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相似文献
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1.
着重从低压电网的干扰源、线路阻抗与衰减特性人手,结合EN50065-1标准来分析适合低压电力线路阻抗和衰减特性的载波波段、发送功率门限值、以及信号调制方式,文章介绍了OFDM(正交频分复用)及扩频通讯的技术要点与实现方式,并将它与目前常用的低压电力载波通讯方式进行了初步对比和分析;最后概要介绍了兰吉尔的AMM系统功能及其应用.  相似文献   

2.
低压电力线载波通信技术已被广泛应用于电力用户用电信息采集系统,由于低压配电网的载波传输特性造成电力线载波通信不可靠,尤其是低压配电网对载波信号的衰减,是导致通信失败的重要因素之一.本文根据实际现场测试数据,对低压配电网载波信号的衰减特性进行了分析.  相似文献   

3.
低压电网载波通信信号在电力线上传输时存在衰减。通过实践研究和分析发现,我国低压电网的载波信号衰减具有一定的变化规律;在频率为80~500 k Hz载波信号中,频率为250 k Hz左右的载波信号衰减最大,交流电电压过零时刻与非过零时刻载波信号衰减差异不大。结合噪声特性,载波通信应采用较高的载波频率,在电压过零点附近分时通信。  相似文献   

4.
分析了我国低压电力线载波信道特征和传统载波通信电路的机理 ,指出传统载波通信芯片的抗干扰和抗衰减性能不足以克服低压电力线路的障碍。设计出一种符合我国低压电力线载波信道传输特性的数字载波抄表系统 ,通信电路放弃使用传统的载波芯片 ,以MCU或DSP为硬件平台用软件进行调制解调来嵌入通信功能 ,其模式采用载波频率可自适应跳变的窄带扩频方式 ,各项参数能够自适应调整以适应时变性大的电力信道 ,该系统的抗衰减和干扰的性能具备极大的优势 ,能够实现可靠的电力载波抄表  相似文献   

5.
在高低压用电报装业务中,经常出现相邻两个或多个电力用户之间,需要借用他人产权的电力线路供电;而拥有电力线路产权的用户,不同意其使用或要求补偿其投入电力线路资金的情况。两用户之间如不能达成协议,则后一用户只有再行投资,新建一条电力线路才能达到供电的目的,这必然造成电力线路重复建设。当新建电力线路违反城市规划,不予批准或不准架设时,则出现无法供电的情况。如何妥善处理这种情况,笔者认为,可以适用民法实践中关于相邻关系的理论予以解决。  相似文献   

6.
低压电力线作为通信线路,其信道特性对通信质量具有重要影响,对信道测量技术的研究非常必要。文章对传统载波衰减测量方法进行了改进,并选取典型台区,对窄带(50~500kHz)低压电力线信道的衰减进行了测量和研究。通过分析测量数据,得出在城市及城乡结合部配电台区。线缆长度不是影响窄带低压电力线载波衰减的主要因素,相对线路长度而言,线缆走势、电网节点情况、谐振效应等会对载波信号的衰减产生更大的影响。  相似文献   

7.
基于电力线传输原理,利用电力线高频信号的衰减特性,提出一种低压电力线信号选频方法,设计了低压电能表线路带电稽核装置。试验表明,该稽查装置能够完成对低压电能表带电稽查的任务。  相似文献   

8.
针对由多个传输介质组成的混合电力线路上高频保护信号衰减严重的情况,采用均匀传输线理论和传递矩阵法给出了混合电力线路信号衰减计算方法。结合由架空线路和埋地电缆组成的徐州220kV任贺线高频保护的信号衰减情况,分析了不同因素对单一介质线路上信号衰减的影响,并计算了任贺线混合电力线路的衰减曲线随频率的变化关系,结果表明其衰减特性随频率呈振荡变化趋势,混合电力线路的衰减最大值远大于同一长度的单一介质类型线路。通过试验测量了任贺线双回线上55kH z~200k Hz的载波信号衰减曲线,测量结果与理论计算结果基本一致,验证了计算的正确性。根据计算结果指导了高频保护的工作频率选取,更换频率后信号衰减显著降低。研究内容对分析混合电力线路的高频载波通信具有重要应用价值。  相似文献   

9.
由于电力线信道环境的特殊性,致使电力线载波抄表系统中存在着抄表距离短、通信成功率低等问题.从提高通信可靠性的角度出发,文章探讨了电力线载波中继路由技术,并结合实际应用系统的特性,提出了一种基于智能中继技术的低压载波抄表.该载波抄表按照节点间的电气距离,根据电力线信道状态动态地建立和维护载波中继路由,保证了通信的成功率.通过将该载波抄表嵌入到电力负荷管理终端,实现了电力负荷管理终端的低压载波自动抄表.  相似文献   

10.
电力线干扰噪声是影响电力线载波通信(power line communication,PLC)传输质量的重要因素,直接降低电网信息物理系统的泛在感知和可靠传输性能。为提高电力线载波通信抗干扰能力,该文提出了一种低压电力线载波信号时频混合降噪方法。通过对电力线载波环境中五种常见噪声建模分析,结合载波调制方式,将载波信号降噪问题分解为信号频域降噪和载波时域降噪两步处理,并提出码元位置校验和幅值补偿操作,最终实现电力信号降噪的目的。仿真实验结果表明,该方法在不同编码模式和信道环境下都具有显著的降噪效果,且有很好的抗信号衰减性能,可有效提升信噪比。  相似文献   

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