IEC101规约介绍
IEC101规约
传送原因(肯定确认/否定确认)
应用服务数据单元公共地址 信息体地址 召唤遥信遥测BCD码命令限定词
14
15
**H
16H
帧校验和
结束字符
总召唤结束帧
序号 1 2
值 68H 09H 启动字符 帧长度
含义
3
4 5 6 7 8 9 10 11-12 13 14 15 1 0 AC D
09H
68H DF C **H 100+ 01H 0AH **H 0000H 20+ **H 16H 0 0 0 0
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12 13 14 15
不带品质描述的遥测帧
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 22+ **H 1 0 ACD DFC 值 68H 63+ 63+ 68H 1 **H 9+ 15 0 0 0 启动字符 帧长度 帧长度重复 启动字符 控制域 地址域 类型标识(测量值) 可变结构限定词(传送15个点) 传送原因(信息组号) 应用服务数据单元公共地址 含义
101规约常用报文
总召唤命令帧
序号 1 2 3 值 68H 09+ 09+ 启动字符 帧长度 帧长度重复 含义
4
5 6 7 8 9 10 11-12 13 14 15 0 1 FCB 1
68H
0 **H 100+ 01H 6+ **H 0000H 20+ **H 16H 0 1 1
启动字符
控制域 地址域 类型标识(召唤) 可变结构限定词 传送原因(激活) 应用服务数据单元公共地址 信息体地址 召唤遥信遥测BCD码命令限定词 帧校验和 结束字符
IEC非平衡101规约使用说明
IEC非平衡式101调度一.规约简介使用范围:IEC101调度主站通讯介质:串口二.规约转换内容●当前功能本规约具有转换YC、YX、YM、YK功能三.规约相关信息●当前信息1.“链路地址”/“应用层地址”均代表变电站地址,应由调度主站分配;2.“遥测门槛”:遥测值的变化量超过此值,上送变化遥测;3. “应用层地址采用双字节”:0-应用服务数据单元公共地址采用单字节;1-应用服务数据单元公共地址采用双字节;4. “信息体地址采用3字节”:0-信息体地址2字节表示;1-信息体地址3字节表示;5. “采用单字节确认”:0-确认报文采用短报文方式;1-确认报文采用单字节“0xe5”;6. “装置状态信息体起始地址”:一般不使用,默认值设为0;7. “双点遥信信息体起始地址”/“单点遥信信息体起始地址”/“遥测信息体起始地址”/ “遥脉信息体起始地址”/“步位置信息体起始地址”/“遥控信息体起始地址”由主站确定,此数值应与主站保持一致;8. “装置状态上送数量”:一般不使用,默认值设为0;9. “双点遥信上送数量”/“单点遥信上送数量”/“步位置上送数量”/“遥测上送数量”/“遥脉上送数量”应按调度转发表的实际转发数量填写;10. “单点遥信起始位置1开始”:在调度遥信转发表中单点遥信的实际起时序号;11. “双点遥信占用2个遥信”:0-双点遥信占用1个遥信1-双点遥信占用2个遥信12. “双点遥信占用2个信息体地址”:0-双点遥信占用1个信息体地址1-双点遥信占用2个信息体地址13. “组1起始信息体地址”-"组16结束信息体地址"、“脉冲组1起始信息体地址”-“脉冲组4起始信息体地址”不使用时设为0,使用时与主站端保持一致;14. “遥测系数数量”:默认设为128,需要扩充时根据实际遥测系数个数设定;15. “遥测001系数”-“遥测128系数”:一般不使用,只有主站无法设遥测系数时使用,系数的计算根据主站要求而异。
IEC101规约
启动方发起通讯,从动方回应此次通讯过程,双 方都知道最终的通讯结果如何。
IEC101规约
服务类型
l 发送 / 无应答(S1) 从动站无须回答启动站的报文,启动站也 不知道从动站是否接收到报文,如校时。
发送 / 确认(S2) 从动站接收后需要向启动站发确认报文 通常用于发送参数、发送控制命令等。
请求 / 响应(S3) 从动站接收到启动站的请求报文后,用数 据响应启动站的请求。如召唤数据、请求 1数据、请求链路状态等。
IEC101规约
101帧格式一(固定帧长)
0x10 Link Control Link Address Check Code
0x16
固定帧长帧格式:
l 长度固定恒为5个字符 l 0x10--启动字符 l Link Control--链路控制域 l Link Address--链路地址域 l Check Code--校验和,Link
04 信息体地址:0x0704 07 0a 信息体地址:0x0704 64 遥测值:0x640a 0b 信息对象地址:0x0705 73 遥测值:0x730b 73 信息对象地址:0x0706 02 遥测值:0x0273
IEC101规约
1级数据-总召唤遥信
68 L L 68 L.C
L.A A.D CS 16
有1级数据上传 1级数据上传
IEC101规约
请求2级数据
主站
召唤2级数据
召唤2级数据
子站
有2级数据上传 无所请求的数据
IEC101规约
遥控过程
遥控选择报文 召唤1级数据 遥控执行/取消 召唤1级数据
确认报文 遥控选择确认
确认报文 遥控执行/取消 确认
使用说明IEC101装置规约
使用说明IEC101装置规约IEC101装置规约是用于电力系统监控与控制的通信协议之一,它定义了在电力监控系统中,通过传输数据来实现设备之间的通信和控制。
本文将详细介绍IEC101装置规约的使用说明,以帮助读者更好地理解和应用该规约。
一、IEC101装置规约概述IEC101装置规约是国际电工委员会(IEC)制定的一种通信协议,主要用于监控与控制电力系统中的遥测、遥信和遥控信息。
该规约通过串行方式传输数据,采用了一系列规定的帧结构和数据格式,确保数据的可靠传输和正确解析。
IEC101规约一般将工程测量值(遥测)、状态变位信息(遥信)和远方控制命令(遥控)作为基本的通信功能。
二、IEC101装置规约的运行机制IEC101装置规约主要由三个层次构成:物理层、数据链路层和应用层。
在物理层,IEC101规约使用标准的串行电平转换技术,将二进制数据转换为信号进行传输;在数据链路层,规定了传输帧的各个字段,包括起始字符、控制字段、地址字段和校验字段等;在应用层,定义了遥测、遥信和遥控信息的编码方式和解析方式。
三、IEC101装置规约的使用步骤IEC101装置规约的使用步骤如下:1. 配置通信参数:包括物理层参数、数据链路层参数和应用层参数。
根据实际情况,设置通信波特率、校验方式、站址等参数。
2. 建立连接:规定了主站与从站之间的连接建立过程,包括主站发起请求、从站响应确认和建立连接。
3. 传输数据:主站向从站发送监控命令,从站根据命令执行相应操作,并反馈执行结果给主站。
4. 断开连接:规定了连接的结束过程,包括主站发送断开请求、从站响应确认和断开连接。
四、IEC101装置规约的应用范围IEC101装置规约广泛应用于电力系统监控与控制领域,包括电网调度、变电站自动化、电力设备监测和控制等方面。
它能够实现电力系统中各个设备之间的数据采集、信息交换和灵活控制,提高了电力系统的安全性、稳定性和可靠性。
五、IEC101装置规约的优势与挑战IEC101装置规约具有以下优势:1. 可靠性高:采用了校验和差错重传等机制,确保数据的可靠传输;2. 灵活性强:具备多种数据传输方式和编码方式,适应不同的应用场景;3. 扩展性好:支持多主站和多从站之间的通信,能够满足复杂系统的需求。
101规约
1101规约概述1.1101规约的内容IEC 870-5-101是针对IEC 870-5基本标准中的FT1.2异步式字节传输帧格式,对物理层、链路层、应用层、用户进程作了大量具体的规定和定义。
1.2FT1.2帧格式FT1.2帧格式有可变帧长及固定帧长两种,这两种格式如图1所示:FT1.2可变帧长格式用于主站向子站传输数据或由子站向主站传输数据;FT1.2固定帧长格式用于子站回答主站的确认报文或主站向子站的询问报文。
本标准使用的参考模型源出于开放式互联的ISO—OSI参考模型,但由于远动系统在有限的传输带宽下要求短的反映时间,故本标准采用性能结构(EPA)———模型2。
这种模型仅用三层,即物理层、链路层、应用层,其模型如图2所示。
1.3物理层、链路层、应用层1.3.1物理层物理层是OSI模型的第1层,其任务是使网络内两实体间的物理连接,按位串行传送比特流,将数据信息从一个实体经物理信道送经另一个实体,向数据链路层提供一个透明的比特流传送服务。
因此,物理层接口和协议应考虑如下问题:a)机械方面,应考虑插接器的尺寸、引线数目和排列;b)电气方面,要考虑信号的波形和参数,如多少伏电压代表“1”和“0”,一个bit占多少毫秒;c)功能方面,要考虑每一条线路的作用和操作要求,比如是数据电路、控制电路还是时钟电路;d)过程方面,主要考虑利用接口传送比特流的整个过程和执行的先后顺序,比如怎样建立和拆除物理线路的连接,是全双工还是半双工操作。
具体到101规约,对物理层的规定选自ISO和ITU-T标准,该标准支持下述网络结构,包括点对点、多个点对点、多点星形、多点共线、多点环形等。
电气特性方面,对于非平衡式转接电路采用V.24/V.28,而平衡式转接电路则采用X.24/X.27。
1.3.2数据链路层数据链路层是OSI的第2层,其主要任务是将一条原始传输线路转换为对网络来说是无错的传输线路。
因此,它必须将输入数据分成数据块(帧),并依次传递各帧和处理由接收端发回的应答帧,解决了数据链路连接的建立、维持和释放;在链路上实现帧的同步或异步传输;差错控制与恢复;流量控制等一系列问题。
101规约7个字节时标
101规约7个字节时标
摘要:
1.101 规约的概述
2.101 规约的字节时标
3.101 规约的应用领域
正文:
1.101 规约的概述
101 规约是一种数据传输的规范,主要应用于工业自动化和控制系统中。
它定义了数据的格式和传输速率,以确保数据在传输过程中的准确性和完整性。
101 规约具有可靠性高、传输速率快、兼容性强等特点,因此在工业领域中得到了广泛的应用。
2.101 规约的字节时标
101 规约中的字节时标是指在数据传输过程中,每个数据字节的发送和接收时间。
在101 规约中,字节时标的长度为7 个字节。
这意味着,在数据传输过程中,每个数据字节都需要按照特定的时间间隔进行发送和接收。
这种设计可以确保数据传输的稳定性和可靠性,避免数据丢失或错误。
3.101 规约的应用领域
101 规约在工业自动化和控制系统中有着广泛的应用。
例如,在工厂生产线的自动化控制系统中,101 规约可以用于传输生产过程中的各种数据,如温度、压力、速度等。
此外,101 规约还可以应用于楼宇自控系统、电力系统、交通控制系统等领域,为这些领域提供可靠的数据传输和控制功能。
总之,101 规约作为一种重要的数据传输规范,在工业自动化和控制系统中发挥着重要作用。
其字节时标为7 个字节,可以确保数据传输的准确性和完整性。
变电站综合自动化系统101规约
变电站综合自动化系统101规约下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一、引言变电站是电力系统极其重要的一部分,其可靠稳定运行是电力系统输电的保障。
IEC101(104)规约入门培训(免费)
址、应用层数据所有数据累加和的256模值 • Application data--应用层数据域 • 0x16--结束字符
13
规约链路层
索引
链路控制域 顾名思义是链路控制域用于链路控制。 链路控制在两个方向分别定义。 链路控制在平衡和非平衡模式下分别定义。 链路控制域占1个字节。
68 L L 68 L.C
L.A A.D CS 16
09 归一化遥测量 02 SQ:0信息对象序列;2个信息对象 03 传输原因:突变 01 应用层公共地址01 01 信息对象地址:0x0701 07 遥测值:0x640a 0a 品质描述:00 64 00 05 信息对象地址:0x0705 07 遥测值:0x730b 0b 品质描述:00 73 00
17
链路层控制域功能码(平衡模式)
启动方向
从动方向
功能码和服务
功能码和服务
<0> 复位远方链路 <1>复位用户进程 <3>发送/确认用户数据
<0>确认:肯定认可 <1>确认:否定认可
<4>发送/无应答用户数据 无应答
<9>请求链路状态
<11>响应:链路状态
18
规约应用层
索引
0x68 Len Len 0x68 Link Control Link Address Application Data Check Code 0x16
IEC-103
与站内继电保护 设备间通讯
厂站与调度主站
关于iec101的的解析
偶偶校校验验:当实际数据中“1”的个数为偶数的时候,这个校验位就是“0”,否则这个校验位就是“1”,这样就可以保证传送数据满足偶
校验的要求。
波波特特率率:电子通信领域,波特率即调制速率,指的是信号被调制以后在单位时间内的波特数,即单位时间内载波参数变化的次数
IEC101协议基本规则 。
汉汉明明距距离离::在信息论中,两个等长字符串之间的汉明距离是两个字符串对应位置的不同字符的个数。
据2 . . )
06
传送原因--[T bit7:0][P/N bit6:0][原因 bit5~bit0:6]:激活
01 运用地址:1
00 00 14
信息体地址:0 召唤限定词QOI:20
无忧PPT整理发布
无忧PPT整理发布
IEC101帧格式(三)
• 可变帧长
68H length length 68H 控制域 链路地址 应用服务数据单元 帧校验和 16H
应用服务数据单元
类型标识 可变结构限定词 传送原因 服务单元公共地址 信息体地址 信息体元素 信息体时标 。。。 。。。
无忧PPT整理发布
126种报文类型,详见文档34页
01
链路地址:1
64
类型标识:100&& <100> := 总召唤命令 C_IC_NA_1
01 可变结构限定词VSQ--信息数目=1 SQ:0 非顺序(如:地址1 ,数据1 ,地址2 ,数据2 . . )
07
传送原因--[T bit7:0][P/N bit6:0][原因 bit5~bit0:7]:激活确认
• 通讯方式:
基本格式: 异步、串口、偶校验、波特率、数据位8位 、启停各一位、累加和校验、汉明距离=4
IEC101规约介绍
IEC101规约介绍
IEC101规约主要用于电力系统自动化监控中,实现子站与主站之间的数据交换和通信。
子站主要负责采集电网的实时数据和运行状态信息,而主站则负责对子站进行控制和监控。
IEC101规约确保了子站和主站之间的稳定和可靠的双向通信。
在直接序列通信中,数据是通过串行通信线路传输的,通信速率通常在300至9600比特/秒之间。
直接序列通信主要适用于简单的、点对点的通信情况,通信距离较短。
在IEC 101规约中,数据的传输以信息报元单元(Information Object Unit,简称IOU)为单位。
每个IOU包含一个信息对象组(Information Object Group,简称IOG)或一个信息对象(Information Object,简称IO)。
IOG包含一个或多个信息对象,而IO是信息报文的基本单元。
IEC101规约中定义了多种命令和传输服务,用于不同的应用场景。
其中,主站可以向子站发送控制命令,如遥控命令、遥调命令等,以实现对电网设备的控制操作。
主站还可以向子站发送读命令或写命令,以读取或写入子站的参数和数据。
总之,IEC101规约是一种用于传输电能信息的通信规约,实现了电力系统中子站和主站之间的稳定和可靠的双向通信。
它是电力系统自动化监控中使用最广泛的通信规约之一,为电力系统的正常运行和管理提供了可靠的技术支持。
IEC101规约简介
11100101
FT1.2单个字符 • E5H
链路层
-> 10 5B 64 BF 16 <- 10 09 64 6D 16 (E5)
-> 68 09 09 68 53 64 64 01 06 64 00 00
14 9A 16
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
会话层
模型2:增强性能模型
传输层
EPA:
网络层
Enhanced
Performance
链路层
Architecture
物理层
模型特点:
可以得到快速的响应时间,但是服务受到限制。
规约结构
模型1:ISO七层模型
规约结构
规约结构
参考模型2的各种 数据单元之间关系
应用(用户)过程
应用用户数据
APCI
IEC60870-5中未使用APCI 应用层(第7层)
IEC101协议概论
• 必读文件
《中华人民共和国电力行业标准》
DL/T 634.5101-2002/IEC60870-5-101:2002 代替DL/T634-1997
• 技术背景
适应和引导电力系统调度自动化的发展,规范 调 度自动化及远动设备的技术性能
• IEC60870-5体系概况
基本标准与配套标准
超时未由从动站收到所期望的报文,或接收出现差错,则启动站不改变帧计数位 FCB的状态,重复原来的发送/确认或者请求/响应服务。 • 复位命令的情况下帧计数位(FCB)清零,从动站接收此命令将帧计数位置零,并期 望下一次的从启动站到从动站的传,其帧计数位 (FCB)为1,帧计数有效位FCV为1。
IEC101规约介绍
注-1级用户数据传输典型地被用于事件传输或者高优 先级报文的传输,2级用户数据典型地被用于循环传输或者低 优先级报文传输。
控制域4 (非平衡)
主站至子站 备用 RES
子站至主站
1 PRM启动报 文0帧计数位 FCB•配套标准
–IEC60870-5-101: 基本远动任务 –IEC60870-5-102: 电能累计量 –IEC60870-5-103: 继电保护信号 –IEC60870-5-104: IEC60870-5-101的网络访问
IEC60870-5系列适用范围
• IEC60870-5系列涵盖了各种网络配置(点对点、 多个点对点、多点共线、多点环型、多点
0
帧计数位 FCB
要求访问位 ACD
帧计数有效 位 FCV
数据流控制 位DFC
23 22 21 20 功能码
RES: 备用 FCV:帧计数有效位:
FCV=0 表示帧计数位FCB的变化无效。 FCV=1 表示帧计数位FCB的变化有效。 发送/无回答服务、广播报文和其他不需要考虑信息输出的 丢失和重复的传输服务,无需改变帧计数位FCB的状态,因此这些 帧的帧计数有效位FCV常为零。
ITU-T建议了系列标准
-V.24/V.28(载波、Modem)系列 -X.24/X.28(数字、数字信号复用器)系列
链路层
链路层接收、执行和控制高层要求的传输服务功能 提供三种服务类别:
链路服 功能 务级别
用途
S1
发送/ 无回 广播命令
答
S2
发送/确认 由控制站向数据终端
发送命令等
S3
请求/响应 由控制站向数据终端
101规约7个字节时标
101规约7个字节时标摘要:一、引言二、101 规约简介1.背景与历史2.规约内容与特点三、7 个字节时标的含义1.字节时标的概念4.字节时标在101 规约中的应用四、101 规约与7 个字节时标的关系1.101 规约对字节时标的要求2.字节时标对101 规约的影响五、实际应用案例1.案例介绍2.案例中101 规约与7 个字节时标的具体应用六、总结正文:一、引言随着科技的飞速发展,通信技术在人们生活中的应用越来越广泛,特别是在智能电网、智能交通等领域。
数据通信的规约在这些领域中起着至关重要的作用,其中101 规约作为一种广泛应用的数据通信规约,在通信领域占据重要地位。
本文将围绕101 规约中的7 个字节时标展开讨论。
二、101 规约简介101 规约,全称为“IEC 60870-5-101 规约”,是一种用于电力系统自动化的通信规约。
该规约起源于20 世纪80 年代,由国际电工委员会(IEC)制定。
101 规约主要用于实现电力系统自动化设备之间的信息交换与控制,具有传输速率快、实时性强、可靠性高、扩展性好等特点。
2.规约内容与特点101 规约主要包括报文结构、传输方式、应用层协议等方面的内容。
其主要特点有:(1)采用主从通信模式,便于实现多级控制;(2)提供丰富的报文类型,满足不同应用场景的需求;(3)具有较高的传输速率和实时性,适用于实时控制系统;(4)具有较强的兼容性和扩展性,便于与其他规约进行互联互通。
三、7 个字节时标的含义1.字节时标的概念字节时标(Byte Time Stamp)是一种用于表示报文传输时间的方法,通常用于实时通信系统中。
字节时标以一个字节为单位,表示从某个参考时刻开始到报文传输时所经过的字节数。
字节时标可以用于实现报文的同步传输、数据统计等功能。
2.字节时标在101 规约中的应用在101 规约中,字节时标主要用于表示报文的传输时间。
通过对报文进行字节时标处理,可以实现报文的同步传输、数据同步处理等功能,从而提高通信系统的实时性和可靠性。
101规约7个字节时标
101规约7个字节时标
(原创版)
目录
1.101 规约的概述
2.101 规约的字节时标
3.101 规约的应用场景
正文
1.101 规约的概述
101 规约,全称为 IEC 60870-5-101,是一种广泛应用于电力系统自动化领域的通信规约。
该规约主要解决了电力系统中各种设备之间的数据传输和通信问题,为电力系统的自动化运行提供了有效的通信支持。
2.101 规约的字节时标
在 101 规约中,字节时标是一种重要的数据结构,用于描述数据帧
的结构和内容。
字节时标由 7 个字节组成,分别是:起始字节、地址字节、控制字节、数据长度字节、数据字节、校验字节和结束字节。
这 7 个字节共同构成了一个完整的数据帧,实现了数据在电力系统中的高效传输。
3.101 规约的应用场景
101 规约在我国电力系统中得到了广泛的应用,其应用场景主要包括以下几个方面:
(1)电力系统保护:101 规约可以用于实现电力系统保护设备的通信,如距离保护、过电流保护等。
(2)电力系统控制:101 规约可以用于实现电力系统控制设备的通信,如开关、调节器等。
(3)电力系统监测:101 规约可以用于实现电力系统监测设备的通
信,如电压、电流互感器等。
(4)电力系统故障诊断:101 规约可以用于实现电力系统故障诊断设备的通信,如故障录波器等。
总之,101 规约作为电力系统自动化领域的通信标准,其字节时标为数据传输提供了有效的结构和内容描述。
IEC101规约介绍
IEC101规约介绍IEC870-5-101规约介绍1.概述本篇介绍主站和RTU之间通讯的IEC870-5-101规约,该规约有两种传输⽅式:平衡式和⾮平衡式传输,在点对点和多个点对点的全双⼯通道结构中采⽤平衡式传输⽅式,在其它通道结构中只采⽤⾮平衡式传输⽅式。
平衡式传输⽅式中101规约是⼀种“问答+循环”式规约,即主站端和⼦站端都可以作为启动站;⽽当其⽤于⾮平衡式传输⽅式时101规约是问答式规约,只有主站端可以作为启动站。
2.帧格式简单说明2.12.22.3长度L长度L包括控制域、地址域、⽤户数据区的字节数,为⼆进制数。
2.4RES:备⽤PRM:启动报⽂位 =0:从动站,报⽂为确认报⽂或响应报⽂。
=1:启动站,报⽂为发送或请求报⽂。
FCB:帧计数位:启动站向从动站传输启动站向从动站传输新⼀轮的发送/确认、请求/响应服务时,将前⼀轮FCB取相反值。
FCV:帧计数有效位:启动站向从动站传输=0:表⽰FCB变化⽆效。
=1:表⽰FCB变化有效。
ACD:要求访问位:主站做从动站时ACD位⽆实际意义,ACD=0。
⼦站做从动站时ACD=0:表⽰⼦站⽆1级⽤户数据;ACD=1:表⽰⼦站有1级⽤户数据,希望向主站传输。
DFC:数据流控制位:从动站向启动站传输=0:表⽰⼦站可以继续接收数据。
=1:表⽰⼦站数据区满,⽆法接收新数据。
功能码(D3—D0):功能码范围为0—15(00H—0FH)。
2.5链路地址域链路地址域为⼦站站址。
2.6帧检验和帧检验和是控制、地址、⽤户数据区所有字节的算术和(不考虑溢出位即256模和)。
2.7 应⽤服务数据单元结构在监视⽅向上的过程信息类型标识=TYPE IDENTIFICATION:=UI8[1..8]<0..44><0>:= 未定义<1>:= 单点信息M_SP_NA_1<2>:= 带时标的单点信息M_SP_TA_1<3>:= 双点信息M_DP_NA_1<4>:= 带时标的双点信息M_DP_TA_1<5>:= 步位置信息M_ST_NA_1<6>:= 带时标的步位置信息M_ST_TA_1<7>:= 32⽐特串M_BO_NA_1<8>:= 带时标的32⽐特串M_BO_TA_1<9> := 测量值, 规⼀化值M_ME_NA_1<10> := 测量值,带时标的规⼀化值M_ME_TA_1<11> := 测量值, 标度化值M_ME_NB_1<12> := 测量值, 带时标的标度化值M_ME_TB_1<13> := 测量值, 短浮点数M_ME_NC_1<14> := 测量值, 带时标的短浮点数M_ME_TC_1<15> := 累计量M_IT_NA_1<16> := 带时标的累计量M_IT_TA_1<17> := 带时标的继电保护设备事件M_EP_TA_1<18> := 带时标的继电保护设备成组启动事件M_EP_TB_1<19> := 带时标的继电保护设备成组输出电路信息M_EP_TC_1<20> := 带变位检出的成组单点信息M_PS_NA_1<21> := 测量值, 不带品质描述词的规⼀化值M_ME_ND_1<22..29> := 为将来兼容定义保留<30> := 带CP56Time2a时标的单点信息M_SP_TB_1<31> := 带CP56Time2a时标的双点信息M_DP_TB_1<32> := 带CP56Time2a时标的步位置信息M_ST_TB_1<33> := 带CP56Time2a时标的32⽐特串M_BO_TB_1<34> := 带CP56Time2a时标的测量值, 规⼀化值M_ME_TD_1<35> := 带CP56Time2a时标的测量值, 标度化值M_ME_TE_1<36> := 带CP56Time2a时标的测量值, 短浮点数M_ME_TF_1<37> := 带CP56Time2a时标的累计量M_IT_TB_1<38> := 带CP56Time2a时标的继电保护设备事件M_EP_TD_1<39> := 带CP56Time2a时标的继电保护设备成组启动事件M_EP_TE_1<40> := 带CP56Time2a时标的继电保护设备成组输出电路信息M_EP_TF_1<41..44> := 为将来兼容定义保留在控制⽅向的过程信息类型标识=TYPE IDENTIFICATION:=UI8[1..8]<45..69>CON<45>:= 单点命令C_SC_NA_1 CON<46>:= 双点命令C_DC_NA_1 CON<47>:= 步调节命令C_RC_NA_1CON<48>:= 设定值命令, 规⼀化值C_SE_NA_1 CON<49>:= 设定值命令, 标度化值C_SE_NB_1 CON<50>:= 设定值命令, 短浮点数C_SE_NC_1 CON<51>:= 32⽐特串C_BO_NA_1 <52..69> := 为将来兼容定义保留在监视⽅向的系统命令类型标=TYPE IDENTIFICATION=:=UI8[1..8]<70..99><70>:= 初始化结束M_EI_NA_1<71..99>:= 为将来兼容定义保留在控制⽅向的系统命令类型标识=TYPE IDENTIFICATION:=UI8[1..8]<100..109>CON<100>:= 总召唤命令C_IC_NA_1 CON<101>:= 计数量召唤命令C_CI_NA_1 CON <102>:= 读命令C_RD_NA_1 CON<103>:= 时钟同步命令C_CS_NA_1CON<104>:= 测试命今C_TS_NA_1 注:在控制⽅向标上(CON) 的应⽤服务数据单元是被确认的应⽤服务,在监视⽅向形成镜像,但传送原因不同. 这些镜像的应⽤服务数据单元⽤来作为肯定/否定认可(验证) 。
101103104规约的区别
101103104规约的区别
101103104规约的区别是指三种规约之间的不同特点和适用范围。
- 101规约是电力系统中使用最广泛的规约之一,其特点是通信速率较低(每秒钟传输100位),应用于较小规模的电力系统中。
它使用单向通信方式,只能从测量设备发送数据到监控设备,不能进行双向通信。
101规约常用于传输实时的电能计量数据和状态信息。
- 103规约是一种高级的通信规约,适用于较大规模的电力系统和更复杂的通信需求。
它具有较高的通信速率(每秒钟传输1200位或2400位),可以进行双向通信,即可以同时传输监控设备发送的指令和测量设备上传的数据。
103规约具备较好的灵活性和可扩展性,适用于监控、控制和保护等各种应用。
- 104规约是国际电工委员会(IEC)制定的一种规约标准,主要应用于自动化系统之间的通信。
它适用于对通信速率有较高要求的应用场景,具有较高的可靠性和安全性。
相比于101和103规约,104规约更加灵活和可配置,能够自定义传输的数据类型和结构,同时支持多通道和多点连接。
104规约常用于复杂的远程控制和监视等应用。
总的来说,101规约适用于较小规模的电力系统,103规约适用于较大规模和更复杂的电力系统,104规约适用于对通信速率和可靠性要求较高的自动化系统。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
IEC870-5-101规约介绍1•概述本篇介绍主站和RTU之间通讯的IEC870-5-101规约,该规约有两种传输方式:平衡式和非平衡式传输,在点对点和多个点对点的全双工通道结构中采用平衡式传输方式,在其它通道结构中只采用非平衡式传输方式。
平衡式传输方式中101规约是一种“问答+循环”式规约,即主站端和子站端都可以作为启动站;而当其用于非平衡式传输方式时101规约是问答式规约,只有主站端可以作为启动站。
2•帧格式简单说明固定帧长格式________ 启动字符(10H)_________控制域(C)启动字符(68H)长度L包括控制域、地址域、用户数据区的字节数,为二进制数。
控制域(C)的定义RES备用PRM:启动报文位=0:从动站,报文为确认报文或响应报文。
=1:启动站,报文为发送或请求报文。
FCB帧计数位:启动站向从动站传输启动站向从动站传输新一轮的发送/确认、请求/响应服务时,将前一轮FCB取相反值。
FCV:帧计数有效位:启动站向从动站传输=0:表示FCB变化无效。
=1 :表示FCB变化有效。
ACD:要求访问位:主站做从动站时ACD位无实际意义,ACD=0子站做从动站时ACD=O:表示子站无1级用户数据;ACD=1 :表示子站有1级用户数据,希望向主站传输。
DFC:数据流控制位:从动站向启动站传输=0:表示子站可以继续接收数据。
=1 :表示子站数据区满,无法接收新数据。
功能码(D3—D0):功能码范围为0—15(00H—0FH)。
链路地址域链路地址域为子站站址。
帧检验和帧检验和是控制、地址、用户数据区所有字节的算术和(不考虑溢出位即256模和)。
应用服务数据单元结构类型标识 数据单元类型可变结构限定词传送原因 传送原因应用服务数据单元公共地址 应用服务数据单元公共地址信息对象地址 信息对象地址信息对象标识符时标3个八位位组 ms 至min或时标7个八位位组ms 至年信息对象_n每个系统任选 每个应用服务数据单元中可变在监视方向上的过程信息类型标识=TYPE IDENTIFICATION = UI8[1..8]<0..44> <0> :=未定义 <1> :=单点信息 <2> :=带时标的单点信息 <3> :=双点信息 <4> :=带时标的双点信息 <5> :=步位置信息 <6> :=带时标的步位置信息 <7> : = 32比特串 <8> :=带时标的32比特串 <9> :=测量值,规一化值 <10> :=测量值,带时标的规一化值 <11> :=测量值,标度化值 <12> :=测量值,带时标的标度化值 <13>:=测量值,短浮点数信息体1数据单元标识符应用 服务 数据 单元M_SP_NA_1 M_SP_TA_1 M_DP_NA_1 M_DP_TA_1 M_ST_NA_1 M_ST_TA_1 M_BO_NA_1 M_BO_TA_1 M_ME_NA_1 M_ME_TA_1 M_ME_NB_1 M_ME_TB_1 M_ME_NC_1信息对象时标<14> := 测量值, 带时标的短浮点数<15> := 累计量<16> := 带时标的累计量<17> := 带时标的继电保护设备事件<18> := 带时标的继电保护设备成组启动事件<19> := 带时标的继电保护设备成组输出电路信息<20> := 带变位检出的成组单点信息<21> := 测量值, 不带品质描述词的规一化值<22..29> := 为将来兼容定义保留<30> := 带CP56Time2a 时标的单点信息<31> := 带CP56Time2a 时标的双点信息<32> := 带CP56Time2a 时标的步位置信息<33> :=带CP56Time2a时标的32比特串<34> := 带CP56Time2a 时标的测量值,规一化值<35> : = 带CP56Time2a 时标的测量值, 标度化值<36> : = 带CP56Time2a 时标的测量值, 短浮点数<37> : = 带CP56Time2a 时标的累计量<38> : = 带CP56Time2a 时标的继电保护设备事件<39> : = 带CP56Time2a 时标的继电保护设备成组启动事件<40> : = 带CP56Time2a 时标的继电保护设备成组输出电路信息<41..44> : = 为将来兼容定义保留在控制方向的过程信息类型标识=TYPE IDENTIFICATIO:N=UI8[1..8]<45..69>CON<45>: = 单点命令CON<46>: = 双点命令CON<47>: = 步调节命令CON<48>: = 设定值命令, 规一化值CON<49>: = 设定值命令, 标度化值CON<50>: = 设定值命令, 短浮点数CON<51>: = 32 比特串<52..69> : = 为将来兼容定义保留在监视方向的系统命令类型标=TYPE IDENTIFICATION:==UI8[1..8]<70..99><70> : = 初始化结束<71..99> : = 为将来兼容定义保留在控制方向的系统命令类型标识=TYPE IDENTIFICATIO:N=UI8[1..8]<100..109> CON<100>: = 总召唤命令CON<101>: = 计数量召唤命令CON <102>: = 读命令M_ME_TC_1 M_IT_NA_1M_IT_TA_1M_EP_TA_1 M_EP_TB_1 M_EP_TC_1 M_PS_NA_1 M_ME_ND_1M_SP_TB_1 M_DP_TB_1 M_ST_TB_1M_BO_TB_1 M_ME_TD_1 M_ME_TE_1 M_ME_TF_1 M_IT_TB_1M_EP_TD_1 M_EP_TE_1 M_EP_TF_1C_SC_NA_1 C_DC_NA_1 C_RC_NA_1 C_SE_NA_1 C_SE_NB_1 C_SE_NC_1 C_BO_NA_1M_EI_NA_1C_IC_NA_1 C_CI_NA_1 C_RD_NA_1CON<103>:=时钟同步命令C_CS_NA_1CON<104>:=测试命今C_TS_NA_1 注:在控制方向标上(CON)的应用服务数据单元是被确认的应用服务,在监视方向形成镜像但传送原因不同•这些镜像的应用服务数据单元用来作为肯定/否定认可(验证)。
传输原因在中定义。
CON<105>:=复位进程命令CON<106>:=延时获得命今<107..109>:=为将来兼容定义保留3•非平衡式传输一即主站作为启动站的各种报文主站的询冋顺序对于点对点和多个点对点的通道结构,主站或子站复位后首先进行初始化,总召唤和时钟同步后系统转入正常,然后在循环召唤2级用户数据的序列中定期插入按照分组召唤方式和按顺序收集各组数据进行召唤。
在子站回送的报文中如果ACD=1,则立即收集1级用户数据,1级用户数据收集完后,转向上述循环询问过程,此种循环召唤过程可以被中断,如被召唤电度、遥控等。
复位远方链路报文请求远方链路状态报文主站请求远方链路状态帧(C_RQ_NA_1 LNKREQ10H01FCB功能码9 (09H)链路地址域(子站站址)帧校验和(CS)16H C_RP_NA_1 C_CD_NA_1主站复位远方链路帧(C_RL_NA_1 ACT)子站响应帧(M_RQ_NA_1 LNKRES10H链路地址域(子站站址)帧校验和(CS16H功能码定义如下:1=链路忙(01H)14=链路服务未工作(OEH) 1仁链路完好(OBH)15=链路服务未完成(OFH)复位远动终端(RTU)报文子站确认帧(C RP NA 1 ACTCON68HL=9L=968H链路地址域(子站站址)类型标识105(69H)结构限定词1(01H)传送原因7(07H)=确认激活公共地址(一般为子站站址)链路测试主站发送链路测试命令帧(C_TS_NA_1 ACT)子站链路测试确认帧(C_TS_NA_1 ACTCON)68HL=10L=1068H链路地址域(子站站址)类型标识104(68H)结构限定词1(01H)传送原因7 :激活确认(87H)公共地址信息体地址(低位)0 信息体地址(高位)0AAH主站总召唤主站总召唤命令主站总召唤命令帧(子站总召唤应答主站向子站进行的总召唤功能是在初始化以后进行,或者定期进行总召唤。
总召唤时请求子站传送所有过程变量的实际值。
主站发送总召唤命令(C_IC_NA_1 ACT后, 子站向主站发送总召唤命令的镜象(C_IC_NA_1 ACTCON确认。
如果是肯定确认,则其传送原因为激活确认(7),如果是否定确认,则其传送原因为停止激活确认(9)。
随后向主站发遥测帧、遥信帧和变压器分接头帧、子站远动终端状态帧和水位帧,子站的数据全部传送完后向子站发送总召唤结束帧。
子站确认帧(C IC NA 1 ACTCON68HL=9L=968H链路地址域(子站站址)类型标识100(64H)结构限定词1(01H)传送原因(7:激活确认,9:停止激活确认)公共地址(子站站址)信息体地址(低位)0信息体地址(高位)0总召唤限定词(QRP)20 (14H)—帧校验和(CS16H子站发送不带品质遥测帧(M_ME1_NA_1 CYCLIC68HL=8+Num*2L=8+Num*268H00 AC 0 功能码8 (08H)D链路地址域(子站站址)类型标识21(15H)=不带品质遥测:1(D0-D6)为遥测数量Num传送原因=20(14H)=响应总召唤公共地址(子站站址)(701H+该帧起始遥测号)的低位(701H+该帧起始遥测号)的高位遥测值1的低位遥测值1的高位遥测值2的低位遥测值2的高位O O O O O O遥测值Num的低位遥测值Num的高位帧校验和(CS16H遥测值说明:每个遥测量2个字节,D15为符号位。
假设遥测信息体地址范围:70伯一900H。
CYCLIC子站发送带品质单点遥信帧(M_SP_NA_1类型标识1 (01H)=不带时标遥信1 (D0-D6)为遥信数量Num传送原因=20 (14H )=响应总召唤公共地址(子站站址)(1+该帧起始遥信号)的低位 (1+该帧起始遥信号)的高位 该帧第一个遥信的遥信状态 该帧第二个遥信的遥信状态该帧第Num 个遥信的遥信状 态帧校验和(CS16H说明:SPI 遥信状态:D0=0:分=1 :合IV 、NT 、SB BL : DF1331程序中各项品质均为假设遥信信息体地址范围:1H —400H 。