浙江HPLC電力系統通信芯片基本原理

來源: 發布時間:2023-10-15

相比窄帶載波SSC技術,寬帶載波OFDM技術具有以下的優點:(1)頻率利用率高。OFDM允許重疊的正交子載波作為子信道,而不是傳統上利用保護頻帶分離子信道的方式,因此提高了頻率利用效率。(2)適合高速數據傳輸。OFDM的自適應調制機制,使不同的子載波可以根據信道情況和噪音背景的情況選擇不同的調制方式。當信道條件好的時候,子載波采用效率高的調制方式。當信道條件差的時候,子載波采用抗干擾能力強的調制方式。而且,OFDM加載算法技術,使系統可以把更多的數據集中放在條件好的信道上,以高速率的方式進行傳送。電力線載波通信(PLC)是電力系統基本的通信方式。浙江HPLC電力系統通信芯片基本原理

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電力通信網PLC接口類型:電力線通信設備常用的接口如下:RJ-45接口是以太網較為常用的接口,RJ-45是一個常用名稱,指的是由IEC(60)603-7標準化,使用由國際性的接插件標準定義的8個位置(8針)的模塊化插孔或者插頭。USB(Universal Serial Bus)通用串行總線是由Intel、Microsoft、Compaq、IBM、NEC等幾家大廠商發起的新型外設接口標準。USB1.1的傳輸速度12Mbps,USB2.0可達480Mbps;電纜較大長度5米。USB電纜有4條線,其中2條信號線,2條電源線,可提供5伏特電源。USB電纜還分屏蔽和非屏蔽兩種,屏蔽電纜傳輸速度可達12Mbps,價格較貴,非屏蔽電纜速度為1.5Mbps,但價格便宜;USB通過串聯方式較多可串接127個設備;支持即插即用和熱插拔。浙江HPLC電力系統通信芯片基本原理HPLC芯片不但能有效降低系統成本,同時可以方便快捷地實現自動抄收。

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HPLC芯片ID管理依托全球統一物聯網ID標識管理系統,為HPLC芯片建立統一的物聯網設備身份標簽。對于電網設備可以實現載波資產全生命周期管理,并通過身份鑒權機制,避免非法設備的接入,保障了網絡的安全:一是,芯片ID上報率及ID合法率100%(除早期發貨未攜帶ID外),現場臺區芯片方案管理,識別單方案還是混裝方案,服務管理\質量評估的芯片源頭。二是,模塊ID上報率及上報準確率100%(除早期發貨未攜帶ID外),現場問題匹配對于模塊標識信息來區分,目的是質量評估和快速定位運維模塊廠家。

相比窄帶載波SSC技術,寬帶載波OFDM技術具有以下的優點:(1)防衰減能力強。OFDM通過多個子載波傳輸用戶信息,對脈沖噪聲 (ImpulseNoise)和信道快衰落的抵抗力很強。同時,通過子載波的聯合編碼,OFDM實現了子信道間的頻率分集作用,也增強了對脈沖噪聲和信道快衰落的抵抗力。(2)抗碼間干擾(ISI)能力強。碼間干擾是數字通信系統中除噪聲干擾之外較主要的干擾,它與加性的噪聲干擾不同,是一種乘性的干擾。造成碼間干擾的原因有很多。實際上,只要傳輸信道的頻帶是有限的,就會造成一定的碼間干擾。由于OFDM采用了循環前綴,因此,對抗碼間干擾的能力很強。電力線載波通信信道的基本特征是信號變化復雜。

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什么是電力載波通訊?電力載波通訊即PLC,是英文Power line Communication的簡稱。 電力載波是電力系統特有的通信方式,利用現有電力線,通過載波方式將模擬或數字信號進行高速傳輸的技術。較大特點是不需要重新架設網絡,只要有電線,就能進行數據傳遞。應用領域普遍:工業控制,智能家居,智能停車場系統,安防控制,集中抄表等數據轉換領域。主要特點:不需要重新架設網絡,只要有電線,就能進行數據傳遞,無疑成為了解決這智能家居數據傳輸的較佳方案之一。同時因為數據只在家庭這個范圍中傳輸,遠程對家電的控制我們也能通過傳統網絡先連接到PC然后再控制家電方式實現,PLC調制解調模塊的成本也遠低于無線模塊。相對于其他無線技術,傳輸速率快。HPLC芯片預制準確對時可消除線路環境對對時工作的影響,為精益化的線損分析打下基礎。浙江HPLC電力系統通信芯片基本原理

HPLC芯片的通信模塊具備哪些特點?浙江HPLC電力系統通信芯片基本原理

HPLC芯片的應用領域:HPLC已成為智能電網、能源管理、智慧家庭、光伏發電、電動汽車充電等應用的主要通信手段。另外,相比于窄帶載波技術,HPLC的通訊速率從窄帶的數Kbps,提升到了數百Kbps甚至數Mbps,通信可靠性和穩定性也有明顯的提升,極大地滿足了用電信息采集的需求,為電業部門及其他公共事業部門提供了完整可靠的載波通訊解決方案。 然而,已有的研究表明,電力線是一種復雜的通信媒介,無處不在的噪聲,負荷變化,以及一些不可預測的干擾,都會嚴重影響信號傳輸的質量,要保證通信質量、提高通信速率,選擇合適的調制方式是一個關鍵問題。浙江HPLC電力系統通信芯片基本原理

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