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。电力线载波技术对于稳定、可靠、丰富的资源系统也易于获取。北京PLC电力系统通信原理

电力线载波通信信道的基本特征:1、时变衰减较大。对于一般用户,我国采用的是220V交流两线供电。由于电网上负载的不断接入和切除,马达的停止和启动,电器的开和关灯各种随机事件,使信道特性具有很强的时变性。 2、信号变化复杂。实际测量表明在电力线上不同位置并联诸多不同性质的负载对信号的传输影响很大,随着负载在电力线上的连接断开,在不同的时刻信号衰减也会表现出不同的特点,即负载的变化是随机的,所以信号衰减也会随机发生变化。总之,针对电力线载波通信信道的以上特点,已调信号应具有高的频谱利用率、抗噪声和抗干扰能力强、适宜于在衰落信道中传输等特性。高的抗干扰和抗多径衰落性能,要求在恶劣的信道环境下能够很好的工作,经过调制解调后的输出信噪比(S/N)较大或者误码率较低。杭州HPLC电力系统通信芯片技术研究低压电力线载波通信(PLC)技术的优点是无需重新布线。

宽带载波对比窄带载波优点:(1)宽带载波中心频率为2-12MHz,远高于窄带东软(270KHz)、晓程(120KHz)窄带频率。正由于中心频率的增加,从而增加应用层的存储空间,从而达到同时向电力线并发多个载波数据帧的效果。宽带载波可以在同一时间内下发5-10条抄表命令,每块表应答时间为200-500毫秒。窄带载波每抄一块表及应答时间约为10-15秒。 (2)多个数据量的抄读,正由于宽带载波的快抄读数据(300块表、一个量<1min),窄带载波(300块表、一个量约3-4个小时,线路好的情况下)。宽带载波可用剩余时间抄收其它电表数据量,从而解决如窃电等客观问题。
HPLC电力线载波通信维护技术:长期以来,我区电力载波通信维护技术比较落后。尽管载波设备不断更新,但绝大多数单位仍沿袭着传统的维护方式。故障处理靠检修人员使用选频表、振荡器、万用表、电烙铁在运行现场进行检修、测试。同时,通信系统维护人员普遍存在学历低、维护经验不足等问题,使得电路中断时间比较长。同样,由于维护手段不足,许多单位的结合加工设备一经安装就很少再次测试,基本是待电路出现故障后才进行检测,影响了运行电路的状况。可见,作为设备维护的薄弱环节,高频通道的好坏己成为影响载波通信质量中不可忽视的重要环节。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。

HPLC芯片电力线载波通信载波频率使用问题:我国电力线载波频率使用范围为:40~500kHz,载波频带带宽为:4kHz,在整个载波频率范围内只能不重复安排57套载波机,而我们要使用的载波机要远远大于这个数目。实际上,即使在这个频段内的频率,要完全利用也非常困难。在低频段,存在着阻波器的制作上的困难;高频段,容易受到广播信号的干扰。在电网不大的情况下,用插空法安排频率,频谱紧张的矛盾不很突出。随着电网规模越来越大,频谱紧张的矛盾越来越突出,需要借助计算机进行频率分段设计、频谱分组、电网分段或分区,频率重复使用,实现频率资源的较佳配置。另一方面,采用电力线载波复用高频保护技术,节省保护占用的频带;利用调度程控交换机组网,提高通道利用率,减少通道数量,节省了载波频率,使频率资源得到了充分利用。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。北京PLC电力系统通信原理
电力载波是电力系统特有的通信方式。北京PLC电力系统通信原理
电力线通信的应用:PLC 应用形式多种多样。例如,当数字电视上 出现商业广告时,可以通过电力线把产品信息下载到计算机上 ,此后,还可以计算机向供货商发送订购信息或者去浏览产品网页,获得更详细的信息。通过电力线还可以把音乐或视像节目录制下来, 当在电视上或在一个音乐频道上播放音乐时 , 可以通过电力线直接把音乐录到MP3播放器上, 也可把数字视像直接录入PC 机或数字录像机(VCR)内。还有,电冰箱可以根据冰箱内的库存情况通过电力线订购食品,微波炉能向空调发送预计的环境温度变化信息,让空调重新调节温度,保持室温舒适。北京PLC电力系统通信原理