本公开实施例涉及电网检测,尤其涉及一种输电线wapi网络中继控制方法及系统。
背景技术:
1、目前。目前在输电线路监测中使用传统无线通讯,数据传输更多依赖于运营商的通信基站,但是输电线路一般位于野外偏远地区,其电力杆塔附近的基站可能没有或数量有限,难以全部覆盖进行有效地监测数据传输,若专为输电线路而新增基站将增加过多不必要的设备成本,且传统无线通讯走运营商网络传输数据难以保障电力监测数据安全。
2、相关技术中提出一种新的方案,即在运营商的基站难以覆盖的区域的输电线路中的多个铁塔上设置多个wapi终端组成wapi网络,基于设置的wapi终端组网来进行监测数据传输,如此可以避免完全依赖运营商的通信基站而难以全部覆盖有效监测的问题,同时不必新增基站而增加过多不必要的基站设备成本,且能够保障电力监测数据传输的安全性。但是,发明人发现,由于wapi终端位于野外高压铁塔上,通过铁塔的高压转换供电不现实(如不安全、成本高等),目前供电一般靠电池,而野外的环境复杂如风吹雨淋,对电池寿命影响很大。因此对用于输电线监测的输电线wapi网络来说,减少功耗延长工作时间成为亟需解决的重要问题。
技术实现思路
1、为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题,本公开实施例提供了一种输电线wapi网络中继控制方法及系统。
2、第一方面,本公开实施例提供了一种输电线wapi网络中继控制系统,该系统包括输电线路中多个铁塔上一一对应设置的多个wapi终端组成的wapi网络;
3、其中,每个wapi终端被配置为工作在第一模式下以组成低功耗通道,而在接收到目标指令时切换为工作在第二模式下以组成高功耗通道;并且其中,各所述wapi终端在所述第一模式下的工作功耗小于在所述第二模式下的工作功耗,所述低功耗通道至少用于传输与wapi终端相关的控制指令,所述高功耗通道用于中继传输wapi终端获取的输电线监测数据。
4、在一个实施例中,每个wapi终端包括预置的芯片模组,所述芯片模组至少包括处理器和射频通信单元;所述芯片模组中的处理器基于接收到的所述目标指令控制所述射频通信单元以使各wapi终端从所述第一模式切换为所述第二模式。
5、在一个实施例中,所述芯片模组支持wapi协议使得相应的wapi终端具备wapi的ap功能。
6、在一个实施例中,所述低功耗通道和高功耗通道均是基于wapi的通信信道。
7、在一个实施例中,所述输电线监测数据至少包括图片和/或视频数据;和/或,所述低功耗通道还用于传输与wapi终端相关的终端状态信息。
8、在一个实施例中,每个wapi终端在组成所述低功耗通道的第一模式下的工作功耗为一瓦以内。
9、第二方面,本公开实施例提供一种输电线wapi网络中继控制方法,所述wapi网络包括输电线路中多个铁塔上一一对应设置的多个wapi终端组成的wapi网络;该方法包括:
10、每个wapi终端工作在第一模式下组成低功耗通道,所述低功耗通道至少用于传输与wapi终端相关的控制指令;
11、每个wapi终端在接收到目标指令时,切换为工作在第二模式下组成高功耗通道,所述高功耗通道用于中继传输wapi终端获取的输电线监测数据;
12、其中,各所述wapi终端在所述第一模式下的工作功耗小于在所述第二模式下的工作功耗。
13、在一个实施例中,每个wapi终端包括预置的芯片模组,所述芯片模组至少包括处理器和射频通信单元;所述芯片模组中的处理器基于接收到的所述目标指令控制所述射频通信单元级联以使各wapi终端从所述第一模式切换为所述第二模式。
14、在一个实施例中,所述芯片模组支持wapi协议使得相应的wapi终端具备wapi的ap功能。
15、在一个实施例中,所述低功耗通道和高功耗通道均是基于wapi的通信信道。
16、本公开实施例提供的技术方案与现有技术相比具有如下优点:
17、本公开实施例提供的输电线wapi网络中继控制方法及系统,包括输电线路中多个铁塔上一一对应设置的多个wapi终端组成的wapi网络,每个wapi终端被配置为工作在第一模式下以组成低功耗通道,而在接收到目标指令时切换为工作在第二模式下以组成高功耗通道;并且其中,各所述wapi终端在所述第一模式下的工作功耗小于在所述第二模式下的工作功耗,所述低功耗通道至少用于传输与wapi终端相关的控制指令,所述高功耗通道用于中继传输wapi终端获取的输电线监测数据。这样,每个wapi终端可通过组成的低功耗通道传输数据量少的控制指令,而只在有数据传输需要时才切换组建高功耗通道来传输数据量大的输电线监测数据如图片或视频等,如此整体上可减少输电线wapi网络的功耗,延长wapi网络的工作时间,使得可以相对更长时间的监测输电线,减少更换电池的频率,从而减少更换消耗的人力及设备成本的付出。
1.一种输电线wapi网络中继控制系统,其特征在于,该系统包括输电线路中多个铁塔上一一对应设置的多个wapi终端组成的wapi网络;
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,每个wapi终端包括预置的芯片模组,所述芯片模组至少包括处理器和射频通信单元;所述芯片模组中的处理器基于接收到的所述目标指令控制所述射频通信单元以使各wapi终端从所述第一模式切换为所述第二模式。
3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述芯片模组支持wapi协议使得相应的wapi终端具备wapi的ap功能。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述低功耗通道和高功耗通道均是基于wapi的通信信道。
5.根据权利要求1~4任一项所述的系统,其特征在于,所述输电线监测数据至少包括图片和/或视频数据;和/或,所述低功耗通道还用于传输与wapi终端相关的终端状态信息。
6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,每个wapi终端在组成所述低功耗通道的第一模式下的工作功耗为一瓦以内。
7.一种输电线wapi网络中继控制方法,其特征在于,所述wapi网络包括输电线路中多个铁塔上一一对应设置的多个wapi终端组成的wapi网络;该方法包括:
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,每个wapi终端包括预置的芯片模组,所述芯片模组至少包括处理器和射频通信单元;所述芯片模组中的处理器基于接收到的所述目标指令控制所述射频通信单元级联以使各wapi终端从所述第一模式切换为所述第二模式。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述芯片模组支持wapi协议使得相应的wapi终端具备wapi的ap功能。
10.根据权利要求7~9任一项所述的方法,其特征在于,所述低功耗通道和高功耗通道均是基于wapi的通信信道。
