iec104协议 c++代码

时间: 2023-07-19 19:01:43 浏览: 107
### 回答1: IEC 104是一种用于远程监控和控制系统的通信协议,常用于电力系统、水处理和工业自动化等领域。它主要用于远程传输监控数据和控制命令。 IEC 104协议使用C代码进行实现。C语言是一种通用的程序设计语言,它广泛应用于软件开发领域。通过使用C语言编写IEC 104协议的C代码,我们可以实现对该协议的支持和使用。 编写IEC 104协议的C代码涉及到以下几个方面: 1. 数据结构定义:需要定义数据结构来表示IEC 104协议的各个报文和字段。例如,可以定义一个结构来表示传输原因、应用服务数据单元(ASDU)、信息体地址(IOA)等。 2. 报文解析:需要编写代码来解析接收到的报文。这涉及到对报文的各个字段进行解析、校验和处理。例如,可以编写代码来解析ASDU中的数据对象类型、传输原因和信息体地址等信息。 3. 报文生成:需要编写代码来生成发送的报文。这涉及到将要发送的数据转换为IEC 104协议所定义的格式,并将其封装为报文发送。例如,可以编写代码来生成ASDU和APCI(应用进程通信单元)。 4. 通信处理:需要编写代码来处理与远程设备之间的通信。这涉及到建立连接、发送和接收报文、错误处理等。例如,可以编写代码来通过TCP/IP连接与远程设备通信。 在编写IEC 104协议的C代码时,需要仔细阅读IEC 104协议的规范文档,并根据规范来实现各个功能。同时,可以借助已有的开源库和工具来简化编码工作,例如libIEC61850和libIEC104等。 总之,通过使用C代码实现IEC 104协议,可以实现对该协议的支持和应用,使其在远程监控和控制系统中发挥作用。 ### 回答2: IEC 104是一种用于远程监控与控制系统的通信协议,主要用于电力系统的远程通信。在IEC 104协议中,C代码主要是指协议中的控制功能的实现。 IEC 104协议中使用的C代码通常是在控制器或终端设备上编写的,它们用于实现与远程设备之间的通信和控制功能。C代码通过IEC 104协议的规定格式与远程设备进行数据交换。 在实际应用中,C代码通常包括以下功能: 1. 与远程设备建立连接:C代码要负责与远程设备建立可靠的通信连接,这需要进行协议握手,确定通信参数等操作。 2. 数据帧组装与解析:C代码要实现数据帧的组装和解析,根据协议规定的格式将数据封装成帧,然后发送给远程设备;同时也要负责解析接收到的数据帧,提取有效信息。 3. 数据传输控制:C代码要实现数据传输的控制功能,包括数据帧的发送与接收、数据的重发机制、流量控制等。 4. 故障处理与恢复:C代码要实现对通信故障的检测和处理,当出现通信故障时,要及时发出警报并采取相应的措施进行恢复。 5. 控制命令的执行:C代码要实现对远程设备的控制命令的执行,根据接收到的命令进行相应的操作,例如开关控制、数据采集等。 总之,IEC 104协议的C代码主要是用于实现与远程设备之间的通信和控制功能。它负责建立连接、数据的组装与解析、数据传输控制、故障处理与恢复以及控制命令的执行等任务。这些C代码的实现可以根据具体的应用需求进行优化和扩展。 ### 回答3: IEC 104协议是国际电工委员会(IEC)制定的一种通讯协议,用于监控与控制电力系统中的终端设备。C代码是一种编程语言中常用的语法形式,用于实现软件功能。 IEC 104协议的C代码主要用于实现与IEC 104协议相关的通讯功能。这些代码可以通过使用开发工具和库函数来编写。 首先,需要在C代码中包含用于IEC 104协议的头文件,这将提供实现协议所需的函数和结构体。然后,可以使用相关的函数和结构体来建立与IEC 104协议相关的通讯连接,包括建立连接、发送和接收数据等操作。 在C代码中,可以通过配置参数来设置与IEC 104协议相关的通讯参数,例如通讯地址、超时时间等。然后,可以使用相应的函数来发送和接收数据,以实现与IEC 104设备之间的通讯。 在编写C代码时,需要处理异常情况,例如连接失败、数据处理失败等。可以通过使用异常处理语句来捕捉和处理这些异常,以确保程序的稳定性和可靠性。 总之,IEC 104协议的C代码主要用于实现与协议相关的通讯功能。通过使用相关的函数和结构体,可以建立连接、发送和接收数据,并处理异常情况,以实现与IEC 104设备之间的通讯。

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void CIEC104SubLinkLayer::run_rx( PROTO_PARA_RX* rx ) { // 取数据到本地缓冲区 int iTmp; iTmp = this->m_env->m_RxBuf.GetReadableLen(); if( iTmp>0 ) { // 查找报文头 uint8 buf[MaxLen_Buf]; int len = MaxLen_Buf>iTmp?iTmp:MaxLen_Buf; int move; this->m_env->m_RxBuf.Read( buf,len, DONT_MOVEFWD ); for( move=0;move<len;move++ ) if( buf[move] == 0x68 ) break; if( move>=len ) // 没有找到报文头 { this->m_env->m_RxBuf.MoveReadP(move); return; } // 解析数据 CFrameLink frame; uint8 flag; if ((m_Flag & IEC104_FLAG_STARTDT) || m_dataTransflag) { flag = 1; } else flag = 0; KFprintf("%s-%d flag=%d\n",__FILE__,__LINE__,flag); frame.setstartDTFlag(flag); iTmp = frame.decode( buf+move,len-move ); m_StoppedRecIflagLink = frame.getStoppedRecIflag(); ////2018.5.28 zbc 开普测试 stopped状态下收到I帧要断连接 if(m_StoppedRecIflagLink != 0) if( iTmp < 0 )//错误 { // 检测是否无效帧 //if( this->m_env->m_RxBuf.GetReadableLen()>=MaxLen_Buf ) this->m_env->m_RxBuf.MoveReadP(move + ABS(iTmp)); //移动MOVE + ABS(iTmp) return; } else if( iTmp == 0 )//没有收够一个帧,不移动指针 { return; } m_env->AddRxFrames( 1,iTmp ); m_env->m_iRxRetFlag = 1; protocolCall.PutProtocolRxGram( rx->channo,buf+move,iTmp ); // 移动读指针 move +=iTmp; this->m_env->m_RxBuf.MoveReadP(move); GetUpTime(&m_lastRecvDataTime); //m_ifTestingLink = false; static int32 scount =0; // 处理.根据帧类型处理 uint8 frameType = frame.getFrameType(); if( frameType==FrameLink_Type_U ) { //通道测试确认帧 if( frame.getTestFrConf()==1 ) { m_Flag &= ~IEC104_FLAG_UT1; GetUpTime( &m_TimeOut_NoGram ); return; } //通道测试帧 if( frame.getTestFrAvai()!=0 ) { frame.setTestFrAvai( 0x00 ); frame.setTestFrConf( 0x01 ); KFprintf("%s:%d 104 m_iDataMgrNo=%d\n",__FILE__,__LINE__,m_env->m_iDataMgrNo); }

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