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專業從事電力載波通訊設備,綜合自動化,電力通訊電源,高頻保護收發信機,繼電保護測試儀,高頻線路阻波器,結合濾波器,耦合電容器,綜合配線柜,電力測試儀器儀表等設備研發,生產經營銷售的企業。
行業新聞
結合濾波器基本元件
折疊接地刀閘 滿足維修和其他的需要,將結合設備的初級端子直接有效的接 地,保證設備和人身安全。 ? 折疊避雷器 限制來自電力線的瞬時過電壓。 ? 折疊排流線圈 將來自耦合電容器的工頻電流接地。 ? 折疊調諧元件 與耦合電容器一起組成高通、帶通濾波器或其他網絡,以提高載波信號的傳輸效率。
2021
11-17
結合濾波器的接地點為什么要和耦合電容的接地點分開
嚴格來說,耦合電容器的接地點實際上是并聯在結合濾波器高壓側的接地刀閘,另外還有一個放電間隙。結合濾波器的接地點是高低壓繞組的公共接地點。? 后者是保護通道的技術要求。前者屬于高壓設備的范疇,因為耦合電容器是直接和線路相連的。后者則屬于二次回路。? 在工程上,前者需要連接一次設備的接地扁鐵。? 后者應該根據反措要求,并且通過50mm^2的銅線引至離開一次接地點3m以外的地點單獨接地。
2019
10-14
結合濾波器機械結構
結合設備中排流線圈、調諧元件(包括匹配變量器)這兩個部分裝在一個殼體內,接地刀閘在殼體外。結合設備在正常使用條件下,應能經受日光、雨、霧、 雹、雪和結冰的環境。 ?
結合濾波器作用
(1)結合濾波器'>濾波器的上端頭通過耦合電容器與高壓輸電線路相連,下端頭與高頻電纜相連而組成一個帶通濾波器'>濾波器[/url]。既能使高壓強電與高頻設備進一步隔離,并抑制其它頻率信號的干擾,又能使高頻通路的輸入阻抗與高頻電纜的輸入阻抗相匹配,以利于高頻信號的傳輸。 ? (2)通過結合濾波器'>濾波器[/url]還能使經過耦合電容器泄漏的高壓工頻電流可靠接地保障高頻設備的安全。
電力線通信技術在國內外的應用現狀及前景分析
工程應用 ? 低壓電力線載波通信技術已經廣泛應用于國外AMI的各個場合,在國內自動抄表領域也已經基本走上實用階段。目前低壓載波通信是國家電網公司采集系統中主要的本地通信方式,所占比例高達70%以上。 ? 目前除了采集系統,電力線載波通信技術涉及到的其他應用領域還有: ? (1)路燈控制系統:實現實時控制、故障監測、節能控制等; ? (2)智能家居:家用電器只需接上電源就可以實現網上控制和互聯; ? (3)樓宇控制和智能化小區:通過電力線載波通信方式對高層樓宇用電、小區公共照明等進行遠程智能化管理; ? (4)光伏能源接入:利用電力線載波通信進行分布式光伏發電逆變控制和管理等; ? (5)停車場管理系統、公共信息顯示系統、及消防報警系統等應用。 ? 本次主要介紹在用電信息采集領域的工程應用,包括應用方式、應用情況等內容。 ? 1.應用方式 ? 按照在采集系統中的應用方式主要劃分為全載波方式、半載波方式和混合方式等3種方式。 ? (1)全載波方式由集中器、載波電能表組成。 ? 這種方式下,在臺區變壓器供電范圍內,集中器與電能表之間直接通過電力線載波方式進行通信。無需采集終端,不需要再敷設專用通信線路,不需要勘測、調整網絡拓撲結構。 ? 一般工作流程:集中器通過自動組網方式(包括主從式和分布式)與此集中器范圍內的載波電能表建立完整的路由關系。每日集中器定時發出抄收數據命令,通過低壓電力線按照當前的路由表與此集中器范圍內的載波電能表通信,獲取電能表的各項數據。當有點抄任務時,集中器根據主站點抄命令與指定電能表按照當前路由表進行通信,獲取電能表的相應數據。 ? 適用范圍:適用于大部分情況。 ? (2)半載波方式由集中器、采集器和485電能表組成。 ? 半載波方式下,集中器和采集器(載波型采集終端)通過載波方式通信,采集器和電能表之間通過RS485連接,需要額外敷設RS485專用通信線路。 ? 一般工作流程:集中器通過自動組網方式(包括主從式和分布式)與此集中器范圍內的采集器(采集終端)建立完整的路由關系。每日集中器定時發出抄收數據命令,通過低壓電力線按照當前的路由表與此集中器范圍內采集器通信,然后采集器通過RS485總線與485電能表進行通信,獲取線上電能表的各項數據。當有點抄任務時,集中器根據主站點抄命令按照當前路由表與指定采集器進行通信,然后采集器與指定電能表通過RS485專線進行通信,獲取電能表的相應數據。 ? 適用范圍:由于系統需要敷設RS485通訊線路,所以適用于那些電能表集中安裝、容易或允許敷設RS485的新建或規范的住宅小區。 ? (3)混合方式一部分電能表通過全載波方式與集中器進行通信,另有一部分電能表通過半載波方式與集中器進行通信。 ? 混合方式根據現場實際情況不同,對于集中安裝的電能表,表箱旁邊安裝載波型采集器(采集終端),采集器與電能表之間通過RS485總線方式進行連接;對于用戶電能表分散安裝,或因樓宇之間不允許安裝RS485通信線等情況的電能表,直接安裝載波電能表;組網后的一般工作流程與上述兩種基本方式類似。 ? (4)三種方式的比較: ? 1)全載波方式的優勢是無需布線、易安裝、易維護,但成本相對高一些; ? 2)半載波方式的優勢是安裝設備量少,成本相對較低,但需專門布線,安裝施工難度和維護工作量多一些; ? 3)混合方式的優勢是應用靈活,能夠解決全載和半載混合模式的臺區,但施工難度相對較大,管理起來復雜得多。
01-07
電力線載波為什么在電網通信中逐步被淘汰?
電力線載波(PLC)是電力系統特有的通信方式,電力線載波通訊是指利用現有電力線,通過載波方式將模擬或數字信號進行高速傳輸的技術。特點是不需要重新架設網絡,只要有電線,就能進行數據傳遞。 ? 但是電力線載波通訊因為有以下缺點,導致PLC主要應用--“電力上網”未能大規模應用: ? 1、配電變壓器對電力載波信號有阻隔作用,所以電力載波信號只能在一個配電變壓器區域范圍內傳送; ? 2、三相電力線間有很大信號損失(10 dB -30dB)。通訊距離很近時,不同相間可能會收到信號。一般電力載波信號只能在單相電力線上傳輸; ? 3、不同信號藕合方式對電力載波信號損失不同,藕合方式有線-地藕合和線-中線藕合。線-地藕合方式與線-中線藕合方式相比,電力載波信號少損失十幾dB,但線-地藕合方式不是所有地區電力系統都適用; ? 4、電力線存在本身因有的脈沖干擾。目前使用的交流電有50HZ和60HZ,則周期為20ms和16.7ms,在每一交流周期中,出現兩次峰值,兩次峰值會帶來兩次脈沖干擾,即電力線上有固定的100HZ或120HZ脈沖干擾,干擾時間約2ms,因定干擾加以處理。有一種利用波形過0點的短時間內進行數據傳輸的方法,但由于過0點時間短,實際應用與交流波形同步不好控制,現代通訊數據幀又比較長,所以難以應用; ? 5、電力線對載波信號造成高削減。當電力線上負荷很重時,線路阻抗可達1歐姆以下,造成對載波信號的高削減。實際應用中,當電力線空載時,點對點載波信號可傳輸到幾公里。但當電力線上負荷很重時,只能傳輸幾十米。 雖然技術問題隨著時間的發展,最終都能被解決被克服,但是從目前國內寬帶網建設的情況來看,留給PLC的時間和空間并不寬裕。2000年以來各大運營商大規模推出ADSL、光纖、無線網絡等多種寬帶接入業務,留給電力線上網的生存空間,已經不斷被其他接入方式壓縮。現在,PLC除了在遠程抄表上有所應用外,已沒有了當初的豪言壯語。
電力線通信為什么最近幾年又比較熱門,是什么技術促使它發展?
電力線載波在10kV線路上的應用國外自50年代開始主要應用在中壓電網的負荷控制領域大多為單向數據傳輸速率低有時小于10bit/s甚至更低并沒有形成大規模的電力線載波通信服務產業國內在八十年代后期多數是直接使用小型化的集成電路農電載波機實現點對點通信也有個別采用窄帶調頻載波機的使用范圍很受限制隨著10kV線路通信需求的增長到了九十年代末出現了多種載波通信設備這些設備可采用不同的線路耦合方式如電容耦合變壓器耦合低壓耦合陶瓷電真空耦合及天線耦合等調制方式也在原來的FSK調制PSK調制音頻注入工頻調制過零點檢測等方式的基礎上開發了先進的擴頻調制方式如DSS直接序列擴頻FH跳頻TH跳時交叉混合擴頻CHIRP寬帶線性調頻OFDM正交頻分多路復用等目前在國內使用的10kV電力線數據傳輸設備中使用頻繁的還是窄帶調制設備主要是多信道PSK及FSK調制采用擴頻方式的設備也已開始嶄露頭角隨著市場的發展和技術的成熟擴頻載波設備必將在電力線載波中壓應用方面占有越來越重要的地位。 ? 電力線載波在380/220V用戶配電網上的應用在九十年代后期之前只限于采用調幅或調頻制式的載波電話機實現近距離的撥號通話也有采用專用的芯片實現近距離數據傳輸的我國大規模地開展用戶配電網載波應用技術的研究是在2000年左右目前在自動集抄系統中采用的載波通信方式有擴頻窄帶調頻或調相在使用的設備中以窄帶調制類型的設備為多數其主要原因可能是其成本低廉而電線上網的應用由于要求的速率至少需要達到512kbit/s10Mbit/s所以無一例外地采用擴頻通信方式在各種擴頻調制方式中由于采用正交頻分多路復用技術(Orthogonal Frequency Division MultiplexingOFDM)調制具有突發模式的多信道傳輸較高的傳輸速率頻譜利用率和較強的抗突發干擾噪聲的能力再加上前向糾錯交叉糾錯自動重發和信道編碼等技術來保證信息傳輸的穩定可靠因而成為電力線上網應用的主導通信方式。
儀器儀表
通信電源
耦合電容器
結合濾波器
線路阻波器
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