电力线和无线混合通信可以优势互补提升电力物联网室内覆盖的综合性能。针对无线接入和电力线中继的混合通信场景,文章提出一种适用于两跳混合中继的通用MAC层算法。综合考虑物理层信道参数和MAC层的载波侦听多路访问(carrier sense mul...电力线和无线混合通信可以优势互补提升电力物联网室内覆盖的综合性能。针对无线接入和电力线中继的混合通信场景,文章提出一种适用于两跳混合中继的通用MAC层算法。综合考虑物理层信道参数和MAC层的载波侦听多路访问(carrier sense multiple access,CSMA)退避流程,建立了该MAC层算法的跨层性能分析模型,推导了两跳传输系统归一化吞吐量以及系统时延等性能;最后仿真验证了算法有效性和模型准确性,分析了物理层和MAC层关键参数影响系统性能的机理。与Basic-RTS/CTS算法相比,所提算法可有效提升系统吞吐量和时延性能。展开更多
数据采集与监控(supervisory control and data acquisition,SCADA)系统发展至今经历了4代产品,其中第三代SCADA系统技术最为成熟,在电力系统中的应用最广,但同时也存在干扰问题、通信协议的安全问题和控制中心的安全问题。通过对这些...数据采集与监控(supervisory control and data acquisition,SCADA)系统发展至今经历了4代产品,其中第三代SCADA系统技术最为成熟,在电力系统中的应用最广,但同时也存在干扰问题、通信协议的安全问题和控制中心的安全问题。通过对这些问题进行分析,提出相应的防护措施,以提高电力系统中SCADA系统通信的安全性。展开更多
文摘电力线和无线混合通信可以优势互补提升电力物联网室内覆盖的综合性能。针对无线接入和电力线中继的混合通信场景,文章提出一种适用于两跳混合中继的通用MAC层算法。综合考虑物理层信道参数和MAC层的载波侦听多路访问(carrier sense multiple access,CSMA)退避流程,建立了该MAC层算法的跨层性能分析模型,推导了两跳传输系统归一化吞吐量以及系统时延等性能;最后仿真验证了算法有效性和模型准确性,分析了物理层和MAC层关键参数影响系统性能的机理。与Basic-RTS/CTS算法相比,所提算法可有效提升系统吞吐量和时延性能。
文摘数据采集与监控(supervisory control and data acquisition,SCADA)系统发展至今经历了4代产品,其中第三代SCADA系统技术最为成熟,在电力系统中的应用最广,但同时也存在干扰问题、通信协议的安全问题和控制中心的安全问题。通过对这些问题进行分析,提出相应的防护措施,以提高电力系统中SCADA系统通信的安全性。