在电力信息通信基本“路线”建好以后,随着智能电网的发展,电力系统对数据采集实时性要求越来越高,所需传输的数据越来越多,传输的数据从“小颗粒”变成“大颗粒”,还有视频传输需求。而随着传输数据量越来越大和信息的多样化,需要的“路线”肯定会越来越宽,需要的通信系统肯定也将愈加完善。 窄带载波通信方式的通信速率慢,自动采集成功率低,成为本地通信的技术问题解决的瓶颈。因此,国网利用电力线通信无需重新布线的优势,重点开发宽带电力线载波通信的应用。宽带电力线载波通信在保有窄带电力线载波通信技术低成本、免安装维护优点的同时,极大地提高了通信速率。PLC是英文Power line CommunicaTIon的简称。重庆电力线通信芯片传输速率
在技术方面,用电信息采集及运维将自动化,基于大数据的采集智能运维技术应用、低能耗、广域无线通信技术在多表集抄应用,智能城市电、水、气、热表集抄系物联网技术研究等技术路线日渐清晰化,将带领今后几年行业发展大方向。预计未来几年,电力线载波通信芯片的市场需求量将保持较高增速,其驱动因素主要来源于:①宽带载波通信的逐步推广;②“四表集抄”的应用;③物联网是电力载波爆发点。智能家居管理在居家生活中,通过构建家庭户内的宽带电力线载波通信网络,能够实时了解用电情况,根据不同时段的分时电价,自动调节诸如热水器、空调等智能用电设备的工作状态。重庆电力线通信芯片传输速率电力线载波通信是以输电线路为载波信号的传输媒介的电力系统通信。
基于宽带电力线载波(BPL)的远程抄表系统:AMR(远程抄表)是智能电网系统中较基本的应用,宽带电力线载波电能表是其实现过程中较重要的环节。 远程抄表(AMR)是把电能表以及其它接入电能表中的仪表(水、煤气)使用量通过电力线传输到数据库服务器,并进行计费和使用量数据分析,也就是说用电(水、煤气)收费将无需依靠人工上门、估算等原始落后的方法来实现。同时供需双方能更好地进行互动,进而提高服务质量,拓展业务渠道。另一方面实时准确的用电数据确保供电部门得到一手的、丰富的信息资料。例如,按使用时间分为计费、用电特征、用电习惯、负荷曲线记录、停电报警、窃电报警、需量预测、漏电记录、远程切断等各种传统方式无法及时获取的信息,用以建立更加准确的数学模型,科学实现节能减排的大目标。
电力线载波通信调制技术: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。 FSK是一种常用的传统调制方式, 也可以与直接序列扩频(DSSS)联合使用. 这种传统的单频调制在抗频率选择性干扰的能力上有局限,其次就能实现的通信速率很低,通常在500bps以下。 OFDM正交多载波调制是一种先进的调制技术,已成为新一代电力线载波通信的主流技术。在500kHz 频段内实现的OFDM电力线载波通信系统通常称为窄带OFDM系统(相对于工作在2-30MHz的宽带OFDM载波系统-BPLC)。低压电力线载波通信(PLC)技术的优点是节省系统建设成本。
电力线载波通信芯片市场需求前景:从电力线载波通信芯片的需求前景来看,未来几年在智能电网建设和智能家居需求集中释放的推动下,以载波电能表、集中器等产品为主的电能管理市场仍将占据主要地位,以"三表合一"(指水表、燃气表和电能表)、家庭防盗报警为证明的智能家居应用,井下安全保障、LED路灯控制、精细农业、污染检测等应用为证明的工业控制应用将逐渐兴起,不只为电网公司提供新的增值服务机会,也成为电力线载波芯片市场快速发展的重要推动力。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。上海HPLC电力线通信芯片应用
电力线载波通信(PLC)是电力系统特有的通信方式。重庆电力线通信芯片传输速率
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。重庆电力线通信芯片传输速率
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