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南京HPLC芯片特點

來源: 發布時間:2022年07月20日

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**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。電力線寬帶載波通信方式優勢表現在哪些方面?南京HPLC芯片特點

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電力通信網PLC接口類型:電力線通信設備常用的接口如下:RJ-45接口是以太網較為常用的接口,RJ-45是一個常用名稱,指的是由IEC(60)603-7標準化,使用由國際性的接插件標準定義的8個位置(8針)的模塊化插孔或者插頭。USB(Universal Serial Bus)通用串行總線是由Intel、Microsoft、Compaq、IBM、NEC等幾家大廠商發起的新型外設接口標準。USB1.1的傳輸速度12Mbps,USB2.0可達480Mbps;電纜較大長度5米。USB電纜有4條線,其中2條信號線,2條電源線,可提供5伏特電源。USB電纜還分屏蔽和非屏蔽兩種,屏蔽電纜傳輸速度可達12Mbps,價格較貴,非屏蔽電纜速度為1.5Mbps,但價格便宜;USB通過串聯方式較多可串接127個設備;支持即插即用和熱插拔。南京HPLC芯片特點HPLC芯片檔案同步依托臺區識別,實現電能表檔案信息、設備參數自上而下、自下而上的雙向同步。

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HPLC芯片在技術方面基于大數據的采集智能運維技術應用、低能耗、廣域無線通信技術在多表集抄應用,智能城市電、水、氣、熱表集抄系物聯網技術研究等技術路線日漸清晰化,將帶領今后幾年行業發展大方向。預計未來幾年,電力線載波通信芯片的市場需求量將保持較高增速,其驅動因素主要來源于:①寬帶載波通信的逐步推廣;②“四表集抄”的應用;③物聯網是電力載波爆發點。智能家居管理在居家生活中,通過構建家庭戶內的寬帶電力線載波通信網絡,能夠實時了解用電情況,根據不同時段的分時電價,自動調節諸如熱水器、空調等智能用電設備的工作狀態。

HPLC已成為智能電網、能源管理、智慧家庭、光伏發電、電動汽車充電等應用的主要通信手段。另外,相比于窄帶載波技術,HPLC的通訊速率從窄帶的數Kbps,提升到了數百Kbps甚至數Mbps,通信可靠性和穩定性也有明顯的提升,極大地滿足了用電信息采集的需求,為電業部門及其他公共事業部門提供了完整可靠的載波通訊解決方案。 然而,已有的研究表明,電力線是一種復雜的通信媒介,無處不在的噪聲,負荷變化,以及一些不可預測的干擾,都會嚴重影響信號傳輸的質量,要保證通信質量、提高通信速率,選擇合適的調制方式是一個關鍵問題。PLC是英文Power line CommunicaTIon的簡稱。

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電力線載波通信是指什么?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。電力線載波通信(PLC)是電力系統基本的通信方式。南京HPLC芯片特點

FSK是一種常用的傳統電力線載波通信調制方式。南京HPLC芯片特點

HPLC芯片電力線載波通信載波頻率使用問題:我國電力線載波頻率使用范圍為:40~500kHz,載波頻帶帶寬為:4kHz,在整個載波頻率范圍內只能不重復安排57套載波機,而我們要使用的載波機要遠遠大于這個數目。實際上,即使在這個頻段內的頻率,要完全利用也非常困難。在低頻段,存在著阻波器的制作上的困難;高頻段,容易受到廣播信號的干擾。在電網不大的情況下,用插空法安排頻率,頻譜緊張的矛盾不很突出。隨著電網規模越來越大,頻譜緊張的矛盾越來越突出,需要借助計算機進行頻率分段設計、頻譜分組、電網分段或分區,頻率重復使用,實現頻率資源的較佳配置。另一方面,采用電力線載波復用高頻保護技術,節省保護占用的頻帶;利用調度程控交換機組網,提高通道利用率,減少通道數量,節省了載波頻率,使頻率資源得到了充分利用。南京HPLC芯片特點

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