System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 电力线通信跨变压器中继方法及系统技术方案_技高网

电力线通信跨变压器中继方法及系统技术方案

技术编号:44455790 阅读:0 留言:0更新日期:2025-02-28 19:02
一种电力线通信跨变压器中继方法及系统。涉及一种信号处理方法及装置。目的是为了克服通信信号在跨变压器传输后出现信号衰减、失真和干扰的问题,其中方法包括,检测得到第一信道t时刻的实时状态;将第一信道t时刻的实时状态作为输入,通过状态预测模型预测得到第一信道t+1时刻的估计状态;根据第一信道t+1时刻的估计状态,于t+1时刻选择相应的信号处理策略对通信信号进行处理;检测得到第二信道t+1时刻的实时状态;将第二信道t+1时刻的实时状态作为输入,通过第二信道的状态预测模型预测得到第二信道t+2时刻的估计状态;根据第二信道t+2时刻的估计状态,于t+2时刻选择相应的信号处理策略对通信信号进行处理。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种信号处理方法及装置。


技术介绍

1、电力线网络不像现有通信环境那样稳定和可控,它随着电网的负载变化而动态变化。

2、而电力线网络中连接的负载类型繁多,特别是非线性负载(如变频器、整流器)会产生谐波和高频干扰,这种干扰会导致信道特性的频率响应变得复杂且动态变化。在跨变压器的电力线通信中,对高频通信信号产生不规则的衰减和失真,特别是在频率高、传输距离远的情况下更加明显。这种随机性和时变性导致了电力线信道特性的高度不确定性。导致通信信号在跨变压器传输后出现信号衰减、失真和干扰问题。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是为了克服通信信号在跨变压器传输后出现信号衰减、失真和干扰的问题,提供了一种电力线通信跨变压器中继方法及系统。

2、本专利技术提供一种电力线通信跨变压器中继方法,方法如下:

3、检测得到第一信道t时刻的实时状态;

4、第一信道为位于变压器一侧的电力线通信信道;

5、状态包括阻抗特性、信道增益和噪声强度;

6、将第一信道t时刻的实时状态作为输入,通过第一信道的状态预测模型预测得到第一信道t+1时刻的估计状态;

7、信道状态预测模型为lstm长短期记忆网络与卡尔曼滤波器结合模型;

8、lstm的输入端作为信道状态预测模型的输入端,lstm的输出端作为卡尔曼滤波器的先验估计信息输入端,卡尔曼滤波器的修正信息输出端作为信道状态预测模型的输出端;

9、根据第一信道t+1时刻的估计状态,于t+1时刻选择相应的信号处理策略对第一信道的通信信号进行处理;

10、信号处理策略包括调节增益和跳频;

11、检测得到第二信道t+1时刻的实时状态;

12、第二信道为位于变压器另一侧的电力线通信信道;且第一信道和第二信道通过变压器耦合;通信信号依次经过第一信道、变压器和第二信道传输;

13、将第二信道t+1时刻的实时状态作为输入,通过第二信道的状态预测模型预测得到第二信道t+2时刻的估计状态;

14、根据第二信道t+2时刻的估计状态,于t+2时刻选择相应的信号处理策略对第二信道的通信信号进行处理。

15、本专利技术还提供一种电力线通信跨变压器中继系统,包括:

16、第一中继器,用于在t时刻对第一信道的通信信号采样,得到第一信道t时刻的实时状态;

17、状态包括阻抗特性、信道增益和噪声强度;

18、将第一信道t时刻的实时状态作为输入,通过第一信道的状态预测模型预测得到第一信道t+1时刻的估计状态;

19、信道状态预测模型为lstm长短期记忆网络与卡尔曼滤波器结合模型;

20、lstm的输入端作为信道状态预测模型的输入端,lstm的输出端作为卡尔曼滤波器的先验估计信息输入端,卡尔曼滤波器的修正信息输出端作为信道状态预测模型的输出端;

21、第二中继器,用于根据第一信道t+1时刻的估计状态,于t+1时刻选择相应的信号处理策略对第一信道的通信信号进行处理;

22、信号处理策略包括调节增益和跳频;

23、在t+1时刻对第二信道的通信信号采样,得到第二信道t+1时刻的实时状态;

24、第一信道和第二信道为分别位于变压器两侧且通过变压器耦合的电力线通信信道;

25、将第二信道t+1时刻的实时状态作为输入,通过第二信道的状态预测模型预测得到第二信道t+2时刻的估计状态;

26、根据第二信道t+2时刻的估计状态,于t+2时刻选择相应的信号处理策略对第二信道的通信信号进行处理。

27、本专利技术的有益效果是:

28、本专利技术的电力线通信跨变压器中继方法及系统,能够兼顾非线性与时变性。

29、其中lstm处理非线性时序数据,卡尔曼滤波器则能够实时调整模型,能够适应信道的快速变化。可以捕捉电力线通信信道的长期趋势,同时在短期内进行精确的实时修正。能够充分利用历史数据和实时观测数据,提升预测精度,降低误差。特别适用于电力线信道这种复杂、非线性和时变的通信环境。

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【技术保护点】

1.电力线通信跨变压器中继方法,其特征在于,方法如下:

2.根据权利要求1所述的电力线通信跨变压器中继方法,其特征在于,还包括:

3.根据权利要求2所述的电力线通信跨变压器中继方法,其特征在于,LSTM根据t时刻的实时状态预测得到t+1时刻的预测状态,并将t+1时刻的预测状态作为卡尔曼滤波器的t+1时刻的先验预估状态;

4.根据权利要求1、2或3所述的电力线通信跨变压器中继方法,其特征在于,还包括:

5.根据权利要求4所述的电力线通信跨变压器中继方法,其特征在于,还包括:

6.电力线通信跨变压器中继系统,其特征在于,包括:

7.根据权利要求6所述的电力线通信跨变压器中继方法,其特征在于,

8.根据权利要求7所述的电力线通信跨变压器中继方法,其特征在于,第一中继器(1)和第二中继器(2)中,LSTM根据t时刻的实时状态预测得到t+1时刻的预测状态,并将t+1时刻的预测状态作为卡尔曼滤波器的t+1时刻的先验预估状态;

9.根据权利要求6、7或8所述的电力线通信跨变压器中继方法,其特征在于,还包括采样场景动态监测器(3);

10.根据权利要求9所述的电力线通信跨变压器中继方法,其特征在于,

...

【技术特征摘要】

1.电力线通信跨变压器中继方法,其特征在于,方法如下:

2.根据权利要求1所述的电力线通信跨变压器中继方法,其特征在于,还包括:

3.根据权利要求2所述的电力线通信跨变压器中继方法,其特征在于,lstm根据t时刻的实时状态预测得到t+1时刻的预测状态,并将t+1时刻的预测状态作为卡尔曼滤波器的t+1时刻的先验预估状态;

4.根据权利要求1、2或3所述的电力线通信跨变压器中继方法,其特征在于,还包括:

5.根据权利要求4所述的电力线通信跨变压器中继方法,其特征在于,还包括:

6.电力线通信跨...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘国辉王维英盖晶陈四根张崇张玉伦尚书智张琪徐航
申请(专利权)人:国网黑龙江省电力有限公司信息通信公司
类型:发明
国别省市:

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