网络布局方法、装置、网络布局设备和存储介质

    公开(公告)号:CN109450675A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811257557.8

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本申请涉及一种网络布局方法、装置、网络布局设备和存储介质。该网络布局方法包括:通过收集网络拓扑数据;使用小世界构造算法对网络拓扑数据进行处理后得到网络结构集合;使用FM3布局算法对网络结构集合进行布局计算,得到布局数据;将布局数据输出到指定的设备上。本发明实施例中通过小世界网络构造算法将采集到的网络拓扑数据进行处理后得到网络结构集合,以得到的网络结构集合为数据入参,进行FM3算法计算得到有规则布局数据,进而输出到指定设备上,从而实现了短时间快速拓扑布局,提高了网络布局效率。

    自适应子网切换方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104980979A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510376950.9

    申请日:2015-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种自适应子网切换方法,通过定时发送心跳检测信息,读取根据节点离出口节点距离得到的出口节点距离子网信息表,判断出口节点在对应的预设时间内是否接收到网管中心下发的心跳检测应答信息,若否,则将出口节点所在子网的节点切换至出口节点距离子网信息表中与节点距离第二小的出口节点所在子网。与最近的邻近子网中的节点组成新的子网,形成较优网络,从而保证节点能够继续工作的同时提高通信质量。根据出口节点的位置以及节点所在的位置,进行自适应灵活组网,即使出口节点出现故障,通过切换子网,确保节点正常连接网络,合理利用现有资源,从而减少资源的浪费。

    电力设备时间同步装置的同步精度监测系统

    公开(公告)号:CN104394030A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410631722.7

    申请日:2014-11-10

    Abstract: 一种电力设备时间同步装置的同步精度监测系统,包括中心监测系统、网管系统、测量装置,测量装置设置在变电站内,与所在变电站内的主时钟设备、扩展时钟设备、被授时设备连接;测量装置获取所在变电站内的主时钟设备的时间信号,并转换为用E1封装的PTP报文后,通过站间SDH的E1通道传输给中心监测系统,中心监测系统根据PTP报文进行还原获得变电站主时钟的时间信号,将该变电站主时钟的时间与自身的当前时间进行比较,获得第一时间差值并传输给网管系统;测量装置在变电站内确定主时钟设备的时间与扩展时钟设备的时间、被授时设备的时间之间的第二时间差值,并将该第二时间差值传输给网管系统。本发明方案能够及时掌握时间同步装置的输出精度。

    短距离覆盖系统和电力TD-LTE无线专用通信系统

    公开(公告)号:CN103906080A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410078590.X

    申请日:2014-03-05

    Abstract: 本发明提供一种短距离覆盖系统,接入点装置和终端设备之间通信时,通过反馈机制和校验机制,在接入点装置上对信道质量的检测,并发送物理层指令,控制终端设备,同时调整调制方式的阶数,实现了根据信道质量对调制方式的自适应调整,当信道质量好的时候使用高阶调制方式,提高频谱效率,提高传输速率、降低传输时延,当信道质量比较差的使用低阶调制方式,提高通信传输的可靠性、稳定性。同时还提供一种电力TD-LTE无线专用通信系统,基于短距离覆盖系统的应用,提高了LTE网络的室内覆盖能力,消除了通信的盲区和阴影区,提高了通信频谱效率,提高传输速率、降低传输时延,提高了通信传输可靠性、稳定性。

    基于C-RAN架构的LTE无线专网的能耗检测方法

    公开(公告)号:CN103826256A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410073746.5

    申请日:2014-02-28

    Abstract: 本发明提供一种基于C-RAN架构的LTE无线专网的能耗检测方法,包括如下步骤:根据C-RAN架构的建立LTE无线专网系统的待测设备的能耗模型;在所述的待测设备运行中,计算待测设备的数字基带处理能耗部分的能耗值、模拟射频单元能耗部分的能耗值、功率放大模块能耗部分的能耗值以及系统环境能耗部分的能耗值;根据所述计算的能耗值确定LTE无线专网系统的总能耗值。本发明的技术方案实现了系统能耗的精确计算,每部分能耗对应有实体物理单元载体,当系统结构或者信号处理算法发生改变时,也能够实时精确地检测其所带来的能耗改变,为LTE无线专网能耗检测及控制提供重要参考。

    电力通信专用通信终端

    公开(公告)号:CN103812710A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410072785.3

    申请日:2014-02-28

    Abstract: 本发明提供的一种电力通信专用通信终端,采用一个通信终端实现光纤与TD-LTE无线两种通信方式,可以支持两种通信方式的自动、手动切换,两种方式的通信链路可以互为冗余,并可以根据实际应用场景进行切换通信方式使用,只有两种通信方式同时中断时,配电自动化通信通道才会中断,极大地提高了配电自动化通信通道可靠性和稳定性,同时具备两种通信方式,适用场景多,降低了使用局限性。

    配电网络的高可靠性LTE传输系统

    公开(公告)号:CN103532842A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310479324.3

    申请日:2013-10-14

    Abstract: 本发明提供一种配电网络的高可靠性LTE传输系统,包括:DTU、接入路由器、第一CPE、第二CPE;所述接入路由器包括第一上行以太网接口、第二上行以太网接口、下行以太网接口;所述第一CPE与所述第一上行以太网接口相连接,所述第二CPE与所述第二上行以太网接口相连接,所述DTU与所述下行以太网接口相连接;所述接入路由器用于配置到两条隧道的所有路由,并进行隧道的连通性检测,根据连通性检测的结果自动启用或禁用到相应隧道的路由。本发明的一种配电网络的高可靠性LTE传输系统,采用双CPE冗余部署来消除CPE的单点故障,提升了整个LTE传输系统的可靠性。

    PTN网络的无损切换方法、装置及无损切换PTN系统

    公开(公告)号:CN108111219B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201711174138.3

    申请日:2017-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种PTN网络的无损切换方法、装置及无损切换PTN系统,其中方法包括步骤:通过第一传输线路和第二传输线路接收E1业务数据,监测第一传输线路的接口的告警状态和第二传输线路的接口的告警状态,若第一传输线路的线路质量优于第二传输线路的线路质量,则对第一传输线路的E1业务数据进行数据恢复处理,若第二传输线路的线路质量优于第一传输线路的线路质量,则对第二传输线路的E1业务数据进行数据恢复处理,将数据恢复处理后的E1业务数据发送至第二用户设备。上述PTN网络的无损切换方法,在其中一条传输线路故障时,切换到另一条传输线路接收E1业务数据,经过数据恢复处理,实现了对E1业务数据的无损切换。

    电力多接口传输的网关及数据的传输方法

    公开(公告)号:CN110855801A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911217628.6

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种电力多接口传输的网关及一种数据的传输方法。该网关包括:接入模块,所述接入模块用于连接终端设备与所述网关,所述接入模块还用于接收所述终端设备发送的第一数据;转换模块,所述转换模块用于将所述第一数据转换成同一格式的第二数据;通信模块,所述通信模块用于发送所述接入模块接收到的第一数据或所述转换模块转换的第二数据;其中,所述第一数据至少包括一种数据格式。通过接入模块同时连接不同的终端设备与电力多接口传输的网关,并接收终端设备发送的至少包括一种数据格式的第一数据,转换模块将第一数据转换成同一格式的第二数据,从而实现了多种数据类型的终端设备的实时接入和数据转换控制。

Patent Agency Ranking