路由载波通讯模块技术协议

集中器路由载波通讯模块 技术协议 - 1 - 青岛鼎信通讯股份有限公司

2013年 10 月 1 范围 本协议规定了电力线载波路由模块的技术要求。安装在集中器中的载波单元应符合相应终端的技术协议要求。

2 协议性引用文件 下列文件中的条款通过本协议的引用而成为本协议的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本协议,然而,鼓励根据本协议达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本协议。 GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码) GB/T 15464—1995 仪器仪表包装通用技术条件 JJG 596—1999 电子式电能表 DL/T 614—2007 多功能电能表 DL/T 645—2007 多功能电能表通信协议 Q/GDW 354—2009 智能电能表功能协议 Q/GDW 365—2009 智能电能表信息交换安全认证技术协议 Q/GDW356-2009 三相智能电能表型式规范 Q/GDW355-2009 单相智能电能表型式规范 Q/GDW 376.2-2009 电力用户用电信息采集系统通信协议:集中器本地通信模块接口协议

3 定义 3.1 智能电能表 smart electricity meter 由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表。 3.2 介质 intermediary - 2 -

用于在售电系统与电能表之间以某种方法传递信息的媒体。根据使用不同,可以将介质分为两类:固态介质和虚拟介质。 3.3 固态介质 solid intermediary 具备合理的电气接口,具有特定的封装形式的介质,如接触式IC卡、非接触式IC卡(又称射频卡)等。 3.4 虚拟介质 virtual intermediary 采用非固态介质传输信息的介质,可以为电力线载波、无线电、电话或线缆等。 3.5 低压电力线载波 LV power line carrier 将低压电力线作为数据/信息传输载体的一种通信方式。 3.6 通信单元 communication unit 通信单元指用于电力用户用电信息采集系统主站与采集终端之间、采集终端与采集器、以及采集器/采集终端与电表之间本地通信的通信模块或通信设备; 3.7 信号品质 节点对载波信号解调正确率进行线性分级,取值范围1~15 3.8载波通信时隙 在50Hz 的半个周波10ms内,分为三个时隙,每个时隙为3.3ms;过零的3.3ms为主时隙,其余为辅时隙。如图1所示:

3.3ms020t/ms101.66ms1.66ms3.3ms3.3msU/V

图 1 过零传输时隙图 3.9信道及信道标识 信道是三个载波通信时隙的标识,信道标识取值为1、2、3。 标识0表示全部信道。 3.10相别 相别是相差120度角的三相电网的每相线路的标识,取值为1,2,3。

4 功能要求 采用BFSK调制的扩频通信技术,载波中心频率421KHz; 微分50Hz交流电时段,选择最有利于传输的时段通信(过零); 自动中继转发; 提供准确的节点相位信息及信道特征信息; 单节点管理; 每相载波通信速率50bps、100bps、600bps、1200bps; 支持串口通信速率9600bps、14400bps、19200bps、28800bps、38400bps、56000bps、57600bps、115200bps; - 3 -

支持DLT645-1997/2007、透明传输模式; 温度适用范围(工业级标准) -40℃~+85℃。 5 气候环境条件 通信单元正常运行的工作环境应符合用电信息采集终端的要求。分类见表 1。 表1 气候环境条件分类

场所类型 级别 空气温度 湿 度

范 围 ℃ 最大变化率a ℃/h 相对湿度b % 最大绝对湿度 g/m3

遮蔽场所 C2 25~+55 0.5 10~100 29 户 外 C3 40~+70 1 35 协议特定 CX / a 温度变化率取5min时间内平均值。 b 相对湿度包括凝露。

6.1 工作电源 通信单元可采用工频交流电源或直流电源,工作电源电压允许偏差为额定值的20%~20%。 交流单相或三相四线电源供电时,应有抗三相四线配电网单相接地故障的能力,耐受1.9倍标称电压4h。 安装在集中器的通信模块的功耗要求见表 2。 表2 通信模块的功耗要求 模 块 类 型 静 态 功 耗 动 态 功 耗 集中器载波通讯模块 终端:≤1W 终端:≤6W

6.2 电气安全要求 6.2.1 绝缘电阻 各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻要求如表 3。 表3 绝 缘 电 阻

额定绝缘电压 V 绝 缘 电 阻 MΩ 测试电压 V 正常条件 湿热条件

U≤60 ≥10 ≥2 250 60<U≤250 ≥10 ≥2 500

6.2.2 绝缘强度 电源回路对地应耐受500V(<60V直流电源回路)或2500V(220V交流电源回路)的50Hz的交流电压,历时1min的绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、闪络现象,泄漏电流应不大于5mA。 6.2.3 冲击电压 电源回路、信号输入回路、信号输出回路各自对地和输入回路、输出回路和电源回路之间,应耐受如表4中规定的冲击电压峰值,正负极性各5次。试验时应无破坏性放电(击穿跳火、闪络或绝缘击穿)现象。 表4 冲 击 电 压 峰 值 - 4 -

试验回路 冲击电压峰值 试 验 回 路 冲击电压峰值 直流电源对地 500V 信号输入回路对输出回路 500V 交流电源对地 5000V 信号输入回路对电源回路 4000V 信号输入/输出对地 500V 信号输出回路对电源回路 4000V

6.3 电磁兼容性要求 通信单元应在表5所列的电磁骚扰环境下能正常工作,骚扰对通信单元工作影响程度用试验结果评价等级表示。 评价等级A:骚扰对通信单元工作无影响,试验时和试验后通信单元均能正常通信。 评价等级B:骚扰使通信单元暂时丧失通信功能,骚扰后不需人工干预能自行恢复通信功能。 6.3.1 电压暂降和短时中断抗扰度 在电源电压突降及短时中断时,通信单元不应发生死机或损坏,电源电压恢复后应能自动恢复正常通信。 表5 电磁兼容性要求 电磁骚扰源 严酷等级 骚扰施加值 施加端口 评价等级要求

工频磁场 400A/m 整机 A

射频辐射电磁场 3 10V/m 整机 A 4 30V/m 整机 A 静电放电 4 8kV 外壳和操作部分 A/B

电快速瞬变脉冲群 1.0kV(耦合) 通信线 A 4 4.0kV 电源端口 A/B 振荡波 2 1.0kV(共模) 信号输入/输出端口 A/B

电磁骚扰源 严酷等级 骚扰施加值 施加端口 评价等级要求 振荡波 4 2.5kV(共模),1.25kV(差模) 电源端口 A/B 射频场感应的 传导骚扰 3 10V 电源端口 A

浪涌 2 1.0kV(共模) 信号输入/输出端口 A/B 4 4.0kV(共模),2.0kV(差模) 电源端口 A/B

6.3.2 工频磁场抗扰度 在表5所列严酷等级的工频磁场影响下,通信单元不应发生死机或损坏,应能正常通信。 6.3.3 射频辐射电磁场抗扰度 在表5所列严酷等级的射频辐射电磁场影响下,通信单元不应发生死机或损坏,应能正常通信。 6.3.4 静电放电抗扰度 - 5 -

有外封装的通信单元,在表5所列严酷等级的节点放电骚扰下,通信单元不应发生死机或损坏;允许出现复位或短时通信中断现象。 6.3.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度 在表 5所列严酷等级的电快速瞬变脉冲群骚扰下,通信单元不应发生死机或损坏;允许出现复位或短时通信中断现象。 6.3.6 振荡波抗扰度 在表 5所列严酷等级的振荡波骚扰下,通信单元不应发生死机或损坏;允许出现复位或短时通信中断现象。 6.3.7 射频场感应的传导抗扰度 在表 5所列严酷等级的射频场感应的传导骚扰下,通信单元不应发生死机或损坏,应能正常通信。 6.3.8 浪涌抗扰度 在表5所列严酷等级的振荡波骚扰下,通信单元不应发生死机或损坏;允许出现复位或短时通信中断现象。

7 检验规则 7.1 检验分类 检验分为验收检验和型式检验两类。 7.2 验收检验 7.2.1 项目和建议顺序 对于到货验收的终端,应按型号、生产批号相同者划分为组,按组提供给质检部门按表15项目和建议顺序逐个进行检验。 7.2.2 不合格判定 检验中出现任一检验项目不合格时,判该终端为不合格,应重新进行调换或修理。 7.3 型式检验 7.3.1 周期 终端新产品或老产品恢复生产以及设计和工艺有重大改进时,应进行型式检验。批量生产或连续生产的终端,每两年至少进行一次型式检验,由国家电网计量中心对样品进行检验。 可靠性验证试验在生产定型时进行,或按客户要求,在系统试运行时进行。 7.3.2 抽样 型式检验的样品应在出厂检验合格的终端中随机抽取。按GB/T 2829—2002选择判别水平Ⅰ,不合格质量水平RQL=30的一次抽样方案,即

式中:n ——样本大小; Ac ——合格判定数; Re ——不合格判定数。 7.3.3 不合格分类 按GB/T 2829—2002规定,不合格分为A、B两类。各类的权值定为:A类1.0,B类0.5。 7.3.4 合格或不合格判定 检验项目不合格类别的划分见表6,当一个样本不合格检验项目的不合格权值的累积数大于或等于1时,则判为不合格品;反之为合格品。 对一个样本的某个试验项目发生一次或一次以上的不合格,均按一个不合格计。 7.4 项目和顺序 检验项目和建议顺序如表6所示。

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ZigBee(紫蜂)技术讲解

ZigBee(紫蜂)技术讲解
APS 安全 管理模块
SPA 服务接入点
应用
…
对象 1
…
端点 1 服务接入点
APS 应用支持子层
APS 信息 分析模块
网络层
公
ZDO
共
接
口
端点 0 服务接入点
SAP
服
网络
务
管理模块
接
入
点
ZDO 管理 平面
SAP
网络安全 管理模块
网络信息 分析模块
SAP 服务接入点
服
路由 管理模块
网络 管理模块
务 接 入
如下图所示。在这种网络结构中设备之间传输 数据时,可以通过路由器转发,即多跳的传输 方式,以增大网络的覆盖范围。网形拓扑结构 具有强人功能。
网状拓扑
网络拓扑
ZigBee网络的拓扑结构
ZigBee的协议架构
1. zigbee网络协议栈概述
应用程序框架
应用层
ZDO
应用 对象 240
端点 240 服务接入点
1. 紫蜂技术(ZigBee) 简介
ZigBee这个名字来源于 蜂群的通信方式:蜜蜂之 间通过跳Zigzag形状的舞 蹈来交互消息,以便共享 食物源的方向、位置和距 离等信息。借此意义 Zigbee作为新一代无线通 讯技术的命名。
紫蜂是一种高可靠的无线数传网络,类似于 CDMA和GSM网络。ZigBee数传模块类似于 移动网络基站。
2.帧定界符(SFD)为11100101,一个字节,用来标示 同步码的结束和数据包的开始。
3.物理层帧首部由一个字节组成,最高位保留,后七 位用来表示有效载荷的数据长度。
4.PSDU域是物理层携带的有效载荷,长度为0到127 字节。长度为5字节时为MPDU(确认帧),长度大于7 字节时为MAC层的有效帧,其余长度的作为保留。

通讯网络优化技术解决方案

通讯网络优化技术解决方案

通讯网络优化技术解决方案第一章网络优化概述 (2)1.1 网络优化背景 (2)1.2 网络优化目标 (3)第二章网络评估与监测 (3)2.1 网络功能评估指标 (3)2.2 网络监测技术 (4)2.3 数据采集与分析 (4)第三章基础设施优化 (5)3.1 基站布局优化 (5)3.2 天线系统优化 (5)3.3 传输网络优化 (6)第四章无线网络优化 (6)4.1 无线信号覆盖优化 (6)4.2 无线信号质量优化 (7)4.3 无线网络容量优化 (7)第五章网络规划与设计 (7)5.1 网络规划流程 (7)5.2 网络设计方法 (8)5.3 网络规划与设计工具 (8)第六章网络切片技术 (9)6.1 网络切片概述 (9)6.2 网络切片部署 (9)6.2.1 网络切片部署原则 (9)6.2.2 网络切片部署步骤 (9)6.3 网络切片管理 (9)6.3.1 网络切片管理目标 (9)6.3.2 网络切片管理内容 (10)第七章网络虚拟化技术 (10)7.1 网络虚拟化概述 (10)7.2 网络虚拟化技术实现 (10)7.3 网络虚拟化应用场景 (11)第八章智能优化算法 (11)8.1 智能优化算法概述 (11)8.2 常见智能优化算法 (12)8.2.1 遗传算法 (12)8.2.2 粒子群优化算法 (12)8.2.3 蚁群算法 (12)8.2.4 人工鱼群算法 (12)8.3 智能优化算法应用 (12)8.3.1 通信网络优化 (12)8.3.2 工程设计 (12)8.3.3 经济管理 (12)8.3.4 其他领域 (13)第九章网络安全与隐私保护 (13)9.1 网络安全概述 (13)9.2 网络安全防护技术 (13)9.2.1 防火墙技术 (13)9.2.2 入侵检测系统 (13)9.2.3 加密技术 (13)9.2.4 安全认证技术 (13)9.3 用户隐私保护措施 (13)9.3.1 数据脱敏 (14)9.3.2 数据访问控制 (14)9.3.3 用户隐私政策 (14)9.3.4 隐私保护技术 (14)第十章项目管理与实施 (14)10.1 项目管理概述 (14)10.2 项目实施流程 (14)10.2.1 项目启动 (14)10.2.2 项目规划 (14)10.2.3 项目执行 (15)10.2.4 项目监控 (15)10.2.5 项目收尾 (15)10.3 项目风险控制与评估 (15)10.3.1 风险识别 (15)10.3.2 风险分析 (15)10.3.3 风险应对 (15)10.3.4 风险监控 (15)第一章网络优化概述1.1 网络优化背景信息技术的飞速发展,通讯网络已成为现代社会不可或缺的基础设施。

48v低压电力线载波模块

48v低压电力线载波模块

48v低压电力线载波模块
48V低压电力线载波模块是一种用于传输数据和信号的设备,它通过将信号转化为载波信号,通过电力线传输数据。

这种模块通常用于低压电力线网络中,以实现远距离的数据传输和通信。

48V低压电力线载波模块具有以下特点和功能:
1. 高速传输:通过采用载波通信技术,可以实现高速的数据传输,提供可靠的通信性能。

2. 抗干扰能力强:模块内部采用了一系列的抗干扰措施,可以有效地抵抗电力线上的干扰信号,保证数据传输的稳定性和可靠性。

3. 多通道支持:模块通常支持多通道的数据传输,可以同时传输多个不同的信号,满足不同应用的需求。

4. 可编程性:模块通常具有一定的可编程性,可以根据实际需求进行参数的配置和调整,以适应不同的应用场景。

5. 简单易用:模块通常采用标准的接口和协议,使用方便,可以方便地与其他设备进行连接和通信。

总的来说,48V低压电力线载波模块是一种高效、稳定、可靠的数据传输设备,广泛应用于低压电力线网络中的数据传输和通信领域。

基于低压电力线宽带载波的停电上报技术研究

基于低压电力线宽带载波的停电上报技术研究

基于低压电力线宽带载波的停电上报技术研究发布时间:2021-04-01T06:15:20.139Z 来源:《中国科技人才》2021年第5期作者:余郁彬1 姚欣逸2 宋晓雯2 [导读] 长期以来低压台区停电故障抢修主要依靠客户在停电时打电话告知的方式来获取停电信息,但对停电规模,停电台区等信息的获取还是要依据后续停电用户打入电话来进行研判并作出抢修计划和人员安排,这不仅影响了停电恢复的效率,一些安全隐患得不到及时解决,而且较差的用电体验必然带来客户投诉,使供电部门处于被动状态。

深圳供电局有限公司广东省深圳市 518000摘要:本文提出了一种基于低压电力线宽带载波模块的停电事件主动上报技术,若台区内某一区域电表停电,停电电表模块会立即对外发送停电信息,进行停电事件上报,同时为了减少信道冲突,将整个停电上报过程分为信息汇集和信息上报两个阶段,减少网络风暴的产生,提高了上报的可靠性和时效性,使电力故障能得到及时有效的处理,降低了安全隐患,提高了用电质量。

关键词:电能表载波模块;停电上报;STA节点;CCO节点Research on outage report technology based on low voltage power line broadband carrier Yu yubin,Yao xinyi,song xiaowen(Shenzhen Power Supply Bureau Co.,Ltd.,Shenzhen 518000,Guangdong Province)Absrtact:This paper proposes an active reporting technology of blackout events based on low-voltage power line broadband carrier module. If the meter in a certain area of the station is blackout,the blackout meter module will immediately send the blackout information to report the blackout events. At the same time,in order to reduce the channel conflict,the whole blackout reporting process is divided into two stages:information collection and information reporting to reduce the network wind The emergence of the emergency,improve the reliability and timeliness of the report,so that the power failure can be timely and effective treatment,reduce the security risks,improve the quality of electricity. Key words:watt hour meter carrier module,outage report,sta node,CCO node引言长期以来低压台区停电故障抢修主要依靠客户在停电时打电话告知的方式来获取停电信息,但对停电规模,停电台区等信息的获取还是要依据后续停电用户打入电话来进行研判并作出抢修计划和人员安排,这不仅影响了停电恢复的效率,一些安全隐患得不到及时解决,而且较差的用电体验必然带来客户投诉,使供电部门处于被动状态。

基于MM1192的直流载波通信的设计

基于MM1192的直流载波通信的设计
响 系统运行 。系统 只有一个 主机模块 ,各从 机模块都挂 接在总 线上 。每一次通信 都是 由主机 模块发起 的 ,以从机模块 的响应 结束 。 主机模 块发送命令 码 , 并将命令码进行编码传送到总线上 。 从机模块 则将命令 码进行解码 ,使 处理器执 行相应的操作并 返
物理 层描述 了信号模 式和传输介 质。信号线采 用普通 的双
管理 。该 互联 网络结 构简单 、安装 扩展方 便 、控制灵 活 ,易于
维护 ,可以扩展应用 于工业 、楼 宇 、消 防、娱 乐会所 等局部范 围内,其潜在的应用场合广泛 。
发 出的帧是定长 的,数据帧 的内容包括起始 字节 、地址 字节 、 数据 字节 、校验字 节和结束字 节。校验方式 采用简单 的校验 和 的方法进 行帧 的校 验。从机模块 的响应帧 同样包括起始 字节、 地址字节 、数据字节 、校验字节和结束字节。
应用 层定义所有传 送信息 ,使 网络 上传送的信息在 整个系
统 中有 唯 一 的解 释 。
七层模型作 了精简 ,引用了其中的 1 , ,2 7层 ,由三层结构组成 , 分为物理层 、数据链路层和应用层 。
3 系统 结构
这是 一个分布式 总线型 系统,如图 3 所示 ,各节点 间信息 共享 ,采用该结 构可 以直接 添加或移 除某 一设备模块 ,不会影
种设备 连接起来 ,实 现对 内资源共 享 ,对外 能与互联 网进 行信 息交换 。该 互联 网络 能对局域 中的各种设备 ,进行集 中控 制和
采用这种方 式 ,抗干扰 能力强。接收端 通过计算两个下 降
沿之 间的时 间来 判断逻辑 … 0’和逻辑 … ’。协议 的数据链路 1
层 主要 是 通 讯 帧 结 构 的 设 计 。通 讯 以 帧 的 形 式 进 行 ,主 机 模 块

最新ZigBee(紫蜂)技术讲解

最新ZigBee(紫蜂)技术讲解
ZigBee 的MAC层的任务是为两个ZigBee设备 的MAC层实体之间提供可靠的数据链路,处 理所有物理层无线信道的接入。它通过公共部 分子层服务接入点提供数据服务,通过管理实 体服务接入点提供管理服务。 MAC层的主要 功能包括:
MAC层功能
(1)网络协调器产生网络信标; (2)与信标同步; (3)支持个域网链路的建立和断开; (4)为设备的安全提供支持; (5)信道接入当时采用免冲突载波检测多址接
协调器(ZigBee Coordinator,ZC)必须是FFD,一 个ZigBee网络有且仅有一个协调器,它的任务包括 网络启动,信道选择,16位网络设备地址分配,发 送时间信标,维护网络,具有最多的存储空间和计 算能力。
路由器(ZigBee Router,ZR)必须是FFD,任务包 括数据存储转发,邻居发现,路由发现和维护。
(2)传输可靠,抗干扰强。采用DSSS直接序列扩频技 术,以化整为零的方式将一个信号分为多个信号,抗 干扰性强。 ZigBee采用了载波侦听多址/冲突避免 (CSMA/CA) 的信道接入方式和完全握手协议。MAC 层采用了回复确认的数据传输机制, 提高了可靠性。
(3)低成本。由于ZigBee协议栈设计简练,因此,它 的研发成本相对较低。通信模块在2美元左右,蓝牙 模块在8美元左右。
2.物理层协议规范—频段
物理层协议规范—频段
868 MHz 物理层 信道 0
915 MHz 物理层
信道 1~10
2 MHz
868.3 MHz 2.4 GHz 物理层
902 MHz 信道 11~26
908 MHz 5 MHz
2.4 GHz
Zigbee频率和信道分布
2.4835 GHz
3. MAC层协议规范

一种低压电力线载波通信测试设备的研制及相关问题探讨

在低压电力用户用电信息采集系统中,主要采用电力线载波和短距离(微功率)无线通信方式,并以低压电力线窄带载波通信方式为主。

然而受低压配电网信道环境中传输衰减、噪声干扰和阻抗变化等因素的影响,电力线载波通信的可靠性难以得到保证,严重影响系统的稳定运行。

也就是说,电力线载波通信设备的通信性能将直接影响到用电信息采集系统的整体性能。

目前,载波通信技术有多种实现方案,载波信号调制方式、中心频点、路由协议和信号祸合方式等各不相同。

尽管每种技术都有其独特的优越性,但也有其不利因素。

就国内产品而言,已进入多元化时代,主要应用的就有鼎信、东软、晓程、力合微、瑞斯康、盛吉高科和弥亚微等厂家。

各厂家的载波通信模块的性能均有所差异,厂家提供的抄表产品性能指标通常都符合标准。

但由于测试装备有限,测试手段有一定局限性,无法对载波通信产品的通信功能进行合理验证,致使产品性能的检验与应用需求脱节,所以有必要进行相关的测试和评估,为选用合适的载波设备提供技术支持和依据。

鉴于以上原因,国内外相关机构正在从测试方法、测试设备、测试平台以及评价机制等方面对载波设备的通信性能测试进行积极地研究和探索。

本文介绍了一种信道参数可控的载波通信测试设备,并就进一步的性能测试应用中存在的问题进行一些探讨。

一、一种载波通信性能测试设备的研制1、总体研制思路电力线载波通信性能测试设备的研制,主要考虑3个方面的因素作为设计指导原则。

一是实验室环境下模拟低压配电网电力线传输信道特点;二是参考电力行业以及国家相关标准要求的测试项目;三是以测试主机为交互中心,以传输信道参数可程控调节为手段,建立自动化的载波通信性能测试装置。

近年来,针对电能采集标准相关的政策法规相继出台,并在测试项目和可操作性方面不断完善。

诸如DL/T698-2010《电能信息采集与管理系统标准》、Q/GDW1373-2013《电力用户用电信息采集系统功能规范》、Q/GDW1374-2013《电力用户用电信息采集系统技术规范》和Q/GDW1379-2013《电力用户用电信息采集系统检验技术规范》等。

SWMPDFS1 单相双频载波模块产品说明书

SWMPDFS1单相双频载波模块产品说明书SWMPDFS1国网【2013】单相双频载波模块产品说明书珠海中慧微电子有限公司2015年1月版权声明本资料是为了让用户根据用途选择合适的珠海中慧微电子有限公司(以下简称中慧微电子)的产品而提供的参考资料,不转让属于中慧微电子或者第三方所有的知识产权以及其他权利的许可。

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目录1 产品概述 (1)1.1 简介 (1)1.2 主要技术指标 (1)1.3 主要应用 (1)1.4 符合标准 (1)2 功能实现 (2)3 工作原理框图 (2)4 模块接口 (3)4.1 弱电接口 (3)4.2 强电接口 (3)5 结构尺寸 (5)5.1 外形尺寸 (5)5.2 PCBA尺寸 (5)5.3 插针尺寸 (5)6 安装说明 (6)7 贮存与运输 (7)8 技术承诺 (7)9 售后服务承诺 (7)SWMPDFS1单相双频载波模块产品说明书1 产品概述1.1 简介基于自主研发的电力线载波芯片SWNPDFS1,中慧微电子推出了单相双频载波通信模块SWMPDFS1(见图1)。

双模通信技术规范:采集器模块技术规范20150105综述

1.1
使用无线电波暗室作为微功率无线检测环境,无线电波暗室对800MHz以下频率的无线电信号有70dB以上的抑制,可以提供比较干净的无线通信环境,隔离外界无线电波对测试设备的干扰。无线电波暗室的选取和校准方法参见IEC 60489-1-1999。
1.2
图1-1是微功率通信性能测试的系统示意图,系统由无线电波暗室,综测仪,互联互通微功率无线协议发送器和误码分析仪组成。
表1GFSK符号编码
符号
编码
“0”
f0-Δf
“1”
f0+Δf
4.2.3
调制信号的频率相对于载波频率的摆动幅度值,频率偏差值为25±5kHz。
4.2.4信道带宽
在4.2.3节定义的频率偏差之下,信道带宽小于100kHz。
4.2.5
码流发送的顺序定义为:低码位在前,高码位在后。
4.2.6
如错误!未找到引用源。,来自PPDUPPDU(PHY Protocal Data Unit:物理层协议数据单元)的二进制码流先进行白化(Data Whiting)处理,白化处理后进入GFSK调制器进行调制,GFSK调制器输出对应的调制信号。
微功率无线协同组网:按照微功率通信协议进行组网。
载波通信协同组网:响应集中器主模块的载波组网命令。
微功率无线和载波的场强收集:根据集中器主模块的命令,汇报场强信息,便于主节点形成完整的场强表
协同混合路由:根据集中器主模块的动态路由算法,实现消息路由转发。
4.
所属设备需要满足电磁兼容相关要求。
附录一互联互通微功率无线本地通道的检测方法
4.5.3 带外传导骚扰电平
带外传导骚扰电平见表3
表3带外传导骚扰电平限值
4.
采集器双模通信节点是从节点,在收到主节点的命令时完成对应的操作。根据主节点的命令,协同主节点完成微功率无线的组网、载波通信组网和双模的混合组网。

基于电力载波通讯的单灯控制方案

基于电力载波通讯的单灯控制方案电力载波通信(PLC)是一种利用电力线作为传输介质进行通信的技术。

它利用电力线路自带的串扰传输数据,不需要额外的电缆,具有成本低廉、布线方便等优势。

在照明领域,PLC被广泛应用于单灯控制方案中,实现对照明系统的远程监控和控制。

一、PLC单灯控制的原理和技术1.基本原理PLC单灯控制的基本原理是利用电源线传输数据,通过调节电源上的载波信号频率、幅值等来实现对单灯的远程控制。

在传输过程中,数据以数字信号的形式通过载波通信模块发送,接收端则解析并执行相应的控制命令。

2.技术特点(1)强鲁棒性:PLC单灯控制技术不受电磁波干扰,适用于复杂的电力环境。

(2)可靠性高:由于PLC通信是在电力线上进行,无需布线,避免了线缆老化、损坏等问题,提高了系统的可靠性。

(3)成本低廉:PLC单灯控制不需要额外的布线和设备,只需添加PLC通信模块即可,成本相对较低。

(4)通信距离可调节:PLC通信模块的通信距离可以根据需要进行调节,满足不同环境下的需求。

3.系统组成PLC单灯控制系统主要由控制中心、PLC通信模块、单灯控制器和单灯等组成。

其中,控制中心负责发送控制指令,PLC通信模块负责将指令转化为载波信号传输到单灯控制器,单灯控制器接收到指令后控制相应的单灯进行调光、开关等操作。

二、PLC单灯控制方案设计1.系统结构设计考虑到不同场景的需求,可以设计两种系统结构:(1)集中控制型:所有单灯通过PLC通信模块连接到一个控制中心,由控制中心发送控制指令给单灯进行集中控制。

(2)分布式控制型:每个单灯均配备一个PLC通信模块和控制器,可以实现单独控制,也可以通过控制中心进行集中控制。

2.功能设计(1)开关控制:控制中心通过PLC通信模块发送开关指令,单灯根据指令进行开关操作。

(2)调光控制:控制中心发送调光指令,单灯根据指令调整亮度。

(3)状态查询:控制中心可以通过PLC通信模块查询单灯的状态,如亮度、功率等。

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