HPLC芯片基于宽带电力线载波(BPL)的远程抄表系统:AMR(远程抄表)是智能电网系统中较基本的应用,宽带电力线载波电能表是其实现过程中较重要的环节。 远程抄表(AMR)是把电能表以及其它接入电能表中的仪表(水、煤气)使用量通过电力线传输到数据库服务器,并进行计费和使用量数据分析,也就是说用电(水、煤气)收费将无需依靠人工上门、估算等原始落后的方法来实现。同时供需双方能更好地进行互动,进而提高服务质量,拓展业务渠道。另一方面实时准确的用电数据确保供电部门得到一手的、丰富的信息资料。HPLC芯片能利用双工通信可很容易实现监控用户用电参数、欠费断电等其他系统没有的功能。北京PLC电力线通信芯片基本原理

HPLC电力线载波通信的特点有哪些? (1)经济可靠。电力线路载波通信利用十分坚固的电力线路传递信号,超高压电力线路的绝缘水平很高,导线粗、强度大、杆塔牢固,因此可靠性极高;同时不需要单独架设通信线路和进行线路维护,虽然在两端要增加载波机和高频阻波器及结合设备,但是只要通信距离在30~50km以上,就比一般有线通信便宜,而且在载波机的有效通信距离内,通信距离越长越经济,节省投资。 (2)杂音较大。电力线上的电压很高,存在着电晕、绝缘子放电等现象,这些都将对通信产生杂音干扰,为了保证通信质量满足信号和杂音比值的要求,必须提高信号功率,电力线载波机的发信功率都比较大,一般架空明线载波机的输出功率只0. 1W左右,而电力线载波机则需要几瓦、几十瓦以至上百瓦的输出功率,但其通信距离并不比明线载波长。即使是采用大功率输出的载波机,与其他有线通信相比,杂音仍然较严重。(3)频率范围窄,通道容量小。电力线载波机的高频频率范围是30~50kHz,以每路信号占4kHz为例,只能装设117种不同频率的载波机,因此通道的容量比较小。电力线通信PLC产品HPLC芯片电力线的噪声在室内和室外有所不同。

电力通信网PLC是为了保证电力系统的安全稳定运行而应运而生的。它同电力系统的安全稳定控制系统、调度自动化系统被人们合称为电力系统安全稳定运行的三大支柱。它更是电网调度自动化、网络运营市场化和管理现代化的基础;是确保电网安全、稳定、经济运行的重要手段;是电力系统的重要基础设施。由于电力通信网对通信的可靠性、保护控制信息传送的快速性和准确性具有及严格的要求,并且电力部门拥有发展通信的特殊资源优势,因此,世界上大多数国家的电力公司都以自建为主的方式建立了电力系统专门使用通信网。
电力线载波通信芯片的市场需求量将保持较高增速原因是什么?由于传统单载波方式通讯速度慢、信道容量小、抄读成功率低、工程维护量太大,已经越来越无法适应电力系统对数据采集实时性越来越高的要求。基于OFDM正交频分调制技术的多载波通讯方式,正成为当前低压载波通信技术发展的主流方向。而利用宽带载波OFDM技术,可以突破目前通信信道的传输瓶颈,良好通信能力能够实现海量用电信息采集数据及全时间的实时传输,通过台识别、相位识别等相关特性,可以轻松获取各种档案信息,配合多种信息源保证大数据分析成为可能。电力线载波技术对于稳定、可靠、丰富的资源系统也易于获取。HPLC芯片档案同步依托台区识别,实现电能表档案信息、设备参数自上而下、自下而上的双向同步。

购买之后如何判断HPLC芯片的好坏:1、不在路检测,这种方法是在HPCL未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的HPCL进行比较。2、在路检测,这是一种通过万用表检测HPCL各引脚在路(HPCL在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换HPCL的局限性和拆卸HPCL的麻烦,是检测HPCL较常用和实用的方法。3、直流工作电压测量,这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外圈元件的工作电压进行测量;检测HPCL各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,出损坏的元件。HPLC芯片由于其电路的传输线路具有机械强度高,不易受外力破坏的特点,是其它通信手段所无法比的。重庆电力系统通信PLC产品
HPLC通信模块具有高速率的优点,能实现电能表电压、电流数据的分钟级高频采集。北京PLC电力线通信芯片基本原理
HPLC芯片在技术方面基于大数据的采集智能运维技术应用、低能耗、广域无线通信技术在多表集抄应用,智能城市电、水、气、热表集抄系物联网技术研究等技术路线日渐清晰化,将带领今后几年行业发展大方向。预计未来几年,电力线载波通信芯片的市场需求量将保持较高增速,其驱动因素主要来源于:①宽带载波通信的逐步推广;②“四表集抄”的应用;③物联网是电力载波爆发点。智能家居管理在居家生活中,通过构建家庭户内的宽带电力线载波通信网络,能够实时了解用电情况,根据不同时段的分时电价,自动调节诸如热水器、空调等智能用电设备的工作状态。北京PLC电力线通信芯片基本原理