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时变衰减较大。北京HPLC电力线通信芯片基本原理
HPLC芯片电力线载波通信(power line carrier communHPCLation)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。电力线通信技术出现于 20 世纪 20 年代初期。它是利用 已有的低压配电网作为传输媒介,实现数据传递和信息交换的一种手段。应用电力线通信方式发送数据时,发送器先将数据调制到一个高频载波上,再经过功率放大后通过耦合电 路耦合到电力线上。信号频带峰峰值电压一般不超过 10V,因此不会对电力线路造成不良影响。北京HPLC电力线通信芯片基本原理HPLC既省去了繁复的工程,还节约了资源成本,同时还能保证电网结构坚固。
物联网是电力载波爆发点:电力线载波通信芯片的应用领域在不断拓宽,特别是工业控制和智能家居领域。LED路灯控制、矿井安全管理、电动汽车管理、家用计量仪表信息传输等领域的发展也将有效推动电力线载波通信芯片市场的快速增长。由于电力线载波行业融合了传感、计量、通行、大数据分析、数据运营等诸多技术方向,已经是物联网在能源和公共事业领域的重要方向,也是智慧城市、智慧家居等智能应用的重要组成部分,电力线载波芯片在新型智能传感设备、能源和公用事业物联网解决方案、数据处理平台、大数据分析等方面有广阔的市场空间。同时,智能家居也有着巨大的市场和前景,而电力线载波技术在智能家居领域应用非常普遍,涵盖了白色家电、黑色家电远程和本地的交互控制。
近年来,随着人工智能、物联网、通信技术的高速发展,电网形态随之发生变化,建设能源互联网成为顺应能源变革和数字变革融合发展趋势的根本途径。电力线载波(PLC)通信技术因覆盖面广和无需要额外布线的优势,是能源互联网建设过程中较理想的信息传输载体。 用电信息采集系统利用电力线载波通信技术实现用电数据采集,伴随着能源互联网建设的进程,由只为营销系统提供数据转向为多系统、多专业提供应用支撑,采集的数据类型不断增多,数据采集频次和速率要求也越来越高,只能完成用户日冻结电量采集的窄带电力线载波已无法支撑能源互联网发展需求。宽带电力线载波通信的优点是免安装维护。
电力线载波通信芯片:该芯片内嵌PHY层和MAC层的高集成度SOC单芯片解决方案,兼容国家电网公司低压电力线宽带载波通信企业标准。 该芯片防衰减能力强,频带利用率高,能够在恶劣的电力环境下实现数据高速稳定传输。此芯片作为一颗SOC芯片,集成的32位CPU内核具有强大的稳定能力,集成MAC控制器和PHY层处理器,能够实现单芯片的电力线通信解决方案,可满足PRIME MAC层以及不同应用层所要求的相关协议功能。 该芯片通过MAC层、网络层支持信标时隙管理机制,有效提高集中器和终端之间数据的交换效率,可以在交流电上执行高速的半双工通信,适用用电信息采集系统和智能控制系统之间的数据和控制信息的交换。电力载波是电力系统特有的通信方式。浙江电力线载波通信PLC芯片技术开发
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。北京HPLC电力线通信芯片基本原理
如何正确的保存HPLC芯片?当长期暴露在空气中的元件,遭遇水汽渗透;当元件要进行回流焊接加温时,那芯片的内部就犹如上了烤箱的面包,慢慢膨胀,膨胀的过程就挤压损坏电路;当加温达到一定的时间后,热胀冷缩的物理特性,水分蒸发导致剥离再度受到伤害,此时的元件很可能已产生外部不可见的内部裂纹。并且,较严重的情况就是元件鼓胀和爆裂,又称为“爆米花”。拆封的HPCL、管装HPCL等必须放在干燥柜内储存,干燥柜内湿度<20% R.H;湿度卡检查:显示值应少于20%(蓝色);如果>30%(红色),表示HPCL已吸湿气;SMT车间环境温湿度管制:在温度22℃(±4℃),湿度60%R.H(±20%)下作业;烘烤后,立即用于SMT生产;或放入适量干燥剂,再密封包装,放入干燥柜内储存;拆封后,HPCL必须在48小时内完成SMT焊接程序。北京HPLC电力线通信芯片基本原理
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