物联网设备组网系统及其组网方法

    公开(公告)号:CN112202881B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202011055406.1

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: H04L67/12 H04L12/28 H04W84/18

    摘要: 本发明公开了一种物联网设备组网系统及其组网方法,部分终端组成第一网络连接到第一网关设备,包括LoRa网络接口的部分终端与第一网络的协调器、第一网络的路由器通过第二网络连接到第二网关设备,第一网关设备和第二网关设备连接至物联网服务器,第一网络表征Zigbee网络,第一网关设备表征第一网关设备表征Zigbee网络网关设备,第二网关设备表征Lora网络网关设备,第二网络表征LoRa网络,第一网络用于数据传输,第二网络作为控制网络。本发明通过Lora网络对各Zigbee子网进行管理和控制,通过Lora网络对Zigbee子网的传输功率控制方式,通过Lora网络控制Zigbee终端设备在不同子网中切换,实现控制与数据分离的物联网智能设备灵活组网方式。

    一种基于国密SM4的点对点虚拟通信方法及系统

    公开(公告)号:CN116801239B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311062148.3

    申请日:2023-08-23

    IPC分类号: H04W12/03 H04W28/06 H04W76/12

    摘要: 本发明提供一种基于国密SM4的点对点虚拟通信方法及系统,属于电力系统数据通信技术领域,在本端5G CPE终端配置本端网络信息,并保存在网络配置文件中;读取网络配置文件的本端网络参数,解析出网络参数;创建虚拟tunnel网卡;在本端5G CPE终端配置路由策略;路由策略配置完成后,虚拟tunnel网卡将发送至对端局域网的电力业务通信报文进行重新封装;封装完成后,开启虚拟专网隧道,虚拟专网隧道借助公网屏蔽局域网的IP地址,使本端局域网和对端局域网形成一条专网通信通道。本发明无需利用中间网关设备或者中间服务器转发通信报文至对端局域网,而是建立局域网与局域网之间,点对点的直接连接。避免中间设备出现异常对各局域网的影响。

    一种5G电力通信终端、方法以及检测方法

    公开(公告)号:CN116760430B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311007698.5

    申请日:2023-08-11

    摘要: 本发明涉及电力通信领域,具体涉及一种5G电力通信终端、方法及检测方法,5G电力通信终端包括天线、主板和载板;主板上设置有5G通信模组和中央处理单元;载板上设置有射频模块和数字信号处理模块;5G通信模组和射频模块均与天线连接;中央处理单元分别与5G通信模组和数字信号处理模块连接;5G通信模组和射频模块均与数字信号处理模块;本发明提供的5G电力通信终端在进行通信时,能够直接测算出接收到下行信号质量,基于下行信号质量确定5G电力通信终端得到下行通信质量,不仅避免了向基站侧重复申请信号质量数据,还有助于提高在5G电力通信终端部署的效率以及部署的合理性,同时达到节约运行成本的问题。

    一种基于国密SM4的点对点虚拟通信方法及系统

    公开(公告)号:CN116801239A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202311062148.3

    申请日:2023-08-23

    IPC分类号: H04W12/03 H04W28/06 H04W76/12

    摘要: 本发明提供一种基于国密SM4的点对点虚拟通信方法及系统,属于电力系统数据通信技术领域,在本端5G CPE终端配置本端网络信息,并保存在网络配置文件中;读取网络配置文件的本端网络参数,解析出网络参数;创建虚拟tunnel网卡;在本端5G CPE终端配置路由策略;路由策略配置完成后,虚拟tunnel网卡将发送至对端局域网的电力业务通信报文进行重新封装;封装完成后,开启虚拟专网隧道,虚拟专网隧道借助公网屏蔽局域网的IP地址,使本端局域网和对端局域网形成一条专网通信通道。本发明无需利用中间网关设备或者中间服务器转发通信报文至对端局域网,而是建立局域网与局域网之间,点对点的直接连接。避免中间设备出现异常对各局域网的影响。

    一种5G大功率通信终端装置

    公开(公告)号:CN115765825B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310016306.5

    申请日:2023-01-06

    IPC分类号: H04B7/155

    摘要: 本发明涉及一种5G大功率通信终端装置,属于电力无线通信技术领域,包括壳体、5G大功率终端主板、功放模块、5G通信模块、接口模块和电源模块;5G大功率终端主板、功放模块、5G通信模块和电源模块均设置在壳体内,5G大功率终端主板、5G通信模块和功放模块均与电源模块连接,5G大功率终端主板通过5G通信模块连接到功放模块;功放模块还连接到接口模块。通过设置5G通信模块增加上行信号强度,并通过功放模块增强5G信号,有效增强上行功率,扩大了通信覆盖范围,提高了通信速率。另外,本发明还在终端的外壳上设置防水层,使得终端更好的长期使用在配网的外场。

    一种维特比译码方法及装置

    公开(公告)号:CN110034769A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910440218.1

    申请日:2019-05-24

    IPC分类号: H03M13/41

    摘要: 本申请提供了一种维特比译码方法及装置,在本申请中,利用简化的欧式距离关系式,确定目标分支度量值集合,目标分支度量值集合中包括的分支度量值为部分目的状态的分支度量值,并基于目标分支度量值集合,映射出全部目的状态的分支度量值,相比于针对全部目的状态,计算分支度量值的方式,减少了运算量,可以提高电力无线专网LTE-G230M系统的译码速度,通过提高电力无线专网LTE-G230M系统的译码速度,来达到优化电力无线专网LTE-G230M系统的目的,使电力无线专网LTE-G230M系统可以支持新协议中一个TTI传输多帧的数据。

    远程通信方法、装置及电子设备
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117749332A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311500105.9

    申请日:2023-11-10

    摘要: 本公开提供了一种远程通信方法、装置及电子设备,应用于馈线终端远程通信模块,包括馈线终端、处理器及通信模组,通信模组融合公网频段及电力无线专网频段,包括:处理器接收到馈线终端发送的第一数据,判断第一数据的数据类型;处理器确定数据类型为字符串命令,将第一数据发送至通信模组;或者,处理器确定数据类型为业务协议数据,获取第一数据的传输类型,确定馈线终端的通信类型,基于通信类型将第一数据发送至通信模组;通信模组根据第一数据查询得到查询数据,将查询数据发送至处理器并建立数据传输通道;处理器接收并发送至馈线终端,馈线终端将查询数据经由数据传输通道发送至业务主站。本公开提高了远程通信数据传输的安全性。

    一种基于应急通信系统的MESH自组网通信装置及方法

    公开(公告)号:CN116233856B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310491565.3

    申请日:2023-05-05

    摘要: 本发明涉及电力应急通信领域,具体涉及一种基于应急通信系统的MESH自组网通信装置及方法,包括中心处理器、WIFI收发模块、MESH网络收发模块和频谱分析模块;频谱分析模块采集和分析现场电磁环境信号,得出频谱分析数据;中心处理器对频谱分析数据进行处理,得出WIFI各工作频段的干扰信号强度和MESH自组网各工作频段的干扰信号强度,并基于WIFI各工作频段的干扰信号强度和自组网各工作频段的干扰信号强度,控制WIFI收发模块工作WIFI目标频段和控制MESH网络收发模块工作MESH自组网目标频段,从而避免通过手动修改工作频段或采用额外的频谱分析设备来获取最优频段,使得有助于提高工作效率和节约成本。