PLC电力载波通信技术优势介绍V.docx

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PLC电力载波通信技术优势介绍

非原创

PLC电力载波通信原理介绍

电力线通信〔PowerLineCommunication,简称PLC〕技术是指利用电力线传输数据和媒体信号的一种通信方式。该技术是通过调制把原有信号变成高频信号加载到电力线进展传输,在接收端通过滤波器将调制信号取出解调,得到原有信号,实现信息传递。目标标准主要有:

Home-Plug〔家庭插电联盟〕,美国发起,已逐步成为国际标准。

OPERA—开放式PLC欧州争论联盟〔TheOpenPLCEuropeanResearchAlliance〕

电力线是一个极其不稳定的高躁声、强衰减的传输通道,要实现牢靠的电力线高速数据通信,必需解决低压配电网上各种因素如:噪声、阻抗波动、配电网构造、电磁兼容性以及线路阻抗和容性负载引起的信号衰减等主要因素对数据传输的影响。为了解决以上低压配电网中各因素对数据传输的影响,在电力线上传输高速数据信号一般承受两种技术:

电力线数字扩频(SpreadSpectrumCommunication,SSC),窄带PLC技术

正交频分复用(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,OFDM),即宽带PLC

技术

窄带PLC和宽带PLC比较

电力线数字扩频技术(SpreadSpectrumCommunication,SSC):

用伪随机编码将待传送的信息数据进展调制,实现频谱扩展后再传输,在接收端则承受同样的编码进展解调及相关处理。香农公式

C=Wlog2〔1+S/N〕〔其中:C为信道容量,W为频带宽度,S/N为信噪比〕主要优点如下:

抗干扰力量强,适合在低压电力线这样的恶劣通信环境下实现牢靠的数据信息。

可以实现码分多址技术,在低压配电网上实现不同用户的同时通信。

信号的功率谱密度很低,具有良好的隐蔽性,不易被截获。缺点:

扩频通信虽然抗干扰力量较强,但受其原理制约,传输速率最高只能到达1Mbit/s左右。承受SSC技术的PLC通常称为窄带PLC。

正交频分复用技术(OFDM):

OFDM技术把所传输的高速数据流分解成假设干个子比特流。每个子比特流具有低得多的传输速率,并且用这些低速数据流调制假设干个子载波。

相比SSC技术,OFDM具有以下的优点:

抗衰减力量强。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,也增加了对脉冲噪声和信道快衰落的抵抗力。

频率利用率高。OFDM允许重叠的正交子载波作为子信道,而不是传统上利用保护频带分别子信道的方式,因此提高了频率利用效率。

适合高速数据传输。OFDM的自适应调制机制,使不同的子载波可以依据信道状况和噪音背景的状况选择不同的调制方式。OFDM技术格外适合高速数据传输。

抗码间干扰(ISI)力量强。码间干扰是数字通信系统中除噪声干扰之外最主要的干扰。造成码间干扰的缘由有很多。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承受了循环前缀,因此,对抗码间干扰的力量很强。

华为PLC技术优势

华为PLC,承受华为海思自主研发芯片:Hi3911C,载波频率:2~12MHz〔支持自适应

调整〕,OFDM调制,相相耦合,最大放射功率4W,幅值大约±9V。遵从Home-Plug〔家庭插电联盟〕国际标准。

技术特点:

物理层承受OFDM,即“正交频分复用”技术,子载波支持BPSK、QPSK、8QAM、16QAM、64QAM调制

载波频率:2~12MHz

物理层峰值速率14Mbit/s

应用层峰值速率2.8Mbit/s

支持终端个数1000个

华为组串式逆变器,内部集成PLC通信模块PLCSTA,通过沟通输出电力线缆,与安装于箱变侧的智能子阵掌握器Smartlogger进展电力载波通信。整个光伏子阵内,承受PLC后再无须特地为子阵内通信铺设RS485通信线缆,可节约通信线缆及施工量。

PLC电力载波与RS485方案比照

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展高速传输的技术。最大特点是不需要重架设网络,只要有电线,就能进展数据传递。

光伏电站中应用场景比较多样,特别是大型电站,通常在偏远的荒凉地区,传统的通讯方案需要特地设计通讯线缆局部,埋地的话需要铠装线缆或者穿管铺设,本钱上升,且施工方面需要挖沟,而PLC的最大特点:不需要重架设通讯线缆,只要有电线,就能进

行数据传递,无疑成为了智能光伏电站的最正确方案之一。

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