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  • 可编程控制器技术解析

    作者:佚名 来源:本站整理 时间:2011-12-23 00:40 阅读:1195 [投稿]
    一、PLC技术要素 1. 电力线网络单元(PNU) 它负责控制电力线网络并从单元配电网集成话务。通过适当的电信干线接口,PNU再将话务传至馈电网络。根据馈电网络中使用的不同介质,PNU也可转换来自低压配电网的数 ..
    电力线数字扩频技术可以充分利用传输频带,实现宽带高速数据传输。扩频通信可以克服窄带噪声影响和多径影响,因此非常适合电力线通信环境。 
    SST技术容易实现,自动选择高信噪比频段,抵御瞬间干扰;但码间干扰严重,需要非线形均衡器。
    2、正交频分多路复用技术(OFDM)
    正交频分多路复用技术采用多路窄带正交子载波,同时传输多路数据,每路信号的码元时间较长,可以避免码元间干扰。通过动态选择可用的子载波,该技术可以减少窄带干扰和频率谷点的影响。
    OFDM技术的应用可以追溯到本世纪六十年代,主要用于军用高频通信系统。但是,一个OFDM系统的结构非常复杂,从而限制了其进一步推广。直到70年代,人们提出了采用离散傅立叶变换来实现多个载波的调制,以软件方法实现复杂的OFDM处理,简化了系统结构,使得OFDM技术更趋于实用化。近年来,由于数字信号处理(DSP)技术的飞速发展,OFDM作为一种可以有效对抗信号波形间干扰的高速传输技术已经被广泛应用于民用通信系统中。
    OFDM技术已应用于高速MODEM和无线调频信道上的宽带数据传输。第四代移动通信(4G)中将采用OFDM技术,这使数据传输速率可以达到10Mbit/s,目前在无线局域网中也已采用了该技术。正在筹备之中的数码地面波电视播放以及正在开发中的高速无线LAN"IEEE 802.11a"都预定采用这项新技术。
    正交频分多路复用技术可以提高电力线网络传输质量,即便是在配电网受到严重干扰的情况下,OFDM也可提供高带宽并且保证带宽传输效率,而且适当的纠错技术可以确保可靠的数据传输。在OFDM系统中各个子信道的载波相互正交,于是它们的频谱是相互重叠的,这样不但减小了子载波间的相互干扰,同时又提高了频谱利用率,还可以抵制等幅波干扰。但OFDM收信机复杂,成本高,要求收信大动态范围的线性放大,对瞬间干扰敏感。
    三、与其它接入技术相比,电力线宽带接入网络具有以下优势:
    1) 充分利用现有的低压配电网络基础设施,无需任何布线,是一种"No New Wires"技术,节约了资源。无需挖沟和穿墙打洞,避免了对建筑物和公用设施的破坏,同时也节省了人力。
    2) 可以为用户提供高速因特网访问服务、话音服务,从而为用户上网和打电话增加了新的选择,有利于其它电信服务商改善服务、降低价格。
    3) 对家庭联网提供支持,使人们可以尽享由PLC技术带来的家庭音、视频网络,多人对抗游戏等娱乐。
    4) 是家居自动化的生力军,通过遍布各个房间的墙上插座将智能家电联网,提前享用数字化家庭的舒适和便利。
    5) 利用PLC的永久在线连接,构建的防火、防盗、防有毒 气体泄漏等的保安监控系统,让上班族高枕无忧;构建的医疗急救系统,让家有老人、孩子和病人的家庭倍感放心。利用PLC也可提供独立的数字化社区服务和电子商务,实现家庭办公和远程家电控制。
    6) 远程自动读出水、电、气表数据,使公用事业公司节省大量费用,也方便了用户。
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