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第4代AMR系统技术培训教材
自适应的全动态组网技术特点
国内十几年的低压电力线载波抄
表系统使用实践证明,单靠载波芯
片本身的物理通信能力无法达到理
想和稳定可靠的抄收率。
为了解决电力线路上的“最后1
公里”问题,必须引入中继,而如
何选择中继已成为新的技术难点。自适应的全动态组网技术是一种
能随时跟踪低压电力线通信媒介的
变化,自动做出最优路径选择的网
络技术,采用该技术的低压电力线
载波抄表系统具有如下特点:;1、无需设置和记忆任何中继路径,每次抄收的路径都不可预知,是动态变化的,但每次抄表的路径一定是最短最优的,自适应低压电力网媒介的动态变化。
2、系统中的每一个节点都可以自动成为中继节点。
3、只要节点(电表)位于网络能够“触及”的地方,就一定能够抄收成功。
4、“傻瓜”型系统,即装即抄,抄收即组网,免调试
5、系统长期稳定可靠,完全免维护,系统安装后维护工作量接近于零。;为什么采用全动态组网技术?
从通信角度来说,低压电力网是恶劣的通信媒介,具有“高衰减、高噪音、高畸变”的特点。很多节点的通信必须经过中继才能达到。
通信媒介低压电力网本身就是动态变化的,不同时间、不同季节都在改变,因此和目标节点的通信路径也需要“随变而变”。自适应的动态组网技术能够真正完全自适应动态变化的电网。
;全动态组网技术原理示意图
- 集中器发起抄收命令。
;
收到该命令的第1级节点全部去转发
该命令。
;
收到该命令的第2级节点全部去转发
该命令。
;
收到该命令的第3级节点全部去转发
该命令,到达目标节点。
;全动态组网路径示意图
;从集中器1到目的节点5(下行数据包)的可达路径包括:
1→2→3→4→5
1→2→3→5
1→2→4→5
1→3→4→5
1→2→5
1→3→5
1→4→5
1→5
1→3→2→4→5
1→3→4→2→5
1→4→2→3→5
1→4→3→2→5
1→3→2→5
1→4→2→5
1→4→3→5;
从集中器1到目的节点5(下行数据包)衍生出的可达路径达15条,只要有任何一条路径到达目标节点便通信成功。
从目标节点5到集中器1(上行数据包)衍生出的可达路径也达15条。
随着中级数和节点的增加,衍生出的可达路径将成倍增加。
;实现全动态组网技术关键点
1、P-persistent CSMA(P持续的
载波侦听多路访问)技术。
全动态组网技术实质是一种全
转发技术, CSMA是一种 保证最
小冲突概率的冲突避免技术,为全
转发(也称为洪泛)提供了良好的避
免冲突的机制。
当多个节点同时收到1个包都准
备转发时,利用p-persistent
CSMA技术产生的随机时延使得发
送时隙错开,因而避免了冲突。; CSMA(载波侦听多路访问)原理示意图
;2、网络负荷控制技术
全动态组网技术是一种全转发
技术,在载波带宽有限的条件下(
特别是窄带载波的比特率往往只有
几百bits)如果不加以控制,必然会
出现网络阻塞、振荡并进而瘫痪的
情况。因此,降低网络负荷、避免
网络阻塞和振荡是技术实现的另一
个核心。
网络负荷控制技术涉及到重复
包检测、垃圾包丢弃、上、下行包
处理、事务号排序和处理、中继级
数处理等有效的网络负荷控制技术;
,使得全转发时整个网络系统负荷
处于最小、最高效的状态,保证了
网络始终保持通畅。
;
;;;;
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