[发明专利]网络设备的通信方法及装置有效

专利信息
申请号: 201410579036.X 申请日: 2014-10-24
公开(公告)号: CN105592119B 公开(公告)日: 2020-02-14
发明(设计)人: 李清辉;龚仁彬;蒋能记;李群;苏伟;柴永柴;刘英;华磊;李金诺 申请(专利权)人: 中国石油天然气股份有限公司
主分类号: H04L29/08 分类号: H04L29/08;H04W84/18
代理公司: 11240 北京康信知识产权代理有限责任公司 代理人: 吴贵明;张永明
地址: 100007 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明公开了一种网络设备的通信方法及装置。其中,该方法包括:设置至少两个网络设备的无线传感器采用相同的通信参数,通信参数包括:无线通信技术、无线通信模式、无线通信技术的协议栈规则、应用层通信协议、数据通信存储地址;采用具有相同的通信参数的无线传感器的网络设备进行相互通信,其中,通过对网络设备的无线传感器的通信参数的统一设置,使得无线传感器的网络设备之间相互通信。本发明解决了现有技术中物联网中使用不同厂商生产的远程终端设备不能互联互通互换、维护成本高的问题。
搜索关键词: 网络设备 通信 方法 装置
【主权项】:
1.一种网络设备的通信方法,其特征在于,包括:/n设置至少两个网络设备的无线传感器采用相同的通信参数,所述通信参数包括:无线通信技术、无线通信模式、无线通信技术的协议栈规则、应用层通信协议、数据通信存储地址;/n采用所述具有相同的所述通信参数的无线传感器的网络设备进行相互通信;/n其中,通过对所述网络设备的无线传感器的通信参数的统一设置,使得所述无线传感器的网络设备之间相互通信;/n其中,所述无线通信技术包括:ZigBee与WIA-PA无线传感器的网络通信技术;/n其中,所述无线通信模式包括:单井通信模式、多井集联通信模式,/n其中,所述单井通信模式包括:用于通信网络中的无线仪表和用于井口数据采集、处理、控制设备的井口控制器;/n所述多井集联通信模式包括:井口控制单元直传模式、多井集联中继器路由模式,其中,/n所述井口控制单元直传模式包括:用于井口数据采集、处理、控制设备的井口控制单元、用于接收中心控制室的控制指令,并将所述控制指令下达到井口控制单元的多井集联中继器;/n所述多井集联中继器路由模式包括:与多井集联中继器进行直接通信的至少一个第一井口控制单元,第二井口控制单元与所述多井集联中继器之间无法直接通信,通过所述ZigBee或WIA协议的路由功能将所述第二井口控制单元的数据上传到所述多井集联中继器中;/n其中,在采用所述具有相同的所述通信参数的无线传感器的网络设备进行相互通信之前,所述方法还包括:/n针对数据通信类型制定采集控制时序,所述数据通信类型至少包括如下任意一种或多种类型:常规数据采集、仪表参数读取、示功图数据采集、电量图数据采集、专项数据采集;/n其中,采用所述常规数据采集的情况下,所述井口控制器/所述井口控制单元接收到常规数据后,发送常规应答,结束本次通信,使仪表进入休眠状态;/n采用所述仪表参数读取的情况下,所述井口控制器/所述井口控制单元接收到常规数据后,发送读仪表参数命令,所述仪表回送仪表参数,进入休眠,所述井口控制器/所述井口控制单元对所述仪表参数数据不作应答;/n采用所述示功图数据采集的情况下,当所述井口控制器/所述井口控制单元接收到仪表的常规数据后,向无线载荷传感器和无线位移传感器发送示功图采集命令,所述仪表接收到所述示功图采集命令后,采集示功图,并在所述示功图采集结束后,将无线位移数据块分组传送到所述井口控制器/所述井口控制单元;/n采用所述电量图数据采集的情况下,当所述井口控制器/所述井口控制单元接收到所述仪表的常规数据后,向一体化无线载荷位移示功仪发送示功图采集命令,同时向电量模块发送电量图采集命令,进入示功图采集及示功图数据传输过程,在所述示功图采集及数据传输过程之后,所述井口控制器/所述井口控制单元向所述电量模块发送电量图数据读取命令,所述电量模块根据所述电量图数据读取命令形成电量图数据,并将数据块分组传送到所述井口控制器/所述井口控制单元;/n采用所述专项数据采集的情况下,当所述井口控制器/所述井口控制单元接收到无线专项传感器的常规数据后,向所述仪表发送专项数据采集命令,利用所述采集命令采集数据,并将采集到的所述数据按照数据块分组,并传送到所述井口控制器/所述井口控制单元;/n其中,所述数据通信存储地址包括:远程终端单元系统属性数据存储地址、油井运行采集控制数据存储地址、气井远程终端单元数据存储地址、水源井远程终端单元数据存储地址、历史数据存储地址、采注计量站远程终端单元数据存储地址;/n其中,所述应用层通信协议为所述无线传感器之间的握手协议,其中,所述无线传感器包括:无线仪表装置、无线通信装置和无线控制器;/n其中,所述应用层通信协议包括:所述无线仪表装置与井口控制器之间的数据通信协议、仪表配置协议、仪表标定协议、所述井口控制单元与多井集联中继器之间的通信协议、网络ID及通信通道的生成协议,其中,所述应用层通信协议用于保证所述无线传感器的相互通信;/n其中,所述无线仪表装置与所述井口控制器之间的数据通信协议用于定义所述无线仪表装置与所述井口控制器之间通信的数据帧构成及格式,还定义所述无线仪表装置与所述井口控制器之间仪表常规数据采集、仪表参数读取、示功图数据采集、电量图数据采集、专项数据采集时通信的数据帧格式及写应答帧格式;/n其中,所述井口控制单元与所述多井集联中继器之间的通信协议用于定义所述井口控制单元与所述多井集联中继器之间数据通信的通信规则、所述多井集联中继器的数据转换规定,和所述多井集联中继器获取所述井口控制单元无线地址所采用的规则;/n其中,网络ID及通信通道的生成协议,规定网络ID号、网络通道号的生成及写入;/n其中,所述无线通信技术的协议栈规则的协议栈规范内容包括:在链路层和网络层定义遵循所述ZigBee或WIA-PA通信技术的通信协议;其中,所述链路层还用于生成所述数据帧,其中,所述数据帧包括:数据发送请求帧和接收数据帧,所述数据发送请求帧用于指示将指定字段发送至目的地址;所述接收数据帧用于指示将收到的数据发送至所述井口控制器。/n
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