【摘 要】
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信息通信技术的发展与“双碳”目标的提出促使终端通信需求快速增长,推动了新型电力系统构建进程。作为实现新型电力系统全面协调控制的关键技术,电力物联网朝着海量终端接入、低成本快速组网、数据可靠传输、网络结构灵活可变方向发展。作为一种无线接入技术,无线传感器网络具有低成本、低功耗、自组织等特点,是实现电力物联网海量终端接入的关键技术。此外,为实现电力物联网中感知数据可靠传输,提高新型电力系统智能化水平,
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信息通信技术的发展与“双碳”目标的提出促使终端通信需求快速增长,推动了新型电力系统构建进程。作为实现新型电力系统全面协调控制的关键技术,电力物联网朝着海量终端接入、低成本快速组网、数据可靠传输、网络结构灵活可变方向发展。作为一种无线接入技术,无线传感器网络具有低成本、低功耗、自组织等特点,是实现电力物联网海量终端接入的关键技术。此外,为实现电力物联网中感知数据可靠传输,提高新型电力系统智能化水平,要求无线传感器网络能够实现数据可靠传输与高效收集;为实现电力物联网无间断全面感知,要求无线传感器网络在大规模终端接入后仍可工作较长时间。但无线传感器网络能量有限,无线传输过程中存在因能量不足导致节点早亡与数据丢失问题,因而需优化无线传感器网络路由策略以提升网络数据传输可靠性,延长网络工作时间。在上述背景下,本文研究了无线传感器网络分簇路由策略。针对电力物联网数据可靠传输问题,本文提出了一种基于成簇半径的无线传感器网络分簇路由策略。该策略在成簇阶段,基于网络节点能量与位置分布计算能量因子与距离因子,采用能量因子与距离因子协同调节成簇半径,以限制簇规模,避免大量数据因簇首能量耗尽而丢失;在簇内通信阶段,首先基于节点位置关系构建簇内前向节点集以避免数据回传,其次,依据依据路径能量函数为节点路由以提高簇内数据传输可靠性;在簇间通信阶段,首先构建备选转发节点集,并基于备选转发节点集计算最小权值路径以实现簇间数据可靠传输,提高网络数据收集率。作为电力物联网无间断全面感知的理论支撑,能耗均衡策略对于延长传统无线传感器网络节点寿命、简化可充电无线传感器网络充电策略具有重要意义,因此本文提出一种基于能耗均衡路径树的分簇路由算法。该算法依据第一、第二簇首竞争系数迭代建簇,同时完成簇内路由与分簇过程;基于入簇竞争系数进行节点入簇,保证簇结构合理性,防止出现极端簇;选择单跳可达基站节点为转发节点,提供多条可达基站路径,并基于节点能量与负载进行簇间路由,促进节点间能耗均衡,提高网络有效工作时间。
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