理解智能电表通信协议及其地址规则,对项目开发和系统集成很重要。

下面我将为你详细解析DL/T645、DL/T698和Modbus RTU三种协议的通讯地址规定及差异。
DL/T645 协议的电表通讯地址域固定为 6 个字节,采用 BCD 编码,因此最多可以表示 12 位十进制数。这通常直接对应电表铭牌上的表号。

地址域传输时低字节在前,高字节在后。例如,以上铭牌表号为 202410000052,其在通信帧中的地址域字节顺序为 52, 00, 00, 10, 24, 20。
当实际地址不足 12 位时,通常在高位(传输顺序的后部)补 00来凑足 6 字节。

▲DL/T645协议规则解析示例
广播地址 为 AA-AA-AA-AA-AA-AA(12个'A'),用于广播校时、冻结等特殊命令,此类命令不要求从站应答。
用于寻址 唯一的一个特定设备 (如某一具体电表)。
地址特征字节 05 (二进制 0000 0101 ):
• bit6-7: 00 → 单地址
• bit4-5: 00 → 逻辑地址0
•bit0-3: 0101 → 地址长度 = 5 + 1 = 6字节
•实际地址78 00 04 01 24 20 (注意传输顺序,低字节在前)
电表实际表示的地址通常需要根据规则转换,实际的表地址是: 202401040078
用途 :向 网络中的所有设备 发送命令(如广播校时)。设备收到广播地址的命令后 不回复应答 。
特点 :广播地址的 长度固定为1字节 ,其值固定为 AAH 。
• 例如,广播地址的特征字节可能表示为 XX ,其中 bit6-7 为 11 ,并且后面的实际地址字节为 AA 。
• 在实际帧中,服务器地址域可能直接表示为 XX AA (其中XX的高两位为11),或者有更简洁的表示方式。

Modbus RTU 协议中的设备地址通常称为 从站地址 或 单元标识符。其在 RTU 模式下的有效地址范围是 1 到 247(十进制)。

地址 0 被保留用作广播地址。主站向地址 0 发送命令时,总线上所有从站都会接收并执行该命令(如复位等),但从站不会对此类广播命令做出响应。

地址 248 至 255 为备用地址,通常不建议使用,以免出现非标准兼容性问题。
下表汇总了三种协议在地址规则及其他关键维度上的差异。
特性维度 | DL/T645 协议 | DL/T698.45 协议 | Modbus RTU 协议 |
|---|---|---|---|
地址总位数 | 固定 6 字节 (12位BCD码) | 可变长度 (1标志字节 + 1~16地址字节) | 1 字节 (0-255) |
地址格式 | BCD 编码 | 字节形式(通常为HEX格式) | 1字节二进制整数 |
地址含义 | 电表表号(铭牌上可见) | 包含地址类型、逻辑地址和实际地址信息 | 设备从站地址(通常由拨码开关或软件设置) |
地址设置规则 | 地址不足12位时,高位补 | 地址长度在标志字节中明确指定 | 需在1-247范围内唯一设置,避免冲突 |
广播地址 |
| 广播地址的长度固定为1字节,广播地址=AAH |
|
典型应用场景 | 智能电表抄读、参数设置 | 用电信息采集系统、智能电网 | 工业控制系统、PLC、传感器数据采集 |
最准确的方法是查看 电表本身的铭牌 ,上面通常会清晰标注通信地址(表号)。
连接电表(通常通过RS485接口)后,可以尝试发送协议的 广播指令 。
如果电表有响应,则说明支持该协议,并可从响应报文中解析出它的实际地址。
• DL/T645广播帧示例(读地址): FE FE FE 68 AA AA AA AA AA AA 68 13 00 DF 16
• Modbus RTU广播帧示例(写单个寄存器): 00 06 00 01 00 03 09 CA (地址0,功能码6)
• 对于 DL/T645协议 ,务必注意地址的 字节顺序(小端模式) 。
• 例如,铭牌地址 "620445941606" 在通信时,地址域的发送顺序应为 06-16-94-45-04-62 。
• 如果铭牌地址不足12位,在组成6字节地址时,通常需要在 高位补零 。
• DL/T698协议 的地址相对更灵活,其具体长度和含义需参考协议手册或电表说明书。
• Modbus RTU 地址设置需确保总线上的每个设备地址在1-247范围内唯一,避免冲突。
• 在进行实际通信调试时,除了地址,还需注意 波特率、校验位、停止位 等串口参数的正确设置。
• 如果遇到通信失败,检查物理连接后,可尝试 切换波特率 或 发送广播地址 进行探测。

希望这些信息能帮助你顺利配置电表通信!
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