中文名 | 電力線載波電話 | 性????質(zhì) | 通信術(shù)語 |
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可進行電力系統(tǒng)的調(diào)度和控制。 2100433B
由于輸電線上電壓極高,故載波機與電力線之間須用耐高壓的耦合電容器聯(lián)結(jié),以保證人和機器的安全。
國內(nèi)正在使用的電力線載波抄表系統(tǒng)有那些?
1自動抄表系統(tǒng)發(fā)展概況及現(xiàn)狀? 集中抄表系統(tǒng)發(fā)展始于20世紀80年代初,目前正在使用的任何一種自動抄表方式都因其 自身存在的缺點,導(dǎo)致沒有任何一種系統(tǒng)占有絕對的市場 優(yōu)勢。對于電力行業(yè),越來越...
PLCM=PartyLineCommunications,共線通信(技術(shù))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(shù)...
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基于 0FDM技術(shù)的低壓電力線載波 通信芯片的設(shè)計—— LME2980芯片 設(shè)計組成員: 目錄 摘要(全組負責(zé)) 第一章緒論 (1,3 部分,負責(zé), 2部分負責(zé) ) 1、低壓電力線載波通信介紹 2、電力線通道特性 2.1 電力線信道噪聲特性分析 2.1.1 電力線信道噪聲特性分析 2.1.2 同步于工頻的周期脈沖噪聲建模與仿真 2.1.3 異步于工頻的周期脈沖噪聲建模與仿真 2.1.4 隨機脈沖噪聲 2.1.5 合成噪聲與實測結(jié)果 2.2 電力線信道傳輸與衰減特性 2.2.1 電力傳輸線參數(shù)分析 2.2.2 衰減特性的實際模擬 2.3 低壓電力線的阻抗特性 3.正交頻分復(fù)用 OFDM 3.1OFDM 介紹 3.2OFDM 技術(shù)的特點 第二章低壓電力線載波通信模塊硬件設(shè)計
電力線載波通信是電力系統(tǒng)特有的一種通信手段,世界上幾乎所有國家都在采用。
它與一次電網(wǎng)同步施工,不需要單獨架設(shè)傳輸線路,充分利用電網(wǎng)資源,經(jīng)濟實用;電力線載波以電力線為載體,不易受自然災(zāi)害和外力破壞,即使信號傳輸相發(fā)生短路或斷路等故障,高頻信號仍可通過其他相的耦合信號進行傳輸,可靠性極高;電力線載波通過電力線路連接各發(fā)電廠和變電站,且具有復(fù)用功能,在傳送話音的通道上,還可交替復(fù)用或同時復(fù)用繼電保護和遠動信號,在實際應(yīng)用中,電力線載波機復(fù)用繼電保護信號是最為典型的一種應(yīng)用方式。
電力線載波(PLC ,即 Power Line Carrier)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(shù)。最大特點是不需要重新架設(shè)網(wǎng)絡(luò),只要有電線,就能進行數(shù)據(jù)傳遞。
電力線載波技術(shù)突破了僅限于單片機應(yīng)用的限制,已經(jīng)進入了數(shù)字化時代,并且隨著電力線載波技術(shù)的不斷發(fā)展和社會的需要,中/低壓電力載波通信的技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用亦出現(xiàn)了方興未艾的局面。電力線載波通信這座被國外傳媒喻為未被挖掘的金山正逐漸成為電力通信領(lǐng)域的一門熱門專業(yè)。
電力線載波是利用高壓輸電線路作為高頻信號傳輸通道的一種通信方式,是電力系統(tǒng)特有的一種通信形式。由于輸電線路機械強度高,可靠性好,不需要線路的基建投資和日常的維護費用,具有一定的經(jīng)濟性和可靠性。在電力系統(tǒng)通信網(wǎng)的規(guī)劃建設(shè)中,電力線載波作為電力系統(tǒng)傳輸信息的一種基本手段,在電力系統(tǒng)通信中得到廣泛應(yīng)用,經(jīng)歷了從分立到集成,從功能單一到微機自動控制,從模擬到數(shù)字的發(fā)展歷程。
電力線載波技術(shù)(PLC,Power Line Communication)出現(xiàn)于20世紀20年代,50—60年代研制了具有中國特色的ZDD一5型電力線載波機。70年代模擬型電力線載波技術(shù)已趨成熟,80年代中期電力線載波技術(shù)開始了單片機和集成化的革命,產(chǎn)生小型化、多功能電力線載波機。90年代中期以SNC.5PLC為代表首次采用DSP數(shù)字信號處理技術(shù),將音頻至中頻信號用DSP處理;90年代末期采用新西蘭M340數(shù)據(jù)復(fù)接器,結(jié)合電力線載波的音頻部分為一體的全數(shù)字式多路復(fù)接的載波機,提高了PLC通信容量,初步解決了通信容量小的“瓶頸”問題。與現(xiàn)代新發(fā)展起來的微波和光纖以及衛(wèi)星通信相比,電力線載波有很多內(nèi)在的缺陷,但是,在隨著數(shù)字電力線載波和電力線載波自身技術(shù)的新突破,以及一些新通信技術(shù)在其上的應(yīng)用,使得它在省調(diào)和地調(diào)中以及繼電保護中的高頻保護通信中仍然起著主導(dǎo)作用。由于不斷采用新的改進技術(shù),從最早期的單載波系統(tǒng)的擴頻通信到多載波系統(tǒng)的正交頻分復(fù)用技術(shù),使得電力線載波技術(shù)依然呈現(xiàn)出誘人的前景。