数据传输和接口标准技术规范(212)协议Fix

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isofix接口原理

isofix接口原理

isofix接口原理
摘要:
1.什么是isofix接口
2.isofix接口的作用
3.isofix接口的工作原理
4.isofix接口的应用领域
正文:
isofix接口是一种用于实现不同计算机系统之间文件格式互操作性的技术标准。

它定义了一种通用的数据交换格式,可以用于在不同操作系统和应用程序之间传输和共享数据。

isofix接口的主要作用是使得不同的计算机系统之间能够进行无缝的数据交换,从而提高工作效率和方便性。

它可以用于传输各种类型的数据,包括文本、图像、音频、视频等。

isofix接口的工作原理是通过定义一种通用的数据格式来规范数据交换的方式。

这种数据格式具有高度的可扩展性和可定制性,可以根据不同的应用需求进行灵活的配置和扩展。

isofix接口还定义了一种数据交换的协议,用于在不同系统之间进行数据传输。

isofix接口广泛应用于各种领域,包括计算机软件、数字娱乐、移动通信等。

例如,在计算机软件领域,isofix接口可以用于实现不同应用程序之间的数据交换;在数字娱乐领域,isofix接口可以用于传输音乐、视频等媒体文件;在移动通信领域,isofix接口可以用于传输用户数据和应用程序。

数据传输和接口标准技术规范(212)协议Fix

数据传输和接口标准技术规范(212)协议Fix

污染源在线自动监控系统数据传输和接口标准技术规FIX超时重发机制:请求回应的超时,在一个请求命令发出后在规定的时间未收到回应,认为超时。

超时后重发,重发规定次数后仍未收到回应认为通讯不可用,通讯结束。

超时时间根据具体的通讯方式和任务性质可自定义。

超时重发次数根据具体的通讯方式和任务性质可自定义。

执行超时请求方在收到请求回应(或一个分包)后规定时间未收到返回数据或命令执行结果,认为超时,命令执行失败,结束。

缺省超时定义表(可扩充):通讯协议数据结构所有的通讯包都是由ACSII码字符组成(CRC校验码除外)。

通讯包结构组成:字段对照表系统编码表(可扩充)(GB/T16706-1996)见《环境信息标准化手册》第一卷第236页附录A:循环冗余校验(CRC)算法CRC校验(Cyclic Redundancy Check)是一种数据传输错误检查方法,CRC码两个字节,包含一16位的二进制值。

它由传输设备计算后加入到消息中。

接收设备重新计算收到消息的CRC,并与接收到的CRC域中的值比较,如果两值不同,则有误。

CRC是先调入一值是全“1”的16位寄存器,然后调用一过程将消息中连续的8位字节各当前寄存器中的值进行处理。

仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效,起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

CRC校验字节的生成步骤如下:①装一个16位寄存器,所有数位均为1。

②取被校验串的一个字节与16位寄存器的高位字节进行“异或”运算。

运算结果放入这个16位寄存器。

③把这个16寄存器向右移一位。

④若向右(标记位)移出的数位是1,则生成多项式1010 0000 0000 0001和这个寄存器进行“异或”运算;若向右移出的数位是0,则返回③。

⑤重复③和④,直至移出8位。

⑥取被校验串的下一个字节⑦重复③~⑥,直至被校验串的所有字节均与16位寄存器进行“异或”运算,并移位8次。

⑧这个16位寄存器的容即2字节CRC错误校验码。

校验码按照先高字节后低字节的顺序存放。

详解FIX协议的原理、消息格式及配置开发

详解FIX协议的原理、消息格式及配置开发

详解FIX协议的原理、消息格式及配置开发一、定义FIX协议是由国际FIX协会组织提供的一个开放式协议,目的是推动国际贸易电子化的进程,在各类参与者之间,包括投资经理、经纪人,买方、卖方建立起实时的电子化通讯协议。

FIX协议的目标是把各类证券金融业务需求流程格式化,使之成为一个个可用计算机语言描述的功能流程,并在每个业务功能接口上统一交换格式,方便各个功能模块的连接。

二、协议工作原理2.1 通信模型及基本概念通信模型•Initiator :发起者,建立通信连路,通过发送初始Logon消息发起会话的参与方。

•Acceptor :接收方 FIX会话的接收方。

负责执行第一层次的认证和通过传输Logon 消息的确认正式声明连接请求被接受。

•原则:先发起者为Initiator ,接受者为Acceptor 。

•标准模式以网关为Acceptor,客户端为Initiator做为常用模式。

Fix connectionFIX连接由3部分组成:logon登录,message exchange消息传输,logout注销。

logon登录logout注销Fix sessionFIX会话由一个或多个FIX Connection FIX连接组成。

一个FIX会话可以有多次登录。

序列号•所有的FIX消息都由一个唯一的序列号进行标示。

序列号在每一个FIX会话开始时被初始化为1,并在整个会话期间递增。

监控序列号可以使会话参与者识别和处理丢失的消息,当在一个FIX会话中重新连接时能够快速进行应用程序同步。

•每个会话将建立一组互不依赖的接受和发送序列。

会话参与者将维护一个赋予发送消息的序列和一个监控接受消息的消息块间隙序列号。

心跳•在消息交互期间,FIX应用程序将周期性产生Heartbeat心跳消息。

该心跳消息可以监控通信链路状态及识别接收序列号间隙。

发送Heartbeat的周期间隔由会话发起者使用在Logon消息中HeartBtInt域进行定义。

212协议

212协议

竭诚为您提供优质文档/双击可除212协议篇一:212国标串口协议需求V1.7编号:国标协议需求说明北京万维盈创科技发展有限公司1电话:86-010-51297180|86-010-********传真:86-010-********-8001 地址:北京市昌平区回龙观龙泽苑综合楼4层网址:注意:依赖程序是指主程序、数据库、屏程序等;配置文件是指串口协议自身相关文件。

2电话:86-010-********|86-010-********传真:86-010-********-8001地址:北京市昌平区回龙观龙泽苑综合楼4层网址:*变化状态:a——增加,m——修改,d——删除3电话:86-010-********|86-010-********传真:86-010-********-8001地址:北京市昌平区回龙观龙泽苑综合楼4层网址:212国标串口协议需求说明1、添加关闭打开串口功能2、支持折算数采仪计算和从前端仪器读取:/root/configure文件中keepselect=2121数采仪计算折算;keepselect=2120数采仪解析前端仪器回复的折算3、定时器注册与信号处理函数对调4、支持57600波特率5、解析如下特殊报文:##0203st=32;cn=20xx;mn=01c(5;pw=yb;cp=011-Rtd=0085. 7;001-Rtd=00.00;b01-Rtd=0000.0cn=20xx;pw=123456;mn= 888888000001;cp=b02-Rtd=63.075;s07-Rtd=12;s03-Rtd=3 4.55,s03-Flag=n;s08-Rtd=-106.36,s08-Flag=n;s02-Rtd= 6.17,s02-Flag=n;s05-Rtd=4,s05-Flag=n;s01-Rtd=19.04, s01-Flag=n;01-Rtd=1033.12,01-zsRtd=7913.8,01-Flag=n;02-Rtd=222 .26,02-zsRtd=1702.51,02-Flag=n;03-Rtd=9.47,03-zsRtd=72.56,03-Flag=ncn=20xx;mn=01c(5;pw=kb;cp=011-Rtd=0 007.5;001-Rtd=00.00;b01-Rtd=0000.0cn=20xx;pw=123456 ;mn=888888000001;cp=b02-Rtd=01c(5;s07-Rtd=;s03-Rtd= 35.01,s03-Flag=n;s08-Rtd=-106.7,s08-Flag=n;s02-Rtd= 6.12,s02-Flag=n;s05-Rtd=4,s05-Flag=n;s01-Rtd=@,s01-Flag=n;01-Rtd=1033.13,01-zsRtd=6797.62,01-Flag=n;02 -R%=250.28,02-zsRtd=1646.74,02-Flag=n;03-Rtd=10.49,03-zsRtd=69.02,03-Flag=ncn=20xx;pw=123456;mn=100108171 b1201;cp=001-Rtd=0.00,001-Flag=d;011-Rtd=0.00,011-F lag=d;060-Rtd=0.00,060-Flag=d;b01-Rtd=0.00,b01-Flag =d&&36001.运行环境2.串口参数5电话:86-010-********|86-010-********传真:86-010-********-8001地址:北京市昌平区回龙观龙泽苑综合楼4层网址:篇二:自谋职业协议212.11.06省公司版本中国电信股份有限公司长沙分公司员工退役子女自谋职业协议书甲方:中国电信股份有限公司长沙分公司乙方:身份证号码:丙方:民政局乙方系甲方员工之子女,于-----年----月入伍,------年----月退役。

数据传输和接口标准技术规范协议

数据传输和接口标准技术规范协议

污染源在线自动监控系统数据传输和接口标准技术规范FIX超时重发机制:请求回应的超时,在一个请求命令发出后在规定的时间内未收到回应,认为超时。

超时后重发,重发规定次数后仍未收到回应认为通讯不可用,通讯结束。

超时时间根据具体的通讯方式和任务性质可自定义。

超时重发次数根据具体的通讯方式和任务性质可自定义。

执行超时请求方在收到请求回应(或一个分包)后规定时间内未收到返回数据或命令执行结果,认为超时,命令执行失败,结束。

缺省超时定义表(可扩充):通讯协议数据结构所有的通讯包都是由ACSII码字符组成(CRC校验码除外)。

通讯包结构组成:字段对照表代码定义系统编码表(可扩充)(GB/T16706-1996)见《环境信息标准化手册》第一卷第236页执行结果定义表(可扩充)请求返回表(可扩充)附录A:循环冗余校验(CRC)算法CRC校验(Cyclic Redundancy Check)是一种数据传输错误检查方法,CRC码两个字节,包含一16位的二进制值。

它由传输设备计算后加入到消息中。

接收设备重新计算收到消息的CRC,并与接收到的CRC 域中的值比较,如果两值不同,则有误。

CRC是先调入一值是全“1”的16位寄存器,然后调用一过程将消息中连续的8位字节各当前寄存器中的值进行处理。

仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效,起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

CRC校验字节的生成步骤如下:①装一个16位寄存器,所有数位均为1。

②取被校验串的一个字节与16位寄存器的高位字节进行“异或”运算。

运算结果放入这个16位寄存器。

③把这个16寄存器向右移一位。

④若向右(标记位)移出的数位是1,则生成多项式1010 0000 0000 0001和这个寄存器进行“异或”运算;若向右移出的数位是0,则返回③。

⑤重复③和④,直至移出8位。

⑥取被校验串的下一个字节⑦重复③~⑥,直至被校验串的所有字节均与16位寄存器进行“异或”运算,并移位8次。

FIX协议介绍v

FIX协议介绍v

Financial Information Exchange (FIX)介绍目录1 背景 (2)1.1 FIX协议不同版本[1,2] (5)1.2 FIXatdl (7)2 FIX协议工作流程 (9)2.1 会话层 (9)2.2 应用层 (11)3 FIX协议结构[2] (12)3.1 信息传送过程 (12)3.2 信息格式和内容 (13)3.2.1 管理信息 (14)3.2.2 应用信息 (14)4 国内FIX现状 (16)4.1 证券交易数据交换协议-STEP[4,5,6] (17)4.1.1 制定背景................................................................... 错误!未定义书签。

4.2 券商 (21)4.2.1 国信[3] (21)5 参考文献 (22)1背景Financial Information eXchange(FIX)金融信息交换协议是适用于实时证券、金融电子交易开发的数据通信协议。

它是由FPL提供的—个开放式协议,目的是推动国际贸易电子化的进程,在各类参与者之间,包括投资经理、经纪人,买方、卖力建立起实时的电子化通信协议。

FIX协议的目标是把各类证券金融业务需求流程格式化,使之成为—个可用计算机语言描述的功能流程,并在每个业务功能接口上统—交换格式,方便各个功能模块的连接。

目前,欧、美主要发达国家都是FIX协会的成员。

FIX的制定是由多个致力于提升其相互间交易流程效率的金融机构和经纪商于1992年共同发起。

这些企业把他们及他们的行业视为一个整体,认为能够从对交易指示,交易指令及交易执行的高效电子数据交换的驱动中获利。

FIX由此诞生,一个不受单一实体控制的开放消息标准,一个能够被调整组建适用于任何一个企业的商务需求的协议。

FPL(FIX Protocol Limited , FIX 协议组织)是一家非营利性交易协会,专门免费发布为电子证券交易设立的公开的通信标准。

usb2.0线束标准 -回复

usb2.0线束标准 -回复

usb2.0线束标准-回复USB(通用串行总线)是一种广泛使用的计算机数据传输和连接标准。

它基于标准化的物理接口和通信协议,旨在简化不同设备之间的连接和交流。

USB还为用户提供了诸多便利,如高速数据传输、电源供应和连接多个设备等。

在USB的演进过程中,usb2.0线束标准的引入对数据传输速率和性能产生了重要影响。

本文将详细介绍USB2.0线束标准的内容和应用。

首先,我们需要了解USB2.0线束标准的基本信息。

USB2.0线束标准于2000年发布,是USB2.0技术规范定义的一部分。

它提供了一种物理连接接口,用于支持数据传输和电源传输。

USB2.0线束标准采用了四根线缆,分别用于数据传输、电源传输和地线连接。

数据传输线缆由两根差分信号线组成,用于双向的高速数据传输。

电源传输线缆用于提供电源供应,保证系统设备的正常工作。

地线连接则用于连接设备的地线。

USB2.0线束标准的主要特点是传输速率和兼容性。

USB2.0线束标准支持最大480 Mbps(兆位每秒)的传输速率,比之前的USB1.1标准提高了40倍。

这种高速传输速率使得USB2.0线束标准可以满足更多高带宽要求的设备,如高清视频摄像头、高速打印机和移动存储设备等。

此外,USB2.0线束标准具有很高的兼容性。

它与USB1.1和USB2.0设备之间的互操作性很好,这意味着您可以在同一USB总线上同时连接1.1和2.0设备,并进行数据传输或电源供应。

无需更换线缆或适配器,用户可以方便地连接不同版本的USB设备。

为了支持不同的应用需求,USB2.0线束标准还提供了不同的连接器类型和长度选项。

常见的连接器类型包括A型、B型、Mini-B型和Micro-B 型。

A型连接器通常用于连接计算机主机或集线器。

B型连接器用于连接外设设备,如打印机和扫描仪。

Mini-B型和Micro-B型连接器则用于连接便携式设备,如手机和相机。

至于线束长度,USB2.0标准允许最长5米的传输距离。

数据通信接口企业标准

数据通信接口企业标准

×××有限公司生产研发中心企业标准KJJ211型数据通讯接口×××有限公司生产研发中心发布前言本企业标准技术指标和试验方法,按上述所采用系列标准中有关一些技术标准和试验方法规定要求进行。

本企业标准编写格式和规则是根据GB/T1.1-2000《标准化工作守则第一单元、标准的起草与表述规则、第三部分:产品标准编写规定》标准而制定。

本企业标准首次发布。

本企业标准由山西清华网络系统工程有限公司研发部门提出起草。

本企业标准主要起草人:KJJ211型数据通信接口1 范围本标准规定了KJJ211型数据通信接口(以下简称接口)的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB191-2000 包装储运图示标准GT9969.1-1998 工业产品使用说明书总则GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求GB3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“1”MT209-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求MT210-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法MT/T899-2000 煤矿用信息传输装置GB/T2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(用于对过程稳定性的检验)GB/T1011-1998 随机数的产生及其生产品质量抽样检验中的应用程序3 产品分类3.1 型号名称意义:3.2 防爆型式:产品防爆型式:地面一般兼矿用本质安全型。

产品防爆标志:[EXib] I3.3 结构3.3.1 外型尺寸:3.3.2 重量:3.4 配接设备KJF206型隔爆兼本安型称重监测分站:防爆标志:Exb[ ib ] I ;防爆合格证号:正在申办中,安全标志号:正在申办中;生产厂家:HXRJ1102-12X通信线路避雷针:公安部许可证号:生产厂家:4 要求4.1总则产品应符合本标准要求,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

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AlarmType
报警事件类型
0-9
N1
1:超标 ,0:恢复正常
ReportTarget 上位机地址标识
0-9
N20
通讯地址标识
PolId
污染物的编号
0-9
N3
见附录 B
BeginTime EndTime
开始时间 截止时间
0-9
N14
YYYYMMDDHHMMSS
0-9
N14
YYYYMMDDHHMMSS
执行超时
请求方在收到请求回应(或一个分包)后规定时间内未收到返回数据或命令执行结果,认为超时,命令执
行失败,结束。缺省超时定义表(可扩充) :
通讯类型
缺省超时定义(秒)
重发次数
GPRS
10
3
PSTN
5
3
CDMA ADSL 短信 通讯协议数据结构 所有的通讯包都是由 通讯包结构组成: 名称
10
3
5
3
30
DataTime
数据时间信息
0-9
N14
YYYYMMDDHHMMSS
xxx-Data DataTime
噪声污染物监测值 数据时间信息
0-9
N14.2 10.11
0-9
N14
YYYYMMDDHHMMSS
ReportTime
数据上报时间信息
0-9
N14
0100
DayStdValue 噪声白天标准值
0-9
十六进制整数
4
字符
2
类型
长度
数据段的校验结果,如 CRC 错,即执行超时 固定为 <CR><LF> (回车、换行)
描述
请求编号 QN
总包号 PNUM 包号 PNO
字符
字符 字符
20
精确到毫秒的时间
戳 :QN=YYYYMMDDHHMMSSZZZ ,用来唯一标
识一个命令请求,用于请求命令或通知命令
4
PNUM 指示本次通讯总共包含的包数
污染物实时采样数据
0-9
N14.2 10.11,“ xxx ”是污染物代码
xxx-Min
污染物指定时间内最小值
0-9
N14.2 10.11
xxx-A vg
污染物指定时间内平均值
0-9
N14.2 10.11
xxx-Max
污染物指定时间内最大值
0-9
N14.2 10.11
xxx-Cou
污染物指定时间内累计值
污染物报警上限值, 污染物报警下限值,
0-9
N14.2 10.11
0-9
N14.2 10.11
QN
请求编号,见 7.3.2
QnRtn
请求回应代码,见 7.5
0-9
N3
ExeRtn
执行结果回应代码,见 7.5 0-9
N3
RtdInterval
实时采样数据上报间隔
0-9
N4
30.另以秒为单位
xxx-Rtd
编码 名称
缩写
L10 累计百分声级 L10
L10
L5 累计百分声级 L5
L5
L50 累计百分声级 L50
L50
L90 累计百分声计 L90
L90
L95 累计百分声级 L95
L95
Ld 夜间等效声级 Ld
Ld
Ldn 昼夜等效声级 Ldn
Ldn
Leq 30 秒等效声级 Leq LMn 最小的瞬时声级
Leq LMin
单位 dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB
mg/M3 mg/M3 mg/M3 mg/M3
mg/l mg/l
数据类型 N3.1 N3.1 N3.1 N3.1 N3.1 N3.1 N3.1 N3.1 N3.1 N3.1 N3.1
N2.3 N2.3 N2.3 N2.3
N8.5 N8.5
指令参数 CP
字符
0<=n<=960 CP=&& 数据区 && ,数据区定义见 7.3.3
字段对照表
其中: xxx :代表某个污染物编号,见附录 B。 SB1:设备编号
字段名
描述
字符集 宽度
取值及描述
SystemTime 系统时间
0-9
N14
YYYYMMDDHHMMSS
UpValue LowV alue
1021
1022 1031 1032 1041 1042 1061 1062 1072
1021
1031 1041 1061
请求命令
上传命令
请求命令
请求命令 上传命令 请求命令 请求命令 上传命令 请求命令 请求命令 上传命令 请求命令 请求命令
用于现场机和上位机的交互 备注
备注
描述
用于同步上位机和现场机的 系统时间 用于同步上位机和现场机的 系统时间 用于污染物超标报警
即时采样命令
3012
请求命令
设备操作命令
3013
请求命令
附录 A:循环冗余校验( CRC )算法
CRC 校验( Cyclic Redundancy Check)是一种数据传输错误检查方法, CRC 码两个字节,包含一 16 位的
二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的 域中的值比较,如果两值不同,则有误。
20 苯并 (a)芘
A-Ben-a
21 苯胺类
22 硝基苯类
NB
23 氯苯类
24 光气 25 碳氢化合物 (含非 甲烷
总烃 )
26 乙醛
27 酚类 28 甲醇
29 氯乙烯
CV
30 二氧化碳
31 汞及其化合物 32 铅及其化合物
33 镉及其化合物
34 锡及其化合物
35 镍及其化合物
36 铍及其化合物 37 林格曼黑度
3
ACSII 码字符组成 (CRC 校验码除外 )。
类型
长度
描述
包头 数据段长度
字符
2
十进制整数
4
固定为 ## 数据段的 ASCII 字符数 例如:长 255,则写为“ 0255”
数据段(见 7.3.3 ) 字符
0<=n<=1024 变长的数据(短信为 140)
CRC 校验 包尾 数据段结构组成 名称
4
PNO 指示当前数据包的包号
系统编号 ST 命令编号 CN 访问密码 设备唯一标识 MN
字符 字符 字符 字符
是 否 拆 分 包 及 应 答 字符 标志 Flag
5
ST= 系统编号 , 系统编号见 7.5 中系统编码表
7
CN= 命令编号 , 命令编号见 7.5 中命令列表
6
PW= 访问密码
14
MN= 监测点编号 ,这个编号下端设备需固化到相应
LMx 最大的瞬时声级
LMax
Ln 昼间等效声级 Ln
Ln
S01 O2 含量 S02 烟气流速
S03 烟气温度 S04 烟气动压
S05 烟气湿度
S06 制冷温度 S07 烟道截面积
S08 烟气压力
B02 废气
01 烟尘 02 二氧化硫
SO2
03 氮氧化物
NOX
04 一氧化碳
CO
05 硫化氢 06 氟化物
污染源在线自动监控系统数据传输和接口标准技术规范
FIX
超时重发机制:
请求回应的超时,在一个请求命令发出后在规定的时间内未收到回应,认为超时。超时后重发,重发规定
次数后仍未收到回应认为通讯不可用,通讯结束。超时时间根据具体的通讯方式和任务性质可自定义。超
时重发次数根据具体的通讯方式和任务性质可自定义。
0-9
N14.2 10.11
xxx-RS
设备运行状态实时采样值
0-9
N1
0:设备关, 1:设备开
xxx-RT xxx-Ala
设备指定时间内运行时间
0-9
污染物报警期间内采样值
0-9
N14.2 N14.2
10.11 且 0=n<=24 10.11
AlarmTime
超标开始时间
0-9
N14
YYYYMMDDHHMMSS
请求命令
上传设备运行时间 日历史数据
2041
上传命令
分钟数据(可以自定义分钟间隔数,例如
5 或 10 分钟)
取污染物分钟数据
2051
请求命令
上传污染物分钟数 据
2051
上传命令
小时数据
取污染物小时数据
2061
请求命令
上传污染物小时数 据
2061
上传命令
报警数据
取污染物报警记录
2071
请求命令
上传污染物报警记 录
99 其他气污染物
001 PH 值
R-PH
002 色度 003 悬浮物
Color W-Sus
010 生化需氧量( BOD5 ) BOD5
011 化学需氧量( CODcr ) CODcr
015 总有机碳 020 总汞
TOC Hg*
021 烷基汞
022 总镉
Cd*
023 总铬 024 六价铬
Cr+6
2071
上传命令
上传报警事件
2072
通知命令
反控命令
用于现场机回应上位机的请 求。例如是否执行请求 用于现场机回应上位机的请 求的执行结果 回应通知命令 数据应答命令
告诉现场机停止发送实时数 据
告诉现场机停止发送设备运 行状态数据
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