HPLC主要采用了正交頻分復用(OFDM)技術,頻段在2MHz-12MHz范圍內。因此,相比于傳統的低速窄帶電力線載波技術而言,HPLC技術具有帶寬大、傳輸速率高的優點,可以滿足低壓電力線載波通信更高的需求。HPLC通信模塊功能:高頻數據采集,自動抄表“快準狠”:HPLC通信模塊具有高速率的優點,不只可以有效提升電能表自動抄表成功率,還能實現電能表電壓、電流數據的分鐘級高頻采集,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。得益于大數據采集頻度提升,可以實現臺區準實時線損分析。相比于窄帶載波技術,HPLC芯片的通訊速率從窄帶的數Kbps,提升到了數百Kbps甚至數Mbps。HPLC電力線通信芯片費用
電力線載波通信芯片“四表集抄”的應用:所謂“四表”,即電表、水表、氣表和熱力表,證明家庭居民用戶日常生活所需要的四種能源;所謂“四表集抄”,就是實現對上述四種能源計量表進行集中抄表等信息采集,目的是減少各能源公司分散管理而造成的資源浪費以及提高用戶服務水平。作為智慧城市的一個重要組成部分,其建設將有效提高電力公司、水務公司、燃氣公司以及熱力公司的能源運營管理水平和效率,降低運營管理成本,優化資源配置,同時使居民家庭用戶在水、電、氣、熱等能源使用消費上享受到更加安全、公平和智慧化的服務。HPLC電力線通信芯片費用HPLC芯片具有哪些基本的特征?
電力通信網PLC通信的分類:從占用頻率帶寬角度,可分為窄帶PLC和寬帶PLC。窄帶PLC的載波頻率范圍,在不同國家,不同地區是不一樣的,美國為50~450kHz,中國為40~500kHz。寬帶PLC的載波頻率范圍,在美國為4~500kHz,主要用于戶內;歐洲為1.6~10MHz和10~30MHz,這是ETSI標準,CENELEC標準分界點為13MHz。從實現的通信速率角度看,可分為低速PLC和高速PLC,一般以2Mbit/s線速為分界線。另一種分類方法是按應用場合不同。ETSI標準《PLT體系結構參考模型》中,根據使用場合不同,分為4類。
電力線載波通信是指利用現有的電力線,通過載波方式將模擬信號或數字信號進行高速傳遞的技術,在電力線載波通信系統中較基本的一項任務就是根據通信信道的不同選擇不同的調制方式。電力線載波通信調制技術:OFDM將工作帶寬劃分成多個相互正交的子載波(通常數百個甚至上千個)。經過信道編碼后的數據映射到這些子載波上同時傳送。與上述傳統的調制技術相比,OFDM載波技術具有以下優勢:抗噪聲及抗干擾能力強,通信可靠、穩定,對電力線信道的變化具有自適應能力,當個別子載波受到干擾時仍可能成功通信,數據速率高,通常在幾十kbps以上。隨著智能電網的發展,電力系統對數據采集實時性要求越來越高。
HPLC芯片對于其固有的弱點和不足,科研工作者一直在不斷研究新的技術方法去改進提高。科學的發展無止境,電力線載波做為一門科學也將會更加完善、可靠。電力線載波通信中存在的其它問題主要是運行管理等方面的問題,只要我們提高認識,積極改進,也是完全可以克服的。針對目前電力線載波通信的現狀,我們認為主要有以下幾個方面需要做好。1.注重通信人才的培養和通信隊伍的穩定。2.有計劃地對現存問題進行技術改造和革新并做好新技術理論的研究和推廣工作。要組織有關科研所、院校有針對性地進行科研攻關,尤其對那些沒有直接經濟效益的課題。電力載波是電力系統特有的通信方式。HPLC電力線通信芯片費用
合適的物理層調制方式對在電力線載波信道中實現可靠的數據傳輸十分重要。HPLC電力線通信芯片費用
HPLC通信模塊功能:停電主動上報,故障搶修更及時。HPLC通信模塊中增加了超級電容,當低壓戶表停、復電時,事件主動上報采集系統,由采集系統推送到供電服務指揮系統,再由綜合分析判斷故障地點、性質、范圍等,從而實現低壓故障的主動快速搶修,提高停電故障搶修的準確性、及時性。時鐘準確管理,線損分析更準確:HPLC通信模塊可以自動采集電能表時鐘,并與網絡時鐘對比,若超差超過一定范圍,可自動上報電能表時鐘超差事件。HPLC預制準確對時可消除線路環境對對時工作的影響,為精益化的線損分析打下基礎。HPLC電力線通信芯片費用
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