电力宽带载波分析

标签:
通道载波信道电力线扩频通信it |
分类: Оo.ヤ通信建设及维护° |
电力宽带载波分析
1.
PLC技术及工作原理
1.1 SSC技术
扩频通信虽然抗干扰能力较强,但受其原理制约。传输速率最高只能
达到1
1.2 OFDM技术
假设1个周期内传送的码元序列d0,d1,…,dN-1通过串--并转换器分别调制在N个子载波f0,f1,…,fN-1上,这些子载波满足正交特性,其频谱相互重叠。所谓子载波频谱正交,是指在传统的频分复用 (FDMA)系统中2个相邻子载波的频率相差系统的码元传输速率为fs,2个相邻子信道的中心频点至少相差fs的3-5倍,以防止邻道干扰。而OFDM的 相邻子载波十分接近,大大提高了频谱利用率。它们在频域上是相互交叠的,其频谱分布如图1所示。
研究表明,只要子载波之间满足特定的正交约束条件,采用变频和积分的手段就可以有效地分离出各个子信道信号。
OFDM调制的原理虽然是用N个相互正交的载频分别调制N路子信 道码元序列,但是在实际系统中很难采用这种方式,因为我们无法防止子信道之间严重的邻道干扰。OFDM调制之所以成功应用的一个重要原因是它可以采用 DSP技术来实现调制和解调过程。
实际上系统通常采用DSP芯片由快速傅里叶反变换(IFFT)实 现上述过程。发送部分由串-并转换器、基带调制模块、IFFT、合路器和D/A转换器组成。工作过程如下:发送端将高速数据流通过 串-并转换器分解成N个低速数据块,对每路低速数据进行基带调制(可采用BPSK,QPSK,QAM,TCM等),然后通过IFFT将基带调制信号搬移到 N路子载波上合路后发出。发送信号通过叠加了各种噪声和干扰的电力线信道传递到接收端。(图2即从网上摘抄的一个实际结构图)
2.
OFDM技术市场分析
公司 (芯片) |
速度 |
物理层芯片 |
SOC芯片 |
网络协议 |
解决方案 |
Intellon |
宽带 |
ü |
|
|
|
Maxim |
宽带 |
|
ü |
ü |
ü |
Yitran |
宽带 |
|
ü |
ü |
ü |
DS2 |
宽带 |
|
ü |
ü |
ü |
Spidcom (SPC200) |
宽带 |
|
ü |
ü |
ü |
ADD (ADD1020) |
宽带 |
|
|
ü |
|
iAD(Arivus) (DLC-2B) |
|
|
|
ü |
|
公司 (芯片) |
性能 |
Intellon |
速度快,适合北美电网环境,北美占有率第一。国内性能一般 |
Maxim |
采用先进的宽带通信技术,可通过交流和直流电力线进行低成本的双向数据通信,传输速率高达100kbps。新产品,价格贵,暂无应用。 |
Yitran |
宽带电力线通讯方面的业务,国内技术支持不到位,芯片价格较高,国内用的不多。 |
DS2 |
宽带电力线通讯方面的业务,芯片价格较高,国内用的多。 国内技术支持到位,在深圳有分公司。 |
Spidcom (SPC200) |
|
ADD (ADD1020) |
|
不过值得注意的是以上厂家芯片真正得到应用的不多。Intellon虽然是北美老大,而且在中国知名度最高,历史最长,但是相比其他而言仍然是窄带。
Maxim推出的Max2990,从其介绍而言是真正的宽带产品,遗憾的是现在连DATASHEET(http://china.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5890)都没有完善。估计离面市还早的很。
Yitran的IT800(http://www.yitran.com/index.aspx?id=3360(IT800))已经量产应用,但是国内都没见用。
DS2的DSS9101已经被国内多家公司应用,并且推出了成熟的产品,而且经过一些测试了。看来DS2在国内的前景最为看好。
Spidcom拥有的SPC300也不错。
西班牙ADD(AdvancedDigi-talDesign)公司也已经推出一款基于OFDM调制方式的电力线载波通信芯片ADD1020。该芯片包括物理层和MAC控制协议,集成了微控制器。工作频段在42kHz~88kHz之间,数据速率从20kbps到128kbps。
3.
电力低压宽带集抄
虽然BPLC支持者会列出一长串的好处,但是无论在国内还是国外都面临困难。当然国内就更明显了。国内电网质量差,楼宇在建设时电力线走向和规格都不符合标准,所以线路虚接线路串扰的现象还是非常普遍的,在日常用电时不觉得,一旦网络数据从电线中流过则会发现所有隐患问题。现在上网搜索一下,就会列出更多的困难条件。在国外由于电压很稳定加上国家鼓励用电,电力资源丰富,所以通过电力线上网没有出现国内速度不稳定的情况。但是也会面临诸如radio爱好者的强烈抗议等,令人吃惊的是PLC必须注意这些抗议。PLC还有标准不统一的问题,Intellon是HomePlug标准的拥护者,但是DS2并不赞同HomePlug家庭组网标准,而是大力提倡UPA(通用电力线联盟)和最新的ITU
所以如果现在使用PLC技术的话,最好用在一些特定的工业领域。比如说电力低压宽带集抄。过去,电力线载波通信技术主要基于FSK(频移键控)等调制方式。但当电表数量达到上百万台之后,要保证电表与控制中心之间安全、可靠的通信变得越来越困难。而且,智能电网相关功能所需的实时通信也变得越来越困难。这时候OFDM电力线载波技术具有的抗衰减能力强、频率利用率高、适合高速数据传输以及抗码间干扰(ISI)能力强等优势就在自动抄表系统及未来智能电网的发展中有一定的竞争力了。
3.1电力线宽带集抄系统的特点
A.
拓扑结构简单
http://img464.ph.126.net/3Oy4JLMi-51_UXm4nA_trw==/2587317985925398967.jpg