射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是一种用无线电波进行数据采集和识别的技术,广泛应用于各类自动化系统。电力通信运维系统作为保障电力通信网络稳定性和可靠性的关键环节,急需引入优秀技术以提高其运维效率和智能...射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是一种用无线电波进行数据采集和识别的技术,广泛应用于各类自动化系统。电力通信运维系统作为保障电力通信网络稳定性和可靠性的关键环节,急需引入优秀技术以提高其运维效率和智能化水平。文章通过RFID技术与电力通信运维系统的深度融合,从总体架构设计、RFID模块设计、网络拓扑管理设计及运行监视管理设计等方面进行系统性研究。结合实验测试,验证了该系统在故障检测、定位及修复中的显著优势。展开更多
在电力调度的高峰时段,实时数据网络通信需求激增,同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)架构带宽利用率低,出现传输瓶颈,无法满足网络传输的需求,影响电力调度实时性。因此,文章提出设计电力调度通信网络SDH传输架构。通过...在电力调度的高峰时段,实时数据网络通信需求激增,同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)架构带宽利用率低,出现传输瓶颈,无法满足网络传输的需求,影响电力调度实时性。因此,文章提出设计电力调度通信网络SDH传输架构。通过优化后的电力调度通信网络设备,调整通信网络SDH拓扑结构,确定合适的节点位置,优化通信网络SDH传输通路组织。同时,加强网络电力调度通信安全防护。根据仿真测试结果,文章方法的信息传输平均速率为1.94 Mb/s,数据同步完成时间为8 s,证明通过优化设计,可以提高电力调度通信网络SDH传输架构的传输效率和电力系统的稳定性。展开更多
文摘射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是一种用无线电波进行数据采集和识别的技术,广泛应用于各类自动化系统。电力通信运维系统作为保障电力通信网络稳定性和可靠性的关键环节,急需引入优秀技术以提高其运维效率和智能化水平。文章通过RFID技术与电力通信运维系统的深度融合,从总体架构设计、RFID模块设计、网络拓扑管理设计及运行监视管理设计等方面进行系统性研究。结合实验测试,验证了该系统在故障检测、定位及修复中的显著优势。
文摘在电力调度的高峰时段,实时数据网络通信需求激增,同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)架构带宽利用率低,出现传输瓶颈,无法满足网络传输的需求,影响电力调度实时性。因此,文章提出设计电力调度通信网络SDH传输架构。通过优化后的电力调度通信网络设备,调整通信网络SDH拓扑结构,确定合适的节点位置,优化通信网络SDH传输通路组织。同时,加强网络电力调度通信安全防护。根据仿真测试结果,文章方法的信息传输平均速率为1.94 Mb/s,数据同步完成时间为8 s,证明通过优化设计,可以提高电力调度通信网络SDH传输架构的传输效率和电力系统的稳定性。