DNP30规约简介
GE综保F650中文简介

监视和测量故障测距、最后10次记录断路器跳闸和失灵VT 断线断路器总拉弧电流事件记录-479次事件高分辨率录波和数据记录,采样速率可编程设置测量:V ,I ,Hz ,W ,VA ,PF需量:Ia ,Ib ,Ic ,Ig ,Isg ,I2,MW ,MVA 可配置图形人机接口报警显示前面板配备往复键,4x20个字节的背光显示屏幕或16x40个字节的可选择的图形显示屏幕RS232和RS485接口-速率可达115,200 bps以太网接口-10/100BaseTX ,100BaseFX 带ST 接头,可选的带ST 接头的双100BaseFX ,用于物理介质冗余多规约-ModBus TM RTU 和TCP/IP DNP 3.0级别2,IEC 60870-5-104,IEC 61850,Http ,ftp 和tftpEnerVista 软件-处于工业系统领先地位的软件工具,与GE Multilin 设备一起使用,简化工作过程的每一个方面用户接口保护和控制完整的延时、瞬时和相方向、中性点、接地和灵敏接地过电流不同线路中的负序延时过流断线检测相延时过流的电压制动母线和线路辅助压欠压/过电压中性点过电压负序电压母线欠频率/过频率断路器失灵由PLC 控制的带冷负荷启动的手动合闸可配置的四次重合闸3个定值设置组同期检查-V ,φ和Hz 多达32个可编程数字输入多达16个数字输出跳闸回路监视冗余电源选择可编程逻辑高成本效益的信息访问-通过多规约、标准RS232、RS485和以太网端口通过开放式标准规约达到最佳化的集成灵活性-Modbus RTU 和TCP/IP ,DNP 3.0级别2,IEC 60870-5-104,IEC 61850与标准internet 浏览器兼容-通过规约,例如Http ,ftp 和tftp最大程度地缩短通讯中断时间-配备10/100BaseTX 的可靠冗余以太网通讯端口,100BaseFX 配备ST 接头,可选择的双100BaseFX 也配备ST 接头完备的监视功能-包括需量和电能在内的详尽测量功能跟随技术发展-用于产品现场升级的闪存技术独特的嵌入式控制功能-综合馈线保护加可编程逻辑对于复杂系统的灵活性和高成本效率的控制-使用符合IEC 标准的可编程逻辑自定义馈线保护和控制系统的功能,满足独特的要求一流的人机接口(HMI)-4 x 20标准背光式LCD 显示,可选择16 x 40(240x128像素)图形LCD ,配备可编程按钮和选择设置菜单及子菜单的旋转开关更换时间最小化-模块化设计,插件可抽出结构减少故障排除时间和降低维护成本-IRIG-B 时间同步、事件报告、波形捕捉、数据记录配电线路和母联的管理和主保护母线、变压器和输电线路的后备保护可靠的配电发电互联保护系统和中低压电动机保护主要优点馈线/间隔保护系统保护、控制、监视、分析和电能计量系统应用特性保护和控制F650提供用于馈线管理和间隔控制的快速保护和控制,保护功能包括:过流保护瞬时和延时过流功能可用于相、中性点、接地/灵敏接地,延时过流功能可用于负序电流。
浅谈DNP3.0规约

浅谈DNP3.0规约
徐丙垠;张怿宁
【期刊名称】《电力自动化设备》
【年(卷),期】1999(19)2
【摘要】分布式网络规约(DNP30)是美国IEEE电力工程协会(PES)在IEC的基础上制定的美国国家标准,是国际标准规约。
因为DNP30规约适用面广,功能庞大,所以对其理解、使用和实现的难度也相应地增大。
这里主要谈谈DNP30规约的特点、概念及其基本构成框架。
【总页数】3页(P52-54)
【关键词】DNP3.0规约;通信规约;电力系统
【作者】徐丙垠;张怿宁
【作者单位】淄博科汇电气有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM73
【相关文献】
1.DNP3.0规约主站方组件实现 [J], 程中浩
2.IEC 870-5系列及DNP
3.0规约简介 [J], 蔡运清
3.DNP3.0规约在广州地区调度系统的应用 [J], 李志明;李鸣春
4.DNP3.0规约在发电厂监控系统中的应用 [J], 常学科;白兴海
5.CRC编解码算法及在通信规约DNP3.0中的应用 [J], 赵鸿图;李卫彬;赵军良
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DNP3

DNP3.0在无线FTU中的实现摘要: IEC TC57所推出的IEC 870-5-1和IEC 870-5-2关于远动系统内数据传输的标准构成了DNP V3.00数据链路层链路层的基础,DNP 3.0规约使SCADA行业有了国际标准规约。
标准规约的适用面广,功能强大,可以大大减少电力网维护的工作强度。
馈线终端单元(FTU)是配电自动化系统中的重要组成部分。
关键词:分布式网络规约DNP3.0 无线FTU 配电自动化DNP 3.0(Distributed Network Protocol Version 3.0)规约是目前在欧洲及北美比较流行的一种开放性结构的规约,在国内正逐渐成为主流性通信规约之一。
它可用于电力系统子站系统、RTU、智能电子设备(IEDS)以及主站系统之间的通信。
由于目前大部分国外配电自动化(DA)设备都支持DNP3.0,为使电力设备具有兼容性和标准性,大部分与国外电力主站配套的FTU都使用DNP3.0通讯规约。
FTU作为配电自动化系统的重要部分,不但要实现基本的测量与监控功能,还要实现与远方主站的通信。
本设计以ARM为主处理器,以多处理器的方式将功能项模块化,各自独立互不干扰,主处理器控制和协调各个功能单元的操作和数据交互,这样既减少了设备的维护也可以利用设备的冗余来保证电力设备的正常运行。
1 无线FTU系统构成图1为无线FTU系统的构成。
利用GPRS/CDMA等无线网络作为通讯载体,移动服务商将数据通过无线或者Internet网络传输到电力监控中心的局域网络的电脑上,通过这种科学的方式来实现远程自动化监控。
由于电力终端设备工作的特殊性,其安装位置、工作环境以及对可靠性、稳定性的要求,传统的有线网络已很难满足电力设备网络化的要求。
无线FTU在实现标准通讯规约的基础上加以改进,通过GPRS/CDMA网络实现电力设备的网络化,在实现正常工作的同时,提高电力网络的自动化程度,也更高效地实现了电力监控设备的网络化。
浅谈配电自动化馈线终端的信息采集与通信规约

配电自动化系统是一个综合的配电网及设备运行管理系统它具有故障定位、故障自动隔离、自动恢复供电以及其它一些故障管理功能因此,FTU要能够及时采集处理故障数据及信息,这是它区别于常规调度自动化RTU的一个重要特点。根据系统的具体要求和实际情况的需要,FTU既可详细地记录故障电压和电流的波形,又可以只记录故障发生的时间及故障切除前、后几个关键的故障电流、电压幅值以及故障方向。
(2)时间响应的快速性。
(3)不同的数据传输的优先级和不同响应时间。
DNP30的数据元素的定义与IEC 60870 5-101完全不同:
(1)IEC 8705-101只传输单一地址(远方终端地址),主站地址从来不被传输;DNP30既传输源地址又传输目的地址;
(2)IEC 8705-101传输方式分为非平衡传输和平衡传输两种;DNP 30仅仅采用平衡传输方式,对多点网络规定了相应的冲突检测方式;
重新设置的状态信号包括:断路器失灵状态信号、控制回路运行状态信号、带有标志的状态信。
带有时间信息标志管理的控制信号通常考虑的内容有:过流跳闸、复位人工操作的合闸、远方控制的合闸、人工控制的闭锁、远方控制的闭锁、远方控制的跳闸、交流输入电源失电、交流输入电源恢复、程序控制、小电流(3)IEC870-5既规定了固定帧长结构,又规定了可变帧长结构。DNP30只规定了可变帧长结概对于应用层而言,DNP30和IEC 870 5-101共享许多基本的通信概念和执行几乎相同的一些基本功能,如初始化问答方式时钟同步、数据冻结和文件传输等;但IEC 870一和DNP30又各有自己独立的应用层标准如IEC 870 5包括:IEC 60870 5-101、IEC 60870-5-102、IEC 60870 5-103,用于保护设备通信的补充标准。
DNP3.0应用备份

关于北京供电局中DNP3.0规约的应用第一部分规约解释DNP3.0规约是美国IEEE的电力工程协会(PES)在IEC的基础上制定的美国国家标准.DNP3.0通讯规约是基于OSI标准七层协议的三层(应用层,数据链路层,物理层)而设计的.下面是对DNP3.0规约的简单介绍:一、数据链路层(一)报文格式START(两个字节):0564H长度:一个字节,指控制字,目的地址,源地址和USEDA TA的总长,最小为5,最大为255。
目的地址:两个字节,低字节在前,是指数据所要到达的站的地址。
源地址:两个字节,低字节在前,是指发出数据的站的地址。
控制字:格式如下原发站到响应站响应站到原发站DIR:为1表示传输的方向是从主站到从站。
为0表示传输的方向是从从站到主站。
PRM:为1表示数据来自原发站为0表示数据来自响应站FCB:帧计数位是用于防止帧丢失或者被重复的传送。
每当成功地完成一次发送确认服务后该位就翻转一次。
FCV:帧计数有效位,为1时表示本帧的FCB必须与最今一帧的FCB位的状态相反。
DFC:次位是被用作防止响应站的缓冲区溢出。
如果DFC被置为1,表示如继续向响应站传输数据,将使响应站的缓冲区溢出。
功能码:发自原发站的功能码用户数据:跟在报文头后面,每一块可包括1至16个字节的数据。
如果数据的长度大于16个字节,则除了最后一个数据块,其他的数据块长度全为16字节CRC:两个字节长。
报文头和每个数据块后都有两个字节的CRC校验码。
CRC计算方法A: 生成多项式= x16+x13+x12+x11+x10+x8+x6+x5+x2+1 (0x3d65)B: 按字节求反序. b7->b0,b6->b1,...,b0->b7C: 查表求CRCD: CRC码按字求反序,b15->b0,b14->b1,...,b0->b15.D: CRC码求反.二、伪传输层伪传输层的作用是当源发站和响应站之间所传输的信息大于一个链路协议数据单元(LPDU)的容量时,要将传输服务数据单元(TSDU)分解成几个传输协议数据单元(TPDUS)进行传输。
DNP3.0规约在发电厂监控系统中的应用

目前 , 远 动 系统 在 电力 系统 发挥 着 至关 重要 的
摘 要: 针 对 传统 远动 规 约在 目前 电厂 、 变电站 等 大型数 据 采集 与监 控 系统 中 , 遥 控 规 约存
在 响 应速 度慢 , 报 文丢 失等 诸 多问题 , 在 电厂 监控 系统 中采 用 了分布 式 网络规 约 D N P 3 . 0 , 以满
足 大型监 控 系统 的技 术要 求 。应 用结 果表 明 : D N P 3 . 0 规 约的应 用层 设 置 以及 灵 活的数 据 处理
l a r g e s c a l e s up e r v i s o r y s y s t e m.Th e a p p l i c a t i o n r e s u l t s ho ws t ha t t he a pp l i c a t i o n l a y e r c o n f i g ur a t i o n
a n d le f x i b l e d a t a p r o c e s s i n g me c h a n i s m o f DNP 3 . 0 c a n p r o v i d e e c o n o mi c , l f e x i b l e a n d r e l i a b l e s o l u — t i o n f o r l a r g e s c a l e d a t a c o l l e c t i o n a n d s u p e vi r s o y r s y s t e m.
Ab s t r a c t : Ai mi n g a t t r a d i t i o n a l r e mo t e c o n t r o l p r o t o c o l e x i s t s l o t s o f p r o b l e ms s u c h a s l o w r e s p o n s e s p e e d a n d me s s a g e l o s t i n l a r g e s c a l e d a t a c o l l e c t i o n a n d s u p e r v i s o r y s y s t e m o f t h e c u r r e n t p o we r p l a n t
电力系统常用通信规约简介

电力系统常用通信规约简介电力系统通信规约是指为了实现电力系统中各个设备之间的信息传输而制定的一系列规则和标准。
这些规约发挥了重要的作用,使得电力系统能够进行高效、可靠的信息传输,为电力系统的运行与管理提供了有力的支持。
本文将介绍电力系统中常见的通信规约及其特点。
1. Modbus通信协议Modbus通信协议是一种常见的工业通信协议,广泛应用于电力系统中各类自动化设备之间的通信。
Modbus通信协议具有简单易用、性能稳定等特点。
它定义了数据通信规约、数据传输方式、信息检验、网络传输容错处理等内容,通过网络传输数据实现设备之间的通信。
Modbus通信协议中包括了从机地址、功能码、寄存器地址、数据类型、数据长度等要素。
其中,从机地址和功能码用于识别被访问的设备及其数据类型,寄存器地址用于定位数据存储位置,数据类型和数据长度用于确定数据格式和数据长度。
Modbus通信协议可以基于串口、以太网等多种通信介质。
2. IEC 61850通信规约IEC 61850通信规约是指基于MMS(Manufacturing Message Specification,制造业信息规范)的一种通信规约,用于电力设备之间的通信。
IEC 61850通信规约标准化、模块化、灵活性高,可以实现快速、可靠的信息传输。
IEC 61850通信规约包括了各种功能模块,如GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event,通用面向对象的变电站事件)和SV(Sampled Value,采样值)等。
其中,GOOSE是用于信息传递所需时间非常短的应用程序序列,主要负责保护数据传输。
SV则用于传输在每个采样周期内的电压、电流值等实时数据。
IEC 61850通信规约的优点在于可以实现快速、可靠的信息传输,从而提高了电力系统的可靠性和稳定性,减少了对设备维护的需求。
3. DNP3通信规约DNP3通信规约是DesignaNet协议的简称,是一个可靠性高、安全性强的通信协议,主要用于智能配电网、远程自动化和监控等领域。
DNP3.0规约简介

DNP3.0 规约简介D N P3.0规约简介DNP3.0 规约的文本共分为四个部分,数据链路层、传输层、应用层规约及数据对象库。
一、数据链路层规约数据链路层规约文件规定了DNP3.0版的数据链路层,链路规约数据单元(LPDU) 以及数据链路服务和传输规程。
数据采用一种可变帧长格式:FT3。
FT3 帧长格式:一个FT3帧被定义为一个固定长度的报头,随后是可以选用的数据块,每个数据块附有一个l6 位的CRC 校验码。
固定的报头含有2个字节的起始字,一个字节的长度(LENGH),一个字节的链路层控制字(CONTROL),一个l6位的目的地址,一个16位的源地址和一个l6位的CRC校验码。
…… 主体长度:1字节,是控制字、目的地址、源地址和用户数据之和。
255≥长度≥5目的地址:2个字节,低字节在前源地址:2个字节,低字节在前用户数据:跟在报头之后的数据块,每I6个字节一块,最后一个块包含剩下的字节,可以 是 l 到16个字节。
每个数据块都有一CRC 循环冗余码挂在后面。
CRC 循环冗余码:2个字节。
在一个帧内,挂在每个数据块之后。
控制字与功能码:通信控制字包含有本帧的传输方向,帧的类型以及数据流的控制信息。
FCV :帧的计数位的有效标志,为1时,FCB 位有效。
功能码:对于原发送方的帧:0:使远方链路复位1:使远方进程复位 (Reset of user process)3:发送用户数据,须对方确认4:发送用户数据,不须对方确认9:询问链路状态对于从方发送帧:0:肯定确认1:否定确认11:回答链路状态二、传输层规约这部分定义对于 DNP 数据链路层充当伪传输层的传输层功能。
伪传输层功能专门设计用于在原方站和从方站之间传送超出链路规约数据单元 (LPDU) 定义长度的信息。
其格式如下:数据块:应用用户数据 l-249 个字节由于数据链路层的 FT3 帧格式中的长度字的最大限制为255,因此传输层数据块的最大长度为 255-5 (链路层 control + source + destination )-1(TH ) =249。
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DNP3.0规约简介DNP3.0 规约的文本共分为四个部分,数据链路层、传输层、应用层规约及数据对象库。
一、数据链路层规约数据链路层规约文件规定了DNP3.0版的数据链路层,链路规约数据单元(LPDU) 以及数据链路服务和传输规程。
数据采用一种可变帧长格式:FT3。
FT3 帧长格式:一个FT3帧被定义为一个固定长度的报头,随后是可以选用的数据块,每个数据块附有一个l6 位的CRC 校验码。
固定的报头含有2个字节的起始字,一个字节的长度(LENGH),一个字节的链路层控制字(CONTROL),一个l6位的目的地址,一个16位的源地址和一个l6位的CRC校验码。
…… 主体起始字:2字节,0x0564长度:1字节,是控制字、目的地址、源地址和用户数据之和。
255≥长度≥5目的地址:2个字节,低字节在前源地址:2个字节,低字节在前用户数据:跟在报头之后的数据块,每I6个字节一块,最后一个块包含剩下的字节,可以 是 l 到16个字节。
每个数据块都有一CRC 循环冗余码挂在后面。
CRC 循环冗余码:2个字节。
在一个帧内,挂在每个数据块之后。
控制字与功能码:通信控制字包含有本帧的传输方向,帧的类型以及数据流的控制信息。
DIR :方向位(direction ),表示此帧是由主站发出还是从站发向主站。
FRM :源发标志位(primary ),表示此帧是来自原发站还是来自响应站。
FCB :帧的计数位,0、1交替变化,设计此位的目的是进行简单的纠错。
FCV :帧的计数位的有效标志,为1时,FCB 位有效。
功能码:对于原发送方的帧:0:使远方链路复位1:使远方进程复位 (Reset of user process)3:发送用户数据,须对方确认4:发送用户数据,不须对方确认9:询问链路状态对于从方发送帧:0:肯定确认1:否定确认11:回答链路状态二、传输层规约这部分定义对于 DNP 数据链路层充当伪传输层的传输层功能。
伪传输层功能专门设计用于在原方站和从方站之间传送超出链路规约数据单元 (LPDU) 定义长度的信息。
其格式如下:其中:传输层报头:传输控制字,l 个字节数据块:应用用户数据 l-249 个字节由于数据链路层的 FT3 帧格式中的长度字的最大限制为255,因此传输层数据块的最大长度为 255-5 (链路层 control + source + destination )-1(TH ) =249。
当应用用户数据长度大于 249 字 节时,传输层将以多帧报文方式传送,并每帧前加 TH 控制字。
如 l234=249+249+249+249+238,分5帧传送。
传输层报头 (TH) 格式:7 6 5 4 3 2 1 0FIN :此位置“1”,表示本用户数据是整个用户信息的最后一帧FIR :此位置“1”,表示本用户数据是整个用户信息的第一帧序号:表示这一数据帧是用户信息的第几帧,帧号范围为 0~63,每个开始帧可以是 0~63 中的任何一个数字,下一帧自然增加,63 以后接0三、应用层规约本文本定义了应用层报文 (APDU) 的格式。
这里,主站被定义为发送请求报文的站,而从站则为从属设备。
被请求回送报文的 RTU 或智能终端 (IEDS) 是事先规定了的。
在 DNP 中,只有被指定的主站能够发送应用层的请求报文,而从站则只能发送应用层的响应报文。
1.应用报文格式:应用请求报文的格式:应用响应报文格式:其中:请求 (响应) 报头:标识报文的目的,包含应用规约控制信息 (ACPI)对象标题:标识随后的数据对象数据:在对象标题内的指定的数据对象2.应用报文报头字段的定义:请求报头有两个字段。
每个字段为8位的字节,说明如下:响应报头有三个字段。
前两个字段为8位的字节,第三个字段为两个字节,说明如下:这里:A.应用控制:一个字节的长度,格式如下:FIR:此位置“1”, 表示本报文分段是整个应用报文的第一个分段FIN:此位置“l”, 表示本报文分段是整个应用报文的最后一个分段CON:此位置“l”, 表示接受到本报文时,对方须要给予确认序号:表示分段的序号,1-15B.功能码:标识报文的目的,一个字节的长度,例如:请求报文:1一读,请从站送所指定的数据对象2一写,向从站存入指定的对象……..响应报文:0一确认129一响应130—主动上送C.内部信号:共两个字节,l6位,每一位分别表示从站的当前的各种状态。
3.对象标题(Object Header):报文的对象标题指定包含在报文中的数据对象或是被用来响应此报文的数据对象。
格式如下:A.对象(Object):两个字节,指定对象组以及跟在标题后面的对象的变化。
对象段的格式如下:定报文所指定的对象。
对象组指定数据的基本形式(如:模拟输入),对象变体指定数据的形式(如16位模拟输入或32位模拟输入)。
B.限定词(Qualifier)、变程(范围,Range)限定词为一个8位的字节段,规定交程段的意义。
变程说明数据对象的数量,起点和终点的索引成所讨论的对象的标识符。
其中:R:保留位,置为零。
索引规模(Index Size):3个Bits,,规定前置于每个数据对象的索引规模或对象的规模。
在请话求报文中,当限定词码(Qualifier Code) 等于11时,1、2、3分别代表数据对象前的索引是l、2、4个字节。
0无效。
4、5、6、7保留。
在响应报文中,或包含数据对象的请求报文的对象标题中:0:对象没有前缀的索引1:对象有一个字节的前缀索引2:对象有两个字节的前缀索引3:对象有四个字节的前缀索引4:对象前有一个字节标识对象的大小5:对象前有两个字节标识对象的大小6:对象前有四个字节标识对象的大小7:保留限定词码(Qualifier Code):4个Bits,用以规定变程(Range) 意义。
当限定词码取值0~5时,变程段包含1个开始范围(Start Range) 和1个结束范围(Stop range)。
当限定词码取值6时,则Range 段的长为零(即无变程段),因为所指定的是所要求的数据类型的全部数据对象。
当限定词码取值为7~9 时,则变程段由一个计数值所组成,它指明所讨论的数据对象的数目。
限定词段中限定词码和索引规模的有效组合主要有“0x00,0x0l,0x02,0x03,0x04,0x05,0x40,0x43,0x5l,0x54,0x62,0x65,0x07,0xl7,0x27,0x37,0x08,0xl8,0x28,0x38,0x09,0xl9,0x29,0x39,0xlb,0x2b,0x3b。
四、几个典型过程说明下面列出几个典型的应答过程,其中当链路层不需要确认时,相应过程中的ACK就没有,若应用层也不需要确认,则Confirm 也没有。
1∶上电握手过程(主站上电呼叫)(主) Reset---> (从)(fcv=0,fcb=x)<----ACK(destfcv=l,destfcb=l)WriteIIN (bit7=0)--->(FUNC=2,OBJECT=80,1)(fcb=1,fcv=1)< ---ACK< ---if (fcv=1) fcv=0 & ResetACK --->(destfcv=1,destfcb=1,fcb=0)< ---Response (writeiin.bit7=0)(fcv=1,fcb=1,con=1)ACK --->Confirm --- >< ---ACKRead all data ---- >(FUNC=1,OBJ=0X3C,XX,QC=6)< ---ACK< ---Response (con=1 all data) (按正常情况)(为避免有多帧数据,all data 不在此发送,而设stCommon.cSendallflag=1)传送数据由Unsolicited完成ACK ------ >Confirm ---- >< -----ACK2:传输过程中断处理。
(从站呼叫)(主)(从)< ---Reset(fcv=0,fcb=x)ACK ---- >(destfcv=1,destfcb=1)< ---- unsolicited(bit7=1)(restart fcv=1, fcb=1)ACK --- >Confirm -->< --- ACKwriteiin (bit7=0) -- >< --ACK< --- response (bit7=0)ACK -- >Confirm -><= = = ACK3:对时过程(主)(从)<---- unsolicited (bit4=1)(set clock time 请求)ACK ---- >CONFIRM -- >< ---ACKTime DELAY -- >(fune =23)< --ACK< --- response(通道时延)ACK --- >CONFIRM --- >< --- ACKWRITE TIME --- >(FUNC=2, OBJECT=50,1)< --- ACK< ---RESPONSEACK --- >CONFIRM --- >< ---ACK4:YK 过程A :预选,执行(GR90-rtu 无此方式)(主)(从)(网络层)SELECT --- >(FUNC=3, OBJECT=0C,01)< --- ACK--- >1 Eh< ---RESPONSE(返回状态status)ACK --- >CONFIRM --- >< --- ACKOPERATE --- >(FUNC=4, OBJECT=SELECT OBJECT)< --- ACK--- > 1AH< --- RESPONSE(返回状态status)ACK --- >CONFIRM --- >< --- ACKB:直接操作(主)(从)(网络层)DIRECT OPERATE --- >(FUNC=5, OBJECT =0C,01)< ---ACK--- >1 Eh--- > 1AH< --- RESPONSE(返回状态status)ACK --- >CONFIRM --- >< --- ACK5:电度冻结(GR-90 无此功能)电度采用定时(10分钟)上送差值,由主站RTU(GR-90)累加,清零,设置。