HPLC芯片电力线载波通信载波频率使用问题:我国电力线载波频率使用范围为:40~500kHz,载波频带带宽为:4kHz,在整个载波频率范围内只能不重复安排57套载波机,而我们要使用的载波机要远远大于这个数目。实际上,即使在这个频段内的频率,要完全利用也非常困难。在低频段,存在着阻波器的制作上的困难;高频段,容易受到广播信号的干扰。在电网不大的情况下,用插空法安排频率,频谱紧张的矛盾不很突出。随着电网规模越来越大,频谱紧张的矛盾越来越突出,需要借助计算机进行频率分段设计、频谱分组、电网分段或分区,频率重复使用,实现频率资源的较佳配置。另一方面,采用电力线载波复用高频保护技术,节省保护占用的频带;利用调度程控交换机组网,提高通道利用率,减少通道数量,节省了载波频率,使频率资源得到了充分利用。HPLC芯片主要采用了正交频分复用(OFDM)技术,频段在2MHz-12MHz范围内。南京电力线通信芯片接口类型
电力线载波通信是指什么?电力线载波通信是指利用现有的电力线,通过载波方式将模拟信号或数字信号进行高速传递的技术,在电力线载波通信系统中较基本的一项任务就是根据通信信道的不同选择不同的调制方式。电力线载波通信调制技术:OFDM将工作带宽划分成多个相互正交的子载波(通常数百个甚至上千个)。经过信道编码后的数据映射到这些子载波上同时传送。与上述传统的调制技术相比,OFDM载波技术具有以下优势:抗噪声及抗干扰能力强,通信可靠、稳定,对电力线信道的变化具有自适应能力,当个别子载波受到干扰时仍可能成功通信,数据速率高,通常在几十kbps以上。北京电力线载波通信芯片效能HPLC芯片能监测节点信号强度、相邻节点信息、网络路径信息。
HPLC芯片时钟管理是指保证电表与集中器之间的时钟同步及精确管理,为分时电价、阶梯电价政策的实施提供技术保障。时钟精确管理流程中,执行如下:集中器对台区内表计时钟超差的监测:集中器可以周期性采集下游电表的时钟信息,和其自身时钟信息进行比对,发生超差向主站上报事件;主站实时评估集中器时钟偏差并进行时钟同步;主站针对时钟问题严重的具体台区,可以发起表计误差的实时采集,通过透传点抄的方式获取表计的时钟信息,和主站的时钟进行比对,筛选出时钟超差的表计;主站发起对时钟超出广播校时范围表计的点抄校时操作。
电力线载波通信芯片“四表集抄”的应用:所谓“四表”,即电表、水表、气表和热力表,证明家庭居民用户日常生活所需要的四种能源;所谓“四表集抄”,就是实现对上述四种能源计量表进行集中抄表等信息采集,目的是减少各能源公司分散管理而造成的资源浪费以及提高用户服务水平。作为智慧城市的一个重要组成部分,其建设将有效提高电力公司、水务公司、燃气公司以及热力公司的能源运营管理水平和效率,降低运营管理成本,优化资源配置,同时使居民家庭用户在水、电、气、热等能源使用消费上享受到更加安全、公平和智慧化的服务。HPLC芯片在远程抄表系统、高速电力线载波以及智能化应用方面,己取得了一定的成果。
电力线宽带载波通信方式优势表现在哪些方面?宽带载波通信速率高,可以在极短的时间内完成数据传输,可有效降低遭受突发干扰的影响,即使一次通信失败,也可迅速进行重发,确保数据可靠。宽带载波基于已经过普遍验证的 TCP/IP 网络技术,具有完善的链路层和网络层数据保护与验证,远非各种轻量级的结点组织和中继算法可比。宽带载波芯片大都基于高性能 32 位中心和DSP 技术制造,在技术等级和性能上都具有优势。除了应用层的数据加密,宽带载波在链路层支持 DES、3DES、AES 等加密算法,数据通信安全性高。即使是在窄带载波较有优势的通信距离上,宽带载波通过 OFDM 等高性能调制方式以及完善的中继组网机制,完全可以满足当前大部分台区的应用需求。HPLC无需重新布线,即可将所有与电力线相连接的电器组成一个通信网络。江苏PLC电力线载波通信芯片原理
输电线输送工频电流的同时,用电力线载波通信传送载波信号,既经济又十分可靠。南京电力线通信芯片接口类型
电力线通信的应用:PLC 应用形式多种多样。例如,当数字电视上 出现商业广告时,可以通过电力线把产品信息下载到计算机上 ,此后,还可以计算机向供货商发送订购信息或者去浏览产品网页,获得更详细的信息。通过电力线还可以把音乐或视像节目录制下来, 当在电视上或在一个音乐频道上播放音乐时 , 可以通过电力线直接把音乐录到MP3播放器上, 也可把数字视像直接录入PC 机或数字录像机(VCR)内。还有,电冰箱可以根据冰箱内的库存情况通过电力线订购食品,微波炉能向空调发送预计的环境温度变化信息,让空调重新调节温度,保持室温舒适。南京电力线通信芯片接口类型