1.一种LTE230电力系统专网建设布局方法,其特征在于,以下步骤:A,获取目标地区基础信息;B,计算获得目标地区所有合格的基站组合;C,建立目标地区终端设备的流量密度图;D,根据流量密度图确定合格的基站组合建设优先级;在步骤B中,将符合要求的电力系统自有基站备选点和公共基站备选点设定为基站,设定每个基站的辐射范围,对目标地区进行等量的网格化划分,每个网格的参数由人工设定;选取覆盖面积大于设定值且重复覆盖面积小于设定值的合格的基站组合;对每一个合格的基站组合,都进行基站对应关系子步骤:基站对应关系子步骤A:在目标地区地图内选取所有受到复数基站辐射的网格i;选取所有辐射到网格i的基站j;获取在目标地区内网格i与基站j之间高楼F ijk 的高度G ijk ,k为网格i与基站j之间的高楼的个数,所述高楼为高度大于起始值h t 的建筑;基站对应关系子步骤B:计算 L ijq 为高楼F ijk 与基站j之间的距离值;D ij 为网格i与基站j之间的障碍系数;基站对应关系子步骤C:计算T ij =1/(D ij ×L ij );L ij 为网格i中心点与基站j之间的距离,T ij 表示网格i与基站j之间的关联系数,T ij 越大则表述网格i与基站j之间的关联度越高,每个网格i均选择关联度最高的基站j作为存在对应关系的基站;通过算式ToA i =K i ×(T 1 ×N 1 ×P 1 +T 2 ×N 2 ×P 2 +…+T n ×N n ×P n )/S i 计算第i个网格区域内的流量密度ToA i ;流量密度是表征电力通信需求分布密集程度的量化参数,它是每平方千米的平均信息通信需求数值,以Kbps/km 2 计量,表示每平方千米内终端设备所需通信数据传输能力之和,其中,K i 为网格i区域内业务并发系数,由人工设定,P n 为各终端设备类型的冗余系数,每个冗余系数与终端设备的类型以及频率池相关,P n 由人工设定,T n 为各终端设备类型的信息通信需求数值,N n 为对应T n 类型的终端设备在网格区域的数量,S i 为网格i区域面积;在所述步骤D中,计算每个合格的基站组合中所有网格的传输度的和,所述网格i的传输度由算式:Q i =ToA i /L i 获得;L i 为网格i中心位置与存在对应关系的基站之间的距离值,对所有的合格的基站组合总传输度以从高到低进行排序。
2.根据权利要求1所述的LTE230电力系统专网建设布局方法,其特征在于,所述步骤A中,目标地区的基础信息包括地图、电力系统自有基站备选点、公共基站备选点、规划频率池信息和终端设备信息;终端设备包括配电自动化终端、用电信息采集终端、负荷控制终端、电力业务设备终端和备选终端,规划频率池信息包括每个频率池对应的终端设备的种类。
3.根据权利要求2所述的LTE230电力系统专网建设布局方法,其特征在于,所述频率池包括1号频率池、2号频率池和3号频率池,1号频率池接收配电自动化终端信息,2号频率池接收用电信息采集终端和负荷控制终端的信息,3号频率池接收电力业务设备终端和备选终端信息。
4.根据权利要求1所述的LTE230电力系统专网建设布局方法,其特征在于,在所述步骤B中,对每个公共基站备选点和电力系统自有基站备选点均进行维护加权赋值,选取覆盖面积大于设定值且重复覆盖面积小于设定值的基站的合集作为待选组合;获取待选组合后计算待选组合的维护加权赋值总值,去除维护加权赋值总值大于设定阈值的待选组合,剩余的待选组合即为合格的基站组合。
5.根据权利要求4所述的LTE230电力系统专网建设布局方法,其特征在于,在步骤C中,选取所有网格中流量密度大于设定值的网格作为重点网格,计算重点网格在每一个合格的基站组合中的重复覆盖数,计算在合格的基站组合中的重复覆盖数大于2的重点网格的个数作为辅助值,在合格的基站组合中各基站传输度差异值的和小于设定阈值的时候,选择辅助值最少的合格的基站组合排序在前。
6.根据权利要求4所述的LTE230电力系统专网建设布局方法,其特征在于,每个基站的辐射范围通过基站的高度和基站的发射功率计算获得。