HPLC芯片在技术方面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,智能城市电、水、气、热表集抄系物联网技术研究等技术路线日渐清晰化,将带领今后几年行业发展大方向。预计未来几年,电力线载波通信芯片的市场需求量将保持较高增速,其驱动因素主要来源于:①宽带载波通信的逐步推广;②“四表集抄”的应用;③物联网是电力载波爆发点。智能家居管理在居家生活中,通过构建家庭户内的宽带电力线载波通信网络,能够实时了解用电情况,根据不同时段的分时电价,自动调节诸如热水器、空调等智能用电设备的工作状态。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。重庆PLC电力系统通信芯片接口类型
相比窄带载波SSC技术,宽带载波OFDM技术具有以下的优点:(1)防衰减能力强。OFDM通过多个子载波传输用户信息,对脉冲噪声 (ImpulseNoise)和信道快衰落的抵抗力很强。同时,通过子载波的联合编码,OFDM实现了子信道间的频率分集作用,也增强了对脉冲噪声和信道快衰落的抵抗力。(2)抗码间干扰(ISI)能力强。码间干扰是数字通信系统中除噪声干扰之外较主要的干扰,它与加性的噪声干扰不同,是一种乘性的干扰。造成码间干扰的原因有很多。实际上,只要传输信道的频带是有限的,就会造成一定的码间干扰。由于OFDM采用了循环前缀,因此,对抗码间干扰的能力很强。PLC电力线载波通信应用领域HPCL芯片拥有哪些技术支持?
HPLC从应用到现场的成长之路:首先,HPLC芯片供应商选择会经过严格的招标程序才能进入国网公司应用,目前芯片已实现国产化。HPLC通信模块必须取得国网公司芯片级检测报告、模块全性能试验报告,确保技术过关。 然后,HPLC供货前后需要通过各省营销服务中心全方面的检验包括模块互联互通测试,如通信协议一致性和通信频段、抗噪声、抗频偏、防衰减、功耗等基础性能测试。模块电磁兼容、环境影响(高低温、湿热)、绝缘性能等测试。模块功能联调测试,检测模块与电能表和采集终端之间的匹配性。以及模块流水线全检测试。经过高效智能的全省配送系统调配之后,HPLC通信模块被送抵供电所进行现场安装应用,完成低压配电网络通讯通道的升级。
电力载波通讯即PLC,是英文Power line CommunicaTIon的简称。电力载波是电力系统特有的通信方式,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。较大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。PLC的较大特点:1、不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递,无疑成为了解决这智能家居数据传输的较佳方案之一。同时因为数据只在家庭这个范围中传输,远程对家电的控制我们也能通过传统网络先连接到PC然后再控制家电方式实现,PLC调制解调模块的成本也远低于无线模块。2、相对于其他无线技术,传输速率快。HPLC芯片“四表集抄”的应用:所谓“四表”,即水表、电表、气表和热力表。
低压电力线载波通信(PLC)技术简要说明:低压电力线载波通信(PLC)技术利用现有低压供电线路实现数据传输, 具有无需重新布线、节省系统建设成本、实用方便等优点, 在自动抄表、照明控制、智能小区、智能大厦、家庭网络、家居智能控制、家庭安防等方面被普遍应用。 从技术上讲,PLC是将数据信号调制到一定的载波频率上(中国低压电力线载波通信频段为3-500kHz),信号通过电力线传输。电力线信道特点:由于各种电器的接入, 低压电力线网络对于数据通信而言环境十分恶劣。主要表现在:线路阻抗低, 衰减大, 而且随时间不断变化;干扰强, 噪声大, 而且随时间不断变化;典型的干扰和噪声源包括开关电源, 节能灯, 各种电器等,而信号衰减则来自线路阻抗, 电器接入阻抗, EMC电容, 相间藕合等。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。电力系统通信PLC芯片特性
HPLC芯片通信模块可以自动采集电能表时钟,若超差超过一定范围,可自动上报电能表时钟超差事件。重庆PLC电力系统通信芯片接口类型
HPLC已成为智能电网、能源管理、智慧家庭、光伏发电、电动汽车充电等应用的主要通信手段。另外,相比于窄带载波技术,HPLC的通讯速率从窄带的数Kbps,提升到了数百Kbps甚至数Mbps,通信可靠性和稳定性也有明显的提升,极大地满足了用电信息采集的需求,为电业部门及其他公共事业部门提供了完整可靠的载波通讯解决方案。 然而,已有的研究表明,电力线是一种复杂的通信媒介,无处不在的噪声,负荷变化,以及一些不可预测的干扰,都会严重影响信号传输的质量,要保证通信质量、提高通信速率,选择合适的调制方式是一个关键问题。重庆PLC电力系统通信芯片接口类型
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