645规约的问题

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645系列通讯规约

645系列通讯规约

645系列通讯规约培训一:介绍1.名词解释,“视在功率”、“总线”、“半双工”、“视在需量”、视在电量”。

1)总线:连接主站与多个从站并允许主站每次与一个从站通讯的系统连接方式(广播命令除外)。

2)半双工:在双向通道中,双向交替进行,一次只能在一个方向传输信息的通信方式。

(485总线)3)视在功率:电压和电流有效值的乘积。

单位:VA4)视在电能:视在功率与时间的累积。

单位:KVA h5)视在需量:需量周期内测得的平均视在功率。

单位:KVA2.按照发布版本分为:645-1997和645-20073.规约适用于本地系统中点对点通讯或者1主多从的通讯形式.二:物理层◆接触式红外光头适用于掌机等手持设备与从站进行近距离通讯。

1)光学特性●波长:900nm~1000nm●进行通讯时需要将红外接收器与对方的红外发射器对正。

(反之同理)。

2)电气特性●能够通过TTL电平通讯接口与设备进行数据交换。

●通讯速率:2400bps。

◆调制式红外光头适用于掌机等手持设备与从站进行远距离通讯。

1)调制式通讯方式特性使用信号调制载波频率38KHz+1KHz。

2)光学特性●光辐射半角:Ɵ≥15◦●红外波长:900nm~1000nm●光路周围环境光强度小于5000lx时,有效通信距离大于3m。

3)电气特性,通讯速率:1200bps4)使用条件●避免强光(日光,荧光)直射红外接收器的接收窗口●工作时尽量使接收器的光轴与发射器的光轴保持一致避免数据中出现连续多个0.(参见数据链路层)RS-485标准串行电器接口广泛用于电力行业数据采集的有线信道。

1)共模输入电压:-7V ~+12V。

2)差模输入电压:大于0.2V。

3)驱动输出电压:在负载阻抗54Ω时,最大5V,最小1.5V 。

4)三态方式输出。

5)半双工通信方式6)驱动能力不小于32个同类接口。

7)在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输距离不小于1200m。

8)总线是无源的,由费率装置或数据终端提供隔离电源三:链路层1.本协议为主- 从结构的半双工通信方式2.每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据长度、数据域、帧信息以及校验码及帧结束符等7 个部分组成3.字节格式●起始位为0.●校验位:无校验,偶校验(”1”的个数为偶数,则校验为0),奇校验。

DLT645-1997通信规约解读

DLT645-1997通信规约解读

DL/T645-1997通信规约解读该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU)或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。

该协议在做“电力监控”、“水监控”等“工控领域”,具有广泛的应用。

协议具体内容可以从网上Google,下面主要介绍下协议的解析方法。

DL645协议需要先发送“前导字节”,用来唤醒从站,当然有些设备是不需要这样唤醒的。

在发送帧信息之前,先发送1-4个字节FEH,以唤醒接收方("FEH",H表示16进制,是一个字节), “前导字节” + “取数据报文”=“整体报文”。

首先我们先整体了解一个发送报文“68 12 34 56 78 90 12 68 01 02 43 C3 cs 1 6”在这之前呢,先看一下BCD码。

BCD码:二进制编码的十进制代码。

比如:0=00001=00012=00103=00114=01005=01016=01107=01118=10009=1001BCD码:ASCII表示(都是字符)BCD码都是由0~9,10个字符构成。

也就是说,BCD码一个字节是两位,一位是0~9,一个字节能够表示00~99。

BCD码1位是2进制的4位。

按16进制表示,没有ABCDEF。

帧格式(DL/T645-1997通讯规约标准文档中)帧是传送信息的基本单元。

帧格式如图所示。

说 明 代码 帧起始符 68H 地址域A0A1 A2 A3 A4 A5帧起始符68H 控制码 C 数据长度域 L 数据域 DATA 校验码 CS 结束符16H 4.2.1 帧起始符68H :标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B 。

4.2.2地址域A0∽A5:地址域由6个字节构成,每字节2位BCD 码。

地址长度为12位十进制数,可以为表号、资产号、用户号、设备号等。

具体使用可由用户自行决定。

当使用的地址码长度不足6字节时,用十六进制AAH 补足6字节。

DLT645-2007通讯规约解析

DLT645-2007通讯规约解析

DL/T645-2007通讯规约协议说明一、命令字、特征字、错去信息字说明注:0代表正向,1代表反向注:编程允许一般指编程按键状态注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。

电表运行状态字5(B相故障状态)注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。

电表运行状态字6(C相故障状态)注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。

电表运行状态字7(合相故障状态)注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。

无功组合方式1、2特征字注:0代表休息,1代表工作。

通信速率特征字(调制型、接触式、通信口1、通信口2、通信口3)注:0代表非当前接口通信速率,1代表当前接口通信速率,特征字仅在某一位为1时有效。

负荷记录模式字注: 0代表不记录此类数据,1代表记录此类数据。

冻结数据模式字注: 0代表不记录此类数据,1代表记录此类数据。

错误信息字ERR注: 0代表无相应错误发生,1代表相应错误发生。

除Bit1、2、3、4、5、6定义的错误以外,其他情况都归为Bit0其他错误二、 DTTD 三相多功能电表应用数据标识表 电能量数据标识编码表数据标识数据格式数据 长度 (字节) 单位功能数据项名称DI 3 DI 2 DI 1 DI 0 读 写 000000 01 … 08 FF00XXXXXX.XX4kWh*(当前)组合有功总电能 (当前)组合有功费率1电能 …(当前)组合有功费率8电能 (当前)组合有功电能数据块000100 01 … 08 FF00XXXXXX.XX4 kWh * (当前)正向有功总电能 (当前)正向有功费率1电能 …(当前)正向有功费率8电能 (当前)正向有功电能数据块000200 01 … 08 FF00XXXXXX.XX4 kWh * (当前)反向有功总电能 (当前)反向有功费率1电能 …(当前)反向有功费率8电能 (当前)反向有功电能数据块000300 01 … 8 FF00XXXXXX.XX4 kvarh * (当前)组合无功1总电能 (当前)组合无功1费率1电能 …(当前)组合无功1费率8电能 (当前)组合无功1电能数据块000400 0100XXXXXX.XX4 kvarh * (当前)组合无功2总电能 (当前)组合无功2费率1电能数据格式长度(字节)单位数据项名称DI3DI2DI1DI0读写…8 FF…(当前)组合无功2费率8电能(当前)组合无功2电能数据块0005 0001…8FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)第一象限无功总电能(当前)第一象限无功费率1电能…(当前)第一象限无功费率8电能(当前)第一象限无功电能数据块0006 0001…8FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)第二象限无功总电能(当前)第二象限无功费率1电能…(当前)第二象限无功费率8电能(当前)第二象限无功电能数据块0007 0001…8FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)第三象限无功总电能(当前)第三象限无功费率1电能…(当前)第三象限无功费率8电能(当前)第三象限无功电能数据块0008 0001…8FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)第四象限无功总电能(当前)第四象限无功费率1电能…(当前)第四象限无功费率8电能(当前)第四象限无功电能数据块0015161718191A1B1C 00 00 XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh* (当前)A相正向有功电能(当前)A相反向有功电能(当前)A相组合无功1电能(当前)A相组合无功2电能(当前)A相第一象限无功电能(当前)A相第二象限无功电能(当前)A相第三象限无功电能(当前)A相第四象限无功电能00292A2B2C2D2E2F30 00 00 XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh* (当前)B相正向有功电能(当前)B相反向有功电能(当前)B相组合无功1电能(当前)B相组合无功2电能(当前)B相第一象限无功电能(当前)B相第二象限无功电能(当前)B相第三象限无功电能(当前)B相第四象限无功电能003D 00 00 XXXXXX.XX 4 kWh * (当前)C相正向有功电能数据格式长度(字节)单位数据项名称DI3DI2DI1DI0读写3E 3F4041424344kWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh(当前)C相反向有功电能(当前)C相组合无功1电能(当前)C相组合无功2电能(当前)C相第一象限无功电能(当前)C相第二象限无功电能(当前)C相第三象限无功电能(当前)C相第四象限无功电能0000 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kWh * (上1结算日)组合有功总电能(上1结算日)组合有功费率1电能…(上1结算日)组合有功费率8电能(上1结算日)组合有功电能数据块0001 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kWh * (上1结算日)正向有功总电能(上1结算日)正向有功费率1电能…(上1结算日)正向有功费率8电能(上1结算日)正向有功电能数据块0002 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kWh * (上1结算日)反向有功总电能(上1结算日)反向有功费率1电能…(上1结算日)反向有功费率8电能(上1结算日)反向有功电能数据块0003 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)组合无功1总电能(上1结算日)组合无功1费率1电能…(上1结算日)组合无功1费率8电能(上1结算日)组合无功1电能数据块0004 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)组合无功2总电能(上1结算日)组合无功2费率1电能…(上1结算日)组合无功2费率8电能(上1结算日)组合无功2电能数据块0005 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)第一象限无功总电能(上1结算日)第一象限无功费率1电能…(上1结算日)第一象限无功费率8电能(上1结算日)第一象限无功电能数据块0006 0001…8 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)第二象限无功总电能(上1结算日)第二象限无功费率1电能…(上1结算日)第二象限无功费率8电能数据格式长度(字节)单位数据项名称DI3DI2DI1DI0读写FF (上1结算日)第二象限无功电能数据块0007 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)第三象限无功总电能(上1结算日)第三象限无功费率1电能…(上1结算日)第三象限无功费率8电能(上1结算日)第三象限无功电能数据块0008 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)第四象限无功总电能(上1结算日)第四象限无功费率1电能…(上1结算日)第四象限无功费率8电能(上1结算日)第四象限无功电能数据块0015161718191A1B1C 00 01 XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh* (上1结算日)A相正向有功电能(上1结算日)A相反向有功电能(上1结算日)A相组合无功1电能(上1结算日)A相组合无功2电能(上1结算日)A相第一象限无功电能(上1结算日)A相第二象限无功电能(上1结算日)A相第三象限无功电能(上1结算日)A相第四象限无功电能00292A2B2C2D2E2F30 00 01 XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh* (上1结算日)B相正向有功电能(上1结算日)B相反向有功电能(上1结算日)B相组合无功1电能(上1结算日)B相组合无功2电能(上1结算日)B相第一象限无功电能(上1结算日)B相第二象限无功电能(上1结算日)B相第三象限无功电能(上1结算日)B相第四象限无功电能003D3E3F4041424344 00 01 XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh* (上1结算日)C相正向有功电能(上1结算日)C相反向有功电能(上1结算日)C相组合无功1电能(上1结算日)C相组合无功2电能(上1结算日)C相第一象限无功电能(上1结算日)C相第二象限无功电能(上1结算日)C相第三象限无功电能(上1结算日)C相第四象限无功电能00………………………0000 0001…8 0C XXXXXX.XX 4 kWh * (上12结算日)组合有功总电能(上12结算日)组合有功费率1电能…(上12结算日)组合有功费率8电能数据格式长度(字节)单位数据项名称DI3DI2DI1DI0读写FF (上12结算日)组合有功电能数据块0001 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kWh * (上12结算日)正向有功总电能(上12结算日)正向有功费率1电能…(上12结算日)正向有功费率8电能(上12结算日)正向有功电能数据块0002 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kWh * (上12结算日)反向有功总电能(上12结算日)反向有功费率1电能…(上12结算日)反向有功费率8电能(上12结算日)反向有功电能数据块0003 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)组合无功1总电能(上12结算日)组合无功1费率1电能…(上12结算日)组合无功1费率8电能(上12结算日)组合无功1电能数据块0004 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)组合无功2总电能(上12结算日)组合无功2费率1电能…(上12结算日)组合无功2费率8电能(上12结算日)组合无功2电能数据块0005 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)第一象限无功总电能(上12结算日)第一象限无功费率1电能…(上12结算日)第一象限无功费率8电能(上12结算日)第一象限无功电能数据块0006 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)第二象限无功总电能(上12结算日)第二象限无功费率1电能…(上12结算日)第二象限无功费率8电能(上12结算日)第二象限无功电能数据块0007 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)第三象限无功总电能(上12结算日)第三象限无功费率1电能…(上12结算日)第三象限无功费率8电能(上12结算日)第三象限无功电能数据块0008 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)第四象限无功总电能(上12结算日)第四象限无功费率1电能…(上12结算日)第四象限无功费率8电能(上12结算日)第四象限无功电能数据块数据格式长度(字节)单位数据项名称DI3DI2DI1DI0读写0009 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kVAh * (上12结算日)正向视在总电能(上12结算日)正向视在费率1电能…(上12结算日)正向视在费率8电能(上12结算日)正向视在电能数据块0015161718191A1B1C 00 0C XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh* (上12结算日)A相正向有功电能(上12结算日)A相反向有功电能(上12结算日)A相组合无功1电能(上12结算日)A相组合无功2电能(上12结算日)A相第一象限无功电能(上12结算日)A相第二象限无功电能(上12结算日)A相第三象限无功电能(上12结算日)A相第四象限无功电能00292A2B2C2D2E2F30 00 0C XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh* (上12结算日)B相正向有功电能(上12结算日)B相反向有功电能(上12结算日)B相组合无功1电能(上12结算日)B相组合无功2电能(上12结算日)B相第一象限无功电能(上12结算日)B相第二象限无功电能(上12结算日)B相第三象限无功电能(上12结算日)B相第四象限无功电能003D3E3F404142434445 00 0C XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkVAh* (上12结算日)C相正向有功电能(上12结算日)C相反向有功电能(上12结算日)C相组合无功1电能(上12结算日)C相组合无功2电能(上12结算日)C相第一象限无功电能(上12结算日)C相第二象限无功电能(上12结算日)C相第三象限无功电能(上12结算日)C相第四象限无功电能(上12结算日)C相正向视在电能00ZZ ZZ FF XXXXXX.XX 4×13 * 某项当前和12个结算日电能数据块注1: 组合有功、无功电能最高位是符号位,0正1负。

(03)电度表DLT645通讯规约定义及模版说明

(03)电度表DLT645通讯规约定义及模版说明

协议或工程修改制做人:周作宏工程名:通讯规约文本名:通讯设备名:采用DLT645通讯规约的设备通讯端口设置说明:起始位1位,数据位8位,停止位1位,奇偶校验根据设备定义通讯所选规约配制:167.下行_标准DLT645(可配置)修改原因和内容说明(此项必须填写):1.00标准通讯规约配置。

1.01 修改反向有功电能单位如需其它数据只需电度表中支持,可以参考附录使用说明自行添加或删除。

数据定义说明:按下图进行配置:遥信(0个):遥测(0个):文档资料版本:V1.01测试用例:主站发送:68 01 AA AA AA AA AA 68 01 02 52 C3 3B 16 //2006年7月24日15时19分5秒484毫秒主站接收:68 01 AA AA AA AA AA 68 81 16 52 C3 34 33 33 33 35 33 33 33 36 33 33 33 37 33 33 33 38 33 33 33 DA 16 //2006年7月24日15时19分5秒500毫秒主站发送:68 01 AA AA AA AA AA 68 01 02 62 C3 4B 16 //2006年7月24日15时19分5秒656毫秒主站接收:68 01 AA AA AA AA AA 68 81 16 62 C3 39 33 33 33 3A 33 33 33 3B 33 33 33 3C 33 33 33 43 33 33 33 09 16 //2006年7月24日15时19分5秒671毫秒主站发送:68 01 AA AA AA AA AA 68 01 02 52 C4 3C 16 //2006年7月24日15时19分5秒828毫秒主站接收:68 01 AA AA AA AA AA 68 81 16 52 C4 44 33 33 33 45 33 33 33 46 33 33 33 47 33 33 33 48 33 33 33 2B 16 //2006年7月24日15时19分5秒843毫秒主站发送:68 01 AA AA AA AA AA 68 01 02 62 C4 4C 16 //2006年7月24日15时19分6秒15毫秒主站接收:68 01 AA AA AA AA AA 68 81 16 62 C4 49 33 33 33 4A 33 33 33 4B 33 33 33 4C 33 33 33 53 33 33 33 5A 16 //2006年7月24日15时19分6秒31毫秒报文解析:附:使用说明:1.通讯规约选择:167.下行_标准DLT645(可配置)2.点击按钮,弹出如下对话框:3.按照电表功能或用户需求选择读取的数据,a)选择对应数据,读取相应数据模块,如:选择正向有功电度,则读取正向总有功电度,费率一正向有功电度,费率二正向有功电度,费率三正向有功电度,费率四正向有功电度,五个电度量。

广东电网公司DLT645-2007通信规约电能表接入兼容性技术解决方案

广东电网公司DLT645-2007通信规约电能表接入兼容性技术解决方案

广东电网公司DL/T645-2007通信规约电能表接入兼容性技术解决方案1适用范围针对广东电网DL/T645-2007 多功能电能表通信协议,需要修订负控终端、配变终端、集中器的上行通讯规约、测试验收方法,需要修订集中器程序、主站抄表软件。

技术方案中所提及的广东规约表符合《广东电网公司三相多功能载波电能表485接口通讯规约》标准,为目前广东地区已接入电表类型。

广东电网DL/T645-2007电表(以下简称07表)符合《DL/T645-2007多功能电能表通信规约》(包括《DLT645-2007备案文件条文解释》)以及《中国南方电网有限责任公司多功能电能表通信协议扩展协议》等标准。

2设计原则(1)满足现行集抄系统对数据项的要求;(2)完全兼容现场运行的系统,兼容《广东电网公司低压电力用户集中抄表系统集中器上行通讯规约(1003版)》;3引用文件《DLT 645-1997多功能电能表通信规约》《DLT 645-2007多功能电能表通信协议》《DLT 645-2007备案文件条文解释》《低压集抄技术规范与规约解释》《广东电网公司低压电力用户集中抄表系统集中器上行通讯规约(1003版)》《广东电网公司负荷管理系统技术规范(0903版)》《广东电网公司负荷管理终端通讯规约 (0903版)》《广东电网公司配变监测计量终端技术规范(0903版)》《广东电网公司配变监测计量终端通讯规约(0903版)》《广东电网公司RS-485接口单相电子式电能表通讯规约》(简称“广东单相表规约”)《广东电网公司三相多功能载波电能表485接口通讯规约》(简称“广东三相表规约”)《广东电网公司营配一体化计量自动化系统主站技术规范》4集中器规约修订4.1测量点参数4.1.1测量点性质注:原规约对于低3位、中间4位和高1位的描述不严谨,现对应修改为D2~D0、D6~D3和D7 4.1.2测量点通讯参数增加对测量点通讯参数8903的设置。

DLT645-1997通信规约解读

DLT645-1997通信规约解读

DL/T645-1997通信规约解读该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU)或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。

该协议在做“电力监控”、“水监控”等“工控领域”,具有广泛的应用。

协议具体内容可以从网上Google,下面主要介绍下协议的解析方法。

DL645协议需要先发送“前导字节”,用来唤醒从站,当然有些设备是不需要这样唤醒的。

在发送帧信息之前,先发送1-4个字节FEH,以唤醒接收方("FEH",H表示16进制,是一个字节), “前导字节” + “取数据报文”=“整体报文”。

首先我们先整体了解一个发送报文“68 12 34 56 78 90 12 68 01 02 43 C3 cs 1 6”在这之前呢,先看一下BCD码。

BCD码:二进制编码的十进制代码。

比如:0=00001=00012=00103=00114=01005=01016=01107=01118=10009=1001BCD码:ASCII表示(都是字符)BCD码都是由0~9,10个字符构成。

也就是说,BCD码一个字节是两位,一位是0~9,一个字节能够表示00~99。

BCD码1位是2进制的4位。

按16进制表示,没有ABCDEF。

帧格式(DL/T645-1997通讯规约标准文档中)帧是传送信息的基本单元。

帧格式如图所示。

说 明 代码 帧起始符 68H 地址域A0A1 A2 A3 A4 A5帧起始符68H 控制码 C 数据长度域 L 数据域 DATA 校验码 CS 结束符16H 4.2.1 帧起始符68H :标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B 。

4.2.2地址域A0∽A5:地址域由6个字节构成,每字节2位BCD 码。

地址长度为12位十进制数,可以为表号、资产号、用户号、设备号等。

具体使用可由用户自行决定。

当使用的地址码长度不足6字节时,用十六进制AAH 补足6字节。

DLT645规约格式

DLT645规约格式

DL/T 645规约格式1、帧格式注:1)、地址域由6个字节构成,每字节2位B C D码。

地址长度为12位十进制数,低地址位在先,高地址位在后。

当地址为999999999999H时,为广播地址。

2)、控制码的格式如下所示。

D7=0:由主站发出的命令帧 D7=1:由从站发出的应答帧D6=0:从站正确应答 D6=1:从站对异常信息的应答D5=0:无后续数据帧 D5=1:有后续数据帧3)、L为数据域的字节数。

读数据时L≤200,写数据时L≤50,L=0 表示无数据域。

4)、从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256的和,即各字节二进制算术和,不计超过256的溢出值。

2、报文举例1)读数据主:68 A0(低) A1 A2 A3 A4 A5(高) 68 +01(控制码)+02(数据长度,数据域的字节数)+DI0(数据标识可规定正向反向)+ DI1(数据标识有功无功)+数据+校验码(从第一个68到校验码之前)+结束码16h子:68 A0(低) A1 A2 A3 A4 A5(高) 68 +81(控制码)+L(数据长度,数据域的字节数)+DI0(数据标识可规定正向反向)+ DI1(数据标识有功无功)+数据+校验码(从第一个68到校验码之前)+结束码16h3)广播校时主:68 99 99 99 99 99 9968 +08(控制码)+06(数据长度,数据域的字节数)+秒+分+时+日+月+年+校验码(从第一个68到校验码之前)+结束码16h广播对时不要求应答。

每天只允许校对一次。

2)写设备地址主:68 99 99 99 99 99 9968 +0A(控制码)+06(数据长度,数据域的字节数)+A0(低) A1 A2 A3 A4 A5(高)+校验码(从第一个68到校验码之前)+结束码16h子:68 A0(低) A1 A2 A3 A4 A5(高)68 +8A(控制码)+00(数据长度,数据域的字节数)++校验码(从第一个68到校验码之前)+结束码16h(完)。

DLT645-2007通讯规约解析

DLT645-2007通讯规约解析

DL/T645-2007通讯规约协议说明一、命令字、特征字、错去信息字说明注:0代表正向,1代表反向注:编程允许一般指编程按键状态注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。

电表运行状态字5(B相故障状态)注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。

电表运行状态字6(C相故障状态)注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。

电表运行状态字7(合相故障状态)注:0代表无此类故障,1代表当前发生此类故障。

无功组合方式1、2特征字注:0代表休息,1代表工作。

通信速率特征字(调制型、接触式、通信口1、通信口2、通信口3)注:0代表非当前接口通信速率,1代表当前接口通信速率,特征字仅在某一位为1时有效。

负荷记录模式字注: 0代表不记录此类数据,1代表记录此类数据。

冻结数据模式字注: 0代表不记录此类数据,1代表记录此类数据。

错误信息字ERR注: 0代表无相应错误发生,1代表相应错误发生。

除Bit1、2、3、4、5、6定义的错误以外,其他情况都归为Bit0其他错误二、 DTTD 三相多功能电表应用数据标识表 电能量数据标识编码表数据标识数据格式数据 长度 (字节) 单位功能数据项名称DI 3 DI 2 DI 1 DI 0 读 写 000000 01 … 08 FF00XXXXXX.XX4kWh*(当前)组合有功总电能 (当前)组合有功费率1电能 …(当前)组合有功费率8电能 (当前)组合有功电能数据块000100 01 … 08 FF00XXXXXX.XX4 kWh * (当前)正向有功总电能 (当前)正向有功费率1电能 …(当前)正向有功费率8电能 (当前)正向有功电能数据块000200 01 … 08 FF00XXXXXX.XX4 kWh * (当前)反向有功总电能 (当前)反向有功费率1电能 …(当前)反向有功费率8电能 (当前)反向有功电能数据块000300 01 … 8 FF00XXXXXX.XX4 kvarh * (当前)组合无功1总电能 (当前)组合无功1费率1电能 …(当前)组合无功1费率8电能 (当前)组合无功1电能数据块000400 0100XXXXXX.XX4 kvarh * (当前)组合无功2总电能 (当前)组合无功2费率1电能数据格式长度(字节)单位数据项名称DI3DI2DI1DI0读写…8 FF…(当前)组合无功2费率8电能(当前)组合无功2电能数据块0005 0001…8FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)第一象限无功总电能(当前)第一象限无功费率1电能…(当前)第一象限无功费率8电能(当前)第一象限无功电能数据块0006 0001…8FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)第二象限无功总电能(当前)第二象限无功费率1电能…(当前)第二象限无功费率8电能(当前)第二象限无功电能数据块0007 0001…8FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)第三象限无功总电能(当前)第三象限无功费率1电能…(当前)第三象限无功费率8电能(当前)第三象限无功电能数据块0008 0001…8FF 00 XXXXXX.XX 4 kvarh * (当前)第四象限无功总电能(当前)第四象限无功费率1电能…(当前)第四象限无功费率8电能(当前)第四象限无功电能数据块0015161718191A1B1C 00 00 XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh* (当前)A相正向有功电能(当前)A相反向有功电能(当前)A相组合无功1电能(当前)A相组合无功2电能(当前)A相第一象限无功电能(当前)A相第二象限无功电能(当前)A相第三象限无功电能(当前)A相第四象限无功电能00292A2B2C2D2E2F30 00 00 XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh* (当前)B相正向有功电能(当前)B相反向有功电能(当前)B相组合无功1电能(当前)B相组合无功2电能(当前)B相第一象限无功电能(当前)B相第二象限无功电能(当前)B相第三象限无功电能(当前)B相第四象限无功电能003D 00 00 XXXXXX.XX 4 kWh * (当前)C相正向有功电能数据格式长度(字节)单位数据项名称DI3DI2DI1DI0读写3E 3F4041424344kWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh(当前)C相反向有功电能(当前)C相组合无功1电能(当前)C相组合无功2电能(当前)C相第一象限无功电能(当前)C相第二象限无功电能(当前)C相第三象限无功电能(当前)C相第四象限无功电能0000 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kWh * (上1结算日)组合有功总电能(上1结算日)组合有功费率1电能…(上1结算日)组合有功费率8电能(上1结算日)组合有功电能数据块0001 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kWh * (上1结算日)正向有功总电能(上1结算日)正向有功费率1电能…(上1结算日)正向有功费率8电能(上1结算日)正向有功电能数据块0002 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kWh * (上1结算日)反向有功总电能(上1结算日)反向有功费率1电能…(上1结算日)反向有功费率8电能(上1结算日)反向有功电能数据块0003 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)组合无功1总电能(上1结算日)组合无功1费率1电能…(上1结算日)组合无功1费率8电能(上1结算日)组合无功1电能数据块0004 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)组合无功2总电能(上1结算日)组合无功2费率1电能…(上1结算日)组合无功2费率8电能(上1结算日)组合无功2电能数据块0005 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)第一象限无功总电能(上1结算日)第一象限无功费率1电能…(上1结算日)第一象限无功费率8电能(上1结算日)第一象限无功电能数据块0006 0001…8 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)第二象限无功总电能(上1结算日)第二象限无功费率1电能…(上1结算日)第二象限无功费率8电能数据格式长度(字节)单位数据项名称DI3DI2DI1DI0读写FF (上1结算日)第二象限无功电能数据块0007 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)第三象限无功总电能(上1结算日)第三象限无功费率1电能…(上1结算日)第三象限无功费率8电能(上1结算日)第三象限无功电能数据块0008 0001…8FF 01 XXXXXX.XX 4 kvarh * (上1结算日)第四象限无功总电能(上1结算日)第四象限无功费率1电能…(上1结算日)第四象限无功费率8电能(上1结算日)第四象限无功电能数据块0015161718191A1B1C 00 01 XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh* (上1结算日)A相正向有功电能(上1结算日)A相反向有功电能(上1结算日)A相组合无功1电能(上1结算日)A相组合无功2电能(上1结算日)A相第一象限无功电能(上1结算日)A相第二象限无功电能(上1结算日)A相第三象限无功电能(上1结算日)A相第四象限无功电能00292A2B2C2D2E2F30 00 01 XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh* (上1结算日)B相正向有功电能(上1结算日)B相反向有功电能(上1结算日)B相组合无功1电能(上1结算日)B相组合无功2电能(上1结算日)B相第一象限无功电能(上1结算日)B相第二象限无功电能(上1结算日)B相第三象限无功电能(上1结算日)B相第四象限无功电能003D3E3F4041424344 00 01 XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh* (上1结算日)C相正向有功电能(上1结算日)C相反向有功电能(上1结算日)C相组合无功1电能(上1结算日)C相组合无功2电能(上1结算日)C相第一象限无功电能(上1结算日)C相第二象限无功电能(上1结算日)C相第三象限无功电能(上1结算日)C相第四象限无功电能00………………………0000 0001…8 0C XXXXXX.XX 4 kWh * (上12结算日)组合有功总电能(上12结算日)组合有功费率1电能…(上12结算日)组合有功费率8电能数据格式长度(字节)单位数据项名称DI3DI2DI1DI0读写FF (上12结算日)组合有功电能数据块0001 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kWh * (上12结算日)正向有功总电能(上12结算日)正向有功费率1电能…(上12结算日)正向有功费率8电能(上12结算日)正向有功电能数据块0002 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kWh * (上12结算日)反向有功总电能(上12结算日)反向有功费率1电能…(上12结算日)反向有功费率8电能(上12结算日)反向有功电能数据块0003 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)组合无功1总电能(上12结算日)组合无功1费率1电能…(上12结算日)组合无功1费率8电能(上12结算日)组合无功1电能数据块0004 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)组合无功2总电能(上12结算日)组合无功2费率1电能…(上12结算日)组合无功2费率8电能(上12结算日)组合无功2电能数据块0005 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)第一象限无功总电能(上12结算日)第一象限无功费率1电能…(上12结算日)第一象限无功费率8电能(上12结算日)第一象限无功电能数据块0006 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)第二象限无功总电能(上12结算日)第二象限无功费率1电能…(上12结算日)第二象限无功费率8电能(上12结算日)第二象限无功电能数据块0007 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)第三象限无功总电能(上12结算日)第三象限无功费率1电能…(上12结算日)第三象限无功费率8电能(上12结算日)第三象限无功电能数据块0008 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kvarh * (上12结算日)第四象限无功总电能(上12结算日)第四象限无功费率1电能…(上12结算日)第四象限无功费率8电能(上12结算日)第四象限无功电能数据块数据格式长度(字节)单位数据项名称DI3DI2DI1DI0读写0009 0001…8FF 0C XXXXXX.XX 4 kVAh * (上12结算日)正向视在总电能(上12结算日)正向视在费率1电能…(上12结算日)正向视在费率8电能(上12结算日)正向视在电能数据块0015161718191A1B1C 00 0C XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh* (上12结算日)A相正向有功电能(上12结算日)A相反向有功电能(上12结算日)A相组合无功1电能(上12结算日)A相组合无功2电能(上12结算日)A相第一象限无功电能(上12结算日)A相第二象限无功电能(上12结算日)A相第三象限无功电能(上12结算日)A相第四象限无功电能00292A2B2C2D2E2F30 00 0C XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarh* (上12结算日)B相正向有功电能(上12结算日)B相反向有功电能(上12结算日)B相组合无功1电能(上12结算日)B相组合无功2电能(上12结算日)B相第一象限无功电能(上12结算日)B相第二象限无功电能(上12结算日)B相第三象限无功电能(上12结算日)B相第四象限无功电能003D3E3F404142434445 00 0C XXXXXX.XX 4 kWhkWhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkvarhkVAh* (上12结算日)C相正向有功电能(上12结算日)C相反向有功电能(上12结算日)C相组合无功1电能(上12结算日)C相组合无功2电能(上12结算日)C相第一象限无功电能(上12结算日)C相第二象限无功电能(上12结算日)C相第三象限无功电能(上12结算日)C相第四象限无功电能(上12结算日)C相正向视在电能00ZZ ZZ FF XXXXXX.XX 4×13 * 某项当前和12个结算日电能数据块注1: 组合有功、无功电能最高位是符号位,0正1负。

浅析DLT645—2007通信规约报文

浅析DLT645—2007通信规约报文

浅析DL/T645—2007通信规约报文1 前言:DL/T 645-2007《多功能电能表通信规约》,统一和规范多功能电能表与数据终端设备进行数据交换时的物理连接和协议。

信息量的确定以DL/T 614—2007《多功能电能表》为依据。

数据链路层(data-link layer)负责数据终端设备与多功能电能表之间通信链路的建立并以帧为单位传输信息,保证信息的顺序传送,具有传输差错检测功能。

应用层(application layer)利用数据链路层的信息传递功能,在数据终端设备与多功能电能表之间发送、接收各种数据信息。

2 DL/T645-2007通信规约下主从站报文数据通信传输流程3 数据链路层3.1 数据链路层的功能负责数据终端设备与多功能电能表之间通信链路的建立并以帧为单位传输信息,保证信息的顺序传送,具有传输差错检测功能。

DL/T 645-2007《多功能电能表通信规约》为主-从结构的半双工通信方式。

手持单元或其它数据终端为主站,多功能电能表为从站。

每个多功能电能表均有各自的地址编码。

通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。

每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据域长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符7个域组成。

每部分由若干字节组成。

3.2 字节格式每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共11位。

其传输序列如图7所示。

D0 是字节的最低有效位,D7 是字节的最高有效位。

先传低位,后传高位,0→D0→D1→D2→D3→D4→D5→D6→D7→P→1。

起始位8位数据偶校验位停止位传送方向。

图为字节传输序列3.3 帧格式3.3.1 帧起始符固定为68H3.3.2 地址域A0~A5地址域由6个字节构成,每字节2位BCD码,低地址字节在先,高地址字节在后。

当使用的地址码长度不足6字节时,高位用十六进制AAH或00补足6字节,根据电表厂家要求选择。

当地址为999999999999时,为广播地址。

645协议解析

645协议解析

竭诚为您提供优质文档/双击可除645协议解析篇一:645-97通信协议645通信协议一、基本概念:1、通信协议:数据通信协议datacommunicationprotocol亦称数据通信控制协议,或者通信规约。

是为保证数据通信网中通信双方能有效,可靠通信而规定的一系列约定。

这些约定包括数据的格式,顺序和速率,数据传输的确认或拒收,差错检测,重传控制和询问等操作。

工业上所用协议有主动上传方式和问答方式。

2、通信拓扑结构网络拓扑结构是指用传输媒体互连各种设备的物理布局,就是用什么方式把网络中的计算机等设备连接起来。

拓扑图给出网络服务器、工作站的网络配置和相互间的连接,它的结构常用的有星型结构、环型结构、总线结构、树型结构、网状结构结构等。

总线结构:连接主站与多个从站并允许主站每次只与一个从站通信的系统连接方式(广播命令除外)。

3、数据通信层:按iso的osi七层参考模型功用数据网的数据通信协议主要涉及前三层,物理层、链路层、应用层。

物理层:规定了数据终端通信接口之间的物理接口、接口的物理和电气特性,负责物理媒体上信息的接收和发送。

数据链路层:负责数据终端之间通信链路的建立并以帧为单位传输信息,保证信息的顺序传送,具有传输差错检测功能。

应用层:利用数据链路层的信息传递功能,在数据终端设备之间发送、接收各种数据信息。

二、通信数据帧结构1、645协议字节格式每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共11位。

其传输序列如图7。

d0是字节的最低有效位,d7是字节的最高有效位。

先传低位,后传高位。

1.1、异步、同步协议目前,采用的通信协议有两类:异步协议和同步协议。

同步协议又有面向字符和面向比特以及面向字节计数三种。

其中,面向字节计数的同步协议主要用于dec公司的网络体系结构中。

异步串行通信协议绝大多数使用起止式异步串行通信协议1.2、通信方向单工方式半双工方式全双工方式1.3、波特率:单位时间内传送二进制数据的位数,以位/秒(b/s)表示,也称为数据位速率。

DLT6452007通讯规约说明

DLT6452007通讯规约说明

DL/T645-2007通讯规约协议说明目录一、DL/T 645-2007通讯协议简介二、数据链路层格式说明三、数据标识说明四、(应用层)命令、返回格式说明五、命令字、特征字、错去信息字说明六、DTTD三相多功能电表应用数据标识七、负荷记录传输格式八、通讯功能实现实例一、DL/T 645-2007通讯协议简介本标准是为统一和规范多功能电能表与数据终端设备进行数据交换时的物理连接和协议。

信息量的确定以DL/T 614-2007《多功能电能表》为依据。

本标准的实施将规范多功能电能表的通信接口,有利于计量产品质量的提高,对用电管理部门改革人工抄表,实现远方信息传输,提高用电管理水平起到推进作用。

该部分标识码适用于0.5S级三相多功能电表。

二、数据链路层格式说明本协议为主-从结构的半双工通信方式。

手持单元或其它数据终端为主站,多功能电能表为从站。

每个多功能电能表均有各自的地址编码。

通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。

每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据域长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符7个域组成。

每部分由若干字节组成。

1.1字节格式每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共 11位。

其传输序列如图7。

D0 是字节的最低有效位,D7 是字节的最高有效位。

先传低位,后传高位。

起始位8位数据偶校验位停止位图1字节传输序列1.2帧格式帧是传送信息的基本单元。

帧格式如图 8 所示。

图2 1.2.1 帧起始符 68H标识一帧信息的开始,其值为 68H=01101000B 。

1.2.2 地址域 A0~A5地址域由 6 个字节构成,每字节2 位 BCD 码,地址长度可达12位十进制数。

每块表具有唯一的通信地址,且与物理层信道无关。

当使用的地址码长度不足 6 字节时,高位用“0”补足 6 字节。

通信地址999999999999H 为广播地址,只针对特殊命令有效,如广播校时、广播冻结等。

电表645协议远程采集精准度问题

电表645协议远程采集精准度问题

电表645协议远程采集精准度问题电表645协议远程采集精准度问题
随着电力行业发展的深入,自动抄表技术已经得到了越来越多的应用,有关电
表采集精准度问题的研究也不断深入。

针对电力用户需求,在这一领域,传统电表自动抄表系统(自动抄表网)基本上都采用了电力行业普遍采用的电力电表通信协议--IEC 645协议。

IEC 645协议是一种基于报文的、全双工的、局域网通信协议,它支持数据的传输及控制,要求电能表进行正确的采集及准确的读取精度。

协议实施的一个关键方面是报文传输的安全性。

严谨的安全措施将有助于确保
电表的数据的完整性和准确性,并减少设备的异常触发。

安全措施除了控制传输层外,还需要对应用层进行加密,确保抄表报文在传输过程中不被篡改。

报文加密可采用数字签名(DS)、数字摘要(MD)等方式来保证报文的完整性和准确性。

另一个关键方面是信息的安全传输,安全的传输方式有助于防止串行信号的泄漏,从而提高设备的精确性。

因此,IEC 645协议对网络路由的设计尤为重要,合
理的路由选择将在路程效率和安全性上起到关键作用。

合理的路网设计将有效降低网络中可能出现的干扰,使得设备在发].出数据也能准确可靠;并且能保证报文传输不会被第三方篡改,极大地提升了数据传输的安全性。

由此可见,电力电表自动抄表系统(自动抄表网)的采用IEC 645协议,不仅
能保障用户的数据安全,还能有效提高数据采集的精准度,满足电力用户的需求,是极具发展潜力的协议标准。

解读新版DL645和614

解读新版DL645和614

OFF 状态 E e/r ≤0.20mW/m 2
OFF 状态 E e/r ≤2μW/cm 2
周围光照强度小于 16000lx 时有效通信距离 周围光照强度小于 5000lx 时有效通
大于 4m
信距离大于 3m
传输速率≤1200bps
为了配合两个标准的实施,本文就 DL/T614 与 DL/T645 两个标准的修订背 景,新版标准的显著特点,以及今后对标准的管理做一简单介绍,供广大电力计 量工作者参考。
(一) 当前标准应用及存在的主要问题
自上世纪八十年代末,随着国外机械脉冲电能表、外挂时钟单元、机电一体 化分时表、全电子式多功能表技术的出现,我国对电能表新技术的研究与开发步 入一个崭新的阶段。进入九十年代中期,国内机电式多功能表和全电子是多功能 表已形成一定的生产规模。为适应我国电价结构改革、推行分类分时电价,规范 计量手段,电测标委会在缺少可借鉴经验的情况下,组织国内专家,编写了《多 功能电能表》行业标准,于 1997 年 5 月 19 日正式发布,成为国际上第一个公开 出版发行《多功能电能表》技术标准。
GB/T17215.211 有变化:试验电压提高 1 倍;取消无电流 试验;允许功能或性能短暂降低或失去;
误差改变 IEC62053-21;IEC62053-22
25
有变化:频率上限 2GHz;无电流试验场强
射频电磁场抗扰度试验
30V/m;允许功能或性能短暂降低或失
去;误差改变 GB/T17215.211
2400bps
调制式红外光口发射器

ON 状态 E e/t≥250μW/cm 2 调制式红外光口发射器 E e/t≥50wW/m 2

OFF 状态 E e/t ≤1μW/cm 2

DLT645-2007通讯规约说明

DLT645-2007通讯规约说明

DL/T645-2007通讯规约协议说明目录一、DL/T 645-2007通讯协议简介二、数据链路层格式说明三、数据标识说明四、(应用层)命令、返回格式说明五、命令字、特征字、错去信息字说明六、DTTD三相多功能电表应用数据标识七、负荷记录传输格式八、通讯功能实现实例一、DL/T 645-2007通讯协议简介本标准是为统一和规范多功能电能表与数据终端设备进行数据交换时的物理连接和协议。

信息量的确定以DL/T 614-2007《多功能电能表》为依据。

本标准的实施将规范多功能电能表的通信接口,有利于计量产品质量的提高,对用电管理部门改革人工抄表,实现远方信息传输,提高用电管理水平起到推进作用。

该部分标识码适用于0.5S级三相多功能电表。

二、数据链路层格式说明本协议为主-从结构的半双工通信方式。

手持单元或其它数据终端为主站,多功能电能表为从站。

每个多功能电能表均有各自的地址编码。

通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。

每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据域长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符7个域组成。

每部分由若干字节组成。

1.1字节格式每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共 11位。

其传输序列如图7。

D0 是字节的最低有效位,D7 是字节的最高有效位。

先传低位,后传高位。

图1字节传输序列1.2帧格式图21.2.1帧起始符 68H标识一帧信息的开始,其值为 68H=01101000B。

1.2.2地址域 A0~A5地址域由 6 个字节构成,每字节 2 位 BCD 码,地址长度可达12位十进制数。

每块表具有唯一的通信地址,且与物理层信道无关。

当使用的地址码长度不足 6 字节时,高位用“0”补足 6 字节。

通信地址为广播地址,只针对特殊命令有效,如广播校时、广播冻结等。

广播命令不要求从站应答。

地址域支持缩位寻址,即从若干低位起,剩余高位补AAH作为通配符进行读表操作,从站应答帧的地址域返回实际通信地址。

dlt645-通讯规约说明

dlt645-通讯规约说明

DL/T645-2007通讯规约协议说明目录一、DL/T 645-2007通讯协议简介二、数据链路层格式说明三、数据标识说明四、(应用层)命令、返回格式说明五、命令字、特征字、错去信息字说明六、DTTD三相多功能电表应用数据标识七、负荷记录传输格式八、通讯功能实现实例一、DL/T 645-2007通讯协议简介本标准是为统一和规范多功能电能表与数据终端设备进行数据交换时的物理连接和协议。

信息量的确定以DL/T 614-2007《多功能电能表》为依据。

本标准的实施将规范多功能电能表的通信接口,有利于计量产品质量的提高,对用电管理部门改革人工抄表,实现远方信息传输,提高用电管理水平起到推进作用。

该部分标识码适用于级三相多功能电表。

二、数据链路层格式说明本协议为主-从结构的半双工通信方式。

手持单元或其它数据终端为主站,多功能电能表为从站。

每个多功能电能表均有各自的地址编码。

通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。

每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据域长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符7个域组成。

每部分由若干字节组成。

1.1字节格式每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共11位。

其传输序列如图7。

D0 是字节的最低有效位,D7 是字节的最高有效位。

先传低位,后传高位。

图1字节传输序列1.2帧格式帧是传送信息的基本单元。

帧格式如图8 所示。

图2帧格式1.2.1帧起始符68H标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B。

1.2.2地址域A0~A5地址域由 6 个字节构成,每字节 2 位BCD 码,地址长度可达12位十进制数。

每块表具有唯一的通信地址,且与物理层信道无关。

当使用的地址码长度不足 6 字节时,高位用“0”补足 6 字节。

通信地址为广播地址,只针对特殊命令有效,如广播校时、广播冻结等。

广播命令不要求从站应答。

地址域支持缩位寻址,即从若干低位起,剩余高位补AAH作为通配符进行读表操作,从站应答帧的地址域返回实际通信地址。

电度表部颁DL645-07规约说明

电度表部颁DL645-07规约说明

电度表部颁DL645-07规约说明想自己设计电表吗?先看看规约吧!DL/T645-2022年多功能电能表通信协议(一)十月4, 2022年前言本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于印发2022年行业标准项目计划的通知》(发改办工业[2022年]1093号)的安排,对DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》的修订。

制定本标准是为统一和规范多功能电能表与数据终端设备进行数据交换时的物理连接和协议。

信息量的确定以DL/T 614-2022年《多功能电能表》为依据。

本标准与前一版本相比,主要差别如下:――调整物理层通信接口参数与GB/T __.1-2022年《自动抄表系统低层通信协议第1部分:直接本地数据交换》定义一致;――控制码重新定义,增加读通信地址、冻结、电表清零、事件清零命令;――应用层强调对特殊命令帧的密码验证,要求从站记录操作者代码;――数据标识由原来的2字节改为4字节表示,完善事件记录、冻结量、负荷记录的具体抄读规则。

本标准的实施将规范多功能电能表的通信接口,有利于计量产品质量的提高,对用电管理部门改革人工抄表,实现远方信息传输,提高用电管理水平起到推进作用。

本标准的附录A、附录B和附录C是规范性附录。

本标准的附录D、附录E是资料性附录。

本标准实施后代替DL/T 645-1997。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业电测量标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准负责起草单位:中国电力科学研究院。

想自己设计电表吗?先看看规约吧!本标准参与起草单位:国家电网公司、河南电力公司、甘肃电力公司、湖北电力公司、湖南电力公司、江苏电力公司、浙江电力公司、华立仪表集团、浙江正泰仪器仪表有限责任公司、长沙威胜电子有限公司、浙江万胜电力仪表有限公司、深圳科陆电子有限公司。

本标准主要起草人:史树东、姜洪浪、曾海鸥、马利人、杨晓科、张亚东、刘绍新。

本标准于1998年2月10日首次发布。

本次为第一次修订。

dlt645-通讯规约说明

dlt645-通讯规约说明

DL/T645-2007通讯规约协议说明目录一、DL/T 645-2007通讯协议简介二、数据链路层格式说明三、数据标识说明四、(应用层)命令、返回格式说明五、命令字、特征字、错去信息字说明六、DTTD三相多功能电表应用数据标识七、负荷记录传输格式八、通讯功能实现实例一、DL/T 645-2007通讯协议简介本标准是为统一和规范多功能电能表与数据终端设备进行数据交换时的物理连接和协议。

信息量的确定以DL/T 614-2007《多功能电能表》为依据。

本标准的实施将规范多功能电能表的通信接口,有利于计量产品质量的提高,对用电管理部门改革人工抄表,实现远方信息传输,提高用电管理水平起到推进作用。

该部分标识码适用于级三相多功能电表。

二、数据链路层格式说明本协议为主-从结构的半双工通信方式。

手持单元或其它数据终端为主站,多功能电能表为从站。

每个多功能电能表均有各自的地址编码。

通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。

每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据域长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符7个域组成。

每部分由若干字节组成。

1.1字节格式每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1),共11位。

其传输序列如图7。

D0 是字节的最低有效位,D7 是字节的最高有效位。

先传低位,后传高位。

图1字节传输序列1.2帧格式帧是传送信息的基本单元。

帧格式如图8 所示。

图2帧格式1.2.1帧起始符68H标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B。

1.2.2地址域A0~A5地址域由 6 个字节构成,每字节 2 位BCD 码,地址长度可达12位十进制数。

每块表具有唯一的通信地址,且与物理层信道无关。

当使用的地址码长度不足 6 字节时,高位用“0”补足 6 字节。

通信地址为广播地址,只针对特殊命令有效,如广播校时、广播冻结等。

广播命令不要求从站应答。

地址域支持缩位寻址,即从若干低位起,剩余高位补AAH作为通配符进行读表操作,从站应答帧的地址域返回实际通信地址。

645规约的问题

645规约的问题

645-1997规约645规约的全称应该是“中华人民共和国电力行业标准DL/T 645——1997多功能电能表通信规约”。

这样一个通信规约标准应用于载波集抄系统,是有它的历史原因的!任何一个标准的出台,与小孩出生一样,必须经历十月怀胎、一朝分娩的痛苦历程。

在上个世纪九十年代,载波集抄系统在中国大地风起云涌的时候,国内、国外没有一个成熟的通信规约可以套用。

国家标准的制定者也不是神仙、救世主,他们在没有足够的产品现场运行经验情况下,也无法闭门造车编造出合理的载波集抄系统通信规约!当时正值多功能电能表大面积推广后期,而载波集抄系统的研制、生产也大多脱胎于这些厂家的产品转型。

历史就这样造就了645规约暂行于载波集抄系统的环境!其实就应用对象与使用条件而言,多功能电能表与载波集抄系统几乎是风马牛不相及!多功能电能表是应用于电力系统动力用户的用电监控(就地监控)、计量装备;而载波集抄系统是应用于居民照明用户的计量设备;根据我国的电力营业管理的相关政策,前者必须顾及电压、电流、功率、需量、有功电能量、无功电能量、正向、反向,以及不同时区、时刻的用电参数;而后者只存在正向有功电能量与底度,在未来的分时计价系统中,无非增加一个分时段电能量问题。

而就数据采集的性质而言,多功能电能表通信规约仅适用于就地数据采集与总线数据采集,甚至可以采用基带数据传输;它与载波集抄系统的串口调制数据传输,完全不是一回事!就通信环境而言,本地数据采集通信环境稳定、干净、衰减小;而载波通信环境衰减大、干扰严重、不稳定!整个一个大翻个!645规约在载波集抄系统中的套用,带来的灾难是毁灭性的!让我们举几个具体条款说明这个问题:645规约的电能表地址码采用了6字节12位十进制数,最大数为1万亿。

设计本意是为了携带厂家名称与产品型号、序列。

这对单点的本地数据采集,无论数据传输速率多低,在稳定、干净、衰减小的环境中,都不会形成任何威胁。

但对载波信道,由于通信环境衰减大、干扰严重、不稳定,加上国内载波模块大多采用扩频方式提高信道的抗干扰能力,数据传输速率只有300-600波特;再考虑载波通信过程要采集一个变台下数百乃至上千块载波电能表的数据;就是致命的了!让我们对一块载波电能表的传输过程进行分析:假设正常表号设置只要3个字节,那么每个表号采用6字节,就多传输了3个字节;假设系统设置了三级中继,那么路由表就需要传输4-5个通信地址(包括目的电能表与集中器地址),每个地址多传三个字节,5个地址需要多传输15个字节,按645规约,每个字节是11位,就要多传输165的比特;假设载波信道通信波特率为300波特,无端耗费时间550毫秒!这里还不包括必须传送的数据比特!在随机干扰十分严重的载波信道中,这550毫秒意味着什么,干扰的概率增加了多少,任何一个稍懂通信常识的人,都十分清楚!645规约还规定了两字节的数据标识,还有一字节的密码权限、三字节的传输密码!对于居民照明用户,只有一个电能量标志,数据保密性要求也与动力用户大相径庭!这里的数据比特浪费几乎到了无以复加的地步!更何况645规约只有检错重发功能,本身对干扰防御能力极差,这样一个数据比特的浪费、传输时间的无谓延长,其后果必然是灾难性的!笔者曾对数据传输时间与干扰的关系,在我国居民照明电网中,做过大量的统计分析,当传输时间超过200毫秒,干扰概率提高了数倍!这是一个触目惊心的数据!645规约根本没有中继传输规约,而经过十年的市场徘徊,现在市场上不用中继方案的系统已经寥若星辰了!其它还有很多条款,都可以从理论、实践两个方面,论证645规约在载波集抄系统中套用的不合理性!笔者在这里就不一一论述了。

南网费控电能表系列技术标准答疑(一)

南网费控电能表系列技术标准答疑(一)

南网费控电能表系列技术标准答疑(一)1、问题:当本地模式切换至远程模式后,表内的本地相关数据项是否支持回抄?答疑:1)远程模式下不允许参数预置卡设置(参数信息文件、购电信息文件、当前套电价文件、备用套电价文件);2)远程模式下用户卡只执行合闸复电;3)远程模式下支持所有数据回抄。

2、问题:南网的电表运行状态字3中,Bit10:当前阶梯表(0:第一张阶梯表,1:第二张阶梯表),但是南网有4张阶梯表,若当前执行的是第三张,则该位如何置位?答疑:1)南网645扩展协议中定义了4张阶梯表,目前南网各省阶梯电价政2)电表运行状态字3中,0表示第1张阶梯表,1表示第二张阶梯表。

3、问题:南网的电表运行状态字3中,新费控表Bit8. Bit9表示电能表类型的位,怎么置?4、问题:复位主动上报状态字是否支持明文格式?若支持,则采用哪几级密码?答疑:复位主动上报状态字采用写数据命令(控制码14H),从站不判断密码、编程状态。

5、问题:现在南网扩展了当前阶梯表数据块,由原来的只有一张,现在扩张到4张。

数据标识也发生改变,原来是:040604FF、040605FF,现在扩展为040606FF、040607FF、040608FF、040609FF。

那原来的040604FF、040605FF是否无需支持?答疑:不支持。

6、问题:费率电价编程记录中的电价个数按几个电价进行记录?答疑:按4个电价进行记录。

7、问题:新增的寻卡命令怎么使用?答疑:见南网645扩展规约标准2.12条文解释。

为便于费控电能表实验室自动检测,特扩展此命令,作以下说明:1)、该命令仅限于在实验室检定带CPU卡卡槽的费控电能表时使用。

2)、该命令必须在身份认证通过后发送才有效。

3)、电能表必须在每日零点清除寻卡状态。

8、问题:在远程模式下,如果设置剩余金额之类的本地数据,该如何处理?答疑:见答疑1。

远程模式下不允许设置剩余金额之类的本地数据。

9、问题:交互终端用户卡操作时,因为没有返写文件是否为空的信息,那开户流程要如何判断?答疑:见安全认证标准7.5条文解释。

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645-1997规约
645规约的全称应该是“中华人民共和国电力行业标准DL/T 645——1997多功能电能表通信规约”。

这样一个通信规约标准应用于载波集抄系统,是有它的历史原因的!
任何一个标准的出台,与小孩出生一样,必须经历十月怀胎、一朝分娩的痛苦历程。

在上个世纪九十年代,载波集抄系统在中国大地风起云涌的时候,国内、国外没有一个成熟的通信规约可以套用。

国家标准的制定者也不是神仙、救世主,他们在没有足够的产品现场运行经验情况下,也无法闭门造车编造出合理的载波集抄系统通信规约!当时正值多功能电能表大面积推广后期,而载波集抄系统的研制、生产也大多脱胎于这些厂家的产品转型。

历史就这样造就了645规约暂行于载波集抄系统的环境!
其实就应用对象与使用条件而言,多功能电能表与载波集抄系统几乎是风马牛不相及!
多功能电能表是应用于电力系统动力用户的用电监控(就地监控)、计量装备;而载波集抄系统是应用于居民照明用户的计量设备;根据我国的电力营业管理的相关政策,前者必须顾及电压、电流、功率、需量、有功电能量、无功电能量、正向、反向,以及不同时区、时刻的用电参数;而后者只存在正向有功电能量与底度,在未来的分时计价系统中,无非增加一个分时段电能量问题。

而就数据采集的性质而言,多功能电能表通信规约仅适用于就地数据采集与总线数据采集,甚至可以采用基带数据传输;它与载波集抄系统的串口调制数据传输,完全不是一回事!
就通信环境而言,本地数据采集通信环境稳定、干净、衰减小;而载波通信环境衰减大、干扰严重、不稳定!整个一个大翻个!
645规约在载波集抄系统中的套用,带来的灾难是毁灭性的!
让我们举几个具体条款说明这个问题:
645规约的电能表地址码采用了6字节12位十进制数,最大数为1万亿。

设计本意是为了携带厂家名称与产品型号、序列。

这对单点的本地数据采集,无论数据传输速率多低,在稳定、干净、衰减小的环境中,都不会形成任何威胁。

但对载波信道,由于通信环境衰减大、干扰严重、不稳定,加上国内载波模块大多采用扩频方式提高信道的抗干扰能力,数据传输速率只有300-600波特;再考虑载波通信过程要采集一个变台下数百乃至上千块载波电能表的数据;就是致命的了!
让我们对一块载波电能表的传输过程进行分析:假设正常表号设置只要3个字节,那么每个表号采用6字节,就多传输了3个字节;假设系统
设置了三级中继,那么路由表就需要传输4-5个通信地址(包括目的电能表与集中器地址),每个地址多传三个字节,5个地址需要多传输15个字节,按645规约,每个字节是11位,就要多传输165的比特;假设载波信道通信波特率为300波特,无端耗费时间550毫秒!这里还不包括必须传送的数据比特!在随机干扰十分严重的载波信道中,这550毫秒意味着什么,干扰的概率增加了多少,任何一个稍懂通信常识的人,都十分清楚!
645规约还规定了两字节的数据标识,还有一字节的密码权限、三字节的传输密码!对于居民照明用户,只有一个电能量标志,数据保密性要求也与动力用户大相径庭!这里的数据比特浪费几乎到了无以复加的地步!
更何况645规约只有检错重发功能,本身对干扰防御能力极差,这样一个数据比特的浪费、传输时间的无谓延长,其后果必然是灾难性的!
笔者曾对数据传输时间与干扰的关系,在我国居民照明电网中,做过大量的统计分析,当传输时间超过200毫秒,干扰概率提高了数倍!
这是一个触目惊心的数据!
645规约根本没有中继传输规约,而经过十年的市场徘徊,现在市场上不用中继方案的系统已经寥若星辰了!
其它还有很多条款,都可以从理论、实践两个方面,论证645规约在载波集抄系统中套用的不合理性!笔者在这里就不一一论述了。

当然必须指出:这一切并不是645规约的错误,因为645规约本来就不是载波集抄系统的通信规约!
其实在多年的实践过程中,业内很多有识之士已经发现了这些问题!开始探索,并独立编制自己产品的通信规约!至少国内载波模块推广应用最多的厂家,已经在现场采用了自编的通信规约!它已经在一定程度上,规避了数据比特浪费、干扰概率高的风险!例如采用了表号现场设置措施,2字节表号方案!而且在中继传输过程中,尽最大可能减少数据传输时间!……等等。

正因为这个原因,在经过多年的现场时间基础上,为了适应市场需求的发展,全国电工仪器仪表标委会于2000年10月组建《自动抄表系统》国家标准起草工作组,并开始起草《自动抄表系统》国家标准。

初步确定采用国际电工委员会的IEC62056标准作为我国载波集抄系统通信规约的标准!
就是在IEC62056中,考虑到载波信道通信的复杂性与特殊性,还是采用了最大程度的开放性!详细内容请参阅相关标准的说明。

现在也有部分模块设计生产商,极力鼓吹645规约!其商业目的是明显的!因为他要突出、加大干扰对载波信道通信的破坏性影响;要突出数据传输速率的作用!而实际在载波信道上,你如果截获他的传输的数据祯,就会发现,其中根本没有645规约的影子!
作为用户,他们不了解其中实情,无可厚非!但作为业内行家,如果是有意识的、商业性的曲解与误导,是有违职业道德的!
笔者的话说得有点重了,但目的只是希望用户少花点冤枉钱,中国的老百姓毕竟不富裕啊!
一点书生良心未抿,如有得罪,抱歉了!
645规约的命令码只有5个比特,配合两个数据标识字节,作为电力系统的数据采集,基本是够了!
但值得探讨的是载波集抄系统的市场发展方向应该是三表抄送与物业管理,从这个意义讲,645规约也不适于应用在载波集抄系统。

这也是IEC62056下段信道开放性的原因之一!——笔者的理解!
笔者一再发帖、跟帖,分析645规约在载波集抄中的套用弊病,绝非对645规约本身的非议;也不是否定历史!目的只有两点:
1.改进通信规约可以提高系统抗干扰能力(准确的说是干扰穿透能力),以及物理层通信能力;
2.警惕有意识的商业曲解与误导!
我们可以分析以前在网上登载的手机充电器、节能灯...等劣质电器的干扰频谱,从频域看都是周期性脉冲与干扰频谱的卷积关系;转换到时域,就是乘积关系!更具体描述就是:干扰是间歇性的!
从这点出发,我们可以看出:信号可以从间歇性干扰的时间缝隙中穿过!其前提是报文祯不能太长!
这个理论分析结果与笔者多年在现场实践中的统计分析结果是完全一致的!
由此可见,通信规约的设计对载波通信的稳定性的影响!也可以看出645规约在载波集抄系统中套用是极端不合理的!
645规约的要害在于信息帧太长,延长了单帧传输时间,扩大了干扰对信道通信的影响!
解决问题的方法:合理设计通信规约,采用“碎帧技术”,通过科学的通信流程设计,提高干扰穿透能力,就可以大幅度提高系统抗干扰能力与一次通信成功率!
如果频谱图上出现了尖脉冲,意味时域没有间隙;如果频谱图上出现周期性,意味着时域存在穿透间隙!(通过时域与频域的傅立叶变换可以得出上述结论)(δ函数的傅立叶变换)
大家可以看看我们在网上贴出的干扰频谱图,就可以自己分析645规约在载波集抄中应用的弊病,也可以体会到“碎帧技术”的价值!。

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