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传统的电网正在发生变革。在过去的一个世纪,电网是一个用来将由一定数量的发电站发出的电能传输到大量不同级别的用户的系统。设计和运行电网的标准,就是要将电能以一种有效的方式从数百个发电站传输到数百万的用户家中。这个系统储存电能的功能是很有限的,所以如何预测用户的用电量就变得至关重要。电网的控制是基于每日的预测来进行,而电能是由发电站通过传输网络输送到配电网络。大部分发电都需要由调节器来控制。
而现在在某些国家,以及将来的更多国家,绿色能源对于电网的贡献将会越来越大。它在电网中所占的比率,由原来5%的水力发电,上升到了有40%是太阳能和风能发电。在大部分绿色电能中,调节器要进行的控制很少。此外,电动交通工具也加入了变革的队伍。电动交通工具的大规模推广,将使电网的用电量加倍,并大规模地带来了超大储电能力。用电量的上升、绿色电能的推广和不受控制的发电、电动交通工具的储电能力被认为是电网的完美风暴。这个方案就被称为智能电网。它结合了嵌入式智能技术和实时通信与控制功能,能够随时与任何用户进行实时通信并控制其负载。要实现这样的通信功能,就需要采用以电网作为主要通信媒介的PLC技术。
PLC技术早在20多年前就被用于中压领域来控制电网。但在低压侧大规模使用PLC则是更近才开始。PLC技术的一个典型成功案例,是意大利ENEL供电公司采用一个基于FSK和BPSK调制的窄带PLC系统为3500万用户构建一个AMM(自动电表管理)系统。此系统可每2个月自动抄读一次3500万台电表。但是它的平均波特率不够,无法支持更多的实时通信和控制,以及未来基于IPv6等通信协议的应用。
要进行更多的实时通信和控制,以及未来基于IPv6等通信协议的应用,就需要一种基于OFDM调制的新一代PLC技术。其中两种主要的OFDM方案,就是现在的G3和PRIME技术。G3是一个由法国EDF电力公司发起,MAXIM和SAGEMCOM 开发的方案。这个方案在2009年被公布,EDF计划将在2013年试用2000台采用G3技术的电表。
PRIME是一个由PRIME联盟推出的一个开放式多供应商解决方案,该联盟包含了30多个由供电公司、表计厂家和ADD半导体、FUJITSU、STM和TI等晶片供应商组成的成员。其中的表厂包括SAGEMCOM、ITRON、LANDIS+GYR、ISKRA-MECO、ZIV和SOGECAM。IBERDROLA是第一家推广此方案的供电公司,但现在EDP、CEZMERENI和ITRI也加入这个阵营。
IBERDROLA在2010年开始安装10万台采用PRIME技术的电表。该供电公司还计划在 2010年年底发布一个需量为100万台电表的新标,并于未来3-5年在西班牙完成1000万台电表的安装。其它一些供电公司也开始采用PRIME技术。 G3和PRIME都是OFDM方案,但发展历史有所不同。G3最初是采用了一块由MAXIM设计的芯片,此芯片可提供适用于PHY层和某些现有软件层的 IEEE802.15.42006通信、适用于MAC层的6LowPAN和适用于网络层的IPv6通信。
PRIME则是由一个供电公司、行业厂家和大学研究所构成的联盟,合作开发一个新型OFDM电力线技术公开标准的产物。该联盟采用一个针对PHY层的系统性设计流程,从满足最基本要求开始。接下来就是从噪音等级、噪音节奏、信号减弱和阻抗模式等要素来对物理媒介进行定义。行业厂家则开发用于这些目的的新型自动化产品,并和供电公司展开了多次合作。由此产生了一个包含了噪音等级、噪音节奏、信号减弱和阻抗模式等要素的大型数据库,和用于电网的精确数据统计模式。
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用电信息采集是电网营销业务的一项重要工作,主要借助通信技术手段监测和分析用电负荷。中国电力科学研究院有限公司围绕本地物联通信,设计了完整的高速电力线载波(HPLC,High-speedpowerlinecarrier)技术体系,提高了用电负荷数据的采集频率,并推动技术成果转化,严把产品入网检测关,为实现阶梯电价、智能费控等营销业务策略提供技术支撑。
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自2015年ITU发布白皮书《IMT愿景2020年及之后IMT未来发展的框架和总体目标》后,制定全球统一的5G标准已成为业界共同的呼声,按照之前公布的路线图,ITU在2016年重点开展5G技术性能需求和评估方法研究,2017年正式启动5G技术候选方案征集。在国内,华为、中兴、爱立信、诺基亚和上海贝尔、大唐、英特尔
如果说前两周的宽带载波技术是火焰,那么这指导意见的2,000多万可就真是海水啦!别急!我知道你一定急迫的想知道这2,000多万的后缀是什么,反正对于被国网招标宠坏的电表企业来说,无论是金额还是数量,这个数字比零下20度更让人冰寒不堪!当然喵喵给出的4,000万也不是没有道理的,反正各有各的渠道,资
智能电网最核心的智能化,就是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上。我们鼎信通信八年来,最专注做的一件事就是研发电力线载波技术,实现数据在中低压电力线上双向、高速、安全和稳定的传输。在6月29日~7月1日召开的第六届中国国际智能电网建设技术与设备展览会上,青岛鼎信通讯股份有限公司(简称
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(记者 韩晶晶)上世纪80年代,载波技术就开始应用,载波对话机就是最早推出来的载波产品,专业的载波芯片出现在90年代,欧洲、美国、国际电联等组织都建立了国际电力载波技术的标准。我国进行大规模载波技术的推广,是在上个世纪末和本世纪初,随着近几年的研究应用,尤其是近5年的推广应用,载波技术有了飞跃式的发展,目前仅是国内电力行业用电信息采集系统中的载波芯片的应用量就达到上千万片。但目前载波技术还存在着速率较低、发射电平较高、抗噪声能力较差等缺点,针对这种情况,多载波通信方式将是下一步的主要方向。而国电龙源公司主推的载波通信芯片,以其卓越的抗噪声能力和稳定可靠
电力网是用户普及的物理网络,其用户使用群是任何网络都无法比拟的,而电力网的现有的主要用途是传输电能。如何利用电力网络资源潜力,在不影响传输电能的基础上,实现窄带或宽带通信,使之成为继电信、电话、无线通信、卫星通信之后的又一通信网,是多年来国内外科技人员技术攻关的又一目标。电力线载波通信是利用电力线路作为传输通道的载波通信,是电力系统特有的一种通信方式。电力线载波通信和其他通信方式相比,具有自己独特的优势,不需要进行布线施工,网络延伸广泛,且现有的网络具有稳定可靠的保障,因而在医疗设备中利用电力线通信实现通信与监控是非常实际而有前景的。1.输液远程监测系
现如今,产线自动化早已普及,然而在产线自动化系统的物理架构中却存在诸多问题,本文主要分析了企业工作站网络架构中存在的问题以及解决的方案。产线自动化工作站架构企业产线工作站的方案主要是采用传统布设超五类线的方法,这种方案是最常用的,也是最普遍的。这种方案,开始看起来很可靠,但是随着时间的推移,就会出现各种各样的问题:网线破皮,导致网络不稳定;水晶头遭到破坏或者脱落,导致网络不通;网络面板损坏,数据无法传输,无法采集到及时有效的数据等诸多问题。还有一种方案就是采用无线控制的方案,众所周知,无线在解决布线问题上面有很大的优势,但是在实际的应用效果中却存在很大
在南宁市的一些小区,业主常为景观喷泉开不开、路灯开多亮纠结,因为每用一度水、每用一度电,都要共同分摊。6月20日上午,2011年南宁市工业节能新产品、新技术、新工艺推介会在南宁举行。5家企业围绕水电等方面的节能减排产品和技术,向现场南宁市近百家年用能5000吨标煤以上的工业企业进行推介。会上传递出一个消息,使用电力载波管理系统管理小区等共同区域,可节四成水、电。也就是说,业主可以少掏40%的公摊水电费。“电力载波——水、电、气、热节能降耗与信息化管理系统”最大特点是,不需要重新架设通讯线路,只要有电线,就能进行数据传递。通过“电力线”上传输数据实现信息
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