南京电力系统通信芯片基本原理
PLC电力载波通信光伏通讯应用:太阳能光伏发电因其绿色环保、占地面积小、安装简单等优势是可再生能源发展的重要方向,基于微型逆变器的光伏并网系统是未来太阳能光伏利用的主要趋势。在智能电网的发展背景下,微型逆变器智能光伏并网系统是保证太阳能光伏发电友好型并网和保障电网稳定性以及电能质量的重要途径。而电力线载波通信技术(PLC)以其无需重新布设通信线、即插即用、灵活组网、成本低廉等无可比拟的优势成为微型逆变器智能光伏并网系统的较理想通讯方案。合适的物理层调制方式对在电力线载波信道中实现可靠的数据传输十分重要。南京电力系统通信芯片基本原理
PLC电力载波通信原理介绍:电力线载波通信(PLC,即Power Line Communication)是电力系统特有的通信方式,这是一种利用现有交流或直流电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。其较大的特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传输。该技术是通过调制把原有信号变成高频信号加载到电力线进行传输,在接收端通过滤波器将调制信号取出解调,得到原有信号,实现信息传递。目前PLC技术标准主要有:IEEE P1901(HomePlugAV),ITU-T G.hn。电力线载波通信是电力系统特有的通讯方式。它具备不需要重新架设网络,成本较低,相较于其它无线技术,传输速度相对较快等诸多优点。浙江HPLC电力线通信芯片解决方案OFDM正交多载波调制是一种先进的电力线载波通信调制技术。
宽带电力线载波通信能够实现海量用电信息采集数据24小时实时传输,并且通过台区识别、相位识别等功能,获取各种信息,使大数据分析成为可能。此外,宽带载波支撑智能化目标所需的高速双向通信网络建设,有力地支持企业用电管理、能效管理、智能家庭互联。对于售电来说,基于宽带载波可以使发电、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。故有**称宽带载波通信技术是未来发展的趋势。
低压电力线并不是专门用来传输通信数据的。它的拓扑结构和物理特性都与传统的通信传输介质,如双绞线、同轴电缆、光纤等不同。它在传输通信信号时信道特性相当复杂,负载多,噪声干扰强,信道衰减大,信道延时,通信环境相当恶劣。power line carrier communication 以输电线路为载波信号的传输媒介的电力系统通信。 由于输电线路具备十分牢固的支撑结构,并架设 3条上的导体(一般有三相良导体及一或两根架空地线),以输电线输送工频电流的同时,用之传送载波信号,经济又十分可靠。这种综合利用早已成为世界上所有力部门优先采用的特有通信手段。电力线载波通信信道的基本特征是信号变化复杂。
电力线载波通信(power line carrier communication)以输电线路为载波信号的传输媒介的电力系统通信。由于输电线路具备十分牢固的支撑结构,并架设 3条以上的导体(一般有三相良导体及一或两根架空地线),所以输电线输送工频电流的同时,用之传送载波信号,既经济又十分可靠。这种综合利用早已成为世界上所有电力部门优先采用的特有通信手段。电力线载波通信(PLC)是电力系统特有的、基本的通信方式,它是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。用电力线作为网络接入方案,可利用已有的电力配电网络进行通信,不需要重新布线,且电力线网络分布普遍,接入方便,多用户能够共享宽带,因此,PLC宽带接入技术具有得天独厚的优势,它也成为解决宽带网络“蕞后1公里”问题较具竞争力的技术之一。电力线载波技术即插即用,有效提高了生产、工作和生活效率。北京电力线通信PLC芯片原理
电力线载波通信信道的基本特征是时变衰减较大。南京电力系统通信芯片基本原理
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。南京电力系统通信芯片基本原理
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