【摘 要】
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随着智能电网的发展,通信业务种类逐渐增加,多种通信技术在智能电网通信网中得到广泛应用,以满足日益增强的通信业务可靠性、实时性、安全性需求。PLC技术通过电力线进行语音
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随着智能电网的发展,通信业务种类逐渐增加,多种通信技术在智能电网通信网中得到广泛应用,以满足日益增强的通信业务可靠性、实时性、安全性需求。PLC技术通过电力线进行语音、数据、视频传输,具有可靠性高、组网简单、经济性强的特点,是智能电网实现“最后一公里”接入的重要方式。为了适应智能电网通信网的业务需求,保证网络可靠性,在PLC网络规划中综合考虑多种因素,针对业务场景进行PLC网络规划及优化,使网络能够达到通信业务指标要求,具有重要的理论意义和应用价值。PLC技术采用电力线同时传输电流和数据载波,信道噪声和衰减等情况复杂,导致PLC的可靠通信距离很短。为了改善PLC的缺陷,扩大可靠通信范围,组网规划上必须采用中继技术。现有的PLC中继技术对应用场景和业务特点分析不足,未能针对不同需求设计网络规划算法,优化不同性能指标。为此,本文围绕PLC网络中继技术,针对不同业务特点,对PLC中继站点规划方法展开研究。具体内容包括:1)针对实时性要求较高、数据量较小的配用电通信网环境,提出了面向时延优化的PLC网络中继站点规划算法。该算法以可靠性、N-1原则和网络能耗为约束,降低网络平均传输时延为目标,构建多目标中继规划模型,采用改进遗传算法对该多目标优化问题进行算法设计。仿真结果表明,该算法能够满足配用电通信网的规划要求,通过有效规划中继站点,在保证可靠性的基础上,提高网络的实时性。2)针对通信数据量较大的智能电网通信网接入环境,考虑网络排队时延,提出了避免网络拥塞的PLC网络中继站点规划算法。该算法以可靠性、N-1原则和链路最大丢包率为约束,降低网络平均时延和丢包率为联合目标,构建多目标中继规划模型,基于免疫算法对该多目标优化问题进行算法设计。仿真结果表明,该算法能够在保证可靠性的基础上尽量降低网络的时延和丢包率,在满足规划要求的基础上表现出了良好的性能。
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