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。HPLC芯片拥有相位拓扑识别,分相治理更均衡。南京电力线载波通信PLC原理
电力线载波通信(Power Line Communication,PLC)是一种使用电力线作为物理通信介质的通信方式。利用电力线等媒体传输数据信息,可以降低运营成本、减少构建新的通信网络的支出。而相比窄带载波,高速载波具有速率高、抗干扰能力强等优点,可以应用于用电信息采集、智慧能源等多场景,作为解决“较后一公里”问题的有效传输模式,是组成电网信息物理系统的基础底层网络构件。但与传统通信介质相比,电力线上各类电力负载的接入及其接入的变化就造成了复杂多变的电力线信道特性,影响电力线信道通信质量的特性有线路阻抗、噪声等,其中噪声是影响低压电力线载波通信质量的重要因素。南京电力线载波通信PLC原理HPLC芯片利用计算机的强大功能抄收的数据可以立即处理形成报表。
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(BPL-AMI):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。
电力线载波通信芯片的市场需求量将保持较高增速原因:由于传统单载波方式通讯速度慢、信道容量小、抄读成功率低、工程维护量太大,已经越来越无法适应电力系统对数据采集实时性越来越高的要求。基于OFDM正交频分调制技术的多载波通讯方式,正成为当前低压载波通信技术发展的主流方向。而利用宽带载波OFDM技术,可以突破目前通信信道的传输瓶颈,良好通信能力能够实现海量用电信息采集数据及全时间的实时传输,通过台识别、相位识别等相关特性,可以轻松获取各种档案信息,配合多种信息源保证大数据分析成为可能。HPCL芯片拥有哪些技术支持?
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。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。南京电力线载波通信PLC原理
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。南京电力线载波通信PLC原理
PLC电力载波通信在光伏通讯中起到了什么作用?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。电力线载波通信信道的基本特征是信号变化复杂。南京电力线载波通信PLC原理
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