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 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+──── X.XX3UcFloat02010300C相电压X.XX4IaFloat02020100A相电流X.XXX5IbFloat02020200B相电流X.XXX6IcFloat02020300C相电流X.XXX7P_totalFloat02030000
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 )时标的单点信息 0x1f―――带CP56Time2a(7个字节)时标的双点信息 KWH:0x0f―――不带时标的电能脉冲计数,每个值占5个字节 0x10―――带3个字节短时标的电能脉冲计数,每个值占8 个字节 0x25―――带7个字节时标的电能脉冲计数,每个值占12个字节 其他: 0x2e―――双点遥控 0x2f―――双点遥调 0x64―――召唤全数据 0x65―――召唤全电度 0x67―――时钟同步 ---停止激活确认 0x0a---激活结束 0x14---响应总召唤 3.CP56Time2a时标格式 Miliseconds(D7—D0) Miliseconds(D15—D8) IV(D7)
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
因dubbo协议采用单一长连接,假设网络为千兆网卡(1024Mbit=128MByte),根据测试经验数据每条连接最多只能压满7MByte(不同的环境可能不一样,供参考),理论上1个服务提供者需要20个服务消费者才能压满网卡 因dubbo协议采用单一长连接,如果每次请求的数据包大小为500KByte,假设网络为千兆网卡(1024Mbit=128MByte),每条连接最大7MByte(不同的环境可能不一样,供参考),单个服务提供者的 单个消费者调用单个服务提供者的TPS(每秒处理事务数)最大为:7MByte / 500KByte = 14。如果能接受,可以考虑使用,否则网络将成为瓶颈。 为什么采用异步单一长连接? http协议 基于http表单的远程调用协议。 thrift协议 当前 dubbo 支持的 thrift 协议是对 thrift 原生协议的扩展,在原生协议的基础上添加了一些额外的头信息,比如service name,magic number等
--- S7Comm S7Comm(S7 Communication)是西门子专有的协议,是西门子 S7 通讯协议簇里的一种。 S7 协议的 TCP/IP 实现依赖于面向块的 ISO 传输服务。 S7 协议被封装在 TPKT 和 ISO-COTP 协议中,这使得 PDU(协议数据单元)能够通过 TCP 传送。 S7Comm 以太网协议基于 OSI 模型,从 wireshark 协议分级可以看出排列。 S7Comm 协议包含三部分: Header Parameter Data 根据实现的功能不同,S7 comm 协议的结构会有所不同。 下一篇文章,我们将继续学习S7comm协议Userdata 协议拓展部分。 --- 本文作者 r0fus0d
前言 在上一篇文章中,我们介绍了S7Comm协议的S7Comm Header和Job 和 Ack_Data机制。 本篇文章,我们将继续介绍S7Comm协议的Userdata 协议拓展并结合pcap流量包实际分析。 --- Userdata 协议拓展 UserData 用于编程/调试、读取 SZL、安全功能、时间设置,循环读取等。 读时间(Read clock); 请求 [13.png] 响应 [14.png] --- 总结 本文,我们分析了S7Comm协议的Userdata 协议拓展部分。 通过与pcap流量包的结合分析,可以更加直观的了解其原理和交互过程,学习S7Comm协议对于工控安全非常重要,在之后的文章里,我们还将继续学习modbus和Ethernet/IP协议相关内容。
基于 UDP 的“城会玩”的五个例子 城会玩 一:网页或 APP 的访问 网页和手机 APP 都是基于 HTTP 协议的,而HTTP 协议是基于 TCP 的,建立连接都需要多次交互,对于时延比较大的移动互联网来讲 “城会玩” 二:流媒体的协议 直播协议多使用 RTMP,这个协议就是基于 UDP 的。TCP 的严格顺序传输要保证前一个收到了,下一个才能确认。 Google 旗下的 Nest 建立 Thread Group,推出了物联网通信协议 Thread,就是基于 UDP 协议的。 “城会玩” 五:移动通信领域 在 4G 网络里,移动流量上网的数据协议 GTP-U 也是基于 UDP 的。因为移动网络协议比较复杂,而 GTP 协议本身就包含复杂的手机上线下线的通信协议。 参考: 百度百科-UDP 词条; 刘超-趣谈网络协议系列课;
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。
引言 本文接着撸Distro协议,上文中分析了在Nacos server启动时会进行全量数据同步和数据校验,具体数据即客户端注册节点信息含命名空间、分组名称、服务名称、节点Instance信息等。 request.getGroupName(), request.getServiceName(), true); switch (request.getType()) { // 注解@7 , String.format("Unsupported request type %s", request.getType())); } } 注解@7
a946c352dd3ad04cf9830d5e72ffb11e", uri="rtsp://192.17.1.63:554/", response="9ea6c2659d3bce8d129ca3549ecc7fbf
() 3 @property(nonatomic, strong) NSString *color; 4 -(void) drive:(NSString *)name; 5 @end 6 7 All rights reserved. 7 // 8 9 #import <Foundation/Foundation.h> 10 11 @protocol Women <NSObject> All rights reserved. 7 // 8 9 #import <Foundation/Foundation.h> 10 11 @protocol Man <NSObject> 12 All rights reserved. 7 // 8 9 #import <Foundation/Foundation.h> 10 #import "Women.h" 11 #import " All rights reserved. 7 // 8 9 #import "SuperMan.h" 10 #define MAX_CACHE_LINE 10 11 12 @implementation
创建完RTMP连接之后就可以创建或者访问RTMP流,对于推流端,客户端要向服务器发送一个releaseStream命令消息,之后是createStream命令消息,对于拉流端,则要发送play消息请求视频资源。我们先来看看推流端的消息流程,当发送完createStream消息之后,解析服务器返回的消息会得到一个stream ID, 这个ID也就是以后和服务器通信的 message stream ID, 一般返回的是1,不固定。
APDU长度 1字节 取值 最大,253 控制域 4字节 I格式控制域标志 (编号的信息传输格式)(包含ASDU) 位 D7 控制域八位位组3 接收序列号N(R) 0 控制域八位位组4 接收序列号N(R) S格式控制域标志 (编号的监视功能格式)(不包含ASDU) 位 D7 控制域八位位组4 接收序列号N® U格式控制域标志 (不编号的控制功能格式)(不包含ASDU)(同一时刻TESTFR、STOPDT、STARTDT中只能有一个功能可以被激活) 位 D7 0.地址不连续 1.地址连续 <0>∶=应用服务数据单元不含信息对象;<1..127>∶=应用服务数据单元信息元素的数目 传输原因 2字节 位 D7 如果为0,sq值等于0 信息元素地址非顺序的 元素个数:01 & 0x7F 表示信息元素的个数。
(1)tcp 此时我们禁止的是ssh命令,而并不会禁止icmp协议,即ping命令 ? ? 此时能成功ping通 ? ? 无法ssh连接 (2)icmp ? ping不通 ?
【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
2、协议封装 以上图为例: 由于TCP协议需要各种校验、确认,涉及的知识点有点多,暂时图中以UDP协议为例,其实以太网的协议类似于俄罗斯套娃,从用户层的数据包,到传输层是加上了UDP在传输层的协议头 :UDPhdr,然后网络层再在这个帧上加上了一个ip协议头:iphdr;而后到链路层,又加上了ether_hdr协议头,最终通过物理层将数据转化成电平或者光信号传递出去。 3、数据解析 以下以西门子的S7协议为例,S7协议与上位机通讯主要基于可靠的TCP协议。以下包主要包含了从第五层到第七层的详细数据解析。 该层总共占4个字节: 版本号:0x03 预留:0x00 长度:0x001F COTP(第六层:表示层) 该层总共占3个字节: 长度:0x02 PDU类型(DT Data):0XF0 目标引用:0x80 S7Communication 该层总共占4个字节: 版本号:0x03 预留:0x00 长度:0x001D COTP(第六层:表示层) 该层总共占3个字节: 长度:0x02 PDU类型(DT Data):0XF0 目标引用:0x80 S7Communication
1.概述 通过以太网可以实现S7-1200与S7-300连接通信。 下面会用一个实例来描述S7-300 如何与S7-1200建立通信连接。 192.168.0.8 192.168.0.18 192.168.0.100 图1: 实例网络拓扑图 S7 1200 与 S7-300 通过 S7通信的基本原理如下图所示: 图2:S7-300与S7 编程软件 STEP 7 Basic V10.5 • S7-300 编程软件 STEP 7 V5.4 + SP4 4.组态 4. 1 S7-1200 配置 • 使用STEP 7 Basic 创建项目“comS7300 S7-1200 的DB2.DBB16~DB2.DBB31中; 图19:S7-300调用PUT函数写入S7-1200数据 6.总结 在使用S7-300与S7-1200 建立S7 通信时,所能建立的最大连接数和通信任务是与
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。
分享给大家的是 「网络服务 模块」- 网络7层协议。 本来这篇文章已经发过了,结果因为群主自己的失误,导致标题图错误,忘记切换。群主星座:“处女座” ,不删除,看着都难受。 例如,一个没有通信功能的字处理程序就不能执行通信的代码,从事字处理工作的程序员也不关心OSI的第7层。但是,如果添加了一个传输文件的选项,那么字处理器的程序就需要实现OSI的第7层。 传输层 这层的功能包括是否选择差错恢复协议还是无差错恢复协议,及在同一主机上对不同应用的数据流的输入进行复用,还包括对收到的顺序不对的数据包的重新排序功能。示例:TCP,UDP,SPX。 这些协议与被讨论的各种介质有关。示例:ATM,FDDI等。 物理层 OSI的物理层规范是有关传输介质的特性,这些规范通常也参考了其他组织制定的标准。 因为有了这种无关性,层次间的每个模块可以用一个新的模块取代,只要新的模块与旧的模块具有相同的功能和接口,即使它们使用的算法和协议都不一样。