CN112017417A - 一种配电网的数据通信方法、装置及服务器 - Google Patents

一种配电网的数据通信方法、装置及服务器 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种配电网的数据通信方法、装置及服务器,应用于服务器,所述方法包括:接收配电开关监控终端的监测控制所需数据;从监测控制所需数据中提取出预设类型的数据,并将预设类型的数据存储至数据库;接收配电网自动化主站发送的召测命令;若所述召测命令为非遥控命令,则从数据库中提取出与非遥控命令相匹配的目标数据,并将目标数据传输至所述配电网自动化主站;解决了现有技术现有技术中直接使用北斗RDSS通信技术,无法满足配电网自动化主站对FTU设备实时监控的要求等技术问题。

Description

一种配电网的数据通信方法、装置及服务器
技术领域
本发明属于通信技术领域,尤其涉及一种配电网的数据通信方法、装置及服务器。
背景技术
在电力行业中,配电网是分布最为广泛的电力网络,配电网的数据通信和远程监控功能是保证配电网正常工作的基本条件之一。配电开关监控终端(feeder terminalunit,FTU)通常安装在配电网系统中的重要馈线节点,FTU设备配备有通信模块,通过该通信模块,FTU设备可以和配电网自动化主站通信,并向配电网自动化主站提供设备运行情况和各种参数,如监控控制所需的开关状态、电能参数、相间故障、接地故障以及故障时的参数等信息。FTU设备还可以执行配电网自动化主站下发的命令,对配电设备进行调节和控制,实现故障定位、故障隔离和非故障区域快速恢复供电等功能。
通常,在公网网络覆盖的地区,FTU设备可以使用GPRS/4G等移动通信方式高效、稳定地和配电网自动化主站进行数据交互;在没有公网覆盖的地区,FTU设备可以使用北斗卫星无线电定位系统(radio determination satellite system,RDSS)通信方式来和配电网自动化主站进行数据交互。
北斗RDSS通信技术是一种卫星通信技术,其通信范围大,时延小,可用于远程通信。但其信道带宽较窄,通信频度较长,导致FTU设备上配备的通信模块上报一次数据后要等待一定时间(如60秒)后才能上报下一次数据。在实际应用中,配电网自动化主站在向FTU设备发送电力101规约的召测命令后,需要在较短的有效时间内(一般为15秒左右)收到FTU设备回复的数据,才能认定该数据是有效的。如果配电网自动化主站连续发送了两条召测命令给FTU设备,若FTU设备的通信模块处于空闲状态,则通信模块可以立即回复第一条召测命令,但由于北斗RDSS通信频度较长,通信模块需要再隔一定时间(如60秒)后才能回复第二条召测命令,但此时第二条召测命令的回复时机早已经超过了配电网自动化主站等待的有效时间。因此,现有技术中直接使用北斗RDSS通信技术,无法满足配电网自动化主站对FTU设备实时监控的要求。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:提供一种配电网的数据通信方法、装置及服务器,以解决现有技术现有技术中直接使用北斗RDSS通信技术,无法满足配电网自动化主站对FTU设备实时监控的要求等技术问题。
本发明的技术方案是:
一种配电网的数据通信方法,应用于服务器,所述方法包括:
接收配电开关监控终端的监测控制所需数据;
从监测控制所需数据中提取出预设类型的数据,并将预设类型的数据存储至数据库;
接收配电网自动化主站发送的召测命令;
若所述召测命令为非遥控命令,则从数据库中提取出与非遥控命令相匹配的目标数据,并将目标数据传输至所述配电网自动化主站。
所述接收配电开关监控终端的监测控制所需数据的方法包括:
建立与前置数据接收模块之间的第一传输通道;
通过第一传输通道,接收前置数据接收模块传输的监测控制所需数据,所述监测控制所需数据由配电开关监控终端传输至前置数据接收模块。
所述从监测控制所需数据中提取出预设类型的数据,并将预设类型的数据存储至数据库的方法包括:确定监测控制所需数据中的设备源地址以及与所述设备源地址对应的电力数据,电力数据包括带时标电力数据和不带时标电力数据;提取不带时标电力数据及其对应的设备源地址;将不带时标电力数据及其对应的设备源地址存储至数据库。
它还包括:将所述带时标电力数据传输至配电网自动化主站。
所述接收配电网自动化主站发送的召测命令的方法包括:建立与配电网自动化主站之间的第二传输通道;以已存储的设备源地址为端口号,通过第二传输通道监听配电网自动化主站针对设备源地址对应的配电开关监控终端的召测命令。
所述从数据库中提取出与非遥控命令相匹配的目标数据,并将目标数据传输至配电网自动化主站的方法包括:根据非遥控命令中携带的设备源地址,从数据库中提取出与设备源地址对应的目标数据;通过所述第二传输通道,将目标数据传输至所述配电网自动化主站。
若所述召测命令为遥控命令,则将所述遥控命令发送至配电开关监控终端。
应用于服务器,所述装置包括:
北斗通信子模块,用于接收配电开关监控终端的监测控制所需数据,从监测控制所需数据中提取出预设类型的数据;
数据库存储子模块,用于对所述预设类型的数据进行存储;
主站通信子模块,用于接收配电网自动化主站发送的召测命令;若所述召测命令为非遥控命令,则从所述数据库中提取出与所述非遥控命令相匹配的目标数据,并将所述目标数据传输至所述配电网自动化主站。
一种服务器,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述的配电网的数据通信方法。
本发明有益效果:
本发明通过控制FTU设备的通信模块在通道空闲时,主动将FTU设备的监测控制所需数据上报至服务器的数据处理模块,在经过数据解析处理后,监测控制所需数据中预设类型的数据可以被存储至数据库中,从而在配电网主站有召测命令下发时,数据处理模块可以实时地从数据库中查询出符合召测命令要求的目标数据并将其返回给配电网自动化主站,可以实现在配电网自动化主站发出召测命令时,能够实时地反馈相应的数据的目的,满足配电网自动化主站对FTU设备实时监控的要求;解决了现有技术现有技术中直接使用北斗RDSS通信技术,无法满足配电网自动化主站对FTU设备实时监控的要求等技术问题。
附图说明
图1是发明数据通信方法的步骤流程示意图;
图2是发明通信架构示意图;
图3是发明数据通信内部处理流程示意图;
图4是发明数据通信方法的步骤流程示意图;
图5是发明数据通信处理过程示意图;
图6是发明数据通信装置的示意图;
图7是发明服务器的示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施例来说明本申请的技术方案。
参照图1,示出了本申请一个实施例的一种配电网的数据通信方法的步骤流程示意图,具体可以包括如下步骤:
S101、接收配电开关监控终端的监测控制所需数据;
需要说明的是,本方法可以应用于服务器中。具体地,本方法的各个步骤可以由服务器中的数据处理模块来实现。
如图2所示,是本申请一个实施例的一种配电网的数据通信方法所适用于的通信架构示意图。按照图2所示,该服务器可以是配电网自动化主站侧的服务器,服务器中包括数据处理模块和前置数据接收模块。
为了便于理解,首先对图2所示的通信架构的整体流程作一介绍。图2中的FTU设备通常安装于在配电网系统中的重要馈线节点,FTU设备可以通过串口与北斗天线连接。因此,FTU设备采集的监测控制所需数据,可以经由北斗天线,以北斗RDSS短报文的形式进行发送。配电网自动化主站侧的北斗天线可以接收到上述监控北斗RDSS短报文。即,上述监测控制数据是由FTU设备通过北斗卫星无线电定位系统提供的短报文技术传输到服务器的。
在图2中,配电网自动化主站侧的北斗天线可以与前置机集成在同一个前置接收设备中,用于接收北斗卫星传输过来的卫星数据,例如以上述北斗RDSS短报文形式传输的监测控制所需数据。在接收到北斗RDSS短报文形式的监测控制所需数据后,集成有北斗天线和前置机的前置接收设备可以将上述监测控制所需数据传输至服务器,由服务器中的前置数据接收模块和数据处理模块进行处理。该服务器可以看作是配电网自动化主站与FTU设备之间的一个数据中转站。
数据处理模块的具体处理流程,可以参见图3所示。本申请实施例亦是对数据处理模块的处理流程所作的介绍。该数据处理模块可以包括北斗通信子模块、主站通信子模块和数据库存储子模块三部分。
在本申请实施例中,北斗通信子模块可以与前置数据接收模块交互。配备在FTU设备上的通信模块可以将FTU设备相关的遥测、遥信等监测控制所需数据装载到北斗报文内,通过北斗卫星传输,由前置数据接收模块接收。
前置数据接收模块可以将接收到的监测控制所需数据传输至北斗通信子模块。
S102、从所述监测控制所需数据中提取出预设类型的数据,并将所述预设类型的数据存储至数据库;
在本申请实施例中,北斗通信子模块可以在接收到监测控制所需数据后,对监测控制所需数据进行解析,提取出符合预设要求的数据,上述符合预设要求的数据可以是预设类型的数据。例如,不带时标的电力数据。
在提取出预设类型的数据后,北斗通信子模块可以将预设类型的数据存储至数据库,该数据库可以是图3中的数据库存储子模块。
当然,北斗通信子模块从前置数据接收模块接收到的监测控制所需数据可以包括多种不同类型的数据,除将预设类型的数据存储至数据库外,针对其他类型的各种数据,也可以采用相应的处理方式进行处理,本申请实施例对此不作限定。
需要说明的是,本申请实施例中的监测控制所需数据,可以是在FTU设备的通信模块处于通道空闲状态时,主动上报的数据。在经过相应的数据解析处理后,其中的预设类型的数据将被保存在数据库中
S103、接收配电网自动化主站发送的召测命令;
通常,召测命令可以是在中心站呼叫某个遥测站时发出的取数命令,该命令可以指示遥测站收集自身的各类数据,并向中心站返回数据。
在本申请实施例中,中心站可以是指配电网自动化主站,遥测站可以是指FTU设备,上述召测命令可以是由配电网自动化主站发出的,用于指示FTU设备上报相应的监测控制所需数据。
根据召测命令的作用的不同,召测命令可以是遥控命令或非遥控命令,其中,非遥控命令可以包括收集FTU设备的遥测、遥信数据的命令。
结合图2和图3,服务器数据处理模块中的主站通信子模块主要用于与配电网自动化主站进行交互。因此,配电网自动化主站发出的召测命令可以首先被主站通信子模块接收。
S104、若所述召测命令为非遥控命令,则从所述数据库中提取出与所述非遥控命令相匹配的目标数据,并将所述目标数据传输至所述配电网自动化主站。
在本申请实施例中,针对不同作用的召测命令,主站通信子模块可以采用不同的方式进行处理。
例如,对于遥控命令,其作用可能是设置FTU设备的开关状态,该遥控命令可以直接被下发至FTU设备的通信模块。
对于非遥控命令,其作用可能是指示FTU设备采集相应的遥测、遥信数据。此时,主站通信子模块可以从数据库,例如图3中的数据存储子模块中,查询出与当前的召测命令相匹配的目标数据,并将目标数据传输至配电网自动化主站。
在本申请实施例中,通过控制FTU设备的通信模块在通道空闲时,主动将FTU设备的监测控制所需数据上报至服务器的数据处理模块,在经过数据解析处理后,监测控制所需数据中预设类型的数据可以被存储至数据库中,从而在配电网主站有召测命令下发时,数据处理模块可以实时地从数据库中查询出符合召测命令要求的目标数据并将其返回给配电网自动化主站,可以实现在配电网自动化主站发出召测命令时,能够实时地反馈相应的数据的目的,满足配电网自动化主站对FTU设备实时监控的要求。
参照图4,示出了本申请一个实施例的另一种配电网的数据通信方法的步骤流程示意图,具体可以包括如下步骤:
S401、建立与前置数据接收模块之间的第一传输通道;通过所述第一传输通道,接收所述前置数据接收模块传输的监测控制所需数据。
需要说明的是,本方法可以应用于配电网自动化主站侧的服务器,通过该服务器接收FTU设备的监测控制所需数据,并将其存储至数据库中,可以在接收到配电网自动化主站的召测命令时,实时地从数据库中提取出符合该召测命令要求的目标数据并将其返回至配电网自动化主站,实现FTU设备与配电网自动化主站之间的实时数据交互。
在本申请实施例中,上述监测控制所需数据可以是北斗RDSS格式的数据,即采用北斗RDSS数据报文格式进行封装的数据,从而可以通过北斗RDSS通信,将FTU设备的监测控制所需数据传输至配电网自动化主站,解决在无公网覆盖的地区,FTU设备与配电网自动化主站之间不能进行数据通信的问题。
参见图2所示,服务器中的数据处理模块与前置数据接收模块之间可以通过建立传输控制协议(transmission control protocol,TCP)传输通道,即第一传输通道,实现二者之间的数据交互。数据处理模块可以通过第一传输通道,接收前置数据接收模块传输的监测控制所需数据,上述监测控制所需数据由FTU设备传输至前置数据接收模块。
在本申请实施例中,在FTU设备中配备的通信模块,可以在其处于通道空闲状态时,自动将各类监测控制所需数据(如与该FTU设备相关的遥测、遥信数据)装载到北斗报文内,通过北斗卫星传输至配电网自动化主站侧的前置接收设备。前置接收设备可以将数据交由前置数据接收模块。
前置数据接收模块通过读取接收到的北斗RDSS格式的数据里的设备源地址和与设备源地址对应的电力数据,可以将这两项数据追加在一起,处理成自定义帧格式的数据。例如,可以通过在两项数据中间使用逗号隔开,前后再加上特殊字符,组合成一种自定义帧格式数据,该帧格式由“字符前缀+设备源地址+逗号+电力数据+字符后缀”组成。
然后,前置数据接收模块通过TCP通信的方式,经由第一传输通道,将上述数据传输给数据处理模块的北斗通信子模块。
S402、确定所述监测控制所需数据中的设备源地址以及与所述设备源地址对应的电力数据,所述电力数据包括带时标电力数据和不带时标电力数据。
通常,FTU设备需要响应配电网自动化主站的召测命令的数据,仅为部分特定类型的数据。例如,遥测、遥信等电力数据。因此,为了实现远程FTU设备的监测控制所需数据能够实时回应配电网自动化主站的召测,达到配电网自动化主站对FTU设备的实时监控的效果,可以在接收到FTU设备上报的监测控制所需数据后,对部分特定类型的数据进行存储。
在本申请实施例中,北斗通信子模块可以对前置数据接收模块传输的监测控制所需数据进行数据解析,确定监测控制所需数据中的设备源地址以及与设备源地址对应的电力数据。
需要说明的是,根据数据用途的不同,电力数据可以包括带时标电力数据和不带时标电力数据。其中,带时标电力数据讲究实时性,这些数据在北斗通信子模块接收和解析后,需要直接向配电网自动化主站上报,不需要保存到数据库中。因此,北斗通信子模块可以将带时标电力数据发送至主站通信子模块,由主站通信子模块将其传输至配电网自动化主站。
S403、提取所述不带时标电力数据及其对应的设备源地址,并将所述不带时标电力数据及其对应的设备源地址存储至数据库。
对于不带时标电力数据,北斗通信子模块可以将其存储至数据库,即数据处理模块中的数据库存储子模块。
S404、建立与所述配电网自动化主站之间的第二传输通道;以已存储的设备源地址为端口号,通过所述第二传输通道监听所述配电网自动化主站针对所述设备源地址对应的配电开关监控终端的召测命令。
在本申请实施例中,为了实现服务器数据处理模块与配电网自动化主站之间的数据交互,可以在数据处理模块的主站通信子模块与配电网自动化主站之间建立第二传输通道。其中,第二传输通道可以是基于TCP协议的传输通道。
然后,主站通信子模块可以作为服务端,配电网自动化主站作为客户端,以设备源地址为端口号,通过第二传输通道监听来自配电网自动化主站的召测命令。
在本申请实施例中,主站通信子模块在监听到配电网自动化主站的召测命令后,可以对召测命令的类型进行识别,以确定该召测命令是否为遥控命令。
对于遥控命令,主站通信子模块可以执行S407,将遥控命令发送至FTU设备;对于非遥控命令,主站通信子模块可以依次执行S405-S406,以完成对非遥控命令的响应。
S405、若所述召测命令为非遥控命令,则根据所述非遥控命令中携带的设备源地址,从所述数据库中提取出与所述设备源地址对应的目标数据。
通常,当配电网自动化主站希望获取某个FTU设备的状态数据时,配电网自动化主站会向该FTU设备下发一条召测命令,从而得到相应的遥测、遥信等数据。配电网自动化主站的召测命令下发后,会以TCP通信的方式传输给数据处理模块的主站通信子模块。当主站通信子模块接收到召测命令后,可以通过解析该命令并根据其命令作用,从数据库中查询到对应项中的目标数据,作为回应。
在具体实现中,主站通信子模块可以根据召测命令报文中的链路功能码FC、传输原因COT、类型标识TI等,通过SQL查询语句,从数据库中查询到对应项中的电力数据。
S406、通过所述第二传输通道,将所述目标数据传输至所述配电网自动化主站。
对于查询出的目标数据,主站通信子模块可以通过已经建立的TCP传输通道,将其传输至配电网自动化主站。
S407、若所述召测命令为遥控命令,则将所述遥控命令发送至所述配电开关监控终端。
本申请实施例通过在FTU设备的通信模块处于传输空闲状态时,自动上报FTU设备的监测控制所需数据,并将其提前存储至数据库中,当配电网自动化主站有召测命令下发时,可以立即回复与该召测命令相匹配的目标数据从而实现远程FTU设备的监测控制所需数据能够及时回应配电网自动化主站召测的目的,以取得配电网自动化主站对FTU设备实时监控的效果。
需要说明的是,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
为了便于理解,下面结合一个完整的示例,对本申请实施例提供的配电网的数据通信方法进行介绍。
如图5所示,是本申请一个实施例的一种配电网的数据通信处理过程示意图。按照图5所示的处理过程,完成一次数据传输可以包括如下步骤:
1) 程序启动后,数据处理模块需要与前置数据接收模块建立TCP传输通道,数据处理模块的北斗通信子模块作为服务端,通过循环监听指定端口号(前置数据接收模块向北斗通信子模块发起请求的端口号),等待前置数据接收模块的连接请求。当连接成功后,TCP传输通道建立完成。北斗通信子模块会一直接收前置数据接收模块的数据,即FTU设备监测控制所需数据;
2) 北斗通信子模块对接收到的数据进行解析,数据格式由“设备源地址+电力数据”组成。如果电力数据是带时标的数据,需要通过主站通信子模块上报给配电网自动化主站,其他不带时标的电力数据保存到数据库中,即数据库存储子模块。
3) 另一方面,数据处理模块需要与配电网自动化主站建立TCP传输通道,数据处理模块的主站通信子模块作为服务端,配电网自动化主站作为客户端,以“设备源地址”为端口号监听配电网自动化主站的请求。同时,每当前置数据接收模块发送过来的数据中包含新的设备源地址时,主站通信子模块也会监听新的端口号,以接收来自配电网自动化主站的请求;
4) 当主站通信子模块接收到来自配电网自动化主站的TCP请求,主站通信子模块和配电网自动化主站之间就建立了相应的TCP传输通道,可以接收来自配电网自动化主站的各类命令(如遥测/遥信/遥控以及一些复位等命令);
5) 主站通信子模块收到配电网自动化主站的召测命令,主站通信子模块通过解析判断,如果是遥测、遥信等召测命令,则从数据库存储子模块中找到对应的电力数据来响应配电网自动化主站;如果是遥控命令,则不需要从数据库中查询,而交由北斗通信子模块直接通过前置数据接收模块转发给FTU设备。
现有技术中,受限于北斗卫星通信频度过长,配电网自动化主站与FTU设备之间采用北斗RDSS技术进行数据传输存在一定的技术瓶颈。FTU设备响应配电网自动化主站的命令,发送相应数据后,数据通道会处于忙碌状态,需要间隔一定时间(如60秒)才能恢复为空闲状态。若配电网自动化主站连续发送了两条召测命令给FTU设备,如果FTU设备配备的通信模块处于空闲状态,则会立即回复第一条召测命令,但第二条召测命令就无法实时回复,需要等待60秒后才能回复。60秒后的回复已经超过了配电网自动化主站等待第二条召测命令回复的有效时间,无法满足二者之间的实时通信要求。本申请实施例通过在配电网自动化主站侧的服务器中增加数据处理模块(中间件服务),可以提前将FTU设备的各类监测控制所需数据上报给数据处理模块,并存储于数据库存储子模块中。通过将作为中间件服务的数据处理模块当成一个模拟通信的终端,当配电网自动化主站下发召测命令后,可以直接在数据库存储子模块中查找出相应的目标数据并及时回复给配电网自动化主站,使得数据处理更加及时,有助于提升配电网的监控水平。
参照图6,示出了本申请一个实施例的一种配电网的数据通信装置的示意图,该装置应用于服务器,具体可以包括如下子模块:
北斗通信子模块601,用于接收配电开关监控终端的监测控制所需数据,从所述监测控制所需数据中提取出预设类型的数据;
数据库存储子模块602,用于对所述预设类型的数据进行存储;
主站通信子模块603,用于接收配电网自动化主站发送的召测命令;若所述召测命令为非遥控命令,则从所述数据库中提取出与所述非遥控命令相匹配的目标数据,并将所述目标数据传输至所述配电网自动化主站。
在本申请实施例中,所述北斗通信子模块601具体用于:建立与前置数据接收模块之间的第一传输通道;通过所述第一传输通道,接收所述前置数据接收模块传输的监测控制所需数据,所述监测控制所需数据由所述配电开关监控终端传输至所述前置数据接收模块。
在本申请实施例中,所述北斗通信子模块601具体用于:确定所述监测控制所需数据中的设备源地址以及与所述设备源地址对应的电力数据,所述电力数据包括带时标电力数据和不带时标电力数据;提取所述不带时标电力数据及其对应的设备源地址;
所述数据库存储子模块602具体用于:对所述不带时标电力数据及其对应的设备源地址进行存储。
在本申请实施例中,所述主站通信子模块603还用于:将所述带时标电力数据传输至所述配电网自动化主站。
在本申请实施例中,所述主站通信子模块603具体用于:建立与所述配电网自动化主站之间的第二传输通道;以已存储的设备源地址为端口号,通过所述第二传输通道监听所述配电网自动化主站针对所述设备源地址对应的配电开关监控终端的召测命令。
在本申请实施例中,所述主站通信子模块603具体用于:根据所述非遥控命令中携带的设备源地址,从所述数据库中提取出与所述设备源地址对应的目标数据;通过所述第二传输通道,将所述目标数据传输至所述配电网自动化主站。
在本申请实施例中,所述主站通信子模块603还用于:若所述召测命令为遥控命令,则将所述遥控命令发送至所述北斗通信子模块601,通过所述北斗通信子模块601将所述遥控命令发送至所述配电开关监控终端。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述得比较简单,相关之处参见方法实施例部分的说明即可。
参照图7,示出了本申请一个实施例的一种服务器的示意图。如图7所示,本实施例的服务器700包括:处理器710、存储器720以及存储在所述存储器720中并可在所述处理器710上运行的计算机程序721。所述处理器710执行所述计算机程序721时实现上述配电网的数据通信方法各个实施例中的步骤,例如图1所示的步骤S101至S104。或者,所述处理器710执行所述计算机程序721时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能,例如图6所示子模块601至603的功能。
示例性的,所述计算机程序721可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器720中,并由所述处理器710执行,以完成本申请。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段可以用于描述所述计算机程序721在所述服务器700中的执行过程。例如,所述计算机程序721可以被分割成北斗通信子模块、数据库存储子模块、主站通信子模块,各模块具体功能如下:
北斗通信子模块,用于接收配电开关监控终端的监测控制所需数据,从所述监测控制所需数据中提取出预设类型的数据;
数据库存储子模块,用于对所述预设类型的数据进行存储;
主站通信子模块,用于接收配电网自动化主站发送的召测命令;若所述召测命令为非遥控命令,则从所述数据库中提取出与所述非遥控命令相匹配的目标数据,并将所述目标数据传输至所述配电网自动化主站。
所述服务器700可以是桌上型计算机及云端服务器等计算设备。所述服务器700可包括,但不仅限于,处理器710、存储器720。本领域技术人员可以理解,图7仅仅是服务器700的一种示例,并不构成对服务器700的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述服务器700还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所述处理器710可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
所述存储器720可以是所述服务器700的内部存储单元,例如服务器700的硬盘或内存。所述存储器720也可以是所述服务器700的外部存储设备,例如所述服务器700上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等等。进一步地,所述存储器720还可以既包括所述服务器700的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器720用于存储所述计算机程序721以及所述服务器700所需的其他程序和数据。所述存储器720还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
以上所述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制。尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种配电网的数据通信方法,其特征在于:应用于服务器,所述方法包括:
接收配电开关监控终端的监测控制所需数据;
从监测控制所需数据中提取出预设类型的数据,并将预设类型的数据存储至数据库;
接收配电网自动化主站发送的召测命令;
若所述召测命令为非遥控命令,则从数据库中提取出与非遥控命令相匹配的目标数据,并将目标数据传输至所述配电网自动化主站。
2.根据权利要求1所述的一种配电网的数据通信方法,其特征在于:所述接收配电开关监控终端的监测控制所需数据的方法包括:
建立与前置数据接收模块之间的第一传输通道;
通过第一传输通道,接收前置数据接收模块传输的监测控制所需数据,所述监测控制所需数据由配电开关监控终端传输至前置数据接收模块。
3.根据权利要求1所述的一种配电网的数据通信方法,其特征在于:所述从监测控制所需数据中提取出预设类型的数据,并将预设类型的数据存储至数据库的方法包括:确定监测控制所需数据中的设备源地址以及与所述设备源地址对应的电力数据,电力数据包括带时标电力数据和不带时标电力数据;提取不带时标电力数据及其对应的设备源地址;将不带时标电力数据及其对应的设备源地址存储至数据库。
4.根据权利要求3所述的一种配电网的数据通信方法,其特征在于:它还包括:将所述带时标电力数据传输至配电网自动化主站。
5.根据权利要求3所述的一种配电网的数据通信方法,其特征在于:所述接收配电网自动化主站发送的召测命令的方法包括:建立与配电网自动化主站之间的第二传输通道;以已存储的设备源地址为端口号,通过第二传输通道监听配电网自动化主站针对设备源地址对应的配电开关监控终端的召测命令。
6.根据权利要求5所述的一种配电网的数据通信方法,其特征在于:所述从数据库中提取出与非遥控命令相匹配的目标数据,并将目标数据传输至配电网自动化主站的方法包括:根据非遥控命令中携带的设备源地址,从数据库中提取出与设备源地址对应的目标数据;通过所述第二传输通道,将目标数据传输至所述配电网自动化主站。
7.根据权利要求1所述的一种配电网的数据通信方法,其特征在于:若所述召测命令为遥控命令,则将所述遥控命令发送至配电开关监控终端。
8.一种配电网的数据通信装置,其特征在于:其特征在于,应用于服务器,所述装置包括:
北斗通信子模块,用于接收配电开关监控终端的监测控制所需数据,从监测控制所需数据中提取出预设类型的数据;
数据库存储子模块,用于对所述预设类型的数据进行存储;
主站通信子模块,用于接收配电网自动化主站发送的召测命令;若所述召测命令为非遥控命令,则从所述数据库中提取出与所述非遥控命令相匹配的目标数据,并将所述目标数据传输至所述配电网自动化主站。
9.一种服务器,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述的配电网的数据通信方法。
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