CN107248962B - 用于电网信息采集的通信切换方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于电网信息采集的通信切换方法及装置,当接收到通信方式切换指令时,表示需要进行通信方式的切换,然后解析通信方式切换指令获取需切换通信方式的待通信切换设备的位置,在进行通信切换过程中,需要检测待通信切换设备的位置所处的目的通信方式信息对应的网络状态以及网络资源利用信息,并根据网络状态以及网络资源利用信息为待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源,以此建立切换后的链路。也就是说,在通信切换过程中,考虑了目的通信方式对应网络的网络实际情况,即根据网络实际情况进行网络资源重分配,再进行链路的建立,如此,可确保切换后的链路进行用电信息传输时的质量。

Description

用于电网信息采集的通信切换方法及装置
技术领域
本发明涉及电网电力通信技术领域,特别是涉及一种用于电网信息采集的通信切换方法及装置。
背景技术
根据我国对坚强智能电网建设的总体要求,保证智能电网建设规范有序推进,国家电网公司、南方电网公司相继制定了相应政策和发展规划:如国家电网公司于2009年提出的实现用户用电信息采集系统建设的“全覆盖、全采集、全预付费”;《中国南方电网有限责任公司“十二五”电能计量规划》中提出的智能计量系统能够实现双向信息交互、能效评估、需求响应等新功能。国家能源局290号文《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》则明确提出了“十三五”期间要加大配用电网的建设规模,加强配电通信网支撑,推进用电信息采集(例如,低压集中抄表)的全覆盖。这些指导政策和发展规划,为确保智能电网建设目标的顺利实现奠定了坚实基础。
然而,由于用电居民范围广、数量大以及安装环境复杂,低压集中抄表的全覆盖是实现目标或规划的重要的环节,也是当前配用电网建设的难点和瓶颈所在。以南方电网全网为例,全网的低压集中抄表总体覆盖率依然较低,抄表成功率也不高,与规划目标相去甚远。造成这一现状的主要原因在于缺乏一套成熟稳定的低压本地层通信解决方案。现有的以电力线载波和微功率无线为代表的低压本地层通信技术都存在各自的优缺点,单一的接入手段已经难以满足未来配用电业务的通信需求,后续提出根据电力线载波和微功率无线通信模块的通信方式,虽然解决了单一通信方式的缺点,但是对两种通信方式进行切换时,通信质量无法确保。
发明内容
基于此,有必要针对现有通信切换时无法确保通信质量的问题,提供一种用于电网信息采集的通信切换方法及装置。
一种用于电网信息采集的通信切换方法,包括以下步骤:
当接收到通信方式切换指令时,解析所述通信方式切换指令获取需切换通信方式的待通信切换设备的位置,其中,所述通信方式切换指令携带目的通信方式信息;
获取采集的所述待通信切换设备的信息;
检测所述待通信切换设备的位置所处的所述目的通信方式信息对应的网络状态以及网络资源利用信息;
根据待通信切换设备的信息、所述网络状态以及所述网络资源利用信息为所述待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源;
根据所述重分配的网络资源,建立切换后的链路,将所述待通信切换设备的信息切换至所述切换后的链路传输。
还提供一种用于电网信息采集的通信切换装置,包括:
解析模块,用于当接收到通信方式切换指令时,解析所述通信方式切换指令获取需切换通信方式的待通信切换设备的位置,其中,所述通信方式切换指令携带目的通信方式信息;
信息获取模块,用于获取采集的所述待通信切换设备的信息;
网络检测模块,用于检测所述待通信切换设备的位置所处的所述目的通信方式信息对应的网络状态以及网络资源利用信息;
资源重分配模块,用于根据所述网络状态以及所述网络资源利用信息为所述待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源;
切换模块,用于根据所述重分配的网络资源,建立切换后的链路,将所述待通信切换设备的信息切换至所述切换后的链路传输。
通过上述用于电网信息采集的通信切换方法及装置,当接收到通信方式切换指令时,表示需要进行通信方式的切换,然后解析通信方式切换指令获取需切换通信方式的待通信切换设备的位置,在进行通信切换过程中,需要检测待通信切换设备的位置所处的目的通信方式信息对应的网络状态以及网络资源利用信息,并根据网络状态以及网络资源利用信息为待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源,以此建立切换后的链路。也就是说,在通信切换过程中,考虑了目的通信方式对应网络的网络实际情况,即根据网络实际情况进行网络资源重分配,再进行链路的建立,如此,可确保切换后的链路进行信息传输时的质量。
附图说明
图1为低压集中抄表系统通信架构示意图;
图2为一实施例的用于电网信息采集的通信切换方法的流程图;
图3为一实施例的通信切换的原理框图;
图4为一实施例的无线通信切换至电力线载波通信的流程图;
图5为一实施例的电力线载波通信切换至无线通信的流程图;
图6为一实施例的用于电网信息采集的通信切换装置模块示意图。
具体实施方式
图1给出了典型的低压集中抄表系统通信架构,包括家庭区域网络、邻居区域网络、广域网络以及主站系统。其中,邻居区域网络也叫低压本地通信层,实现从海量分布的电表终端中采集用电信息到集中器,然后,借助广域网络,低压本地通信层中的集中器将所采集的用电信息传输到主站系统的前置机,通过前置机可将采集的用电信息交由主站系统的账单与售电系统以及能量数据管理等各子系统进行管理。低压本地通信层可以通过低功率RF Mesh(射频无线网格网络,即图1中的电力无线专网)、无线公网、电力线载波(即图1中压载波)、RS485总线或塑料光纤(即图1中的电力光纤)等多种通信方式与广域网络通信,是低压集中抄表的核心与关键结构。在电网中,可通过上述多种通信方式中任意一种可对设备的信息进行传输,实现电网中信息的采集,为了确保通信的安全正常进行,可对传输信息的通信方式进行切换,即在电网信息采集的过程中,为了避免某一种通信方式出现限制不能正常安全通信时,可通过对通信方式的切换确保信息的安全正常传输。
请参阅图2,提供一种实施例的用于电网信息采集的通信切换方法,包括以下步骤:
S210:当接收到通信方式切换指令时,解析通信方式切换指令获取需切换通信方式的待通信切换设备的位置。
其中,通信方式切换指令携带目的通信方式信息,通过目的通信方式信息可知切换后采用何种通信方式进行通信的,即可知目的通信方式,目的通信方式即为需要切换至的目标通信方式,切换完成后,通过目的通信方式进行信息通信。具体地,上述用于电网信息采集的通信切换方法可应用在各信息采集方面,例如,可应用在采集设备的电气信息中,即可切换通信方式对设备的电气信息进行传输,还可应用在低压集中抄表中,在低压集中抄表过程中时,采集的是各用电设备的用电信息,例如,用电量,即可切换通信方式对设备的用电信息进行传输,对应地,待通信切换设备的信息为待采集通信切换设备的用电信息,一般情况下,通过电表来记录用电设备的用电信息。以下整个具体实施方式以应用在低压集中抄表中为例进行说明,电网信息采集指电网用电信息采集,当接收到通信方式切换指令时,解析通信方式切换指令获取需切换通信方式的待通信切换设备的位置,待通信切换设备指需要切换通信方式进行通信的设备,在本实施例中,在统一管控平台无法通过无线网络(微功率无线网络)通信手段获得用户电表的用电信息时,统一管控平台向控制器发送通信切换指令,控制器中的通信备份控制器对该通信切换指令进行解析,即可获取需切换通信方式的待通信切换设备的位置,也就是可获取网络中需要进行通信方式切换的具体位置,简单来说,就是确定进行切换的待通信切换设备的位置。
S220:获取采集的待通信切换设备的信息。
由于上述用于电网信息采集的通信切换方法可应用在采集设备的电气信息或应用在低压集中抄表即采集设备的用电信息等方面,从而,上述信息可包括电气信息或用电信息,在以应用在电压集中抄表中为例的说明中,上述信息为用电信息,即在本实施例中,所述待通信切换设备的信息为所述待通信切换设备的用电信息。
切换通信方式的目的是为了让待通信切换设备的用电信息切换通信方式进行信息传输,从而,需要获取待通信切换设备的用电信息。在本实施例中,待通信切换设备的用电信息可预先采集,获取到采集的用电信息后,切换通信方式即可进行传输。
S230:检测待通信切换设备的位置所处的目的通信方式信息对应的网络状态以及网络资源利用信息。
由于最终需要切换至目的通信方式进行通信,从而,需要对目的通信方式信息对应的网络状态以及网络资源利用信息进行检测,具体地,是对待通信切换设备的位置所处的网络状态以及网络资源利用信息进行检测。例如,需要切换至无线通信方式,则目的通信方式信息为无线通信方式信息,通过该无线通信方式信息可知切换后的通信方式为无线通信,对应的网络为无线网络,则需要对待通信切换设备的位置所处的无线网络状态以及无线网络资源利用信息进行检测。
S240:根据网络状态以及网络资源利用信息为待通信切换设备的用电信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源。
网络状态可以包括带宽以及延迟等信息,根据网络状态去重新分配资源,即可满足对带宽和延迟的侧重性需求。网络资源利用信息指网络资源中已被利用的网络资源的占比等信息,网络资源可以包括网络空间和网络服务等。为了确保通信质量,在进行通信切换过程中,需要检测网络状态以及网络资源利用信息,并根据网络状态以及网络资源利用信息为需要传输的用电信息重新分配网络资源,通过根据重新分配的网络资源建立切换后的链路对用电信息进行传输,如此,对用电信息进行传输的切换后的链路是在进行通信切换过程中进行网络资源重分配后建立的链路,即根据网络实际情况建立的,可以确保网络通信的质量。
S250:根据重分配的网络资源,建立切换后的链路,将待通信切换设备的信息切换至切换后的链路传输。
建立切换后的链路之后,也就是从原来的通信链路切换至了新的通信链路了(即切换后的链路),待通信切换设备的用电信息即可通过该切换后的链路进行通信,即将用电信息切换至切换后的链路进行通信,实现通信切换。
通过上述用于电网信息采集的通信切换方法及装置,当接收到通信方式切换指令时,表示需要进行通信方式的切换,然后解析通信方式切换指令获取需切换通信方式的待通信切换设备的位置,在进行通信切换过程中,需要检测待通信切换设备的位置所处的目的通信方式信息对应的网络状态以及网络资源利用信息,并根据网络状态以及网络资源利用信息为待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源,以此建立切换后的链路。也就是说,在通信切换过程中,考虑了目的通信方式对应网络的网络实际情况,即根据网络实际情况进行网络资源重分配,再进行链路的建立,如此,可确保切换后的链路进行信息传输时的质量。
在其中一个实施例中,通信方式切换指令还携带源通信方式信息。
检测待通信切换设备的位置所处的目的通信方式信息对应的网络状态以及网络资源利用信息的步骤之前,还包括:根据源通信方式信息以及目的通信方式信息,确定切换模式。
源通信方式指通信切换前的通信方式,通过源通信方式信息即可知对应的源通信方式,目的通信方式指通信切换后的通信方式,根据源通信方式信息以及目的通信方式信息即可确定切换模式。在本实施例中,可采用两种通信方式中的一种进行通信,即进行通信切换时,在这两种通信方式中进行切换,其中,两种通信方式可以包括电力线载波通信方式和无线通信方式(可优选为微功率无线通信方式),上述两种通信方式互为备用方式,如此,上述源通信方式可以是电力线载波通信方式或无线通信方式,对应地,目的通信方式可以是无线通信或电力线载波方式,当源通信方式为电力线载波通信方式时,目的通信方式对应为无线通信方式,当源通信方式为无线通信方式时,目的通信方式对应为电力线载波通信,即切换模式可以包括从载波通信(电力线载波通信方式)切换至无线通信和从无线通信切换至载波通信,根据上述源通信方式以及目的通信方式,即可确定切换模式为上述两种中的哪一种。
其中,电力线载波通信方式是利用电力线作为传输介质的一种通信方式,将其作为低压集中抄表过程中的通信手段无疑是非常经济的方案,近年来,随着扩频通信等新技术的不断应用,在一定程度上提高了电力线载波通信的实用性和鲁棒性,这就为电力线载波技术应用在低压集中抄表中铺平了道路。电力线载波在传输信息时,先将信息调制到高频载波上,再经过功率放大,然后通过将其耦合到电力线上,经电力线传输到控制器,控制器对信息进行解耦合,得到高频信号。电力线载波网络的结构类似于总线结构,在同一地区,一个采集器收集多个电表的数据。微功率无线通信方式是指使用发射功率小于5OmW的无线通信方式。
微功率无线通讯的主要特点是低功耗、低成本、自组网、双向实时通讯、方便施工。在自组织网络的环境下,微功率无线通信的用户端把用电量信息稳定安全地发送到采集器,最后到达集中抄表的控制平台即管控统一中心。整个用电信息采集过程具有无线化、低功耗、自动化、施工简单等特点。
当切换模式为从载波通信切换至无线通信时,网络状态为无线网络状态,网络资源利用信息为无线网络资源利用信息。
当切换模式为从载波通信切换至无线通信时,表示源通信方式信息为载波通信方式信息,目的通信方式信息为无线通信方式信息,此时,需要检测切换后的无线通信方式信息对应的无线网络的实际情况,即上述检测待通信切换设备的位置所处的目的通信方式信息对应的网络状态以及网络资源利用信息,实际上为检测待通信切换设备的位置所处的无线网络对应的无线网络状态以及无线网络资源利用信息,这样即可以了解切换后的无线通信方式的网络实际情况,后续再进行资源的重新分配,建立切换后的链路,确保通信质量。
在另外一种实施例中,当切换模式为从无线通信切换至载波通信时,网络状态为电力线载波网络状态,网络资源利用信息为电力线载波网络资源利用信息。
当切换模式为从无线通信切换至载波通信时,表示源通信方式信息为无线通信方式信息,目的通信方式信息为载波通信方式信息,此时,需要检测切换后的载波通信方式信息对应的电力线载波网络的实际情况,即上述检测待通信切换设备的位置所处的目的通信方式信息对应的网络状态以及网络资源利用信息,实际上为检测待通信切换设备的位置所处的电力线载波网络对应的电力线载波网络状态以及电力线载波网络资源利用信息,这样即可以了解切换后的载波通信方式的网络实际情况,后续再进行资源的重新分配,建立切换后的链路,确保通信质量。
在其中一个实施例中,所述获取采集的所述待通信切换设备的信息的步骤之后,还包括步骤:对所述待通信切换设备的信息进行备份,获得备份信息;检测所述目的通信方式信息对应的网络是否存在空闲;若存在,为所述备份信息分配网络资源,获得重分配的备份网络资源;所述切换后的链路为根据所述重分配的网络资源以及所述重分配的备份网络资源建立的链路。
应用在低压集中抄表中,备份信息为备份用电信息,即为了进一步确保用电信息的安全,还需对用电信息进行备份处理,得到备份用电信息,然后将其传输给统一管控平台进行管理。具体地,待通信切换设备的用电信息在传输时需要占用网络资源,备份用电信息在传输过程中同样也需要占用网络资源,为了进一步确保通信质量,检测目的通信方式信息对应的网络是否存在空闲,若存在,为所述备份用电信息分配网络资源,获得重分配的备份网络资源,由于既要传输用电信息又要传输备用用电信息,从而,切换后的链路需满足上述两种信息传输的需求,从而,需要根据用电信息对应的重分配的网络资源以及备用用电信息对应的重分配的备用网络资源建立切换后的链路,即上述切换后的链路为根据所述重分配的网络资源以及所述重分配的备份网络资源建立的链路。另外,当目的通信方式信息对应的网络补存在空闲时,表示为用电信息重分配网络资源后没有多余的空间来传输备用用电信息了,此时,可将备用用电信息搁置不传输,等到目的通信方式信息对应的网络有空闲时,再为备用用电信息重新分配网络资源,以对其进行传输。
在其中一个实施例中,获得重分配的网络资源的步骤之前,还包括:检测所述目的通信方式信息对应的网络是否可用;若不可用,则进入所述根据所述待通信切换设备的信息、所述网络状态以及所述网络资源利用信息为所述待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源的步骤;若可用,则对所述待通信切换设备的信息进行压缩处理,更新所述待通信切换设备的信息,并进入所述根据所述待通信切换设备的信息、所述网络状态以及所述网络资源利用信息为所述待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源的步骤。
通过压缩所述待通信切换设备的用电信息以减小传输信息的大小,提高传输速度的同时还可提高传输可靠性。
下面以一具体实施例对上述用于电网信息采集的通信切换方法的流程加以具体说明,具体应用在低压集中抄表过程(电网用电信息采集)中,待通信切换设备为待通信切换设备,信息为用电信息。
如图3所示的通信切换的原理框图,包括统一管控平台、控制器以及设备层,设备层包括各种用电设备,可对用电设备的用电信息进行采集,采集的用电信息通过电力线载波通信方式或微功率无线通信方式传输至控制器,控制器可将用电信息上传给统一管控平台。控制器包括通信备份控制器、路由控制器、动态带宽分配模块、链路控制器以及协议控制器,统一管控平台可通过API(应用程序接口)向控制器中的通信备份控制器发送通信方式切换指令,通信备份控制器对通信方式切换指令进行解析,可获得待通信切换设备的位置,控制器可检测采集用电信息设备的位置所处的目的通信方式对应的网络状态以及网络资源利用信息,通过动态带宽分配模块可进行网络资源的重分配,通过链路控制器根据重分配的网络资源建立切换后的链路,并通过协议控制器根据切换后的链路切换通信协议,设备层的用电信息通过切换后的通信协议在切换后的链路上进行传输。
(1)以无线通信切换至电力线载波通信为例,为了验证上述通信切换方法的有效性,构建了一个模拟的试验网络环境,由于受到自然环境限制,微功率无线技术受到限制,即无线通信受到限制无法进行信息传输,此时,需要切换至电力线载波通信进行传输信息,也就是说,电力线载波通信为无线通信做备份,具体过程如图4所示。
首先,控制器初始化,等待通信方式切换指令到达。因环境受限,统一管控平台无法通过无线通信(即微功率无线通信)手段获得用户的用电信息(电表数据),需要将无线通信切换至电力线载波通信,即统一管控平台需要进行切换需求判定,当判定为是时,表示需要切换,此时,统一管控平台向控制器发送通信方式切换指令,此时,通信方式切换指令中的源通信方式为无线通信方式,目的通信方式为电力线载波通信方式,控制器中的通信备份控制器接收该通信方式切换指令。
通信备份控制器对该通信方式切换指令进行解析,获得需切换通信方式的待通信切换设备的位置,即控制器根据通信方式切换指令可对需要切换通信方式的抄表业务对应的待通信切换设备的位置进行定位,
然后,查询电力线载波网络状态,即查询待通信切换设备的位置所处的电力线载波网络状态以及电力线载波网络资源利用信息。
再次,网络资源重分配,即根据待通信切换设备的位置以及电力线载波网络资源利用信息对获取的用电信息所占用资源根据重分配策略进行重分配,获得重分配的网络资源。
最后,根据重分配的网络资源,建立切换后的链路,此处的切换后的链路为切换后的载波传输链路,并对需要切换链路传输的用电信息进行迁移,即将用电信息迁移至切换后的链路进行传输,并记录切换信息,储存在数据库。
(2)以电力线载波通信切换至无线通信为例,为了验证上述通信切换方法的有效性,同样构建了一个模拟的试验网络环境,由于受到自然环境限制,电力线载波技术受到限制,即载波通信受到限制无法进行信息传输,此时,需要切换至无线通信进行传输信息,也就是说,无线通信为电力线载波通信做备份,具体过程如图5所示。
首先,控制器初始化,等待通信方式切换指令到达。因环境受限,统一管控平台无法通过电力线载波通信手段获得用户的用电信息,需要将电力线载波通信切换至无线通信,即统一管控平台需要进行切换需求判定,当判定为是时,表示需要切换,此时,统一管控平台向控制器发送通信方式切换指令,此时,通信方式切换指令中的源通信方式为电力线载波通信方式,目的通信方式为无线通信方式,控制器中的通信备份控制器接收该通信方式切换指令。
通信备份控制器对该通信方式切换指令进行解析,获得需切换通信方式的待通信切换设备的位置,即控制器根据通信方式切换指令可对需要切换通信方式的抄表业务对应的待通信切换设备的位置进行定位,
然后,查询待通信切换设备的位置所处的无线网络状态以及无线网络资源利用信息。
再次,根据待通信切换设备的位置以及无线网络资源利用信息对获取的用电信息所占用资源根据重分配策略进行重分配,获得重分配的网络资源。
最后,根据重分配的网络资源,建立切换后的链路,此处切换后的链路为切换后的无线传输链路,并对需要切换链路传输的用电信息进行迁移,即将用电信息迁移至切换后的链路进行传输,并记录切换信息,储存在数据库。
综上,本实施例的通信切换方法,既可以从无线通信切换至载波通信,也可以从载波通信切换至无线通信,丰富了通信手段,可以适应复杂的电力网络环境,同时,在切换过程中还需考虑网络实际情况进行资源重分配,提高了信息传输的可靠性,也就提高了抄表业务过程中采集的用电信息传输的可靠性,更能满足通信需求。
请参阅图6,基于与上述用于电网信息采集的通信切换方法相同的理由,提供一种实施例的用于电网信息采集的通信切换装置,包括:
解析模块610,用于当接收到通信方式切换指令时,解析所述通信方式切换指令获取需切换通信方式的待通信切换设备的位置,其中,所述通信方式切换指令携带目的通信方式信息;
信息获取模块620,用于获取采集的所述待通信切换设备的信息;
网络检测模块630,用于检测所述待通信切换设备的位置所处的目的通信方式信息对应的网络状态以及网络资源利用信息;
资源重分配模块640,用于根据所述网络状态以及所述网络资源利用信息为所述待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源;
切换模块650,用于根据所述重分配的网络资源,建立切换后的链路,将所述待通信切换设备的信息切换至所述切换后的链路传输。
通过上述用于电网信息采集的通信切换装置,当接收到通信方式切换指令时,表示需要进行通信方式的切换,然后解析通信方式切换指令获取需切换通信方式的待通信切换设备的位置,在进行通信切换过程中,需要检测待通信切换设备的位置所处的目的通信方式信息对应的网络状态以及网络资源利用信息,并根据网络状态以及网络资源利用信息为待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源,以此建立切换后的链路。也就是说,在通信切换过程中,考虑了目的通信方式对应网络的网络实际情况,即根据网络实际情况进行网络资源重分配,再进行链路的建立,如此,可确保切换后的链路进行信息传输时的质量。
在其中一个实施例中,待通信切换设备的信息为待通信切换设备的用电信息。
在其中一个实施例中,所述通信方式切换指令还携带源通信方式信息;
所述用于电网信息采集的通信切换装置还包括:切换模式确定模块,用于根据所述源通信方式信息以及所述目的通信方式信息,确定切换模式。
当所述切换模式确定模块确定的所述切换模式为从载波通信切换至无线通信时,所述网络状态为无线网络状态,所述网络资源利用信息为无线网络资源利用信息。
在另一个实施例中,当所述切换模式确定模块确定的所述切换模式为从无线通信切换至载波通信时,所述网络状态为电力线载波网络状态,所述网络资源利用信息为电力线载波网络资源利用信息。
在其中一个实施例中,上述用于电网信息采集的通信切换装置,还包括:
备份模块,用于对所述待通信切换设备的信息进行备份,获得备份信息;
资源检测模块,用于检测所述目的通信方式信息对应的网络是否存在空闲;
备份网络资源获取模块,用于当所述资源检测模块的检测结果为存在时,为所述备份信息分配网络资源,获得重分配的备份网络资源;
所述切换后的链路为根据所述重分配的网络资源以及所述重分配的备份网络资源建立的链路。
在其中一个实施例中,上述用于电网信息采集的通信切换装置,还包括:
检测模块,用于检测所述目的通信方式信息对应的网络是否可用;
进入模块,用于当所述检测模块的检测结果为不可用时,进入所述资源重分配模块根据所述待通信切换设备的信息、所述网络状态以及所述网络资源利用信息为所述待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源;
更新模块,用于当所述检测模块的检测结果为可用时,对所述待通信切换设备的信息进行压缩处理,更新所述待通信切换设备的信息,并进入所述资源重分配模块根据所述待通信切换设备的信息、所述网络状态以及所述网络资源利用信息为所述待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源。
由于上述用于电网信息采集的通信切换装置为执行上述用于电网信息采集的通信切换方法的装置,是一一对应的,其具体细节特征也一一对应,故在此不作赘述。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

Claims (10)

1.一种用于电网信息采集的通信切换方法,其特征在于,包括以下步骤:
当接收到通信方式切换指令时,解析所述通信方式切换指令获取需切换通信方式的待通信切换设备的位置,其中,所述通信方式切换指令携带目的通信方式信息;
获取预先采集的所述待通信切换设备的信息;
检测所述待通信切换设备的位置所处的所述目的通信方式信息对应的网络状态以及网络资源利用信息;其中,所述网络状态包括带宽信息和延迟信息,所述网络资源利用信息是指已被利用的网络资源的占比;
根据待通信切换设备的信息、所述网络状态以及所述网络资源利用信息为所述待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源;
根据所述重分配的网络资源,建立切换后的链路,将所述待通信切换设备的信息切换至所述切换后的链路传输。
2.根据权利要求1所述的用于电网信息采集的通信切换方法,其特征在于,所述待通信切换设备的信息为所述待通信切换设备的用电信息。
3.根据权利要求1或2所述的用于电网信息采集的通信切换方法,其特征在于,所述通信方式切换指令还携带源通信方式信息;
所述检测所述待通信切换设备的位置所处的目的通信方式对应的网络状态以及网络资源利用信息的步骤之前,还包括:根据所述源通信方式信息以及所述目的通信方式信息,确定切换模式;
当所述切换模式为从载波通信切换至无线通信时,所述网络状态为无线网络状态,所述网络资源利用信息为无线网络资源利用信息;
当所述切换模式为从无线通信切换至载波通信时,所述网络状态为电力线载波网络状态,所述网络资源利用信息为电力线载波网络资源利用信息。
4.根据权利要求1或2所述的用于电网信息采集的通信切换方法,其特征在于,获取采集的所述待通信切换设备的用电信息的步骤之后,还包括步骤:
对所述待通信切换设备的信息进行备份,获得备份信息;
检测所述目的通信方式信息对应的网络是否存在空闲;
若存在,为所述备份信息分配网络资源,获得重分配的备份网络资源;
所述切换后的链路为根据所述重分配的网络资源以及所述重分配的备份网络资源建立的链路。
5.根据权利要求1或2所述的用于电网信息采集的通信切换方法,其特征在于,获得重分配的网络资源的步骤之前,还包括:
检测所述目的通信方式信息对应的网络是否可用;
若不可用,则进入所述根据所述待通信切换设备的信息、所述网络状态以及所述网络资源利用信息为所述待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源的步骤;
若可用,则对所述待通信切换设备的信息进行压缩处理,更新所述待通信切换设备的信息,并进入所述根据所述待通信切换设备的信息、所述网络状态以及所述网络资源利用信息为所述待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源的步骤。
6.一种用于电网信息采集的通信切换装置,其特征在于,包括:
解析模块,用于当接收到通信方式切换指令时,解析所述通信方式切换指令获取需切换通信方式的待通信切换设备的位置,其中,所述通信方式切换指令携带目的通信方式信息;
信息获取模块,用于获取预先采集的所述待通信切换设备的信息;
网络检测模块,用于检测所述待通信切换设备的位置所处的所述目的通信方式信息对应的网络状态以及网络资源利用信息;其中,所述网络状态包括带宽信息和延迟信息,所述网络资源利用信息是指已被利用的网络资源的占比
资源重分配模块,用于根据所述网络状态以及所述网络资源利用信息为所述待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源;
切换模块,用于根据所述重分配的网络资源,建立切换后的链路,将所述待通信切换设备的信息切换至所述切换后的链路传输。
7.根据权利要求6所述的用于电网信息采集的通信切换装置,其特征在于,所述待通信切换设备的信息为所述待通信切换设备的用电信息。
8.根据权利要求6或7所述的用于电网信息采集的通信切换装置,其特征在于,
所述通信方式切换指令还携带源通信方式信息;
所述用于电网信息采集的通信切换装置还包括:切换模式确定模块,用于根据所述源通信方式信息以及所述目的通信方式信息,确定切换模式;
当所述切换模式确定模块确定的所述切换模式为从载波通信切换至无线通信时,所述网络状态为无线网络状态,所述网络资源利用信息为无线网络资源利用信息;
当所述切换模式确定模块确定的所述切换模式为从无线通信切换至载波通信时,所述网络状态为电力线载波网络状态,所述网络资源利用信息为电力线载波网络资源利用信息。
9.根据权利要求6或7所述的用于电网信息采集的通信切换装置,其特征在于,还包括:
备份模块,用于对所述待通信切换设备的用电信息进行备份,获得备份用电信息;
资源检测模块,用于检测所述目的通信方式信息对应的网络是否存在空闲;
备份网络资源获取模块,用于当所述资源检测模块的检测结果为存在时,为所述备份用电信息分配网络资源,获得重分配的备份网络资源;
所述切换后的链路为根据所述重分配的网络资源以及所述重分配的备份网络资源建立的链路。
10.根据权利要求6或7所述的用于电网信息采集的通信切换装置,其特征在于,还包括:
检测模块,用于检测所述目的通信方式信息对应的网络是否可用;
进入模块,用于当所述检测模块的检测结果为不可用时,进入所述资源重分配模块根据所述待通信切换设备的信息、所述网络状态以及所述网络资源利用信息为所述待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源;
更新模块,用于当所述检测模块的检测结果为可用时,对所述待通信切换设备的信息进行压缩处理,更新所述待通信切换设备的信息,并进入所述资源重分配模块根据所述待通信切换设备的信息、所述网络状态以及所述网络资源利用信息为所述待通信切换设备的信息重新分配网络资源,获得重分配的网络资源。
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