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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电力设施,具体为一种用于电力监测的抗干扰通信系统及工作方法。
技术介绍
1、本部分的陈述仅仅是提供了与本专利技术相关的
技术介绍
信息,不必然构成在先技术。
2、现有的电力监测系统在通讯传输过程中,其输出端与接收端所设置的传输方向和角度存在差异,会造成传输过程中的信号产生干扰,甚至无法接收到信号的问题,同时通信过程中会遭遇到其他的波形信号干扰,从而造成电力远程监测传输收到影响的问题。
技术实现思路
1、为了解决上述
技术介绍
中存在的技术问题,本专利技术提供了一种用于电力监测的抗干扰通信系统及工作方法,通过对预处理后的数据进行分析操作,基于传输波段的范围内检测干扰数据并筛选得到所需的扩展频谱,将指令传输至合成器中控制实现频谱的调节操作,以此可以实现实时的进行传输波段其他影响频谱的采集,从而区别影响频谱的频率后,实现自适应的跳频操作,提高信号传输的抗干扰性。
2、为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:
3、本专利技术的第一个方面提供一种用于电力监测的抗干扰通信系统,包括:
4、数据采集模块,用于获取被监测电力系统的运行数据并预处理;
5、通信安全认证模块,被配置为:对经过预处理并传输的数据进行加密,并对每一项访问数据的终端进行安全认证;
6、天线智能控制模块,依据预处理后的数据确定关于信号输出端与信号接收端之间的传输方向及角度,并进行相应的调控;
7、自适应调节模块,被配置为:接收预处理
8、进一步的,还具有信号输出端,用于将数据压缩后通过天线完成数据信号的发送操作。
9、进一步的,还具有信号接收端,通过天线完成数据信号的解压接收操作;接收的数据通过可视展示界面展示。
10、进一步的,预处理,具体为:
11、根据被监测电力系统所需的处理数据建立分类模型,将分类模型中的标题类型数据提取标记;
12、将采集数据的数据引入至分类模型中,通过数据中对应的文字内容与标题类型数据内容进行匹配,并保留采集数据和分类模型中标题类型数据内容相同的数据,将未进行匹配的数据过滤去除;
13、对匹配后的带有结果数据的分类模型进行补偿操作,并汇总数据形成初始数据集。
14、进一步的,对匹配后的带有结果数据的分类模型进行补偿操作,具体为:
15、通过对带有结果数据的分类模型进行结果数据搜查操作,对每个标题类型下的小类型节点数据进行识别;
16、将小类型节点数据下结果存在缺失异常或是错误异常进行标记,依据数据库进行对应小类型节点数据的补偿;
17、针对于缺失异常先判定数据库中是否具有小类型节点数据内容,若没有则为无结果数据,反之则将缺失的结果数据从数据库中补入至分类模型中。
18、进一步的,安全认证,具体为:
19、基于所需传输的数据进行加密操作后,通过信号输出端完成数据的传输操作;
20、信号接收端在进行接收操作时,通过输入密钥完成第一次安全认证操作;
21、密钥匹配完成后,通过信号接收端处理人进行人脸识别实现第二次安全认证操作,若在阈值时间内未进行匹配或是匹配错误,则无法完成解密操作,反之则实现解压接收操作。
22、进一步的,天线智能控制模块中,依据预处理后的数据确定关于信号输出端与信号接收端之间的传输方向及角度,并进行相应的调控,包括以下步骤:
23、确定信号输出端和信号接收端位于与地面平行平面的定位位置;
24、确定信号输出端和信号接收端的天线传输方向,对信号输出端和信号接收端的天线传输方向进行调节,保持传输方向相对;
25、确定信号输出端和信号接收端的天线顶端位置,并根据设定的角度完成天线角度的计算和调节操作。
26、进一步的,对信号输出端和信号接收端的天线传输方向进行调节,保持传输方向相对,具体为:
27、以信号输出端和信号接收端定位数据的平面图像中进行处理,并以图像中信号输出端端面中心处为中心点建立平面坐标轴,以信号输出端的天线方向建立x轴,以在图像水平平面内建立与x轴呈直角的y轴,信号接收端位置位于平面坐标轴的第一象限范围内;
28、且设定信号接收端端面中心处坐标为p1(x1,y1),根据正切函数计算信号输出端水平旋转的角度α,信号输出端根据计算结果逆时针旋转角度α;
29、设定信号接收端天线的端点坐标为p2(x2,y2),根据p1(x1,y1)和p2(x2,y2)的数值大小确定信号接收端天线的旋转角度;
30、若x2≥x1,y2≥y1,得到信号接收端天线的顺时针旋转角度β,如下式所示:γ1为信号接收端天线顺时针旋转至与x轴水平处的角度,β=γ1+180°-α;
31、若x2≥x1,y2<y1,得到信号接收端天线的顺时针旋转角度β,如下式所示:γ2为信号接收端天线逆时针旋转至与x轴水平处的角度,β=180°-α-γ2;
32、若x2<x1,y2≥y1,得到信号接收端天线的顺时针或逆时针旋转角度β,如下式所示:γ3为信号接收端天线顺时针旋转至与x轴水平处的角度,β=|α-γ3|;
33、若x2<x1,y2<y1,得到信号接收端天线的逆时针旋转角度β,如下式所示:γ4为信号接收端天线逆时针旋转至与x轴水平处的角度,β=α+γ4。
34、进一步的,根据设定的角度完成天线角度的计算和调节操作,具体为:
35、以信号输出端和信号接收端定位数据的竖直面图像进行处理,以图像中信号输出端端面中心处或信号接收端中心处为中心点建立竖面坐标轴,以信号输出端处与地面水平处的天线正下方建立m轴,且以在信号输出端竖直方向建立与m轴呈直角的z轴;
36、设定信号输出端天线端点处坐标为p3(m1,z1),设定所需传输角度为δ,根据正切函数计算信号输出端竖向旋转角度θ,而θ=|δ-σ1|;
37、设定信号接收端天线端点处坐标为p4(m2,z2),根据正切函数计算信号接收端竖向旋转角度θ,θ=|δ-σ2|。
38、进一步的,自适应调节模块中,在传输波段的范围内检测干扰数据,通过筛选得到所需的扩展频谱,包括以下步骤:
39、保持信号输出端和信号接收端传输方向相对,采集传输波段范围内存在的各类频谱数据;
40、根据频谱数据得到关于信号传输的频率曲线图,并根据频率曲线图确定不同的信号频率形成频率数据集;
41、排除频率数据集频率的同时,设定满足设备扩展区间所需的频谱,依据调节后的频谱完成数据的通信操作。
42、进一步的,设定满足设备扩展区间所需的频谱,具体为:
43、设定频率,将设定频率与频率数据集的数据进行比较,本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种用于电力监测的抗干扰通信系统,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的一种用于电力监测的抗干扰通信系统,其特征在于,还具有信号输出端和信号接收端,信号输出端用于将数据压缩后通过天线完成数据信号的发送操作;信号接收端通过天线完成数据信号的解压接收操作,接收的数据通过可视展示界面展示。
3.如权利要求1所述的一种用于电力监测的抗干扰通信系统,其特征在于,预处理,包括以下步骤:
4.如权利要求1所述的一种用于电力监测的抗干扰通信系统,其特征在于,安全认证,包括以下步骤:
5.如权利要求1所述的一种用于电力监测的抗干扰通信系统,其特征在于,天线智能控制模块中,依据预处理后的数据确定关于信号输出端与信号接收端之间的传输方向及角度,并进行相应的调控,包括以下步骤:
6.如权利要求5所述的一种用于电力监测的抗干扰通信系统,其特征在于,对信号输出端和信号接收端的天线传输方向进行调节,保持传输方向相对,包括以下步骤:
7.如权利要求5所述的一种用于电力监测的抗干扰通信系统,其特征在于,根据设定的角度完成天线角度的计算
8.如权利要求1所述的一种用于电力监测的抗干扰通信系统,其特征在于,自适应调节模块中,在传输波段的范围内检测干扰数据,通过筛选得到所需的扩展频谱,包括以下步骤:
9.如权利要求8所述的一种用于电力监测的抗干扰通信系统,其特征在于,设定满足设备扩展区间所需的频谱,具体为:
10.基于权利要求1-9任一项所述抗干扰通信系统的工作方法,其特征在于,包括以下步骤:
...【技术特征摘要】
1.一种用于电力监测的抗干扰通信系统,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的一种用于电力监测的抗干扰通信系统,其特征在于,还具有信号输出端和信号接收端,信号输出端用于将数据压缩后通过天线完成数据信号的发送操作;信号接收端通过天线完成数据信号的解压接收操作,接收的数据通过可视展示界面展示。
3.如权利要求1所述的一种用于电力监测的抗干扰通信系统,其特征在于,预处理,包括以下步骤:
4.如权利要求1所述的一种用于电力监测的抗干扰通信系统,其特征在于,安全认证,包括以下步骤:
5.如权利要求1所述的一种用于电力监测的抗干扰通信系统,其特征在于,天线智能控制模块中,依据预处理后的数据确定关于信号输出端与信号接收端之间的传输方向及角度,并进行相应的调控,包...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈剑飞,刘维特,任乐,李明,李宁,王云霄,赵丽娜,张文斌,张婕,黄华,
申请(专利权)人:国网山东省电力公司信息通信公司,
类型:发明
国别省市:
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