电力线载波
电力线载波通信概述(ppt 75页)

载波通信基本原理
双向通信的实现 载波通信的基本过程可归纳为:“一变二分三还原”。
“变”是用调制器把话音频带变换到高频频带,“分” 就是频率分割,在收信端用滤波器把各路信号从群信 号中分割出来,“还原”就是利用解调器把高频频带 还原成话音频带。 按照频率搬移、频率分割原理实现传输线路频分多路 复用的设备叫做载波机载波机。
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电力线载波通信系统的组成
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电力线载波机
差分/汇接系统 压缩扩展器 调制器 载供系统 呼叫系统 自动电平调节系统
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电力线载波机
差分/汇接系统
定义:把一个传输通路分成两个及以上的传输通路称 为差分,而把两个及以上的传输通路合并为一个传输 通路称为汇接。在各种类型的载波机中,凡是多个通 道(或多个信号)需要分开或汇接的地方,均广泛使 用差分网络或汇接网络。有的电路网络能同时实现差 分和汇接作用,故称为差分汇接网络,简称差接网络。
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载波通信基本原理
双带二线制
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载波通信基本原理
单带四线制 所谓单带四线制指的是在线路上收、发两个传输方向
上采用相同的传输频带,而用两对导线(四根导线) 来各自传输一个方向的信号,防止“自发自收”,实 现双向通信。 应用:这种方法主要用在对称电缆和同轴电缆载波通 信系统。
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载波通信基本原理
过高效、安全的耦合设备才能与电力线路相联。这些 耦合设备既要使载波信号有效传送,又要不影响工频 电流的传输,还要能方便地分离载波信号与工频电流。 此外,耦合设备还必须防止工频高压、大电流对载波 通信设备的损坏,确保安全。
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电力线载波通信的特点
线路频谱安排的特殊性 电力线载波通信能使用的频谱,是由3个因素决定的: 1)电力线路本身的高频特性; 2)避免50Hz工频谐波的干扰; 3)考虑载波信号的辐射对无线电广播及无线通信的
电力系统中的电力线载波通信技术

电力系统中的电力线载波通信技术引言电力通信被普遍应用在电力系统中,其主要目的是实现电力信息传输、监测和控制。
而电力线载波通信技术作为其中一种重要的通信手段,具有广泛的应用前景。
本文将探讨电力线载波通信技术在电力系统中的原理、应用和发展趋势,为读者提供更深入的了解。
一、电力线载波通信技术的原理电力线载波通信技术利用电力线作为传输介质,通过将高频信号耦合到输电线路上,实现信息传输的目的。
其原理基于电力线的双重工作特性,即输电和通信,并通过频分复用技术使其同时进行。
首先,信号的耦合。
在电力线输电过程中,由于电力系统的特性,存在着一定的电压和电流波动。
电力线载波通信技术利用这种波动作为信号传输的载体,通过改变电流和电压的幅度和频率来传递信息。
这种耦合不仅能提高信息传输的可靠性,还能减少系统对外部环境的干扰。
其次,频分复用技术。
电力线系统中,除了电力信号外,还有其他频率的干扰信号存在。
为了有效地区分不同信号,电力线载波通信技术引入了频分复用技术。
通过将不同频段的信号分配给不同的用户或功能,实现数据的同时传输和分离。
二、电力线载波通信技术的应用1. 电力数据传输电力线载波通信技术在电力系统中最常见的应用就是实现电力数据的传输。
通过将监测仪器、数据采集设备等连接到电力线上,可以将实时电力数据传输到中央控制中心,实现对电力系统的远程监测和管理。
这种应用不仅提高了电力系统的运行效率,还能预防和处理电力故障。
2. 智能电网随着电力系统的现代化发展,智能电网的建设成为当今的热点。
电力线载波通信技术在智能电网中起到了重要的作用。
通过将智能设备与电力线相连,可以实现对电力负荷、电能质量和安全等参数的实时监测和管理。
并且通过数据的传输和处理,可以实现电力系统的智能化运营和优化调度。
3. 家庭电力信息管理电力线载波通信技术还可以应用于家庭电力信息管理。
通过在家庭电力表中集成通信模块,可以实现对电力用量、功率因数等信息的实时监测和统计。
第3章__电力线载波通信..

第二节 电力线载波通信系统
一、电力线载波通信系统构成
电力线载波通信系统主要由电力线载波机、电力线路和耦合设 备构成,如图3-1 。其中耦合装置包括线路阻波器GZ、耦合电容 器C、结合滤波器JL(又称结合设备)和高频电缆HFC,与电力线 路一起组成电力线高频通道。
耦合装置 电力线路 耦合装置
G
发电机 变压器 GZ C JL HFC 载 波 机 A JL HFC GZ 变压器
一、电力线载波通信的特点(续)
2. 线路频谱安排的特殊性 电力线载波通信能使用的频谱由三个因素决定: (1)电力线路本身的高频特性。 (2)避免50Hz工频的干扰。 (3)考虑载波信号的辐射对无线电广播及无线 通信的影响。 我国统一规定电力线载波通信使用的频率范围为 40—500KHz。
一、电力线载波通信的特点(续)
图3-9
(二)电力线载波通信的转接方式
电力线载波通信中,为了组成以调度所为中心 的通信网,经常需要进行电路转接。常用的转 接方式有两种:话音、远动通路同时转接和话 音通路单独转接方式。当话音、远动同时转接 时,可采用中频转接或低频转接;当话音通路 单独转接时,应采用音频转接。各种转接的原 理及特点如下。
1.定频通信方式
定频通信方式如图3-7 所示,这种方式应用最普遍。一 对一的定频通信方式又是定点通信,传输稳定,电路 工作比较可靠。
图3-7
2.中央通信方式
为实现图3-7中A站与B、C两站通话需要,也可采用中 央通信方式(见图3-8)。采用这种方式,在A、B、C三 站或更多站间通信可只使用一对频率,节约了载波频 谱也节约了设备数量。但这种方式只限A站与B、C两 站或更多外围站分别通话。各外围站之间不能通话。 因此,这种方式只宜在通话量少的简单通信网中使用, 如集中控制站对无人值守变电所的通信。
电力线载波通信详解..

1、电力线载波通信系统的构成
高压电力线、阻波器、耦合电容器、结合滤波器、载波机 和高频电缆组成
变电站 A
阻波器
变电站 B 高压线
阻波器
CC/CVT
结合滤波器 电力线载波机 结合滤波器
CC/CVT
电力线载波机
传输数据、电话和护信号
耦合设备
2、电力载波机 载波机发送功率较大(1-100W) 为集中利用发送功率,一般使用单路载波机 具备有较好的自动电平调节系统,接收信号电平 变化在30dB变化范围内时,音频信号输出电平 变化<1dB 主要传输调度电话、自动化信息、电力线路保护 信号
结合滤波器与耦合电容器一起组成结合设备,在电力线和 高频电缆之间传输载波信号,实现线路侧和载波侧的阻抗匹配
结合滤波器样例: MCD80
结合滤波器原理图
设计耦合系统采用的线路阻抗值一般是: 单根导线:相地耦合为400Ω。相相耦合为600Ω; 分裂导线:相地耦合为300Ω,相相耦合为500Ω。 电缆侧(载波侧)一般为75Ω。
允许传送和判别的时间很短,发送信号的次数极少(每年 仅数次),没有预定的发送时间,而且要求保护装置正确 动作的概率很高(安全性很高)和丢失命令的概很低(可依 靠性很高) 与话音交替复用 (AMP)
二、电力线载波机的体系结构
(一)电力线载波机的特点与技术要求
(1)电力线高频通道杂音大,线路直通距离长,衰减大,为保证收 信端有足够的信噪比,要求电力线载波机的发信功率较大。 (2)电力线载波机确保在电力线路故障或系统操作,造成高频通道 衰减突然增大很多时,仍能维持通畅。因此,要求电力线载波机 要有较快调节速度和较大调节范围的自动电平调节系统 (3)为便于灵活组织通信和频率分配,并避免因发信功率太大引起 制造困难,电力线载波机大多是单路机。 (4)现代电力线载波机大多为多功能、标准化、系列化、通用化的 载波通信设备,能适应在110-500kV各种不同电压等级的电力线 上传送电话与非电话业务的需要。 (5)为了提高电力线高频通道和载波设备的利用率,国产电力线载 波机本身常带有自动交换系统,并可为重要用户提供优先权。
电力载波

电力载波(PLC)1. 电力载波技术(PLC)的技术原理:电力载波(Power Line Communication)技术,简称 PLC技术,是利用 1.6~30MHz频带范围在电力线路上传输信号。
在发送时,利用GMSK或 OFDM调制技术将用户数据进行调制、线路耦合,然后在电力线上进行传输。
在接收端,先经过耦合、滤波,将调制信号从电力线路上滤出,再经过解调,还原成原信号。
目前可达到的通信速率依具体设备不同在4.5~45MB/s之间。
电力线载波是以电力线路为传输通道,通过载波的方式将模拟信号或者数字信号进行高速传输,具有通道可靠性高,路由合理,是唯一不需要线路投资的有线通信方式。
低压电力线是为传输50Hz工频信号而铺设的,是一种分布非常广泛的线路资源,长久以来,人们一直试图通过它传输数据或者语音信号。
由于不是为通信铺设的,故其特性往往较难直接满足载波通信的要求,主要体现在两个方面:(1)电力网络的阻抗特性及其衰减制约了信号的传输距离,这与通信信道的物理长度和低压电网的阻抗匹配相关。
(2)低压电力线上的噪声干扰制约了信号的传输质量。
噪声干扰主要来自与低压电网相连的负载,以及无线电的干扰。
在这样的恶劣的电力线通信环境下,很难保证数据传输的质量,并且电力线通信的噪声和信号衰减是随时间而变化的,很难找到其变化的规律,所以在利用电力线进行信号的传输时,必须对信号进行一定的处理,并贯穿从信号发送到接收的全过程,这正是电力线载波通信技术所涉及的重点和难点。
2.PLC的主要优点和不利因素:(1)实现成本低。
由于可以直接利用已有的配电网络作为传输线路,所以不用进行额外布线,从而大大减少了网络的投资,降低了成本;(2)范围广。
电力线是覆盖范围最广的网络,它的规模是其他任何网络无法比拟的。
PLC可以轻松地渗透到每个家庭,为互联网的发展创造极大的空间;(3)高速率。
PLC 能够提供高速的传输。
目前,其传输速率依设备厂家的不同而在 4.5~45MB/s之间。
电力线载波通信原理

电力线载波通信原理
电力线载波通信是一种利用电力线传输数据的通信技术,它基于载波通信原理。
载波通信是指在传送高频信号的载波上叠加低频信号进行通信的一种方式。
在电力线载波通信中,采用电力线作为传输媒介,将数据信号转化为高频载波信号,通过改变载波信号的某些属性来传输数据。
电力线载波通信一般采用频分多址技术,即将不同用户的数据信号编码成不同的频带,并将其叠加在电力线上传输。
接收端通过解调和解码将载波信号转换成原始的数据信号。
电力线载波通信的优点在于利用现有的电力线进行通信,无需额外的布线,降低了成本。
同时,电力线覆盖范围广泛,能够在室内和室外实现通信。
然而,电力线作为传输媒介也存在一些问题,如传输距离受限、传输速率较低、干扰较多等。
因此,电力线载波通信一般用于短距离的低速数据传输,如智能家居、智能电网等领域。
电力线载波通信技术在电力系统中的应用现状

电力线载波通信技术在电力系统中的应用现状引言:电力线载波通信技术是一种基于电力线路的通信方式,通过利用电力线路传输数据和信息,为电力系统的监控、控制、通信等提供了一种有效的途径。
电力线载波通信技术不仅可以降低通信成本,提高通信效率,还能够实现对电力系统的远程监控和智能化控制。
本文将探讨电力线载波通信技术在电力系统中的应用现状。
一、电力线载波通信技术的原理电力线载波通信技术是利用电力线路作为传输介质,通过在电力线上叠加或注入高频(20kHz-500kHz)的载波信号来实现通信的一种技术。
其原理是将数据和信息转换为模拟载波信号,通过电力线路传输到目标位置,再解调得到原始数据和信息。
电力线载波通信技术可以在不干扰电力供电的同时,实现电力系统内部各个终端之间的通信。
二、电力线载波通信技术在电力系统监控中的应用1. 数据采集与监测:电力线载波通信技术可以实时采集和传输电力系统中各种数据,如电压、电流、功率、频率等,为电力系统的监测和分析提供有力支持。
通过电力线载波通信技术,可以实现对配电变压器、电能表等设备的远程监控,大大提高了电力系统监测的效率和准确性。
2. 故障检测与定位:电力线载波通信技术能够实时监测电力系统中的故障和异常,如短路、过载等,并通过传输的载波信号进行定位。
利用电力线载波通信技术,可以准确判断故障位置,快速采取必要的措施,提高电力系统的可靠性和安全性。
3. 负荷控制与管理:电力线载波通信技术可以对电力系统中的负荷进行控制和管理。
通过传输载波信号,可以实现分布式电力控制,对负荷进行精确控制,提高电力系统的供电质量和效率。
此外,基于电力线载波通信技术,还可以实现对电力负荷进行智能调度和优化,提高电力系统的能源利用率。
三、电力线载波通信技术在电力系统通信中的应用1. 电力系统间通信:电力线载波通信技术可以实现不同电力系统之间的通信。
例如,通过在输电线路上注入载波信号,可以实现电力系统之间的远程通信。
电力线载波

电力线载波通信电力线载波Power Line Carrier - PLC通信是利用高压电力线在电力载波领域通常指35kV及以上电压等级中压电力线指10kV电压等级或低压配电线380/220V用户线作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通信方式近年来高压电力线载波技术突破了仅限于单片机应用的限制已经进入了数字化时代并且随着电力线载波技术的不断发展和社会的需要中/低压电力载波通信的技术开发及应用亦出现了方兴未艾的局面电力线载波通信这座被国外传媒喻为未被挖掘的金山正逐渐成为一门电力通信领域乃至关系到千家万户的热门专业在这种形势下本文旨在通过对电力线载波通信技术的发展及所涉及的一些技术问题的讨论阐明电力线载波通信的发展历程特点及技术关键电力通信网是为了保证电力系统的安全稳定运行而应运而生的它同电力系统的安全稳定控制系统调度自动化系统被人们合称为电力系统安全稳定运行的三大支柱目前它更是电网调度自动化网络运营市场化和管理现代化的基础是确保电网安全稳定经济运行的重要手段是电力系统的重要基础设施由于电力通信网对通信的可靠性保护控制信息传送的快速性和准确性具有及严格的要求并且电力部门拥有发展通信的特殊资源优势因此世界上大多数国家的电力公司都以自建为主的方式建立了电力系统专用通信网[1]长期以来电力线载波通信网一直是电力通信网的基础网络目前在长达670000km的35kV以上电压等级的输电线路上多数已开通电力线载波通道[1]形成了庞大的电力线载波通信网该网络主要用于地市级或以下供电部门构成面向终端变电站及大用户的调度通信远动及综合自动化通道使用近年来随着光纤通信的发展电力线载波通信已从主导的电力通信方式改变为辅助通信方式但是由于我国电力通信发展水平的不平衡由于电力通信规程要求主要变电站必须具有两条以上不同通信方式的互为备用的通信信道由于电力线载波技术革新带来的新的载波功能以及由于昔日数量庞大的电力线载波机的更新换代都导致了电力线载波机虽然作为电力通信的辅助通信方式但是在全国仍然存在较大的市场需求全国共有约20家企业从事高压电力线载波机的开发和生产中低压电力线载波的应用目前主要在10kV电力线作为配电网自动化系统的数据传输通道和在380/220V用户电网作为集中远方自动抄表系统的数据传输通道还有正在开发并取得阶段性成果的电力线上网高速MODEM的应用在这些方面10kV上的应用已达到了实用化成都一家公司开发的扩频载波数据传输装置(已通过质量检验[2])在四川罗江县供电局已可靠运行达一年之久从事这类产品开发生产的企业全国约有几十家一旦市场全面形成竞争将较为激烈作为自动集抄系统通道的载波应用目前已能够形成组网通信完成数据抄收功能但是由于用户电网的某些时变特性和突发噪声对数据传输的影响在技术上并未得到根本解决因此还存在着抄表盲区的问题这一问题目前一直阻碍电力载波通信技术在自动集抄系统应用的主要症结所在从事这类产品开发生产的企业全国至少有200家以上并且大多数都存在技术开发和工程并行的状况真正取得良好经济效益的只是少数企业在市场还未全面认同这种方式的可靠性的状况下其市场竞争已达到了白热化的程度这一现象应当引起有关单位的重视关于电力线上网的电力载波技术应用目前以中电飞华公司为代表已在北京开通了5个以上的实验小区取得了大量的第一手工程资料这是一个非常好的开端至于何时能够进入商业化生产和运营还需综合考虑技术性能成本核算和符合国家有关环境政策等方面的问题电力线载波通信技术的发展在历史上经历了从模拟到数字的发展过程电力线载波通信技术出现于本世纪二十年代初期[3]它以电力线路为传输通道具有可靠性高投资少见效快与电网建设同步等得天独厚的优点在我国四十年代时已有日本生产的载波机在东北运行做为长距离电力调度的通信手段五六十年代我国开始研制自己的ZDD-1型电力线载波机未能实现产品化后经过不断改进形成了具有中国特色的ZDD-5型电力线载波机该设备为四用户两级调幅具有AGC自动增益控制控制电路和音频转接接口呼叫方式采用脉冲制式经改进后的ZDD-5A 型机也能够复用远动信号在我国六十年代到七十年代时期该机所代表的模拟制式电力线载波机得到了广泛应用七十年代时期我国模拟电力线载波机技术已趋成熟当时以ZDD-12ZJ-5ZBD-3机型为代表在技术指标上得到了较大地提高并成为我国应用时间最长的主流机型我们可将在此之前的载波机称为第一代载波机八十年代中期电力线载波技术开始了单片机和集成化的革命产生了小型化多功能的载波机如S-2载波机等在这一阶段主要的技术进步为单片机自动盘代替了三极管或布线逻辑的自动盘集成电路的调制器压扩器滤波器和AGC放大器代替了笨重多故障的模拟电路CMOSVMOS高频大功率管在功放电路中的应用等这一阶段的载波机可称之为第二代载波机到了九十年代中期以SNC-5电力线载波机为代表在国内首次采用了DSP数字信号处理技术将载波机音频至中频部分的信号处理使用DSP器件来完成实现了软件调制滤波限幅和自动增益控制这类载波机可称之为数字化电力线载波机划为第三代由此开始电力线载波业界进入了载波机的数字化革命阶段许多企业纷纷投入力量着力于数字电力线载波机的技术研究工作到了九十年代末期采用新西兰生产的M340数据复接器目前国内已有自主知识产权的同类产品结合电力线载波机的高频部分为一体的全数字多路复接的载波机问世这一成果提高了载波机的通信容量从根本上初步解决了载波机通信容量小的技术瓶颈问题从而为电力线载波市场带来了空前的机遇从市场上来看数字化和全数字载波机已占据了高压电力线载波机产品的大部分市场模拟制式的电力线载波机销售量已开始萎缩除了特殊的应用场合外将趋于淘汰电力线载波在10kV线路上的应用国外自50年代开始主要应用在中压电网的负荷控制领域大多为单向数据传输速率低有时小于10bit/s甚至更低并没有形成大规模的电力线载波通信服务产业国内在八十年代后期多数是直接使用小型化的集成电路农电载波机实现点对点通信也有个别采用窄带调频载波机的使用范围很受限制随着10kV线路通信需求的增长到了九十年代末出现了多种载波通信设备这些设备可采用不同的线路耦合方式如电容耦合变压器耦合低压耦合陶瓷电真空耦合及天线耦合等调制方式也在原来的FSK调制PSK调制音频注入工频调制过零点检测等方式的基础上开发了先进的扩频调制方式如DSS直接序列扩频FH跳频TH跳时交叉混合扩频CHIRP宽带线性调频OFDM正交频分多路复用等目前在国内使用的10kV电力线数据传输设备中使用最多的还是窄带调制设备主要是多信道PSK及FSK调制采用扩频方式的设备也已开始崭露头角随着市场的发展和技术的成熟扩频载波设备必将在电力线载波中压应用方面占有越来越重要的地位电力线载波在380/220V用户配电网上的应用在九十年代后期之前只限于采用调幅或调频制式的载波电话机实现近距离的拨号通话也有采用专用的芯片实现近距离数据传输的我国大规模地开展用户配电网载波应用技术的研究是在2000年左右目前在自动集抄系统中采用的载波通信方式有扩频窄带调频或调相在使用的设备中以窄带调制类型的设备为多数其主要原因可能是其成本低廉而电线上网的应用由于要求的速率至少需要达到512kbit/s10Mbit/s所以无一例外地采用扩频通信方式在各种扩频调制方式中由于采用正交频分多路复用技术(Orthogonal Frequency Division MultiplexingOFDM)调制具有突发模式的多信道传输较高的传输速率更有效的频谱利用率和较强的抗突发干扰噪声的能力再加上前向纠错交叉纠错自动重发和信道编码等技术来保证信息传输的稳定可靠因而成为电力线上网应用的主导通信方式。
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基于电力线载波的智能小区自动抄表系统设计收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知基于电力线载波的智能小区自动抄表系统设计西南交通大学电气工程学院(成都610031)周伟志【摘要】对传统抄表系统进行了研究,对高性能自动抄表系统所需技术进行了分析,提出了一套基于电力线载波技术的新型智能小区抄表系统的设计方案,并通过分析和实际应用证明了抄表系统的高性能和高可靠性。
关键词:抄表系统,电力线载波,智能小区1引言随着我国国民经济和电力事业的迅速发展,绝大部分地区的用电已经没有限制,一户一表制已经基本普及。
但是随着住宅电表数量的增加,人工抄表的工作量急增,另一方面,随着智能住宅小区的兴起,人们对居住环境的要求提高了,舒适、方便成为人们关注的重点。
由于计算机管理系统数据存储容量大,检索、查询方便,可以节省大量的人工,减少差错,提高工作效率,因此,无论是用户还是用电管理部门都迫切地需要计算机管理的介入。
现有的抄表系统,按照一般的点对点抄表方式,将受到设备数量和传输信道的限制,而另外铺设专用的通信信道,耗资较大,难以在实际中推广。
文章将介绍的智能小区抄表系统采用了微型计算机技术和基于电力线载波的数据通信技术,能对电子式电能表输出的脉冲信号计数,以达到电能计量的目的。
同时,该系统还具有长时间数据存储和通过电力线向小区管理中心计算机传送数据的功能,将是一种有发展前景的自动抄表系统。
2系统构成和工作过程该自动抄表系统的结构如图1所示,主要包括电能表光电模块与光电转换模块、采集终端、集中器、通信模块与计算机系统等五部分。
其中,计算机系统称为上位机。
电能表光电模块、采集终端、集中器和通信模块构成下位机系统。
系统工作时,通过安装在电能表内部的光电转换模块,把电能表圆盘转动时的信号转换成脉冲电信号输出。
通过脉冲专线送入数据采集终端或采集模块进行脉冲数累加和存储。
但是,此处采集的只是脉冲量而不是电度量,要将脉冲量乘以电度表常量和脉冲常数后方可得到电度量。
集中器则定时进行数据读取、电度量计算和存储。
各集中器通过电力载波将信息发送到智能小区管理中心计算机。
管理中心计算机的作用是接收集中器传送过来的电表电量数据,并对各个用户群体进行存储、分类、统计及计价。
用电管理人员可以随时获取所需的各种数据和信息。
3前端采集子模块图2所示是自动抄表系统中前端采集子模块的构成,采用了主从双CPU结构。
从CPU采用的是Intel公司的89C51单片机,实现多路脉冲信号的采集,电能表发出的脉冲信号经过脉冲整形电路和滤波电路后,输入到6片8253计数器中,8253带有3个独立的减法计数器,在工作方式0的控制下,能对外部事件计数。
从CPU每隔5min,轮流读取计数器中脉冲电能的个数,以获得每分钟的电能脉冲个数的平均值,并存入数据存储器AT24C16中。
该存储器与89C51之间用I2C总线连接,数据存储时间在100年以上,可以进行1 0万次擦写,在掉电情况下,信息不会丢失。
数据每月更新一次。
主CPU同样采用AT89C51单片机,完成数据的读取计算、与远方计算机通信以及键盘显示等附加功能。
主机每隔10min通过IC总线从AT24C16中读取数据,数据经处理后存入主机板的4片E2PROM-X84129中,通过通信模块发往远方计算机系统。
4通信模块原理与结构4.1通信原理及可行性分析作为一种通讯媒介来考虑的话,低压电力线信道(50kHz~400kHz)充满着各种干扰,例如各种开关电源的大量窄频干扰,高压尖脉等,必须采取特殊的技术来克服,这里采用了电力线SSC(Spread SpectrumCarrier)技术。
电力线SSC技术是一种基于扫频(Chi rp)原理且适用于载波侦听多路访问(CSMA)的扩频通信方法。
其扫频范围为100kHz~400kHz,扫频方式从200kHz~400kHz,然后再从100kHz~200kHz,起始和结束的频率都是200kHz。
这样设计的原因有2个:一是最大程度限制扩频信号产生的谐波,简化对滤波器的要求;二是使每个数据位扩频以后的信号波形平滑变换。
扫频信号的幅值随着信号的频率而变化,这是因为电力线的阻抗也随着信号的频率而变化。
由于扫频信号较短且具有自同步性,因此,可以避免直序扩频和跳频通信同步时间慢的缺陷。
下面从载波信道传输特性分析其可行性。
4.1.1信号衰减低压电力线一般由铜线或其他良导体加工而成,电力线本身的阻抗并不是产生衰耗的主要原因。
但是电力线上并联的多种多样的负载对信号造成的衰耗影响很大。
根据现场实验统计,低压电力线上的载波信号衰耗随着频率的上升而增大,但并不是单调的,衰耗值可达20dB以上,但一般都低于55dB。
在100kHz~400kHz频带内,信号平均衰耗约为40dB,标准偏差为20dB。
如INTELLON公司的产品SSCP300/P111,允许扩频信号衰耗的动态范围为68dB。
因此,从信号衰减统计特性看,采用电力扩频载波技术是可行的。
4.1.2时变性由于低压电力网上负载不断切除、投入,电器的开、关等随机事件的影响,在1s内某一频率的信号衰耗变化可达20 dB。
由于扫频信号的频率变化格式固定且相位连续,其信号接收器能够满足时变性的要求,而且编码和译码很容易实现,所以,构成收发器件的费用较低。
4.1.3干扰噪声对低压电力线通信影响最大的是脉冲干扰。
它产生的突发性干扰可引起瞬时的高误码率。
研究统计表明,脉冲干扰的强度最大可达4 0dBc,由于扫频信号兼有直序扩频和跳频的两种优势,因而能够在噪声范围较大的情况下稳定、可靠地工作。
本文设计中采用了INTELLON公司的载波芯片SSC P300和SSCP111,其信息传输速率最大可达10kbit/s。
4.2通信模块电路通信模块由SSCP300和SSCP111电力载波芯片组成,图3是通信模块的电路原理图。
模拟信号是通过信号入(SI)和信号出(S O)脚在SSCP300与通讯媒介(交流电力线,双绞线等)之间进行传输的。
在发送模式下,SSC的“chirps"从SSCP300的SO脚传输到输出放大器,此放大器由SSCP300的三态信号(TS)来决定其工作与否。
一旦信号被放大,则输出信号通过媒介耦合电路传输到媒介中去。
在接收模式下,模拟通讯信号通过外部媒介耦合电路传输到输入滤波器,此带通滤波器可将频率为100kHz~400kHz的信号传输到SSCP300的SI脚。
SSCP300网络控制器用来完成数据链路层功能及提供物理层服务,具体的数据链路层功能包括数据包的发送和接收、发送字节到符号转换、接收符号到字节转换、传输通道的获取、循环冗余码的产生和校验等。
SSCP111媒介接口和电力线耦合电路部分完成缓冲放大、低通滤波、将放大信号耦合到电力线上及对输入信号进行滤波等工作。
4.3 SSCP111瞬间保护由于SSCP111驱动AC电力线,因而线上的瞬间电压将会通过耦合电路返回到P111的输出管脚上。
在某些特定条件下,具有较大幅度或较大加速度的瞬间电压会造成P111 IC的损坏,因此需要加上瞬间抑制电路才能确保P111 IC正确工作。
保护电路包括在AC电力线耦合器中加上的MOV/齐纳二极管的组合,以及在P111 IC输出管脚上的瞬时电压抑制器(TVS)/肖特基二极管组合。
此抑制器应置于输出滤波电感和电容之间,将TVS的电容与SSCP300的输出管脚隔离,并能够保持其所需的相域。
TVS的选择将参照提供给S SCP111的电源支持(Vaa)。
TVS必须在瞬时幅度达到电源限之前启动,此时才能使“chirps”无衰减地通过。
5软件设计小区管理中心计算机发向下位机主机的数据包中含有起始位、单片机地址、需求命令、奇偶校验位和结束位。
下位机向计算机发送的数据包含有起始位、单片机地址、采样的数据、奇偶校验位和结束位。
管理中心计算机的信息可以发往任意下位单片机,但是下位单片机的信息只能发往管理中心计算机,各下位单片机之间互不通讯。
管理中心计算机和下位单片机的数据收发均以中断方式进行。
当下位单片机收到管理中心计算机发来的信息后,立即解数据包并与本机地址比较,如与本机地址相同,则将采集的数据发往管理中心计算机;如与本地地址不同,不向管理中心计算机发数据。
本系统中软件采用模块化设计,主要有数据采集循环监控、显示模块、通信模块、以及其它功能模块。
下位机的从机主要完成计数器初始化、信号采集功能。
为防止脉冲传送给电度表带来抖动或因外界图6干扰引起CPU判断错误,脉冲采集软件增加了消抖动功能,见图4。
本系统设计调试中的重点还有下位机的主机与远方管理计算机的数据传输过程,其程序流程图如图5所示,图6是中断服务子程序。
6结束语本系统采用了快速、可靠的双CPU数据采集处理,以及基于电力线载波的数据通信技术。
由于采用电力线作为通信信道,不必另外架设通信电缆,节省了投资,为实现用户电能表网络化管理,及“一户一表,抄表到户”制度提供了高效、科学的手段;数据采集终端设计容量可以分为8户、16户等,应根据用户现场的电表配置情况任意选择终端的种类。
实验室的实践证明了上述系统的可行性。
利用电力线通讯的远程抄表系统可为智能小区的自动化管理提供帮助。
参考文献1李华,孙晓民,等.MCS-51系列单片机实用接口技术.北京:北京航空航天大学出版社,19992吴雷.电能集中自动计量系统的设计.自动化仪表,2002,23(1)。