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HPLC電力系統通信技術

來源: 發布時間:2022-03-16

近年來,隨著人工智能、物聯網、通信技術的高速發展,電網形態隨之發生變化,建設能源互聯網成為順應能源變革和數字變革融合發展趨勢的根本途徑。電力線載波(PLC)通信技術因覆蓋面廣和無需要額外布線的優勢,是能源互聯網建設過程中較理想的信息傳輸載體。 用電信息采集系統利用電力線載波通信技術實現用電數據采集,伴隨著能源互聯網建設的進程,由只為營銷系統提供數據轉向為多系統、多專業提供應用支撐,采集的數據類型不斷增多,數據采集頻次和速率要求也越來越高,只能完成用戶日凍結電量采集的窄帶電力線載波已無法支撐能源互聯網發展需求。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電力系統通信技術

HPLC電力系統通信技術,HPLC芯片

電力線載波通信芯片功能特點分析:電力線載波通信芯片是通過電力線實現調制解調功能的芯片,其基礎功能是使得在電力線上的用電器能夠實現雙向通信,以達到用電器的測量、傳感、控制等智能化目標,是各類終端產品進行PLC通信的中心部件之一。 電力載波通信芯片集成于載波電能表、采集器、集中器中,用于自動抄讀電能量數據,是電網公司用電信息采集系統的中心部件,而用電信息采集系統是智能電網建設的重要組成部分。隨著國內外對于載波電力終端產品需求的迅速提升,中國作為全球較大的電能表生產制造基地,對電力線載波芯片的需求將迅速增長。深圳電力系統通信技術研究HPLC無需重新布線,即可將所有與電力線相連接的電器組成一個通信網絡。

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寬帶載波對比窄帶載波優點:窄帶和寬帶電力線載波方式,在應用實施方式上有很多類似的地方,如借助電力線網絡實現通信節點間免布線或少布線,但在通信機制、通信協議、載波和調制方式等方面具有巨大的差別。(1)高速數據傳輸,寬帶載波通信速率高達2Mbps遠高于窄帶載波的幾十K或幾百Kbps。 (2)實現遠程控制通斷電功能,窄帶由于中心頻率較低難以實現實時抄通。寬帶避免了斷電之后難以送電現象,實現實時抄表通斷電功能。(3)寬帶載波通信速率高,可以在極端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,現場抄表率大幅提高。

電力線載波通訊――PLC,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。寬帶電力線載波通信的優點是免安裝維護。

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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。電力線載波技術在很大程度上節約了布線施工成本。杭州PLC電力線通信基本原理

OFDM正交多載波調制是一種先進的電力線載波通信調制技術。HPLC電力系統通信技術

國網的用電信息采集系統建設已經基本完成,現在我們都在講電力大數據、智能電網。是的,用戶用電可以產生各種豐富的數據,但是數據就像貨幣,流通才具有價值,故而電力數據傳輸“路線”——電力通信技術的研究是建設智能電網舉足輕重的一環。電力線載波通信技術已經基本覆蓋全國幾億電力用戶,是現在電力通信主導采用方式,其中,70%的本地通信方式采用窄帶電力線載波通信技術(10kHz~500KHz)。從國網體系來看,要求電力線載波通信技術可以適應多種業務需求。HPLC電力系統通信技術

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