电力线通信技术

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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的技术介绍

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,。

电力通信技术在智能电网中的应用

电力通信技术在智能电网中的应用

电力通信技术在智能电网中的应用随着智能电网的建设,电力通信技术的应用越来越广泛。

电力通信技术是指在电力系统中传递电信业务信息的技术,包括以太网通信、无线通信、电力线通信等多种通信技术。

这些技术可以有效地传递电力系统中的各种信息,从而实现智能电网的高效运行和管理。

首先,以太网通信技术的应用是智能电网不可或缺的一部分。

以太网是一种广泛应用的通信技术,目前已经成为电力系统中最常用的通讯技术之一。

以太网通信技术可以实现电力系统的数据采集、监控、保护和控制等功能,从而实现对电力系统全面的监测和管理。

同时,以太网通信技术也可以提高电力信息的传输速度和精度,让电力系统的运行更加稳定和可靠。

其次,无线通信技术的应用也十分重要。

无线通信技术可以通过无线信号传输,实现电力系统中各种信息的快速传递和交换。

目前在智能电网中,无线通信技术主要应用在实时监测和实时控制领域。

比如说,通过无线通信技术可以实现远程测量和遥控操作,为电力系统的运行提供更加全面、精确的数据支持。

同时,无线通信技术也可以让电力系统和智能终端设备进行无线联网,让电力系统更加便捷地实现人机交互。

最后,电力线通信技术的应用也十分重要。

电力线通信技术利用电力系统的输电线路作为传输介质,实现电力信息的传输。

该技术主要应用于电力系统中不便于布设传输线路的场所,例如山区、森林等。

同时,电力线通信技术也可以利用电缆线路进行信息传输,实现电力系统中各种设备的联网和通信。

这种技术的优点是覆盖范围广、成本低,同时也可以降低电力系统设备和造成的影响。

综上所述,电力通信技术是智能电网的重要支撑,也是实现电力系统智能化的必要条件。

随着技术的不断升级和发展,电力通信技术的应用将越来越广泛,为智能电网的建设和发展提供更加全面、高效的支持。

电力通信技术总结

电力通信技术总结

电力通信技术总结在当今科技发展日新月异的时代,电力通信技术作为一种重要的信息传输方式,已经在各个领域发挥着重要的作用。

电力通信技术是指利用电力传输线路传送、接收和处理各种形式的通信信号的技术手段。

下面将对电力通信技术进行总结,主要从其原理、应用及发展趋势等方面进行阐述。

首先,电力通信技术的原理主要包括两个方面:电力线载波通信和电力线传感器。

电力线载波通信是指利用电力线路作为传输介质,通过在高频范围内注入载波信号,实现数据传输的一种技术。

利用电力线载波通信技术,可以在不建设新的通信线路的情况下,利用已有的电力线路进行数据传输,提高了资源利用效率。

电力线传感器是指将各种传感器通过特定的接口与电力线连接,将传感器采集到的数据通过电力线传送给监测中心,实现对各种参数的实时监测和控制。

其次,电力通信技术在各个领域有着广泛的应用。

在电力系统中,电力通信技术可以实现电力系统的远程监测和控制,提高电力系统的运行效率和可靠性。

在智能电网中,电力通信技术可以实现对电网各个环节的数据采集和传输,提高电网的智能化水平。

在城市轨道交通系统中,电力通信技术可以实现对列车的运行状态进行实时监测和控制,提高交通系统的运行效率和安全性。

在智能家居中,电力通信技术可以实现对家电设备的远程控制,提高生活的便利性和舒适度。

在工业自动化中,电力通信技术可以实现对生产流程的监测和控制,提高生产效率和质量。

最后,电力通信技术在未来的发展趋势中有着重要的地位。

随着信息技术的快速发展,电力通信技术将越来越多地应用于各个领域,实现智能化和自动化的目标。

同时,为了满足大数据时代对数据传输的要求,电力通信技术将更加注重传输速度和传输质量的提高。

另外,电力通信技术也将与其他通信技术相结合,实现互联互通的目标。

例如,将电力通信技术与物联网技术相结合,实现对各种设备的智能连接和控制。

综上所述,电力通信技术作为一种重要的信息传输方式,已经在各个领域发挥着重要的作用。

基于低压电力线的通信技术与应用

基于低压电力线的通信技术与应用

基于低压电力线的通信技术与应用低压电力线通信(Low Voltage Power Line Communication,简称PLC)是一种利用低压电力线路进行数据传输和通信的技术。

随着信息化和智能化的发展,PLC技术在能源管理、智能家居、智能电网等领域得到广泛应用。

基于低压电力线的通信技术主要有两种方式:载波通信和电力线载波通信。

载波通信是利用电力线路自带的载波传输功能进行通信。

在低压电力线路上,通过添加载波通信模块(如载波通信模块、载波适配器等),可以将数据信号通过电力线传输。

通过载波通信技术,可以实现低压电力线的数据采集、遥控、遥测、遥信等功能,满足电网远程监控和管理的需求。

载波通信还可以用于室内电力线通信,实现室内电力线的数据传输和通信。

基于低压电力线的通信技术在能源管理领域有着重要的应用价值。

通过在低压电力线路上添加通信设备,可以实现电网的远程监控和管理,实时获取电力信息和设备状态,提高能源利用效率。

基于低压电力线的通信技术还可以实现电力负荷的智能调度和优化,减少能源浪费。

在智能家居系统中,基于低压电力线的通信技术可以实现家庭电器的远程控制和调度。

通过在低压电力线路上添加通信设备,可以实现智能家居设备的互联互通,实现家庭电器的智能控制和调度。

通过手机App或智能终端设备,可以实现对灯光、温度、窗帘等设备的远程控制,提高生活的便捷性和舒适度。

基于低压电力线的通信技术在能源管理、智能家居、智能电网等领域具有广泛的应用前景。

通过利用现有的低压电力线路进行数据传输和通信,可以提高设备的互联互通能力,实现智能化和自动化的目标,促进社会信息化的发展。

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。

电力线通信实用技术简介

电力线通信实用技术简介

3.2中压设备
• 3.2.1 MPLC200CI00101-M 200M中压电力 桥集器
• 福建亿力网络的PLC中压产品采用的是载波信号 的方式在10kV的电力线上传输以太网信号。在业 务上支持不对称数据业务,如高速Internet接入、 视频点播VOD、远程监控监测、高速LAN互联等。
2.2.2MPLC200RO00101-M 200M中压 电力中继器
• 2000年4月由思科、英特尔、惠普、松下和 夏普等13家公司组成的“家庭插电联 盟”(HomePlug Powerline Alliance,简称 HPA)致力于创造共同的家用电线网络通信 技术标准。此后“家庭插电联盟”发布了 该标准的第一个版本Home-Plug 1.0。
• PLC专用芯片的传输速率指标不断被刷新: • 2002年,全球PLC专用芯片的最大物理层 (PHY)速度为14Mbit/s,传输速度为58Mbit/s; • 2006年,全球PLC专用芯片的最大物理层 速度提高到200Mbit/s,传输速度为70100Mbit/s。
网络链接拓扑图
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电源100~240VAC 60/50Hz 物理层传输速率最大可达200Mbps 标准支持HomePlugAV 调制技术OFDM技术 资讯安全采用128 bits DES资料加密及密钥 管理 • 电力线频率范围2MHz-28MHz • 认证FCC,CE,ROHS • 系统支持Windows 98/ME/2000/XP
• 电力线MAC:执行CSMA/CA、ARQ、QoS、 VLAN数据的加解密功能,支持多媒体数据流和高 速数据传输。 • FEC:数据及帧的前向纠错,包括:帧交错复用、 解复用,扰频、解扰,里德·所罗门编码、译码等。 • OFDM:执行高速电力线通信的所有必需的功能, 发送通道包括QAM QPSK BPSK ROBO调制,一 个256点的IFFT变换,一个前导符发生器等。接 收通道执行相反的操作。 • AFE:在OFDM与电力线接口之间实现高速电力 线通信,它由AD/DA转换器、可编程接收增益控 制器、低通滤波器等组成。

电力线通信技术在智能安防系统中的应用

电力线通信技术在智能安防系统中的应用

电力线通信技术在智能安防系统中的应用随着科技的不断进步与智能化的趋势,智能安防系统成为了现代社会的重要组成部分。

在智能安防系统中,电力线通信技术被广泛应用,并取得了显著的成果。

本文将对电力线通信技术在智能安防系统中的应用进行探讨和分析。

首先,我们来了解什么是电力线通信技术。

电力线通信技术是利用电力线路传输数据的一种技术手段。

通过在电力线路上嵌入特殊的调制解调器,将数据转换成能够在电力线上传输的信号,实现数据的传输和通信。

电力线通信技术具有线路覆盖广、设备布局方便等优势,成为了智能安防系统中重要的通信手段之一。

在智能安防系统中,电力线通信技术的应用主要体现在以下几方面。

一、视频监控系统视频监控系统是智能安防系统中的重要组成部分,通过监控摄像头实时获取视频信号,帮助人们迅速发现和处理安全问题。

而电力线通信技术可以作为视频信号的传输手段,通过将视频信号转换成能够在电力线上传输的信号,从而实现视频信号的远程传输。

电力线通信技术的应用可以帮助扩展视频监控系统的覆盖范围,使监控信号可以通过电力线路传输到更远、更难以布线的地方。

同时,电力线通信技术还可以避免传统布线方式需要大量的电缆,减少了施工成本和人力投入。

这对于大型建筑物、城市监控、公共场所等安防需求较高的地方具有重要意义。

二、智能报警系统智能报警系统通过感知器件和控制器件的联动,实现对安全事件的及时响应和处理。

电力线通信技术在智能报警系统中的应用主要体现在数据传输和通信方面。

传统的报警系统通常依赖于专用的布线和网络设备进行数据传输,而电力线通信技术可以通过电力线路实现数据传输,避免了专用布线的麻烦和成本。

通过采用电力线通信技术,智能报警系统可以实现更广泛的覆盖范围,将报警信息传递到更远的地方。

另外,电力线通信技术还可以提供实时的数据传输和通信功能,使得智能报警系统能够及时获取感知器件的信息,并快速响应和处理安全事件。

这对于提高报警系统的响应速度和准确性具有重要意义,有助于保护人们的生命财产安全。

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

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。

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浅谈电力线通信技术
【摘要】电力线通信技术(power line communication)简称plc,是利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式。

该技术是把载有信息的高频信号加载于电流,然后用电线传输,接受信息的调制解调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。

目前在多种场合使用的低速(1200bps以下)电力载波已很普遍。

利用输电线路作为信号的传输媒介,人们利用电力线可以传输电话、电报、远动、数据和远方保护信号等。

由于电力线机械强度高,可靠性好,不需要线路的基础建设投资和日常的维护费用,因此plc具有较高的经济性和可靠性,在电力系统的调度通信、生产指挥、行政业务通信以及各种信息传输方面发挥了重要作用。

【关键词】电力线通信调制解调器数字信号处理
一、电力线通信
plc的概念通常,我们上网的方式一般有:利用电话线的拨号﹑xdsl方式;利用有线电视线路的cable modem方式,或利用双绞线的以太网方式。

现在,我们又多了一种更方便,更经济的选择:利用电线,这就是plc!plc的英文全称是power line communication,即电力线通信。

通过利用传输电流的电力线作为通信载体,使得plc 具有极大的便捷性,只要在房间任何有电源插座的地方,不用拨号,就立即可享受4.5~45mbps的高速网络接入,来浏览网页﹑拨打电话,和观看在线电影,从而实现集数据﹑语音﹑视频,以及电力于
一体的四网合一”!另外,可将房屋内的电话﹑电视﹑音响﹑冰箱等家电利用plc连接起来,进行集中控制,实现”智能家庭”的梦想。

目前,plc主要是作为一种接入技术,提供宽带网络”最后一公里”的解决方案,适用于居民小区,学校,酒店,写字楼等领域。

四网融合,就是电力线,网线,电话线,有线电视线路融合,用到的主要技术就是电力线通信广义电力线通信(power line communication,简称plc)技术早在六十多年前就应用在输电线路上,用于发电厂及变电站的调度指挥通信。

二、plc发展过程
plc作为电力系统传输信息的一种基本手段,在电力系统通信和远动控制中得到广泛应用,经历了从分立到集成,从功能单一到微机自动控制,从模拟到数字的发展历程,plc中的核心——电力线载波机历经了模拟电力线载波机、准数字电力线载波机、全数字电力线载波机三个阶段。

传统的plc 主要利用高压输电线路作为高频信号的传输通道,仅仅局限于传输话音、远动控制信号等,应用范围窄,传输速率较低,不能满足宽带化发展的要求。

目前plc正在向大容量、高速率方向发展,同时转向采用低压配电网进行载波通信,实现家庭用户利用电力线打电话、上网等多种业务。

国外如美国、日本、以色列等国家正在开展低压配电网通信的研究和试验。

由美国3com,intel,cisco,日本松下等13家公司联合组建使用电力线作为传送媒介的家庭网络推进团体——“homeplug powerlinealliance”,已经提出家庭插座(home plug)计划,旨
在推动以电力线为传输媒介的数字化家庭(digitalhome)。

我国也正在进行利用电力线上网的试验研究。

可以预见,在将来人们可以使用电力线实现计算机联网及internet接入、小区安全监控、智能自动抄表、家庭智能网络管理等业务,以低压电力线为传输媒介的载波通信技术必将得到更为广泛的关注和研究。

三、plc的技术原理
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,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。

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。

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。

四、plc的优点
(一)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。

(二)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。

(三)高速率。

plcaa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4.5m~45mbps之间。

远远高于拨号上网和isdn,比adsl更快!足以支持现有网络上的各种应用。

更高速率的plc产品正在研制之中。

五、总结
其一,电力线上网作为一个新生的事物,虽然面对的是激烈的市场竞争,最近国电科技推出的200mb/splc接入解决方案不仅具有布线简单、电磁辐射低、价格便宜等优点,更在接入带宽和稳定性方面有了重大突破,具有强大的市场竞争力和广泛的市场应用前景。

200mb/splc接入解决方案一旦进入商业化阶段,将会促进电信市场的变革,并给互联网普及带来极大的发展空间。

其二,针对目前高速plc通信系统中存在的问题,加以研究和克服,这是各国同行们所努力投入和关注的。

例如,利用位于中压变
电站和低压变电器之间的中压配电网传输高于10mb/s信号,越来越被人们所重视。

其三,无论速率提升受到何种程度限制,分布极广。

渗透到每个家庭、每座工厂、每幢大楼的电力线资源,充分地将通信潜力能发扬广大,这是人类通信史上重大进步,其前景肯定是光明的。

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