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南京PLC電力系統(tǒng)通信芯片技術(shù)研究

來源: 發(fā)布時(shí)間:2022-07-13

國(guó)網(wǎng)的用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)基本完成,現(xiàn)在我們都在講電力大數(shù)據(jù)、智能電網(wǎng)。是的,用戶用電可以產(chǎn)生各種豐富的數(shù)據(jù),但是數(shù)據(jù)就像貨幣,流通才具有價(jià)值,故而電力數(shù)據(jù)傳輸“路線”——電力通信技術(shù)的研究是建設(shè)智能電網(wǎng)舉足輕重的一環(huán)。電力線載波通信技術(shù)已經(jīng)基本覆蓋全國(guó)幾億電力用戶,是現(xiàn)在電力通信主導(dǎo)采用方式,其中,70%的本地通信方式采用窄帶電力線載波通信技術(shù)(10kHz~500KHz)。從國(guó)網(wǎng)體系來看,要求電力線載波通信技術(shù)可以適應(yīng)多種業(yè)務(wù)需求。HPLC無需重新布線,即可將所有與電力線相連接的電器組成一個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)。南京PLC電力系統(tǒng)通信芯片技術(shù)研究

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寬帶電力線載波的優(yōu)勢(shì):不同于傳統(tǒng)的OFDM方式,基于OFDM的DMT技術(shù)使用自適應(yīng)載碼算法瞬時(shí)計(jì)算所有子通道中的信噪比,根據(jù)其結(jié)果動(dòng)態(tài)地為各信道添加負(fù)載(從0-bit負(fù)載~3或10~bit負(fù)載),同時(shí)預(yù)測(cè)下一瞬間的信噪分布并自行學(xué)習(xí)電網(wǎng)干擾概算,有效規(guī)避干擾,優(yōu)化載波質(zhì)量,并從根本上降低了寬帶載波芯片的功耗,從而做到<0.9W。基于寬帶電力線載波的智能電網(wǎng)(B***MI):寬帶電力線載波技術(shù)誕生伊始,其目的是為了解決較后一公里的問題,并提供高速的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù),近年來主要趨向電力設(shè)備通信。隨著公用事業(yè)部門對(duì)于信息化變革要求的日益挺進(jìn),智能電網(wǎng)的概念也不禁悄然出現(xiàn)。智能電網(wǎng)的應(yīng)用非常普遍,包括AMR(遠(yuǎn)程抄表)、負(fù)載控制、變壓器監(jiān)控、電能質(zhì)量遠(yuǎn)程測(cè)量、安全監(jiān)視、分時(shí)費(fèi)率(TOU)、動(dòng)態(tài)計(jì)費(fèi)和其它各種增值服務(wù)等,例如電力線電話和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。南京PLC電力系統(tǒng)通信芯片技術(shù)研究HPLC芯片利用計(jì)算機(jī)的強(qiáng)大功能抄收的數(shù)據(jù)可以立即處理形成報(bào)表。

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測(cè)量HPLC芯片時(shí)要注意:(1)萬用表要有足夠大的內(nèi)阻,少要大于被測(cè)電路電阻的10倍以上,以免造成較大的測(cè)量誤差。(2)通常把各電位器旋到中間位置,如果是電視機(jī),信號(hào)源要采用標(biāo)準(zhǔn)彩條信號(hào)發(fā)生器。(3)表筆或探頭要采取防滑措施。因任何瞬間短路都容易損壞。可采取如下方法防止表筆滑動(dòng):取一段自行車用氣門芯套在表筆尖上,并長(zhǎng)出表筆尖約0.5mm左右,這既能使表筆尖良好地與被測(cè)試點(diǎn)接觸,又能有效防止打滑,即使碰上鄰近點(diǎn)也不會(huì)短路。(4)當(dāng)測(cè)得某一引腳電壓與正常值不符時(shí),應(yīng)根據(jù)該引腳電壓對(duì)正常工作有無重要影響以及其他引腳電壓的相應(yīng)變化進(jìn)行分析,能判斷好壞。(5)引腳電壓會(huì)受外圈元器件影響。當(dāng)外圈元器件發(fā)生漏電、短路、開路或變值時(shí),或外圈電路連接的是一個(gè)阻值可變的電位器,則電位器滑動(dòng)臂所處的位置不同,都會(huì)使引腳電壓發(fā)生變化。

在電力信息通信基本“路線”建好以后,隨著智能電網(wǎng)的發(fā)展,電力系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)采集實(shí)時(shí)性要求越來越高,所需傳輸?shù)臄?shù)據(jù)越來越多,傳輸?shù)臄?shù)據(jù)從“小顆粒”變成“大顆粒”,還有視頻傳輸需求。而隨著傳輸數(shù)據(jù)量越來越大和信息的多樣化,需要的“路線”肯定會(huì)越來越寬,需要的通信系統(tǒng)肯定也將愈加完善。 窄帶載波通信方式的通信速率慢,自動(dòng)采集成功率低,成為本地通信的技術(shù)問題解決的瓶頸。因此,國(guó)網(wǎng)利用電力線通信無需重新布線的優(yōu)勢(shì),重點(diǎn)開發(fā)寬帶電力線載波通信的應(yīng)用。寬帶電力線載波通信在保有窄帶電力線載波通信技術(shù)低成本、免安裝維護(hù)優(yōu)點(diǎn)的同時(shí),極大地提高了通信速率。電力線載波通訊技術(shù)能夠有效監(jiān)測(cè)和控制電網(wǎng)中的家用電器。

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HPLC主要采用了正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù),頻段在2MHz-12MHz范圍內(nèi)。因此,相比于傳統(tǒng)的低速窄帶電力線載波技術(shù)而言,HPLC技術(shù)具有帶寬大、傳輸速率高的優(yōu)點(diǎn),可以滿足低壓電力線載波通信更高的需求。HPLC通信模塊功能:高頻數(shù)據(jù)采集,自動(dòng)抄表“快準(zhǔn)狠”:HPLC通信模塊具有高速率的優(yōu)點(diǎn),不只可以有效提升電能表自動(dòng)抄表成功率,還能實(shí)現(xiàn)電能表電壓、電流數(shù)據(jù)的分鐘級(jí)高頻采集,可以開展供電線路老化趨勢(shì)分析,監(jiān)測(cè)電網(wǎng)電壓質(zhì)量、負(fù)荷波動(dòng)和低電壓情況。得益于大數(shù)據(jù)采集頻度提升,可以實(shí)現(xiàn)臺(tái)區(qū)準(zhǔn)實(shí)時(shí)線損分析。HPLC芯片適用于縣、地調(diào)等信息需求量小的情形,以及在其它場(chǎng)合做為可靠的備用通信手段。浙江HPLC電力線載波通信技術(shù)

HPLC芯片基于大數(shù)據(jù)的采集智能運(yùn)維技術(shù)應(yīng)用、低能耗、廣域無線通信技術(shù)在多表集抄應(yīng)用。南京PLC電力系統(tǒng)通信芯片技術(shù)研究

從寬帶電力線載波通信的小范圍的項(xiàng)目應(yīng)用到國(guó)網(wǎng)招標(biāo),再到標(biāo)準(zhǔn)的一點(diǎn)點(diǎn)制定完善,寬帶電力線載波通信一直在發(fā)展推進(jìn),但是一直沒有大規(guī)模的落地應(yīng)用。此前,寬帶電力線載波通信在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,互聯(lián)互通是一個(gè)大問題,互聯(lián)互通可以節(jié)約大量投資、提升運(yùn)維效率。有**認(rèn)為,解決互聯(lián)互通問題后,億萬級(jí)寬帶載波應(yīng)用將逐漸浮上水面。而經(jīng)過寬帶電力線載波通信這幾年的研究測(cè)試,IEEE1901.1標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物理層通信、數(shù)據(jù)鏈路層都進(jìn)行了技術(shù)規(guī)范,還將繼續(xù)研究其他層級(jí)的技術(shù)規(guī)范,可能會(huì)實(shí)現(xiàn)寬帶載波的互聯(lián)互通,成為寬帶電力線載波通信技術(shù)規(guī)?;瘧?yīng)用的開端。南京PLC電力系統(tǒng)通信芯片技術(shù)研究

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