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电力线通信(PLC)半导体器件可以将普通电网转换为通信网络,进而实现智能电网。这种网络将电力公司与他们的客户连接在一起,使家庭具有能量意识(“智能家庭”),并能够对电网上的状态作出反应。这包括了连接智能电表、智能电网监视器和街灯。
由于存在强烈的噪声、不断变化的状态以及设备与标准的差异,在电网上实现通信非常困难。在这种极具挑战的环境中实现可靠的操作,以及与前期安装设备成功实现互操作都需要采用新的PLC技术。
定义PLC
电力线通信(PLC)也被称为电力线载波,涵盖所有使用电力线运载信息的系统。所有PLC系统工作时都会在配线系统上传送经过调制的载波信号。不同类型的PLC使用不同的频段,具体取决于电力配线的信号传输特性。由于电力配线系统的原始作用是传输交流(或直流)电力,因此电力线电路在配线系统上传播更高频率方面的性能非常有限。
PLC系统中的数据速率变化范围很大。较高的数据速率通常意味着较短的距离。工作速率为每秒几兆位的局域网(LAN)也许只能覆盖几米范围。
窄带电力线通信(NBPLC)是专门用于频率在500kHz以下的电力线通信传输的一个术语。特别是欧洲的CENELEC已将148.5kHz及以下的频率授权给了广为部署的PLC系统。
在这个频率范围内,高压传输线可以将数据传输数百米至几公里的距离。这时的数据速率比较适中,在1kbit/s至200kbit/s范围之内。这些速率非常适合遥感遥测、数据采集和控制应用。
智能电网的网络特性
有许多变量影响智能电网网络的通信特性,其中网络拓扑和连接网络的负荷也许是两个最重要的变量。这种可变性意味着没有哪两个电力线网络具有完全相同的传输特性。
通过电网通信信道实现增强的数据传送可靠性要求采用先进的通信机制来解决噪声问题。这样的机制还需要应付通信过程中被暂时或永久闭塞的许多频率。
为了适应噪声可变性,PLC设备必须能够估计带内噪声电平以及每个载频点的接收信号强度,然后通过修改通信频率和调制机制来确保可能最佳的数据传输效果。通过测量带内噪声和每个频率点的接收信号强度可以为通信系统选出最佳频率。
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