本公开实施例涉及输电线监测,尤其涉及一种输电线wapi网络终端鉴权方法及系统。
背景技术:
1、目前输电线路监测中使用传统无线通讯进行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,在通信基站难以有效覆盖区域的输电线路中的多个铁塔上设置多个wapi终端组成wapi(wireless lan authentication and privacyinfrastructure)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。
3、wapi技术通常采用三元对等安全架构,其组网身份认证时需要鉴别服务器as(authentication server)参与。每个wapi终端入网时需要ap将身份认证请求传输至as鉴别,鉴别通过才能够实现组网成功。同时为了减少输电线wapi网络的功耗延长工作时间,发明人提出一种方案,在每个wapi终端中内置芯片模组,通过该芯片模组的配置构建低功耗通道和高功耗通道,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到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,如此整体上减少输电线wapi网络的功耗。但是,当采用内置该芯片模组的wapi终端作为ap进行as鉴别时,在一些情况下存在以下问题:由于传统的ap到as之间在wapi技术标准里是基于udp方式来做鉴别,例如ap通过4g或5g网络以udp报文的方式把鉴别报告发给as,as再以udp报文的方式返回鉴别结果。但是当内置该芯片模组的wapi终端作为ap的时候,由于该芯片模组本身没有网络接口,对外的物理接口一般是串口,基于串口是无法发udp报文的,也即无法与as通信实现鉴权,因此一些情况下如网络故障,wapi终端作为ap时基于该芯片模组无法实现as鉴权。
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网络终端鉴权方法及系统。
2、第一方面,本公开实施例提供了一种输电线wapi网络终端鉴权系统,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终端内置芯片模组,每个所述芯片模组被配置为工作在第一模式下时组成低功耗通道,工作在第二模式下时组成高功耗通道;所述低功耗通道至少用于传输与wapi终端相关的控制指令,所述高功耗通道用于传输wapi终端获取的输电线监测数据:
4、目标wapi终端中的芯片模组包括通信串口,所述目标wapi终端作为ap在监测到自身预设终端状态时,基于所述通信串口直接向鉴别服务器as传输身份认证请求并接收as返回的认证结果;其中所述目标wapi终端是所述多个wapi终端中任意一个。
5、在一个实施例中,每个所述芯片模组的工作功耗小于或等于预设功耗值,所述目标wapi终端中的芯片模组有两个,该两个芯片模组各自设置一根定向天线以与所述目标wapi终端相邻的两个wapi终端分别实现通信连接。
6、在一个实施例中,所述目标wapi终端中的两个芯片模组均包括通信串口,且该两个芯片模组通过各自的通信串口连接。
7、在一个实施例中,所述目标wapi终端中的两个芯片模组被配置为集成多种网络通信协议,且能够实现串口数据与wapi无线数据之间的格式转换;所述多种网络通信协议至少包括wapi通信协议。
8、在一个实施例中,部分或全部wapi终端中配置有路由表,所述路由表包含部分或全部wapi终端产生的串口数据的传输路径。
9、在一个实施例中,所述预设终端状态至少包括所述目标wapi终端的网络故障状态或者网络异常状态。
10、在一个实施例中,所述身份认证请求是串口数据格式的认证请求,所述as配置有解析该身份认证请求的数据解析模块。
11、第二方面,本公开实施例提供一种输电线wapi网络终端鉴权方法,应用于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;其中,每个wapi终端内置芯片模组,目标wapi终端中的芯片模组包括通信串口;该方法包括:
12、每个所述芯片模组工作在第一模式下时组成低功耗通道,工作在第二模式下时组成高功耗通道;所述低功耗通道至少用于传输与wapi终端相关的控制指令,所述高功耗通道用于传输wapi终端获取的输电线监测数据:
13、所述目标wapi终端作为ap在监测到自身预设终端状态时,基于所述通信串口直接向鉴别服务器as传输身份认证请求并接收as返回的认证结果;其中所述目标wapi终端是所述多个wapi终端中任意一个。
14、在一个实施例中,每个所述芯片模组的工作功耗小于或等于预设功耗值,所述目标wapi终端中的芯片模组有两个,该两个芯片模组各自设置一根定向天线以与所述目标wapi终端相邻的两个wapi终端分别实现通信连接。
15、在一个实施例中,所述目标wapi终端中的两个芯片模组均包括通信串口,且该两个芯片模组通过各自的通信串口连接。
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网络终端鉴权方法及系统,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;每个wapi终端内置芯片模组,每个所述芯片模组被配置为工作在第一模式下时组成低功耗通道,工作在第二模式下时组成高功耗通道;所述低功耗通道至少用于传输与wapi终端相关的控制指令,所述高功耗通道用于传输wapi终端获取的输电线监测数据;目标wapi终端中的芯片模组包括通信串口,所述目标wapi终端作为ap在监测到自身预设终端状态时,基于所述通信串口直接向鉴别服务器as传输身份认证请求并接收as返回的认证结果;其中所述目标wapi终端是所述多个wapi终端中任意一个。本实施例的方案使得在一些情况下如wapi终端的网络(如4g或5g网络)故障时,一个wapi终端作为ap时基于内部的该芯片模组也可以实现无网络依赖式的as鉴权,相当于提供了一种备选方案,使得as鉴权的可靠性大大增加,以适应不同的网络状态,同时基于低功耗通道和高功耗通道的选择控制在一定程度上节省网络功耗。
1.一种输电线wapi网络终端鉴权系统,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,每个所述芯片模组的工作功耗小于或等于预设功耗值,所述目标wapi终端中的芯片模组有两个,该两个芯片模组各自设置一根定向天线以与所述目标wapi终端相邻的两个wapi终端分别实现通信连接。
3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述目标wapi终端中的两个芯片模组均包括通信串口,且该两个芯片模组通过各自的通信串口连接。
4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述目标wapi终端中的两个芯片模组被配置为集成多种网络通信协议,且能够实现串口数据与wapi无线数据之间的格式转换;所述多种网络通信协议至少包括wapi通信协议。
5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,部分或全部wapi终端中配置有路由表,所述路由表包含部分或全部wapi终端产生的串口数据的传输路径。
6.根据权利要求1~5任一项所述的系统,其特征在于,所述预设终端状态至少包括所述目标wapi终端的网络故障状态或者网络异常状态。
7.根据权利要求1~5任一项所述的系统,其特征在于,所述身份认证请求是串口数据格式的认证请求,所述as配置有解析该身份认证请求的数据解析模块。
8.一种输电线wapi网络终端鉴权方法,其特征在于,应用于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;其中,每个wapi终端内置芯片模组,目标wapi终端中的芯片模组包括通信串口;该方法包括:
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,每个所述芯片模组的工作功耗小于或等于预设功耗值,所述目标wapi终端中的芯片模组有两个,该两个芯片模组各自设置一根定向天线以与所述目标wapi终端相邻的两个wapi终端分别实现通信连接。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述目标wapi终端中的两个芯片模组均包括通信串口,且该两个芯片模组通过各自的通信串口连接。