宽带电力线载波的优势:不同于传统的OFDM方式,基于OFDM的DMT技术使用自适应载码算法瞬时计算所有子通道中的信噪比,根据其结果动态地为各信道添加负载(从0-bit负载~3或10~bit负载),同时预测下一瞬间的信噪分布并自行学习电网干扰概算,有效规避干扰,优化载波质量,并从根本上降低了宽带载波芯片的功耗,从而做到<0.9W。基于宽带电力线载波的智能电网(B***MI):宽带电力线载波技术诞生伊始,其目的是为了解决较后一公里的问题,并提供高速的互联网接入服务,近年来主要趋向电力设备通信。随着公用事业部门对于信息化变革要求的日益挺进,智能电网的概念也不禁悄然出现。智能电网的应用非常普遍,包括AMR(远程抄表)、负载控制、变压器监控、电能质量远程测量、安全监视、分时费率(TOU)、动态计费和其它各种增值服务等,例如电力线电话和互联网信息服务。电力线载波通讯技术能够有效监测和控制电网中的电力设备。江苏电力线通信PLC芯片原理
宽带载波对比窄带载波优点:(1)宽带载波中心频率为2-12MHz,远高于窄带东软(270KHz)、晓程(120KHz)窄带频率。正由于中心频率的增加,从而增加应用层的存储空间,从而达到同时向电力线并发多个载波数据帧的效果。宽带载波可以在同一时间内下发5-10条抄表命令,每块表应答时间为200-500毫秒。窄带载波每抄一块表及应答时间约为10-15秒。 (2)多个数据量的抄读,正由于宽带载波的快抄读数据(300块表、一个量<1min),窄带载波(300块表、一个量约3-4个小时,线路好的情况下)。宽带载波可用剩余时间抄收其它电表数据量,从而解决如窃电等客观问题。浙江PLC电力系统通信应用领域电力线载波通信信道的基本特征是干扰噪声多样。
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。
随着企业对管理自动化、信息化、减员增效要求的不断提升,电力企业的自动抄表、工业企业的制造物联网、办公及居住的楼宇智能化已成为市场热点和必然趋势。电力载波通信凭借其基于电力线传输信号,无需额外布线、抗干扰能力强等优点,已逐渐成为智能电网自动抄表系统、智慧城市物联系统、智能建筑和智能小区底层通讯方式的头选。载波通信芯片在电能计量领域将有着长足的发展。自2016年起,国家电网持续推进智能电表建设,逐步实现用电信息采集系统“全覆盖”。为支撑新一代营销业务宽带化、互动化、信息化的目标,国网公司进一步开展了宽带载波在用电信息采集系统中的批量化试点应用,并基于用电信息采集系统批量建设了“多表合一”项目。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。低压电力线载波通信(PLC)技术普遍应用于智能大厦。深圳HPLC电力线通信芯片接口类型
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电力线载波通信芯片功能特点分析:电力线载波通信芯片是通过电力线实现调制解调功能的芯片,其基础功能是使得在电力线上的用电器能够实现双向通信,以达到用电器的测量、传感、控制等智能化目标,是各类终端产品进行PLC通信的中心部件之一。 电力载波通信芯片集成于载波电能表、采集器、集中器中,用于自动抄读电能量数据,是电网公司用电信息采集系统的中心部件,而用电信息采集系统是智能电网建设的重要组成部分。随着国内外对于载波电力终端产品需求的迅速提升,中国作为全球较大的电能表生产制造基地,对电力线载波芯片的需求将迅速增长。江苏电力线通信PLC芯片原理
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