电力线载波通信技术的发展及特点.pdf
《电力线载波通信技术的发展及特点.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力线载波通信技术的发展及特点.pdf(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、电力线载波通信技术的发展及特点电力线载波通信技术的发展及特点摘要摘要本文介绍了电力线载波通信的发展及特点,本文介绍了电力线载波通信的发展及特点,文中主要就高压电力线载文中主要就高压电力线载波通信、波通信、中压配电网电力线载波数据通信和低压用户配电网电力线载中压配电网电力线载波数据通信和低压用户配电网电力线载波通信,以及与其相关的关键技术问题进行了讨论。波通信,以及与其相关的关键技术问题进行了讨论。0 0 引引 言言电力线载波(电力线载波(Power Line Carrier-PLCPower Line Carrier-PLC)通信是利用高压电力线)通信是利用高压电力线(在电力载波领域通常指(在
2、电力载波领域通常指 35kV35kV 及以上电压等级)及以上电压等级)、中压电力线(指、中压电力线(指10kV10kV 电压等级)或低压配电线(电压等级)或低压配电线(380/220V380/220V 用户线)作为信息传输媒用户线)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。介进行语音或数据传输的一种特殊通信方式。近年来,近年来,高压电力线载高压电力线载波技术突破了仅限于单片机应用的限制,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。已经进入了数字化时代。并并且,随着电力线载波技术的不断发展和社会的需要,中且,随着电力线载波技术的不断发展和社会的需要,中/低压电力载低压电
3、力载波通信的技术开发及应用亦出现了方兴未艾的局面,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。领域乃至关系到千家万户的热门专业。在这种形势下,在这种形势下,本文旨在通过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,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,阐明阐明电力线载波通信的发展历程、特点及技术关键。电力线载波通信的发展历程、特点及技术关键。2 2 电力线载波通信的特点电力线载
4、波通信的特点2.12.1 高压载波路由合理,通道建设投资相对较低高压载波路由合理,通道建设投资相对较低高压电力线路高压电力线路的路由走向沿着终端站到枢纽站,的路由走向沿着终端站到枢纽站,再到调度所,再到调度所,正是电力调度通信所正是电力调度通信所要求的合理路由,要求的合理路由,并且载波通道建设只需结合加工设备的投入而无须并且载波通道建设只需结合加工设备的投入而无须考虑线路投资,考虑线路投资,因此当之无愧成为电力通信的基本通信方式,因此当之无愧成为电力通信的基本通信方式,尤其在尤其在1/8边远地区更是这样。边远地区更是这样。电力线载波通道往往先于变电站完成建设,电力线载波通道往往先于变电站完成建
5、设,对于对于新建电站的通信开通十分有利。新建电站的通信开通十分有利。为此,为此,只要妥善解决电力线载波信道只要妥善解决电力线载波信道的容量问题,的容量问题,载波通信的优势就会显现出来。载波通信的优势就会显现出来。在中压配电网载波和低在中压配电网载波和低压用户电网载波中,压用户电网载波中,节省线路建设费用,节省线路建设费用,无须考虑破坏家庭已装修环无须考虑破坏家庭已装修环境,也仍然是载波通信的优势。境,也仍然是载波通信的优势。2.22.2 传输频带受限,传输容量相对较小传输频带受限,传输容量相对较小在高压电网中,一般考虑到工频谐波及无线电发射干扰在高压电网中,一般考虑到工频谐波及无线电发射干扰
6、电力线载波电力线载波的通信频带限制于的通信频带限制于4040500kHz500kHz之内,之内,按照单方向占用按照单方向占用4kHz4kHz带宽计算,带宽计算,理想情况下一条线路可安排理想情况下一条线路可安排 115115 条高频载波通道。条高频载波通道。但由于电力线路各但由于电力线路各相之间及变电站之间的跨越衰减有限(相之间及变电站之间的跨越衰减有限(131343dB43dB),不可能理想地按,不可能理想地按照频谱紧邻的方式安排载波通道,照频谱紧邻的方式安排载波通道,因此,因此,真正组成电力线载波通信网真正组成电力线载波通信网所实现的载波通道是有限的,在当今通信业务已大大开拓的情况下,所实现
7、的载波通道是有限的,在当今通信业务已大大开拓的情况下,载波通道的信道容量已成为其进一步应用的“瓶颈”问题。载波通道的信道容量已成为其进一步应用的“瓶颈”问题。尽管我们尽管我们在载波频谱的分配上研究了随机插空法、在载波频谱的分配上研究了随机插空法、分小区法、分小区法、分组分段法、分组分段法、频频率阻塞法及地图色法和计算机频率分配软件,率阻塞法及地图色法和计算机频率分配软件,并且规定不同电压等级并且规定不同电压等级的电力线路之间不得搭建高频桥路,使载波频率尽量得以重复使用,的电力线路之间不得搭建高频桥路,使载波频率尽量得以重复使用,但还是不能满足需要。但还是不能满足需要。近来随着光纤通信的发展和全
8、数字电力线载波近来随着光纤通信的发展和全数字电力线载波机的出现,机的出现,稍微缓解了载波频谱的紧稍微缓解了载波频谱的紧 X X 程度。程度。在在 10kV10kV 中压配电中压配电网和低压用户配电网中,网和低压用户配电网中,除了新上的载波信号之外,除了新上的载波信号之外,不存在其它高频不存在其它高频信号,并且一般为多址传输,因此通道容量问题并不突出。信号,并且一般为多址传输,因此通道容量问题并不突出。2.52.5 线路阻抗变化大线路阻抗变化大 此主题相关图片如下:此主题相关图片如下:2/8 UPLOAD=gif UPLOAD=gif高压电力线阻抗一般为高压电力线阻抗一般为 300300400,
9、在线路上400,在线路上呈波动状态,呈波动状态,现场实测表明,现场实测表明,在波动幅度达到在波动幅度达到 1/21/2 左右时,左右时,对载波通对载波通道衰减将产生严重的影响道衰减将产生严重的影响77。在通道加工不合理、不完善、存在容。在通道加工不合理、不完善、存在容性负载以及性负载以及 T T 接分支线时,接分支线时,会加剧载波通道的阻抗变化并甚至中断通会加剧载波通道的阻抗变化并甚至中断通信。低压用户配电网载波通道的阻抗变化更大(见图信。低压用户配电网载波通道的阻抗变化更大(见图 2 2),在负荷很,在负荷很重时,线路阻抗可能低于重时,线路阻抗可能低于1,这使得载波装置不能采用固定的阻抗1,
10、这使得载波装置不能采用固定的阻抗输出。输出。2.72.7 对外界的干扰对外界的干扰由于高压电力线载波频段限制在由于高压电力线载波频段限制在4040500kHz500kHz,只要控制载波机的谐波和交调乱真发射功率足够小,只要控制载波机的谐波和交调乱真发射功率足够小,即可避即可避免对外界的干扰。目前值得研究的是在免对外界的干扰。目前值得研究的是在 220V220V 线路上的扩频电线上网线路上的扩频电线上网装置的干扰问题,装置的干扰问题,这类装置为了实现高速数据通信,这类装置为了实现高速数据通信,往往占用频带达往往占用频带达30MHz30MHz 甚至更多,甚至更多,据国外媒体报道,据国外媒体报道,当
11、电力线数据通信使用当电力线数据通信使用 2 230MHz30MHz的频带传输数据时,的频带传输数据时,将会对该频段的短波无线电广播、将会对该频段的短波无线电广播、业余爱好者无业余爱好者无线电台等产生影响。线电台等产生影响。目前我国还没有建立这方面的标准,目前我国还没有建立这方面的标准,应当将这种应当将这种干扰限制在何种程度还需要进一步研究干扰限制在何种程度还需要进一步研究88。2.82.8 网络应用要求更高网络应用要求更高现代通信对电力线载波的要求也更侧重现代通信对电力线载波的要求也更侧重于网络方面,于网络方面,需要将原先仅限于通道的概念扩展为网络概念。需要将原先仅限于通道的概念扩展为网络概念
12、。以往的以往的电力线载波机主要靠自动盘和音转接口实现小电力线载波机主要靠自动盘和音转接口实现小 X X 围的联网,围的联网,而将载波而将载波机与调度机协同考虑,机与调度机协同考虑,实现载波机协同变电站调度机的组网应用以及实现载波机协同变电站调度机的组网应用以及适当设置能够与通信网监测系统接口的数据采集变送器应当是我们适当设置能够与通信网监测系统接口的数据采集变送器应当是我们3/8近几年考虑的问题。近几年考虑的问题。与高压电力载波不同,与高压电力载波不同,电力线载波在中、电力线载波在中、低压线低压线路上的应用在开始阶段就是建立在网络应用的基础之上的。路上的应用在开始阶段就是建立在网络应用的基础之
13、上的。3 3 目前需要考虑的一些技术问题目前需要考虑的一些技术问题 3.1 3.1 高压电力线载波高压电力线载波 3.1.1 3.1.1 信道信道容量长期以来一直是电力线载波通信存在的关键问题,容量长期以来一直是电力线载波通信存在的关键问题,如何进一步实如何进一步实现更高速、现更高速、多路的电力线载波通信是进一步发展的主要课题。多路的电力线载波通信是进一步发展的主要课题。目前我目前我们已通过成功地采用数字复接技术扩展了频域们已通过成功地采用数字复接技术扩展了频域 4kHz4kHz 带宽的信道容量带宽的信道容量(达到(达到 28.8kbits/s28.8kbits/s),今后还可在线路频率的回波
14、抵消上进行一番,今后还可在线路频率的回波抵消上进行一番深入研究。国内以前曾有过对模拟正交调制实现通道容量倍增的研深入研究。国内以前曾有过对模拟正交调制实现通道容量倍增的研究,随着技术的发展,高精度的究,随着技术的发展,高精度的DDSDDS(直接频率合成)技术已经商业(直接频率合成)技术已经商业化,化,这一研究还可继续进行下去。这一研究还可继续进行下去。同时,同时,在电力线载波频率资源趋于在电力线载波频率资源趋于宽松的情况下,在载波线路频谱上采用比当前宽松的情况下,在载波线路频谱上采用比当前 4kHz4kHz 载波基本频带更载波基本频带更宽的频带已成为可能,宽的频带已成为可能,本文认为相关的载波
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电力线 载波通信 技术 发展 特点
限制150内