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上海電力系統通信技術

來源: 發布時間:2024-03-12

HPLC芯片電力線載波通信載波頻率使用問題:我國電力線載波頻率使用范圍為:40~500kHz,載波頻帶帶寬為:4kHz,在整個載波頻率范圍內只能不重復安排57套載波機,而我們要使用的載波機要遠遠大于這個數目。實際上,即使在這個頻段內的頻率,要完全利用也非常困難。在低頻段,存在著阻波器的制作上的困難;高頻段,容易受到廣播信號的干擾。在電網不大的情況下,用插空法安排頻率,頻譜緊張的矛盾不很突出。隨著電網規模越來越大,頻譜緊張的矛盾越來越突出,需要借助計算機進行頻率分段設計、頻譜分組、電網分段或分區,頻率重復使用,實現頻率資源的較佳配置。另一方面,采用電力線載波復用高頻保護技術,節省保護占用的頻帶;利用調度程控交換機組網,提高通道利用率,減少通道數量,節省了載波頻率,使頻率資源得到了充分利用。HPLC既省去了繁復的工程,還節約了資源成本,同時還能保證電網結構堅固。上海電力系統通信技術

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電力線通信PLC 的應用并不局限于新式信息家電。作為家庭網絡,PLC非常便于在傳統數據處理設備(如 PC 機等)與計算機外設之間交換數據。此外,信息家電也可與計算機進行對話,利用 PLC 可以很方便地從電視機或 VCR 向 PC 機發送多媒體數據。PLC 還可以用于住家安全方面,可以把門口監控攝像機獲得的圖像送至電視機。電力線通信通常采用的調試方式為OFDM,即正交頻分復用。OFDM是在嚴重電磁干擾的通信環境下保證數據穩定完整傳輸的技術措施,HomePLUG 1.0的規范覆蓋4-21MHz的通信頻段,在這個頻段內劃分了84個OFDM通信信道。OFDM的原理是幾個通信信道按90度的相位作頻分,這樣的結果是當某一個信道波形過零點時相鄰信道的波形恰好是幅值較大值,這樣就保證了信道間的波形不會因外來的干擾而交疊、串擾。上海電力系統通信技術HPLC通信模塊有助于提升配網三相不平衡及線損分相治理水平。

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HPLC電力線載波通信維護技術:長期以來,我區電力載波通信維護技術比較落后。盡管載波設備不斷更新,但絕大多數單位仍沿襲著傳統的維護方式。故障處理靠檢修人員使用選頻表、振蕩器、萬用表、電烙鐵在運行現場進行檢修、測試。同時,通信系統維護人員普遍存在學歷低、維護經驗不足等問題,使得電路中斷時間比較長。同樣,由于維護手段不足,許多單位的結合加工設備一經安裝就很少再次測試,基本是待電路出現故障后才進行檢測,影響了運行電路的狀況。可見,作為設備維護的薄弱環節,高頻通道的好壞己成為影響載波通信質量中不可忽視的重要環節。

HPLC電力線載波通信智能化的應用:智能化載波機通過人機界面由PC機方便做到:①運行狀態的實施檢測;②運行參數的快速修改;③運行故障精確定位。即實現遠方維護和實時監控、機房無人值守。較終,設備維護人員的職責應由設備維護轉向系統維護,由維護為主轉向管理為主,以使整個通信網的結構建設和設備配置更科學,運行方式更安全,運行狀態更穩定,運營效益更高。隨著科學技術的不斷發展和應用,隨著改變的深化、管理水平和管理質量的提高,通過廣大電力線載波通信人員的共同努力,電力線載波通信會繼續在我國電網現代化進程中發揮積極的作用,為電力系統通信發展做出更大的貢獻。HPLC芯片得益于大數據采集頻度提升,可以實現臺區準實時線損分析。

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HPLC芯片電力線載波通信結構:載波機的收發信端用高頻電纜經結合濾波器(起阻抗匹配及工頻電流接地作用)聯接耦合電容器(起隔離工頻高壓的作用),將載波電流傳送到輸電線上,阻波器用以防止載波電流流向變電所母線側,減小分流損失。載波電流與輸電線的耦合方式分為相相耦合及相地耦合兩類。相相耦合傳輸衰耗較小,但耦合設置投資較大。相地耦合傳輸衰耗較大,但耦合設置投資較小。在采用對地絕緣的架空避雷線的輸電線上(雷擊時通過絕緣子的放電間隙對地放電),也可以將載波電流耦合到架空地線上,稱為地線載波。如果高壓輸電線的相導線是分裂導線,則耦合在兩條子導線之間開通的載波稱為相分裂載波(此時分裂導線間必須彼此絕緣起來)。輸電線輸送工頻電流的同時,用電力線載波通信傳送載波信號,既經濟又十分可靠。上海電力系統通信技術

低壓電力線載波通信(PLC)技術普遍應用于智能小區。上海電力系統通信技術

HPLC芯片檔案同步依托臺區識別,實現電能表檔案信息、設備參數自上而下、自下而上的雙向同步,確保了設備檔案信息的準確。保持戶變關系一致性,營銷和配網系統一致。檔案同步具備兩種模式:模式1:采集系統收到集中器上報的新增電表事件后跟營銷系統檔案進行比對;將比對后正確的檔案下發給集中器;不正確的檔案需技術人員現場核查電表信息。模式2:采集系統收到集中器上報的新增電表事件后,同步營銷系統檔案;采集系統組織新電表參數下發給集中器。上海電力系統通信技術