由于輸電線(xiàn)上電壓極高,故載波機(jī)與電力線(xiàn)之間須用耐高壓的耦合電容器聯(lián)結(jié),以保證人和機(jī)器的安全。
可進(jìn)行電力系統(tǒng)的調(diào)度和控制。 2100433B
國(guó)內(nèi)正在使用的電力線(xiàn)載波抄表系統(tǒng)有那些?
1自動(dòng)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(jì)80年代初,目前正在使用的任何一種自動(dòng)抄表方式都因其 自身存在的缺點(diǎn),導(dǎo)致沒(méi)有任何一種系統(tǒng)占有絕對(duì)的市場(chǎng) 優(yōu)勢(shì)。對(duì)于電力行業(yè),越來(lái)越...
電力線(xiàn)載波信號(hào)可以通過(guò)高頻變壓器進(jìn)行耦合嗎
PLCM=PartyLineCommunications,共線(xiàn)通信(技術(shù))電力線(xiàn)載波(PLC)是電力系統(tǒng)特有的通信方式,電力線(xiàn)載波通訊是指利用現(xiàn)有電力線(xiàn),通過(guò)載波方式將模擬或數(shù)字信號(hào)進(jìn)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(xiàn)載波 通信芯片的設(shè)計(jì)—— LME2980芯片 設(shè)計(jì)組成員: 目錄 摘要(全組負(fù)責(zé)) 第一章緒論 (1,3 部分,負(fù)責(zé), 2部分負(fù)責(zé) ) 1、低壓電力線(xiàn)載波通信介紹 2、電力線(xiàn)通道特性 2.1 電力線(xiàn)信道噪聲特性分析 2.1.1 電力線(xiàn)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(jī)脈沖噪聲 2.1.5 合成噪聲與實(shí)測(cè)結(jié)果 2.2 電力線(xiàn)信道傳輸與衰減特性 2.2.1 電力傳輸線(xiàn)參數(shù)分析 2.2.2 衰減特性的實(shí)際模擬 2.3 低壓電力線(xiàn)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(diǎn) 第二章低壓電力線(xiàn)載波通信模塊硬件設(shè)計(jì)
電力線(xiàn)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(guó)家都在采用。
它與一次電網(wǎng)同步施工,不需要單獨(dú)架設(shè)傳輸線(xiàn)路,充分利用電網(wǎng)資源,經(jīng)濟(jì)實(shí)用;電力線(xiàn)載波以電力線(xiàn)為載體,不易受自然災(zāi)害和外力破壞,即使信號(hào)傳輸相發(fā)生短路或斷路等故障,高頻信號(hào)仍可通過(guò)其他相的耦合信號(hào)進(jìn)行傳輸,可靠性極高;電力線(xiàn)載波通過(guò)電力線(xiàn)路連接各發(fā)電廠和變電站,且具有復(fù)用功能,在傳送話(huà)音的通道上,還可交替復(fù)用或同時(shí)復(fù)用繼電保護(hù)和遠(yuǎn)動(dòng)信號(hào),在實(shí)際應(yīng)用中,電力線(xiàn)載波機(jī)復(fù)用繼電保護(hù)信號(hào)是最為典型的一種應(yīng)用方式。
電力線(xiàn)載波(PLC ,即 Power Line Carrier)是電力系統(tǒng)特有的通信方式,電力線(xiàn)載波通訊是指利用現(xiàn)有電力線(xiàn),通過(guò)載波方式將模擬或數(shù)字信號(hào)進(jìn)行高速傳輸?shù)募夹g(shù)。最大特點(diǎn)是不需要重新架設(shè)網(wǎng)絡(luò),只要有電線(xiàn),就能進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞。
電力線(xiàn)載波技術(shù)突破了僅限于單片機(jī)應(yīng)用的限制,已經(jīng)進(jìn)入了數(shù)字化時(shí)代,并且隨著電力線(xiàn)載波技術(shù)的不斷發(fā)展和社會(huì)的需要,中/低壓電力載波通信的技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用亦出現(xiàn)了方興未艾的局面。電力線(xiàn)載波通信這座被國(guó)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(mén)熱門(mén)專(zhuān)業(yè)。
電力線(xiàn)載波是利用高壓輸電線(xiàn)路作為高頻信號(hào)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(xiàn)路機(jī)械強(qiáng)度高,可靠性好,不需要線(xiàn)路的基建投資和日常的維護(hù)費(fèi)用,具有一定的經(jīng)濟(jì)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(xiàn)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(jī)自動(dòng)控制,從模擬到數(shù)字的發(fā)展歷程。
電力線(xiàn)載波技術(shù)(PLC,Power Line Communication)出現(xiàn)于20世紀(jì)20年代,50—60年代研制了具有中國(guó)特色的ZDD一5型電力線(xiàn)載波機(jī)。70年代模擬型電力線(xiàn)載波技術(shù)已趨成熟,80年代中期電力線(xiàn)載波技術(shù)開(kāi)始了單片機(jī)和集成化的革命,產(chǎn)生小型化、多功能電力線(xiàn)載波機(jī)。90年代中期以SNC.5PLC為代表首次采用DSP數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),將音頻至中頻信號(hào)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(xiàn)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(jī),提高了PLC通信容量,初步解決了通信容量小的“瓶頸”問(wèn)題。與現(xiàn)代新發(fā)展起來(lái)的微波和光纖以及衛(wèi)星通信相比,電力線(xiàn)載波有很多內(nèi)在的缺陷,但是,在隨著數(shù)字電力線(xiàn)載波和電力線(xiàn)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(hù)中的高頻保護(hù)通信中仍然起著主導(dǎo)作用。由于不斷采用新的改進(jìn)技術(shù),從最早期的單載波系統(tǒng)的擴(kuò)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(xiàn)載波技術(shù)依然呈現(xiàn)出誘人的前景。