电力线通信总线技术PLC-BUS的技术介绍

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电力线通信(PLC)技术与应用

电力线通信(PLC)技术与应用

电力线通信(PLC)技术与应用【摘要】PLC是利用室内的电力线实现每个房间灵活地上网,同时还可以满足多终端随时移动地需求,即PLC室内互联;解决宽带接入的最后300米的问题,即PLC宽带接入。

本文就电力线通信(PLC)技术与应用展开分析和探究。

【关键词】电力线;通信技术;应用技术背景用户通信发展的特点:用户对通信新业务体验的要求日益明显,而宽带、无线、移动是其重要特征。

用户通信一般集中在家庭、企业等少数区域。

一、PLC技术应用概述电力线通信应用分为两部分的内容(1)利用室内的电力线实现每个房间灵活地上网,同时还可以满足多终端随时移动地需求,即PLC室内互联;(2)解决宽带接入的最后300米的问题,即PLC宽带接入。

PLC技术标准PLC标准主要分为两大类:第一类是有关PLC通信技术的专用标准,有室内联网准:UPA(DS2Aitanna Technologv)、Homeplug1.0>HomePlug Turbo->HomeplugA V和楼宇接入标准:(Opera Technologyt及HomePlug BPL)。

二是相关的EMC标准主要有:CISPRI/89/CD和EN60950-1:2001.PLC 芯片发展2007年前,PLC室内互联产品主要面向互联网接入等较低速的应用,虽然DS2有较成熟的200M产品,但是价格太高,没有得到大规模发展。

且当时市场主流产品为85M电力猫,其抗干扰性较差,实际带宽难以保证iTV传送。

2007年后,Intellon200M的芯片面世;DS2芯片新增各种新的特性解决邻居网络等问题;同时,iTV、高清下载的应用在全球逐步发展起来;运营商对高性能的PLC产品的需求度提升;PLC应用与市场众多电信运营商采用电力猫作为iTV室内互联的解决方案:BT、Telefonica、neuf、FT、新加坡电信等;国内iTV业务急需室内互联解决方案,很多地市公司开始关注电力猫,如:苏州、广州、四川等;小结二、PLC室内联网技术评估室内互联技术对比PLC 室内互联各种技术比较中,PLC在保持速度可用的同时,具有环保与免布线的优点。

PLC(电力线通信)技术简介

PLC(电力线通信)技术简介

PLC(电力线通信)技术简介PLC(电力线通信)技术是一种利用电力线作为传输介质实现数据通信的技术。

它的基本原理是利用电力线的电压变化来传输信息。

历史PLC技术的起源可以追溯到20世纪初。

当时,电力公司开始使用PLC技术来监测电网的运行情况。

随着技术的不断发展,PLC技术被广泛应用于智能电网、智能家居、智能家电等领域。

工作原理PLC技术的工作原理是利用电力线的电压变化来传输信息。

在电力线中通过模拟数字信号将信息编码成数字信号然后再送回数据接收端进行解码并还原成信息。

PLC技术的传输距离可以达到数千米,而且传输速度也很快。

分类根据应用场景和用途,PLC技术可以分为以下几种:家庭PLC家庭PLC是PLC技术在家庭应用中的一个重要领域。

它可以实现家庭网络、智能家居、智能家电等功能。

家庭PLC技术通常使用低频信号进行通信,传输距离一般在数百米以内。

工业PLC工业PLC用于工业控制和检测领域。

用于传输工业自动化控制信号、检测传感器信息等。

传输距离一般在数千米以内。

智能电网PLC智能电网PLC技术是智能电网中的一项重要技术。

它可以实现电网监测、远程控制等功能。

传输距离可以达到数千米,传输速度也很快。

随着智能电网的发展,智能电网PLC技术的应用前景也非常广阔。

应用PLC技术具有广泛的应用前景,以下是几个具体的应用领域:智能电网智能电网作为未来电力系统的基本模型,PLC技术可以实现电网监测、数据采集、智能控制等功能。

智能电网PLC技术还可以实现远程控制、电力负荷预测等功能,从而提高电力系统的运行效率和节能减排。

智能家居PLC技术在智能家居中的应用也越来越广泛。

它可以实现家庭网络、多媒体传输、智能家电控制等功能。

工业控制PLC技术在工业控制领域也得到广泛应用。

它可以用来传输自动化控制信号、检测传感器信息等,从而提高生产效率和降低成本。

现状目前,PLC技术已经成为实现电力信息化和智能化的基础技术之一。

随着智能电网、智能家居、工业自动化等领域的发展,PLC技术的应用前景也非常广阔。

PLC通信技术的特点及在数据通信中的应用

PLC通信技术的特点及在数据通信中的应用

PLC通信技术的特点及在数据通信中的应用一、PLC通信技术概述PLC是指利用低压配电线路传输高速数据、语音、图象等多媒体业务信号的一种通信方式,主要应用于家庭Internet“宽带”接入和家电智能化联网控制,即高速数据PLC。

PLC作为利用电力线组网的一种接入技术,提供宽带网络“最后一公里”的解决方案,广泛适用于居民小区,酒店,办公区,监控安防等领域。

它是利用电力线作为通信载体,使得PLC具有极大的便捷性。

二、PLC通信技术原理PLC利用1.6M到30M频带范围传输信号。

在发送时,利用GMSK或OFDM调制技术将用户数据进行调制,然后在电力线上进行传输,在接收端,先经过滤波器将调制信号滤出,再经过解调,就可得到原通信信号。

目前可达到的通信速率依具体设备不同在4.5M~45M之间。

PLC设备分局端和调制解调器,局端负责与内部PLC调制解调器的通信和与外部网络的连接。

在通信时,来自用户的数据进入调制解调器调制后,通过用户的配电线路传输到局端设备,局端将信号解调出来,再转到外部的Internet。

三、PLC通信技术特点1、结构灵活,不受环境的限制:有电即可组建网络,同时可以灵活扩展接入端口数量,使资源保持较高的利用率,在移动性方面可与WLAN媲美。

2、质量高、速度快:其技术带宽稳定,可以很平顺的在线观赏DVD影片,它所提供的14Mbps带宽可以为很多应用平台提供保证。

最新的电力线标准HomePlug AV传输速度已经达到了200Mbps;为了确保QoS,HomePlug AV采用了时分多路访问(TDMA)与带有冲突检测机能的载体侦听多路访问(CSMA)协议,两者结合,能够很好地传输流媒体。

3、范围广:无所不在的电力线网络也是这种技术的优势。

虽然无线网络可以做到不破墙,但对于高层建筑来说,其必需布设N多个AP才能满足需求,而且同样不能避面信号盲区的存在。

而电力线是最基础的网络,它的规模之大,是其他任何网络无法比拟的。

电力线通信原理及简介

电力线通信原理及简介

电力线通信原理及简介电力线通信(Power Line Communication,英文简称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把载有信息的高频加载于电流然后用电线传输接受信息的适配器再把高频从电流中分离出来并传送到计算机或电话以实现信息传递。

该技术最大的优势是不需要重新布线在现有电线上实现数据语音和视频等多业务的承载实现四网合一终端用户只需要插上电源插头就可以实现因特网接入电视频道接收节目打电话或者是可视电话。

基本原理在发送时,利用调制技术将用户数据进行调制,把载有信息的高频加载于电流,然后在电力线上进行传输;在接收端,先经过滤波器将调制信号取出,再经过解调,就可得到原通信信号,并传送到计算机或电话,以实现信息传递。

PLC设备分局端和调制解调器,局端负责与内部P LC调制解调器的通信和与外部网络的连接。

在通信时,来自用户的数据进入调制解调器调制后,通过用户的配电线路传输到局端设备,局端将信号解调出来,再转到外部的Internet。

具体的电力线载波双向传输模块的设计思想:由调制器、振荡器、功放、T/R转向开关、耦合电路和解调器等部分组成的传输模块,其中振荡器是为调制器提供一个载波信号。

在发射数据时,待发信号从TXD端发出后,经调制器进行调制,然后将已调信号送到功放级进行放大,再经过T/R转向开关和耦合电路把已调信号加载到电力线上。

接收数据时,发射模块发送出的已调信号通过耦合电路和T/R转向开关进入解调器,经解调器解调后提取原始信号,并将原始信号从RXD端送到下一级的数字设备中。

电力线通信的调制方式电力线通信通常采用的调试方式为OFDM,即。

OFDM是在严重的通信环境下保证数据稳定完整传输的技术措施,HpmePLUG1.0的规范覆盖4-21MHz的通信频段,在这个频段内划分了84个OFDM通信信道。

OFDM的原理是几个通信信道按90度的相位作频分,这样的结果是当某一个信道波形过零点时相邻信道的波形恰好是幅值最大值,这样就保证了信道间的波形不会因外来的干扰而交叠、串扰。

PLC电力载波通信技术优势介绍V

PLC电力载波通信技术优势介绍V

PLC电力载波通信技术优势介绍非原创1PLC电力载波通信原理介绍电力线通信(Power Line Communication,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行传输,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欧州研究联盟(The Open PLC European Research Alliance)电力线是一个极其不稳定的高躁声、强衰减的传输通道,要实现可靠的电力线高速数据通信,必须解决低压配电网上各种因素如:噪声、阻抗波动、配电网结构、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采用两种技术:⏹电力线数字扩频(Spread Spectrum Communication ,SSC),窄带PLC技术⏹正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM),即宽带PLC技术1.1窄带PLC和宽带PLC比较电力线数字扩频技术(Spread Spectrum Communication ,SSC):用伪随机编码将待传送的信息数据进行调制,实现频谱扩展后再传输,在接收端则采用同样的编码进行解调及相关处理。

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:1)抗干扰能力强,适合在低压电力线这样的恶劣通信环境下实现可靠的数据信息。

2)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。

3)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能力较强,但受其原理制约,传输速率最高只能达到 1 Mbit/s 左右。

PLC相关资料介绍

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2DPSK 差分相干解调器原理框图和各点时间的波形 2DPSK 信号的另一种解调方法是差分相干解调(相位比较法) ,其原理框图和解调过程各点的波形如 图 2-12 所示,用这种方法解调时不需要专门的相干载波,只需要由收到的 2DPSK 信号延时一个码元间隔 Ts,然后与 2DPSK 信号本身相乘。相乘器起着相位比较的作用,相乘结果反映了前后码元的相位差,经 过低通滤波器后再进行抽样判决,即可恢复出原始的数字信息,故解调器中不需要码反变换器。
第一代窄带载波技术主要使用的是基于单载波和双载波技术,调制方式主要有 PSK、FSK、S-FSK(扩 展的频移键控调制)传输速度慢(最高只有几 Kbps) 、抗干扰能力差、频带利用率低。 第 二 代 窄 带 载 波 ( NB-PLC ) 技 术 普 遍 采 用 正 交 频 分 复 用 技 术 ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)的多载波调制。 OFDM 的抗频率选择性衰落强、频谱利用率高、易于均衡,传输速 率可以达到 100kbps。 国内窄带领域企业的主要情况
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通常,M 取 2 的某次幂: M = 2k k=正整数 (式 2-5-3) 对于多进制 PSK 信号, 不能简单的采取一个相干载波进行相干解调。 它需要用两个正交的相干载波进行解 调。为了便于分析,不失一般性的,令式 2-4-2 中的 A=1,然后将 MPSK 信号码元表示式展开写成: sk(t)=Acos(ω 0t +θ k) =akcosω 0t −bksinω 0t(式 2-5-4) 式中:ak=cosθ k ,bk=sinθ k 。 MPSK 信号码元 sk(t)可以看做是由正弦和余弦两个正交分量合成的信号,他们的振幅分别是 ak 和 bk,并 且(ak)2+(bk)2=1.这就是说,MPSK 信号码元可以看做是两个特地个的 MASK 信号码元之和。

电力宽带PLC技术及工作原理

电力宽带PLC技术及工作原理

电力宽带PLC技术及工作原理一、 PLC技术及工作原理PLC(Power Line Communication)即电力线通信是指利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式。

迄今,PLC 技术已经有几十年的发展历史,在技术发展的各个阶段,电力系统已经得到了不同的应用。

在高压输电网(35kV以上)、中压输电网(10kV-35kV)以及低压(10kV以下)的各个领域,数据传输的通讯数率不断提高。

现阶段,在低压配电网上传输数率已由1Mbps发展到2Mbps、14Mbps、24Mbps、45Mbps 甚至达到100Mbps和200Mbps的高速率,传输距离可达300米。

在中压配电网传输技术方面,高于10Mbps数据信号的设想和方案也日益引起人们的重视并开发成功。

PLC的工作原理:电力线是一个极其不稳定的高躁声、强衰减的传输通道,要实现可靠的电力线高速数据通信,必须解决低压配电网上各种因素如:噪声、阻抗波动、配电网结构、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,在国际范围内,低压配电网的高速数据通信普遍选择了正交频分复用技术OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)作为核心调制技术。

OFDM技术采用多路窄带正交子载波,同时传输多路数据,每路信号的码元时间较长,可以避免码元间干扰。

通过动态选择可用的子载波,该技术可以减少窄带干扰和频率的谷点的影响。

OFDM技术起源于二十世纪六十年代,主要用于军用高频通信系统。

70年代,随着离散傅立叶变换来实现多载波调制技术的提出,以及近年来数字信号处理(DSP)技术的飞速发展,OFDM作为一种可以有效对抗信号波形间干扰的高速传输技术被广泛应用于民用通信系统中。

目前在无线局域网已经采用了该技术,第四代移动通信(4G)中将采用OFDM技术。

二、PLC的几种接入方案在低压配电网数据传输系统一般情况下,由头端(HE)和用户端(CE)组成。

电力线通信(plc)技术综述

电力线通信(plc)技术综述

660中国科协2004年学术年会电力分会场暨中国电机工程学会2004年学术年会论文集巾国·海南电力线通信(PLC)技术综述曹惠彬(国电通信中o、北京100761)SURVEYoFPoWERLINECoMMUNICATl0N(PLC)TECHNoLoGYCAoHui—bin(StateGridTelecomCenter,Beijing100761,China)ABSTRACT:ThepaperpresentsthegeneralinⅡoducfion,classification,functionalorientation,mainapplications,networkarchitecture,Hewprogress,standaIdization,andEMCissuesofpowerlinecommunication(PLC)technology.KEYWORDS:PowerlinecolnlllUnication;Techniquenclassification;Funetionalorientation:Networkarchitecture;Standardization:EMC摘要:论述了电力线通信技术概况、技术分类、功能定位、主要用途、网络体系结构特征、发展动态、标准化进展、EMC问题等.侧重于宏观分析,不涉及技术细节。

关键词:电力线通信;技术分类;功能定位;网络体系结构特征:标准化:电磁兼容1概述电力线通信(PowerLineCommunication)是利用电力线实现信息传递的通信方式的统称,简称PLC。

要了解电力线通信,首先必须对电力线有一个基本的了解。

电力线大致分为五类:(1)各种输电线:包括特高压输电线(UHV,1000kV及以上)、超高压输电线(明V,750、500或330kV)、高压输电线(HV,220kV);(2)高压配电线;110、66、35kV;(3)中压配电线:lO(20)kV:(4)低压配电线:380/220V;(5)室内用户线:我国一般为单相220V。

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电力线通信总线技术PLC-BUS的技术介绍
电力线通信总线技术(PLC-BUS)是一种高稳定性及较高价格性能比的双向电力线通信总线技术,它主要利用已有的电力线来实现对家用电器及办公设备的智能控制。

这种电力线通信技术是由电力通信系统有限公司研发而成,并因技术的革新被获得多项专利。

PLC 公司推出了一整套基于PLC-BUS 技术的智能灯光控制系统,它重新定义了家庭内部高可靠、低成本智能灯光控制的新标准,同时,PLC 公司还授权了一些智能家居及智能楼宇设备提供商有偿使用此项专利。

现在上海索博智能电子有限公司是中国大陆此项专利技术的唯一授权商。

PLC 技术的优势:
1、可靠性优势:
PLC 技术采用低频、广谱技术产生一种非常超强的电力通信信号,同时,它真正做到双向通信功能,能让被控制设备真实反馈状态信号,以便确定控制命令是否真正被正确执行。

PLC 技术的综合精确通信成功率达到99.95%。

2、兼容性优势:
PLC 技术既支持点对点控制环境,同时又支持中央通信控制环境;它的应用范围比较广阔,它既可以应用于小范围的家庭智能化,也可以应用于社区、商务楼、公共场所等大范围的智能化控制,例如:体育场、影剧院、宾馆酒店的智能化项目。

同时,它还兼容X10 产品,只要通过一个转发接口模块就能实现跟X10 智能家居控制系统相互通信。

3、低成本优势:
它利用原有的电力线来传输控制信号从而实现智能化控制,所以,它不再需要重新布线;同时,如果采用传统的电力载波技术,要想实际信息反馈,。

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