基于物联网的智能配电台区运行监控技术研究
发布时间:2021-12-29 00:26
智能配电台区兼顾配电和用电两大环节,是智能电网建设的基础。为了提高电能利用效率,保障用电秩序,加强智能台区建设是必然趋势,而智能电网在发展过程中势必会应用物联网技术,物联网技术凭借其强大的信息分析处理能力,极大推动智能电网的发展。在智能配电台区中,许多公司配备了相关配变监控系统,但是仍然存在着一些问题,比如配电变压器分布广泛而不均匀,信息得不到有效传输;同时在智能配电台区建设过程中,许多低功耗资源受限型设备也随之接入,这些设备只有有限的内存空间和少量的计算能力,尤其是台区中资源受限的传感器部分,合适的通信协议较难选择。在此背景下,运用物联网技术选择合适的通信协议,对于智能配电台区的建设有着现实意义。本文研究设计了一个基于物联网的智能配电台区监控系统。以物联网和通信协议为研究对象,针对配电台区中数据复杂、网络节点和设备资源受限等问题,重点研究受限应用协议。详细分析了CoAP协议的基本原理,对比IP/HTTP和轻量级协议MQTT/CoAP,研究其传输差异;详细研究CoAP协议RFC文档、协议栈、工作模式、重传机制、协议特性以及观察者模式等技术原理。对CoAP及MQTT两个轻量级协议作服务器...
【文章来源】:山东理工大学山东省
【文章页数】:84 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
LoWPAN适配层作用Fig.2.1Theroleof6LoWPANadaptationlayer
山东理工大学硕士学位论文第二章物联网及CoAP协议技术研究8IEEE802.3作为物理层和链路层协议。而对于那些具有IEEE802.15.4无线连接能力的受限制低功耗设备来说,并不能直接使用IPv4协议,而需要使用IPv6加6LoWPAN方式,把IPv6首部经过6LoWPAN技术压缩后再填充到IEEE802.15.4协议中的有效载荷部分。图2.16LoWPAN适配层作用Fig.2.1Theroleof6LoWPANadaptationlayer6LoWPAN适配层之下采用IEEE802.15.4规定的物理层和数据链路层,6LoWPAN适配层之上的网络层采用IPv6协议[33]。由于在IPv6中数据链路层支持的载荷长度远大于IEEE802.15.4所能提供的最大载荷长度,所以在网络层和IEEE802.15.4之间增加了6LoWPAN适配层,目的就是为了实现两层之间顺畅连接。图2.26LoWPAN头压缩技术与IEEE802.15.4之间的关系Fig.2.2Relationshipbetween6LoWPANheadercompressiontechnologyandIEEE802.15.4
HTTP请求/响应工作模式
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于CoAP协议的智能配电台区研究[J]. 段金见,李立生,梁春燕,葛诗涵,刘合金,刘洋. 现代电子技术. 2020(05)
[2]实时操作系统RT-Thread在CK520上的移植[J]. 邹子鱼,毛新农. 单片机与嵌入式系统应用. 2019(12)
[3]面向变电站监控的无线传感器网络设计[J]. 李靖,赵俊蕾,朱立明. 计算机与数字工程. 2019(10)
[4]基于ESP8266的DHT11温湿度检测[J]. 王小祥. 数字技术与应用. 2019(08)
[5]基于Cortex-A9的物联网网关的通信协议设计[J]. 王岩,褚泽帆,符伟杰,唐跃平. 电子设计工程. 2019(13)
[6]基于STM32的数据采集系统的设计与实现[J]. 张焕梅,郭芸俊,叶瑶. 山西电子技术. 2019(01)
[7]基于CIM的智能配电台区信息模型及应用[J]. 吴善,郝思鹏,杨李星,林晓旭,吴利亚. 电测与仪表. 2018(10)
[8]物联网在输配电设备中的应用[J]. 罗步升. 科技与创新. 2017(24)
[9]基于IDTT-B配电终端的智能配电台区设计[J]. 赖水生,程乐峰,蔡铭杰,李正佳. 电测与仪表. 2016(22)
[10]新型智能配电台区建设模式[J]. 王利,王金丽,姜富修. 农村电气化. 2016(09)
博士论文
[1]物联网传感器的受限部署与数据采集关键技术研究[D]. 谢明山.海南大学 2019
[2]物联网接入系统架构及关键技术研究[D]. 王书龙.北京工业大学 2017
硕士论文
[1]无线传感器网络节点软故障检测与处理技术研究[D]. 支寒晓.南京邮电大学 2019
[2]基于物联网技术的智能电力监控系统研究[D]. 李焕.吉林大学 2019
[3]基于ZigBee的物联网网关协议转换技术研究[D]. 何丽.湖南师范大学 2019
[4]基于STM32的单相智能电能表设计[D]. 吕德勇.青岛大学 2019
[5]基于物联网技术的智能箱式变压器安全系统设计与应用[D]. 翁贵涛.华南理工大学 2019
[6]MQTT协议扩展与协议优化的研究与应用[D]. 张航.北京邮电大学 2019
[7]基于STM32的数控开关电源设计[D]. 柳彦钊.西安科技大学 2019
[8]面向IoT的HTTP2与CoAP之间互通特性的研究[D]. 周俊鹏.北京邮电大学 2019
[9]基于RT-Thread的嵌入式网络控制器软件设计[D]. 邢进.海南大学 2019
[10]基于物联网技术的光伏组件监控系统[D]. 蔡震.长安大学 2019
本文编号:3555026
【文章来源】:山东理工大学山东省
【文章页数】:84 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
LoWPAN适配层作用Fig.2.1Theroleof6LoWPANadaptationlayer
山东理工大学硕士学位论文第二章物联网及CoAP协议技术研究8IEEE802.3作为物理层和链路层协议。而对于那些具有IEEE802.15.4无线连接能力的受限制低功耗设备来说,并不能直接使用IPv4协议,而需要使用IPv6加6LoWPAN方式,把IPv6首部经过6LoWPAN技术压缩后再填充到IEEE802.15.4协议中的有效载荷部分。图2.16LoWPAN适配层作用Fig.2.1Theroleof6LoWPANadaptationlayer6LoWPAN适配层之下采用IEEE802.15.4规定的物理层和数据链路层,6LoWPAN适配层之上的网络层采用IPv6协议[33]。由于在IPv6中数据链路层支持的载荷长度远大于IEEE802.15.4所能提供的最大载荷长度,所以在网络层和IEEE802.15.4之间增加了6LoWPAN适配层,目的就是为了实现两层之间顺畅连接。图2.26LoWPAN头压缩技术与IEEE802.15.4之间的关系Fig.2.2Relationshipbetween6LoWPANheadercompressiontechnologyandIEEE802.15.4
HTTP请求/响应工作模式
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于CoAP协议的智能配电台区研究[J]. 段金见,李立生,梁春燕,葛诗涵,刘合金,刘洋. 现代电子技术. 2020(05)
[2]实时操作系统RT-Thread在CK520上的移植[J]. 邹子鱼,毛新农. 单片机与嵌入式系统应用. 2019(12)
[3]面向变电站监控的无线传感器网络设计[J]. 李靖,赵俊蕾,朱立明. 计算机与数字工程. 2019(10)
[4]基于ESP8266的DHT11温湿度检测[J]. 王小祥. 数字技术与应用. 2019(08)
[5]基于Cortex-A9的物联网网关的通信协议设计[J]. 王岩,褚泽帆,符伟杰,唐跃平. 电子设计工程. 2019(13)
[6]基于STM32的数据采集系统的设计与实现[J]. 张焕梅,郭芸俊,叶瑶. 山西电子技术. 2019(01)
[7]基于CIM的智能配电台区信息模型及应用[J]. 吴善,郝思鹏,杨李星,林晓旭,吴利亚. 电测与仪表. 2018(10)
[8]物联网在输配电设备中的应用[J]. 罗步升. 科技与创新. 2017(24)
[9]基于IDTT-B配电终端的智能配电台区设计[J]. 赖水生,程乐峰,蔡铭杰,李正佳. 电测与仪表. 2016(22)
[10]新型智能配电台区建设模式[J]. 王利,王金丽,姜富修. 农村电气化. 2016(09)
博士论文
[1]物联网传感器的受限部署与数据采集关键技术研究[D]. 谢明山.海南大学 2019
[2]物联网接入系统架构及关键技术研究[D]. 王书龙.北京工业大学 2017
硕士论文
[1]无线传感器网络节点软故障检测与处理技术研究[D]. 支寒晓.南京邮电大学 2019
[2]基于物联网技术的智能电力监控系统研究[D]. 李焕.吉林大学 2019
[3]基于ZigBee的物联网网关协议转换技术研究[D]. 何丽.湖南师范大学 2019
[4]基于STM32的单相智能电能表设计[D]. 吕德勇.青岛大学 2019
[5]基于物联网技术的智能箱式变压器安全系统设计与应用[D]. 翁贵涛.华南理工大学 2019
[6]MQTT协议扩展与协议优化的研究与应用[D]. 张航.北京邮电大学 2019
[7]基于STM32的数控开关电源设计[D]. 柳彦钊.西安科技大学 2019
[8]面向IoT的HTTP2与CoAP之间互通特性的研究[D]. 周俊鹏.北京邮电大学 2019
[9]基于RT-Thread的嵌入式网络控制器软件设计[D]. 邢进.海南大学 2019
[10]基于物联网技术的光伏组件监控系统[D]. 蔡震.长安大学 2019
本文编号:3555026
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