山東HPLC芯片應用領域

來源: 發布時間:2023-05-03

電力線載波通信(power line carrier communication)以輸電線路為載波信號的傳輸媒介的電力系統通信。由于輸電線路具備十分牢固的支撐結構,并架設 3條以上的導體(一般有三相良導體及一或兩根架空地線),所以輸電線輸送工頻電流的同時,用之傳送載波信號,既經濟又十分可靠。這種綜合利用早已成為世界上所有電力部門優先采用的特有通信手段。電力線載波通信(PLC)是電力系統特有的、基本的通信方式,它是指利用現有電力線,通過載波方式將模擬或數字信號進行高速傳輸的技術。用電力線作為網絡接入方案,可利用已有的電力配電網絡進行通信,不需要重新布線,且電力線網絡分布普遍,接入方便,多用戶能夠共享寬帶,因此,PLC寬帶接入技術具有得天獨厚的優勢,它也成為解決寬帶網絡“蕞后1公里”問題較具競爭力的技術之一。HPLC芯片適用于縣、地調等信息需求量小的情形,以及在其它場合做為可靠的備用通信手段。山東HPLC芯片應用領域

山東HPLC芯片應用領域,HPLC芯片

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。山東HPLC芯片應用領域HPLC芯片相比使用其它傳輸介質費用都要實惠一些。

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HPLC電力線載波通信維護技術:長期以來,我區電力載波通信維護技術比較落后。盡管載波設備不斷更新,但絕大多數單位仍沿襲著傳統的維護方式。故障處理靠檢修人員使用選頻表、振蕩器、萬用表、電烙鐵在運行現場進行檢修、測試。同時,通信系統維護人員普遍存在學歷低、維護經驗不足等問題,使得電路中斷時間比較長。同樣,由于維護手段不足,許多單位的結合加工設備一經安裝就很少再次測試,基本是待電路出現故障后才進行檢測,影響了運行電路的狀況。可見,作為設備維護的薄弱環節,高頻通道的好壞己成為影響載波通信質量中不可忽視的重要環節。

電力線載波通信芯片的市場需求量將保持較高增速原因是什么?由于傳統單載波方式通訊速度慢、信道容量小、抄讀成功率低、工程維護量太大,已經越來越無法適應電力系統對數據采集實時性越來越高的要求。基于OFDM正交頻分調制技術的多載波通訊方式,正成為當前低壓載波通信技術發展的主流方向。而利用寬帶載波OFDM技術,可以突破目前通信信道的傳輸瓶頸,良好通信能力能夠實現海量用電信息采集數據及全時間的實時傳輸,通過臺識別、相位識別等相關特性,可以輕松獲取各種檔案信息,配合多種信息源保證大數據分析成為可能。電力線載波技術對于穩定、可靠、豐富的資源系統也易于獲取。HPLC芯片以其無需重新布設通信線、即插即用、靈活組網、成本低廉的優勢成為光伏并網系統理想通訊方案。

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基于寬帶電力線載波的智能電網(B***MI):盡管其它各種網絡通訊技術在智能電網的實現過程中百家爭鳴,但寬帶電力線載波技術無論在可行性、較優控制、成本、鋪設等諸多因素中更拔頭籌。其中較令人矚目的、也是較重要的一個原因就是寬帶電力線載波技術只使用電網中現有的基礎網絡作為構架,無需另外花費安裝和租用線路和設備、主站和主站、中心和局部的網絡通訊。同時,寬帶電力線載波通信可實現龐大數據穩定可靠的雙方向實時傳輸,為電力公司、甚至物業部門有效規劃和管理各種服務提供了便利條件。此外,寬帶電力線載波提供足夠的帶寬,不只提高了通訊性能,同時確保大范圍、全方面整合覆蓋電網中的節點和設備,在數據流量和穩定性方面,具有窄帶電力線窄波不可比擬的優勢。HPLC芯片基于電力線傳輸信號,無需額外布線、抗干擾能力強等優點被普遍應用。山東HPLC芯片應用領域

寬帶電力線載波通信能夠實現海量用電信息采集數據24小時實時傳輸。山東HPLC芯片應用領域

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。山東HPLC芯片應用領域

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