1.一种超窄带电力物联网通信系统,其特征在于,包括:无线网关和与所述无线网关无线连接的多个无线节点终端;所述无线网关通过电力传输网接入电力物联网平台;所述无线网关工作于电力专用频段,用于选取所述电力专用频段中未使用的频点构建无线网关与无线节点终端间的通信连接;所述无线网关包括:收发子系统和控制子系统;所述收发子系统与所述无线节点终端无线连接,还与电力传输网有线连接,用于所述无线节点终端与电力物联网平台之间信号的接收和发送;所述控制子系统,用于识别所述电力专用频段中未使用的频点并将所述频点分配至与所述无线网关无线连接的无线节点终端,还用于通过所述收发子系统对所述无线节点终端进行注册管理以及通信协议管理;所述控制子系统包括协议处理模块、无线资源管理模块和节点注册管理模块;所述协议处理模块,用于通过所述收发子系统处理与无线节点终端间的通信协议;所述节点注册管理模块,用于通过所述收发子系统对所述无线节点终端进行注册与管理;所述无线资源管理模块,用于认知电力专用频段,并根据认知到的电力专用频段中的未使用的频点,选择单个或连续多个未使用的频点进行频谱聚合,得到超窄带电力物联网通信系统的工作频带;在所述工作频带上,按照预设带宽,划分子信道,分配与所述无线节点终端连接的子信道;基于频分多址接入方法及轻量级网络协议,通过所述收发子系统接入所述无线节点终端;所述频点的宽度为25kHz,所述子信道的宽度为200Hz。
2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述收发子系统包括物理层帧封装模块、编码模块、调制模块和射频收发电路模块:所述物理层帧封装模块,用于对所述无线节点终端与电力物联网平台之间信号进行物理层封装;所述编码模块,用于对物理层封装后的信号进行编码;所述调制模块,用于对编码后的信号进行调制;所述射频收发电路模块,用于收发调制后的信号。
3.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述无线节点终端与电力物联网平台之间信号包括电网负荷控制命令和用电采集数据。
4.一种超窄带电力物联网通信系统的通信方法,其特征在于,包括:通过电力传输网,将超窄带电力物联网通信系统中的无线网关连接至电力物联网平台;采用所述无线网关认知电力专用频段中的未使用的频点;选取未使用的频点构建无线网关与无线节点终端间的无线通信连接;所述采用所述无线网关认知电力专用频段中的未使用的频点,包括:采用所述无线网关利用能量检测方法或循环平稳特征检测方法,得到电力专用频段中的未使用的频点;其中,能量检测方法或循环平稳特征检测方法中频点检测顺序包括:顺序检测和随机检测;所述采用所述无线网关认知电力专用频段中的未使用的频点之后,且选取未使用的频点构建无线网关与无线节点终端间的无线通信连接之前,还包括:选择单个或连续多个未使用的频点进行频谱聚合,得到超窄带电力物联网通信系统的工作频带;在所述工作频带上,按照预设带宽,划分子信道;根据所述子信道,初始化网络,进入正常工作模式;所述选取未使用的频点构建无线网关与无线节点终端间的无线通信连接,包括:所述无线网关基于所述子信道,设置广播信道,向所述无线节点终端发送对应广播信道的信标;所述无线网关根据接收的无线节点终端针对所述信标的回复,构建无线网关与无线节点终端间的无线通信连接;基于频分多址接入方法及轻量级网络协议,接入所述无线节点终端;其中,所述频点的宽度为25kHz,所述子信道的宽度为200Hz。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述无线网关根据接收的无线节点终端针对所述信标的回复,构建无线网关与无线节点终端间的无线通信连接,包括:所述无线网关根据接收的无线节点终端针对所述信标的回复,为无线节点终端分配地址和信道,并向所述无线节点终端发送入网确认消息;所述无线节点终端终收到入网确认消息后,根据所述无线网关分配的地址和信道,配置所述无线节点终端的网址并调整工作频率,完成无线网关与无线节点终端间的无线通信连接。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述完成与所述无线网关的连接之后,还包括:当所述无线节点终端无数据发送请求时,进入休眠模式;当所述无线节点终端有数据发送请求时,则完成数据发送;其中,所述休眠模式的唤醒包括:周期性唤醒和按需唤醒。
7.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述选取未使用的频点构建无线网关与无线节点终端间的无线通信连接之后,还包括:采用所述无线网关的控制子系统并经过所述无线网关的收发子系统对所述无线节点终端进行注册管理以及通信协议管理;采用所述收发子系统在所述无线节点终端与电力物联网平台之间双向进行信号传递。