电表作为电能计量的核心设备,通常采用DLT645协议进行通信;而光伏监控平台则普遍采用电力行业标准的IEC104协议进行数据交互。两种协议之间的不兼容性成为了数据采集和集成的技术障碍。 本项目采用上海仰科VFBOX协议转换网关,实现DLT645电表数据到IEC104协议的无缝转换,将电表采集的电压、电流、功率、电能等数据实时转发至光伏监控平台,满足电站运行监控和数据分析的需求。 1.2项目目标采集DLT645协议电表的实时运行数据将采集数据转换为IEC104协议格式通过以太网将数据转发至光伏监控平台支持4G无线网络接入(可选)1.3协议说明协议全称应用场景DLT645多功能电能表通信协议电表数据采集 ─┐│工程师站││(VFBOXStudio)│└──────────────┘2.2数据流向电表数据→网关采集(DLT645主站)→数据缓存→协议转换→IEC104服务端→监控平台(IEC104客户端) DLT645协议5:转发协议为IEC104协议3.3硬件接口连接VFBOX网关接线示意:┌─────────────────────────────────────┐│VFBOX网关││││V+────
该规约在DF8900中规约号为104,在DF8002或DF1800系统中规约号一般为99,但也有个别现场因实际情况而不同. 97版或2002版IEC104在流程上没有什么变化,只是扩展了遥测遥信等信息体基地址 索引项目 部分报文字节个数 参数地址范围 流程 常用类型标识 常用传送原因列表 CP56Time2a时标格式 目前无论是DF8900还是DF8002或DF1800系统都可以通过配置”iec104规约配置表
远动规约基础(一)、【连载】IEC101规约(二)、【连载】IEC101规约(三))、【连载】IEC101规约(四),并着重介绍了IEC101规约,本节我们将继续IEC101规约的相关内容: 5.1 IEC104 通讯连接 5.2 IEC104规约结构 5.3 IEC104规约栈 5.4 IEC104报文格式 APCI 应用规约控制信息 ASDU 应用服务数据单元 APDU 应用规约数据单元 5.5 IEC104 工业通讯领域沉浸十数年,深喑各种工业通讯协议和工业网络架构以及国内外多种主流PLC应用和操作、熟知罗克韦尔、施耐德、西门子、GE等知名品牌的冗余系统,对工业无线通讯、工业物联网、工业IT与OT的融合,有着前瞻性的独到见解和务实的实践经验
#sort:对向量进行排序;返回排好序的内容 #order:返回排好序的内容的下标/多个排序标准 > x <- data.frame(v1=1:5,v2=c(10,7,9,6,8),v3=11:15,v4=c(1,1,2,2,1)) > sort(x$v2) [1] 6 7 8 9 10 > sort(x$v2,decreasing = TRUE) [1] 10 9 8 7 6 > order(x$v2) [1] 4 2 5 3 1 > x[order(x$v2),] v1 v
使用命令启动 Conpot conpot -f --template IEC104。 确保 Conpot 和攻击者机器之间的虚拟网络通信。 2404/tcp端口上的服务表示IEC-104协议。下一步是指纹识别。 加载iec-client模块,配置必要的参数来与目标建立通信: use auxiliary/client/iec104 set RHOSTS <target_ip> set ASDU 7720 这些命令选择并配置 iec104 客户端模块,设置从侦察阶段获得的目标 IP 地址 (RHOSTS) 和 ASDU 地址。 对工控安全的影响 通过蜜罐展示了电力网络攻击IEC-104协议,以及攻击者是如何攻击电力网络。同时建议实施网络分段和持续监控等策略可以有效减轻相关风险。
个人认为注释还是要写,算是对代码的中文翻译,因为我们的英语水平,命名习惯各不相同。
遥信的解析例子:68 0E 0A 00 10 00 01 01 03 00 01 00 01 00 00 01(单点遥信),注意下面的所有运行 都需要把值转为10进制再进行运行比如(0A & 0x03–>11&0x03)
误区二:买个平台就能落地电力行业的数据异构性极强:SCADA系统、振动监测、油色谱分析、气象数据、视频监控……不同厂家、不同协议、不同频次。 通用平台号称"开箱即用",但面对电力场景的复杂协议(IEC104、Modbus、IEC61850)和特定业务逻辑,往往水土不服。 响应速度最慢"的环节注意:不要试图一次解决所有问题,聚焦1-2个高价值场景第二步:数据底座——打通数据孤岛目的:实现多源异构数据的统一接入与治理操作:盘点数据源(SCADA、传感器、视频、气象等),统一协议转换 ❺定制化vs通用平台的误判:通用平台适合标准化场景(数据看板、报表统计),但电力行业涉及复杂业务逻辑和特定协议,定制化方案往往综合成本更低——省去二次开发费、适配调试费、平台授权年费,交付物完全可控。 关键数据表格指标数据来源参考运维效率无人机巡检效率提升4-6倍,年省运维成本约2亿元某省级电网公开数据故障响应隐患发现:数小时→秒级;缺陷处置:48h→8h多个变电站项目公开报道供电可靠性供电可靠率从99.2%
【实例简介】 根据IEC104 2002规约开发,适用于读写西门子IEC104协议的电表和网关 【实例截图】 【核心代码】 IEC_emsClientService └── IEC_emsClientService
DLT645 驱动DLT645 驱动适用于 DL/T 645-2007 通信协议,插件支持根据不同的数据标识,自动选择对应的数据格式。 新增功能概览新增 IEC104 协议支持设备主动上报数据处理的功能,提高了 IEC104 采集数据点位的效率。 新增定制化的 Modbus TCP 模拟器,模拟器支持以标准的 Modbus TCP 协议进行读写数据,并且支持扩展的 Modbus TCP 协议,可以一次读取 65535 字节的数据。
ASDU 在其结构内传输信息对象。每个信息对象都通过信息对象地址 (IOA) 寻址,该地址标识定义站内的特定数据。对于 IEC 104,其长度为 3 个字节。该地址在控制方向上用作目标地址,在监控方向上用作源地址。
TensorFlow用于移动设备的框架TensorFlow Lite发布重大更新,支持开发者使用手机等移动设备的GPU来提高模型推断速度。
第七章:传送原因的语义归总传送原因(Cause of Transmission, COT)是该协议中的一个重要字段,用于描述报文的传送目的或触发事件。 >:=未知的传送原因<46>:=未知的应用服务数据单元公共地址<47>:=未知的信息对象地址<48-63>:=特殊应用保苗(专用范围)版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议
第十章:APDU 序列号在IEC 104(即IEC 60870-5-104)协议中,发送序列号和接收序列号主要用于确保数据传输的可靠性和顺序性。 简而言之,发送序列号和接收序列号在IEC 104协议中起到了数据确认、顺序保证、重传机制和流量控制的作用,从而确保了通信的可靠性和稳定性。 APDU 确认的未受干扰的编号 I 格式 APDU 序列编号 I 格式 APDU 序列混乱如果最后一个 I 格式 APDU 未被确认,则超时版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议
125>:=段F_SG_NA_1CON<126>:=目录F_DR_TA_1CON<127>:=日志查询,请求存档文件F_SC_NB_1版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议
虽然移动设备的处理能力和功率都有限。虽然TensorFlow Lite提供了不少的加速途径,比如将机器学习模型转换成定点模型,但总是会在模型的性能或精度上做出让步。
本系列是《玩转机器学习教程》一个整理的视频笔记。本小节主要介绍使用sklearn网格搜索寻找最好的超参数以及kNN计算两个数据点距离的其他距离定义。
Note 对于异常检测问题而言,样本数据集往往是倾斜的,即 标记为 1 异常的数据往往很少,而标记为 0 即正常的数据往往很多 此时使用准确率等方法来进行判断一个模型的好坏往往是不合适的,所以通过 查准率和查全率以及 F1 分数能够很好的分析和判断这个问题
实际查询中,通常不会检索所有行,需要对数据进行筛选过滤,选出符合我们需要条件的数据。
首先,选择你希望服务器使用的通讯协议。 在本章第一节将介绍可用的协议以及各自优缺点。 下面一节将解释使用那些协议的典型设置及如何在你的服务器上运行。 ---- 协议 Git 可以使用四种主要的协议来传输资料:本地协议(Local),HTTP 协议,SSH(Secure Shell)协议及 Git 协议。 新版本的 HTTP 协议一般被称为“智能” HTTP 协议,旧版本的一般被称为“哑” HTTP 协议。 我们先了解一下新的“智能” HTTP 协议。 哑(Dumb) HTTP 协议 如果服务器没有提供智能 HTTP 协议的服务,Git 客户端会尝试使用更简单的“哑” HTTP 协议。 最后,与 HTTP/S 协议、Git 协议及本地协议一样,SSH 协议很高效,在传输前也会尽量压缩数据。 缺点 SSH 协议的缺点在于你不能通过他实现匿名访问。