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。宽带电力线载波通信的优点是免安装维护。山东电力系统通信应用

HPLC通信模块特点:1、相位拓扑识别,分相治理更均衡。HPLC通信模块配备过零检测电路,通过节点的过零时刻对比技术实现相位识别功能,可以判断出三相相位及线路拓扑关系,有助于提升配网三相不平衡及线损分相治理水平,对提高供电可靠性具有重要意义。2、台区自动识别,相邻台区不串扰。HPLC通信模块通过同步获取交流电过零相位偏移量、电压波动量等海量数据并加以分析,可准确判断集中器的供电台区,给出准确可靠的台区归属,为台区线损治理、一终端多台区治理提供支撑。3、性能监测优化,通信质量有保障:根据HPLC分布式组网的优点,可以实时评估各节点之间的通信质量,不断的优化路径拓扑,打通主从节点之间的通信障碍,为电费回收、电价下发、实时费控等功能提供通信通道支撑。浙江电力线通信PLC应用领域低压电力线载波通信(PLC)技术普遍应用于智能小区。

国网的用电信息采集系统建设已经基本完成,现在我们都在讲电力大数据、智能电网。是的,用户用电可以产生各种丰富的数据,但是数据就像货币,流通才具有价值,故而电力数据传输“路线”——电力通信技术的研究是建设智能电网举足轻重的一环。电力线载波通信技术已经基本覆盖全国几亿电力用户,是现在电力通信主导采用方式,其中,70%的本地通信方式采用窄带电力线载波通信技术(10kHz~500KHz)。从国网体系来看,要求电力线载波通信技术可以适应多种业务需求。
从宽带电力线载波通信的小范围的项目应用到国网招标,再到标准的一点点制定完善,宽带电力线载波通信一直在发展推进,但是一直没有大规模的落地应用。此前,宽带电力线载波通信在现场应用,互联互通是一个大问题,互联互通可以节约大量投资、提升运维效率。有**认为,解决互联互通问题后,亿万级宽带载波应用将逐渐浮上水面。而经过宽带电力线载波通信这几年的研究测试,IEEE1901.1标准对物理层通信、数据链路层都进行了技术规范,还将继续研究其他层级的技术规范,可能会实现宽带载波的互联互通,成为宽带电力线载波通信技术规模化应用的开端。电力载波是电力系统特有的通信方式。

电力线载波通信信道的基本特征:干扰噪声多样。电力线载波通信的较大干扰是噪声,其主要来源是电力网上的所有负载、无线电广播、天电等等。电力线的噪声在室内和室外有所不同,但大致可分为五类:有色背景噪声,这类噪声主要来源于交直流两用电动机,其功率谱密度随着频率增加而减小,变化缓慢;窄带噪声,主要由电力线的驻波或谐振和短波广播所致,其功率谱密度在该频段内几乎保持不变;与工频异步噪声,来源于电力线上的一些电子设备,主要分布在50Hz~200Hz;与工频同步噪声,一般由工作在电网频率的开关器件造成其噪声频率为工频或其整数倍,持续时间长,频率覆盖范围广,功率大,功率谱密度随着频率上升而减小;突发性噪声,主要由电器突然开关噪声,出现的时间是任意的,其噪声功率谱密度高,持续时间短,频谱宽。电力线载波通信是指利用现有的电力线,通过载波方式将模拟信号或数字信号进行高速传递的技术。重庆PLC电力线载波通信芯片特性
电力线载波通讯技术能够有效监测和控制电网中的仪表。山东电力系统通信应用
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(B***MI):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。山东电力系统通信应用
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