HPLC芯片電力線載波通信與一般架空線載波通信的不同點是:在同一電網內可用的頻譜范圍自8kHz~500kHz,只能開通有限的通道,如每個單向通道需占用標準頻帶4kHz,則該頻帶不能重復使用,否則將產生嚴重的串音干擾。故一般電力線載波設備均采用單路單邊帶體制,每條通道雙向占用2×4kHz帶寬,總共61條電路。如果需要開更多電路,則必須采取加裝電網高頻分割濾波器的隔離措施。發信功率限制:由于載波電流在電力線上傳輸時會向空間輻射電磁波,干擾該頻段內的廣播和飛行、航海等導航業務,所以各國官方均對發信功率加以限制,通常10瓦輸出可傳輸幾百公里,而某些大于1000公里的線路,也允許將輸出功率提高到100瓦。HPLC芯片是以輸電線路為載波信號的傳輸媒介的電力系統通信。HPLC電力系統通信基本原理
基于寬帶電力線載波(BPL)的遠程抄表系統:AMR(遠程抄表)是智能電網系統中較基本的應用,寬帶電力線載波電能表是其實現過程中較重要的環節。 遠程抄表(AMR)是把電能表以及其它接入電能表中的儀表(水、煤氣)使用量通過電力線傳輸到數據庫服務器,并進行計費和使用量數據分析,也就是說用電(水、煤氣)收費將無需依靠人工上門、估算等原始落后的方法來實現。同時供需雙方能更好地進行互動,進而提高服務質量,拓展業務渠道。另一方面實時準確的用電數據確保供電部門得到一手的、豐富的信息資料。例如,按使用時間分為計費、用電特征、用電習慣、負荷曲線記錄、停電報警、竊電報警、需量預測、漏電記錄、遠程切斷等各種傳統方式無法及時獲取的信息,用以建立更加準確的數學模型,科學實現節能減排的大目標。HPLC電力系統通信基本原理HPLC芯片可以開展供電線路老化趨勢分析,監測電網電壓質量、負荷波動和低電壓情況。
電力線寬帶載波通信方式優勢表現在哪些方面?寬帶載波通信速率高,可以在極短的時間內完成數據傳輸,可有效降低遭受突發干擾的影響,即使一次通信失敗,也可迅速進行重發,確保數據可靠。寬帶載波基于已經過普遍驗證的 TCP/IP 網絡技術,具有完善的鏈路層和網絡層數據保護與驗證,遠非各種輕量級的結點組織和中繼算法可比。寬帶載波芯片大都基于高性能 32 位中心和DSP 技術制造,在技術等級和性能上都具有優勢。除了應用層的數據加密,寬帶載波在鏈路層支持 DES、3DES、AES 等加密算法,數據通信安全性高。即使是在窄帶載波較有優勢的通信距離上,寬帶載波通過 OFDM 等高性能調制方式以及完善的中繼組網機制,完全可以滿足當前大部分臺區的應用需求。
電力線通信PLC 的應用并不局限于新式信息家電。作為家庭網絡,PLC非常便于在傳統數據處理設備(如 PC 機等)與計算機外設之間交換數據。此外,信息家電也可與計算機進行對話,利用 PLC 可以很方便地從電視機或 VCR 向 PC 機發送多媒體數據。PLC 還可以用于住家安全方面,可以把門口監控攝像機獲得的圖像送至電視機。電力線通信通常采用的調試方式為OFDM,即正交頻分復用。OFDM是在嚴重電磁干擾的通信環境下保證數據穩定完整傳輸的技術措施,HomePLUG 1.0的規范覆蓋4-21MHz的通信頻段,在這個頻段內劃分了84個OFDM通信信道。OFDM的原理是幾個通信信道按90度的相位作頻分,這樣的結果是當某一個信道波形過零點時相鄰信道的波形恰好是幅值較大值,這樣就保證了信道間的波形不會因外來的干擾而交疊、串擾。FSK是一種常用的傳統電力線載波通信調制方式。
電力線載波通信(Power Line Communication,PLC)是一種使用電力線作為物理通信介質的通信方式。利用電力線等媒體傳輸數據信息,可以降低運營成本、減少構建新的通信網絡的支出。而相比窄帶載波,高速載波具有速率高、抗干擾能力強等優點,可以應用于用電信息采集、智慧能源等多場景,作為解決“較后一公里”問題的有效傳輸模式,是組成電網信息物理系統的基礎底層網絡構件。但與傳統通信介質相比,電力線上各類電力負載的接入及其接入的變化就造成了復雜多變的電力線信道特性,影響電力線信道通信質量的特性有線路阻抗、噪聲等,其中噪聲是影響低壓電力線載波通信質量的重要因素。HPLC芯片輸電線路具備十分牢固的支撐結構,電線輸送工頻電流的同時用傳送載波信號,既經濟又十分可靠。HPLC電力系統通信基本原理
HPLC通信模塊有助于提升配網三相不平衡及線損分相治理水平。HPLC電力系統通信基本原理
對于國網來說,寬帶載波可以幫助實現多表合一、自動上報、信道監測與管理、戶變關系識別、線損、反竊電、新能源(光、風)接入、電能質量、用能分析在內的等營配調多種領域內的應用。 對于其他企業來說,寬帶電力線載波通信技術可以加強企業中心競爭力,發展了包括智能樓宇、智慧家庭和智能小區在內的智能化業務。未來,隨著智慧城市的發展和居民對家居智能化的要求提高,寬帶載波可以幫助企業未來在智能化業務找到新的業績增長點。 當然,寬帶載波與其他短波設備之間協同共存問題還依然有待解決,國網等行業專家也在不斷研究。隨著寬帶載波億萬市場的浮現,在電能計量領域也將有著長足的發展,智能電表也許也將面臨著窄帶載波通信向寬帶載波通信的升級。HPLC電力系統通信基本原理
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