DDS D型单相电能表DLT 通信协议V
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DLMS电能表通讯协议⼼得与个⼈理解先做下⾃我介绍,本⼈从事海外电表好⼏年了但是对DLMS协议的理解还是有所⽋缺,⼀直在不断的⾃学,公司也是把其作为核⼼秘密保护。
通过这⼏年的⾃我学习终于有对这个协议不太陌⽣,但是因为⼯作上这个已经被封装成库函数,具体的细节还是会存在不理解的。
希望可以帮助那些在海上还没有找到灯塔的帆船。
⾸先感谢DLMS电能表通讯协议的第⼀版作者,也希望我这个补充可以起到⼀块砖的作⽤,我主要是通过本地485数据帧的分析来帮助我们理解这个协议。
如果第⼀遍看不懂请多看⼏遍!建⽴和释放应⽤连接:为建⽴和释放应⽤连接提供的服务如下:COSEM-OPENCOSEM-RELEASECOSEM-ABORT//底层连接已断开的情况下通知上层进程对于本地通信信道,如RS485、红外等,当物理连接建⽴时,默认预连接的通道即存在,不需要额外的建⽴以及预连接管理。
举例上位机发送⼀个SNRM数据帧控制码93具体数据:SEND:7E A0 0A 00 02 40 01 25 93 4C B6 7E解析:在SNRM数据帧中的⽤户信息可以不出现,表⽰client接收server端的已配置数据"Start Flag" value="7E" length="1""Frame Flag" value="A00A" length="2""Type" value="3""Frame Length" value="10""DEST" value="00024001" length="4""UMAC" value="1""LMAC" value="4096""SRC" value="25" length="1""UMAC" value="18""LMAC" value="false""CTRL" value="93" length="1""HCS" value="4CB6" length="2""EF" value="7E" length="1"RECEIVE:接受7E A0 23 25 00 02 40 01 73 AF C3 81 80 14 05 02 01 2F 06 02 01 2F 07 04 00 00 00 01 08 04 00 00 00 01 75 0C 7E 解析:控制码73 UA对SNRM的回应。
单相多功能电能表的通信协议与接口标准研究随着能源消耗的不断增长,电能计量成为电力系统管理的重要组成部分。
而单相多功能电能表作为电力系统中的重要设备,在电能计量领域中起着至关重要的作用。
为了实现电能的准确计量和数据采集,单相多功能电能表需要具备良好的通信能力。
因此,本文将围绕单相多功能电能表的通信协议与接口标准展开研究。
通信协议对单相多功能电能表的数据交换和通信过程起着重要的规范和约束作用。
常见的通信协议包括MODBUS、DLMS/COSEM等。
MODBUS通信协议是一种应用层协议,用于串行连接的设备间进行数据传输,适用于较简单的数据交换场景。
而DLMS/COSEM通信协议是一种开放标准协议,用于多功能电能表等设备之间的数据交换和通信,具有灵活性和扩展性强的特点。
针对单相多功能电能表的通信需要,通信接口的标准化也显得尤为重要。
通信接口标准决定了设备之间能否正常地进行通信和数据交互。
当前主流的通信接口标准有RS-485、RS-232等。
RS-485接口标准是一种串行通信标准,具有多点传输、远距离传输和抗干扰能力强的特点,常用于电力系统中的数据采集和通信。
而RS-232接口标准是一种串行通信标准,传输距离较短,常用于计算机与设备之间的数据传输。
在实际应用中,根据单相多功能电能表的具体需求和通信环境,选择合适的通信协议和接口标准是必要的。
首先,需要根据电能表与其他设备之间的通信需求进行选择。
如果通信需求较为简单,MODBUS通信协议可以作为合适的选择;如果需要进行较为复杂的功能扩展和数据交换,DLMS/COSEM通信协议则更为适用。
其次,在选择通信接口标准时,需要考虑通信距离、抗干扰能力以及设备之间的物理连接方式等因素。
对于通信距离要求较长且抗干扰能力要求较高的情况,选择RS-485接口标准是一个不错的选择;而对于通信距离要求较短的情况,RS-232接口标准则更为适合。
此外,为了满足用户对数据采集和监控的需求,单相多功能电能表还需要具备数据通信的安全性。
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。
竭诚为您提供优质文档/双击可除07电表的通信规约跟通讯协议篇一:dlt645-20xx多功能电能表通信协议20xx0417 ics备案号:中华人民共和国电力行业标准多功能电能表通信协议multi-functionwatt-hourmetercommunicationprotocol (与国际标准一致性程度的标识)(报批稿)中华人民共和国国家经济贸易委员会发布dl/t—20目次前言................................................. . (ii)1范围................................................. (1)2规范性引用文件................................................. .. (1)3术语................................................. (1)4物理层................................................. . (2)5数据链路层................................................. (6)6数据标识................................................. .. (8)7应用层................................................. . (9)附录a(规范性附录)数据编码................................................. (15)a.1数据格式说明................................................. .. (15)a.2数据标识编码表................................................. (15)附录b(规范性附录)负荷记录格式、结构定义 (57)b.1负荷记录传输格式................................................. . (57)b.2负荷记录数据结构................................................. . (57)附录c(规范性附录)状态字、特征字、模式字、错误信息字 (58)附录d(资料性附录)有功和无功功率的几何表示 (60)附录e(资料性附录)铜损、铁损算法定义 (61)idl/t—20前言本标准是根据国家发展和改革委员会办公厅《关于印发20xx年行业标准项目计划的通知》(发改办工业[20xx]1093号)的安排,对dl/t645-1997《多功能电能表通信规约》的第一次修订。
1应用范围本规范规定了电能表进行点对点的或一终端对多台电能表进行一主多从的本地通讯接口进行数据交换的技术要求,规定了本地系统硬件和协议规范。
规定了物理连接、通讯链路及应用技术规范(数据的基本格式、校验方式、编码传输规则等)。
本规范主要参考了部颁DL/T 645-1997多功能电能表通信规约,根据我公司的DSSD331-3、DTSD341-3电能表的特色做了相应的扩展。
本规范中未给出的一些例子和示意图请参见部颁规约。
2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
DL/T 645-1997多功能电能表通信规约DL/T 614-1997多功能电能表3术语3.1费率装置tariff device固定的数据采集与处理单元,通常与电能表连接或与电能表组装在一起。
3.2手持单元(HHU)hand-heldunit能与费率装置或电能表进行数据交换的便携式设备。
3.3数据终端设备data terminal equipment由数据源、数据宿或两者组成的设备。
3.4直接本地数据交换direct local data exchange一组费率装置与数据终端设备通过总线连接进行数据交换。
3.5本地总线数据交换local bus data exchange一组费率装置与数据终端设备通过总线连接进行数据交换。
3.6远程数据交换 remote data exchange通过数据网络,数据采集中心与一台或一组费率装置之间的数据交换。
3.7主站master station具有选择从站并与从站进行信息交换功能的设备。
本标准中指手持单元或其它数据终端设备。
3.8从站slave station预期从主站接收信息并与主站进行信息交换的设备。
本标准中指费率装置。
3.9总线bus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)。
DS系列单相电力仪表通信协议说明一、 MODBUS-RTU协议简介1、 仪表符合MODBUS-RTU通信协议,采用RS485半双工通信,对数据进行16位CRC校验,仪表对校验错误不返回。
如果主站发送了一个非法的数据包或者是主站请求一个无效的数据寄存器时,异常的数据响应就会产生。
这个异常数据响应由从站地址、功能码、故障码和校验域组成。
当功能码域的高比特位置为1 时,说明此时的数据帧为异常响应。
根据MODBUS通讯要求,异常响应功能码=请求功能码+0x80;异常应答时,将功能号的最高位置1。
例如:主机请求功能号为0x04,则从机返回的功能号对应为0x84。
2、数据格式3、通信帧格式4、通信异常处理下表说明异常错误码的含义:1.1 所有RS485回路通信应遵照主、从方式。
在这种方式下,信息和数据在单个主站和最多32个从站(监控设备)之间传递;1.2 主站将初始化和控制所有在RS485通信回路上传递的信息;1.3 无论如何都不能从一个从站开始通信;1.4 所有RS485环路上的通信都以“打包”方式发生。
一个数据包就是一个通信帧,一个包中最多可含128个字节;1.5 主站发送称为请求,从站发送称为响应;1.6 任何情况从站只能响应主站一个请求;5、通信帧延时主站两帧请求之间应该有适当的延时供从站进行应答处理,当通信波特率为9600时,为保证收到正确的应答,建议两帧请求之间保留300mS 延时。
波特率降低时,通信延时应该适当的增加。
二、通信帧格式说明1、功能码“03”:读多路寄存器输入例:主机读取UA(A相电压),设现测量到A相电压为220.0V。
UA的地址编码是0x4000,因为UA是定点数(4字节),占用2个数据寄存器,220.0V 对应的十六进制数据是:0x0000898(2200)。
主机发送的报文格式:(默认高字在前)从机响应返回的报文格式:2、功能码“06”:写单路寄存器例:主机写定点数第1路报警方式AD1。
常见智能电表协议常见智能电表协议智能电表是现代智能家居的一个重要组成部分,其使用智能电表协议作为通信协议,实现与家庭物联网设备的连接和数据传输。
下面介绍几种常见的智能电表协议。
DLT/645协议DLT/645协议是中国电力行业普及的智能电表通信协议。
该协议具有数据传输速度快、数据传输量大、通信距离远、数据传输精度高等优势。
它可以实现电能表与监测设备之间的双向通信,并能够控制电力系统。
Modbus协议Modbus协议是一种串行通信协议,广泛应用于电力监控、楼宇自控等领域。
Modbus协议通过RS-485总线连接,可以实现多个智能电表之间的通信。
该协议具有数据传输速度快、数据传输量大、通信距离远、数据传输精度高等优势,并且具有广泛的应用范围。
KNX协议KNX协议是一种开放式的智能家居全屋自动化系统协议。
它能够将不同的设备集成到一个平台上,并通过互联网实现智能家居的控制,包括智能电表等。
KNX协议具有数据传输精度高、通信距离远、数据传输速度快、可靠性高等优点。
OPC UA协议OPC UA协议是一种开放式的数据传输协议,广泛应用于智能电表领域。
该协议可以通过互联网实现智能家居与外界设备的连接,并为用户提供实时的数据传输和控制。
OPC UA协议广泛应用于楼宇自动化、电力监控和工业控制等领域。
总结:以上是几种常见的智能电表协议,每种协议都具有各自的特点和应用场景。
在选择智能电表协议时,需要结合自身的实际需求,选取最适合的协议。
随着智能家居技术的不断发展,相信未来将会出现更加智能、更加先进的智能电表协议。
DTSD和DSSD型三相多功能电能表说明指导书DSSD/DTSD型三相电子式多功能电能表产品说明书海信电子科技有限公司目录1 产品简介0概述0工作原理1 2技术指标3 2 基本功能:3电能计量3最大需量测量5费率和时段6实时量测量8事件记录9冻结功能24负荷记录26 29303132停电抄表333 液晶显示说明33 34344. 安装与接线235 运输与存储246 售后服务24附录 A 状态字、特征字、模式字、错误信息字25附录 B 异常显示代码281 产品简介概述DTSD/DSSD型三相四线、三相三线多功能电能表是有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品。
它采用当今最新集成电路技术,运用先进的软件算法,根据电能表有关国际(IEC)标准和我国电力行业标准DL/T614-2007、DL/T645-2007和国家电网系列标准等设计制造。
它集各种计量、监控、报警、显示、通讯功能于一身,能计量正反向有功和无功总电量及分时电量、四象限无功总电量及分时电量、正反向视在总电量及分时电量、正反向基波电量、正反向谐波电量、铜损、铁损有功电能补偿量;能计量正反向有功和无功总最大需量及分时最大需量、四象限无功总最大需量及分时最大需量、正反向视在电能最大需量及分时最大需量;以及最大需量发生的日期和时间;能测量各相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率、总无功功率、总是在功率、功率因数、频率和表内温度等;能检测并记录各相断相、失压、失流及三相全失压等事件;能检测备用电池电压和监测负荷情况;能检测开表盖和开编程盖等事件;能实现远程和红外抄表、编程、监测和校准;而且具备多种扩展功能。
适用于各电厂、变电站、计量关口和企事业单位。
工作原理本产品由电压、电流高精度采样器、高速高精度模数转换器、高速数据处理器、带温度补偿的实时时钟、数据接口设备组成。
在高速数据处理器的控制下,高速模数转换器将来自电压、电流高精度采样器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字运算和误差补偿,从而精确地获得有功电量和无功电量,并依据相应费率和需量等要求对数据进行处理,其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。
通信规约DDS3366D型单相电表DLT645-2007通信协议文件编号:编写:张梅2011-04-11版本:V1.1审核:日期:2011-04-12批准:文档历史记录文档版本修订号更改日期更改人更改说明V1.1140731张梅1、增加通讯速率和校验位设置的数据标识一、物理层:1、调制型红外光接口调制特性信号的调制见图4-1载波频率38kHz±1kHza)未经调制的电信号0101b)调制后的红外光信号OFFON0101图1-1信号与调制光学特性4.1.2.1参比温度23℃±2℃光辐射半角θ≥15︒(如图4-2所示)波长红外线波长为900nm~1000nmθ图4-2光辐射角1.2、发射器≥发射器在其光轴上距发射器表面1m处产生红外光信号的辐照度Ee/r 50mW/m2。
1.3、接收器,应能满足如接收器在其光轴上距接收器表面距离10mm处红外光辐照度Ee/r下条件:红外光辐照度接收器状态≤20000mW/m2ON状态0.35mW/m2≤Ee/r≤0.20mW/m2OFF状态Ee/r1.4、光环境条件按4.1.5.4,在此条件下有效通讯距离大于4m。
1.5、电气特性按4.1.6,但传输速率应不大于1200bps。
1.6、使用条件避免强光(日光和荧光)直射红外接收器的接收窗口工作时应尽量使接收器的光轴与发射器的光轴保持一致。
2、RS-485标准串行电气接口本标准采用RS-485标准串行电气接口,使多点连接成为可能。
RS-485接口的一般性能应符合下列要求:驱动与接收端耐静电放电(ESD)±15kV(人体模式); 共模输入电压:-7V~+12V; 差模输入电压:大于0.2V;驱动输出电压:在负载阻抗54 时,最大5V,最小1.5V; 三态方式输出; 半双工通讯方式;驱动能力不小于32个同类接口;在传输速率不大于100kbps 条件下,有效传输距离不小于1200m;总线是无源的,由费率装置或数据终端提供隔离电源二、链路层:本协议为主-从结构的半双工通信方式。
单相多费率电能表的通信协议和远程监测技术研究单相多费率电能表是一种具备多种电能费率计量功能的电能表。
它通过通信协议和远程监测技术实现与上位机的数据交互和远程管理,为用户提供便捷的电能计量服务。
本文将对单相多费率电能表的通信协议和远程监测技术进行研究。
首先,我们来了解单相多费率电能表的通信协议。
通信协议是电能表与上位机进行数据交互的规范和约定。
在单相多费率电能表中,通信协议需要满足以下要求:1. 数据格式规范:通信协议需要规定数据的格式,包括数据的起始标志、长度、校验等信息,以确保数据的准确传输和解析。
2. 数据传输方式:通信协议可以使用串口、以太网或无线通信等方式进行数据传输。
其中,以太网通信具有传输速度快、容量大等优势,适用于大规模远程监测。
3. 数据安全性:通信协议需要保证数据的安全传输。
采用加密技术,对数据进行加密处理,以防止数据被窃取或篡改。
4. 数据完整性:通信协议需要确保数据的完整性,避免数据传输中丢失或错乱。
可以使用校验和等技术进行数据校验,以确保数据的准确性。
其次,我们来探讨单相多费率电能表的远程监测技术。
远程监测技术可以实现对电能表的实时监测和管理,为用户提供便捷的用电数据查询和分析功能。
以下是几种常用的远程监测技术:1. 远程抄表:通过通信协议,上位机可以通过远程抄表功能获取电能表的用电数据。
这样可以省去人工抄表的繁琐工作,提高抄表的效率。
2. 数据查询与分析:上位机可以通过远程监测技术查询和分析电能表的用电数据。
通过对用电数据的分析,用户可以了解自己的电能消耗情况,优化用电计划,降低用电成本。
3. 告警功能:单相多费率电能表可以通过远程监测技术实现异常告警功能。
例如,当电能表发生故障或用电量异常时,上位机可以及时收到告警信息,以便及时处理。
4. 远程控制功能:上位机可以通过远程监测技术对电能表进行远程控制。
例如,可以远程开关电源、调整费率等。
这样可以方便用户进行用电管理,提高用电的灵活性。
DDSF8001D含义DDSF8001D、DTSF800一、DDS800一、DDS8001D为4P导轨表DTS8003D、DTS8003为7P导轨表以下用4P、7P简称说明其功能永诺电气目录一、概述 (1)二、产品规格 (2)三、技术参数 (3)四、安装与接线 (5)4.1安装外形图及接线图 (5)4.2安装注意事项及方式 (11)五、利用说明 (12)5.1面板格式 (12)5.2功能说明 (16)5.3显示说明 (18)5.3.1编程设置 (28)5.4通信说明 (31)5.5MODBUS-RTU通信地址信息表 (38)5.6注意事项 (54)六、典型应用 (55)一、概述多功能电力仪表是本公司集连年的电表设计体会,所推出的新一代微型电能表。
该仪表采纳LCD显示,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通信接口与上位机实现数据互换,极大地址便了用电自动化治理。
该仪表具有体积小、精度高、靠得住性好、安装方便等优势,性能指标符合国际GB/T1721五、GB/T17883和电力行业DL/T614对仪表的各项技术要求。
二、产品规格项目技术指标4P 7P-1 7P-0.5 精度等级有功:1.0级有功:0.5级无功:2.0级额定电压220V 3X220/380V电流规格 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A工作电压正常工作电压范围:0.9-1.1Un极限工作电压范围:0.7-1.2Un参比频率50Hz或60Hz启动电流直接接入0.004Ib经CT接入0.002In功耗电压线路≤5VA/相电流线路<4VA/相脉冲输出脉冲宽度:80ms±20ms;光耦隔离,集电极开路输出数字通讯RS485,MODBUS-RTU(其他协议可定制)时钟误差≤0.5s/d温度范围正常工作温度:-10℃-+45℃极限工作温度:-20℃-+55℃;存储温度:-40℃-+70℃相对湿度≤95%(无凝露)外形尺寸76×91×74(mm) 126×91×74(mm) (长×宽×高)平均无故障工作时间≥500004.一、安装外形图及接线图4.1.一、外形尺寸图(1)4P正视图侧视图图 1 4P尺寸图(2)7P-1/7P-0.5正视图侧视图图27P-1/7P-0.5尺寸图4P 7P-1/7P-0.5图3 4P、7P-1/7P-0.5外形图4.1.二、安装图该系列多功能电力仪表采纳35mm标准导轨安装方式,如以下图4图4 安装图4.1.3、接线图该系列多功能电力仪表支持直接接入和经电流互感器CT接入两种接线方式(1)4P(2)7P-1/7P-0.5注:实际接线时请以仪表实物侧接线图为准,其中,4P-1的接线图中变量6表示无功脉冲和时钟脉冲的可选项。
2级单相本地费控智能电能表(CPU卡/开关内置)技术规范书甲方:乙方:1 总则1.1甲方使用乙方生产的2级单相本地费控智能电能表(以下简称电能表),为督促乙方提高电能表产品质量,保证甲方在电能表使用期限内稳定、可靠运行,经双方协商一致,特制定本协议,共同遵守。
1.2本技术协议是针对国家电网公司系统的实际工作需要提出的。
凡本技术协议中未规定,但在相关国家标准、电力行业标准、国网公司企业标准或IEC标准中有规定的规范条文,乙方应按相应标准的条文进行电能表设计、制造、试验和安装。
1.3本技术协议主要的技术依据为:Q/GDW 364-2009《单相智能电能表技术规范》Q/GDW 354-2009《智能电能表功能规范》Q/GDW 355-2009《单相智能电能表型式规范》Q/GDW 365-2009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》1.4乙方应提供的技术资料乙方应在全性能试验送样的同时,向四川省电力公司电能计量中心提供下列有关图纸资料(一式三份)。
1.4.1计量器具生产许可证。
1.4.2具有在有效期内的乙方最高计量标准的检定/校准证书(非考核证书)。
1.4.3中国国家强制认证(3C)证书(对于本地费控智能电能表)。
1.4.4国家电网计量中心出具的有效期内的符合国网公司智能电能表技术标准的全性能试验报告。
1.4.5 智能电能表有效期内的型式试验报告。
1.4.6基于元器件应力法的电能表可靠性预计报告, 应包括电源、通信、计量、显示、控制、存储等模块的主要元器件。
1.4.7按照智能电能表技术规范专用部分填报主要元器件清单及照片,并提供CD。
1.4.8乙方年生产能力、生产设施、实验室检测设备的书面材料及照片。
2 技术要求2.1 规格要求2.1.1 标准的参比电压标准的参比电压见表2-1。
表2-1 标准的参比电压2.1.2 标准的参比电流标准的参比电流见表2-2。
表2-2 标准的参比电流2.1.3 标准的参比频率参比频率的标准值为50Hz。
一.通讯规约1.引言DDS3366D型通讯规约详细描述了本机串行口通讯的读、写命令格式及内部信息数据的定义,以便第三方开发使用。
1.1.PLC ModBus兼容性ModBus通讯规约允许DDS3366D型电表与施耐德、西门子、AB、GE、Modicon等多个国际著名品牌的可编程顺序控制器(PLC)、RTU、SCADA系统、DCS或第三方具有ModBus兼容的监控系统之间进行信息和数据的有效传递。
有了DDS3366D型电表,只要简单的增加一套基于PC(或工控机)的中央通讯主控显示软件(如:组态王、Intouch、FIX、synall等)就可建立一套监控系统。
1.2.广泛的通讯集成DDS3366D型电表提供与Modicon系统相兼容的ModBus通讯规约,这个通讯规约被广泛作为系统集成的标准。
兼容RS-485/232C接口的可编程逻辑控制器ModBus通讯规约允许信息和数据在DDS3366D型电表与Modicon可编程逻辑控制器(PLC),RTU、SCADA系统、DCS系统和另外兼容ModBus通讯规约的系统之间进行有效传递。
2.ModBus基本规则2.1.所有RS485通讯回路都应遵照主/从方式。
依照这种方式,数据可以在一个主站(如:PC)和32个子站之间传递。
2.2.主站将初始化和控制在RS485通讯回路上传递的所有信息。
2.3.任何一次通讯都不能从子站开始。
2.4.在RS485回路上的所有通讯都以“信息帧”方式传递。
2.5.如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧,则不予以响应。
“信息帧”就是一个由数据帧(每一个字节为一个数据帧)构成的字符串(最多255个字节),是由信息头和发送的编码数据构成标准的异步串行数据,该通讯方式也与RTU通讯规约相兼容。
3.数据帧格式:通讯传输为异步方式,并以字节(数据帧)为单位。
在主站和子站之间传递的每一个数据帧都是11位的串行数据流。
数据帧格式:起始位1位数据位8位(低位在前、高位在后)奇偶校验位1位:有奇偶校验位;无:无奇偶校验位停止位1位:有奇偶校验位;2位:无奇偶校验位有校验位的时序图:data paritystart end起始位停止位数据位校验位无校验位的时序图:start end起始位停止位数据位4.DDS3366D型电表通讯规约当通讯命令发送至仪器时,符合相应的地址码的设备接收通讯命令,并除去地址码,读取信息,如果没有出错,则执行相应的任务;然后把执行结果返送给发送者。
1应用范围本规范规定了电能表进行点对点的或一终端对多台电能表进行一主多从的本地通讯接口进行数据交换的技术要求,规定了本地系统硬件和协议规范。
规定了物理连接、通讯链路及应用技术规范(数据的基本格式、校验方式、编码传输规则等)。
本规范主要参考了部颁DL/T 645-1997多功能电能表通信规约,根据我公司的DSSD331-3、DTSD341-3电能表的特色做了相应的扩展。
本规范中未给出的一些例子和示意图请参见部颁规约。
2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
DL/T 645-1997多功能电能表通信规约DL/T 614-1997多功能电能表3术语3.1费率装置tariff device固定的数据采集与处理单元,通常与电能表连接或与电能表组装在一起。
3.2手持单元(HHU)hand-heldunit能与费率装置或电能表进行数据交换的便携式设备。
3.3数据终端设备data terminal equipment由数据源、数据宿或两者组成的设备。
3.4直接本地数据交换direct local data exchange一组费率装置与数据终端设备通过总线连接进行数据交换。
3.5本地总线数据交换local bus data exchange一组费率装置与数据终端设备通过总线连接进行数据交换。
3.6远程数据交换remote data exchange通过数据网络,数据采集中心与一台或一组费率装置之间的数据交换。
3.7主站master station具有选择从站并与从站进行信息交换功能的设备。
本标准中指手持单元或其它数据终端设备。
3.8从站slave station预期从主站接收信息并与主站进行信息交换的设备。
本标准中指费率装置。
3.9总线bus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)。
DDS1861型单相电子式电能表使用说明书深圳市恒计伟业能源投资管理有限责任公司ShenZhen HengJi WeiYe Energy Investment Management Co.,LTD 粤制00000522号目录一、概述 (1)二、工作原理 (1)三、技术特点 (2)四、规格、常数 (2)五、主要技术参数 (2)六、主要功能简介 (3)1.计量功能 (3)2.通讯功能 (3)3.设置和清零 (3)4.显示功能 (3)5.脉冲输出 (3)6.实时监测 (4)七、安装与接线 (4)八、运输与存贮 (5)九、保证期限和售后服务 (5)十、注意事项 (6)一、概述DDS1861型单相电子式电能表是本公司研制生产的新一代电能计量产品,适用于额定电压220V、频率50Hz的单相交流有功电能的计量。
具有独立的调制式红外光口和RS485 通讯口;该表具有高可靠、高精度、长寿命等优点。
它适应电压范围宽,且整机出厂后无须调整。
可广泛应用于城市、农村、学校、工厂企业单相交流电的计量场合。
引用标准:GB/T17215.321—2008《交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)》GB/T17215.301—2007《多功能电能表特殊要求》DL/T 698—1999《低压电力用户集中抄表系统技术条件》DL/T645—2007《多功能电能表通信协议》JJG596-2012 《电子式交流电能表检定规程》二、工作原理被测交流电压和电流经过高精度采样后送到专用电能计量芯片经过一系列数字处理后,转换成与有功功率成正比的脉冲频率信号送给微处理器,微处理器将脉冲信号进行累加,得到总电量,结果保存到数据存贮器中。
微处理器同时完成显示和与外部进行通讯的功能,其原理框图如下图所示。
图1 工作原理框图三、技术特点1.采用先进的专用集成电路和SMT、热风回流焊、波峰焊工艺设计、制造,质量可靠。
2.宽电压范围设计,电压在170V~265V范围内均能正常工作,具有超压保护功能,提高了电表对工作环境的适应性。
通信规约DDS3366D型单相电表DLT645-2007通信协议文件编号:编写:张梅2011-04-11版本:V1.1审核:日期:2011-04-12批准:文档历史记录文档版本修订号更改日期更改人更改说明V1.1140731张梅1、增加通讯速率和校验位设置的数据标识一、物理层:1、调制型红外光接口调制特性信号的调制见图4-1载波频率38kHz±1kHza)未经调制的电信号0101b)调制后的红外光信号OFFON0101图1-1信号与调制光学特性4.1.2.1参比温度23℃±2℃光辐射半角θ≥15︒(如图4-2所示)波长红外线波长为900nm~1000nmθ图4-2光辐射角1.2、发射器≥发射器在其光轴上距发射器表面1m处产生红外光信号的辐照度Ee/r 50mW/m2。
1.3、接收器,应能满足如接收器在其光轴上距接收器表面距离10mm处红外光辐照度Ee/r下条件:红外光辐照度接收器状态≤20000mW/m2ON状态0.35mW/m2≤Ee/r≤0.20mW/m2OFF状态Ee/r1.4、光环境条件按4.1.5.4,在此条件下有效通讯距离大于4m。
1.5、电气特性按4.1.6,但传输速率应不大于1200bps。
1.6、使用条件避免强光(日光和荧光)直射红外接收器的接收窗口工作时应尽量使接收器的光轴与发射器的光轴保持一致。
2、RS-485标准串行电气接口本标准采用RS-485标准串行电气接口,使多点连接成为可能。
RS-485接口的一般性能应符合下列要求:驱动与接收端耐静电放电(ESD)±15kV(人体模式); 共模输入电压:-7V~+12V; 差模输入电压:大于0.2V;驱动输出电压:在负载阻抗54 时,最大5V,最小1.5V; 三态方式输出; 半双工通讯方式;驱动能力不小于32个同类接口;在传输速率不大于100kbps 条件下,有效传输距离不小于1200m;总线是无源的,由费率装置或数据终端提供隔离电源二、链路层: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,费率装置为从站。
每个费率装置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、数据长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符等7个域组成。
每部分由若干字节组成。
1、字节格式图5-1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5-1。
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。
2、帧格式帧是传送信息的基本单元。
帧格式如图5-2所示。
说明代码帧起始符68H地址域A0A1A2A3A4A5帧起始符68H 控制码C 数据长度域L 数据域DATAD0D1D2D3D4D5D6D7P 10停止位偶校验位8位数据起始位传送方向图 1 字节传输序列校验码CS 结束符16H 图5-2帧格式帧起始符68H:标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B。
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。
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。
低地址位在先,高地址位在后,当地址为999999999999H 时,为广播地址。
控制码C:控制码的格式如图5-3所示。
图5-3D7=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D4~D0:请求及应答功能码00000:保留10001:读数据10010:读后续数据10011:读通信地址10100:写数据10101:写通信地址01000:广播校时10110:冻结命令10111:更改通信速率11000:修改密码11001:最大需量清零11010:电表清零11011:事件清零11100:跳合闸、报警、保电11101:多功能端子输出控制00011:安全认证数据长度L: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。
数据域DATA:D7D6D5D4D3D2D1D0功能码保留从站异常标志传送方向数据域包括数据标识和数据、密码等,其结构随控制码的功能而改变。
传输时发送方按字节进行加33H处理,接收方按字节进行减33H处理。
校验码CS: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。
结束符16H:标识一帧信息的结束,其值为16H=00010110B。
3、传输前导字节在发送帧信息之前,先发送1~4个字节FEH,以唤醒接收方。
传输次序所有数据项均先传送低位字节,后传送高位字节。
传输响应每次通信都是由主站向按信息帧地址域选择的从站发出请求命令帧开始,被请求的从站根据命令帧中控制码的要求作出响应。
收到命令帧后的响应延时Td :20ms≤Td≤500ms。
字节之间停顿时间Tb :Tb≤500ms。
差错控制字节校验为偶校验,帧校验为纵向信息校验和,接收方无论检测到偶校验出错或纵向信息校验和出错,均放弃该信息帧,不予响应。
传输速率初始速率:2400bps。
标准速率:600,1200,2400,4800,9600,19200bps。
特殊速率:由厂家规定。
传输速率的特征字Z见附录B4,特征字的各位不允许组合使用。
修改速率时特征字Z仅在Bit0~Bit7,一个二进制位为1时有效。
传输速率的变更,首先由主站以初始速率向从站发变更速率请求,从站以初始速率发确认应答帧或否认应答帧。
收到从站确认帧后,双方以确认的新的速率进行以后的通信,并在通信结束后恢复到初始速率;若在500ms内未建立起通信链路,则双方均恢复至初始速率。
每次通信中只允许改变一次通信速率。
注:最大传输速率受光电头或费率装置光学接口的限制,也受费率装置数据处理单元中工作时钟频率的限制。
三、应用层:读数据主站请求帧:1)功能:请求读数据2)控制码:C=11H3)数据长度:L=04H+m4)帧格式(m=0):68H A0…A568H11H04H DIDI1DI2DI3CS16H5)帧格式(m=1,读给定块数负荷记录):68H A0…A568H11H05H DIDI1DI2DI3N CS16H6)帧格式(m=6,读给定时间、块数负荷记录):68H A0…A568H0AH05H DIDI1DI2DI3N mm hh DD MM YY CS16H从站正常应答帧1)控制码:C=91H无后续数据帧;C=B1H有后续数据帧。
2)数据长度:L=04H+m3)无后续数据帧格式:68H A0…A568H91H L DI…DI3N1…NmCS16H4)有后续数据帧格式:68H A0…A568H B1H L DI…DI3N1…NmCS16H注:如果没有满足条件的负荷记录,从站按正常应答格式返回(数据域只有数据标识,数据域长度为4)。
从站异常应答帧1)控制码:C=D1H2)数据长度:L=01H3)帧格式:68H A0…A568H D1H01H ERR CS16H注:错误信息字ERR见附录C。
✧读后续数据:主站请求帧1)功能:请求读后续数据2)控制码:C=12H3)数据长度:L=05H4)帧格式:68H A0…A568H12H05H DI…DI3SEQ CS16H从站正确应答帧1)控制码:C=92H无后续数据帧;C=B2H有后续数据帧。
2)数据长度:L=05H+m3)无后续帧格式:5)无后续数据帧格式:68H A0…A568H92H L DI…DI3N1…NmSEQ CS16H6)有后续数据帧格式:68H A0…A568H B2H L DI…DI3N1…NmSEQ CS16H注:读后续数据时,为防止误传、漏传,请求帧、应答帧都要加帧序号。
请求帧的帧序号从1开始进行1技术,应答帧的帧号要与请求帧相同。
帧序号占用一个字节,计数范围为1~255。
从站异常应答帧1)控制码:C=D2H2)数据长度:L=01H3)帧格式:68H A0…A568H D2H01H ERR CS16H✧写数据:主站请求帧1)功能:请求写数据2)控制码:C=14H3)数据长度:L=04H+04H(密码)+04H(操作者代码)+m。
4)帧格式:68H A0…A568H14H L DI…DI3PA P0P1P2C0…C3N1…Nm CS16H注1:P0P1P2为密码,PA表示该密码权限。
注2:C0C1C2C3为操作者代码,要求记录操作人员信息的项目提供数据。
注3:本命令必须与编程键配合使用。
从站正确应答帧1)控制码:C=94H2)数据长度:L=00H3)帧格式:68H A0…A568H94H00H CS16H从站异常应答帧1)控制码:C=D4H2)数据长度:L=01H3)帧格式:68H A0…A568H D4H01H ERR CS16H✧读通信地址:主站请求帧1)功能:请求读电能表通信地址,仅支持点对点通信2)地址域:AA…AA3)控制码:C=13H4)数据长度:L=00H5)帧格式:68H AAH…AAH68H13H00H CS16H 从站正确应答帧1)控制码:C=93H2)数据长度:L=06H3)帧格式:68H A0…A568H93H06A0H…A5H CS16H注:从站异常不应答。
✧写通信地址:主站请求帧:1)功能:设置某从站的通信地址,仅支持点对点通信2)地址域:AA…AA3)控制码:C=15H4)数据长度:L=06H5)帧格式:68H AAH…AAH68H15H06H A0H…A5H CS16H 从站正确应答帧:1)控制码:C=95H2)数据长度:L=00H3)帧格式:68H A0…A568H95H00H CS16H注:从站异常不应答。
✧广播校时:1)功能:强制从站与主站时间同步2)控制码:C=08H3)数据长度:L=06H4)数据域:YYMMDDhhmmss(年、月、日、时、分、秒)5)帧格式:68H99H…99H68H08H06H ss mm hh DD MM YY CS16H 注:1.广播校时不要求应答。
2.仅当从站的日历和时钟与主站地时差在5min以内时执行校时命令,即将从站的日历时钟调整到与命令下达的日历时钟一致。
3.不推荐在午夜0时校时,以免影响在0时进行的某些例行操作。
4.每天只允许校对一次。
✧更改通信速率:主站请求帧1)功能:更改波特率2)控制码:C=17H3)数据长度:L=01H1)帧格式:68H A0…A568H17H01H Z CS16H从站正确应答帧1)控制码:C=97H2)数据长度:L=01H3)帧格式:68H A0…A568H97H01H Z CS16H注:正常应答帧中的Z与请求帧中的通信速率特征字必须相同。