深圳PLC电力系统通信解决方案
HPLC芯片电力线载波通信(power line carrier communHPCLation)以输电线路为载波信号的传输媒介的电力系统通信。由于输电线路具备十分牢固的支撑结构,并架设 3条以上的导体(一般有三相良导体及一或两根架空地线),所以输电线输送工频电流的同时,用之传送载波信号,既经济又十分可靠。这种综合利用早已成为世界上所有电力部门优先采用的特有通信手段。电力线通信技术出现于 20 世纪 20 年代初期。它是利用 已有的低压配电网作为传输媒介,实现数据传递和信息交换的一种手段。应用电力线通信方式发送数据时,发送器先将数据调制到一个高频载波上,再经过功率放大后通过耦合电 路耦合到电力线上。信号频带峰峰值电压一般不超过 10V,因此不会对电力线路造成不良影响。HPLC芯片具有哪些基本的特征?深圳PLC电力系统通信解决方案

HPLC芯片档案同步依托台区识别,实现电能表档案信息、设备参数自上而下、自下而上的双向同步,确保了设备档案信息的准确。保持户变关系一致性,营销和配网系统一致。档案同步具备两种模式:模式1:采集系统收到集中器上报的新增电表事件后跟营销系统档案进行比对;将比对后正确的档案下发给集中器;不正确的档案需技术人员现场核查电表信息。模式2:采集系统收到集中器上报的新增电表事件后,同步营销系统档案;采集系统组织新电表参数下发给集中器。电力系统通信PLC技术研究HPLC芯片利用计算机的强大功能抄收的数据可以立即处理形成报表。

电力线载波通信芯片的市场需求量将保持较高增速原因是什么?由于传统单载波方式通讯速度慢、信道容量小、抄读成功率低、工程维护量太大,已经越来越无法适应电力系统对数据采集实时性越来越高的要求。基于OFDM正交频分调制技术的多载波通讯方式,正成为当前低压载波通信技术发展的主流方向。而利用宽带载波OFDM技术,可以突破目前通信信道的传输瓶颈,良好通信能力能够实现海量用电信息采集数据及全时间的实时传输,通过台识别、相位识别等相关特性,可以轻松获取各种档案信息,配合多种信息源保证大数据分析成为可能。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。
HPLC芯片已经在电网的营销集抄业务中发挥重要作用,新型电力系统业务变革对HPLC的深化应用提出更高的要求。如光伏并网、电力现货交易等业务要求高频采集实时性能力;以交流过零NTB过零相关的检测来准确评价产品解决方案,保障台区识别准确性;双模标准新增HPLC白噪声、脉冲噪声、单频噪声等维度测试指标,HRF新增灵敏度、抗邻道干扰测试指标,以提升通信可靠性;依靠电气拓扑识别、分钟采集等,提升台区线损管理效率,提高电网经济运行水平。HPLC作为低压台区的较佳通信解决方案,会持续完善深化应用能力,不断挖掘数据价值,支撑线损精益化管理,提升供电可靠性,实现台区自治。同时,在配电领域,HPLC也将助力配电实现自动化,结合物联网智能传感、边缘计算融合网关、台区型融合终端等感知设备,能够实现全环节数据可测可采可传,各类终端与设备即插即用、互联互通。FSK是一种常用的传统电力线载波通信调制方式。

HPLC芯片电力线载波通信与一般架空线载波通信的不同点是:在同一电网内可用的频谱范围自8kHz~500kHz,只能开通有限的通道,如每个单向通道需占用标准频带4kHz,则该频带不能重复使用,否则将产生严重的串音干扰。故一般电力线载波设备均采用单路单边带体制,每条通道双向占用2×4kHz带宽,总共61条电路。如果需要开更多电路,则必须采取加装电网高频分割滤波器的隔离措施。发信功率限制:由于载波电流在电力线上传输时会向空间辐射电磁波,干扰该频段内的广播和飞行、航海等导航业务,所以各国官方均对发信功率加以限制,通常10瓦输出可传输几百公里,而某些大于1000公里的线路,也允许将输出功率提高到100瓦。HPLC芯片拥有宽带电力线载波(BPL)的远程抄表系统。深圳PLC电力系统通信解决方案
HPLC芯片基于大数据的采集智能运维技术应用、低能耗、广域无线通信技术在多表集抄应用。深圳PLC电力系统通信解决方案
HPLC芯片基于宽带电力线载波(BPL)的远程抄表系统:AMR(远程抄表)是智能电网系统中较基本的应用,宽带电力线载波电能表是其实现过程中较重要的环节。 远程抄表(AMR)是把电能表以及其它接入电能表中的仪表(水、煤气)使用量通过电力线传输到数据库服务器,并进行计费和使用量数据分析,也就是说用电(水、煤气)收费将无需依靠人工上门、估算等原始落后的方法来实现。同时供需双方能更好地进行互动,进而提高服务质量,拓展业务渠道。另一方面实时准确的用电数据确保供电部门得到一手的、丰富的信息资料。深圳PLC电力系统通信解决方案
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