北京电力系统通信PLC芯片基本原理

时间:2023年10月29日 来源:

电力线载波无论是在所具有的规模范围、装机数量还是在从事人员数量上,都是空前的。在应用上,上至500KV线路,下至35KV乃至10KV线路;都开通了电力线载波机。到“八五”初期,全国110KV及以上电力线载波话路公里数已达26万,1989年达到65万。电力线载波名符其实地成为电力系统应用较为普遍的通信手段。电力线载波通信综合业务能力有了很大的发展,由过去单独的调度电话业务发展到为开放电话、远动、传真、保护、计算机信息等综合业务。500KV直流输电系统中,两换流站的运行数据的控制信息通过长达1053Km的载波电路传送,实现了两站间的相互自动控制。宽带电力线载波通信可以通过台区识别、相位识别等功能,获取各种信息,使大数据分析成为可能。北京电力系统通信PLC芯片基本原理

北京电力系统通信PLC芯片基本原理,HPLC芯片

HPLC芯片档案同步依托台区识别,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。保持户变关系一致性,营销和配网系统一致。档案同步具备两种模式:模式1:采集系统收到集中器上报的新增电表事件后跟营销系统档案进行比对;将比对后正确的档案下发给集中器;不正确的档案需技术人员现场核查电表信息。模式2:采集系统收到集中器上报的新增电表事件后,同步营销系统档案;采集系统组织新电表参数下发给集中器。北京电力系统通信PLC芯片基本原理HPLC通信模块具有高速率的优点,能实现电能表电压、电流数据的分钟级高频采集。

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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。

HPLC芯片的应用领域: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。电力线载波技术对于稳定、可靠、丰富的资源系统也易于获取。

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电力通信网PLC通信的分类:从占用频率带宽角度,可分为窄带PLC和宽带PLC。窄带PLC的载波频率范围,在不同国家,不同地区是不一样的,美国为50~450kHz,中国为40~500kHz。宽带PLC的载波频率范围,在美国为4~500kHz,主要用于户内;欧洲为1.6~10MHz和10~30MHz,这是ETSI标准,CENELEC标准分界点为13MHz。从实现的通信速率角度看,可分为低速PLC和高速PLC,一般以2Mbit/s线速为分界线。另一种分类方法是按应用场合不同。ETSI标准《PLT体系结构参考模型》中,根据使用场合不同,分为4类。低压电力线载波通信(PLC)技术普遍应用于自动抄表。北京电力系统通信PLC芯片基本原理

HPLC芯片能监测节点信号强度、相邻节点信息、网络路径信息。北京电力系统通信PLC芯片基本原理

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。北京电力系统通信PLC芯片基本原理

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