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DLT645-2007_多功能电能表通讯协议.pdf

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简介:
《DLT645-2007 多功能电能表通讯协议》详细规定了多功能电能表的数据交换规则和通信命令,适用于电力系统的远程抄表与数据管理。 国网DLT645-2007电能表通信协议。

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  • DLT645-2007_.pdf
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    《DLT645-2007 多功能电能表通讯协议》详细规定了多功能电能表的数据交换规则和通信命令,适用于电力系统的远程抄表与数据管理。 国网DLT645-2007电能表通信协议。
  • DLT645-2007 国网.rar
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    本资源包含DLT645-2007国家标准下国网多功能电能表的详细通信协议,适用于电力系统数据交换与远程抄表技术的研究及应用开发。 国标DLT645-2007规约文档详细规定了多功能电能表与数据采集终端之间的通信协议及相关技术要求,确保不同厂家生产的设备可以实现互连互通,方便电力系统的自动化管理及远程监控。该标准对于规范智能电网中的信息交换具有重要意义。
  • DLT645-2007 国网.doc
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    本文档详细阐述了DLT645-2007国家标准下国网多功能电能表的通信规则与技术要求,涵盖数据传输、指令集等内容。 DLT645-2007版本的智能电表通讯规约替代了DLT645-1997版本。通常使用RS485或红外接口读取电表采集的电量信息。
  • DLT645-2007(含书签).pdf
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    本PDF文档详尽阐述了DLT645-2007多功能电能表通信协议标准,包含全面解析及书签功能,便于读者深入理解和便捷查阅。 本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于印发2006年行业标准项目计划的通知》(发改办工业[2006]1093号)的安排,对DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》进行修订。制定本标准旨在统一和规范多功能电能表与数据终端设备在数据交换过程中的物理连接及协议要求。信息量依据DL/T 614-2007《多功能电能表》确定。 相较于前一版本,主要修改如下: ——调整了物理层通信接口参数,使之符合GB/T 19897.1-2005《自动抄表系统低层通信协议 第1部分:直接本地数据交换》的定义; ——重新定义控制码,并增加了读取通信地址、冻结记录、电能表清零和事件清除等命令; ——强调了应用层对特殊命令帧的规定。
  • DLT645-1997C语言代码.zip
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    本资源提供基于DLT645-1997标准的多功能电能表通信协议实现的C语言源码,适用于智能电网和电力系统中的数据交换。 DLT645-1997是中国电力行业标准,《多功能电能表通信规约》用于智能电网系统中的电能表与数据采集设备之间的数据交换。该协议规定了命令帧结构、数据编码方式以及错误检测方法,包括起始符和结束符标记帧的开始和结尾;地址域标识电能表的位置;控制域包含功能码、命令代码等信息;数据域传输测量或配置信息;校验域使用奇偶校验或CRC校验确保数据准确性。 项目文件夹“dlt645_1997-master”通常含有C语言实现DLT645-1997协议的源代码。这些代码涵盖了帧构建和解码、命令发送与接收、数据编码及错误检测等功能模块,使开发者能够理解通信协议的工作原理,并根据需求进行二次开发。 该标准定义了一系列电能表命令集(如读取电能数据或设置参数),规定了二进制和BCD等编码方式。此外,它还支持应答机制:当主站发送一个命令后,电能表会返回确认信息以表明已接收到并执行该命令。 DLT645-1997协议的C语言源码是智能电网系统开发的重要参考资料,有助于提升电力系统的自动化和智能化水平。
  • DLT645
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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。
  • DLT--614-2007.zip
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    该资料为《DLT--614-2007多功能电能表通讯协议》压缩包,内含我国电力行业标准文档,详细规定了多功能电能表的数据传输规则及接口技术要求。 以下是关于DLT--614-2007多功能电能表通信协议说明书的五个版本: 第一版:该文档详细介绍了DLT—614-2007标准下,用于多功能电能表的数据传输规则和技术细节。 第二版:本段落档为使用DLT—614-2007标准设计和实现多功能电能表通信协议提供了全面的指导和支持。 第三版:针对DLT--614-2007规范下的数据交换需求,本说明书详细阐述了如何构建有效的通信机制以确保信息准确无误地传输。 第四版:在遵循DLT—614-2007标准的基础上,该文档深入探讨了多功能电能表间的数据交互流程,并提供了实用的实施建议和案例分析。 第五版:为了帮助开发人员更好地理解和应用DLT--614-2007协议,本说明书提供了一系列详尽的技术指南及示例代码片段。
  • DLT645-2007 国网测试工具
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    本测试工具依据DLT645-2007标准设计,专为国网多功能电能表的通讯协议验证而生。它高效准确地检测电表数据交换性能,确保电力系统稳定运行。 DLT645-2007国网多功能电能表通信协议测试软件可以用于填写地址(在电表上找到并不足的部分用0补足),或者直接使用AAAAAAAAAAAA作为地址,这样可以直接显示读数。
  • DLT645-2007扩展内容的释义
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    本文章深入解析了DLT645-2007多功能电能表通信协议的扩展部分,并提供了详细的释义,帮助读者更好地理解和应用该标准。 ### 关于DLT645-2007多功能电能表通信协议的扩展协议(条文解释) #### 一、概述 DLT645-2007多功能电能表通信协议是中国电力行业标准之一,用于规定多功能电能表与数据终端设备之间的通信规则。本次扩展协议主要是为了满足中国南方电网公司对于电能表系列技术标准中的特殊需求而制定的。本段落将详细介绍该扩展协议的内容,包括其范围、应用层的具体操作指令以及相关的数据帧格式。 #### 二、范围 本扩展协议适用于中国南方电网有限责任公司内电子式电能表和费控电能表的相关工作,如招标、验收等。它旨在规定电能表与数据终端设备之间进行数据交换时的帧格式、安全认证相关命令、部分数据标识及事件记录等内容。此外,本协议还对DLT645-2007《多功能电能表通信协议》进行了必要的补充和完善。 #### 三、应用层详解 应用层是通信协议的核心部分,主要涉及了主站(通常指数据采集系统或管理系统)与从站(即电能表)之间的具体交互指令和数据帧格式。下面将分别介绍各个指令及其帧格式: ##### 3.1 读数据 读数据指令主要用于主站请求读取从站(电能表)的数据。根据不同的读取需求,可以分为几种不同的帧格式。 - **3.1.1 主站请求帧** - **控制码**:`C=11H` 表示读数据指令。 - **数据域长度**:`L=04H+m`(其中`m`表示数据长度)。 - **帧格式**: - **格式1**(`m=0`):基本读数据指令。 - **格式2**(`m=1`):读取特定数量的负荷记录。 - **格式3**(`m=6`):读取特定时间段内的负荷记录。 - **格式4**(液晶查看命令):读取电能表上的液晶显示内容。 - **3.1.2 从站正常应答帧** - **控制码**:`C=91H` 表示无后续数据帧;`C=B1H` 表示有后续数据帧。 - **数据域长度**:`L=04H+m`(其中`m`表示数据长度)。 - **无后续数据帧格式**:返回读取的数据。 - **有后续数据帧格式**:如果有多条数据需要返回,则会分多次发送。 - **3.1.3 从站异常应答帧** - 当从站接收到无法处理的指令时,将返回异常应答帧,具体格式会在文档中详细定义。 ##### 3.2 写数据 写数据指令用于主站向从站发送数据。 - **3.2.1 主站请求帧** - 包含写入的具体数据。 - **3.2.2 从站正常应答帧** - 确认接收成功。 - **3.2.3 从站异常应答帧** - 处理失败时的反馈。 ##### 3.3 修改密码 - **3.3.1 主站请求帧** - 包含新密码。 - **3.3.2 从站正常应答帧** - 确认修改成功。 - **3.3.3 从站异常应答帧** - 密码修改失败时的反馈。 ##### 3.4 最大需量清零 - **3.4.1 主站请求帧** - 清除最大需量。 - **3.4.2 从站正常应答帧** - 确认清除成功。 - **3.4.3 从站异常应答帧** - 清除失败时的反馈。 ##### 3.5 电表清零 - **3.5.1 主站请求帧** - 清除电表数据。 - **3.5.2 从站正常应答帧** - 确认清除成功。 - **3.5.3 从站异常应答帧** - 清除失败时的反馈。 ##### 3.6 电量清零 - **3.6.1 主站请求帧** - 清除电量数据。 - **3.6.2 从站正常应答帧** - 确认清除成功。 - **3.6.3 从站异常应答帧** - 清除失败时的反馈。 ##### 3.7 事件清零 - **3.7.1 主
  • 4-针对DLT645-2007的扩展条款说明.pdf
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    本PDF文档详细阐述了针对DLT645-2007标准的多功能电能表通信协议进行的扩展,旨在增强其功能性和适用性。 多功能电力仪表通信协议是一种用于实现多功能电力仪表之间数据交换的标准规范。它定义了设备之间的通讯方式、数据格式以及命令集,以确保不同制造商生产的仪表能够互相兼容并有效传输信息。这种协议对于构建智能电网及自动化管理系统至关重要,因为它促进了各种电气测量和监控装置的互操作性,并提高了系统的可靠性和效率。