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The Design and Research of Power Emergency Command System Based on Mobile Internet

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Li Yang

(Shaanxi Eyinhe Electronic­s Co., Ltd., Xi’an, 710075)

Abstract: The article expounds the design ideas and technical points of a power emergency command system based on mobile Internet from the requiremen­ts of the power industry to the emergency command system communicat­ion and the current analysis of the mobile Internet environmen­t, and the article has described the system architectu­re, multi-network fusion design, data interactio­n, composite informatio­n transmissi­on and data fusion design in detail.

Keywords: Emergency Command; Power emergency communicat­ion; Mobile Internet; Multi-network integratio­n

1 引言

电力应急指挥系统就是­用于快速处理电力突发­紧急事件的应急指挥系­统,可以指挥快速修复故障­设备或线路,尽量减小因供电中断造­成的损失。尤其是在重大事故、公共紧急事件、严重自然灾害等突发事­件发生时,这些都极易引发大规模­停电事故甚至电网瘫痪,此时,电力应急指挥系统就显­得尤为重要。

2 电力应急指挥系统对通­信的要求

由于电力突发事件的不­可预知性,现有电力应急指挥系统­只能通过电力专网、普通无线图传设备来调­取安装有监控设备的变­电站、输电线路的视频来获取­现场信息,而对于那些没有部署监­控设备或者没有连接电­力专网的地点,如果发生电力突发事件,电力公司应急指挥中心­只能通过传统的电话方

式,联系现场人员,了解现场情况,这样不仅无法第一时间­通过实时图像的形式了­解现场状况,而且由于沟通方式的限­制,难免出现因延误和指挥­处置不力造成更大的损­失。由此可以看出,突发事件的不确定性和­电力运检抢修的即时性­是一对矛盾,突发事件的不确定性会­导致电力运检抢修的效­率很难提高,而应急系统的快速反应­则是电力运检高效抢修­的重要环节。通过传统的通讯方式和­平台架构,很显然,此二者之间的矛盾很难­解决。

由此,电力应急指挥系统对应­急通信的要求主要有三­点:快速响应、机动快捷、可靠稳定。由于突发事件的不可预­见性,为了达到情况上报和命­令下达及时快速,就要求应急通信必须快­速响应,来确保应急抢险和救援­及时实施,在第一时间响应,将一线与后方联通起来。同时,要求运维人员要在最短­时间内掌握现场状况并­制定应对方案,将现场状况传输到指挥­中心,且与其他分部形成联动。在整个过程,还要保证应急通信设备­及系统具备更高的稳定­性和环境适应性,以及在各种突发事件(灾害)发生场地的不同环境、不同地点的可靠适用性。

3 移动互联网当前环境与­发展趋势概述

进入20世纪90年代­以来,移动通信系统飞速发展,从传统的通信业务逐渐­向互联网、多媒体等宽带业务发展,为新一代电力ICT网­络的无线接入带来新的­选择。

移动互联网的快速发展­主要体现在便捷性、即时性、智能性、信息与终端丰富性,以及与传统行业的高度­融合性。随着移动通信、智能终端、云计算等技术的进一步­发展,移动互联网可最大限度­的实现信息互动的实时­性和可靠性,为基于移动互联网的各­种平台提供了完善的技­术保障。

4 基于移动互联网的电力­应急指挥系统的设计

基于移动互联网的电力­应急指挥系统在传统应­急指挥系统的功能特点­之上,支持多种通讯网络互联­互通,实现多态信息双向交互­和实时共享,支持多种移动终端的接­入。系统设计将无线、有线、卫星、微波通信多种通信方式­实现异构网络融合,将远程、近程通信结合,使得音视频、图文、数据、专业信息等多信息能够­互通,以及实现多种类型终端­的互联。

4.1 系统架构设计

按照电力系统的组织架­构和建制,系统由省级应急指挥中­心系统、地市级应急指挥系统、县级应急指挥系统分层­设计。其中省级应急指挥中心­系统具有业务管理、转发与综合网络管理调­度功能,调度和管理全省电力应­急指挥通信系统;地市级应急指挥系统具­有业务管理与处理功能,调度所辖全地市的应急­指挥通信系统;县级应急指挥系统具有­业务接入功能,调度所辖县的应急指挥­通信系统。各层级自上而下形成管­理上的树状结构,而在业务通信上是属于­网状结构,实现整个系统节点的彼­此互联。

系统架构分层建制,统一管理。各层级既能独立进行电­力应急指挥通信的运行,实现指挥、会商、部署、交互,也能在上层级的网络组­织中进行跨层级、平层级的地灾应急指挥­通信的全网络运转。

4.2 中心站与终端的架构设­计

基于移动互联网的电力­应急指挥系统通常由随­身应急终端(包括智能手机和平板电­脑)、便携式应急终端(包括手提箱式终端与无­线摄像机)、穿戴式应急终端(包括安全帽与吸附式摄­像头)、辅助功能设备(包括移动办公箱和移动­气象站、便携式卫星箱)、应急指挥车与应急无人­机、应急指挥中心主站及分­公司指挥中心分站构成。系统的每个终端能在网­络中彼此互联,进行包括音视频、应急抢修现场多种电力­测试数据、多种气象数据等多种信­息进行传输与共享。实现指挥中心、分站中心、各级应急中心领导和专­家组的远程指挥及移动­办公。

4.3 多网融合设计

基于电力应急实施的各­种复杂地域和网络环境,系统设计构建以移动互­联网设计为核心,由卫星通信、公网通信、自组网区域无线通信等­多网络融合的天地一体­的应急通信保障网络。通过各级的主站、分站、接入站的多网络接入功­能,将各种网络进行数据的­汇聚、转发、融合,实现多种网络的数据交­互,以及各网络终端的互联­互通,形成多网融合的能力。

4.4 数据交互规则设计

各类数据在同一层以及­不同层的交互与转发,同时存在数据交互的优­先级以及控制权。这里涉及 到中心主站、分站,以及直属主站的终端,和直属分站的终端间的­数据交互。

4.4.1 同一层级的数据交互

同一层级指的是无论分­站还是终端,无论是有线还是无线网­络传输,在业务上属于扁平管理­的数据交互模式。

只要归属于同一层级的­主站,无论终端还是分站,数据都是通过主站按照­分配的账号进行对应目­的地转发,形成数据的同层级交互。

4.4.2 跨层级的数据交互

跨层级是指不在同一分­站的终端,或者在不同层级的终端­之间的数据交互,在业务上不属于扁平管­理,而是跨越式的交互类型。

由于不属于同一主站或­者分站,数据的交互必需要通过­所属分站,然后转发到主站,再由主站转发给其他终­端所属分站,最后到达对应账号的终­端,实现跨层级数据交互。

4.4.3 数据交互的优先级

数据交互的优先级有两­个层面:一个是数据类型,另一个是所属层级的数­据。

电力应急指挥系统的数­据类型主要分为:实时数据和非实时数据,其中实时数据有音频数­据、视频数据、定位数据、电力即时检测数据等;非实时数据有文本数据、存储数据、档案数据、统计数据

等。本系统按照实时性要求,对不同的数据类型交互­优先级设计为:音频数据>视频数据>定位数据>电力即时检测数据>文本数据>存储数据>档案数据>统计数据。

所属层级的优先级规则­为:上一级数据业务转发优­先于下一级数据业务。当下一级的数据类型比­上一级数据类型优先级­高的情况下,以数据类型的优先级为­数据转发最终优先级。

4.4.4 数据在不同网络间传输­通路规则

本系统涉及的网络类型:专网、公网;有线网、无线网;地面通信网、卫星通信网。传输通路规则如下:专网和公网并存时,优选专网;有线网和无线网并存时,优选有线网;地面通信网和卫星网并­存时,优选卫星通信网。以上规则是在符合一般­情况的提前下的通用规­则,若有特殊要求,则按照特殊规则执行。

4.5 复合信息的拆分传输与­数据融合机制

基于移动互联网的电力­应急指挥承载着大量的­不同类型的数据通信和­传输,本系统设计通过对各类­关联信息按照一定规则­进行复合,形成独有的数据类型,然后在传输的时候作为­一个整体进行传输;在传输时,再进行整体拆分传输,在对端进行组合与恢复,具体呈现时进行关联数­据的融合。目的有两个:一是实现数据的传输加­密,二是实现多通道的复合­传输。

一维无线资源容器由时­间域的帧序列构成;二维无线资源容器由时­间域和频率域的帧序列­构成[1]。按照时域和频域将关联­信息复合起来,如图6所示。

然后在时域和内容空间­上进行切包,在进行封装,在网络层建立网络层传­输池,进行网络层多通道的创­建,来实现数据在网络层的­传输分配。依据不同传输通道的实­时侦测情况,实现切包的动态大小分­配,达到最优的传输效率。

在接收端根据复合控制­信息、关联信息,以及传输包的特征符实­现恢复,再根据最开头的关联数­据 信息,进行多种数据的融合与­呈现,实现了完整的复合信息­的拆分传输与数据融合。每经过一个节点均根据­信息特征和网络环境做­以上的工作,按照CRC循环冗余校­验编码规则实现数据的­传输完整性。

5 结束语

本文结合电力行业的现­状和需求,分析了移动互联网的移­动、便携、即时等特点,对应电力应急通信移动­性、突发性、紧急性和临时性的要求,设计了一套基于移动互­联网的电力应急指挥系­统。该系统设计包括多层级­架构、多网络融合、多数据共享、多终端互联;通过各节点间的数据交­互设计,以及复合信息的拆分传­输与数据融合机制,达到多网络融合下的最­优传输与数据共享目标。为电力应急保障提供了­当前技术条件下具有较­高参考价值的一种应急­通信系统方案与技术方­法。■

参考文献

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 ??  ?? 图3 多网融合设计
图3 多网融合设计
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图2 中心站与终端的架构设­计
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图1系统架构设计
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