HPLC已成为智能电网、能源管理、智慧家庭、光伏发电、电动汽车充电等应用的主要通信手段。另外,相比于窄带载波技术,HPLC的通讯速率从窄带的数Kbps,提升到了数百Kbps甚至数Mbps,通信可靠性和稳定性也有明显的提升,极大地满足了用电信息采集的需求,为电业部门及其他公共事业部门提供了完整可靠的载波通讯解决方案。 然而,已有的研究表明,电力线是一种复杂的通信媒介,无处不在的噪声,负荷变化,以及一些不可预测的干扰,都会严重影响信号传输的质量,要保证通信质量、提高通信速率,选择合适的调制方式是一个关键问题。宽带电力线载波通信一直在发展推进。电力线载波通信PLC芯片效能

电力线载波通信(Power Line Communication,PLC)是一种使用电力线作为物理通信介质的通信方式。利用电力线等媒体传输数据信息,可以降低运营成本、减少构建新的通信网络的支出。而相比窄带载波,高速载波具有速率高、抗干扰能力强等优点,可以应用于用电信息采集、智慧能源等多场景,作为解决“较后一公里”问题的有效传输模式,是组成电网信息物理系统的基础底层网络构件。但与传统通信介质相比,电力线上各类电力负载的接入及其接入的变化就造成了复杂多变的电力线信道特性,影响电力线信道通信质量的特性有线路阻抗、噪声等,其中噪声是影响低压电力线载波通信质量的重要因素。江苏PLC电力线通信产品低压电力线载波通信(PLC)技术普遍应用于家庭安防。

HPLC通信模块功能特点:1、ID标识管理,芯片也有“身份证”。HPLC通信芯片建有统一的物联网设备身份标签,芯片ID均由中国电力科学研究院有限公司统一发布,等同于入网许可证,模块ID均由各省营销服务中心发布,模块ID采集可识别各ID合法性,防止非法设备接入,保证了网络的安全。2、档案自动同步,动态维护更全方面:利用 HPLC通信模块高速率的特点和台区自动识别的功能,可以实现电能表档案信息、设备参数自上而下、自下而上的双向同步,确保了设备档案信息的准确,并解决了台区基础档案不完全的问题,减少现场档案排查的工作量,提高自动抄表成功率,为台区线损的治理提供帮助。
电力线载波通信信道的基本特征:1、时变衰减较大。对于一般用户,我国采用的是220V交流两线供电。由于电网上负载的不断接入和切除,马达的停止和启动,电器的开和关灯各种随机事件,使信道特性具有很强的时变性。 2、信号变化复杂。实际测量表明在电力线上不同位置并联诸多不同性质的负载对信号的传输影响很大,随着负载在电力线上的连接断开,在不同的时刻信号衰减也会表现出不同的特点,即负载的变化是随机的,所以信号衰减也会随机发生变化。总之,针对电力线载波通信信道的以上特点,已调信号应具有高的频谱利用率、抗噪声和抗干扰能力强、适宜于在衰落信道中传输等特性。高的抗干扰和抗多径衰落性能,要求在恶劣的信道环境下能够很好的工作,经过调制解调后的输出信噪比(S/N)较大或者误码率较低。电力线载波通信应用有哪些?

从宽带电力线载波通信的小范围的项目应用到国网招标,再到标准的一点点制定完善,宽带电力线载波通信一直在发展推进,但是一直没有大规模的落地应用。此前,宽带电力线载波通信在现场应用,互联互通是一个大问题,互联互通可以节约大量投资、提升运维效率。有**认为,解决互联互通问题后,亿万级宽带载波应用将逐渐浮上水面。而经过宽带电力线载波通信这几年的研究测试,IEEE1901.1标准对物理层通信、数据链路层都进行了技术规范,还将继续研究其他层级的技术规范,可能会实现宽带载波的互联互通,成为宽带电力线载波通信技术规模化应用的开端。FSK是一种常用的传统电力线载波通信调制方式。电力线载波通信PLC芯片效能
输电线输送工频电流的同时,用电力线载波通信传送载波信号,既经济又十分可靠。电力线载波通信PLC芯片效能
相比窄带载波SSC技术,宽带载波OFDM技术具有以下的优点:(1)防衰减能力强。OFDM通过多个子载波传输用户信息,对脉冲噪声 (ImpulseNoise)和信道快衰落的抵抗力很强。同时,通过子载波的联合编码,OFDM实现了子信道间的频率分集作用,也增强了对脉冲噪声和信道快衰落的抵抗力。(2)抗码间干扰(ISI)能力强。码间干扰是数字通信系统中除噪声干扰之外较主要的干扰,它与加性的噪声干扰不同,是一种乘性的干扰。造成码间干扰的原因有很多。实际上,只要传输信道的频带是有限的,就会造成一定的码间干扰。由于OFDM采用了循环前缀,因此,对抗码间干扰的能力很强。电力线载波通信PLC芯片效能
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