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本帖最后由 Tms320 于 2018-3-26 08:39 编辑 9 p, r" O' Y% y) `8 \: g
6 O1 x2 L. k" p9 ?% }0 B" U) E
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, k0 G* V! \. p+ l" [
SCap * CProjectDocument::cap所指向的15个字节内,示例如下
% t. Q$ I( Z0 L' { u/ B9 \- M: i% u: T1 w5 K# z# |/ u
FF, FF,00, F8, FF, CF, FB, FF, FF, FF, 7F,01, FF, E0,3F,00
5 l2 x: W, J8 T4 E1 x A | B |C
5 _' j1 V3 K4 k7 k! ~0 S其中
4 O# ~$ Z. }4 Z: _$ u }A段为前面2个字节,编码了母线数,可变范围为0~65535;! T* F& ]6 @, A2 J; j7 u! z7 w% b+ `( T
B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。
5 U3 j! Q! ^- E; \: h: B" @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。
2 d- l) P% |* _# Z
. J x. `& A9 `5 W# N2 W4 j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。
" @2 W7 p# t. j: Z/ X" W5 S8 l. b5 @( b `) J; y* N+ a- b) Z9 c
14.0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:' t( w: V* `* q% o: W+ Q$ b
- G- l0 ^) @, h/ o5 |6 Z( h7 B1 Ecapablities db 0FFh,0FFh,0,0h,0D7h,05Dh,07Fh,0FDh,0FBh,0FBh,0FFh,0FFh,0FFh,07Fh,01h,0FFh! n/ B0 z$ P1 v6 v ?. N* z6 K
db 0FFh,07Fh,0FFH,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,02h( D2 v x/ J0 g v# t
O7 y& \6 u0 @8 a) S ; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F7 M+ @. j+ _; G: w" H
, g2 A- a2 Y% V! b" ]' T; m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。0 O8 N5 E# O6 x" |0 }# h2 Q
;00-01:Buslimit FFFF Setto 99999
/ s! f/ V4 m* Q: ^: W% I) Y;02-03:Daylimit 0 Setto Unlimit
# j: R, l" g; d% ?# Z( c;06.00 30 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Load Flow
e# X- }! s1 U3 u( [+ E9 n;06.02 32 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Motor Acceleration - Dynamic6 u/ C1 }2 o) U
;06.07 37 设置为1,Cap零清+ L- s- a+ p$ {5 H, c: U4 {9 ~
;07.01 39 设置为1,Sperm输出1,8F=0/ S' L2 G/ n5 ]' h6 G4 D
;07.03 3B 设置为1,Sperm输出1,8F=0 "Ground Grid Systems" 含"IEEE 80 && 665 Method" "Finite Element Method") U& K% Y2 B2 \2 k% O
;07.04 3C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Coordination && Selectivity
, J! \; ~* R5 D/ }4 s;07.05 3D 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Parameter Estimation
# J# K5 v) D* D% d;07.06 3E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
6 G8 m; v( w% q( P;07.07 3F 设置为1,Sperm输出1,8F=0 "Harmonics" "Harmonic Load Flow" "Frequency Scan" "Filter Design && Sizing"3 r( T K: i7 h1 Q" N
;08.00 40 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 "Transformer MVA Sizing" "Transformer Tap Optimization"
$ n+ W# E+ R7 O- t4 Q( {;08.01 41 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Predictive Simulation2 |1 I6 Z+ p8 L# A
;08.03 43 设置为1,Sperm输出1,8F=0 DC Short-Circuit DC Arc Flash4 u1 M, c& i9 O! \ m
;08.04 44 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 9 _; p! R- w$ `' D: b5 j
;08.05 45 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1; ^, J: ~# }* F5 u! c8 ~2 g- @
;08.06 46 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=18 a6 N) f' @* Z d
;08.07 47 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Optimal Power Flow- ]* v( ]/ b; q
;09.00 48 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 ANSI / NEC / IEC 1- && 3-Phase Panels
- y, |# {% a" S1 K& X;09.01 49 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Reliability Assessment
4 j1 L/ ?( E* t;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 6 q9 }1 F! f: U: n0 @9 G
;09.03 4B 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 On-Demand Monitoring0 w; T9 K& z' r: j* s. o* }
;09.04 4C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Intelligent Monitoring State && Load Estimation (SLE)
: |9 V& t4 ?4 m6 X- Q4 I$ ];09.05 4D 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Sequence of Events Playback && Historian
% Q8 O' N+ z) L \# |, S;09.06 4E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 On-Line / Remote Control: X: @; m$ }: r h6 X# `
;09.07 4F 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Automatic Generation Control (AGC)) ?/ G3 O) x/ j
;0A.00 50 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Economic Dispatch+ ^2 b% ~& v! D2 f" ]& y" `5 V
;0A.01 51 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Intelligent Load Shedding
- C) {9 M4 s- V2 p;0A.02 52 设置为1,Sperm输出1,8F=0 User-Defined Dynamic Model
3 U$ I. J8 T) w+ Y8 W;0A.03 53 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Generator Start-Up
+ H6 O7 s8 t1 a/ B( X;0A.04 54 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Arc Flash - IEEE 1584. r' f3 e. X8 ~1 P! S' X, c, v# h
;0A.05 55 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
2 v! H& i2 M3 }) X0 B; Q! x ?;0A.06 56 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=12 } g$ W1 Y5 o6 O* W5 n
;0A.07 57 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
. S- `% o" D/ b0 G, U$ L5 C: U; n! w;0B.01 59 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Load Flow - Unbalanced
; a) q3 P1 j9 w/ @' @, X;0B.03 5B 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Sizing3 p9 L' H, i: Q7 p2 N7 d
;0B.04 5C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 GIS Map I: W, d& t0 n0 y: V: c% Y; p
;0B.05 5D 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Line Sag && Tension$ H7 \: l/ J. ~+ w% a2 q: P; {" r
;0B.06 5E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Line Ampacity
% a# Z1 ]: L& K8 Z3 C4 ];0B.07 5F 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Ampacity - IEEE 399 / NEC / ICEA-P54 d5 `1 ^/ w6 \( T: X i
;0C.01 61 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Arc Flash - NFPA 70E) f x* \$ Y3 M' u( C. {9 Y
;0C.02 62 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Wind-Turbine Generator Photovoltaic / Solar Array( H" G! c9 D; [9 u
;0C.03 63 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Relay Test-Set Interface6 \" C9 {0 l! D" s# F H" H& m
;0C.04 64 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
* k( ]4 o( i5 b2 t m;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$ A; `) K$ w5 _1 | Y S
;0C.05 65 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Short-Circuit - IEC 60909 && 61363
7 `/ a5 R4 b' u4 q- z' Y ~;0C.06 66 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 MS Excel && Access Import
% @5 p* v. s( C3 U7 g) M;0C.07 67 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 MS Excel && Access Import- m+ A. c& d, f0 ^0 ~- N
;0D.00 68 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 e-DPP Interface
( e& S. `1 b! R* Y$ t;0D.01 69 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 SmartPlant Interface
8 B& u _( G- p6 E% l, l- Y4 _;0D.02 6A 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
' R5 k2 A& M7 B0 Z+ g2 O;0D.03 6B 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Rail Traction Power; z: S% J+ F/ C$ [- I3 Z9 Z
;0D.06 6E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Load Analyzer- U/ K0 ~* a/ |: n; h4 m
;0D.07 6F IsOTIKey,内部激活编码号
8 L! V/ [7 L3 |+ x x;0E :LanguageInfo bit 0 0409 bit 1 0804 bit 2 0C0A bit 3 0410
+ o: d0 O( Z% P8 M; ~: O;0F.00 78 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 IEEE Format Import
* x% E6 R% b# }* P/ K;0F.01 79 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 RAW Data Import7 y0 ^' [! l; N3 Q& s7 ` x. H
;0F.02 7A 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 HV DC Transmission Link* B5 T, u) N8 J# r' u8 S
;0F.03 7B 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Motor Acceleration - STATIC- P% d6 _5 x; d* _! ?' c
;0F.04 7C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1; g6 [' o, B& Z. v j$ x
;0F.05 7D 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Sequence-of-Operation Star Short-Circuit F6 B8 ^6 l5 p! |: H; @ R( E
;0F.07 7F 设置为1,Sperm输出1,8F=0 MG Set (Rotary UPS), H3 C6 I0 L Z8 ?% S% D1 H
;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& q6 L9 @( H7 z1 l7 A& w$ |
;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
, c3 m& V, [; `% Y;10.06 86 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Project Merge! _6 K$ q9 U& g' w
;10.07 87 设置为1,Sperm输出1,8F=0 DC Arc Flash( `# W$ W& Z1 G2 ^% m, p% Q* T& T. t
;11.00 88 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Star Auto - Evaluation2 @* m5 z; g; A" M+ L5 O
;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
1 g' t" u) T, D8 O3 i;10.06 86 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Project Merge2 Q' o1 Q3 B! b1 ] Z
;11.02 8A 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Load Forecasting
6 j$ V* [, v' ^% o" k;11.03 8B 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Short-Circuit - GOST
& o, |6 U. s$ g1 L" p8 D1 N;11.04 8C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Dynamic Parameter Estimation && Tuning - DPET
6 A0 Q R/ {/ C* p3 E" S* w9 B F$ T;11.05 8D 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Distribution
$ J" a$ H- U! V7 R" E k$ l9 [# N;11.06 8E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Voltage Stability$ j l; h+ i) |! K, f' a$ V% G; q
;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
+ r( s$ r! P/ C* ^% d7 f;12.01 91 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Battery Discharge && Sizing
z6 w( }( n5 o5 z' c;12.05 95 设置为1,Sperm输出1,8F=0 DC Control System Diagram+ q0 B. U" w" z9 J$ j! {! B
;13.00 98 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Short-Circuit - ANSI/IEEE/ O) w" U" O- t$ g' U4 B/ f2 v- }
;14.01 A1 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Unbalanced Short-Circuit - IEC0 z0 ]* H$ H" }+ i# H
;14.05 A5 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Optimal Capacitor Placement
8 P9 E1 g: |" ]4 O2 \& L! e. }; w6 N;15.03 AB 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Transient Stability# d5 ?; \# R$ V& v7 M& ~6 @ p
;16.02 B2 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Underground Raceway - Neher-McGrath Underground Raceway - IEC 60287
9 W& T5 I+ |3 H6 Z;16.06 B6 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Switching Sequence Management( h7 o4 K7 n. r& i$ _0 i3 t
;17.03 BB 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Switching Optimization
& k r( S9 N7 H+ w3 ^, j1 I& Y;17.05 BD 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Cable Pulling& o. e/ p' P+ M) `. R
;18.03 C3 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Contingency Analysis" Z4 Z' Z" h- ?: k' R3 ?6 n$ g1 \
;19.01 C9 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 EMTP-RV Export2 K* E3 G9 Q, L: B l: u% M: A
;19.04 CC 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Ampacity - NF C15-100( B1 m& K! J3 E" T4 v$ E
;1A.00 D0 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 pscad Export
, f2 K' I4 z; ]6 ?) ]: O;1A.03 D3 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Star Z - Distance Protection
7 v# Y" a5 b! w;1A.04 D4 设置为1,Sperm输出1,8F=0 AVEVA Electrical Interface( c0 u* O6 Q, f% H# w1 A K
;1A.06 D6 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 AC Control System Diagram* i) L$ M3 b1 @4 L3 p
;1B.02 DA 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Unbalanced Short-Circuit - ANSI
6 T2 w7 V$ r8 F2 |# c- |;1B.06 DE 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Ampacity - IEC 60502, s, z& o8 w$ G8 Q# C
;1C.03 E3 设置为1,Sperm输出1,8F=0 RAW Data Export1 z+ c7 i6 B/ Q# @
;1C.04 E4 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Fault Management
8 ^% {2 x- v1 s) Q5 C;1D.02 EA 设置为1,Sperm输出1,8F=0 DC Load Flow
- H. Q, z: J7 i: };1E.02 F2 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Time Domain Unbalanced Power Flow
! [) b8 z8 T- v) @6 b; y4 j, f;1E.07 F7 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Ampacity - IEC 60092# @. o. ~; m$ y) A& c6 {
;1F.01 F9 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Failure Mode Analysis e# O) C: N; E) A7 R3 p
;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
5 m/ @% ^0 A9 Y- J1 ]5 Z;并根据06 设置07.04 0F.05 11.019 y& K2 T2 o& s3 Q# O$ k! w2 a
3 a, b5 x: f. G8 E未鉴定功能
n& ?! k( y3 F/ S/ zCoordination && Selectivity
; m5 J$ ?1 c7 u3 G" R' M% x* }6 _( dLine Constants
+ ^# }8 c( [+ K1 RVirtual Monitoring
9 n. Q" J! A( P+ h- q) XData Trending && Alarming
4 f( M8 J. G/ k: |3 vEnergy Accounting / Scheduling
2 b8 {6 F' G) k4 JDXF && EMF Export9 k- V) Y2 x, _1 d; a
Base Package. o* @! K, Y# i; R; ]& G6 l
XML Import
+ G; I4 ^$ f1 Z* o9 D7 UMS Access Import4 l1 U I. r$ h: G: T
Advisory Control
' r/ x6 _0 l! U8 y, B0 { |