电力线通信(PLC)采用电力系统的电力线作为通信媒介,因此其方便性无与伦比。同时,它被认为是智能电网中最好的通信技术之一。这种技术必然在未来得到越来越广泛的应用。然而,PLC的整个网络共享一个通道,导致通道资源不足。PLC系统的时间变化也将导致减少信道利用率。文中提出了一种基于PRIME的混合信道分配方法。它结合了TDMA和CSMA/CA的优势,使用分时传输的思想,可以显着避免碰撞,提高吞吐量并减少传输延迟。仿真结果表明该方法是可行和有效的。该方法对提高PLC的整体性能具有重要意义。
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2低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范第1部分:总则.pdf 3低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范第2部分:技术要求.pdf 4低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范第3部分:检验方法.pdf 低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范 第4-1部分:物理层通信协议(报批稿)170623.pdf 低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范 第4-2部分:数据链路层通信协议(报批稿)170623.pdf 低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范 第4-3部分:应用层通信协议(报批稿)170623.pdf
2022-11-16 20:35:15 4.35MB 综合资源 PLC
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试图通过电力线载波通信(以下简称PLC)技术在直流电源线上传递控制信号,从而实现减少信号线,简化控制系统的目的。目前较为成熟的PLC技术,主要应用在交流环境下,在直流环境下应用并未出现,这就导致耦合电路成为本课题研究的关键技术。本文研究了直流电源的信道特性、提出了相应的频带需求,分析了DC/DC电源变换器和耦合电路的结构,成功设计出了耦合电路,并对其传输特性进行了测试分析。
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为规范电力用户用电信息采集系统宽带载波通信的技术规范,包括网络拓扑、基本功能、网络安全 等内容,制定本部分。 《低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范》标准分为6个部分: ——第1部分:总则; ——第2部分:技术要求; ——第3部分:检验方法; ——第4-1部分:物理层通信协议; ——第4-2部分:数据链路层通信协议; ——第4-3部分:应用层通信协议。
2022-05-07 16:37:10 709KB 宽带载波
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为规范电力用户用电信息采集系统宽带载波通信的技术规范,包括网络拓扑、基本功能、网络安全 等内容,制定本部分。 《低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范》标准分为6个部分: ——第1部分:总则; ——第2部分:技术要求; ——第3部分:检验方法; ——第4-1部分:物理层通信协议; ——第4-2部分:数据链路层通信协议; ——第4-3部分:应用层通信协议。
2022-05-07 16:36:46 510KB 宽带载波
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Q-GDW 11612 低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范
2022-02-11 09:02:35 4.26MB Q-GDW11612
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本文通过对物理层平台使用双核数字信号处理芯片,完成高效的基于OFDM 技术的点对点通信。详细讨论了实际电力线通信系统中,采用多相序列族的同步算法、含虚拟子载波的信噪比估计算法、限幅滤波峰均功率比算法的优缺点,以及LDPC 编码和卷积编码的适用范围,为宽带电力线通信技术的广泛应用提供了有益的参考。
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电力线载波 Power Line Carrier - PLC 通信是利用高压电力线在电力载波领域通常指 35kV 及以上电压等级中压电力线指10kV 电压等级或低压配电线380/220V 用户线作为信 息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通信方式。
2022-01-12 10:33:22 121KB PLC
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电力线载波通信技术 调制 解调 编码 硬件图 部分软件代码
2021-12-24 15:41:48 16.28MB 电力线载波
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基于STC单片机的电力载波通信开关电路设计资料(原理图+源程序+参考文档)
2021-12-18 15:01:55 260KB 单片机 电力载波