HPLC芯片时钟管理是指保证电表与集中器之间的时钟同步及精确管理,为分时电价、阶梯电价政策的实施提供技术保障。时钟精确管理流程中,执行如下:集中器对台区内表计时钟超差的监测:集中器可以周期性采集下游电表的时钟信息,和其自身时钟信息进行比对,发生超差向主站上报事件;主站实时评估集中器时钟偏差并进行时钟同步;主站针对时钟问题严重的具体台区,可以发起表计误差的实时采集,通过透传点抄的方式获取表计的时钟信息,和主站的时钟进行比对,筛选出时钟超差的表计;主站发起对时钟超出广播校时范围表计的点抄校时操作。电力线载波技术在很大程度上节约了布线施工成本。北京电力线通信PLC芯片基本原理
PLC电力载波通信有哪些应用?路灯控制应用:随着城镇化迅速推进,城市规模不断扩大以致照明路灯的数量也水涨船高。城市路灯所消耗电量在城市用电总量占据很重比例,为了节约能源,开发城市路灯控制系统势在必行。随着电子芯片技术不断发展,PLC作为集成化程度较高的一种元件在路灯控制系统应用中越来越普遍。智能家居应用:智能家居是以住宅为平台,基于物联网技术、软件系统、云计算平台构成的家居生态圈,并通过数据收集,分析用户行为数据为用户提供个性化服务。电力系统通信芯片应用HPLC芯片能利用双工通信可很容易实现监控用户用电参数、欠费断电等其他系统没有的功能。
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。
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。FSK是一种常用的传统电力线载波通信调制方式。
电力线载波通讯――PLC,是一种通过电线进行数据传输的通信技术。换句话说,PLC是利用现有电网作为信号的传递介质,使电网在传输电力的同时可以进行数据通讯。这种方式能够有效监测和控制电网中的电力设备、仪表以及家用电器。同时,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,在很大程度上节约了布线施工成本,而且其稳定、可靠、丰富的资源系统也易于获取。上述种种特点及优势使其相比较其它通讯方式更胜一筹。目前,电力线载波技术日渐主导电力系统和民用生活的通讯方式。根据载波频率、载波速率、载波调制方式,行业内部分为两大阵营: 低速窄带阵营 采用1~500kHz的频段载波,速率通常在1.5~10Kbps之间,简单的OFDM扩频调制方式; 高速宽带阵营 采用1~30MHz的载波频率,速率通常在1~200Mbps之间,基于成熟的DMT的调制方式。近年来,国内外开始普遍向宽带高速率PLC转移,通常称之为宽带电力线载波技术或称之为BPL。HPLC芯片的通信模块拥有哪些功能?北京电力线通信PLC芯片基本原理
HPLC芯片由于其电路的传输线路具有机械强度高,不易受外力破坏的特点,是其它通信手段所无法比的。北京电力线通信PLC芯片基本原理
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。北京电力线通信PLC芯片基本原理