添加微信快速咨询
咨询获优惠
13831622291
返回上一页

KVV铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

各规格·各型号电缆

热销价低 售后保障

厂家热卖
低于同行价格
库存充足
全国24小时响应
国标品质
耐拉抗拽稳定性好
厂家热卖 品质保障 专业专注
用心服务好每一位客户
数十种系列产品
1000多个规格
多芯可选
支持定制
规格齐全
MCP矿用采煤机电缆
采煤机电缆
p1
MHYVP矿用通信电缆
矿用通信电缆
p2
MYPTJ高压矿用橡套电缆
矿用橡套电缆
p3
MYPTJ矿用金属屏蔽橡套电缆
屏蔽橡套电缆
p4
矿用铠装屏蔽电缆
铠装屏蔽电缆
p5
屏蔽控制电缆
屏蔽控制电缆
p6
MCPT采煤机屏蔽电缆
屏蔽电缆
p7
MYP橡套电缆
MYP橡套电缆
p8
品质决定未来
高纯度铜
p1
安全环保
p2
抗压性强
p1
寿命更长
p2
  核心词:KVV   聚氯乙烯 绝缘 电缆 
  随着物联网技术的发展,现有的通信网络可以收集、传输和处理大量的传感器数据。面向分布式光纤传感电缆隧道安装相应的传感物联网设备,传输监控系统可以实时监测响应设备危害。现有的分组无线业务、4G通信方法仍存在很多问题,对于特定的现场环境,受到通信限制,无法实时检测设备运行状态。移动边缘计算是一种新兴技术,它将云计算服务扩展到利用移动基站的网络边缘,矿用电缆通过使用位于用户附近网络边缘的软件和硬件平台,MEC技术可以应用于移动、无线甚至有线场景,从而减少数据的回程延迟时间,特别适用于传输大量数据。将IoT节点的计算任务卸载到MEC服务器,高度依赖无线数据传输的速度和效率。一些对延迟敏感的节点在数据传输中有严格的时间延迟要求,这就要求MEC服务器能有效管理计算任务所需的无线通信资源和计算资源。
  1、KVV铜芯聚氯乙烯绝缘电缆:大多数物联网节点的能量供应不稳定
  大多数物联网节点能源供应不稳定,同时处理的计算任务随机多样。电缆隧道线有几十公里或更长,跨越不同的气候区域,工作环境极为恶劣。
  2、KVV铜芯聚氯乙烯绝缘电缆:供电和通信问题突出
  监视对象之间的物理空间很大,电源和通信问题突出。目前具有小数据海量监控功能的传输线物联网应用十分广泛。随着电力IoT节点或传感器节点的连接数量增加,MEC服务器的计算能力和基站的无线通道也在不断变化。因此,对于泛在电力IoT节点,边缘计算多任务的随机适应无线信道模型有着重要意义。
  3、KVV铜芯聚氯乙烯绝缘电缆:传输线的物联网架构采用三层架构实现
  传输线的IoT架构通过三层架构实现,包括传输线层、移动边缘计算层和云计算层。基于MEC的物联网传感器数据卸载传输线体系结构如图1所示。传输线层包括传输线、塔架和各种传感器。边缘计算层包括MEC服务器和基站,其中基站负责与传输线层的传感器通信。
  4、KVV铜芯聚氯乙烯绝缘电缆:解决了山区信号盲区的问题
  云计算层包括一个大型服务器集群和一个宏基站,该宏基站接受并处理来自移动边缘计算服务器的数据,可以收集通过无线通信的传感器数据并将其卸载到MEC服务器,然后MEC通过卫星通信或有线通信网络将海量数据返回,以解决山区成为信号盲区的问题。定义gn,k为将计算任务转移给MEC服务器k的传输线传感器n的信道增益。式中,Pn,k是MEC服务器k到传感器n的发射功率;σk2是复数高斯白噪声;Bk是上行链路信道传输带宽。考虑到部分卸载,可以将任务分为任意大小的两个部分,以在传感器设备和移动边缘服务器上并行执行。因此,任务的计算模型包括本地执行模型和卸载执行模型。以下描述以在移动设备n(传感器n)上执行任务k为例。假设移动设备n在时隙t处要执行的任务的大小为Sn,卸载任务的比率为τn。对于本地执行,移动设备n的CPU时钟频率用fn表示。式中,k是芯片结构的有效开关电容。由于MEC服务器的计算能力比较强,因此将计算任务卸载到MEC服务器的执行时间可以忽略不计。根据任务模型的定义,不考虑将结果从MEC传输到传感器设备的回程时间。根据以上假设,执行期间MEC服务器的能耗来自无线传输,即传感器设备将数据卸载到MEC服务器过程中的能耗。
  5、KVV铜芯聚氯乙烯绝缘电缆:计算卸载的比例取决于传输功率和信道状态
  计算卸载的比例取决于传输功率和信道状态。假设传输功率和信道状态在时隙t内是稳定的,忽略MEC服务器的计算时间和输出结果的回程时间。当在每个时隙t内将计算任务卸载到MEC服务器时,需要共同调整计算任务卸载的比例和发射功率的大小。其中,式表示传感器任务节点被卸载到MEC服务器的概率在0~1。式表示传感器任务节点n分配的功率不能超过限制要求。式表示对MEC的本地执行和卸载不能超过最大延迟限制。

KVV铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

通过结合乘数交替方向法和非线性分数编程,给出了能耗最小化算法。首先,将非凸联合优化问题转换为凸全局共识问题,可以将其与每个传感器节点分离。然后,通过顺序求解n个并行子问题,通过交替变化方向来执行迭代优化。Step1:初始参数:τn,pn,Pmax,Tmax,setk=1,t=1,n=1。Step3:sett=1,使用ADMM更新参数。Step8:Updatek←k+1,whilek≤KtoStep2。仿真结果用于验证所提出的方案在功耗最小化目标下共同优化卸载速率和传输功率的优势,并评估所提出算法的性能。仿真模拟是使用PyOpt的Python编写的,PyOpt是用于解决非线性约束优化问题的Python工具包。传输线和MEC服务器共有3个,即k=3。每条传输线上的传感器数量为7,即n=7。传感器总数为21。最大CPU频率在1~2GHz范围内均匀分布。对于移动边缘执行模型,将噪声功率设置为σ2=10-9W,系统带宽为=1MHz。将传输线上每个传感器节点的最大传输功率设置为Pmax=2W。为了验证所提算法的性能,分别将所提算法与算法1和算法2进行了比较。Algorithm1仅由本地处理命名的本地处理器处理。仅将算法2卸载到MEC服务器进行处理,仅由MEC处理命名。表1显示了能耗与任务输入大小之间的关系。从表1结果可以看出,无论采用哪种优化方法,能耗都随着任务规模的增加而增加,但本文提出的联合优化方案优于其他两种优化方案。
  6、KVV铜芯聚氯乙烯绝缘电缆:这表明该算法具有适应较大计算任务的能力
  特别是所提出的算法不仅具有最小的能量消耗,而且在任务更大时具有最低的能量减少速率,这表明所提出的算法具有适应更大计算任务的能力。基于移动边缘计算的分布式光纤传感电缆隧道数据传输优化是依据IoT技术设计模型,并充分利用MEC来实现传输线的智能在线监控,提出一种基于MEC的传输线能量最小化方法。仿真结果表明,本文所提算法可以有效改善电缆隧道数据传输系统的能耗,并将能耗降到最低,为电缆隧道的安全运行提供了重要保障。
  如果您对“KVV铜芯聚氯乙烯绝缘电缆”感兴趣,欢迎您联系我们

猜您兴趣

Copyright © 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 版权所有

首页首页
QQQQ
电话咨询