電力線載波通信G3-PLC,使用我們平時所常見的電力線本身作為通信介質,是智能電網采集中較具先天優勢的通信方式。但在實際應用中,電力線受電抗和負載干擾的影響,信號衰減較大,直接影響其通信的可靠性。為了使其信號傳輸的穩定性提升,研究發現OFDM方式抵抗「多徑效應」和干擾的效果明顯,頻譜的利用率也較高,也是目前電力線載波使用較為普遍的調制方式;而FSK、PSK適用干擾程度較小或者干擾穩定的情況,將兩者結合優化,再加上有關電力線載波通信信道阻抗和衰減特征實際測得的數據支持,就可以形成一套完整的相關模擬方案。電力線載波通信G3-PLC存在著很強大的電磁干擾。智能電網G3-PLC電力線載波通信產品
電力線載波通信G3-PLC的應用:1、低壓電力線抄表:通過服務器與數據集中器通信連接,根據(上位機)軟件與集中器的通信協議,由上位機控制集中器的程序,集中器根據計算機指令程序開始工作,集中器的程序命令指揮集中器內的各種電路工作,把應發送和接收的指令通過電力線與個載波表通訊,接受電表計量的各種數據。2、路燈管理系統:主控中心(電腦)通過無線網絡3G與電力載波集中器進行數據通信,集中器再通過電力線載波把控制命令分發給每個路燈的分控盒,可控制路燈的溫度、亮度、電流電壓等情況,還可以向主控中心發送電流電壓異常報警、路燈故障報警、超高溫度報警等信息。已達到對每一個路燈的管理和控制。智能電網G3-PLC電力線載波通信產品電力線載波通信G3-PLC的使用大幅地提高了電力線的通信性能。
電力線載波通信G3-PLC常用的通信方式有哪些?1、窄帶通信技術:窄帶通信方式是早期電力線載波多采取的通信方式,主要包括相移監控(PSK)和頻移鍵控(FSK)方式。PSK方式用兩種不同的相位表示“0”“1”,通常是用0°和180°。FSK方式用兩種不同的頻率表示“0”、“1”。窄帶通信方式成本低廉、易于實現,早期應用較多,但是抗干擾能力差,目前使用不多。2、正分復用方式:正交頻分復用(OFDM)是將串行的數據轉化為多個并行數據并分配給相應的多個正交的子載波,從而在一根線上實現并行數據傳輸而相互之間不受干擾。OFDM實際上就是多路窄帶載波同時傳送,其特點是通信速率高,但是電路成本較高,主要應用于對通信速率要求高的場合。
電力線載波通信G3-PLC的通訊信號跟那些因素有關?1、配電變壓器對電力載波信號有阻隔作用,所以電力載波信號只能在一個配電變壓器區域范圍內傳送;2、三相電力線間有很大信號損失(10dB-30dB)。通訊距離很近時,不同相間可能會收到信號。一般電力載波信號只能在單相電力線上傳輸。3、不同信號藕合方式對電力載波信號損失不同,藕合方式有線-地藕合和線-中線藕合。線-地藕合方式與線-中線藕合方式相比,電力載波信號少損失十幾dB,但線-地藕合方式不是所有地區電力系統都適用;為什么要使用電力線載波通信G3-PLC?
電力線載波通信G3-PLC的原理:1、電力線載波通信是指利用現有的電力線,通過載波方式將模擬信號或數字信號進行高速傳遞的技術,在電力線載波通信系統中比較基本的一項任務就是根據通信信道的不同選擇不同的調制方式。2、一般來說,基帶信號含有直流分量和頻率較低的頻率分量,往往不能作為傳輸信號在信道中直接傳輸,因此,必須把基帶信號轉變成為一個相對基帶頻率而言非常高的帶通信號(已調信號)以適合于信道傳輸。3、一個通信系統的質量再很大程度上依賴于所采用的調制方式。調制時為了使信號特征與信道特征相匹配,因此,調制方式的選擇是由系統中信道特性來決定的。顯然不同類型的信道特征,將相應存在著不同類型的調制方式。電力線載波通信G3-PLC可用于智慧家居以實現網上控制和互聯。工業監控G3-PLC芯片作用
G3-PLC技術主要應用于智能計量、智能電網、智能家電和工業物聯網。智能電網G3-PLC電力線載波通信產品
電力線載波通信G3-PLC在電力系統的典型應用:集中抄表系統是以計算機應用、現代數字通信、電力線載波數據傳輸技術等為基礎的信息采集處理系統,由主站、集中器、采集器、電能表,以及主站與集中器、集中器與采集器或電能表之間的數據傳輸信道組成。集中抄表基本系統由主站、集中器、采集器、電能表四大部分組成:主站通常由通信前置機、后臺工作站和數據庫服務器和組成,可根據系統的規模進行合理的配置。集中器是系統中的中心通信節點,一個臺區域通常配置一個,一個集中器可以采集該臺區下的所有電能表、采集器的計量數據,并能控制它們的運行狀態,并采集臺區變壓器運行參數。智能電網G3-PLC電力線載波通信產品
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