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OAD面向对象协议与DLT645协议数据标识对照表(20170727).doc

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简介:
本文档提供了面向对象协议(OAD)与DLT645协议的数据标识对照表,旨在帮助用户理解和转换两种协议间的通信参数,适用于电力系统自动化领域。 面向对象协议OAD与DL/T645协议数据标识对应关系参考表、最大需量及发生时间数据标识编码表以及变量数据标识编码表。

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  • OADDLT64520170727).doc
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    本文档提供了面向对象协议(OAD)与DLT645协议的数据标识对照表,旨在帮助用户理解和转换两种协议间的通信参数,适用于电力系统自动化领域。 面向对象协议OAD与DL/T645协议数据标识对应关系参考表、最大需量及发生时间数据标识编码表以及变量数据标识编码表。
  • DLT698.45
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    DLT 698.45是一种基于对象导向技术的通信协议,主要用于电力行业的预付电表系统,规范了智能电表与管理系统之间的数据交换。 DLT698.45面向对象协议是国网目前大力推广的用电信息采集系统使用的通信协议。如果有兴趣交流学习这个协议的相关内容,欢迎讨论。
  • 关于交换的简介.pptx
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    本PPT介绍面向对象的数据交换协议,探讨其设计原理、应用场景及优势,旨在帮助企业与开发者更高效地实现数据交互和共享。 随着应用需求的变化及功能的拓展,并且伴随着大数据物联网时代的到来,用电信息采集系统的应用场景已经超越了其最初的建设目标,在多个民生相关的能源行业得到了广泛应用。例如:自来水、燃气、热力计量以及电动汽车充电量测量等,都需要借助现有的电力网络通信和数据收集系统来实现。然而,目前的数据交互协议难以满足未来的发展需求,因此迫切需要一个通用且多元化的协议以适应“公共事业综合信息采集平台”的建设要求。
  • 包含目录的用电信息交换.pdf
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    本文档深入探讨了一种包含详细目录的面向对象用电信息数据交换协议,旨在促进电力系统中各组件间高效、安全的数据交互。 国网698面向对象规约文档提供了完整的目录,并详细介绍了面向对象的用电信息数据交换协议的相关内容。该协议旨在规范电力系统中的数据交换过程,确保不同设备与系统的兼容性和互操作性。
  • 中英文RDM.pdf
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    本PDF文档详述了RDM(远程设备管理)协议,并提供其中关键术语和概念的中英文对照,便于跨语言技术交流与学习。 《RDM灯光通信协议》是由娱乐服务和技术协会(ESTA)发布的一份关于远程设备管理(RDM)的草案标准,详细规定了如何通过DMX512网络进行设备管理和通信。DMX512是一种广泛应用于舞台照明和建筑照明领域的数字控制协议;而RDM则是对这一协议的一种扩展,增加了双向通信功能,使设备能够向控制器报告其状态及配置信息。 文档中提到的规范性引用包括ANSI E1.11等标准,这些标准定义了物理层与电气规格,确保数据传输准确无误。在2.2.1章节里详细介绍了DMX512协议的基础——即ANSI E1.11 EF 1.0标准。 文档还规定了数据传输的时间要求,如控制器的时序、包间距和驱动器关闭时间等,以防止数据碰撞并保证正确接收。此外,文档对在线设备进行了讨论:透明在线设备不会影响数据流;响应式设备则能接收及回应RDM命令。 每个RDM协议中的设备都具有唯一标识符(UID),并且提供了文本表示方法。广播消息的寻址机制使得控制器能够向所有或特定的设备发送信息。文档中还可能涉及了错误检测和纠正机制,确保数据完整性和可靠性,并说明如何处理包间的数据链路状态及线偏置网络。 此外,《RDM灯光通信协议》为开发者与工程师提供了构建和集成RDM系统所需的详细技术信息。遵循这些标准可以保证在DMX512网络中的灯光设备高效、可靠且安全的操作。
  • JPEG中英文
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    《JPEG协议中英文对照版》是一本详细解析JPEG标准技术规范的手册,提供全面的中英双语对照内容,便于读者深入理解和应用图像压缩编码。 JPEG是Joint Photographic Experts Group(联合图像专家组)的缩写,是一种广泛使用的数字图像压缩标准,特别适用于连续色调静态图像。该标准被定义在CCITT(现称ITU-T)的T.81建议书中,并且与ISOIEC 10918-1国际标准一致。 JPEG的核心在于提供一种高效的数据压缩方法,在保证可接受的图像质量的同时减少文件大小,从而便于存储和传输。它使用离散余弦变换(Discrete Cosine Transform, DCT)作为主要技术手段。DCT将图像转换为频域表示形式,并区分高频细节(如边缘信息)与低频成分(如大面积平坦颜色)。在压缩过程中,高频率的信息会被大幅减少,因为人眼对这些部分的敏感度较低。通过量化步骤,DCT系数被转化为整数值后进行熵编码,例如霍夫曼编码或算术编码,以进一步减小数据量。 JPEG支持有损压缩,在此过程中会丢失一些图像信息,导致解压后的图像与原始版本存在差异。然而,用户可以通过调整压缩比率在图像质量和文件大小之间找到平衡点。此外,JPEG允许自定义质量级别设置,使用户可以控制最终输出的图片品质。 该协议还涉及色彩空间转换的概念:数字图像通常以RGB(红绿蓝)模式存储;为了更有效地进行压缩处理,JPEG将这些数据转化为YCbCr色彩空间,在此框架下亮度信息被单独表示出来。由于人眼对亮度变化更为敏感,这种方法可以使得压缩更加专注于关键的信息。 此外,JPEG支持多分辨率显示功能——渐进式解码技术允许图像以分层的方式呈现:从低质量的模糊版本开始逐步清晰化直至完全展示完成细节,在网络带宽受限的情况下尤其有益于提高用户体验。 编码和解码过程中使用了特定算法及格式规范,包括图像分割、边界条件处理以及色度子采样等。每个JPEG文件由一系列标记构成,这些标记指示着文件中的各个部分如尺寸信息、压缩参数与颜色配置等。 总之,JPEG作为数字图像领域的关键技术之一,在实现高效数据存储和传播方面发挥了重要作用,并且至今仍因其广泛的兼容性和支持性而被广泛应用。尽管近年来出现了诸如JPEG 2000及WebP这样的新标准,但JPEG依旧占据着重要地位。
  • SFF-8472 中英文版本(V11.1).doc
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    本文档提供SFF-8472协议的中英文对照版本(V11.1),适用于需要同时参考两种语言标准规范的技术人员和翻译者。 8472协议是一种用于管理激光二极管驱动器的通信标准。0x50寄存器包含了温度监控、发射功率(tx power)、接收功率(rx power)以及偏置电流(bias current)的信息;而0x51寄存器则提供了关于电压供应(vcc)的具体数据。 要了解DDMI信息,包括温度、发射和接收的功率水平、偏置电流及电源电压等参数,可以通过监控这些特定寄存器来实现。例如,通过读取或写入这两个寄存器中的相关字段可以获得设备的工作状态详情,并且能够进行相应的调整以优化性能。 具体来说: - 0x50寄存器的各个位用于表示温度、发射功率(tx power)、接收功率(rx power)和偏置电流(bias current)。这些参数对于监控激光二极管驱动器的状态至关重要,因为它们直接反映了设备的工作环境以及输出信号的质量。 - 对于0x51寄存器而言,则主要关注电压供应情况。这有助于确保系统稳定运行,并且可以用来检测任何可能影响性能的电源问题。 通过使用8472协议及其相关指令集,用户能够有效监控和控制激光二极管驱动器的各项关键参数,从而实现更精确的操作与维护。
  • 电能信息采集管理系统交换DLT698.45(,20170602)
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    《电能信息采集与管理系统数据交换协议 DLT698.45》是针对电力系统中电能量采集、监控及管理的数据传输标准,采用面向对象技术规范,发布于2017年。 DLT698.45电能信息采集与管理系统-面向对象的数据交换协议(20170602)是国网标准。
  • DLT645智能电通信
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    简介:DLT645是一种专为电力行业设计的标准通信协议,广泛应用于智能电表的数据交换和远程抄表系统中,确保了数据传输的安全性和准确性。 使用C#实现对智能电表的DLT645协议通讯,并完成相关操作。
  • DLT645测试虚拟电.zip
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    本资料包提供关于DLT645通信协议的详细分析和测试方法,并包含用于模拟电表数据传输的虚拟电表软件。适合从事电力系统研究和技术开发的专业人员使用。 包括虚拟电表和通讯规约的模拟器。