国网的用电信息采集系统建设已经基本完成,现在我们都在讲电力大数据、智能电网。是的,用户用电可以产生各种丰富的数据,但是数据就像货币,流通才具有价值,故而电力数据传输“路线”——电力通信技术的研究是建设智能电网举足轻重的一环。电力线载波通信技术已经基本覆盖全国几亿电力用户,是现在电力通信主导采用方式,其中,70%的本地通信方式采用窄带电力线载波通信技术(10kHz~500KHz)。从国网体系来看,要求电力线载波通信技术可以适应多种业务需求。HPLC芯片可以实时评估各节点之间的通信质量,不断的优化路径拓扑,打通主从节点之间的通信障碍。电力系统通信芯片特性

随着国家智能电网建设的稳步推进,支撑智能化目标所需的高速双向通信网络建设逐步被大家所关注。在此背景下,宽带电力线载波技术以其技术特性和基于原有电力线的低成本、免安装维护特点,从众多的通信技术中脱颖而出,有力地支持企业用电管理、能效管理、智能家庭互联,基于宽带电力线载波技术、可以使发电、售电企业及时获取重要数据,实现按需求生产、按需求采购的目的,将有力支撑市场化电力交易,促进市场化运作的良性发展。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。广东PLC电力线通信芯片技术开发HPLC芯片不需要单独架设通信线路和进行线路维护。

HPLC芯片电力线载波通信结构:载波机的收发信端用高频电缆经结合滤波器(起阻抗匹配及工频电流接地作用)联接耦合电容器(起隔离工频高压的作用),将载波电流传送到输电线上,阻波器用以防止载波电流流向变电所母线侧,减小分流损失。载波电流与输电线的耦合方式分为相相耦合及相地耦合两类。相相耦合传输衰耗较小,但耦合设置投资较大。相地耦合传输衰耗较大,但耦合设置投资较小。在采用对地绝缘的架空避雷线的输电线上(雷击时通过绝缘子的放电间隙对地放电),也可以将载波电流耦合到架空地线上,称为地线载波。如果高压输电线的相导线是分裂导线,则耦合在两条子导线之间开通的载波称为相分裂载波(此时分裂导线间必须彼此绝缘起来)。
HPLC芯片电力线载波通信频带复用:现代大多数电力线载波机,均采用标准4kHz频谱,其中有效传输频带为300~3400Hz。为了节约使用有效频带,采用频分复用技术,将300~2000Hz一段传送话音,2400~3400Hz上音频段传送远动数据或高频保护信号。还有些载波机配有专门使用的控制接口,利用同一载波通道瞬时切换传送高频保护信号,统称为复用载波机。信号的传输计算,耦合到输电线上的高频载波电流,随着导线排列和交叉换位的差异,以及耦合方式的不同,其传输规律非常复杂。在设计载波通道时,传输性能的计算以往多用经验公式,不够精确。70年代以后,根据模式传输理论推导了载波电流模式传输计算数学模型,所编制的通用计算程序已经提供了工程上足够精确的计算工具,供设计、制造及运行部门使用。80年代中国所开发的实用化软件,已经达到了国际先进水平。目前,电力线载波技术日渐主导电力系统和民用生活的通讯方式。

HPLC主要采用了正交频分复用(OFDM)技术,频段在2MHz-12MHz范围内。因此,相比于传统的低速窄带电力线载波技术而言,HPLC技术具有带宽大、传输速率高的优点,可以满足低压电力线载波通信更高的需求。HPLC通信模块功能:高频数据采集,自动抄表“快准狠”:HPLC通信模块具有高速率的优点,不只可以有效提升电能表自动抄表成功率,还能实现电能表电压、电流数据的分钟级高频采集,可以开展供电线路老化趋势分析,监测电网电压质量、负荷波动和低电压情况。得益于大数据采集频度提升,可以实现台区准实时线损分析。电力线载波通讯技术能够有效监测和控制电网中的家用电器。电力系统通信芯片特性
HPLC芯片在远程抄表系统、高速电力线载波以及智能化应用方面,己取得了一定的成果。电力系统通信芯片特性
HPLC通信模块功能:停电主动上报,故障抢修更及时。HPLC通信模块中增加了超级电容,当低压户表停、复电时,事件主动上报采集系统,由采集系统推送到供电服务指挥系统,再由综合分析判断故障地点、性质、范围等,从而实现低压故障的主动快速抢修,提高停电故障抢修的准确性、及时性。时钟准确管理,线损分析更准确:HPLC通信模块可以自动采集电能表时钟,并与网络时钟对比,若超差超过一定范围,可自动上报电能表时钟超差事件。HPLC预制准确对时可消除线路环境对对时工作的影响,为精益化的线损分析打下基础。电力系统通信芯片特性
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