有效
分布式新能源的通信接入方法、组网通信方法及其系统、设备和芯片
徐鲲鹏、王贤辉、李松、张谦、代洪光、张鹏、武占侠、曹波、李冬静
北京智芯微电子科技有限公司
摘要
本发明涉及电力线通信技术领域,具体涉及一种分布式新能源的通信接入方法、组网通信方法及其系统、设备和芯片。组网通信方法包括:在站点接入通信网络或通信过程中,对信道质量进行监测,根据信道质量切换最佳信号耦合方式进行通信,从而提高通信的稳定性和成功率;通过基于网络链路状态信息和单元链路状态信息的组网路由优化方法,规划各个站点与中央协调器的最优传输路径,以满足业务服务质量需求;中央协调器通过多相电力线与多个站点进行通信的情况下,通过基于多相电力线对应的二维信道时频状态图对多相电力线时隙进行规划,确保在信道最优时隙内进行业务传输,同时保证多相电力线时隙均衡分配,从而有效提升通信的效率和成功率。
1.一种分布式新能源的通信接入方法,其特征在于,所述分布式新能源的通信网络包括多个站点和中央协调器,所述中央协调器通过电力线与多个所述站点进行通信,所述方法包括:在第一节点接入所述通信网络或在通信过程中所述第一节点监测所述电力线的信道质量不满足预设信道质量的情况下,所述第一节点采用不同的耦合方式与第二节点进行通信,并获取相应的信噪比,以及基于所述信噪比从不同的所述耦合方式中确定出自身向所述第二节点发送数据时的发送耦合方式和接收所述第二节点的数据时的接收耦合方式;所述第一节点基于所述发送耦合方式和所述接收耦合方式与所述第二节点进行通信;其中,所述第一节点和所述第二节点分别为所述中央协调器或所述站点;所述第一节点采用不同的耦合方式与第二节点进行通信,并获取相应的信噪比,以及基于所述信噪比从不同的所述耦合方式中确定出自身向所述第二节点发送数据时的发送耦合方式和接收所述第二节点的数据时的接收耦合方式,包括:所述第一节点分别以电容耦合方式和电感耦合方式向所述第二节点发送第一通信测试信号,所述第二节点分别以所述电容耦合方式和所述电感耦合方式接收所述第一通信测试信号得到多个第一接收信号,并确定每个所述第一接收信号的第一信噪比,以及将多个所述第一信噪比发送至所述第一节点;所述第二节点分别以所述电容耦合方式和所述电感耦合方式向所述第一节点发送第二通信测试信号,所述第一节点分别以所述电容耦合方式和所述电感耦合方式接收所述第二通信测试信号得到多个第二接收信号,并确定每个所述第二接收信号的第二信噪比;所述第一节点从多个所述第一信噪比中确定出最大第一信噪比,并从多个所述第二信噪比中确定出最大第二信噪比,以及将所述最大第一信噪比对应的所述第一节点的耦合方式作为自身向所述第二节点发送数据时的发送耦合方式,并将所述最大第二信噪比对应的所述第一节点的耦合方式作为自身接收所述第二节点的数据时的接收耦合方式。
2.根据权利要求1所述的分布式新能源的通信接入方法,其特征在于,在所述第一节点通过所述电力线与多个所述第二节点进行通信的情况下,所述方法还包括:所述第一节点确定自身向每个所述第二节点发送数据时的发送耦合方式,并基于所述发送耦合方式对多个所述第二节点进行分组得到第一电容耦合方式组和第一电感耦合方式组,以及确定每个组对应的第二节点的个数;所述第一节点将个数较多的一组对应的发送耦合方式作为自身向多个所述第二节点发送数据时的目标发送耦合方式,并保持个数较多的一组对应的发送耦合方式不变,以及在自身采用所述目标发送耦合方式向个数较少的一组对应的第二节点发送数据时的第一信噪比满足预设条件时,将相应的发送耦合方式切换至所述目标发送耦合方式。
3.根据权利要求1所述的分布式新能源的通信接入方法,其特征在于,在所述第一节点通过所述电力线与多个所述第二节点进行通信的情况下,所述方法还包括:所述第一节点确定自身接收每个所述第二节点的数据时的接收耦合方式,并基于所述接收耦合方式对多个所述第二节点进行分组得到第二电容耦合方式组和第二电感耦合方式组,以及确定每个组对应的第二节点的个数;所述第一节点将个数较多的一组对应的接收耦合方式作为自身接收多个所述第二节点的数据时的目标接收耦合方式,并保持个数较多的一组对应的接收耦合方式不变,以及在自身采用所述目标接收耦合方式接收个数较少的一组对应的第二节点的数据时的第二信噪比满足预设条件时,将相应的接收耦合方式切换至所述目标接收耦合方式。
4.根据权利要求1-3任一项所述的分布式新能源的通信接入方法,其特征在于,所述第一节点基于所述发送耦合方式和所述接收耦合方式与所述第二节点进行通信,包括:所述第一节点在发送数据时,基于网络分配时隙确定所述第二节点,并采用相应的发送耦合方式向所述第二节点发送数据;所述第一节点在接收数据时,基于网络分配时隙确定所述第二节点,并采用相应的接收耦合方式接收所述第二节点的数据。
5.根据权利要求4所述的分布式新能源的通信接入方法,其特征在于,所述第一节点通过对耦合切换电路进行控制,以采用相应的发送耦合方式向所述第二节点发送数据或者采用相应的接收耦合方式接收所述第二节点的数据。
6.根据权利要求5所述的分布式新能源的通信接入方法,其特征在于,所述耦合切换电路包括:耦合开关驱动电路、第一电容耦合开关、第一电感耦合开关、第二电容耦合开关、第二电感耦合开关、电容耦合电路和电感耦合电路,所述耦合开关驱动电路分别与所述第一节点的通信芯片、所述第一电容耦合开关、所述第一电感耦合开关、所述第二电容耦合开关和所述第二电感耦合开关相连,所述第一电容耦合开关分别与所述第一节点的载波发送电路和所述电容耦合电路相连,所述第一电感耦合开关分别与所述载波发送电路和所述电感耦合电路相连,所述第二电容耦合开关分别与所述第一节点的载波接收电路和所述电容耦合电路相连,所述第二电感耦合开关分别与所述载波接收电路和所述电感耦合电路相连,所述载波发送电路和所述载波接收电路还与所述通信芯片相连;其中,所述耦合开关驱动电路基于所述通信芯片的发送控制信号控制所述第一电容耦合开关或所述第一电感耦合开关导通,以使所述载波发送电路与所述电容耦合电路或所述电感耦合电路相连通,以及基于所述通信芯片的接收控制信号控制所述第二电容耦合开关或所述第二电感耦合开关导通,以使所述载波接收电路与所述电容耦合电路或所述电感耦合电路相连通。
7.根据权利要求1所述的分布式新能源的通信接入方法,其特征在于,所述方法还包括:所述中央协调器基于当前业务确定目标分集拷贝模式;所述中央协调器基于所述目标分集拷贝模式与所述第一节点进行通信;其中,所述第一节点为所述站点。
8.根据权利要求7所述的分布式新能源的通信接入方法,其特征在于,所述基于当前业务确定目标分集拷贝模式,包括:确定所述当前业务的业务数据量、业务通信时延阈值和业务通信误码率阈值;基于所述当前业务的业务数据量、业务通信时延阈值和业务通信误码率阈值,从分集拷贝模式集合中筛选得到至少一个候选分集拷贝模式;在所述候选分集拷贝模式为一个的情况下,将所述候选分集拷贝模式作为所述目标分集拷贝模式;在所述候选分集拷贝模式为多个的情况下,基于每个所述候选分集拷贝模式的通信时延和通信误码率从多个所述候选分集拷贝模式中筛选得到所述目标分集拷贝模式。
9.根据权利要求8所述的分布式新能源的通信接入方法,其特征在于,通过以下方式从分集拷贝模式集合中筛选得到至少一个候选分集拷贝模式:其中, 为第i个分集拷贝模式,A为所述分集拷贝模式集合, 为第i个分集拷贝模式的有效载荷量, 为所述当前业务的业务数据量, 为第i个分集拷贝模式的通信时延, 为所述当前业务的业务通信时延阈值, 为第i个分集拷贝模式的通信误码率, 为所述当前业务的业务通信误码率阈值。
10.根据权利要求8所述的分布式新能源的通信接入方法,其特征在于,通过以下方式从多个所述候选分集拷贝模式中筛选得到所述目标分集拷贝模式:其中, 为第j个候选分集拷贝模式 的通信质量评价值,所述目标分集拷贝模式为 最小时对应的候选分集拷贝模式, 为第j个候选分集拷贝模式的通信时延 的归一化值, 为第j个候选分集拷贝模式的通信误码率 的归一化值, 为基于所述当前业务确定的 的权重, 为基于所述当前业务确定的 的权重。
11.根据权利要求8所述的分布式新能源的通信接入方法,其特征在于,所述基于每个所述候选分集拷贝模式的通信时延和通信误码率从多个所述候选分集拷贝模式中筛选得到所述目标分集拷贝模式,包括:确定所述当前业务的目标通信时延和目标通信误码率;基于所述目标通信时延、所述目标通信误码率以及每个所述候选分集拷贝模式的通信时延和通信误码率,从多个所述候选分集拷贝模式中筛选得到所述目标分集拷贝模式。
12.一种分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述分布式新能源的通信网络包括多个站点和中央协调器,所述中央协调器通过电力线与多个所述站点进行通信,所述方法包括:根据权利要求1-11任一项所述的分布式新能源的通信接入方法;在组网过程中,所述第一节点基于至少一个上级邻居节点的网络链路状态信息和至少一个所述上级邻居节点到自身的单元链路状态信息确定最优链路,并基于所述最优链路对应的上级邻居节点进行组网;在通信过程中所述第一节点监测所述电力线的信道质量满足所述预设信道质量且所述第一节点通过多相电力线与多个所述第二节点进行通信的情况下,所述第一节点基于所述多相电力线对应的第一信道状态图对所述多相电力线进行时隙分配;其中,所述第一信道状态图用于指示时域内每相电力线的信道质量。
13.根据权利要求12所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第一节点接收至少一个所述上级邻居节点广播的网络链路状态信息,并基于广播的网络链路状态信息确定至少一个所述上级邻居节点到自身的单元链路状态信息。
14.根据权利要求12所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述第一节点基于至少一个上级邻居节点的网络链路状态信息和至少一个所述上级邻居节点到自身的单元链路状态信息确定最优链路,包括:所述第一节点基于所述网络链路状态信息和所述单元链路状态信息确定自身分别通过各个所述上级邻居节点接入所述中央协调器的候选链路的链路状态信息;所述第一节点对至少一个所述候选链路的链路状态信息进行多目标通信性能评估以确定所述最优链路。
15.根据权利要求14所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述第一节点通过以下方式确定自身分别通过各个所述上级邻居节点接入所述中央协调器的候选链路的链路状态信息:其中,i表示所述第一节点,k表示所述第一节点的上级邻居节点, 、 、 和 分别为所述第一节点i通过上级邻居节点k接入所述中央协调器的候选链路的链路状态信息中的通信时延、丢包率、网络层级和带宽余量, 、 、 和 分别为所述上级邻居节点k的网络链路状态信息中的通信时延、丢包率、网络层级和带宽余量, 、 分别为所述上级邻居节点k到所述第一节点i的单元链路状态信息中的通信时延、丢包率, 为所述第一节点i的总带宽需求值, 为最大带宽。
16.根据权利要求15所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述第一节点通过以下方式确定自身的总带宽需求值:所述第一节点确定自身业务带宽需求值、以及下属节点的类型和业务需求;所述第一节点基于所述下属节点的类型和业务需求确定所述下属节点的带宽需求值;所述第一节点基于所述自身业务带宽需求值和所述下属节点的带宽需求值确定自身的总带宽需求值。
17.根据权利要求16所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述第一节点通过以下方式确定自身的总带宽需求值:其中, 为所述第一节点i的总带宽需求值, 为所述第一节点i的自身业务带宽需求值,G为所述第一节点i的下属节点的类型数, 为第j类型的下属节点的带宽需求值, 为第j类型的下属节点的数量, 为第j类型的下属节点的业务需求编号, 为第j类型的下属节点的业务需求数, 、 和 分别为第j类型的下属节点的业务需求的业务数据量、交互次数和采集频率。
18.根据权利要求15所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述第一节点对至少一个所述候选链路的链路状态信息进行多目标通信性能评估,包括:所述第一节点针对每个所述候选链路的链路状态信息,对所述候选链路的链路状态信息中的通信时延、丢包率、网络层级和带宽余量进行加权处理,得到所述候选链路的链路状态信息的评估值。
19.根据权利要求18所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述第一节点通过以下方式对至少一个所述候选链路的链路状态信息进行多目标通信性能评估:其中,i表示所述第一节点,k表示所述第一节点的上级邻居节点, 为所述第一节点i通过上级邻居节点k接入所述中央协调器的候选链路的链路状态信息的评估值, 、 、 和 分别为所述第一节点i通过上级邻居节点k接入所述中央协调器的候选链路的链路状态信息中的通信时延、丢包率、网络层级和带宽余量, 为所述第一节点i的总带宽需求值, 和 分别为最小带宽余量、最大通信时延和最深网络层级, 、 、 和 分别为权重因子, 为上级邻居节点k的网络层级。
20.根据权利要求19所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于, 、 、 和 根据所述第一节点的业务服务质量需求确定。
21.根据权利要求19所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于, 和 基于所述第一节点的用户类型重要程度确定。
22.根据权利要求12所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述第一节点基于所述最优链路对应的上级邻居节点进行组网,包括:所述第一节点向所述中央协调器发送代理变更请求,其中,所述中央协调器基于所述第一节点的用户类型重要程度和最优链路对应的上级邻居节点的带宽余量,确定是否允许所述第一节点进行代理变更以通过所述最优链路对应的上级邻居节点接入所述中央协调器。
23.根据权利要求12所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述基于所述多相电力线对应的第一信道状态图对所述多相电力线进行时隙分配,包括:获取每相电力线对应的第二节点的数量;基于所述数量和预设均衡总时长确定每相电力线对应的均衡时长;基于所述第一信道状态图和所述均衡时长对所述多相电力线进行时隙分配。
24.根据权利要求23所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述基于所述数量和预设均衡总时长确定每相电力线对应的均衡时长,包括:获取每相电力线对应的第二节点的数量与多个所述第二节点的数量的比值,得到每相电力线对应的第二节点占比;获取每相电力线对应的第二节点的占比与所述预设均衡总时长的乘积,得到每相电力线对应的均衡时长。
25.根据权利要求23所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述基于所述第一信道状态图和所述均衡时长对所述多相电力线进行时隙分配,包括:基于所述第一信道状态图,按照同一时间内信道质量好的电力线优先分配时隙的方式,对多相电力线进行初步时隙分配,得到初步时隙分配结果;基于每相电力线对应的均衡时长、预设的时隙最小值和时隙最大值,对所述初步时隙分配结果进行调整得到最终的时隙分配结果。
26.根据权利要求25所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述初步时隙分配结果包括每相电力线的单个时隙和总时隙,所述基于每相电力线对应的均衡时长、预设的时隙最小值和时隙最大值,对所述初步时隙分配结果进行调整得到最终的时隙分配结果,包括:对每相电力线的总时隙进行调整以使所述总时隙等于相应的均衡时长;对每相电力线的单个时隙进行调整以使所述单个时隙大于等于所述时隙最小值且小于等于所述时隙最大值。
27.根据权利要求26所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第一节点获取每相电力线对应的第二信道状态图;其中,所述第二信道状态图用于指示时频域内相应电力线的信道质量;所述第一节点基于每相电力线对应的第二信道状态图生成所述第一信道状态图;其中,在获得最终的时隙分配结果后,所述第一节点还基于所述第二信道状态图确定每相电力线的单个时隙对应的最优频段。
28.根据权利要求26所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述第一节点获取每相电力线对应的第二信道状态图,包括:所述第一节点基于所述电力线的信道随工频周期变化的周期性特性,对测量的噪声信号强度进行时频域二维插值处理,形成连续的时频域噪声分布图;其中,所述时频域噪声分布图为所述第二信道状态图。
29.根据权利要求12所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,在通信过程中所述第一节点监测所述电力线的信道质量满足所述预设信道质量且所述第一节点通过单相电力线与所述第二节点进行通信的情况下,所述方法还包括:所述第一节点获取所述单相电力线对应的第二信道状态图;其中,所述第二信道状态图用于指示时频域内所述单相电力线的信道质量;所述第一节点基于所述第二信道状态图与所述第二节点进行通信。
30.根据权利要求12所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,在通信过程中所述第一节点监测所述电力线的信道质量满足所述预设信道质量的情况下,所述方法还包括:所述中央协调器获取通信可靠性指标和通信延时指标;所述中央协调器根据所述通信可靠性指标和所述通信延时指标确定广播次数。
31.根据权利要求30所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述中央协调器以最高通信可靠性指标和最低通信延时指标为目标,通过以下方式寻找最优广播次数:其中, 为下行通信成功率, 为上行通信成功率, 为所述广播次数, 为应答重传次数, 为网络层级数, 为所述通信可靠性指标, 为一个网络层级对应的通信延时, 为 个网络层级数对应的总通信延时,所述总通信延时用于表征所述通信延时指标, 为最低通信可靠性指标, 为最高通信延时指标, 为所述目标。
32.根据权利要求30所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,多个所述站点包括代理类型的站点和非代理类型的站点,在所述信道质量满足所述预设信道质量时,所述方法还包括:所述中央协调器生成第一业务命令,并向自身的第一组网列表中的站点多次广播所述第一业务命令;其中,所述第一业务命令包括第一指定应答节点,所述第一指定应答节点为按照信噪比从小到大的顺序从所述第一组网列表中选择的代理类型的站点或非代理类型的站点,且每次广播时的第一指定应答节点不同;其中,针对每次广播,所述第一组网列表中的代理类型的站点在接收到所述第一业务命令后,转发所述第一业务命令,并在基于所述第一指定应答节点确定自身为指定应答节点时,进行应答;所述第一组网列表中的非代理类型的站点在接收到所述第一业务命令后,在基于所述第一指定应答节点确定自身为指定应答节点时,进行应答。
33.根据权利要求32所述的分布式新能源的组网通信方法,其特征在于,所述第一组网列表中的代理类型的站点在转发所述第一业务命令时,基于所述第一业务命令生成第二业务命令,并向自身的第二组网列表中的站点广播所述第二业务命令,其中,所述第二业务命令包括第二指定应答节点,所述第二指定应答节点为按照信噪比从小到大的顺序从所述第二组网列表中选择的代理类型的站点或非代理类型的站点,且每次广播时的第二指定应答节点不同;其中,所述第二组网列表中的代理类型的站点在接收到所述第二业务命令后,转发所述第二业务命令,并在基于所述第二指定应答节点确定自身为指定应答节点时,进行应答;所述第二组网列表中的非代理类型的站点在接收到所述第二业务命令后,在基于所述第二指定应答节点确定自身为指定应答节点时,进行应答。
34.一种分布式新能源的通信接入系统,其特征在于,包括多个站点和中央协调器,所述中央协调器通过电力线与多个所述站点进行通信,其中,第一节点,用于在接入通信网络或在通信过程中监测所述电力线的信道质量不满足预设信道质量的情况下,采用不同的耦合方式与第二节点进行通信,并获取相应的信噪比,以及基于所述信噪比从不同的所述耦合方式中确定出自身向所述第二节点发送数据时的发送耦合方式和接收所述第二节点的数据时的接收耦合方式;所述第一节点,还用于基于所述发送耦合方式和所述接收耦合方式与所述第二节点进行通信;其中,所述第一节点和所述第二节点分别为所述中央协调器或所述站点;所述第一节点,用于分别以电容耦合方式和电感耦合方式向所述第二节点发送第一通信测试信号,所述第二节点分别以所述电容耦合方式和所述电感耦合方式接收所述第一通信测试信号得到多个第一接收信号,并确定每个所述第一接收信号的第一信噪比,以及将多个所述第一信噪比发送至所述第一节点;所述第一节点,还用于分别以所述电容耦合方式和所述电感耦合方式接收第二通信测试信号得到多个第二接收信号,并确定每个所述第二接收信号的第二信噪比;其中,所述第二节点分别以所述电容耦合方式和所述电感耦合方式向所述第一节点发送所述第二通信测试信号;所述第一节点,还用于从多个所述第一信噪比中确定出最大第一信噪比,并从多个所述第二信噪比中确定出最大第二信噪比,以及将所述最大第一信噪比对应的所述第一节点的耦合方式作为自身向所述第二节点发送数据时的发送耦合方式,并将所述最大第二信噪比对应的所述第一节点的耦合方式作为自身接收所述第二节点的数据时的接收耦合方式。
35.根据权利要求34所述的分布式新能源的通信接入系统,其特征在于,所述第一节点在通过所述电力线与多个所述第二节点进行通信的情况下,还用于确定自身向每个所述第二节点发送数据时的发送耦合方式,并基于所述发送耦合方式对多个所述第二节点进行分组得到第一电容耦合方式组和第一电感耦合方式组,以及确定每个组对应的第二节点的个数;以及,将个数较多的一组对应的发送耦合方式作为自身向多个所述第二节点发送数据时的目标发送耦合方式,并保持个数较多的一组对应的发送耦合方式不变,以及在自身采用所述目标发送耦合方式向个数较少的一组对应的第二节点发送数据时的第一信噪比满足预设条件时,将相应的发送耦合方式切换至所述目标发送耦合方式。
36.根据权利要求34所述的分布式新能源的通信接入系统,其特征在于,所述第一节点在通过所述电力线与多个所述第二节点进行通信的情况下,还用于确定自身接收每个所述第二节点的数据时的接收耦合方式,并基于所述接收耦合方式对多个所述第二节点进行分组得到第二电容耦合方式组和第二电感耦合方式组,以及确定每个组对应的第二节点的个数;以及,将个数较多的一组对应的接收耦合方式作为自身接收多个所述第二节点的数据时的目标接收耦合方式,并保持个数较多的一组对应的接收耦合方式不变,以及在自身采用所述目标接收耦合方式接收个数较少的一组对应的第二节点的数据时的第二信噪比满足预设条件时,将相应的接收耦合方式切换至所述目标接收耦合方式。
37.根据权利要求34所述的分布式新能源的通信接入系统,其特征在于,所述中央协调器,还用于基于当前业务确定目标分集拷贝模式,并基于所述目标分集拷贝模式与所述第一节点进行通信;其中,所述第一节点为所述站点。
38.一种分布式新能源的组网通信系统,其特征在于,包括根据权利要求34-37任一项所述的分布式新能源的通信接入系统,其中,所述第一节点,还用于在组网过程中,基于至少一个上级邻居节点的网络链路状态信息和至少一个所述上级邻居节点到自身的单元链路状态信息确定最优链路,并基于所述最优链路对应的上级邻居节点进行组网;所述第一节点,还用于在通信过程中监测所述电力线的信道质量满足所述预设信道质量且自身通过多相电力线与多个所述第二节点进行通信的情况下,基于所述多相电力线对应的第一信道状态图对所述多相电力线进行时隙分配;其中,所述第一信道状态图用于指示时域内每相电力线的信道质量。
39.根据权利要求38所述的分布式新能源的组网通信系统,其特征在于,所述第一节点还用于基于所述网络链路状态信息和所述单元链路状态信息确定自身分别通过各个所述上级邻居节点接入所述中央协调器的候选链路的链路状态信息,并对至少一个所述候选链路的链路状态信息进行多目标通信性能评估以确定所述最优链路。
40.根据权利要求38所述的分布式新能源的组网通信系统,其特征在于,所述第一节点还用于向所述中央协调器发送代理变更请求,其中,所述中央协调器基于所述第一节点的用户类型重要程度和最优链路对应的上级邻居节点的带宽余量,确定是否允许所述第一节点进行代理变更以通过所述最优链路对应的上级邻居节点接入所述中央协调器。
41.根据权利要求38所述的分布式新能源的组网通信系统,其特征在于,所述第一节点还用于获取每相电力线对应的第二节点的数量,并基于所述数量和预设均衡总时长确定每相电力线对应的均衡时长,以及基于所述第一信道状态图和所述均衡时长对所述多相电力线进行时隙分配。
42.根据权利要求41所述的分布式新能源的组网通信系统,其特征在于,所述第一节点用于基于所述第一信道状态图,按照同一时间内信道质量好的电力线优先分配时隙的方式,对多相电力线进行初步时隙分配,得到初步时隙分配结果,并基于每相电力线对应的均衡时长、预设的时隙最小值和时隙最大值,对所述初步时隙分配结果进行调整得到最终的时隙分配结果。
43.根据权利要求42所述的分布式新能源的组网通信系统,其特征在于,所述初步时隙分配结果包括每相电力线的单个时隙和总时隙,所述第一节点用于对每相电力线的总时隙进行调整以使所述总时隙等于相应的均衡时长,并对每相电力线的单个时隙进行调整以使所述单个时隙大于等于所述时隙最小值且小于等于所述时隙最大值。
44.一种分布式新能源的通信接入设备,其特征在于,所述分布式新能源的通信网络包括多个站点和中央协调器,所述中央协调器通过电力线与多个所述站点进行通信,所述设备包括:信道检测单元,用于监测所述电力线的信道质量;耦合控制单元,用于在第一节点接入所述通信网络或在通信过程中所述第一节点通过所述信道检测单元监测到所述电力线的信道质量不满足预设信道质量的情况下,控制所述第一节点采用不同的耦合方式与第二节点进行通信,并获取相应的信噪比,以及基于所述信噪比从不同的所述耦合方式中确定出所述第一节点向所述第二节点发送数据时的发送耦合方式和接收所述第二节点的数据时的接收耦合方式,以及基于所述发送耦合方式和所述接收耦合方式控制所述第一节点与所述第二节点进行通信;其中,所述第一节点和所述第二节点分别为所述中央协调器或所述站点;所述耦合控制单元,用于控制所述第一节点分别以电容耦合方式和电感耦合方式向所述第二节点发送第一通信测试信号,所述第二节点分别以所述电容耦合方式和所述电感耦合方式接收所述第一通信测试信号得到多个第一接收信号,并确定每个所述第一接收信号的第一信噪比,以及将多个所述第一信噪比发送至所述第一节点;所述耦合控制单元,还用于控制所述第一节点分别以所述电容耦合方式和所述电感耦合方式接收第二通信测试信号得到多个第二接收信号,并确定每个所述第二接收信号的第二信噪比;其中,所述第二节点分别以所述电容耦合方式和所述电感耦合方式向所述第一节点发送所述第二通信测试信号;所述耦合控制单元,还用于从多个所述第一信噪比中确定出最大第一信噪比,并从多个所述第二信噪比中确定出最大第二信噪比,以及将所述最大第一信噪比对应的所述第一节点的耦合方式作为所述第一节点向所述第二节点发送数据时的发送耦合方式,并将所述最大第二信噪比对应的所述第一节点的耦合方式作为所述第一节点接收所述第二节点的数据时的接收耦合方式。
45.根据权利要求44所述的分布式新能源的通信接入设备,其特征在于,在所述第一节点通过所述电力线与多个所述第二节点进行通信的情况下,所述耦合控制单元还用于确定所述第一节点向每个所述第二节点发送数据时的发送耦合方式,并基于所述发送耦合方式对多个所述第二节点进行分组得到第一电容耦合方式组和第一电感耦合方式组,以及确定每个组对应的第二节点的个数;以及,将个数较多的一组对应的发送耦合方式作为所述第一节点向多个所述第二节点发送数据时的目标发送耦合方式,并保持个数较多的一组对应的发送耦合方式不变,以及在所述第一节点采用所述目标发送耦合方式向个数较少的一组对应的第二节点发送数据时的第一信噪比满足预设条件时,将相应的发送耦合方式切换至所述目标发送耦合方式。
46.根据权利要求44所述的分布式新能源的通信接入设备,其特征在于,在所述第一节点通过所述电力线与多个所述第二节点进行通信的情况下,所述耦合控制单元还用于确定所述第一节点接收每个所述第二节点的数据时的接收耦合方式,并基于所述接收耦合方式对多个所述第二节点进行分组得到第二电容耦合方式组和第二电感耦合方式组,以及确定每个组对应的第二节点的个数;以及,将个数较多的一组对应的接收耦合方式作为所述第一节点接收多个所述第二节点的数据时的目标接收耦合方式,并保持个数较多的一组对应的接收耦合方式不变,以及在所述第一节点采用所述目标接收耦合方式接收个数较少的一组对应的第二节点的数据时的第二信噪比满足预设条件时,将相应的接收耦合方式切换至所述目标接收耦合方式。
47.一种分布式新能源的组网通信设备,其特征在于,所述分布式新能源的通信网络包括多个站点和中央协调器,所述中央协调器通过电力线与多个所述站点进行通信,所述设备包括:根据权利要求44-46任一项所述的分布式新能源的通信接入设备;组网优化单元,用于在组网过程中,基于所述第一节点的至少一个上级邻居节点的网络链路状态信息和至少一个所述上级邻居节点到所述第一节点的单元链路状态信息确定最优链路,并基于所述最优链路对应的上级邻居节点对所述第一节点进行组网;时隙分配单元,用于在通信过程中所述第一节点通过所述信道检测单元监测到所述电力线的信道质量满足所述预设信道质量且所述第一节点通过多相电力线与多个所述第二节点进行通信的情况下,基于所述多相电力线对应的第一信道状态图对所述多相电力线进行时隙分配;其中,所述第一信道状态图用于指示时域内每相电力线的信道质量。
48.根据权利要求47所述的分布式新能源的组网通信设备,其特征在于,所述组网优化单元还用于基于所述网络链路状态信息和所述单元链路状态信息确定所述第一节点分别通过各个所述上级邻居节点接入所述中央协调器的候选链路的链路状态信息,并对至少一个所述候选链路的链路状态信息进行多目标通信性能评估以确定所述最优链路。
49.根据权利要求47所述的分布式新能源的组网通信设备,其特征在于,所述组网优化单元还用于控制所述第一节点向所述中央协调器发送代理变更请求,其中,所述中央协调器基于所述第一节点的用户类型重要程度和最优链路对应的上级邻居节点的带宽余量,确定是否允许所述第一节点进行代理变更以通过所述最优链路对应的上级邻居节点接入所述中央协调器。
50.根据权利要求47所述的分布式新能源的组网通信设备,其特征在于,所述时隙分配单元还用于获取每相电力线对应的第二节点的数量,并基于所述数量和预设均衡总时长确定每相电力线对应的均衡时长,以及基于所述第一信道状态图和所述均衡时长对所述多相电力线进行时隙分配。
51.根据权利要求50所述的分布式新能源的组网通信设备,其特征在于,所述时隙分配单元用于基于所述第一信道状态图,按照同一时间内信道质量好的电力线优先分配时隙的方式,对多相电力线进行初步时隙分配,得到初步时隙分配结果,并基于每相电力线对应的均衡时长、预设的时隙最小值和时隙最大值,对所述初步时隙分配结果进行调整得到最终的时隙分配结果。
52.根据权利要求51所述的分布式新能源的组网通信设备,其特征在于,所述初步时隙分配结果包括每相电力线的单个时隙和总时隙,所述时隙分配单元用于对每相电力线的总时隙进行调整以使所述总时隙等于相应的均衡时长,并对每相电力线的单个时隙进行调整以使所述单个时隙大于等于所述时隙最小值且小于等于所述时隙最大值。
53.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述权利要求1-11任一项所述的分布式新能源的通信接入方法,和/或,权利要求12-33任一项所述的分布式新能源的组网通信方法。
54.一种芯片,其特征在于,用于执行计算机程序,该计算机程序被所述芯片执行时实现上述权利要求1-11任一项所述的分布式新能源的通信接入方法,和/或,权利要求12-33任一项所述的分布式新能源的组网通信方法。



