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电力线载波通信基本原理

来源: 发布时间:2023年10月29日

HPLC芯片如何防静电?存取后都以静电包装防护袋保存元件:随着现在科技的发展和生产工艺的进步,集成电路的密度越来越大,其材料的厚度越来越薄,承受静电电压能力越来越低,使得静电影响越来越严重。因此,元件的包装需要使用到静电防护袋;运输过程的包装材料以及防静电措施,需准备完备;设立符合标准的防静电工作台;使用ESD防护托盘及分流器;使用ESD静电控制接地垫——保护地面;设立ESD防护车间,工作人员穿防静电工作服,戴防静帽,穿防静电鞋或防静电鞋套。操作人员需佩戴接地手带;其实,静电的产生是随处可见的;加上,ESD的随机性跟复杂性是不可控的。因此,ESD静电的产生俨然成为发展微电子工业的障碍。低压电力线载波通信(PLC)技术的优点是实用方便。电力线载波通信基本原理

电力线载波通信基本原理,HPLC芯片

电力线载波通信(power line carrier communication)以输电线路为载波信号的传输媒介的电力系统通信。由于输电线路具备十分牢固的支撑结构,并架设 3条以上的导体(一般有三相良导体及一或两根架空地线),所以输电线输送工频电流的同时,用之传送载波信号,既经济又十分可靠。这种综合利用早已成为世界上所有电力部门优先采用的特有通信手段。电力线载波通信(PLC)是电力系统特有的、基本的通信方式,它是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。用电力线作为网络接入方案,可利用已有的电力配电网络进行通信,不需要重新布线,且电力线网络分布普遍,接入方便,多用户能够共享宽带,因此,PLC宽带接入技术具有得天独厚的优势,它也成为解决宽带网络“蕞后1公里”问题较具竞争力的技术之一。重庆PLC电力线通信芯片传输速率电力线载波技术即插即用,有效提高了生产、工作和生活效率。

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HPLC芯片的通信模块拥有哪些功能?HPLC通信模块中增加了超级电容,当低压户表停、复电时,事件主动上报采集系统,由采集系统推送到供电服务指挥系统,再由综合分析判断故障地点、性质、范围等,从而实现低压故障的主动快速抢修,提高停电故障抢修的准确性、及时性。时钟准确管理,线损分析更准确:HPLC通信模块可以自动采集电能表时钟,并与网络时钟对比,若超差超过一定范围,可自动上报电能表时钟超差事件。HPLC预制准确对时可消除线路环境对对时工作的影响,为精益化的线损分析打下基础,停电主动上报,故障抢修更及时。

HPLC芯片时钟管理是指保证电表与集中器之间的时钟同步及精确管理,为分时电价、阶梯电价政策的实施提供技术保障。时钟精确管理流程中,执行如下:集中器对台区内表计时钟超差的监测:集中器可以周期性采集下游电表的时钟信息,和其自身时钟信息进行比对,发生超差向主站上报事件;主站实时评估集中器时钟偏差并进行时钟同步;主站针对时钟问题严重的具体台区,可以发起表计误差的实时采集,通过透传点抄的方式获取表计的时钟信息,和主站的时钟进行比对,筛选出时钟超差的表计;主站发起对时钟超出广播校时范围表计的点抄校时操作。低压电力线载波通信(PLC)技术普遍应用于智能大厦。

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近年来,随着人工智能、物联网、通信技术的高速发展,电网形态随之发生变化,建设能源互联网成为顺应能源变革和数字变革融合发展趋势的根本途径。电力线载波(PLC)通信技术因覆盖面广和无需要额外布线的优势,是能源互联网建设过程中较理想的信息传输载体。 用电信息采集系统利用电力线载波通信技术实现用电数据采集,伴随着能源互联网建设的进程,由只为营销系统提供数据转向为多系统、多专业提供应用支撑,采集的数据类型不断增多,数据采集频次和速率要求也越来越高,只能完成用户日冻结电量采集的窄带电力线载波已无法支撑能源互联网发展需求。HPCL芯片拥有哪些技术支持?重庆PLC电力线通信芯片传输速率

宽带电力线载波通信的优点是免安装维护。电力线载波通信基本原理

电力线载波通信调制技术:合适的物理层调制方式对在电力线载波信道中实现可靠的数据传输十分重要。 FSK是一种常用的传统调制方式, 也可以与直接序列扩频(DSSS)联合使用. 这种传统的单频调制在抗频率选择性干扰的能力上有局限,其次就能实现的通信速率很低,通常在500bps以下。 OFDM正交多载波调制是一种先进的调制技术,已成为新一代电力线载波通信的主流技术。在500kHz 频段内实现的OFDM电力线载波通信系统通常称为窄带OFDM系统(相对于工作在2-30MHz的宽带OFDM载波系统-BPLC)。电力线载波通信基本原理