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电力线载波通信是使用电力线作为传输信道的载波通信,并且是用于电气系统的独特通信方法。据频率偏移和分频的原理,对载波调制原始信号,移动到不同的线路传输频带并发送到电力线进行传输。于用于通信的频率通常为几百KHZ或更高,因此可以避免50 Hz频率干扰。其他通信方法相比,它呈现投资少,构建时间短,设备简单,通讯安全,实时性好,无继电器,通讯距离长等一系列优点。频通信技术;集线器由于1960年和1970年的手机使用电力线到10kV或更大的中,高电压作为信令信道电力线已被广泛使用并在与电源线的高频信号的传输研究高压已经非常彻底和先进。而,在线路的低电压220V的信号的发送/ 380V是从载体高压通信,其特征在于由一个恶劣的工作环境中,高线阻抗,高信号衰减,显著干扰和非常不同的延长时间。

此,在使用电力线作为信号传输介质之前,
矿用电缆有必要分析其信道特性。波线路通信中的信号传输特性分析由于传输线路不是为传输信号而设计的,因此有必要分析传输线路中高频信号的传输特性。输。响电力线载波传输质量的主要因素是:阻抗特性,衰减特性和电网噪声干扰。两个限制信号的传输距离,最后一个决定数据传输的质量。压电力线上的输入阻抗及其可变输入阻抗是表征低压电力线传输特性的重要参数。入阻抗的研究对于提高发射机的效率和增加网络的输入功率具有重要意义。论和实验表明,低压电力线上的输入阻抗不仅与发射信号的频率有关,而且与连接到低压电力线的负载有关。想情况下,在没有负载的情况下,电力线等效于均匀分布的传输线。于分布电感和电容的影响,输入阻抗随着频率的增加而降低。电源线上有负载时,所有频率的输入阻抗都会降低。而,由于不同类型的电荷,不同频率的阻抗变化是不同的,因此实际情况非常复杂,甚至输入阻抗变化也是不可预测的。
于低压电力线输入阻抗的根本变化,很难将发射机功率放大器的输出阻抗与输入阻抗相匹配接收器的设计对电路的设计造成很大的困难。压电源线上的高频信号和低压电源线上的高频信号的衰减是低压电力线载波通信中遇到的另一个实际困难。于高频信号,低压电力线是非均匀分布的传输线,并且在线路上的任何位置随机连接或断开不同类型的负载。此,必须衰减低压电力线上的高频信号的传输。然,这种衰减与通信距离,信号频率等密切相关。常,信号传输越远,信号的衰减就越大。而,由于该传输线是不均匀传输和不平衡的线,负载连接到它的阻抗不匹配,所以信号可满足复杂的现象,如反射和驻波。些复杂现象的组合使信号衰减和距离之间的关系复杂化,并且近距离处的衰减可能大于远处的衰减。于民用电网,连接到三相电源的负载的幅度和性质是不同的,三相电源线上相同强度信号的衰减也是不同的。种现象有时表现在即使接收端和发送端的位置不变,但是连接不同的相位,通信错误率也不同。压电力线的干扰特性分析在低压电力线上传输数据时需要仔细考虑的另一个重要问题是电力线干扰的特殊性。力线干扰可分为:非人为干扰和人为干扰。人为干扰是指某些自然现象,例如电力线上的雷电引起的干扰。为干扰由连接到电力线的电气设备产生,并对数据通信产生严重影响。扰可分为周期性连续干扰,周期性脉冲,连续不变连续干扰和随机产生的随机干扰。
常,前两种类型的干扰更为重要。面的讨论表明,低压线路上的信号衰减和加扰特性非常复杂,随机性和时间变化很重要。此很难找到更精确的分析或数学模型,这解释了为什么低压线已经使用了很长时间。高频信号传输特性的分析主要基于实验数据的定性分析和测试分析。管一些专家提出了一些模型,但它们通常伴随着许多假设和限制,因此不准确或应用范围狭窄。乏这种精确的数学模型对低压电力线载波通信设备的设计提出了很高的要求,这需要良好的适应性。时,从实际的角度来看,为了获得合理的性价比,成本必须限制在一定范围内。对系统的设计来说是一个巨大的挑战。管在低压电力线的载波通信中存在上述困难,但仍然可以使用低压电力线作为通信信道,但是需要特殊的技术手段。用的低压电力线通信技术窄带通信技术。

带通信便宜且易于实现。此,它在以前的应用中更常用。而,窄带技术的缺点是其抗干扰能力低,尽管窄带接收器具有窄带宽,因此只有一小部分噪声可以进入接收器,但是这种接收器中的滤波器质量很高。子,
矿用电缆瞬间脉冲噪声会导致自我干扰,导致传输信号的误用,以及使用质量低劣的因素过滤器会增加带宽的带宽,使更多的噪音进入接收器。果,窄带通信对脉冲噪声的抵抗力较小。

载波调制。载波调制是多载波频率并行传输系统,其基本原理是将输入信息转换成几个并行信号并调制一组完全正交的载波。此,多载波调制方法基本上在于将时分复用数据传输转换为频分复用数据传输。于载波之间的正交性,它们之间的串扰被完全消除,而原始信号在接收时由同一组正交载波恢复。频通信方法。用的扩频技术是在20世纪50年代发展起来的,起初该技术仅用于军事通信和定向等军事领域,但其理论和实践迅速发展。频通信技术仅在20世纪90年代用于民用,已广泛应用于低压电力线通信。已经大大增长,并已成为运营商之间通信的热点。频通信是一种简单,易于实现且价格低廉的方式。文中描述的低压电力线载波通信方法使用扩频通信技术。者简介:李庆波(1994~),男,土家族,邵阳学院本科生,研究方向是电气工程与自动化。伟(1971~),男,苗,博士生,讲师,研究方向是能源系统分析的教学与研究。
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