HipulseU 通信协议-V1.10

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EZI-10 使用说明书

EZI-10 使用说明书

I/O 远程控制服务器EZI-10 使用者说明书Version 1.2Sollae Systems Co., Ltd.http://www.sollae.co.kr目录........................................................................................................................................................ - 1 -1产品概要........................................................................................................................................ - 3 -1.1概要......................................................................................................................................................................... - 3 -1.2构成品..................................................................................................................................................................... - 3 - 1.3产品应用构成图................................................................................................................................................ - 3 -1.4产品规格................................................................................................................................................................ - 5 -1.4.1硬件规格.......................................................................................................................................................... - 5 -1.4.2软件规格.......................................................................................................................................................... - 5 -1.4.3系统状态指示灯............................................................................................................................................. - 6 -1.4.4ISP 开关........................................................................................................................................................ - 6 -1.5接口......................................................................................................................................................................... - 7 -1.5.1输入端口.......................................................................................................................................................... - 7 -1.5.2输出端口.......................................................................................................................................................... - 7 -1.5.3以太网连接接口............................................................................................................................................ - 8 -1.5.4电源.................................................................................................................................................................. - 9 -2开始............................................................................................................................................. - 10 -2.1设定方法............................................................................................................................................................. - 10 -2.1.1通信环境检查.............................................................................................................................................. - 10 -2.1.2连接到网络.................................................................................................................................................. - 10 -2.1.3参数变更设定............................................................................................................................................. - 10 -2.2测试...................................................................................................................................................................... - 10 -2.2.1变更PC IP 地址.......................................................................................................................................... - 10 -2.2.2EZI-10 安装............................................................................................................................................... - 10 -2.2.3EZI-10 设定............................................................................................................................................... - 10 -2.2.1HTTP 测试................................................................................................................................................. - 11 -2.2.2Modbus/TCP 测试................................................................................................................................. - 12 -3设定............................................................................................................................................. - 14 -3.1IP 地址及参数值............................................................................................................................................. - 14 -3.2通过ezConfigIO的设定................................................................................................................................. - 14 -3.2.1ezConfigIO ................................................................................................................................................ - 14 -3.2.2ezConfigIO 按钮..................................................................................................................................... - 15 -3.2.3ezConfigIO ................................................................................................................................................ - 15 -3.3自动接收IP地址 (DHCP)............................................................................................................................... - 16 -3.4通过PPPoE设定IP地址................................................................................................................................... - 17 -4系统管理..................................................................................................................................... - 18 -4.1动作模式............................................................................................................................................................. - 18 -4.1.1一般模式........................................................................................................................................................ - 18 -4.1.2ISP 模式....................................................................................................................................................... - 18 -4.1.3网络诊断模式............................................................................................................................................. - 18 -4.1.4各动作模式比较....................................................................................................................................... - 18 -4.2固件升级............................................................................................................................................................. - 18 - 4.3查看当前状状态............................................................................................................................................... - 21 -4.3.1查看当前状态............................................................................................................................................. - 21 -5其他功能..................................................................................................................................... - 22 -5.1保安...................................................................................................................................................................... - 22 -5.1.1密码设定....................................................................................................................................................... - 22 -5.1.2设定允许连接的IP地址设定...................................................................................................................... - 22 -5.2初始化参数值.................................................................................................................................................... - 23 -5.2.1利用ISP按钮的参数值初始化.................................................................................................................... - 23 -6技术支援/质保期间/注意事项................................................................................................. - 24 -6.1技术支援............................................................................................................................................................. - 24 -6.2保证...................................................................................................................................................................... - 24 -6.2.1退货............................................................................................................................................................... - 24 -6.2.2无偿A/S ..................................................................................................................................................... - 24 -6.2.3有偿A/S ..................................................................................................................................................... - 24 -6.3注意事项............................................................................................................................................................. - 24 -7Revision History...................................................................................................................... - 25 -11.1概要随着互联网的不断发展,通过因特网通信的技能要求日趋增加成为趋势。

Hipulse U 系列技术特点和技术参数

Hipulse U 系列技术特点和技术参数

艾默生Hipulse U系列UPS性能特点一工作原理艾默生Hipulse U系列UPS是对原有7000 HIPULSE系列 UPS的优化和升级机型。

该机型除秉承7000 HIPULSE系列高可靠性的技术优势外,在DSP全数字控制、谐波治理、并机应用及双总线控制技术上等有了较大改进。

它采用真在线双变换工作原理,正弦脉宽调制及全数字化技术,可向负载提供连续、稳定、纯净的正弦波电源。

其主要内部结构及特点如下:1.整流器提供全控桥整流器,其作用是将输入交流AC380V整流为直流432V左右。

控制特点为“斜坡”启动,即整流器输出电压在10秒钟内由0V至432V,对电网无冲击。

同时可实现多台UPS的延时启动,延时启动时间5—300秒可调,减小多台UPS同时启动对电网或油机的冲击2.逆变器由6只IBGT大功率管组成的SPWM(正弦脉冲调制)全控桥组成。

其作用是将DC432V转换成交流AC208V,经特制的(△/Z)零相移锯齿型升压隔离变压器,变为负载所需的AC380V;另外,该变压器具有消除来自如计算机类的非线性负载所反射的三倍次谐波电流的能力。

控制特点采用“慢降栅压”保护技术,可大大减少逆变器扰动关断(逆变器与静态开关相互切换),并提高UPS整机过载能力,使其抗短路和抗过载能力优于一般机型。

特别是其抗短路能力是同类设备无法比拟的。

3.双路静态开关由12只SCR(可控硅)组成逆变器侧和旁路侧双路无触点电子式静态开关。

其作用是确保逆变器供电与旁路供电间的无间断切换,并确保输出电压波形的连续性和平滑性。

控制电路采用了“过零点”切换技术,保证了UPS在同步锁相时切换时间为0ms,在与电网不同步时,切换时间小于4ms,即电网频率无论怎样变化,均可确保UPS输出电压、频率的稳定与不间断。

4.控制系统采用双DSP全数字控制技术,确保整流器、逆变器、静态开关的实时控制,以及各功率部分的协调,其特点是控制时效增加,精度提高,可靠性加强,最终使UPS整机效率提高,各项输出技术指标均优于一般同容量设备。

中文Hipulse CDT协议(客户版)

中文Hipulse CDT协议(客户版)

HIPLANT UPS CDT通讯协议V1001.概述 (3)2. 通讯方式 (3)2.1 串行通讯口: (3)2.2 信息传输方式: (3)2.3 数据传输速率 (3)2.4 设备地址 (3)3.信息类型及协议的基本格式 (3)3.1 帧结构 (3)3.2 字、字节、位的排列和发码规则 (3)3.3 同步字 (4)3.4 控制字 (4)3.4.1控制字节说明 (4)3.4.2 S与D在上行及下行信息中的定义说明 (4)3.4.3 生成多项式和中间余式表 (4)4.1 帧系列的组织 (5)4.1.1 帧组织方式: (5)4.1.2 帧响应要求: (5)5.1 重要遥测A帧: (5)5.2 次要遥测B帧:.................................... E rror! Bookmark not defined.5.3 一般遥测C帧:.................................... E rror! Bookmark not defined.5.4 遥信D1帧: (6)1.概述本文规定了大容量电场UPS与电场或变电站智能采集设备之间的通讯协议。

本文以循环式远动规约(CDT)为基本依据。

2.通讯方式2.1 串行通讯口:采用RS232/RS422/RS485通讯方式。

2.2 信息传输方式:为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。

2.3 数据传输速率2400bps、4800bps、9600bps (由面板选择波特率)2.4 设备地址设备地址为1~254 (由面板选择波特率)上行信息中的控制字为71H,目的站址固定为01H;下行信息中控制字的D位必须有效,且目的站址为该UPS设备地址。

2.5 遥测量定标A帧的遥测量定标均为2.3.信息类型及协议的基本格式3.1 帧结构帧结构如图1所示。

每帧都以同步字开头,并有控制字,除少数帧外均应有信息字。

信息字的数量依实际需要设定,帧长度可变。

物联网常见通信协议梳理

物联网常见通信协议梳理

物联网常见通信协议梳理物联网是近年来快速发展的领域,它连接了各种设备和系统,实现了设备之间的数据交互与共享。

要实现这种连接,物联网需要使用通信协议作为设备之间的交流桥梁。

本文将对物联网常见的通信协议进行梳理,包括MQTT、CoAP、HTTP、AMQP和XMPP。

1. MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)MQTT是一种轻量级的发布/订阅协议,最初设计用于传输低带宽和不稳定网络环境下的遥测数据。

它实现了发布/订阅模式,设备可以发布消息到一个中心代理服务器,并将消息传递给订阅了相关话题(Topic)的订阅者。

MQTT协议简单高效,适用于物联网设备与云平台之间的通信。

2. CoAP(Constrained Application Protocol)CoAP是一种专为受限环境下的物联网设备设计的应用层协议。

它允许设备使用RESTful风格的接口进行通信,具有低开销、低功耗和灵活的特点。

CoAP使用UDP作为传输层协议,可以适应资源受限的设备和网络条件,是物联网领域的重要通信协议。

3. HTTP(Hypertext Transfer Protocol)HTTP是一种广泛应用于互联网的通信协议,也可以用于物联网设备之间的通信。

它基于客户端-服务器模型,使用请求-响应的方式进行通信。

HTTP协议成熟稳定,应用广泛,但相对来说比较重量级,对于资源受限的物联网设备来说可能不太适用。

4. AMQP(Advanced Message Queuing Protocol)AMQP是一种面向消息的中间件协议,用于提供可靠的异步通信机制。

它支持消息的发送、接收和路由,可以用于构建分布式的物联网系统。

AMQP具有灵活性和可扩展性,适用于大规模的物联网应用场景。

5. XMPP(Extensible Messaging and Presence Protocol)XMPP是一种开放标准的即时通讯协议,最初设计用于即时聊天。

HDCP协议讲解

HDCP协议讲解

HDCP协议讲解HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)是一种用于保护数字内容传输的加密协议,主要用于保护高清视频和音频数据的传输。

它是由英特尔(Intel)公司推出的一项技术。

HDCP的目的是防止未经授权的拷贝和传输数字内容,以保护版权。

通过使用HDCP协议,数字内容在信号源和显示设备之间进行加密和解密,防止未经授权的复制和传输。

它可以阻止数字内容在高清显示设备上以非法的方式播放。

HDCP协议的主要原理是使用一对公钥和私钥来进行加密和解密。

在信号源和显示设备之间建立一个私密的通信链路。

信号源(如蓝光播放器、游戏机等)将数字内容分组为小块,然后用自己的私钥对每个小块进行加密。

加密后的数据通过HDMI、DisplayPort等接口传输到显示设备。

显示设备使用预先共享的公钥对加密数据进行解密和恢复。

这样,只有信号源和显示设备之间共享的公钥才能解密加密数据。

HDCP协议的加密和解密过程相对复杂,需要多个步骤。

首先,信号源和显示设备之间进行握手,交换和验证加密密钥。

然后,信号源将数字内容分组为小块,并使用自己的私钥对每个小块进行加密。

加密的数据通过接口传输到显示设备,并使用预先共享的公钥进行解密和恢复。

在整个过程中,通过加密和解密的数据还要进行一些校验,以确保数据的完整性和安全性。

HDCP协议的核心是授权和认证机制。

在信号源和显示设备之间握手和交换密钥时,会进行授权和认证过程。

信号源和显示设备必须验证对方的身份和授权信息,以确保只有合法的设备之间才能建立通信链路。

如果设备未经授权,握手过程将失败,无法建立HDCP加密通道。

这就防止了未经授权的设备连接到显示设备或未经授权的复制和传输数字内容。

然而,HDCP协议也存在一些问题和争议。

首先,HDCP协议的加密和解密过程要求信号源和显示设备具有HDCP认证芯片,这增加了设备成本和复杂性。

其次,HDCP协议的握手和认证过程需要一定时间,可能会导致延迟和不稳定性。

UPS通信协议(MODBUS_ASCII_V1.02)

UPS通信协议(MODBUS_ASCII_V1.02)

通信协议(Modbus ASCII)2013.4.12(V1.02)此文档是对本公司生产的逆变电源,电力专用不间断电源及应急电源等智能设备接入用户集中监控网络提供的一种通信协议,符合Modbus规约.一、硬件规范1、通信接口:RS485接口2、数据格式:1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验3、波特率:2400 bps4、接线端子:RS485+,RS485-5、设备地址选择拨码开关设备地址3 2 1OFF OFF OFF 07HOFF OFF ON 06HOFF ON OFF 05HOFF ON ON 04HON OFF OFF 03HON OFF ON 02HON ON OFF 01HON ON ON 00H二、协议内容1、ASCII帧结构起始位设备地址功能代码数据长度数据LRC校验结束符1个字符2个字符2个字符2个字符N个字符2个字符2个字符2 命令帧2.1 读取数据帧结构起始位设备地址功能代码数据长度数据校验结束符下行(RTU)下行(ASCII) :(3AH)30H,3XH 30H,33H 30H,30H NC LRC-H,LRC-L 0DH,0AH 上行(RTU)上行(ASCII) :(3AH)30H,3XH 30H,33H 32H,34H * LRC-H,LRC-L 0DH,0AH注:*数据包含数据段为:MMM.M NNN.N PPP.P QQQ RR.R S.SS TT.T每个数据段之间有一个空格符分开.每段数值的含义如下:交流输入电压:MMM.M(V)输入异常电压:NNN.N(V) (不用)交流输出电压:PPP.P(V)交流输出电流:QQQ(%)相对于最大电流值交流输入频率:RR.R(Hz)直流输入电压:S.SS*电池节数(换算成2V电池)机内温度:TT.T(℃)2.2读取状态帧结构起始位设备地址功能代码数据长度数据校验结束符下行(RTU)下行(ASCII) :(3AH)30H,3XH 30H,37H 30H,30H NC LRC-H,LRC-L 0DH,0AH 上行(RTU)上行(ASCII) :(3AH)30H,3XH 30H,37H 30H,38H * LRC-H,LRC-L 0DH,0AH注:*数据包含一个二进制信息的字节,例如:<B7B6B5B4B3B2B1B0>这个的Bn是一个ASCII码字符“0”或“1”状态列表位序描述7 1 : 交流输入异常(即时)6 1 : 直流输入欠压5 1 : 旁路/ 正在升压或正在降压(不用)4 1 : UPS故障(损坏)3 1 : UPS类型是离线式(0是在线式) (不用)2 1 : 正在测试(不用)1 1 : 正在关机或处于关机状态(不用)0 1 : 蜂鸣器打开(不用)2.3读取信息I帧结构起始位设备地址功能代码数据长度数据校验结束符下行(RTU)下行(ASCII) :(3AH)30H,3XH 31H,37H 30H,32H 34H,39H LRC-H,LRC-L 0DH,0AH 上行(RTU)上行(ASCII) :(3AH)30H,3XH 31H,.37H 32H,35H * LRC-H,LRC-L 0DH,0AH 注:*此功能是设备的生产厂家,机器型号和产品版本的信息上行数据内容:#Company_Name Model V ersion每段内容的长度要求如下:厂商名称(Company_Name):15个字符,不足15个字符用空格加满机器型号(Mode):10个字符,不足10个字符用空格加满产品版本(V ersion):10个字符,不足10个字符用空格加满每段内容之间用空格分开2.3读取信息F帧结构起始位设备地址功能代码数据长度数据校验结束符下行(RTU)下行(ASCII) :(3AH)30H,3XH 31H,37H 30H,32H 34H,36H LRC-H,LRC-L 0DH,0AH 上行(RTU)上行(ASCII) :(3AH)30H,3XH 31H,37H 31H,34H * LRC-H,LRC-L 0DH,0AH注:*1、此功能返回设备的额定信息,在每段内容之间用空格分开.2、上行数据内容为:MMM.M QQQ SS.SS RR.R每段的内容如下:a. 额定电压:MMM.M(V)b. 额定电流:QQQ(A)c. 额定电池电压:SS.SS or SSS.S(V)d. 频率:RR.R(Hz)三、说明1. 本规约符合Modbus通信协议,相关定义参考附录(Modbus通信协议).2. 下行指控制器向其他设备传送指令, 上行指设备向控制器回应数据.四、LRC举例(ASCII)读取数据:遥测下行:3AH 30H 31H 30H 33H 30H 30H 32H 34H 0DH 0AH32H 34H为LRC校验码遥测上行:(:01 03 24 220.0 210.0 222.0 005 50.0 2.05 17.5 41H 39H 0DH 0AH)3AH 30H 31H 30H 33H 32H 34H 32H 32H 30H 2EH 30H 20H 32H 31H 30H 2EH 30H20H 32H 32H 32H 2EH 30H 20H 30H 30H 35H 20H 35H 30H 2EH 30H 20H 32H 2EH30H 35H 20H 31H 37H 2EH 35H 41H 39H 0DH 0AHLRC=30H+31H+30H+33H+32H+34H+32H+32H+30H+2EH+30H+20H+32H+31H+30H +2EH+30H+20H+32H+32H+32H+2EH+30H+20H+30H+30H+35H+20H+35H+30H+2EH+30H+20H+32H+2EH+30H+35H+20H+31H+37H+2EH+35H=07A9H取LRC=A9H。

Hipulse U 产品介绍

Hipulse U 产品介绍

大型IDC/EDC机房 银行保险证券结算中心/各省分行数据中心
通信枢纽中心网管系统/计费系统
半导体生产线/液晶光电生产线 能源、冶金大型工业过程控制中心
电力电网调度中心
机场、空管、雷达系统 轨道交通/高速公路综合供配电系统
广电数字转播/网络电视/直播卫星/媒体
Emerson Network Power
Hipulse U 系列UPS
产品介绍
艾默生UPS产品部高级产品经理 美国AEE注册工程师 杨波
汇报提纲

Hipulse U 系列UPS在UPS家族中的位置 Hipulse U 系列UPS的主要应用领域 用户对中大功率UPS的需求


Hipulse U 系列UPS技术优势
UPS电池管理系统包括:
–均浮充自动转换 –温度补偿
–放电中止电压自动调节
–电池自诊断和自检 –电池容量预测
–放电时间预估
–低电压预报警
全方位智能化电池管理, 提高电池使用寿命50%
客户价值
延长电池工作寿命,保护客户投资。
高可靠性-独特的BCB电池开关技术

内置电池温度传感器,可 实时监测电池环境温度 在电池低压时,按照电池 管理软件的设计,执行分 断电池组的指令 在UPS直流母线电压未建 立时,禁止电池投入,避免 冲击电流带来安全隐患
控制按钮
旁路指示灯 逆变器指示灯 整流器指示灯 负载指示灯 电池指示灯 峰鸣器
相电压(V) 相电流(A) 频率( Hz) 线电压(V) 功率因数 主路开关闭合 手动开机 主路逆变供电
逆变器启动按钮 逆变器关闭按钮
INVERTER ON INVERTER OFF
10-12 12:28:16 10-12 12:30:06 10-22 12:30:16

RMI、Hessian、Burlap、Httpinvoker、WebService的比较

RMI、Hessian、Burlap、Httpinvoker、WebService的比较

一、综述本文比较了RMI、Hessian、Burlap、Httpinvoker、WebService5这种通讯协议的在不同的数据结构和不同数据量时的传输性能。

RMI是java语言本身提供的远程通讯协议,稳定高效,是EJB的基础。

但它只能用于JAVA 程序之间的通讯。

Hessian和Burlap是caucho公司提供的开源协议,基于HTTP传输,服务端不用开防火墙端口。

协议的规范公开,可以用于任意语言。

Httpinvoker是SpringFramework提供的远程通讯协议,只能用于JAVA程序间的通讯,且服务端和客户端必须使用SpringFramework。

Web service是连接异构系统或异构语言的首选协议,它使用SOAP形式通讯,可以用于任何语言,目前的许多开发工具对其的支持也很好。

测试结果显示,几种协议的通讯效率依次为:RMI > Httpinvoker >= Hessian >> Burlap>> web serviceRMI不愧是JAVA的首选远程调用协议,非常高效稳定,特别是在大数据量的情况下,与其他通讯协议的差距尤为明显。

HttpInvoker使用java的序列化技术传输对象,与RMI在本质上是一致的。

从效率上看,两者也相差无几,HttpInvoker与RMI的传输时间基本持平。

Hessian在传输少量对象时,比RMI还要快速高效,但传输数据结构复杂的对象或大量数据对象时,较RMI要慢20%左右。

Burlap仅在传输1条数据时速度尚可,通常情况下,它的毫时是RMI的3倍。

Web Service的效率低下是众所周知的,平均来看,Web Service的通讯毫时是RMI的10倍。

二、结果分析1、直接调用直接调用的所有毫时都接近0,这说明程序处理几乎没有花费时间,记录的全部时间都是远程调用耗费的。

2、RMI调用与设想的一样,RMI理所当然是最快的,在几乎所有的情况下,它的毫时都是最少的。

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XY0200 V1.10 第 1 页共 16 页HIPULSE U系列后台通讯协议艾默生网络能源有限公司1.概述 (3)2.监控内容 (3)2.1 模拟量数据 (3)2.2 开关量数据 (3)2.3 告警量数据 (3)2.4 系统设置参数 (3)3.物理接口 (3)3.1 串行通讯口采用RS232/RS485 (3)3.2 信息传输方式 (3)3.3 数据传输速率 (3)3.3 通讯方式 (3)4.信息类型及协议的基本格式 (3)4.1 信息类型 (3)4.2 协议的基本格式 (3)4.3 数据格式 (4)4.3.1 基本数据格式 (4)4.3.2 LENGTH数据格式 (4)4.3.3 CHKSUM数据格式 (5)4.3.4 INFO数据格式 (5)5. 编码表 (6)5.1 编码分配及分类 (6)6. 后台通信协议 (8)6.1 说明 (8)6.2 获取系统模拟量量化数据 (8)6.2.1 获取系统模拟量量化数据(浮点数,电总标准模拟量) (8)6.2.2 获取自定义模拟量量化数据1(浮点数,厂家扩展模拟量1) (8)6.2.3 获取自定义模拟量量化数据2(浮点数,厂家扩展模拟量2) (9)6.2.4 获取自定义模拟量量化数据3(浮点数,厂家扩展模拟量3) (10)6.3 获取开关输入状态 (11)6.4 获取告警状态 (12)6.5 获取协议版本号 (14)6.6 获取设备厂家信息 (14)6.7 获取设备地址 (15)6.8 获取并机系统各机的设备地址 (16)1.概述本文规定了Hipulse优化(HIPULSE U)系列UPS与后台监控软件的通讯协议。

本文以电总协议为基本依据,并增加许多自定义的命令幀和数据,来完成后台对UPS监控的通讯要求。

2.监控内容2.1 模拟量数据见下文表格2.2 开关量数据见下文表格2.3 告警量数据见下文表格2.4 系统设置参数见下文表格3.物理接口3.1 串行通讯口采用RS232/RS4853.2 信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。

3.3 数据传输速率2400/4800/9600bps/s3.3 通讯方式在局站内的监控系统为分布结构。

监控站后台与UPS并联系统的通讯也为主从方式,监控站后台是上位机,UPS并联系统是下位机。

UPS并联系统通过MODEM拨号方式直接与监控中心相连时,通信方式同上。

遇到紧急告警,设备监控模块应有主动回叫功能。

4.信息类型及协议的基本格式4.1 信息类型信息分两种类型:(1)由主机发出到从机的命令信息(简称命令信息)(2)由从机返回到主机的响应信息(简称相应信息)4.2 协议的基本格式基本格式的注解见表4.2.1、4.2.2。

COMMAND INFO由以下控制命令码组成:COMMAND TYPE(1字节):表示不同的遥控命令或不同设置参数命令;COMMAND ID(1字节):表示同一遥控命令的不同控制状态;DATA INFO由以下应答码组成:DATAI:含有整型数的应答信息;DATAF:含有浮点数的应答信息;RUNSTATE:设备的运行状态;WARNSTATE:设备的告警状态;注:RTN值0x11H4.3 数据格式4.3.1 基本数据格式在4.2基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释(SOI=7EH,EOI=0DH),十六进制传输外,其余各项都是以十六进制解释,以十六进制—ASCII码的方式传输,每个字节用两个ASCII 码表示,即高四位用一个ASCII码表示,低四位用一个ASCII码表示。

例如:CID2=4BH,传输时先传送34H,再传送42H两个字节。

4.3.2 LENGTH数据格式LENGTH的数据格式如下表所示。

LENGTH共2个字节,由LENID和LCHKSUM组成,LENID表示INFO项的ASCII码字节数,当LENID=0时,INFO为空,即无该项。

LENGTH传输中先传高字节,再传低字节,分四个ASCII码传送。

校验码的计算:D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0,求和后模16的余数取反加1。

例如:INFO项的ASCII码字节数为18,即LENID = 0000 0001 0010。

D11D10D9D8+D7D6D5D4+D3D2D1D0 = 0000 + 0001 + 0010 = 0011,模16余数为0011H,0011H 取反加1就是1101H,即LCHKSUM为1101H。

可得:LENGTH为1101 0000 0001 0010,即D012H。

4.3.3 CHKSUM数据格式CHKSUM的计算是除SOI、EOI和CHKSUM外,其他字符ASCII码值累加求和,所得结果模65535余数取反加1。

例:收到或发送的字节序列是:“~1203400456ABCDFEFC72\R”,则最后五个字符“FC72\R”中的FC72是CHKSUM,计算方法是:‘1’+‘2’+‘0’+ ···+‘A’+‘B’+···+‘F’+‘E’= 31H + 32H + 30H + ···+ 41H + 42H +···+ 46H + 45H= 038EH其中‘1’表示1的ASCII码值,‘E’表示E的ASCII码值。

038EH模65536余数是038EH,038EH 取反加1就是‘FC72’。

4.3.4 INFO数据格式4.3.4.1浮点数格式浮点数格式与IEEE-754标准(32)有关,长度32位。

四个字节的浮点数据传送顺序为先低字节后高字节,即传送顺序为:先低字节D7~D0,接着D15~D8,然后D23~D16,最后高字节D31~D24,最终作为分成8个ASCII码传送。

浮点数格式如下:4.3.4.2整型数(INTEGER ,2 BYTE ) 有符号整型数-32768 — +32767 无符号整型数0 — +65535两个字节的整型数据传送顺序为先高字节后低字节。

4.3.4.3无符号字符型(CHAR , 1 BYTE ,0-255)5. 编码表5.1 编码分配及分类在电总协议的规定中UPS 的CID1为2AH 。

CID2编码分配及分类表见表5.1.1。

表5.1.1 UPS 并联系统编码如下表(CID1 、CID2)附录A :标准C 浮点数格式(IEEE 32位浮点数)附录附录说明:1.从机对于“获取模拟量量化后数据(含定点数,浮点数)”,“获取开关输入状态”,“获取告警状态”命令的响应信息中,其DATAINFO字段首先为一标示字节DATAFLAG,标示字节描信息中,此位无效;D1:故障现场请求读取标示位,当请求读取故障现场时为1,否则此位一直为0。

D4:开关标示位,开关量状态发生变化时为1,否则为0。

在“获取开关输入状态”命令的响应信息中,此位无效;2.未监测可选项的响应字节传送十六进制数值20H。

6. 后台通信协议6.1 说明模拟量量化数据采用浮点数形式。

6.2 获取系统模拟量量化数据采用浮点数,为了传输的灵活性,将整个模拟量分成4个模拟帧,分别为电总标准模拟量帧1个、厂家自定义帧3个,具体如下:6.2.1 获取系统模拟量量化数据(浮点数,电总标准模拟量)命令信息注:响应信息注:遥测内容见表6.2.1。

表6.2.1 获取UPS系统遥测内容及传送顺序6.2.2 获取自定义模拟量量化数据1(浮点数,厂家扩展模拟量1)命令信息响应信息注:遥测内容见表6.2.2。

表6.2.2 UPS自定义遥测内容1及传送顺序6.2.3 获取自定义模拟量量化数据2(浮点数,厂家扩展模拟量2)命令信息注:响应信息注:遥测内容见表6.2.3。

表6.2.3 UPS自定义遥测内容2及传送顺序6.2.4 获取自定义模拟量量化数据3(浮点数,厂家扩展模拟量3)命令信息注:响应信息注:遥测内容见表6.2.4。

表6.2.4 UPS自定义遥测内容3及传送顺序6.3 获取开关输入状态命令信息注:响应信息。

表6.3.1UPS工作状态及传送顺序状态字节描述:01H:UPS供电02H:旁路供电E0H~EFH:用户自定义6.4 获取告警状态命令信息响应信息系统告警状态,见表6.4.1。

表6.4.1 UPS告警内容及传送03H:不同步F0H:故障E0~EFH:用户自定义(例如:E0:超限E1:预告警E2:电池接反)20H:此信息无意义注:LBS故障时显示“LBS故障”LBS激活时显示“LBS激活”。

6.5 获取协议版本号命令信息注响应信息注的VER字段。

此获取协议版本幀只对单机或并机主机才响应,从机对此幀不响应。

例:当版本号为2 .10时,则VER为21H;版本号为5.12时,VER为5CH。

6.6 获取设备厂家信息命令信息注响应信息注表 6.7.1注:);软件版本2个字节,每个字节均为整型数,例如生产厂家2.11,则软件版本字段为020BH,版本号为2.1时,为0201H;机型名称等类似.其中,机型名称为”Hipulse U”等.版本信息为VxxxByyyDzzz,其中,xxx为V 版本, yyy为B版本,zzz为D版本.UPS名称规范举例:HL33-2000/1S:代表HIPULSE U系列UPS——200 kVA/6P机型。

注:当用来通讯时将舍弃名称里的符号“-”和“/”。

6.7 获取设备地址命令信息令只能适用于点到点的通信方式,LENID = 00H。

此获取设备地址幀只对单机或并机主机才响应,从机对此幀不响应。

响应信息注6.8 获取并机系统各机的设备地址命令信息注命令只能适用于点到点的通信方式。

COMMAND INF由1个字节构成,LENID = 02H1~6 :表示设备的并机编号,其它值无效。

响应信息注。

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