|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本帖最后由 Tms320 于 2018-3-26 08:39 编辑 + d9 s. x% _- M8 e( E0 ]
! C8 ?9 Z8 ^# m! h9 a; I
ETAP的激活码编码了非常丰富的控制信息,其解密以后的明文存放在内存中9 s* ^, t8 \, V7 s v
SCap * CProjectDocument::cap所指向的15个字节内,示例如下 ) }9 q1 K* C3 r0 {9 r, |' S4 Q
% G8 { {+ `. w4 `# t% j$ h! [
FF, FF,00, F8, FF, CF, FB, FF, FF, FF, 7F,01, FF, E0,3F,00
5 C$ |7 t, C+ R A | B |C
) v' t9 ^* B; n, n% y& d( p其中
. J2 t. y" o# Q& G- F, [A段为前面2个字节,编码了母线数,可变范围为0~65535;
" o/ d3 X9 f4 C- D: n3 T" JB段为第三字节加第四字节前2位,编码了过期时间,可变范围为0~2047,单位为天,表示安装以后可以使用的天数。7 V6 M$ T0 [2 W f8 S3 s
C段编码了模块控制位,对应的比特位为1表示激活模块,0为限制功能。
. r0 m; u. x$ S) N& G9 T1 i: j/ A3 a# G0 l; l( ?6 x
存放于狗内的用户名、序列号和版本号一起被用做了激活码的编码密钥,对此15字节明文加密生成激活码。
$ R) a: ^" b; ?7 H
# N, i% F+ l& O4 Y! ]" M" J: O14.0以后的版本对功能控制信息进行了扩展,并增加了AES256位加密变换,具体编码信息如下:6 c" ~7 K1 L0 R7 [" \3 t, g
! f( e6 N) g! I7 G0 N0 a" O
capablities db 0FFh,0FFh,0,0h,0D7h,05Dh,07Fh,0FDh,0FBh,0FBh,0FFh,0FFh,0FFh,07Fh,01h,0FFh
; i0 ?: K- b0 N% h7 F db 0FFh,07Fh,0FFH,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,02h
& g( R' S* y5 t/ H& C: f) d/ K+ ?+ [7 H( g g( H: W0 I; o9 w4 ^
; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
# V) I8 z8 ^. Z. v) U2 U: C7 J* ]. b @8 S- v" B6 d, c
下面的编码为字节.位数,对特殊编码注释说明,详细注释普通功能许可码,默认算号是功能全开。2 Q: P E$ ~- y, j, b: c+ C! A, y7 m0 \
;00-01:Buslimit FFFF Setto 99999
( @# {% ~7 {( y9 s;02-03:Daylimit 0 Setto Unlimit
: a: w! t9 B4 S4 E) O* a;06.00 30 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Load Flow
5 V! q9 {5 P# ^, `! P" s9 W! n;06.02 32 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Motor Acceleration - Dynamic" K$ o$ ]' Q3 I5 L0 v t: g, l
;06.07 37 设置为1,Cap零清
" N/ b, Q5 |* x! V: E( _ H;07.01 39 设置为1,Sperm输出1,8F=0. p. K6 J2 _( \+ s# x
;07.03 3B 设置为1,Sperm输出1,8F=0 "Ground Grid Systems" 含"IEEE 80 && 665 Method" "Finite Element Method"( \! g, a( d U/ a# f) O& S
;07.04 3C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Coordination && Selectivity
3 ]& d' L0 z0 D7 u;07.05 3D 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Parameter Estimation
8 ?$ L3 g" B! D: K! S0 W;07.06 3E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
& d( X0 O* u. e3 }7 [;07.07 3F 设置为1,Sperm输出1,8F=0 "Harmonics" "Harmonic Load Flow" "Frequency Scan" "Filter Design && Sizing"% i1 Q5 B2 {7 F( z6 l
;08.00 40 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 "Transformer MVA Sizing" "Transformer Tap Optimization"
" s8 ~- D! B+ W1 i" e# o;08.01 41 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Predictive Simulation
/ g. _+ z) b( k1 R$ M9 o;08.03 43 设置为1,Sperm输出1,8F=0 DC Short-Circuit DC Arc Flash, g) {3 P2 L. D" E% P' q) v6 J
;08.04 44 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 $ M% T# h# J5 `) m ^4 q% |" k
;08.05 45 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
, i$ R, \1 x8 W6 I9 O3 D;08.06 46 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=11 B3 ^; Y3 m% W' C5 L
;08.07 47 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Optimal Power Flow M" U- y# x L3 {% L4 Y; S4 I5 |
;09.00 48 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 ANSI / NEC / IEC 1- && 3-Phase Panels! F' Q: s& X$ L: M
;09.01 49 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Reliability Assessment3 o1 `" \/ ]% o5 Y" X1 R( P
;09.02 4A 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 ;激活码陷阱位,必须为零,否则不能保存
* H2 `, R! ?# o1 v. ^;09.03 4B 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 On-Demand Monitoring4 T2 F1 ^: P" A; D
;09.04 4C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Intelligent Monitoring State && Load Estimation (SLE)
9 H3 A) n; K5 D; g- A;09.05 4D 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Sequence of Events Playback && Historian/ ~6 x7 Q; i1 E9 O9 f+ g3 ~3 |$ ^
;09.06 4E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 On-Line / Remote Control
$ n0 c1 W+ w0 O/ J O! I;09.07 4F 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Automatic Generation Control (AGC)
8 O: C- i" {" L) B0 O& }% Y1 N- \9 y;0A.00 50 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Economic Dispatch ?& y& e- H# i7 h) _$ j
;0A.01 51 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Intelligent Load Shedding
. ?$ i5 O& f7 s+ S) R; s5 U;0A.02 52 设置为1,Sperm输出1,8F=0 User-Defined Dynamic Model
7 r* |0 c/ p. D, O2 i% z+ _. o;0A.03 53 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Generator Start-Up
& e9 Y3 U, k1 b6 j3 |$ j/ s9 Y;0A.04 54 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Arc Flash - IEEE 1584
/ q$ b& I! }) Z2 X' b( N;0A.05 55 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
1 s0 c1 v$ [3 ?( g. w4 t;0A.06 56 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
) O4 Q; B+ Z0 I* T) x8 J;0A.07 57 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 v1 h) L% _" O
;0B.01 59 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Load Flow - Unbalanced
1 B+ S. W+ ~4 d6 Z3 L. Q" b;0B.03 5B 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Sizing
5 W1 J, u0 L7 M( M2 L1 a k;0B.04 5C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 GIS Map
% {. P! Y d& v) x5 t;0B.05 5D 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Line Sag && Tension
) ]0 @8 R8 t( o8 C;0B.06 5E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Line Ampacity
! _: K) Z5 g& K) b;0B.07 5F 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Ampacity - IEEE 399 / NEC / ICEA-P54
0 O, e$ ~& S% L% `( ?# A. L% D;0C.01 61 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Arc Flash - NFPA 70E0 ]$ T- ~3 [6 T/ b! U# |
;0C.02 62 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Wind-Turbine Generator Photovoltaic / Solar Array7 G3 T" l; {; }8 `5 p0 o) {
;0C.03 63 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Relay Test-Set Interface
. y' i4 K9 Z% H+ A;0C.04 64 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=10 F5 r$ S, u! a6 S& t4 s2 T0 ?
;0C.04 64 网络版陷阱位,设置为0,Cap零清,始终为1,本地版为0
2 e( K) u; a- @;0C.05 65 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Short-Circuit - IEC 60909 && 61363- {7 H6 v+ Z) n0 h( G
;0C.06 66 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 MS Excel && Access Import/ M/ C0 m9 B6 ]0 I5 g% t4 W
;0C.07 67 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 MS Excel && Access Import
& S. L; h! @# Y2 h" A;0D.00 68 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 e-DPP Interface# x' }- G# {* z( D5 h# @8 ~: R
;0D.01 69 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 SmartPlant Interface
; Z# F0 W+ R0 C3 ^7 ?" s! o;0D.02 6A 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 % C' l9 O8 W8 C
;0D.03 6B 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Rail Traction Power
. Z) S5 S8 m0 @% X& B# @! M* `;0D.06 6E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Load Analyzer
1 [( ^0 n# l9 l! J2 G5 o- K' c, K1 H;0D.07 6F IsOTIKey,内部激活编码号2 B$ `2 ?6 d+ x! J; b' t
;0E :LanguageInfo bit 0 0409 bit 1 0804 bit 2 0C0A bit 3 0410
% o0 q. z6 b" l$ M# R1 {+ }% R;0F.00 78 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 IEEE Format Import
5 Y2 V* a8 ?# |;0F.01 79 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 RAW Data Import, D; T9 s. `* W, R
;0F.02 7A 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 HV DC Transmission Link t* ^. A& \/ A) `. E1 y
;0F.03 7B 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Motor Acceleration - STATIC
, j# y" r+ m" C; }( O6 N;0F.04 7C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1* z" k* T3 M- q, Z0 S5 H8 b
;0F.05 7D 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Sequence-of-Operation Star Short-Circuit
5 o% O. n2 m# y9 a;0F.07 7F 设置为1,Sperm输出1,8F=0 MG Set (Rotary UPS)$ P) N2 |( L1 c) E
;10.04 84 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Ampacity - BS 7671 Protective Conductor Sizing - BS 7671 Electric Shock Calculation - BS 7671
% |5 t" j' a/ e h;10.05 85 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Ampacity - IEC 60364 Protective Conductor Sizing - IEC 60364 Electric Shock Calculation - IEC 60364; o, l; W2 o2 y1 ?7 R
;10.06 86 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Project Merge- ?, }* ~3 H' G
;10.07 87 设置为1,Sperm输出1,8F=0 DC Arc Flash
. ]3 H: S8 v, P1 v" H# C4 p;11.00 88 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Star Auto - Evaluation
5 G. E( d( b1 V: Q) v;11.01 89 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Protective Conductor Sizing - BS 7671 Electric Shock Calculation - BS 7671 Protective Conductor Sizing - IEC 60364 Electric Shock Calculation - IEC 60364: O, \" n& B7 [7 \9 Y# r( \
;10.06 86 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Project Merge
' b, v8 `: p# G, V8 O# [/ M;11.02 8A 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Load Forecasting1 d5 c' H5 C" y a' ]% H/ l% A3 l8 F! l
;11.03 8B 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Short-Circuit - GOST
3 e; U/ D* \+ h* t;11.04 8C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Dynamic Parameter Estimation && Tuning - DPET2 o o) B+ |, C! c( z3 R" N; X
;11.05 8D 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Distribution
, c6 q" c# u, P. s$ e( |4 I;11.06 8E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Voltage Stability6 a+ S2 s1 _$ v) b! `5 `( J
;11.07 8F Sperm输出控制开关,设置为0,正逻辑,Sperm输出与cap位设置相同,设置为1,负逻辑,Sperm输出与cap位设置相同反
3 o# r4 s1 K* r* d;12.01 91 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Battery Discharge && Sizing
3 X: R' M, K1 I* F' |;12.05 95 设置为1,Sperm输出1,8F=0 DC Control System Diagram
( ~ q u6 t' v! I) B;13.00 98 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Short-Circuit - ANSI/IEEE: j+ Y9 Q/ M4 A% G. G E/ E
;14.01 A1 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Unbalanced Short-Circuit - IEC- [4 F( M+ K" C% s1 ^9 x
;14.05 A5 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Optimal Capacitor Placement
1 n) @0 L5 z: [+ | h4 w- g;15.03 AB 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Transient Stability
- G; w6 y# T) g* M; V9 s9 C6 Q;16.02 B2 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Underground Raceway - Neher-McGrath Underground Raceway - IEC 60287. ^6 x- Q7 c0 ?) D- C" @ S
;16.06 B6 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Switching Sequence Management
, \3 v+ {* v# p; z0 d7 [;17.03 BB 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Switching Optimization
5 E" \9 [+ @- X2 f;17.05 BD 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Cable Pulling7 T w- h1 v% _+ m5 b- h1 |
;18.03 C3 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Contingency Analysis
5 d: A- I9 r" S- P( W. g( {;19.01 C9 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 EMTP-RV Export3 D! t% }5 n' k' H L, H
;19.04 CC 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Ampacity - NF C15-100
3 d' G. g! z$ Z) Q* b;1A.00 D0 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 PSCAD Export* \" ~4 s) s% ], ~+ \
;1A.03 D3 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Star Z - Distance Protection
+ }- D$ N5 r F# H* ~4 u8 r;1A.04 D4 设置为1,Sperm输出1,8F=0 AVEVA Electrical Interface. @1 A! m5 P& {
;1A.06 D6 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 AC Control System Diagram& \+ `1 ^4 i- J; K/ ?4 n
;1B.02 DA 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Unbalanced Short-Circuit - ANSI! p G9 R9 {! H9 S1 m7 i' [
;1B.06 DE 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Ampacity - IEC 60502$ [* v+ g" {7 [6 E
;1C.03 E3 设置为1,Sperm输出1,8F=0 RAW Data Export+ C1 V3 e, W7 Q' {
;1C.04 E4 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Fault Management8 B9 A/ ?/ y1 S0 p1 m H8 ?
;1D.02 EA 设置为1,Sperm输出1,8F=0 DC Load Flow+ g5 t3 Q$ d2 N5 f
;1E.02 F2 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Time Domain Unbalanced Power Flow/ s; P v8 q5 x
;1E.07 F7 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Ampacity - IEC 60092+ `, W1 q$ i7 H4 W U
;1F.01 F9 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Failure Mode Analysis1 d5 E- R* n& L3 @. \$ X) t/ m/ |
;1F.07 FF 检测上次使用时间,设置为1,在安装目录下面生成etap.lck文件,里面保存用户名* C1 S7 O8 e* ~/ v
;并根据06 设置07.04 0F.05 11.01
8 @' u. A. w( B5 A+ f; o
% |- m4 Q: @. j未鉴定功能
, A) m J% b8 r6 ACoordination && Selectivity
5 g; r0 d% |7 {# X5 x) KLine Constants
$ I: ^, x% _1 nVirtual Monitoring7 K& w. [1 @$ ~* N
Data Trending && Alarming
+ ~# q- T% u# v4 d" {$ b8 ZEnergy Accounting / Scheduling
9 u- \1 ]9 c2 o5 A( B! j1 bDXF && EMF Export
$ l; J+ V; t* p8 [+ j# x1 Q' }Base Package
) l+ G: m N1 QXML Import
* w8 e/ l ]0 e$ K/ a; k4 C7 PMS Access Import
" S/ o) }6 R! ?Advisory Control
! D* ]: \7 h4 a1 l5 r |