《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 基于寬帶電力線載波通信的路由技術研究
基于寬帶電力線載波通信的路由技術研究
2018智能電網增刊
張 捷,張思建,黨三磊,劉 健,李 健
廣東電網有限責任公司電力科學研究院,廣東 廣州 510080
摘要: 電力線載波通信(Power Line Communications,PLC)是指電力線為媒介進行信息的傳輸。在實踐中,電力線通信環境惡劣,具有高衰減、強噪聲、高阻抗等特點,因此想要實現可靠的數據傳輸,需要網絡層通過中繼路由技術來解決。本文設計了一套分布式路由方案,具備自組網能力,可以對抗強噪聲干擾,面對信道變化可以實時進行網絡重構,具有良好的抗摧毀能力。
中圖分類號: TM73;TN913.6
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2018.S1.003
Abstract:
Key words :

0  引言

    隨著電網信息技術和計算機技術應用的不斷發展,在經濟社會發展中,智能電網技術從傳統的電量采集向高效、經濟、智能化的電網應用轉變,成為電力行業中發展的必然趨勢[1]。最近幾年,電力線寬帶載波通信技術發展迅速,而網絡應用技術也突飛猛進。現代化智能電網平臺以載波通信為基礎,實現了數據遠距離的飛速傳輸,利用電力通信技術發展智能電網,實現電網發展方式的轉變,加快智能化用電社區的建設,并提供智能化用電服務[2]

    電力線主要是為了輸電而架設的,主要功能并不是相互通訊。因此,電力線信道混雜多種噪聲,信號衰減厲害,存在多徑干擾、電磁干擾等。

    為了使得低壓電力網網絡通信更加可靠,本文提出了以下兩方面來解決該問題:(1)提高從中壓變電站到用戶電表的一點對多點通信能力,大力發展OFDM寬帶技術;(2)為了提高通信的可靠性,選用中繼路由的方式,增加通信距離。

1  低壓電力線配電網絡特點

1.1  低壓集抄系統介紹

    用電信息采集低壓集抄系統[5]從物理上可根據部署位置分為以下三部分。系統示意圖如圖1所示。

zj-t1.gif

    (1)主站

    為了保證系統的信息安全,通常給系統主站部分建立獨立的局域網,從而利用防火墻技術,使得主站與其他應用系統、公網信道隔離開來。

    (2)通信信道

    通信信道是指系統主站與集中器之間的遠程通信信道,主要包括GPRS/CDMA無線公網信道、光纖信道、以太網信道等。

    (3)采集設備

    現場采集設備是集中器、采集器、多功能電表、以及用戶電能表計等。本地信道主要是電力線載波、微功率無線(470-510M)、485等。

1.2  低壓電力線網絡邏輯結構

    低壓電力線網絡中存在著很多分支,每個分支具有不同的拓撲連接不同的用戶數量。用戶密度不同,對稱或非對稱地分布在低壓網絡中或各個分支上,分支的長度也不相同。整個網絡和它的分支都具有樹形拓撲。為此,本文采用中繼節點來進行數據轉發。

    如圖2所示,節點2、3、4與中心節點1可以直接通信,處于網絡的第1層級,節點5~節點11與中心節點1距離較遠,無法直接通信,選取1層級的節點作為中繼,處于網絡的第2層級,同理節點12、13處于3層級。因為信道的突然變化,使得節點12與節點8之間通信中斷,為此,選擇節點6作為新的中繼來進行數據轉發。

zj-t2.gif

2  寬帶載波通信的基本性能

    (1)工作頻帶,終端電力線寬帶載波的基本頻帶為2 MHz~30 MHz,可支持分段使用。

    (2)功率頻譜密度,發送功率頻譜密度在工作頻帶內不大于-45 dBm/Hz,工作頻帶外不大于-75 dBm/Hz。

    (3)通信速率,在隔離電源、屏蔽標準測試環境下,通信速率應不小于1 Mb/s。

    (4)抗衰減性能,在標準測試環境下,隔離電源、屏蔽環境、丟包率小于 10%(業務報文包長<100 B)、帶內發射功率譜密度為-45 dBm/Hz 的條件下,其抗衰減性能應不小于85 dB。

3  路由方案實現

    路由方案思想,每個節點不斷交換周圍鄰居節點信息,這樣每個節點可以掌握整個網絡的通信狀態,進而從鄰居節點中選出最佳的中繼。被選為中繼的節點升級為簇頭,其子節點為簇員節點,簇頭節點負責其下所有子節點的數據轉發。本方案是一種分布式中繼路由方案,每個節點自動去尋找最優通信路徑。

    寬帶載波通信單元具備在本地網絡中唯一的節點地址標識,用于建立中繼路由關系。在無人工干預情況下,自動管理下屬節點的中繼路由關系,下屬節點數量很多。支持本地通信單元白名單管理機制,允許白名單地址入網,剔除不在白名單地址范圍的節點。寬帶載波通信單元應支持臺區終端主動方式抄表、路由主動方式抄表及并發方式抄表。

    單網絡組網主要是CCO通過發送中央信標和安排發現信標發送,以及代理信標的發送,觸發逐層級的STA的網絡接入請求,來完成整個組網過程。CCO需要給已經入網的STA站點分配TEI,CCO的TEI固定為1,廣播報文TEI為0x FFF,本標準CCO分配TEI范圍為1~1015,其他地址作為保留,后續擴展使用。

    寬帶電力線載波通信網絡中CCO上電后,開啟網絡組網過程。CCO在信標時隙發送中央信標,觸發一級站點入網。未入網站點收到中央信標幀后,需等到CSMA時隙方可發起關聯請求。CCO收到關聯請求后需要先通過白名單進行認證,并將關聯請求的處理結果,通過關聯確認報文或者管理匯總指示報文告知給未入網站點。未入網站點收到關聯確認報文,若解析到關聯確認報文結果為“入網成功”,獲得CCO為其分配的TEI,站點入網成功;若解析到關聯確認報文結果為“入網失敗”,可根據重新關聯時間,等待一段間隔后再次請求入網,也可選擇另外一個網絡申請加入。當前信標周期結束后,CCO為新入網的站點安排信標時隙,觸發其周圍站點入網。待CCO白名單中全部站點入網成功后,可以認為組網完成。

    需要注意的時,在多級站點入網時,由于待入網站點此時尚未配置TEI,所以CCO在處理該STA的關聯請求后,先將處理結果攜帶在生成的關聯確認報文里,通過逐跳轉發的方式將關聯確認報文發送給該STA的代理站點,再由該代理站點以廣播的方式通知給入網請求的STA站點。單網絡組網機制是基于隊列實現的。站點入網成功后,被加入到已入網隊列;當站點角色變為PCO時,將被加入PCO隊列。CCO每次安排信標幀發送時,在中央信標幀中需要指定所有PCO和適量STA的信標發送時隙。受物理塊大小限制,若CCO無法在一個信標幀中為所有站點指定信標時隙,則需要對STA進行輪詢,每次安排部分STA進行發現信標的發送。

    觀察現象:(1)隨著網絡規模的增大,組網耗時增加;(2)站點數目一定,初始退避窗口對組網耗時之間無明顯相關關系。

    原因分析:(1)站點數目增多意味著,組網過程需要交互的報文數目增加,組網耗時增加;(2)初始退避窗口對組網耗時有兩個方面的影響:一方面在站點數目一定的情況下,增大退避窗口意味著報文的碰撞概率降低,減少重傳,組網耗時減少;另一方面,退避窗口的增大,意味著退避帶來的時間損耗期望增大,且由于爭用時間τ較長(τ為4個OFDM符號),退避影響不能忽略,這又導致了組網耗時的增加。在站點數較多時,兩方面的因素相互作用使得組網耗時和初始退避窗口之間無明顯相關關系。

4  仿真數據與分析

4.1  仿真條件

    為了全面體現網絡的性能,構造了1 000個節點的場景進行仿真。分別進行了如下配置,并做了對比仿真:

    (1)網絡正常情況下網絡運行數據;

    (2)構造某一簇頭節點失效,來仿真業務中斷和路由的恢復能力;

    (3)加入模擬噪聲,仿真本方案抗噪聲干擾能力。

4.2  仿真結果分析

    圖3為1 000個節點場景下的節點入網情況??梢钥闯?,業務層級大致分為3層或以上,并且因為節點的分布狀況類似于橄欖型,所以在第二層級的節點數目多,所有節點在200 s以內入網。

zj-t3.gif

    根據網絡正常運行時的輸出拓撲,選取了一級節點簇頭節點4,及其簇員節點1,使用每5 s產生一次的業務數據??梢酝ㄟ^圖4、圖5看出,當一級節點簇頭4失效時,某些子節點立刻切換簇頭恢復網絡,有些節點經過15 s左右恢復網絡,最長不超過25 s全部節點恢復網絡。同時,業務幀也僅丟失2幀。

zj-t4.gif

zj-t5.gif

    圖6為無噪聲節點和有噪聲節點情況下節點的入網情況,可以看出受噪聲節點的影響,第3級之后網絡的入網速度變緩,經過對照物理拓撲圖發現噪聲節點位置在第三級網絡節點的周圍。噪聲對網絡運行影響非常小,本方案有良好的抗噪聲能力。

zj-t6.gif

5  結束語

    低壓電力線載波通信信道具有高衰減、高阻抗、強噪聲和強時變性的特性,導致信號的傳輸距離有限。需要通過網絡層的中繼路由技術來解決點對點通信距離近的問題,提升端到端的通信距離。本方案是一種分布式路由方案,具有良好的自適應性和擴展性,能夠對抗強的噪聲干擾,具有良好的自愈能力。

參考文獻

[1] 耿亮,袁洲,王一蓉. 智能電網電力線寬帶通信性能研究[J].電力系統通信, 2012, 33(10): 118-123.

[2] 辛耀中. 智能電網調度控制系統現狀與技術展望[J]. 電力系統自動化,2015, 39(1). 

[3] 石俊福.電力線通信在智能電網中的應用[J]. 工業控制計算機,2014, 27(2).

[4] 張文亮, 劉壯志, 王明俊, 等. 智能電網的研究進展及發展趨勢[J]. 電網技術, 2009, 33(13): 1-11.

[5] 胡江溢,祝恩國,杜新綱,等. 用戶信息采集系統用用現狀及發展趨勢[J]. 電力系統自動化, 2014, 38(2): 131-135.



作者信息:

張  捷,張思建,黨三磊,劉  健,李  健

(廣東電網有限責任公司電力科學研究院,廣東 廣州 510080)

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          韩国成人精品a∨在线观看| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 国产一区二区在线免费观看| 毛片av中文字幕一区二区| 欧美日韩一区二区免费视频| 国产日韩欧美在线观看| 亚洲婷婷在线| 亚洲欧美视频在线观看视频| 亚洲国产天堂久久综合| 国产人成精品一区二区三| 亚洲校园激情| 亚洲精品影院| 国产精品视频一| 欧美一区二区视频网站| 美女露胸一区二区三区| 欧美三级精品| 欧美视频手机在线| 午夜视频在线观看一区二区| 亚洲高清视频在线观看| 久久精品在线观看| 亚洲激情电影中文字幕| 久久精品国产亚洲一区二区| 亚洲天堂成人在线观看| 亚洲国产精品精华液2区45| 欧美一区二区私人影院日本| 亚洲欧美国产精品va在线观看| 欧美日本一道本在线视频| 国产专区欧美专区| 一本久久a久久免费精品不卡| 欧美激情精品久久久久久变态| 欧美成人精品一区| 国产视频在线观看一区二区| 激情久久影院| 久久综合九色九九| 国产精品麻豆成人av电影艾秋| 亚洲国产精品欧美一二99| 伊人久久亚洲美女图片| 久久av红桃一区二区小说| 国产亚洲欧美日韩一区二区| 亚洲国产精彩中文乱码av在线播放| 毛片精品免费在线观看| 亚洲人永久免费| 亚洲专区一二三| 国产一区二区三区久久久久久久久| 亚洲免费一级电影| 欧美精品日韩| 亚洲综合久久久久| 亚洲另类在线一区| 欧美性猛片xxxx免费看久爱| 麻豆精品91| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 国产日韩欧美电影在线观看| 一区二区三区日韩在线观看| 久久久之久亚州精品露出| 在线精品观看| 性欧美8khd高清极品| 欧美一区二区三区四区高清| 亚洲在线黄色| 欧美视频1区| 欧美日韩国产另类不卡| 欧美激情第六页| 在线不卡中文字幕播放| 国内免费精品永久在线视频| 美玉足脚交一区二区三区图片| 亚洲在线视频一区| 久久免费视频在线观看| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 亚洲国产91| 国产一区二区按摩在线观看| 久久久www成人免费精品| 中文国产成人精品久久一| 欧美a级在线| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 久久综合色天天久久综合图片| 在线精品视频一区二区| 牛人盗摄一区二区三区视频| 日韩天堂在线视频| 欧美大色视频| 国产日本欧美在线观看| 国产欧美日韩视频一区二区| 亚洲狼人精品一区二区三区| 亚洲国产精品va在线看黑人| 欧美精品一区二区三区很污很色的| 久久亚洲精品一区| 欧美亚洲免费在线| 在线精品在线| 午夜在线精品| 极品尤物久久久av免费看| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看| 亚洲砖区区免费| 久久精品国产一区二区三| 欧美日韩国产精品| 麻豆九一精品爱看视频在线观看免费| 国产精品视频大全| 男女av一区三区二区色多| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 最新成人在线| 欧美国产亚洲另类动漫| 亚洲黄色精品| 欧美久久在线| 欧美片第1页综合| 久久成人免费网| 欧美亚洲在线视频| 国产一区自拍视频| 欧美日韩成人| 久久综合久久综合久久| 欧美国产第一页| 欧美激情精品久久久久久大尺度| 永久555www成人免费| 欧美在线一二三| 好吊妞这里只有精品| 免费视频一区二区三区在线观看| 国内精品视频在线播放| 99视频日韩| 亚洲欧美自拍偷拍| 亚洲第一精品在线| 亚洲一区二区三区在线播放| 亚洲一区二区网站| 国产精品video| 久久在线播放| 亚洲国产另类久久久精品极度| 久久综合九色综合网站| 久久精品视频免费| 久久av一区二区三区| 狠狠爱www人成狠狠爱综合网| 亚洲视频在线观看一区| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 亚洲一区二区毛片| 亚洲大胆视频| 久久久久www| 国语自产精品视频在线看抢先版结局| 亚洲精品乱码视频| 欧美日韩高清一区| 欧美视频一区二区| 久久av一区二区三区亚洲| 国产欧美精品久久| 久久国产精品72免费观看| 亚洲激情不卡| 午夜国产精品视频免费体验区| 久久久久国产精品厨房| 欧美v日韩v国产v| 久久久久成人精品免费播放动漫| 国产精品久久婷婷六月丁香| 亚洲免费网站| 亚洲在线视频| 欧美精品系列| 欧美在线观看视频一区二区三区| 欧美激情一二三区| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 亚洲一区黄色| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 国产精品成人在线观看| 久久久久久成人| 欧美激情小视频| 国产亚洲精品久久久| 亚洲精品美女久久久久| 欧美日韩国产专区| 亚洲国产电影| 欧美成人免费在线| 国产精品久久一区二区三区| 日韩一区二区高清| 在线亚洲欧美视频| 久久在线免费观看视频| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 欧美一区二区三区免费在线看| 欧美色图首页| 欧美激情在线狂野欧美精品| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 亚洲欧洲综合另类| 久久精品日产第一区二区| 999在线观看精品免费不卡网站| 亚洲国产精品专区久久| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 欧美一区二区精品久久911| 久久久99精品免费观看不卡| 精品99一区二区三区| 亚洲少妇诱惑| 国产亚洲欧美另类中文| 亚洲图中文字幕| 黄色一区二区三区四区| 欧美激情欧美狂野欧美精品| 久久青草久久| 欧美主播一区二区三区美女 久久精品人| 欧美在线视频a| 欧美国产日韩二区| 国产乱子伦一区二区三区国色天香| 在线观看国产精品网站| 国产精品一区视频网站| 亚洲欧美经典视频| 欧美一区二区三区在线看| 亚洲女人小视频在线观看| 国产精品第十页| 亚洲精选在线| 久久一综合视频| 国产精品久久久久高潮| 精品动漫3d一区二区三区免费版| 一区二区毛片| 免费人成网站在线观看欧美高清| 欧美亚洲在线| 免费在线视频一区| 精品动漫3d一区二区三区| 国产精品99久久不卡二区| 国产精品久久久久久久久免费桃花| 久久精品国产亚洲精品| 欧美影院成人| 国产精品久久一卡二卡| 快播亚洲色图| 免费观看一级特黄欧美大片| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 韩国av一区二区三区四区| 欧美一级久久久久久久大片| 欧美精品免费看| 欧美屁股在线| 99亚洲精品| 久久免费的精品国产v∧| 国产精品久久久久久久久借妻| 在线观看视频欧美| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ| 亚洲精品国产精品国自产观看| 亚洲精品网站在线播放gif| 伊人精品在线| 国产日本欧美在线观看| 国产欧美一区二区精品秋霞影院| 在线观看视频日韩| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 国产精品黄页免费高清在线观看| 亚洲成人原创| 欧美了一区在线观看| 国产一本一道久久香蕉| 久久这里只精品最新地址| 亚洲欧美久久| 欧美在线观看日本一区| 亚洲国产导航| 国产精品嫩草99av在线| 久久夜色精品一区| 国产在线欧美日韩| 亚洲免费在线观看视频| 亚洲欧美国产视频| 亚洲第一视频| 国产精品成av人在线视午夜片| 欧美激情中文字幕一区二区| 免播放器亚洲| 国产亚洲视频在线观看| 亚洲影院一区| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 在线视频欧美一区| 国产美女精品人人做人人爽| 欧美日韩精品综合| 久久久久五月天| 亚洲国产第一| 在线综合亚洲| 亚洲午夜精品国产| 韩日午夜在线资源一区二区| 国产精品麻豆成人av电影艾秋| 最新成人在线| 欧美日韩成人| 国产在线拍偷自揄拍精品| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 亚洲图中文字幕| 久久青草欧美一区二区三区| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 亚洲永久在线观看| 欧美与欧洲交xxxx免费观看| 久久久国产一区二区| 欧美日韩久久精品| 欧美另类一区| 狠久久av成人天堂| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 国产精品99久久久久久久vr| 影视先锋久久| 麻豆91精品| 国产精品久久激情| 日韩视频在线一区二区三区| 悠悠资源网久久精品| 久久久久久高潮国产精品视| 欧美久久精品午夜青青大伊人| 欧美日韩一区二区国产| 亚洲欧美日韩国产一区二区| 欧美专区在线观看| 国产精品尤物福利片在线观看| 亚洲视频网站在线观看| 久久精品人人| 1024欧美极品| 久久久久久久综合日本| 欧美午夜片在线免费观看| 久久亚洲欧美| 黄色日韩精品| 亚洲午夜在线视频| 最新精品在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国内精品模特av私拍在线观看| 国产人成精品一区二区三| 在线观看亚洲一区| 一本在线高清不卡dvd| 久久免费视频一区| 欧美性片在线观看| 欧美成人dvd在线视频| 欧美性猛片xxxx免费看久爱| 老**午夜毛片一区二区三区| 亚洲毛片av在线| 亚洲高清视频的网址| 亚洲美女黄色片| 玖玖玖免费嫩草在线影院一区| 久久久综合香蕉尹人综合网| 亚洲自啪免费| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 欧美午夜视频在线| 国产精品入口日韩视频大尺度| 又紧又大又爽精品一区二区| 国产精品一区二区在线观看不卡| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 黄色成人免费网站| 久久久久看片| 久久综合99re88久久爱| 国产片一区二区| 欧美成人免费小视频| 国产毛片一区二区| 欧美精品日韩三级| 国产精品进线69影院| 亚洲毛片一区二区| 久久一区二区三区四区| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 国产精品v欧美精品v日本精品动漫| 亚洲第一黄色网| 久久福利视频导航|