深圳電力系統通信芯片原理

來源: 發布時間:2024-03-06

HPLC芯片已經在電網的營銷集抄業務中發揮重要作用,新型電力系統業務變革對HPLC的深化應用提出更高的要求。如光伏并網、電力現貨交易等業務要求高頻采集實時性能力;以交流過零NTB過零相關的檢測來準確評價產品解決方案,保障臺區識別準確性;雙模標準新增HPLC白噪聲、脈沖噪聲、單頻噪聲等維度測試指標,HRF新增靈敏度、抗鄰道干擾測試指標,以提升通信可靠性;依靠電氣拓撲識別、分鐘采集等,提升臺區線損管理效率,提高電網經濟運行水平。HPLC作為低壓臺區的較佳通信解決方案,會持續完善深化應用能力,不斷挖掘數據價值,支撐線損精益化管理,提升供電可靠性,實現臺區自治。同時,在配電領域,HPLC也將助力配電實現自動化,結合物聯網智能傳感、邊緣計算融合網關、臺區型融合終端等感知設備,能夠實現全環節數據可測可采可傳,各類終端與設備即插即用、互聯互通。HPLC芯片能夠為電費回收、電價下發、實時費控等功能提供通信通道支撐。深圳電力系統通信芯片原理

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電力線載波通信是指什么?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。電力線載波通信調制技術:OFDM將工作帶寬劃分成多個相互正交的子載波(通常數百個甚至上千個)。經過信道編碼后的數據映射到這些子載波上同時傳送。與上述傳統的調制技術相比,OFDM載波技術具有以下優勢:抗噪聲及抗干擾能力強,通信可靠、穩定,對電力線信道的變化具有自適應能力,當個別子載波受到干擾時仍可能成功通信,數據速率高,通常在幾十kbps以上。南京PLC電力系統通信調制方式相比于傳統的低速窄帶電力線載波技術而言,HPLC芯片技術具有帶寬大、傳輸速率高的優點。

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HPLC芯片如何防靜電?存取后都以靜電包裝防護袋保存元件:隨著現在科技的發展和生產工藝的進步,集成電路的密度越來越大,其材料的厚度越來越薄,承受靜電電壓能力越來越低,使得靜電影響越來越嚴重。因此,元件的包裝需要使用到靜電防護袋;運輸過程的包裝材料以及防靜電措施,需準備完備;設立符合標準的防靜電工作臺;使用ESD防護托盤及分流器;使用ESD靜電控制接地墊——保護地面;設立ESD防護車間,工作人員穿防靜電工作服,戴防靜帽,穿防靜電鞋或防靜電鞋套。操作人員需佩戴接地手帶;其實,靜電的產生是隨處可見的;加上,ESD的隨機性跟復雜性是不可控的。因此,ESD靜電的產生儼然成為發展微電子工業的障礙。

電力線通信PLC基本原理:在發送時,利用調制技術將用戶數據進行調制,把載有信息的高頻加載于電流,然后在電力線上進行傳輸;在接收端,先經過濾波器將調制信號取出,再經過解調,就可得到原通信信號,并傳送到計算機或電話,以實現信息傳遞。PLC設備分局端和調制解調器,局端負責與內部PLC調制解調器的通信和與外部網絡的連接。在通信時,來自用戶的數據進入調制解調器調制后,通過用戶的配電線路傳輸到局端設備,局端將信號解調出來,再轉到外部的Internet。具體的電力線載波雙向傳輸模塊的設計思想:由調制器、振蕩器、功放、T/R轉向開關、耦合電路和解調器等部分組成的傳輸模塊,其中振蕩器是為調制器提供一個載波信號。在發射數據時,待發信號從TXD端發出后,經調制器進行調制,然后將已調信號送到功放級進行放大,再經過 T/R轉向開關和耦合電路把已調信號加載到電力線上。接收數據時,發射模塊發送出的已調信號通過耦合電路和T/R 轉向開關進入解調器,經解調器解調后提取原始信號,并將原始信號從RXD 端送到下一級的數字設備中。低壓電力線載波通信(PLC)技術的優點是實用方便。

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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具有極大的便捷性。山東電力線通信芯片接口類型

寬帶電力線載波通信的優點是免安裝維護。深圳電力系統通信芯片原理

HPLC芯片電力線載波通信載波頻率使用問題:我國電力線載波頻率使用范圍為:40~500kHz,載波頻帶帶寬為:4kHz,在整個載波頻率范圍內只能不重復安排57套載波機,而我們要使用的載波機要遠遠大于這個數目。實際上,即使在這個頻段內的頻率,要完全利用也非常困難。在低頻段,存在著阻波器的制作上的困難;高頻段,容易受到廣播信號的干擾。在電網不大的情況下,用插空法安排頻率,頻譜緊張的矛盾不很突出。隨著電網規模越來越大,頻譜緊張的矛盾越來越突出,需要借助計算機進行頻率分段設計、頻譜分組、電網分段或分區,頻率重復使用,實現頻率資源的較佳配置。另一方面,采用電力線載波復用高頻保護技術,節省保護占用的頻帶;利用調度程控交換機組網,提高通道利用率,減少通道數量,節省了載波頻率,使頻率資源得到了充分利用。深圳電力系統通信芯片原理

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