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文档简介
DL/T790.41—2002第27项制定。IEC61334-1第1部分:总则第1篇第32篇第33篇第41篇第42篇第61篇第511篇第512篇1)国际电工委员会IEC是一个由各国家电工委员会(IEC国家委员会)组成第4部分:数据通信协议idtIEC61334-4-1:1996第1篇:通信系统参考模型信息处理系统开放系统互连基本参考模型第3部分:命名与编址采用配电线载波的配电自动化第4部分:数据通信协议第32篇:数据采用配电线载波的配电自动化第4部分:数据通信协议第41篇:应用采用配电线载波的配电自动化第4部分:数据通信协议第42篇:应用采用配电线载波的配电自动化第4部分:数据通信协议第511篇:系IEC61334-4-512:1999采用配电线载波的配电自动化第4部分:数据通信协议第512篇:采2+1)实体间的相互配合由(N+1)协议管理。DL/T790.41—23为了将来扩展到更复杂的系统,特别是中压配电网,若系统在功能上有需要,可以在数据链路层和应用层之间扩展到OSI模型的其他层次,如网络层和传输层。3.3.1最小的三层结构制定数据通信协议(DCP)规范的方法在于定义最新的标准和设计服务实体的集合。只要可能,已有的和证实有效的规范(IEC、ISO、IEEE标准)应予以使用。组成协议层的不同服务实体的方法保证了整个系统的平衡性和稳定性,且不忽略规范的任何部分。因而,在每一层的设计中考虑了网络管理。协议的选择取决于以下因素:——寻求在低波特率和高传播次数下的高效率;上述考虑得出了包含3个协议层的规范,见图3。这样的结构称为“简化结构”。它为配电线载波应用提供了足够的寻址和服务能力。图3参考模型三层结构的主要优点在于数据吞吐量够用和接收数据的复杂性低。三层结构的三层分别为物理层、数据链路层和应用层。前两层描述了通信实体的对称性行为。由于应用层采用了制造报文规范MMS的客户/服务器模型,应用层的这种对称性被破坏。3.3.2基本传输原理通信协议的设计要求及特征如下:——独立于物理网络拓扑;——介质访问策略(时间共享)依赖于应用。4注 DL/T790.41—20025应用层在IEC61334-4-41和IEC61334-4-42中描述。第41篇描述了DLMS模型,第42篇描述了管理)和分配通信资源。这些资源和参数由MIB6某些通信对象必须同时命名(识别)和寻址(定位)。所有需被访问的实体都要编址。基本上,(N)服务。(N)实体可通过(N-1)服务访问点使用(N-1)服务。个(N)实体和一个(N+1)实体有关,它表明,一个(N)地址DL/T790.41—20027特定范围内的MAC地址被保留用来表示客户的物理地址,存在相应的一个称作MASTER-8—-启动方LSAP(I-L-SAP),用于识别启动方应用实体;由于INITIATOR-LSAP变量在MIB中,因此被使用的启动方LSAP可为所有系统所知。AlINew-Title(全新标题):Mac-address(MAC地址)=NEW-address(新地址),L-SAP-selector(L-SAP选择器)=M-L-SAP。selector(LSAP选择器)=M-LSAP。动方地址),LSAP-selector(L-SAP选择器)=INITIATOR-LSAP。ALISMAE-Title(ALLSMAE标题):MACadress(MAC地址)=ALL-Physical(全物理),LSAP-selector(L-SAP选择器)=M-LSAP。ALLCIASE-Title(ALLCIASE标题):MAC-address(MAC地址)=ALL-Physical(全物理),LSAP-selector(LSAP选择器)=C-L-SAP。9
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