1.一种基于超/特高压输变电工程的通信系统,其特征在于,该系统包括:中心主站、终端以及与所述中心主站连接的若干采集节点,其中:采集节点用于采集超/特高压输变电工程调试时产生的数据,所述采集节点包括电源控制器,所述电源控制器用于接收终端主动发起的连接以及发送主电源的相关数据命令,所述电源控制器内集成有LoRa模块,其采用LoRa应用层协议接收LoRa广播,解析后作出应答,所述LoRa模块,即远距离无线电模块,其可实现基于扩频技术的超远距离无线传输;所述中心主站内集成有LoRa网关,其用于连接实现采集节点与终端之间的收发操作;所述终端向所述LoRa网关发送主电源的相关数据命令,并由LoRa网关实现与所述电源控制器之间的LoRa通信;所述中心主站还包括中心无线网桥,其工作在接入点模式,并为所述采集节点提供一定频率的无线局域网,所述LoRa网关通过有线网络接到所述中心无线网桥中,所述采集节点内还集成有采集节点服务器和无线网桥,所述无线网桥以站的工作模式接入所述无线局域网中,所述终端向采集节点服务器下发调试数据以及回传采集节点状态信息的命令,采集所述节点服务器解析命令后并向所述终端作出回复;所述LoRa应用层协议采用命令和应答的形式,所述命令和应答的内容遵循一样的数据帧格式,所述数据帧格式表示为:键值1:字段1,键值2:字段2,……,键值7:字段7;对应的键值集合为{T,M,D,C,B,Z,R},对应的字段的集合表示为{(U,D),(“M 1 ”,“M 2 ”…“Mn”),(“D 1 ”,“D 2 ”…“Dm”),(W,S,I),(“00”-“100”),(N,A),(O,C);其中,T为数据类型,S为发送者ID,D为接收者ID,C为指令,B为电量,Z为主板状态,R为电池继电器状态,U为节点回复,D为终端发送,M n 表示第n个发送者的ID,D m 表示第m个接收者的ID,W表示打开继电器,设备进入工作状态,M表示关闭继电器,设备关闭进入待机状态,I表示设备状态维持不变,从设备仅返回状态量值,N表示系统正常,A表示系统未正常工作,O表示继电器断开,C表示继电器闭合;有关电源控制器主电源的数据命令对应的键值为{C,B,Z,R},字段为:{(W,S,I),(“00”-“100”),(N,A),(O,C)};在终端发送数据命令时,所述键值C以及对应的字段(W,S,I)为必选的数据帧;在采集节点应答终端时,所述键值B及对应的字段(“00”-“100”)、键值Z及对应的字段(N,A)以及键值R及对应的字段(O,C)为必选的数据帧。
2.一种根据权利要求1所述的基于超/特高压输变电工程的通信系统实现的通信方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:终端采用LoRa应用层协议与所述LoRa网关通信,所述LoRa网关与所述LoRa模块相连,实现与电源控制器之间的LoRa通信,并向所述电源控制器发送有关电源控制器主电源的命令,所述LoRa模块,即远距离无线电模块,其可实现基于扩频技术的超远距离无线传输;所述电源控制器接收所述有关电源控制器主电源的命令后,对该命令进行解析,并作出应答。
3.根据权利要求2所述的通信方法,其特征在于,该方法还包括:终端通过中心无线网桥与采集节点服务器无线通信,并向所述采集节点下发调试数据以及采集节点状态信息的命令;所述采集节点服务器接收所述采集节点下发调试数据以及回传采集节点状态信息的命令后,对该命令进行解析,并作出应答。