路 (9)附录 A (11)A.1 国网单相载波通道模块各管脚实测波形 (11)A.2 国网单相载波通道模块尺寸图 (14)A.3 器件选型 (15)1 概述国网单相载波通道模块是鼎信公司应用载波通道芯片TCC081C 实现载波通信功能的一款产品。
其核心技术是利用正交码进行数据扩展频谱传输,使用电力线过零分时得到最利于传输的3.3ms 微分时段同步传输,比单纯使用扩频方式的通信能力和稳定性都有巨大的提高;内置DSP 数字信号处理模块保证载波通信计算需求,使用AD 采样方式进行扩频计数,抗干扰能力大大增加。
该模块主要用于自动抄表领域,为电力行业或其它公共事业部门提供了一种优秀的自动抄表系统解决方案。
2 主要功能与特点2.1 上电自动读取表号载波模块上电2s 后,芯片TCC081C 会向从节点发送读取地址命令,能够自适应的选择使用四种通信速率、三种读地址命令。
TC001B数据手册V1.4
2
总线从站通信接口芯片 TC001B 数据手册 V1.4
4
引脚定义
4.1 引脚图
NC SIN GND TXD
1 2 3 4
8 7 6 5
VCC RXD SEL VOUT
图 2 TC001B 芯片引脚图 4.2 引脚说明
引脚名称 NC SIN GND TXD VOUT SEL RXD VCC 功能 未定义 总线信号接入口 芯片地 调制串口信号至总线信号的输入接口,与从站单片机 TXD 对接 +5V 或+3.3V,10mA 电源输出 VOUT +5V 或+3.3V 电源输出选择。与 PIN5 相接,输出 5V;与 PIN3 相接, 输出 3.3V 解调总线信号至串口信号的输出接口,与从站单片机 RXD 对接 芯片电源输入,由总线提供,不可外设供电 输出 输入 输入 输出 输入 输入 备注
2
功能特点
静态功耗典型值小于 100uA; 工作电压范围宽:7V~36V; 自带内部可选稳压输出:+5V 或+3.3V; 上行发码电流环调制,下行收码满幅电压解调,抗干扰能力强; 通讯距离 1200m,上行通讯速率可达 19200bps,下行通讯速率可达 9600bps; 采用半双工通讯; SOP-8 和小体积 MSOP-8 两种封装; 可隔离设计保证电磁兼容特性; 工作温度:-40℃~+85℃。
I
总线从站通信接口芯片 TC001B 数据手册 V1.4
1
概述
TC-BUS-PDC 总线是一种可供电、无极性、两线制通信机制,具有通讯设备容量大,通讯速率高, 设计简单,布线方便,抗干扰能力强等特点。采用《可供电分布式控制协议 TC-BUS-PDC》 ,可保证在 252 个设备组网情况下,任一设备事件上报时间小于 100mS,多点设备同时上报逐一提取,不会产生网 络冲突。TC-BUS-PDC 总线特别适用于三表集抄、智能家居控制、消防报警及联动控制、楼宇自动化 控制等系统。 TC-BUS-PDC 总线采用主从方式通讯,TC100B 芯片实现主站的通讯接口功能,TC001B 芯片实现 从站的通讯接口功能。
青岛鼎信载波芯片TCS081C数据手册V1.0
青岛鼎信通讯有限公司载波通道芯片TCS081C数据手册目录1 概述 (2)2 芯片特点 (2)3 芯片方框图 (2)4 引脚定义 (3)4.1 芯片引脚图 (3)4.2 引脚定义 (3)5 芯片电气参数 (4)5.1 工作电压范围 (4)5.2 额定直流电气指标 (4)5.3 交流电气指标 (5)6 芯片封装图 (6)7 注意事项 (7)载波通道芯片TCS081C数据手册1 概述青岛鼎信通讯有限公司根据目前国内载波抄表市场需求,结合电网特点研发出专门应用于电力线通信介质的载波通信系统。
其核心技术利用正交码进行数据扩展频谱传输,使用电力线过零分时段得到最利于传输的3.3ms微分时段同步传输,比单纯使用扩频方式的系统通信能力和稳定性都有很大提高;内置DSP数字信号处理模块保证载波通信计算需求,使用AD采样方式进行扩频计算,其抗干扰能力大大增加。
TCS081C芯片实现了基于电力线通信网络的电子终端设备之间可靠的数据交换,数据链路层采用高级数据链路控制协议(HDLC),应用层通信协议兼容于DL/T645-1997/2007规范并对其进行了专门优化,可以与遵守DL/T645-1997/2007规约的载波电能表建立可靠的数据连接,在实现主站的载波通信功能的同时也简化了系统结构、降低了系统成本、提高了系统稳定性。
TCS081C 芯片进行鼎信规约的电力载波信号和标准的DL/T645-1997/2007协议的串口信号之间的转换。
2 芯片特点采用扩频通信技术;软件相关器和匹配滤波器;微分50Hz交流电源时段,选择最有利于传输的时段通讯;高性能数字信号处理技术;BFSK调制、半双工通信;高效的帧中继转发机制,支持中继深度可达16级;可编程的网络地址、地址过滤;接收信号强度权重参数指示,为中继搜索算法提供支持,提高通信系统稳定性;提供准确的节点相位信息及信道特征信息;每相载波通信速率50bps、100bps、600bps、1200bps;串口通信速率9600bps、14400bps、19200bps、28800bps、38400bps、56000bps、57600bps、115200bps;单、三相工作模式硬件配置;自动登录电能表、中断事件上报;温度适用范围(工业级标准) -40℃~+85℃。
SGIP联通协议1.2
中国联合通信公司短消息网关系统接口协议(SGIP)版本1.2中国联合通信公司二零零一年十月目录1概述 (1)1.1协议说明 (1)1.2适用范围 (1)1.3参考资料 (1)1.4术语表 (1)2系统体系结构 (3)2.1消息从本地SMSC到本地SP (4)2.2消息从本地SP到本地SMSC (4)2.3消息从本地SMSC到异地SP (4)2.4消息从本地SP到异地SMSC (4)2.5路由选择 (4)3通信流程 (6)3.1专用SGIP方式 (6)3.2通用HTTP方式 (6)3.3通信节点编号规则 (7)3.4序列号的定义 (7)3.5通信的安全性 (8)3.6用户鉴权 (8)3.6.1被叫方付费 (8)3.6.2SP付费 (8)3.6.3第三方付费 (8)3.7SP与SMG的通信 (9)3.7.1通用HTTP方式 (9)3.7.1.1从SP到SMG的命令 (9)3.7.1.2从SMG到SP的命令 (10)3.7.2专用SGIP方式 (10)3.7.2.1通信初始化 (10)3.7.2.2通信过程 (10)3.7.2.3通信结束 (11)3.7.2.4故障处理 (12)3.7.2.5从SP到SMG的消息 (12)3.7.2.6从SMG到SP的消息 (13)3.8SMG与SMG之间的通信 (13)3.8.1通信初始化 (14)3.8.2通信过程 (14)3.8.3通信结束 (14)3.8.4故障处理 (14)3.8.5两个SMG之间的消息 (15)3.9SMG与GNS之间的通信 (15)3.9.1通信初始化 (15)3.9.2通信过程 (15)3.9.3通信结束 (16)3.9.4故障处理 (16)3.9.5从SMG到GNS的消息 (16)3.9.6从GNS到SMG的消息 (16)4消息定义 (18)4.1基于通用HTTP的消息定义 (18)4.1.1Submit操作 (18)4.1.1.1Submit命令的请求内容 (18)4.1.1.2Submit命令的应答内容 (19)4.1.2Deliver操作 (20)4.1.2.1Deliver命令的请求内容 (20)4.1.2.2Deliver命令的应答内容 (20)4.1.3Report操作 (21)4.1.3.1Report命令的请求内容 (21)4.1.3.2Report命令的应答内容 (21)4.1.4UserRpt操作 (22)4.1.4.1UserRpt命令的请求内容 (22)4.1.4.2UserRpt命令的应答内容 (22)4.1.5Trace操作 (22)4.1.5.1Trace命令的请求内容 (22)4.1.5.2Trace命令的应答内容 (23)4.2基于专用SGIP的消息定义 (23)4.2.1数据类型 (23)4.2.2消息头的格式 (24)4.2.3消息体的格式 (24)4.2.3.1Bind操作 (24)4.2.3.2Unbind操作 (25)4.2.3.3Submit操作 (25)4.2.3.4Deliver操作 (27)4.2.3.5Report操作 (28)4.2.3.6AddSP操作 (29)4.2.3.7ModifySP操作 (29)4.2.3.8DeleteSP操作 (30)4.2.3.9QueryRoute操作 (30)4.2.3.10AddTeleSeg操作 (31)4.2.3.11ModifyTeleSeg操作 (32)4.2.3.12DeleteTeleSeg操作 (33)4.2.3.13AddSMG操作 (33)4.2.3.14ModifySMG操作 (34)4.2.3.15DeleteSMG操作 (34)4.3鉴权消息定义 (35)4.3.1CheckUser命令的语法 (35)4.3.2CheckUser_Resp应答的语法 (35)4.3.3UserRpt命令的语法 (35)4.3.4UserRpt_Resp应答的语法 (35)4.4测试消息定义 (36)4.4.1Trace命令的语法 (36)4.4.2Trace_Resp应答的语法 (36)5常量定义 (37)5.1消息ID定义 (37)5.2错误码定义 (37)5.3计费类别定义 (38)5.4R EPORT 状态与短消息状态的映射 (38)附录1: 全网路由表的格式示范 (39)附录2: 本地路由表的格式示范 (40)附录3: HTTP承载方式示范 (41)1概述1.1协议说明本协议是SMG和SP之间、SMG和GNS之间、以及SMG和SMG之间的接口协议,简称SGIP。
青岛鼎信通讯有限公司——载波芯片行业的领跑者
青岛鼎信载波芯片——专芯开拓,一芯服务一、低压载波通道解决方案及技术特点1、三相交流电各相相差120º相角,A、B、C三相各为一个单独的通信通道时,可以把大台区划分为三个小台区,有利于通信系统的管理;在50Hz的低压电网内利用三相过零3.3ms时间片进行载波传输,所有时域都得到利用,提高使用效率;同时可对三相用电平衡进行管理,提高供电质量。
(发明专利已批复)2、在每个交流电供电周期内,交流电压有两次电压过零点,在电压过零处(在421KHz载波频率条件下)低压电网阻抗最高、噪声最低。
低压电网噪声随频率升高而降低。
三维噪声频谱叠加图3、不同台变同相电压过零有时间上的微小偏差,以此可以自动确定智能电表的台区归属。
(公司正在申报发明专利)4、同台变同相,各通讯节点可以依据低压电网工频过零点,作为通讯系统的同步基准源,很好地解决了通讯系统的时间同步问题。
(公司正在申报发明专利)5、对低压电网噪声谱分析,合理的选择载波频率和通讯的时间窗口,是解决电网噪声干扰对通讯的影响的一个关键点,此技术成果国际领先。
四频点噪声频谱叠加图6、对低压电网阻抗谱分析,解决了载波信号正确的馈网方式,实现了对不同特质低压电网的应用普遍性。
低压电网阻抗的变化特殊性,是低压电网作为一种新型通讯介质的独特特性,其有别于目前所有的通讯介质,这也是低压载波通讯可靠性实现的一大难点,公司在此方面的研究成果走在业界的最前沿。
三维阻抗谱图公司对上述原理的合理应用,使低压载波通讯方案解决了目前业界其它载波产品不能解决的高层建筑二次供水变频水泵噪声对载波通信的影响、电动车充电器对载波通信的影响及复杂台区载波通信的可靠性问题。
公司的技术研究成果处于业界领先水平。
二、低压载波在智能电表抄表系统中的应用随着电网公司阶梯电价和分时电价的推广应用,对自动抄表系统提出了新的更高的要求,同时随坚强智能电网的研究及推进,都要求有可靠的通信方式。
低压载波系统如果能够解决低压电网的噪声、阻抗和衰减问题,保证通讯可靠性,则在该领域有十分巨大的应用前景。
青岛鼎信通讯有限公司 电力载波技术简介
电力线载波通信技术介绍1.电力线载波通信简要介绍通信:是指通过电力线作为载体来进行信息交互的过程。
包括发送和接收两个过程。
发送过程:●编码:将要传输的数据按照一定的规则进行重新组合,同时加入一些已知信息,这些信息成为冗余码,用于解码时纠错校验。
●交织:将信息能量按照固定的规则打散分布到不同的时段或频段的过程叫做交织。
交织的目的是尽量降低在连续一段时间或连续一个频段内的持续干扰给信息完整性的破坏程度,一位解码时对连续的误码是很难纠错的,容易造成误判。
●同步:同步是电力线载波通信的一个技术难点,其作用就是要发端加载一些不易误判的已知信息-----这些已知信息叫同步前导,接收端根据这些已知信息来确定发送数据的起始帧,这个过程就叫同步。
●调制:送的数字信号转换为适应模拟信道传输的信号的过程。
●滤波去带外干扰:为了降低对电网质量的影响,发送时要尽量抑制有效信号频带以外的能量,因此一般在功放前端都有抑制带外干扰的滤波器。
●功放:将调制出来的弱信号放大,以增加通讯距离。
●耦合:由于电力线是~220V强电,调制的信号不能直接加载到电力线上,因此必须通过电感或电容将通讯信号耦合到电力线上。
接收过程:●滤波:这里主要指模拟滤波,将带外的噪声滤掉便于接收处理。
●解调:将接收到的模拟信号转换为数字信息的过程。
●去交织:将分散到不同时域或频域上的能量,按照一定的规则还原,用于纠错解码。
●解码:就是将发送信息通过一定的规则还原的过程。
2.电力线通信的调制方式通信最基本的调制方式只有三种:AM(调幅)、FM(调频)、PM(调相)。
AM(调幅):以信号波形的幅度来定为“1”或“0”。
FM(调频):通过不同的载波频率来定为“1”或“0”。
PM(调相):通过不同的载波相位来定为“1”或“0”。
一般来说,电力线上电网谐波严重,经常会产生周期性“震荡波”,因此AM(调幅)方式是不适合用于电力线通信传输,目前大家在电力线通信主要采用FM(调频)和PM(调相)两种方式。
鼎信载波抄控器软件使用说明书TB
鼎信载波抄控器软件使用说明书 青岛鼎信通讯有限公司鼎信载波抄控器软件使用说明书目录1 所需设备: (2)2 软件操作界面: (2)3 测试流程 (2)3.1 打开串口 (2)3.2 输入表号 (2)3.3 编辑方案 (2)3.4 选择方案 (2)3.5 选择命令 (2)3.6 命令执行 (3)3.7 查看数据显示 (3)4 具体使用步骤与方法 (3)4.1 菜单栏与工具栏 (3)4.2 命令 (12)4.3 数据显示窗口 (13)鼎信载波抄控器软件使用说明书1 所需设备:电源线、抄控器、载波表、串口线、电脑。
2 软件操作界面:将上述设备连接好之后,用鼠标双击TcDebugger.exe文件,进入测试软件主界面。
如图所示:图1注:第一次使用本测试软件,需按照测试软件目录下ocx文件夹中的手动注册ActiveX控件.txt文件中的说明,注册本软件。
3 测试流程3.1 打开串口通过串口配置,打开串口。
3.2 输入表号在表号框中输入需要表号,回车添加到表号栏中。
3.3 编辑方案在方案配置中将需要的命令编辑为方案。
3.4 选择方案选择需要的方案。
3.5 选择命令在本次方案中选择需要的执行的命令。
3.6 命令执行点击开始通信即开始抄读命令。
3.7 查看数据显示在数据显示区查看通信状况及结果。
4 具体使用步骤与方法4.1 菜单栏与工具栏界面最上方为菜单栏:菜单栏下方为工具栏,如下图:下面对菜单栏及工具栏中的各项内容做详细的介绍:4.1.1 【参数设置】点击【参数设置】显示,此处各设置命令对整个系统起作用。
4.1.1.1 【电表参数】点击【电表参数】,弹出电表参数对话框:图2用户根据需要填写,点击【确认】、【取消】即设置、退出。
4.1.1.2 【单表多表通信设置】点击【单表多表通信设置】弹出对话框:图3根据需要选择,点击【确认】、【取消】即设置、退出。
此项命令用于生产用软件。
4.1.1.3 【单相三相发送】点击【单相三相发送】,,点击即可选择。
TCC082C数据手册V1.3
青岛鼎信通讯有限公司载波通道芯片TCC082C数据手册目录1 概述 (2)2 芯片特点 (2)3 芯片方框图 (2)4 引脚定义 (3)4.1 芯片引脚图 (3)4.2 引脚定义 (3)5 芯片电气参数 (4)5.1 工作电压范围 (4)5.2 直流电气参数 (4)5.3 交流电气参数 (5)6 芯片封装图 (6)7 注意事项 (7)载波通道芯片TCC082C数据手册1 概述青岛鼎信通讯有限公司根据目前国内载波抄表市场需求,结合电网特点研发出专门应用于电力线通信介质的载波通信系统。
其核心技术利用正交码进行数据扩展频谱传输,使用电力线过零分时段得到最利于传输的3.3ms微分时段同步传输,比单纯使用扩频方式的系统通信能力和稳定性有很大提高;内置DSP数字信号处理模块保证载波通信计算需求,使用AD采样方式进行扩频计算,其抗干扰能力大大增加。
TCC082C芯片实现了基于电力线通信网络的电子终端设备之间可靠的数据交换,具备通信中继能力,可自动实现载波节点侦听、主动上报等网络功能。
TCC082C芯片的应用主要集中在自动读表领域,为电力行业或其它公共事业部门提供了一种优秀的自动抄表系统解决方案。
TCC082C芯片进行鼎信规约的电力载波信号和标准DL/T645-1997/2007协议的串口信号之间的转换;串口可以连接电表节点和电量显示模块,完成物理层、数据链路层、网络层、传输层四层网络功能。
2 芯片特点采用扩频通信技术;软件相关器和匹配滤波器;微分50Hz交流电源时段,选择最有利于传输的时段通信;高性能数字信号处理技术;BFSK调制;每相载波通信速率支持50bps、100bps、600bps、1200bps;串口通信速率支持1200bps、2400bps、4800bps、9600bps;为提高通信速率,建议使用9600bps。
支持数据透明传输模式、DL/T645-1997/2007封装传输模式;高效的帧中继转发机制,支持16级中继级别;可编程的网络地址、地址过滤、提供有效的本地访问数据;接收信号强度权重参数指示,为中继搜索算法提供支持,提高通信系统稳定性;提供准确的节点相位信息及信道特征信息;支持一(采集器)对多(串口子节点)通信,最多可管理32个子节点无地址模式;任一子节点地址作为中继地址;芯片管脚配置单、三相工作模式;采用5V电源供电;温度适用范围(工业级标准) -40℃~+85℃。
青岛鼎信低压电力线载波通信系统介绍
载波通信技术
频带传输技术
幅移键控 ASK 相移键控 PSK
宽带 线性调制
跳频 跳时
直接序列 扩频
正交 频分复用
频移键控 FSK
不同方式结合起来的优点对于需要同时 解决诸如抗干扰、多址组网定时定位、 抗多径和传输距离问题比起只用单一方 式将得到更好的效果。
扩频通信技术
青岛鼎信通讯有限公司
QING DAO TOPSCOMM
-设计登录机制完成对周边节点的自动召回 -硬件获取信号强度以判断通信节点间的距离 -所有节点自动侦听其它节点的通信信息并记录 -主机控制避免通信碰撞的发生 -载波通信速率自适应
MM
自动登录
主节点发起登录命令
直接登录
从节点发起登录命令
中继登录
-从节点自动登录可作为路由学习使用,能 大大缩短路由学习时间。 -解决供电部门漏抄电能表问题。
随时间变化呈现100Hz/50Hz周期性变化趋 势;过零点时刻与非过零点时刻存在差异;在一 段时间内,阻抗变化较恒定
随频率增加阻抗值有增大也有减小,因地而 异,但整体趋势有明显峰与谷; 在相同地点,各频点变化趋势较恒定
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QING DAO TOPSCOMM
衰减分析
线路1
线路2 变电箱
青岛鼎信通讯有限公司
QING DAO TOPSCOMM
现场通信方式
RS-485 总线
无线 通信
通信方式
光纤 通信
低压电力 载波 充分利用了电力线现有资源,无需网络铺设的再投资和电力线无所不在等优势, 低压电力载波已逐渐成为电力系统应用中的主流通信方式
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QING DAO TOPSCOMM
现场噪声频谱图
鼎信通达综合接入网关用户手册说明书
鼎信通达综合接入网关用户手册V2.2修正记录文档名称鼎信通达综合接入网关用户手册手册版本 2.2日期2014/10/18作者Porter修正说明同步支持IMS平台软件版本2.18.02.06或以上版本目录第一章产品介绍 (1)1.1概述 (1)1.2 产品外观 (2)1.3 接口及指示灯介绍 (2)1.3.1 DAG1000-4S接口及指示灯介绍 (2)1.3.2 DAG1000-8S接口及指示灯说明 (3)1.3.3 DAG2000-16S接口及指示灯介绍 (5)1.3.4 DAG2000-24/32S接口及指示灯介绍 (6)1.3.5 DAG2500-72S接口及指示灯介绍 (9)1.3.6 DAG3000-112S接口及指示灯介绍 (12)1.4组网应用 (13)1.5功能和特点 (13)1.5.1支持协议 (13)1.5.2 语音传真参数 (14)1.5.3 补充业务 (14)第二章基本操作 (15)2.1话机操作 (15)2.1.1 拨打电话号码或分机号 (15)2.1.2 IP地址呼叫 (15)2.2 呼叫保持 (15)2.3 呼叫等待 (16)2.4 呼叫转移 (16)2.4.1盲转(Blind) (16)2.4.2 询问转移(Attend) (16)2.4.3 三方通话 (17)2.5 操作码列表 (17)2.6 发送和接收传真 (19)2.6.1 DAG(FXS)支持四种传真模式: (19)2.6.2 T. 38和Pass-Through (19)第三章设备自助设置 (20)3.1 IP地址查询 (20)3.2 恢复出厂设置 (20)3.3设置IP地址 (20)第四章WEB配置 (22)4.1 WEB登陆 (22)4.1.1 登陆准备 (22)4.1.2 登陆WEB (24)4.2状态和统计 (24)4.2.1系统信息 (24)4.2.2 注册信息 (26)4.2.3 TCP/UDP统计 (26)4.2.4 RTP会话统计 (27)4.3快速配置向导 (27)4.4网络 (27)4.4.1本地网络 (27)4.4.2 VLAN参数 (29)4.4.3 Qos (31)4.4.4 LAN Qos (31)4.4.4 DHCP服务(路由模式下可选配置) (31)4.4.5 DMZ主机(路由模式下可选配置) (32)4.4.6转发规则(路由模式下可选配置) (33)4.4.7静态路由(路由模式下可选配置) (33)4.4.8 防火墙(路由模式下可选配置) (34)4.4.8 地址解析 (35)4.5 SIP服务器 (35)4.6端口配置 (37)4.7高级选项配置 (39)4.7.1 FXS参数 (39)4.7.2 媒体参数 (41)4.7.3 SIP参数 (43)4.7.4 传真参数 (47)4.7.5 拨号规则 (48)4.7.6 功能键 (50)4.7.7 系统参数 (52)4.7.8 Action URL (54)4.8呼叫和路由配置 (55)4.8.1 通配组 (55)4.8.2 端口组 (55)4.8.3 IP中继 (56)4.8.4路由参数 (56)4.8.5 IP-Tel路由 (57)4.8.6 Tel-IP/Tel路由 (58)4.8.7 IP->IP路由 (58)4.9号码变换 (59)4.9.1 IP-Tel 被叫号码 (59)4.9.2 Tel-IP 改变主叫号码 (60)4.9.3 Tel-IP 改变被叫号码 (62)4.10管理 (63)4.10.1 TR069参数 (63)4.10.2 SNMP参数 (63)4.10.3 Syslog参数 (64)4.10.4云服务器 (66)4.11 安全设置 (66)4.11.1 WEB访问控制列表 (66)4.11.2 Telnet访问控制列表 (67)4.11.3 密码修改 (67)4.11.4 加密配置 (68)4.12 工具 (69)4.12.1 固件升级 (69)4.12.2 数据备份 (69)4.12.3 数据恢复 (70)4.12.4 Ping测试 (70)4.12.5 Tracert 测试 (71)4.12.6 Outward测试 (72)4.12.7 网络抓包 (73)4.12.8 恢复出厂设置 (73)4.12.9 设备重启 (74)第五章术语 (75)关于本文档本文档主要描述综合接入网关(IAD)设备的外观、功能特性、配置及维护操作方法。
青岛鼎信hplc载波模块说明书
青岛鼎信hplc载波模块说明书
青岛鼎信HPLC载波模块说明书
一、产品介绍:
本产品是一种高性能液相色谱仪(HPLC)配套的载波模块,主要用于控制和监测样品的运行情况。
该模块采用先进的载波技术,具有运行稳定、操作简便、精度高等特点,能够满足广泛的分析要求。
二、产品特点:
1. 采用先进的载波技术,具有稳定性好、噪声低等优点。
2. 能够提供可靠的控制和监测功能,保证分析结果的准确性。
3. 操作简便,易于掌握,能够即插即用,无需特殊培训。
4. 采用高品质的材料和零部件制造,确保长期稳定运行。
三、产品参数:
1. 电源要求:AC220V,50Hz;
2. 工作温度:5℃-35℃;
3. 湿度范围:10%-90%;
4. 信号范围:0-10V或4-20mA;
5. 频率范围:0-500Hz。
四、使用说明:
1. 将载波模块接入到液相色谱仪系统;
2. 按照液相色谱仪的操作说明进行操作;
3. 监测和控制样品运行情况;
4. 使用完成后,关闭电源并清洁载波模块。
五、注意事项:
1. 请勿将载波模块浸泡在水中或受潮;
2. 请勿用力拉拽或捏压载波模块;
3. 请勿将载波模块放在高温、潮湿或有害气体的环境中;
4. 使用本产品时,请务必遵守相应的操作规程。
以上为青岛鼎信HPLC载波模块的相关说明,如有问题,欢迎咨询相关技术人员。
鼎信载波抄控器软件使用说明书TB
鼎信载波抄控器软件使用说明书 青岛鼎信通讯有限公司鼎信载波抄控器软件使用说明书目录1 所需设备: (2)2 软件操作界面: (2)3 测试流程 (2)3.1 打开串口 (2)3.2 输入表号 (2)3.3 编辑方案 (2)3.4 选择方案 (2)3.5 选择命令 (2)3.6 命令执行 (3)3.7 查看数据显示 (3)4 具体使用步骤与方法 (3)4.1 菜单栏与工具栏 (3)4.2 命令 (12)4.3 数据显示窗口 (13)鼎信载波抄控器软件使用说明书1 所需设备:电源线、抄控器、载波表、串口线、电脑。
2 软件操作界面:将上述设备连接好之后,用鼠标双击TcDebugger.exe文件,进入测试软件主界面。
如图所示:图1注:第一次使用本测试软件,需按照测试软件目录下ocx文件夹中的手动注册ActiveX控件.txt文件中的说明,注册本软件。
3 测试流程3.1 打开串口通过串口配置,打开串口。
3.2 输入表号在表号框中输入需要表号,回车添加到表号栏中。
3.3 编辑方案在方案配置中将需要的命令编辑为方案。
3.4 选择方案选择需要的方案。
3.5 选择命令在本次方案中选择需要的执行的命令。
3.6 命令执行点击开始通信即开始抄读命令。
3.7 查看数据显示在数据显示区查看通信状况及结果。
4 具体使用步骤与方法4.1 菜单栏与工具栏界面最上方为菜单栏:菜单栏下方为工具栏,如下图:下面对菜单栏及工具栏中的各项内容做详细的介绍:4.1.1 【参数设置】点击【参数设置】显示,此处各设置命令对整个系统起作用。
4.1.1.1 【电表参数】点击【电表参数】,弹出电表参数对话框:图2用户根据需要填写,点击【确认】、【取消】即设置、退出。
4.1.1.2 【单表多表通信设置】点击【单表多表通信设置】弹出对话框:图3根据需要选择,点击【确认】、【取消】即设置、退出。
此项命令用于生产用软件。
4.1.1.3 【单相三相发送】点击【单相三相发送】,,点击即可选择。
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鼎信载波通信协议
目
录
1 适用范围 .......................................................................................................................................................... 3 2 参考文献 .......................................................................................................................................................... 3 3 定义和缩略语 .................................................................................................................................................. 3 3.1 集中器 ........................................................................................................................................................... 3 3.2 抄控器 ........................................................................................................................................................... 3 3.3 主节点 ........................................................................................................................................................... 3 3.4 (采集)从节点 ........................................................................................................................................... 3 3.5 信号品质 ....................................................................................................................................................... 3 3.6 时隙 ............................................................................................................................................................... 3 3.7 信道及信道标识 ........................................................................................................................................... 3 3.8 相别 ............................................................................................................................................................... 3 3.9 跨相抄读 ....................................................................................................................................................... 3 3.10 本时隙中继抄读 ......................................................................................................................................... 3 3.11 变时隙中继抄读 ......................................................................................................................................... 3 3.12 主通道应答功能 ......................................................................................................................................... 3 3.13 自动中继器 ................................................................................................................................................. 3 3.14 第二协议 ..................................................................................................................................................... 4 3.15 透明传输 ..................................................................................................................................................... 4 3.16 上电读表号 ................................................................................................................................................. 4 3.17 缩位通配抄读表号 ..................................................................................................................................... 4 4 协议简介 .......................................................................................................................................................... 4 5 协议格式 .......................................................................................................................................................... 4 5.1 字节格式 ....................................................................................................................................................... 4 5.2 基本帧格式 ................................................................................................................................................... 4 5.3 前导符 ........................................................................................................................................................... 4 5.4 帧长度 ........................................................................................................................................................... 4 5.5 特征域 ........................................................................................................................................................... 4 5.6 地址域 ........................................................................................................................................................... 6 5.7 控制域 ........................................................................................................................................................... 7 5.8 数据域 ........................................................................................................................................................... 8 5.9 校验域 ........................................................................................................................................................... 8 5.10 结束符 ......................................................................................................................................................... 8 6 载波网络控制命令 .......................................................................................................................................... 8 6.1 主节点命令应答状态 ................................................................................................................................... 8 6.2 主节点命令 ................................................................................................................................................... 9 6.3 广播命令 ..................................................................................................................................................... 12 6.4 地址命令 ..................................................................................................................................................... 13 7 数据传输 ........................................................................................................................................................ 18