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本帖最后由 Tms320 于 2018-3-26 08:39 编辑
% S' Y: Y) c# ?; x# Y2 H( q* y9 P
- y4 Z4 ~' q( G6 V8 `# [- ~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
" S; _) k5 t4 A7 n nSCap * CProjectDocument::cap所指向的15个字节内,示例如下 % b# Y i5 b& }/ K- q$ E
; E, f, A* N; v& Z4 [2 I
FF, FF,00, F8, FF, CF, FB, FF, FF, FF, 7F,01, FF, E0,3F,00
7 D* b9 e: m9 R# V, [- V5 O A | B |C4 {4 G. D" c9 ^$ H5 i
其中
$ a& U, Z. a5 Y8 Q, MA段为前面2个字节,编码了母线数,可变范围为0~65535;
3 Y- h$ ]9 g/ m3 d( s1 @! `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。
. k, R1 J7 v0 b2 J% b! s& W4 }. UC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。
' @4 m& }6 [/ O. |; T- _& c5 u
. _8 ]% Z/ t5 t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。& C4 J. o( s# H
1 ~0 l1 S: V) C9 [, U( c* {% p9 q14.0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:
( G k! z* R' j* r$ i' b
) X! z3 ^0 V" Z; X8 X6 fcapablities db 0FFh,0FFh,0,0h,0D7h,05Dh,07Fh,0FDh,0FBh,0FBh,0FFh,0FFh,0FFh,07Fh,01h,0FFh4 q8 s0 m1 H+ Q2 b% u
db 0FFh,07Fh,0FFH,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,02h
$ O% m: v/ w% ^3 {& ?2 }4 j# ?9 J0 F# w& q8 f Q. ]- {
; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
2 T. S6 u) [( H$ D& r" R' N( N) V
" z' o. I0 q# z9 d/ S+ w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。. a) r) i0 ?: t% i5 Q8 R' }0 A$ t. A
;00-01:Buslimit FFFF Setto 99999, H; r3 }! ?" X6 j
;02-03:Daylimit 0 Setto Unlimit
! r8 X9 f" B) D& p9 G4 [;06.00 30 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Load Flow7 Z4 A; s- k3 P" }6 @
;06.02 32 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Motor Acceleration - Dynamic
& @7 k% w5 N4 y3 q4 O;06.07 37 设置为1,Cap零清3 ^2 r: N; g* J0 k1 n/ _/ D
;07.01 39 设置为1,Sperm输出1,8F=01 h$ n' R+ l( `$ n
;07.03 3B 设置为1,Sperm输出1,8F=0 "Ground Grid Systems" 含"IEEE 80 && 665 Method" "Finite Element Method"2 Q. ~+ r- X8 [1 e
;07.04 3C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Coordination && Selectivity1 \ i2 e% U4 l% p; ?( K
;07.05 3D 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Parameter Estimation' g6 l; Q" f* m
;07.06 3E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
6 o5 f5 {; x- p0 V& Q;07.07 3F 设置为1,Sperm输出1,8F=0 "Harmonics" "Harmonic Load Flow" "Frequency Scan" "Filter Design && Sizing" Z8 U/ \: Z6 F
;08.00 40 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 "Transformer MVA Sizing" "Transformer Tap Optimization"/ u$ e" s* D/ i- {0 X0 ~
;08.01 41 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Predictive Simulation6 j5 x5 F8 t1 D9 a+ Y: a/ ^& R+ K& P
;08.03 43 设置为1,Sperm输出1,8F=0 DC Short-Circuit DC Arc Flash
! e" h. K {7 z& E1 R* t;08.04 44 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 ; L5 M7 t, K8 q* [5 x
;08.05 45 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1% B; s4 ~; x9 G: T
;08.06 46 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
" l5 C: W8 {1 N0 p# C q;08.07 47 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Optimal Power Flow# {+ y+ T1 ?$ G _2 W8 a/ V# o
;09.00 48 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 ANSI / NEC / IEC 1- && 3-Phase Panels
3 V+ p1 f d- J7 \& U! U5 d;09.01 49 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Reliability Assessment
3 X' D4 l* ^! `+ M) m {;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 ! Q) s, |( q% s1 ~# }- `* [8 Y0 T4 Q1 V3 d
;09.03 4B 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 On-Demand Monitoring
+ D3 v8 ?" H p( x7 J+ D+ W;09.04 4C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Intelligent Monitoring State && Load Estimation (SLE)
1 Z" Q( C/ i: q;09.05 4D 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Sequence of Events Playback && Historian1 H2 s- g! m- j* m
;09.06 4E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 On-Line / Remote Control
( s' o1 N9 e) s0 H9 ^' y7 X& J( v;09.07 4F 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Automatic Generation Control (AGC)# b; n0 z5 m5 Y5 q% h
;0A.00 50 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Economic Dispatch
$ H& O* L( `; q: O$ L" e5 a;0A.01 51 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Intelligent Load Shedding/ u) e- `$ |6 [) q3 Q) t4 r
;0A.02 52 设置为1,Sperm输出1,8F=0 User-Defined Dynamic Model
0 M( A5 C0 W$ L;0A.03 53 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Generator Start-Up$ j2 }, q S7 r5 L& p6 W$ H8 [8 Z5 {
;0A.04 54 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Arc Flash - IEEE 15846 V" S# h# S, x* A7 ^- p% ^" ?: w
;0A.05 55 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=18 q3 P7 Z1 X9 l. \) a( W, w, h2 {
;0A.06 56 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
" o: o* m) y4 P1 D;0A.07 57 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1: ^0 \/ e+ A& l" O0 Z P8 R8 C
;0B.01 59 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Load Flow - Unbalanced ; o$ F- l' n+ r& L$ P8 X$ c" g
;0B.03 5B 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Sizing
% R5 _/ A$ ^8 U/ l8 M;0B.04 5C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 GIS Map" ?. ]: }, Q& P- g ]
;0B.05 5D 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Line Sag && Tension, A* }% D5 p$ v
;0B.06 5E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Line Ampacity
5 S, G* E0 G$ O" u% a# W/ m4 \;0B.07 5F 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Ampacity - IEEE 399 / NEC / ICEA-P547 j; W$ Z% b& ]8 i0 g& [; c6 l
;0C.01 61 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Arc Flash - NFPA 70E
4 a' U: b, A: F% r4 o# K;0C.02 62 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Wind-Turbine Generator Photovoltaic / Solar Array) d& B1 x, w- U% c) v
;0C.03 63 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Relay Test-Set Interface8 d0 u% w6 g( H. r8 n, F8 _
;0C.04 64 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1, L( w* E" D$ a9 S
;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: C$ Z; `( s3 S; T0 N
;0C.05 65 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Short-Circuit - IEC 60909 && 61363+ |% ?$ T# G- \( R: Z5 P
;0C.06 66 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 MS Excel && Access Import% G9 w. ?7 Z: P
;0C.07 67 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 MS Excel && Access Import) u8 w% Z5 A+ E9 U$ s& }& J( C
;0D.00 68 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 e-DPP Interface
C. m" r8 O. F) C R;0D.01 69 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 SmartPlant Interface
6 Y0 v7 O, L* @( a' n, p; u. s: m" I;0D.02 6A 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1
; e" D( c' d' M$ ^2 {; ^/ C;0D.03 6B 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Rail Traction Power+ K U- }+ q' G: m9 N% r
;0D.06 6E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Load Analyzer
2 [3 a% S1 G, \;0D.07 6F IsOTIKey,内部激活编码号9 L& O" F2 b3 r3 c' `4 h& O) K$ O+ B
;0E :LanguageInfo bit 0 0409 bit 1 0804 bit 2 0C0A bit 3 0410' @2 R$ R. d! V
;0F.00 78 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 IEEE Format Import: a2 e3 P& Q* ?! j* P3 ?' B
;0F.01 79 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 RAW Data Import5 l/ t& q6 P; m# K
;0F.02 7A 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 HV DC Transmission Link# B" Y2 H5 R) A2 `
;0F.03 7B 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Motor Acceleration - STATIC; V2 j* w8 e6 a9 X3 s$ d
;0F.04 7C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1* q! T& ?- X! T$ G* L
;0F.05 7D 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Sequence-of-Operation Star Short-Circuit
2 ?( U/ F6 } I- T- U' U; f" I;0F.07 7F 设置为1,Sperm输出1,8F=0 MG Set (Rotary UPS)
2 X; C0 t9 x1 C! H" Q% _# n' n;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 76712 L2 i- K3 {. ]. ?6 |% j) p* r
;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
$ D6 X2 \8 Y P1 t) r;10.06 86 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Project Merge+ v( C# @- W# o! y9 K: ^* q
;10.07 87 设置为1,Sperm输出1,8F=0 DC Arc Flash7 U, X" c6 ]& N
;11.00 88 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Star Auto - Evaluation
" e0 W3 i% g6 S# i. L9 }( e;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
& l; I# ?; L' I3 u5 X;10.06 86 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Project Merge9 w, w% z( e& ]. S
;11.02 8A 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Load Forecasting
$ v- @0 y+ l8 I8 d2 w- p0 ];11.03 8B 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Short-Circuit - GOST1 ^+ P; E( `% `: b% B( R6 E* j
;11.04 8C 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Dynamic Parameter Estimation && Tuning - DPET- A/ Z! O* G( p. ` ~) j
;11.05 8D 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Distribution
+ G0 ?6 I3 i, ~% Z# `;11.06 8E 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Voltage Stability: F4 t$ Y0 @ _5 }$ l+ @
;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
) a% h, Y3 V4 s) N) s7 v5 W;12.01 91 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Battery Discharge && Sizing
5 m* J8 Q- Q: n* D4 T/ ~2 o- h% h;12.05 95 设置为1,Sperm输出1,8F=0 DC Control System Diagram
/ f2 B' r% P3 j1 I2 |;13.00 98 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Short-Circuit - ANSI/IEEE
- h2 A: H: J; |( G. a% s2 y;14.01 A1 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Unbalanced Short-Circuit - IEC* H; Y, c: p t0 s
;14.05 A5 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Optimal Capacitor Placement) m) G& i9 Q( t& D& Y: P
;15.03 AB 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Transient Stability( M" B! b% e! O$ h
;16.02 B2 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Underground Raceway - Neher-McGrath Underground Raceway - IEC 60287
' G% f0 h: n3 K;16.06 B6 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Switching Sequence Management9 d! v$ O1 _$ e u5 c+ W
;17.03 BB 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Switching Optimization
- |* p; {, [# H6 Y; a; Z- |/ r;17.05 BD 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Cable Pulling
: d" i: d/ s9 l/ A' x1 e# H1 x) ?8 J;18.03 C3 设置为1,Sperm输出1,8F=0 Contingency Analysis
+ ~' ?9 }$ \( A! e;19.01 C9 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 EMTP-RV Export
: N$ @8 ?# P7 O; ^$ s$ V;19.04 CC 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Ampacity - NF C15-100) s8 [- H9 T- P0 J
;1A.00 D0 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 PSCAD Export
/ }) i! \* b6 p' V$ r2 t- s% R;1A.03 D3 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Star Z - Distance Protection2 t4 F) k( U* `5 X
;1A.04 D4 设置为1,Sperm输出1,8F=0 AVEVA Electrical Interface; I7 F1 K; V' }9 \
;1A.06 D6 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 AC Control System Diagram: \2 _" e4 H! b8 z- ~( g- f& Q- E- l
;1B.02 DA 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Unbalanced Short-Circuit - ANSI
2 g2 d# B4 b" D- B# Z) O- @;1B.06 DE 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Ampacity - IEC 60502
4 A$ G0 {: `7 k7 R% U; t;1C.03 E3 设置为1,Sperm输出1,8F=0 RAW Data Export; c- R; o9 ]6 o/ u* I# ~
;1C.04 E4 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Fault Management
% o+ X' g1 ?% X7 G- U;1D.02 EA 设置为1,Sperm输出1,8F=0 DC Load Flow3 o! C9 N0 R$ R3 R% i3 W
;1E.02 F2 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Time Domain Unbalanced Power Flow
' H6 `( O9 z! R- s1 b. B;1E.07 F7 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Cable Ampacity - IEC 60092) o. K5 X$ L* V* N! Q$ s
;1F.01 F9 设置为1,Sperm输出1,8F=0或8F=1 Failure Mode Analysis M: @* j2 w) v6 n% {
;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
0 K z) y1 |* T;并根据06 设置07.04 0F.05 11.011 R2 v" k8 w/ }' ~
* p& X k/ _ {未鉴定功能' X4 I. @3 A6 f) K Y0 D6 N) u
Coordination && Selectivity! Z/ s: @' C8 R( u- r
Line Constants
- i3 h) K- e; ~# z/ c7 ~Virtual Monitoring3 I, R: v# C* c0 X
Data Trending && Alarming; A/ \% p6 N4 h, ]+ ~6 `* C
Energy Accounting / Scheduling
$ i, x& p* e$ z0 HDXF && EMF Export+ \3 Q3 L, R# `# X. T6 W1 d
Base Package
6 g- X! ~7 N, e# O7 U9 w- pXML Import
8 s0 e+ A z! T- rMS Access Import5 u; V# S; x0 b1 q
Advisory Control4 ?$ L6 w( f) k% n& `& [
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