電力線載波通信G3-PLC作為一種以現有架設在各地的電力線路網絡作為傳輸介質,進行載波信息傳遞的通信方式,充分利用已有電力線網絡資源,進行高速數據信號傳輸,避免重新布線。首先將高速數據信號調制到電力線上,同時利用已經架設完成的電力線網絡來進行傳輸。接收端通過耦合的方式將有用的數據信號從電力線上分離出來并傳送給終端用戶。由于電線布設到千家萬戶,利用現有設施,不需要重新鋪設線路,就可以借助電力線實現信息的傳輸,是一種投入成本較低且靈活的方式。我們聯芯通為客戶提供有線和無線通訊技術。有時在中壓或低壓配電網載波通道的衰減大到難以實現通信的狀況。工業監控G3-PLC電力線載波通信調制方式
電力線載波通信G3-PLC能夠應用在哪里領域?1、遠程路燈照明監控系統:遠程路燈監控系統利用電力載波技術,通過已有電力線將路燈照明系統連成智能照明系統。此系統能在保證道路安全的同時,節省電能,并能延長燈具壽命,降低運行維護成本。2、遠程自動抄表:AMR系統是智能控制網的重要應用之一。它可以使電力供應商在提高服務質量的同時降低管理成本;并讓用戶有機會充分進行用電計劃,節省開支,且可享受多種便利。不但可以遠程查詢和操控電表,進行電表用量組抄或個別選擇抄讀;而且可與收費系統連為一體,分時段抄表及計費。控制非法竊電行為,減少人力成本及管理成本。寬帶電力線載波通信G3-PLC基本原理實際測量表明在電力線上不同位置并聯諸多不同性質的負載對信號的傳輸影響很大。
電力線載波通信G3-PLC,其是一種通過電線進行數據傳輸的通信技術。換句話說,PLC是利用現有電網作為信號的傳遞介質,使電網在傳輸電力的同時可以進行數據通訊。這種方式能夠有效監測和控制電網中的電力設備、儀表以及家用電器。同時,電力線載波技術即插即用,有效提高了生產、工作和生活效率,在很大程度上節約了布線施工成本,而且其穩定、可靠、豐富的資源系統也易于獲取。上述種種特點及優勢使其相比較其它通訊方式更勝一籌。目前,電力線載波技術日漸主導電力系統和民用生活的通訊方式。根據載波頻率、載波速率、載波調制方式,行業內部分為兩大陣營:低速窄帶陣營采用1~500kHz的頻段載波,速率通常在1.5~10Kbps之間,簡單的OFDM擴頻調制方式;高速寬帶陣營采用1~30MHz的載波頻率,速率通常在1~200Mbps之間,基于成熟的DMT的調制方式。近年來,國內外開始普遍向寬帶高速率PLC轉移,通常稱之為寬帶電力線載波技術或稱之為BPL。
電力線載波通信G3-PLC是電力系統特有的、基本的通信方式,由于使用電力線作為載波信號的傳輸媒介,因此具有信息傳輸穩定可靠,路由合理、可以同時復用信號等特點由于電力線和信號線合一,無須鋪設信號線,人們原來使用和維護電器的習慣都不受影響,家電無須增加雙絞線、紅外線等接口,只要在內部配備電力線載波通信芯片、更新程序,便可實現對原有家電的改造。由于家電的信息量小,電力線載波速度慢的缺點不突出,因此電力線載波通訊技術在家居智能化應用方面有著普遍的前景,特別是在中速率傳輸應用方面,因其具有可靠性高、造價低廉等優點,使其占有明顯優勢。自動抄表系統還適用于水表、煤氣表等家用生活表。我們聯芯通的產品為客戶的IIoT應用提供強大的支持。
電力線載波通信G3-PLC的市場需求前景有哪些?從電力線載波通信芯片的需求前景來看,未來幾年在智能電網建設和智能家居需求集中釋放的推動下,以載波電能表、集中器等產品為主的電能管理市場仍將占據主要地位,以"三表合一"(指水表、燃氣表和電能表)、家庭防盜報警為證明的智能家居應用,井下安全保障、LED路燈控制、精細農業、污染檢測等應用為證明的工業控制應用將逐漸興起,不只為電網公司提供新的增值服務機會,也成為電力線載波芯片市場快速發展的重要推動力。OFDM實際上就是多路窄帶載波同時傳送,其特點是通信速率高,但是電路成本較高。寬帶電力線載波通信G3-PLC基本原理
目前大多數高壓及中壓電力線載波機生產企業已按照生產許可證的要求建立了較為完善的質量體系。工業監控G3-PLC電力線載波通信調制方式
電力線載波通信G3-PLC以電力線作為傳輸媒介,無需再次投資,將成為智能電網通信的主要手段,因此智能電網建設將直接帶來PLC芯片的需求增長,如電能表需求增長在9%左右。其次來自滲透率提升。目前處于智能電網建設初期,PLC芯片利用率還很低,但作為未來智能電網通信的主要技術,其滲透率必將大幅提升。如目前載波電能表的市場占比只為5.2%,但未來有望達到40%。之后還將受益于物聯網建設。電力線通信也將成為物聯網通信的主要補充,未來PLC應用中除智能電網的電能管理外,物聯網的工業控制應用將占16.8%,智能家居應用將占8.0%,安防監控將占1%。工業監控G3-PLC電力線載波通信調制方式