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(2)IEEE 1901 2005 年IEEE 成立了IEEE 1901 工作组,旨在开发出应用于交流电力线的高速通信标准;2007 年10月,工作组选择了HD-PLC 和HomePlug 的方案,共同构成了IEEE 1901 标准;标准最终于2010 年12月发布,可用于室内和接入互联网。IEEE P1901 标准规定了适用于室内互联和互联网接入电力线通信MAC 层和物理层,支持达500 Mb/s 的物理层传输速率。其中,室内互联部分采纳了HomePlug AV 和HD-PLC 方案,物理层分别为基于快速傅立叶变换(FFT) 的OFDM 调制和离散小波变换正交频分复用(Wavelet OFDM) 调制。为了支持不同PLC 系统的共存,IEEE P1901 中定义了系统间协议(ISP) 共存机制,支持IEEE P1901接入、FFT 室内互联、Wavelet 室内互联、G.hn 系统的共存。
(3)HomePlug 标准 HomePlug 联盟(Home Plug Alliance,HPA) 由松下、英特尔、惠普、夏普等13 家公司于2000 年3 月成立,从成立以来Home Plug 陆续制定了一系列电力线通信技术规范。从2001 年发布的HomePlug1.0规范,到2012 年3 月发布的HomePlug AV2 规范,在11 年的发展和演进中,HomePlug 针对电力线通信的不同应用场景和需求,制定了一系列的标准,基本上覆盖了所有电力通信技术的应用领域。同时,实现了PHY 理论传输速率从14 Mb/s 到1 Gb/s 的飞跃。Homeplug 联盟制定的标准主要包括HomeplugAV、Homeplug AV2 和HomeplugGreenPHY,其相互之间是可以互联互通的。HomePlug 系列标准和发布时间如表2 所示。
(4) HD-PLC 标准 由松下开发的高速宽带PLC 标准HD-PLC 其主要应用市场在日本,2007 年成立了HD-PLC 联盟;HD-PLC 最大传输速率可达240 Mb/s。HD-PLC 有HD-PLC“inside”和HD-PLC“complete”两种标准,其比较如表3 所示。
2 国外窄带PLC 标准窄带PLC 技术主要工作在3~500 kHz,传输速率从几千字节每秒到一兆字节每秒以上,主要面向智能电网应用。当前主流的窄带PLC 标准包括IEEE1901.2、ITU-T G.hnem、G3-PLC、PRIME 等。
(1) IEEE 1901.2:工作于10~490 kHz 的频段,物理层基于OFDM 技术,可以实现接近500 kb/s 的传输速率。同时可以支持不同国家的频段规则,可以与已有的单载波技术共存。
(2) ITU-T G.hnem:G.9902。为解决不同窄带PLC 标准的互操作性,ITU-T 启动了G.hnem 项目。该标准支持包括欧洲、日本、美国规定的全部窄带频段(10~490 kHz),提供高达1 Mb/s 的传输速率。
(3) G3-PLC:G.9903。由ERDF(法国电力) 发起,由Maxim和Sagem Communication 公司开发方案G3-PLC,于2009 年9 月发布,2011 年10 月,成立了G3-PLC联盟。G3-PLC 支持包括欧洲、日本、美国规定的全部窄带频段(10~490 kHz),提供20~300 kb/s 的传输速率。
(4) PRIME:G.9904。西班牙Iberdrola 公司从2007 年组织制定的窄带PLC 的AMR 标准,并依此成立了PRIME 联盟。2010 年,PRIME V1.3 版本发布,工作频段采用41.992~88.867 kHz,采用OFDM 调制,最高实现128 kb/s 的数据速率;其工作于500 kHz 的扩展版本目前正在制定中。
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