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專業(yè)從事電力載波通訊設備,綜合自動化,電力通訊電源,高頻保護收發(fā)信機,繼電保護測試儀,高頻線路阻波器,結(jié)合濾波器,耦合電容器,綜合配線柜,電力測試儀器儀表等設備研發(fā),生產(chǎn)經(jīng)營銷售的企業(yè)。

電力線通信技術在國內(nèi)外的應用現(xiàn)狀及前景分析

工程應用 ?   低壓電力線載波通信技術已經(jīng)廣泛應用于國外AMI的各個場合,在國內(nèi)自動抄表領域也已經(jīng)基本走上實用階段。目前低壓載波通信是國家電網(wǎng)公司采集系統(tǒng)中主要的本地通信方式,所占比例高達70%以上。 ?   目前除了采集系統(tǒng),電力線載波通信技術涉及到的其他應用領域還有: ?   (1)路燈控制系統(tǒng):實現(xiàn)實時控制、故障監(jiān)測、節(jié)能控制等; ?   (2)智能家居:家用電器只需接上電源就可以實現(xiàn)網(wǎng)上控制和互聯(lián); ?   (3)樓宇控制和智能化小區(qū):通過電力線載波通信方式對高層樓宇用電、小區(qū)公共照明等進行遠程智能化管理; ?   (4)光伏能源接入:利用電力線載波通信進行分布式光伏發(fā)電逆變控制和管理等; ?   (5)停車場管理系統(tǒng)、公共信息顯示系統(tǒng)、及消防報警系統(tǒng)等應用。 ?   本次主要介紹在用電信息采集領域的工程應用,包括應用方式、應用情況等內(nèi)容。 ?   1.應用方式 ?   按照在采集系統(tǒng)中的應用方式主要劃分為全載波方式、半載波方式和混合方式等3種方式。 ?   (1)全載波方式由集中器、載波電能表組成。 ?   這種方式下,在臺區(qū)變壓器供電范圍內(nèi),集中器與電能表之間直接通過電力線載波方式進行通信。無需采集終端,不需要再敷設專用通信線路,不需要勘測、調(diào)整網(wǎng)絡拓撲結(jié)構。 ?   一般工作流程:集中器通過自動組網(wǎng)方式(包括主從式和分布式)與此集中器范圍內(nèi)的載波電能表建立完整的路由關系。每日集中器定時發(fā)出抄收數(shù)據(jù)命令,通過低壓電力線按照當前的路由表與此集中器范圍內(nèi)的載波電能表通信,獲取電能表的各項數(shù)據(jù)。當有點抄任務時,集中器根據(jù)主站點抄命令與指定電能表按照當前路由表進行通信,獲取電能表的相應數(shù)據(jù)。 ?   適用范圍:適用于大部分情況。 ?   (2)半載波方式由集中器、采集器和485電能表組成。 ?   半載波方式下,集中器和采集器(載波型采集終端)通過載波方式通信,采集器和電能表之間通過RS485連接,需要額外敷設RS485專用通信線路。 ?   一般工作流程:集中器通過自動組網(wǎng)方式(包括主從式和分布式)與此集中器范圍內(nèi)的采集器(采集終端)建立完整的路由關系。每日集中器定時發(fā)出抄收數(shù)據(jù)命令,通過低壓電力線按照當前的路由表與此集中器范圍內(nèi)采集器通信,然后采集器通過RS485總線與485電能表進行通信,獲取線上電能表的各項數(shù)據(jù)。當有點抄任務時,集中器根據(jù)主站點抄命令按照當前路由表與指定采集器進行通信,然后采集器與指定電能表通過RS485專線進行通信,獲取電能表的相應數(shù)據(jù)。 ?   適用范圍:由于系統(tǒng)需要敷設RS485通訊線路,所以適用于那些電能表集中安裝、容易或允許敷設RS485的新建或規(guī)范的住宅小區(qū)。 ?   (3)混合方式一部分電能表通過全載波方式與集中器進行通信,另有一部分電能表通過半載波方式與集中器進行通信。 ?   混合方式根據(jù)現(xiàn)場實際情況不同,對于集中安裝的電能表,表箱旁邊安裝載波型采集器(采集終端),采集器與電能表之間通過RS485總線方式進行連接;對于用戶電能表分散安裝,或因樓宇之間不允許安裝RS485通信線等情況的電能表,直接安裝載波電能表;組網(wǎng)后的一般工作流程與上述兩種基本方式類似。 ?   (4)三種方式的比較: ?   1)全載波方式的優(yōu)勢是無需布線、易安裝、易維護,但成本相對高一些; ?   2)半載波方式的優(yōu)勢是安裝設備量少,成本相對較低,但需專門布線,安裝施工難度和維護工作量多一些; ?   3)混合方式的優(yōu)勢是應用靈活,能夠解決全載和半載混合模式的臺區(qū),但施工難度相對較大,管理起來復雜得多。

2019

01-07

電力線載波為什么在電網(wǎng)通信中逐步被淘汰?

電力線載波(PLC)是電力系統(tǒng)特有的通信方式,電力線載波通訊是指利用現(xiàn)有電力線,通過載波方式將模擬或數(shù)字信號進行高速傳輸?shù)募夹g。特點是不需要重新架設網(wǎng)絡,只要有電線,就能進行數(shù)據(jù)傳遞。 ? 但是電力線載波通訊因為有以下缺點,導致PLC主要應用--“電力上網(wǎng)”未能大規(guī)模應用: ? 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(qū)域范圍內(nèi)傳送; ? 2、三相電力線間有很大信號損失(10 dB -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(qū)電力系統(tǒng)都適用; ? 4、電力線存在本身因有的脈沖干擾。目前使用的交流電有50HZ和60HZ,則周期為20ms和16.7ms,在每一交流周期中,出現(xiàn)兩次峰值,兩次峰值會帶來兩次脈沖干擾,即電力線上有固定的100HZ或120HZ脈沖干擾,干擾時間約2ms,因定干擾加以處理。有一種利用波形過0點的短時間內(nèi)進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒?,但由于過0點時間短,實際應用與交流波形同步不好控制,現(xiàn)代通訊數(shù)據(jù)幀又比較長,所以難以應用; ? 5、電力線對載波信號造成高削減。當電力線上負荷很重時,線路阻抗可達1歐姆以下,造成對載波信號的高削減。實際應用中,當電力線空載時,點對點載波信號可傳輸?shù)綆坠?。但當電力線上負荷很重時,只能傳輸幾十米。 雖然技術問題隨著時間的發(fā)展,最終都能被解決被克服,但是從目前國內(nèi)寬帶網(wǎng)建設的情況來看,留給PLC的時間和空間并不寬裕。2000年以來各大運營商大規(guī)模推出ADSL、光纖、無線網(wǎng)絡等多種寬帶接入業(yè)務,留給電力線上網(wǎng)的生存空間,已經(jīng)不斷被其他接入方式壓縮。現(xiàn)在,PLC除了在遠程抄表上有所應用外,已沒有了當初的豪言壯語。

2019

01-07

電力線通信為什么最近幾年又比較熱門,是什么技術促使它發(fā)展?

電力線載波在10kV線路上的應用國外自50年代開始主要應用在中壓電網(wǎng)的負荷控制領域大多為單向數(shù)據(jù)傳輸速率低有時小于10bit/s甚至更低并沒有形成大規(guī)模的電力線載波通信服務產(chǎn)業(yè)國內(nèi)在八十年代后期多數(shù)是直接使用小型化的集成電路農(nóng)電載波機實現(xiàn)點對點通信也有個別采用窄帶調(diào)頻載波機的使用范圍很受限制隨著10kV線路通信需求的增長到了九十年代末出現(xiàn)了多種載波通信設備這些設備可采用不同的線路耦合方式如電容耦合變壓器耦合低壓耦合陶瓷電真空耦合及天線耦合等調(diào)制方式也在原來的FSK調(diào)制PSK調(diào)制音頻注入工頻調(diào)制過零點檢測等方式的基礎上開發(fā)了先進的擴頻調(diào)制方式如DSS直接序列擴頻FH跳頻TH跳時交叉混合擴頻CHIRP寬帶線性調(diào)頻OFDM正交頻分多路復用等目前在國內(nèi)使用的10kV電力線數(shù)據(jù)傳輸設備中使用頻繁的還是窄帶調(diào)制設備主要是多信道PSK及FSK調(diào)制采用擴頻方式的設備也已開始嶄露頭角隨著市場的發(fā)展和技術的成熟擴頻載波設備必將在電力線載波中壓應用方面占有越來越重要的地位。 ? 電力線載波在380/220V用戶配電網(wǎng)上的應用在九十年代后期之前只限于采用調(diào)幅或調(diào)頻制式的載波電話機實現(xiàn)近距離的撥號通話也有采用專用的芯片實現(xiàn)近距離數(shù)據(jù)傳輸?shù)奈覈笠?guī)模地開展用戶配電網(wǎng)載波應用技術的研究是在2000年左右目前在自動集抄系統(tǒng)中采用的載波通信方式有擴頻窄帶調(diào)頻或調(diào)相在使用的設備中以窄帶調(diào)制類型的設備為多數(shù)其主要原因可能是其成本低廉而電線上網(wǎng)的應用由于要求的速率至少需要達到512kbit/s10Mbit/s所以無一例外地采用擴頻通信方式在各種擴頻調(diào)制方式中由于采用正交頻分多路復用技術(Orthogonal Frequency Division MultiplexingOFDM)調(diào)制具有突發(fā)模式的多信道傳輸較高的傳輸速率頻譜利用率和較強的抗突發(fā)干擾噪聲的能力再加上前向糾錯交叉糾錯自動重發(fā)和信道編碼等技術來保證信息傳輸?shù)姆€(wěn)定可靠因而成為電力線上網(wǎng)應用的主導通信方式。

2019

01-07

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