一种用于智能电网的制造技术

技术编号:39722376 阅读:7 留言:0更新日期:2023-12-17 23:28
本发明专利技术属于双模通信技术领域,公开了一种用于智能电网的

【技术实现步骤摘要】
一种用于智能电网的HPLC和HRF双模通信单元


[0001]本专利技术属于双模通信
,尤其涉及一种用于智能电网的
HPLC

HRF
双模通信单元


技术介绍

[0002]在现有的智能电网中,通信技术主要基于单一的通信模式,例如电力线载波通信或射频通信

然而,这些单一模式的通信技术存在一些问题

例如,电力线载波通信在电网环境噪声大

干扰强的情况下,其稳定性和数据传输速率可能会受到严重影响

另一方面,射频通信虽然具有较高的传输速率,但在复杂的环境中,其抗干扰能力可能不足

[0003]通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:现有的智能电网通信技术,包括电力线载波通信和射频通信,的确存在一些限制和挑战

以下是对这些问题的详细分析:
[0004]稳定性问题:电力线载波通信是通过电力线进行数据传输的一种通信方式,然而电力线环境噪声大,干扰强,这可能严重影响其稳定性

当电网环境变化时,例如负载变化

线路损耗变化等,都可能导致通信性能的波动

同时,电力线载波通信的覆盖范围有限,使得其难以应对大规模

分布广泛的智能电网通信需求

[0005]数据传输速率:尽管电力线载波通信的传输速率比传统的电力线通信有所提高,但相比于射频通信和光纤通信等现代通信技术,其数据传输速率仍然较低

这在大数据和云计算越来越被广泛应用于智能电网的今天,可能会成为一个瓶颈

[0006]抗干扰能力:射频通信虽然具有较高的传输速率,但在复杂的环境中,其抗干扰能力可能不足

例如,在密集的建筑群

山地等复杂地形下,射频信号容易受到阻挡和衰减

同时,射频通信也容易受到其他电磁波的干扰,如同频干扰

相邻频道干扰

互调干扰等

[0007]安全问题:无线通信方式如射频通信,可能更容易受到攻击,包括拦截

干扰和篡改等

尽管可以通过加密等方式提高安全性,但这同时也会增加成本和复杂性

[0008]能耗问题:无线通信通常比有线通信具有更高的能耗

在大规模的智能电网中,这可能会导致显著的能源浪费,与电网的节能目标不符

[0009]因此,智能电网迫切需要一种新的通信技术,既能提供稳定

高速的数据传输,又具有良好的抗干扰能力,同时还要兼顾安全和能耗问题


技术实现思路

[0010]针对现有技术存在的问题,本专利技术提供了一种用于智能电网的
HPLC

HRF
双模通信单元

[0011]本专利技术是这样实现的,一种用于智能电网的
HPLC

HRF
双模通信单元,所述用于智能电网的
HPLC

HRF
双模通信单元的的通信方法具体包括:
[0012]S101
,信号接收:接收
HPLC

HRF
的信号;
[0013]S102
,信号分析:接收到信号后,进行信号强度分析

噪声水平评估和信道质量检测;
[0014]S103
,模式选择:基于信号分析的结果,智能模式选择机制决定使用
HPLC
模式或
HRF
模式;
[0015]S104
,数据解码:在确定通信模式后,通信单元对接收到的信号进行解码,获取原始数据;
[0016]S105
,数据处理:解码后得到的原始数据进行数据处理;
[0017]S106
,无缝切换:在整个信号和数据处理过程中,如果环境条件发生变化,导致当前的通信模式不再是最优选择,自动切换到另一种模式

[0018]进一步,
S101
中包含两个独立的接收器,两个接收器可以同时工作,实时接收和监控两种模式的信号

[0019]进一步,
S102
中根据分析结果自动决定使用哪种通信模式

[0020]进一步,
S103
中如果电网环境稳定,噪声和干扰较小,选择使用
HPLC
模式;如果电网环境噪声大或干扰强,自动切换到
HRF
模式

[0021]进一步,
S104
中对于
HPLC
模式,使用电力线载波解码器;对于
HRF
模式,使用射频解码器

[0022]进一步,
S105
数据处理包括数据校验

错误纠正

数据格式转换

[0023]进一步,
S106
中在切换过程中,使用数据缓冲区存储即将传输的数据,保证数据传输的连续性

[0024]本专利技术的另一目的在于提供一种用于智能电网的高速电力线载波和高频射频双模通信单元的智能电网的高速电力线载波和高频射频双模通信系统,该系统具体包括:
[0025]HPLC
通信模块:通过电力线进行通信,用于信号的发送和接收;包含一个电力线载波的发送器和接收器,以及相关的信号处理和数据编解码器

[0026]HRF
通信模块:通过射频进行通信,用于信号的发送和接收;包含一个射频的发送器和接收器,以及相关的信号处理和数据编解码器

[0027]模式选择模块:用于实时监控和评估电力线载波和射频的通信环境,根据这些信息,自动选择最优的通信模式;
[0028]数据处理模块:用于处理接收到的数据,包括数据校验

错误纠正

数据格式转换;
[0029]无缝切换模块:用于在两种通信模式之间无缝切换,包括数据缓冲

模式切换指令的发送和接收;
[0030]控制模块:用于控制整个系统的运行,包括通信模式的切换

数据的发送和接收

错误的检测和处理

[0031]结合上述的技术方案和解决的技术问题,本专利技术所要保护的技术方案所具备的优点及积极效果为:
[0032]第一,智能模式选择机制,可以实时监测电力线载波和射频的通信环境,包括噪声水平

信号干扰

数据传输速率等因素

然后,根据这些环境参数,自动选择最优的通信模式

[0033]HPLC...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种用于智能电网的
HPLC

HRF
双模通信单元的通信方法,其特征在于,所述用于智能电网的
HPLC

HRF
双模通信单元的通信方法具体包括:
S101
,信号接收:接收
HPLC

HRF
的信号;
S102
,信号分析:接收到信号后,进行信号强度分析

噪声水平评估和信道质量检测;
S103
,模式选择:基于信号分析的结果,智能模式选择机制决定使用
HPLC
模式或
HRF
模式;
S104
,数据解码:在确定通信模式后,通信单元对接收到的信号进行解码,获取原始数据;
S105
,数据处理:解码后得到的原始数据进行数据处理;
S106
,无缝切换:在整个信号和数据处理过程中,如果环境条件发生变化,导致当前的通信模式不再是最优选择,自动切换到另一种模式
。2.
如权利要求1所述的用于智能电网的
HPLC

HRF
双模通信单元的通信方法,其特征在于,
S101
中包含两个独立的接收器,两个接收器可以同时工作,实时接收和监控两种模式的信号
。3.
如权利要求1所述的用于智能电网的
HPLC

HRF
双模通信单元的通信方法,其特征在于,
S102
中根据分析结果自动决定使用哪种通信模式
。4.
如权利要求1所述的用于智能电网的
HPLC

HRF
双模通信单元的通信方法,其特征在于,
S103
中如果电网环境稳定,噪声和干扰较小,选择使用
HPLC
模式;如果电网环境噪声大或干扰强,自动切换到
HRF
模式
。5.
如权利要求1所述的用于智能电网的
HPLC

HRF
双模通信单元的通信方法,其特征在于,
S104
中对于
HPLC
...

【专利技术属性】
技术研发人员:令杰王健珺王坤徐浩峰
申请(专利权)人:甘肃同兴智能科技发展有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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