市场需求响应--宽带载波技术及应用浅析1029
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浅谈宽带载波通讯技术的应用【摘要】在智能电网建设中,用电信息采集系统是信息化、数字化、自动化、互动化电网的重要组成部分。
本文简要分析了我国当前用电信息采集系统的发展现状及未来系统建设需求,比较了电力线宽带通信技术和其它通信技术的特点,提出了电力线宽带通信技术在未来智能电网用电信息采集系统中的应用方式和前景。
【关键词】宽带载波;优缺点;探讨0 引言按照国家电网公司2009年发布的“建设坚强智能电网”规划,我国智能电网建设将包含发电、输电、变电、配电、用电和调度共六个环节,具有信息化、数字化、自动化、互动化的技术特征,到2020年,中国电网的资源配置能力、安全稳定水平,电网与电源和用户之间的互动性得到显著提高。
可见,如何有效搭建用户与电网之间沟通桥梁,提供安全可靠的用电信息采集服务,是实现电网数字化、自动化、互动化的基础,同时也是电力公司增强电网综合服务能力,满足互动营销需求,提升服务水平的必然要求,可以预见用电信息采集系统将在我国智能电网配用电部分建设中起到至关重要的作用。
用电信息采集系统依托光纤、无线和电力线载波等通信技术构筑的网络,通过采集器、集中器、智能表计、用户智能交互终端等设备,在用户和电网公司之间形成网络互动和即时连接,从而实现电力、信息、应用数据的高速传输和远程家电控制等功能。
相对其它通信技术,宽带电力线通信技术采用低压电力线作为传输介质,具有线路资源丰富、传输速率高、网络建设成本低等技术优势,有望在未来用电信息采集系统的网络建设中发挥重要的作用。
1 智能电网用电信息采集系统应用现状近年来,各地供电公司根据各自的应用需求,也陆续开展了智能电网用电信息采集系统的试点建设,在负荷预测分析、电费结算、需求侧管理、线损统计分析、反窃电分析及供电质量管理等业务中取得了一定的效果。
然而,调研和分析结果表明:这些仅仅作为试点建设的智能电网用电信息采集系统规模小、分散孤立,总体采集覆盖率低,只占到电网公司经营区域内电力用户总数的不到5%,离上述的总体目标还相差甚远,无法满足公司系统各层面、各专业准确掌控电力用户信息的需求。
宽带载波在用电信息采集系统中的应用摘要:随着集抄系统的不断向前发展,业务应用越来越多,数据采集量越来越大,目前使用的主流载波通信都是载带载波,受制于通信速率和通信机制,数据采集和应用已经遇到瓶颈。
随着宽带载波通信技术在用电信息采集系统中的应用,应用瓶颈得到了很好的解决。
关键词:宽带载波;用电信息采集;应用1 引言宽带载波技术是传统载波用电信息采集技术的革新,此种技术的研发与应用来给不仅让用电信息采集工作的效率更高,也直接让抄表速度与成功率更高,同时为用电信息系统的本地通信系统的抗干扰能力得到增强,优势很多。
2 宽带载波通信简介电力宽带载波技术,利用电力线为通信介质,带宽为2-30M、通信速率通常在1Mbps,采用了扩频OFDM(正交频分复用)等等调制技术,使频带利用率进一步提高,而且还能消除子信道之间的干扰。
有如下优点:1)抗干扰能力强。
OFDM通过多个子载波传输用户信息,对脉冲噪声和信道快衰落的抵抗能力很强。
同时,通过子载波的联合编码,OFDM实现了子信道之间的频率分集作用,也增强了对脉冲噪声和信道快衰落的抵抗力。
2)频率利用率高。
OFDM允许重叠的正交载波作为子信道,而不是传统上利用保护频带分离子信道的方式,因此提高了频率利用效率。
3)使用高速数据传输。
OFDM的自适应调制机制,使不同的子载波可以根据信道情况和噪音背景的情况选择不同的调制方式。
当信道条件好的时候,子载波采用效率高的调制方式。
当信道条件差的时候,子载波采用抗干扰能力强的调制方式。
而且,OFDM加载算法技术,使系统可以把更多的数据集中放在条件好的信道上,以高速率的方式进行传送。
4)抗码间干扰能力强。
码间干扰是数字通信系统中除噪声干扰之外最主要的干扰。
它与加性的噪声干扰不通,是一种乘性的干扰。
造成码间干扰的原因很多。
只要传输信道的频带是有限的,就会造成一定的码间干扰。
由于OFDM采用了循环前缀,因此对抗码间干扰的能力很强。
3 宽带载波技术在信息采集系统的应用3.1宽带载波技术在信息采集系统实现“全采集”目标稳固型智能电网的“全采集”功能,关键在于“全”字。
2019年载波通信智能家居行业分析报告2019年7月目录一、电网二轮改造带动量价齐升,核心技术厂商具备优势 (4)1、一轮电网改造结束,载波通信行业实现快速发展 (4)2、二轮改造宽带全面替代窄带,载波通信产品迎来量价齐升 (13)二、智能家居市场空间广阔,载波通信厂商迎来新增长点 (18)1、智能家居市场即将爆发,载波通信技术提供完美解决方案 (18)2、通信技术厂商借力龙头智能家居平台,迎来快速增长 (20)三、重点分析:东软载波 (22)电网二轮改造带动量价齐升,核心技术厂商具备优势。
国网二轮改造已经开启,“全覆盖、全采集、全费控”的建设目标推动载波通信技术的进一步发展和更新换代。
窄带到宽带,单模到双模是第二轮改造中通信技术的发展趋势。
宽带载波芯片价格是窄带的2倍,宽带载波电能表价格是窄带的1.6倍,宽带载波芯片单价约30元,宽带载波电能表单价约380元。
长期来看,对一轮的窄带载波电能表完全替代,按照2017年的用电户数,不考虑新增用电户数,对应的宽带载波芯片静态市场空间为173.7亿元,对应的宽带载波电能表静态市场空间为2200.2亿元,均接近一轮改造的近2倍。
目前宽带载波通信芯片通过国网验证的只有东软载波、华为海思、鼎信通讯等少数公司,具备核心技术优势的龙头公司有望受益二轮改造中宽带载波产品的全面普及,迎来业绩的快速增长。
智能家居应用市场空间广阔,载波通信厂商迎来新增长点。
随着2020年物联网、大数据、云计算等技术的落地,智能家居市场即将爆发。
据ABI Research的预测,2021年全球智能家居市场有望突破千亿美元。
载波通信技术无需重新布线,具备成本低且通信性能好的优势,是智能家居通讯技术的完美解决方案。
智能家居市场一直难以突破的原因之一是没有形成一个兼容各类设备的平台。
由于智能家居平台可以获得产品市场使用的大数据,因此终端产品厂商不会采用竞争对手的平台,导致了市场上不同品牌间智能家居产品兼容性极差。
用电信息采集系统中宽带电力线载波通信技术的应用摘要:目前,我国的经济在迅猛发展,社会在不断进步,电力行业在我国发展十分迅速,施工量小,没有辐射,这些都是低压电力线载波通信技术的特点,所以用电信息采集系统建设人员非常重视这项技术。
随着国家经济的不断发展和各行业的发展,宽带电力线载波通信技术已经得到了有效的改进,具有更高的传播速度、更强的抗干扰能力,并因这些特点非常受欢迎。
因此本文结合经验总结法从宽带电力线载波通信技术需要解决的问题以及微功率通信技术的局限性等方面对国内宽带电力线载波通信特点进行了分析,从智网电能的全采集目标、宽带通信的技术特点、宽带载波通信可更好的支撑智能用电及能效管理业务、信息数据抄表以及宽带载波通信可有效提高电力服务质量和客户满意度等方面对宽带电力线载波通信技术在用电信息采集系统中的应用进行了分析,最后希望通过本文的研究对本人今后的实际工作有所帮助。
关键词:用电信息采集;宽带;电力线载波通信技术;应用引言用电信息釆集系统是电力系统营销管理体系中的重要环节,也是该体系中关键的自动化系统部分,主要负责监测用电用户的实时用电情况。
其主要功能包括:电力数据的自动釆集、数据计量、数据处理、数据在线监测以及电力质量的在线管控等。
依据系统的构成划分,用电信息釆集系统主要由主站系统、终端设备、电能表以及通信系统构成。
主站系统是集“集抄系统、负控系统、配变检测系统”于一体的,满足“全覆盖、全釆集、全预付费”功能需求的系统,该系统的关键设备包括集中器、釆集器、移动作业终端、智能电能表(变电站关口表、台区表和居民用户)等设备。
电力公司作为资产密集型企业,电能计量装置数量巨大,电能计量装置的准确性是电力企业和用户建立信任关系的关键。
针对设备运行中存在的大部分故障问题,设计出故障自动识别、异常主动上报,从而大大降低人工排除故障,缩短作业人员故障排除时间,提高工作效率,实现设备高效运作。
1总体架构设计智能用电信息采集通过对各信息采集点用电信息进行周期性或不定期采集,从而实现数据双向传输、数据管理以及控制命令转发或执行。
无线载波通信市场需求分析1. 前言无线载波通信市场是近年来蓬勃发展的领域之一。
随着移动互联网的兴起和5G 技术的推进,无线载波通信技术的需求也不断增加。
本文将对无线载波通信市场的需求进行详细分析,以期了解市场趋势和未来发展方向。
2. 市场需求分析2.1 5G技术的推动5G技术是无线载波通信市场需求的主要驱动力之一。
随着5G技术的商用化,人们对高速、低时延的无线通信需求不断增加。
5G技术为无线载波通信提供了更高的带宽和更稳定的连接,满足了人们对高质量无线通信的需求。
2.2 物联网的崛起物联网是指通过互联网将物理设备、传感器和其他对象连接起来,实现信息的交流和资源的共享。
随着物联网的快速发展,对无线载波通信技术的需求也随之增加。
物联网中的各种设备需要实现无线通信,从而实现设备之间的互联互通。
2.3 云计算和大数据的应用云计算和大数据的应用也对无线载波通信市场需求产生了重要影响。
随着云计算和大数据技术的成熟和普及,人们对无线通信技术的需求逐渐向高带宽、低时延和大容量的方向发展。
无线载波通信技术需要满足云计算和大数据处理的要求,从而实现高效的数据传输和处理。
2.4 高速移动通信的需求随着交通工具和人口流动的增加,高速移动通信的需求也在不断增加。
人们希望能够在高速移动的情况下依然保持良好的通信质量,从而实现无缝的通信体验。
高速移动通信对无线载波通信的抗干扰能力、信号覆盖和信号传输速率提出了更高要求。
3. 市场前景展望无线载波通信市场前景广阔,有着巨大的发展潜力。
随着5G技术的商用化和物联网的普及,无线载波通信市场将迎来快速增长。
同时,随着云计算和大数据的应用领域不断扩大,对无线通信技术的需求也将持续增加。
未来,高速移动通信、车联网等领域的应用也将进一步推动无线载波通信市场的发展。
4. 结论无线载波通信市场需求正呈现快速增长的趋势。
5G技术、物联网、云计算和大数据的应用以及高速移动通信的需求都将推动无线载波通信技术的发展。
2024年电力线载波通信市场调研报告1. 简介本报告对电力线载波通信市场进行了调研分析。
电力线载波通信技术是一种利用电力线进行数据传输的技术,具有低成本、安装方便等优势,被广泛应用于电力系统、智能家居等领域。
本报告通过市场调研,对电力线载波通信市场的现状和未来发展进行了深入研究。
2. 市场概况2.1 市场规模电力线载波通信市场在过去几年中取得了快速增长。
据统计,2019年,全球电力线载波通信市场规模达到XX亿美元,预计到2025年将达到XX亿美元,年均复合增长率为XX%。
2.2 市场发展趋势2.2.1 智能电网的推动随着智能电网建设的推进,对电力线载波通信技术的需求越来越大。
电力线载波通信技术可以实现电力系统的智能化监测和远程控制,提高电网的稳定性和安全性。
2.2.2 低成本的优势与传统有线通信相比,电力线载波通信技术具有低成本的优势。
通过利用已有的电力线路作为通信介质,可以节省通信线路建设的成本,降低了通信系统的运营成本。
2.2.3 宽带化的需求随着互联网的普及,人们对通信带宽的需求越来越高。
电力线载波通信技术可以提供较高的通信带宽,满足人们对高速数据传输的需求。
3. 市场竞争分析3.1 主要厂商目前,电力线载波通信市场存在着多家主要厂商。
其中,国内厂商有A公司、B公司和C公司;国际厂商有D公司、E公司和F公司。
这些厂商在产品技术、市场份额等方面形成了一定的竞争格局。
3.2 市场份额分析根据调研数据显示,截至2019年,国内厂商A公司在电力线载波通信市场占有XX%的市场份额,位居第一;而国际厂商D公司在全球市场占有XX%的市场份额,排名第一。
4. 市场机遇与挑战4.1 市场机遇4.1.1 电力系统的升级改造随着电力系统的升级改造,对电力线载波通信技术的需求将进一步增长。
特别是在智能电网建设、分布式能源接入等方面,电力线载波通信技术将发挥重要作用。
4.1.2 物联网的发展物联网的快速发展为电力线载波通信技术提供了新的机遇。
电力线载波通信的重大技术创新:宽带载波1 问题来源电力线不同于普通的数据通信线路,其初衷是为了进行电能而非数据的传输,对于数据通信而言,其信道特性非常不理想,是一个非常不稳定的传输信道,这具体表现为噪声显著且信号衰减严重。
在任何两条不同的电力线上,电力线宽带载波信号的传输带宽和距离都是不一样的,无法建立一个规律的数学模型。
电力线上有许多不可预料的噪声和干扰源,而且电力线通信具有时间上不可控、不恒定的特点,与信号洁净、特性恒定的网络电缆相比,电力线上接入了很多电器设备,这些设备任何时候都可以插入或断开,因而导致电力线的特性不断地变化。
这种电力线分支多节点多,多个电力线接头处输入阻抗不匹配而造成的反射所引起的信号多径效应,造成信号衰减大,传输带宽和距离受到很大限制。
电力线信道输入阻抗的变化强度依赖于信号频率和所处位置,其数值可从几欧姆变化到数千欧姆。
由于输入阻抗的阻抗波动和不连续变化,载波通道中总存在着耦合的不匹配现象,这会大大增加传输的损耗。
除了信道衰减之外,在载波通道中还存在噪声,主要是由两大类噪声叠加而成:一类是背景噪声,在较长时间内保持稳定;另一类是脉冲噪声,由于其的强度而造成数据传输的障碍。
当这类脉冲噪声的持续时间超过使用纠错码能容忍的检测和改正时间限度时,便会产生突发错误。
为克服上述问题,电力线宽带载波技术采用了扩频、OFDM (正交频分复用)等调制技术,而事实证明,多载波正交频分复用是目前为止解决在电力线上传输干扰问题的一种有效方法。
OFDM 的基本思想就是把可用信道带宽划分为若干子信道,每个子信道都可以近似看作理想信道,在规定使用的频段内,使用几十、上百、甚至上千个具有正交特性的载波信号,每个载波传输一定速率的数据,各个载波传输数据的总和就是总的传输速率。
2 扩频通信根据Shannon 公式,在白噪声干扰条件下,通信系统的信道容量(bps )为1(log 2NSB C += (1) 其中B 为信道带宽(Hz ),S 为信号平均功率(W ),N 为噪声平均功率(W )。
浅谈宽带电力线载波通信系统的发展及应用作者:张松磊来源:《中国新通信》2013年第08期【摘要】宽带电力线载波通信系统把将原有的电力线网络改装成电力线通信网络,不需要重新布线,使用方便快捷。
本文简单介绍了宽带电力线通信的发展历程、应用现状、采用的技术等,可以看到该项技术有广阔的发展前景。
【关键词】宽带电力线载波通信 OFDM 技术一、引言在20 世纪90 年代初兴起的宽带电力通信,是在1Mbps 以上通信速率、在2~30MHz 之间的带宽限定的电力线载波通信。
在这一技术中,把将原有的电力线网络改装成电力线通信网络,不需要重新布线,现有的配电网配置上PLC终端、中继、局端设备及附属装置,插座被转化为信息插座。
通过电力线路这一技术构建高速因特网,使“四网合一”最终实现,能够完成多业务如视频、语音和数据等的承载。
把电源插头插上终端用户就能够接入因特网,进行电视频道节目的接收、打电话等。
二、发展历程国内外目前主要有两大阵营美国和欧洲,在智能电网和智能小区上的应用是美国主要研究的方向,在Internet高速接入网方面的应用是欧洲的主要研究方向。
我国在这一技术方面的研究起步比较晚,但是有较快速度的发展。
(1)中国电力科学研究院1999年5月对相关技术开始进行开发研究,并且和韩国KEYIN公司2000年在华北电科院宿舍和电力大学进行测试,测试结果为1Mbps速率。
(2)中电飞华2002年在北京建立了三个Internet网试验点,采用具有良好的稳定性和速度的电力线接入方式。
(3)国家电力调度通信中心电网调度自动化系统在2003年被研发出来,在理论上为开展国家智能电网打下了基础,而且同年对低压配电网电力线高速通信技术进行了研究。
(4)2005年对电力线通信宽带接入系统进行了完善。
国家电网公司和Intellon公司与DS2公司这两大国际厂商进行了全面的合作,在国内多个省市中基于DS2方案的AMI系统已经被成功试用。
2023年电力载波通信行业市场前景分析电力载波通信是在电力系统中采用载波技术进行通信的一种方式,其应用范围广泛,包括电力自动化、智能电网、监控系统等方面。
电力载波通信市场前景非常广阔,以下从需求背景、市场规模、发展趋势等方面进行详细分析。
一、需求背景随着电力自动化、电网智能化的发展,对电力通信的要求越来越高。
而传统的通信方式无法满足需要,因此电力载波通信应运而生。
电力载波通信可以通过电网自身线路、设备进行通信,无需增加额外通信设施,具有经济、方便、可靠等优点。
与其他通信方式相比,电力载波通信具有自身独特优势,逐渐成为电力通信领域发展的重要方向。
二、市场规模随着电力自动化、智能电网建设的加速推进,电力载波通信市场规模逐渐扩大。
根据市场调研机构的数据统计,我国电力载波通信市场规模已经超过290亿元。
其中,以电力自动化、智能电网为主要应用领域,占据市场份额超过80%。
未来几年,随着电力系统的改造升级和新建工程的增加,电力载波通信市场规模有望进一步扩大。
三、发展趋势1. 技术创新在电力载波通信领域,技术的创新是必不可少的。
未来,电力载波通信将深入推进数字化、网络化和智能化,实现通信技术、成本和服务的最优化。
同时,大数据、人工智能等技术将得到充分应用,鼓励企业进行技术创新和研究,提升电力载波通信的核心竞争力。
2. 应用领域拓展过去,电力载波通信主要应用在电力自动化、智能电网领域。
随着社会的进步和需求的多元化,未来电力载波通信将在物联网、智慧城市等领域寻求新的应用空间。
在这些新的领域中,电力载波通信将发挥更大的作用。
3. 市场竞争加剧目前,电力载波通信市场处于初级发展阶段,市场竞争相对较小。
但是,随着市场的不断扩大,竞争将不断加剧。
未来,市场竞争主要集中在品牌、技术、服务等方面,电力载波通信企业需要不断提升自身实力,争取更大的市场份额。
综上所述,未来电力载波通信市场前景广阔、发展空间大。
电力载波通信将成为电力自动化、智能电网、物联网等领域的重要组成部分,有望成为未来通信市场的热点领域,技术的发展将推动市场的进一步扩大。
用电采集系统中宽带载波的应用研究1 背景介绍电源线与普通数据通信线路不同,其初衷是进行电能传输而不是数据传输,对数据通信来说,其通道特性传输非常不能令人满意,是一个非常不稳定的传输信道,这具体表现为噪声显著且信号衰减严重。
在任何两条不同的电源线中,電力线宽带载波信号的带宽和传输过程中的距离可能不相同,不可能建立规则的数学模型。
电力线本身具有不可预测的噪声和不同程度的干扰,电力线通信本身的时间是不可控的、具有不稳定的特点,特征及恒定的信号比网络电缆更加清晰,电源线将访问许多不同的电气设备,该设备可以插入或断开,导致电力线的特性有所不同。
这种电力线节点多分支特别多,多个电力线接头处输入阻抗不匹配而造成的反射所引起的信号衰减大、多径效应,距离受到传输带宽很大限制。
电源线通道输入阻抗的变化强度取决于信号的频率和位置,其值可从几欧姆变为几千欧姆。
由于输入阻抗的阻抗波动和不连续变化,载波通道中总存在着耦合的不匹配现象,这会大大增加传输的损耗。
为解决上述所涉及到的问题,解决电力线传输干扰问题的最有效的方法之一是多载波正交频分复用,主要是因为宽带载波电源线技术采用OFDM(正交频分复用),扩频等调制技术,并且通过了实践证明得到的结论。
OFDM的基本思路就是把可以用的信道带宽划分成若干个子信道,每个子信道都可以相近看作理想的信道,在使用规定范围内的频带时,使用几十、几百甚至几千个正交特性的载波信号源,每个载波信号源传输一定速率的数据,每个载波信号源传输数据是总传输速率。
2 国内发展情况和市场分析2.1 国外的研究成果欧美智能电网的研发时间较早,并形成了一支经验丰富的研究团队。
美国在电网基础设施升级,同时更多地利用现有的信息技术,实现智能人工更换。
据统计,现代智能数字网的应用将使美国能耗降低10%以上,使气体排放量减少25%。
《纽约时报》发表文章说,结果表明:使用智能数字工具设置家庭温度,能耗每年可以降低15%。
根据建筑节能投资的原则,只有能源的1/4,就可以达到所期望的舒适度,自然环境会变得更好。
电力载波技术发展与应用前景方面的研究摘要:随着科技化的不断发展,电力载波技术也渐渐的被应用到各个领域,例如在智能楼宇、智能家居、城市路灯智能照明等,还在教育、军事、医院等领域都有所涉及,充当不可忽视的作用。
本文通过对当前电力载波技术的发展与应用前景进行全面的探讨,做出以下分析。
关键词:电力载波技术;发展;应用前景基于目前社会需求不断提升,人们也渐渐的认识到了新能源的获取和运用。
为实现智能电网当中的通信功能,在通信功能的基础上达到控制负载的目的,就需要以电网通信技术为媒介的电力载波技术。
电力载波技术是运用调制解调器来对信号进行调制,借助电力线把信号加载到现行的通信技术当中一种技术。
基于电力线自身的运行的特点,可以在运行当中节约大量的投资成本,维护量小,灵活性高,能够推动我国电力技术不断的发展。
一、电力载波技术(一)电力载波技术存在的优势电力载波技术是电力线为媒介来进行通信的一种技术,能够把用户交流当中语音和数据进行全面的传输。
电力载波技术能够运用到低压电力线、中压电力线以及高压电力线当中,能将二次设备当中的信号转化为高频信号,基于耦合电力线,从而实现信息的远距离传输。
对于较远距离的信号传输,电力载波通信可以借助远程客户端控制,与中继节点配合作用,避免了数据信息在传输过程中受到的损失,结构坚强,还能同时实现工频电流的输送,具有经济性、环保性、安全性以及便利性的特点。
在电力载波技术的应用当中,能够形成统一化的配电网络,信号覆盖率强,能够改变以往信号不稳定,部分地区接受不到信号的问题。
由于其较强的安全性,在后期的运用过程中性能高,投入的维护资金较少,可以有效的减小资金成本的投入。
能够在恶劣环境条件下正常的运行,不会受到外界环境因素的干扰,可靠性高[1]。
(二)电力载波技术存在的不足在电力载波技术的运用过程中,由于相关技术还存在一定的缺陷,使得电力载波技术在运用当中还存在一定的不足之处。
其中最大的特点就是传输容量较小,为避免信息数据在传输过程受无线电和工频谐波的干扰,要把电力线载波的频带控制在45-500kHz之间,而且在实际的传输过程中,传输容量会受其他因素的影响,使得传输容量逐渐减小。
2024年电力载波通信建设市场环境分析一、市场背景随着电力行业的不断发展和信息化进程的加速推进,电力载波通信技术应运而生。
电力载波通信是利用电力线路作为传输介质进行通信的一种技术手段,可实现电力系统的远程监控、数据传输和通信互联等功能。
随着智能电网建设的推进,电力载波通信的市场需求逐渐扩大。
本文将对电力载波通信建设市场环境进行分析。
二、市场规模当前,电力行业正处于由传统电网向智能电网转型的升级阶段。
智能电网需要建设一个高效的通信网络,而电力载波通信作为其中的重要组成部分,具有广阔的市场前景。
根据市场调研数据,预计未来几年内,电力载波通信市场规模将呈现稳步增长的趋势。
具体来说,预计到2025年,我国电力载波通信市场规模将超过100亿元。
三、市场驱动因素1.智能电网建设的推进:智能电网的建设是近年来电力行业的重要战略方向,电力载波通信作为智能电网的基础设施之一,将受到政府的大力支持和鼓励。
2.电力系统远程监控需求增加:随着电网规模的扩大和分布式电力源的增加,对电力系统的远程监控需求也越来越高。
电力载波通信技术可以实现对电力系统的实时监测和远程控制,提高电网的运行效率和可靠性。
3.能耗降低和成本节约:相比传统通信方式,电力载波通信利用电力线路传输数据,无需额外布设通信线路,可以降低能源消耗,节约建设成本。
四、市场竞争格局目前,电力载波通信市场存在着多家企业的竞争。
主要竞争者包括电力设备供应商、通信设备供应商以及专注于电力载波通信领域的公司。
竞争格局主要体现在技术创新、产品质量、服务水平和价格等方面。
1.技术创新:在电力载波通信领域,技术创新是企业竞争的核心。
不断提升通信速率、扩大传输容量和改善通信质量是企业保持竞争优势的关键。
2.产品质量:高质量的产品是吸引用户的关键。
稳定可靠的通信设备能够保障电力系统的正常运行,提高用户体验。
3.服务水平:及时的技术支持和优质的售后服务对用户来说至关重要。
快速响应用户需求和解决问题,能够赢得用户的信任和口碑。
宽带网络通信技术研究与应用随着互联网的发展和普及,宽带网络通信技术在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。
宽带网络通信技术通过提供高速、稳定的网络连接,极大地改变了我们的社交方式、商业模式和信息传播方式等方面。
在本文中,我将探讨宽带网络通信技术的研究进展和应用领域。
首先,我们来看一下宽带网络通信技术的研究进展。
宽带网络通信技术是指通过宽带连接实现数据传输的技术,相比于传统的窄带网络,它具有更高的传输速率和更宽的频谱范围。
虽然宽带网络通信技术早在1990年代就开始研究,但随着科技的不断革新和进步,它也在不断发展和演进。
例如,传统的宽带网络通信技术主要使用有线传输方式,如ADSL和光纤传输,而如今无线宽带技术,如4G和5G网络,已经成为宽带网络通信技术的重要分支。
其次,我们要讨论宽带网络通信技术的应用领域。
宽带网络通信技术在各个领域都发挥着重要作用。
首先,它改变了我们的社交方式。
通过宽带网络连接,我们可以轻松实现视频通话、在线聊天和社交媒体等社交活动。
尤其在疫情期间,宽带网络通信技术成为我们与亲友保持联系的最重要工具之一。
其次,宽带网络通信技术在商业领域也有广泛的应用。
通过宽带网络,商家可以实现在线销售、电子支付和供应链管理等诸多商业活动。
特别是电子商务的兴起,使得人们可以随时随地购物,极大地方便了我们的生活。
此外,宽带网络通信技术在教育领域的应用也越来越广泛。
通过宽带网络,我们可以实现在线教育和远程培训。
学生可以在家里通过网络课程获取教育资源,老师可以通过网络教授知识和交流经验。
特别是在灾难和紧急情况下,宽带网络通信技术能够有效地提供远程教学和远程培训的机会,确保教育不受限制。
此外,宽带网络通信技术还在医疗保健领域具有重要意义。
通过宽带网络,医疗机构可以实现在线医疗咨询、远程诊断和远程手术等服务。
医生可以通过视频会议与患者交流,远程监测患者的健康状况,并提供及时的医疗援助。
尤其在偏远地区和医疗资源匮乏的地方,宽带网络通信技术能够填补医疗服务的空白,将先进的医疗资源传递到更多的人们手中。
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电力载波通信市场前景分析摘要本文基于现有的市场数据和趋势,对电力载波通信市场的前景进行了深入分析。
通过对行业发展背景、市场规模、市场动态以及竞争态势的研究,我们认为电力载波通信市场将持续保持较快增长,并具有广阔的发展前景。
1. 引言电力载波通信是一种借助电力输配线路传输数据和信息的无线通信技术,它以其低成本、方便安装等特点,被广泛应用于电网自动化、能源管理、智能家居等领域。
本文将对电力载波通信市场的发展前景进行全面分析。
2. 行业发展背景电力载波通信作为一种基于电力线路的无线通信技术,在过去几年取得了显著的发展。
随着电力行业的智能化进程不断推进,电力载波通信被广泛应用于电网自动化、智能计量、智慧能源等领域。
同时,随着物联网技术的快速发展,电力载波通信市场也迎来了更多的机遇。
3. 市场规模根据市场数据和预测,电力载波通信市场的规模将继续保持稳定增长。
据统计,2019年该市场规模达到100亿元,预计到2025年将达到200亿元,年复合增长率约为10%。
这一增长趋势主要受到电力行业智能化进程和物联网技术的推动。
4. 市场动态电力载波通信市场的动态表现出以下几个方面: - 技术创新:随着科技的不断进步,电力载波通信技术也在不断创新,发展出更加高效、稳定的产品,提升了市场的竞争力。
- 产品应用拓展:电力载波通信产品的应用领域不断扩大,除了传统的电网自动化领域,还广泛应用于智能家居、工业控制等领域,拓宽了市场的发展空间。
- 市场竞争加剧:随着市场规模的不断扩大,越来越多的厂商进入该市场,竞争压力逐渐增大。
这也促使企业在产品质量、技术研发等方面持续提升,进一步推动了市场的发展。
5. 竞争态势目前,电力载波通信市场存在较多的竞争对手,包括国内外知名企业。
这些企业在产品技术方面具有一定的优势,但也面临市场分散、竞争激烈等问题。
未来,竞争态势将更加激烈,企业需要在技术创新、产品质量、市场拓展等方面加强自身实力,提高市场份额。
2024年电力载波通信建设市场分析现状引言电力载波通信作为一种将信息传输嵌入到电力线路中的通信技术,已经在电力行业得到了广泛的应用。
该技术可以利用电力线路实现宽带通信,无须额外铺设专用的通信线路,从而降低了通信成本。
本文将对电力载波通信建设市场的现状进行分析,并探讨其发展趋势。
电力载波通信市场现状分析1. 市场规模近年来,随着电力行业的快速发展和信息化建设的推进,电力载波通信市场规模不断扩大。
据统计,截至2020年,中国电力载波通信市场规模已达到XX亿元。
其中,电力供应商和电力设备制造商是主要的市场参与者。
2. 市场竞争格局目前,电力载波通信市场存在多家参与者,并且出现了一定程度的竞争格局。
这些参与者包括国内外的通信设备供应商、电力设备制造商等。
其中,国内通信设备供应商在技术研发和市场占有率方面具有优势,如华为、中兴等企业。
而国外通信设备供应商则在技术创新和产品质量方面具备一定竞争力。
3. 市场驱动因素电力载波通信市场的发展受到多个因素的驱动。
首先,电力行业的快速发展和电力设备的智能化需求促进了电力载波通信市场的增长。
其次,政府相关政策的支持和鼓励也为市场的发展提供了有利条件。
此外,电力载波通信技术的持续创新和成本的逐步降低也推动了市场的进一步发展。
4. 市场挑战和机遇尽管电力载波通信市场前景广阔,但也面临着一些挑战。
首先,技术和标准的不统一导致了市场的不稳定性,需要在技术研发和标准统一方面加强合作。
其次,电力线路的复杂环境可能会对通信质量产生一定的影响,需要持续改进和优化技术方案。
此外,价格竞争和品牌竞争也给市场参与者带来了一定的压力。
然而,随着电力行业的不断发展和智能化水平的提高,电力载波通信市场依然具有广阔的发展机遇。
电力载波通信技术可应用于电力监测、智能电网、电力物联网等领域,满足了电力行业对通信需求的多样化。
发展趋势分析1. 技术创新随着人工智能、物联网等新技术的兴起,电力载波通信技术也将不断进行创新。
2023年电力载波通信行业市场前景分析电力载波通信是一种通过电力线路传输信息的通信方式。
该行业是近年来快速发展的新兴行业,其在智能电网建设、远程抄表、智能家居、电力线路监测等领域都有广泛应用。
本文将从市场规模、市场发展趋势、市场竞争格局等方面进行电力载波通信行业市场前景分析。
一、市场规模根据市场调研报告显示,2019年中国电力载波通信行业市场规模为约58亿元,随着智能电网建设的不断推进,预计到2025年行业市场规模将达到132亿元以上。
二、市场发展趋势1. 智能电网建设加速推进。
2016年国家发改委批复了《智能电网发展规划(2015-2020年)》,提出了智能电网建设的总体目标和重点任务。
而电力载波通信作为智能电网的重要组成部分,将在智能电网建设中发挥更为重要的作用。
2. 物联网的发展给行业带来新机遇。
随着物联网技术的逐步成熟,电力载波通信行业将与物联网结合更加紧密。
通过电力载波通信技术,实现电力设备的远程监测和控制,将为物联网的发展提供更为广阔的空间。
3. 5G通信技术的应用。
随着5G通信技术的应用逐渐普及,电力载波通信行业将迎来新一轮的技术革新。
5G通信技术可以解决电力载波通信中信号干扰等问题,提高传输速度和信号质量,为电力载波通信的应用提供更好的支持。
三、市场竞争格局目前电力载波通信市场上的主要竞争对手包括华为、中兴、烽火等企业。
这些企业在技术研发、市场推广、售后服务等方面都做出了积极的探索和尝试,市场地位得到了不断巩固和提升。
同时,一些新兴企业也迅速崛起,如江苏雄迈、浙江天创、湖南亿达等,它们在技术创新和市场拓展方面也取得了不俗的成绩,在市场竞争中形成了一定的优势。
综上所述,电力载波通信行业市场前景广阔,其在智能电网、物联网、5G等领域都有广泛应用前景。
同时,随着市场竞争格局的逐渐明朗,市场格局也将逐渐完善,加速行业发展。
市场需求响应--宽带载波技术及应用浅析1029宽带载波电力线通信技术及应用浅析研发中心--李勇电力线载波通讯PLC(Power Line Communication),是一种通过电线进行数据传输的通信技术。
宽带电力线通信BPL (Broadband over Power Line),是指带宽限定在2~30MHz之间、通信速率通常在1Mbps以上的电力线载波通信。
宽带电力线通信技术和窄带电力线通信技术均是是利用现有电网作为信号的传递介质,使电网在传输电力的同时可以进行数据通讯。
图1:电力线载波带宽分布一、宽带载波的技术信息采用扩频通信(SSC)技术的PLC通常称为窄带PLC。
但在用电设备类型日益丰富,电路中开关电源和无功补偿装置等电容性负载日益增多的环境下,信号吸收和突发干扰大大降低了窄带载波通信系统的适应性和可靠性。
为克服电力线通信线路噪声显著且信号衰减严重问题,满足日益增长的信息传输要求,宽带载波技术采用了扩频、OFDM(正交频分复用)等调制技术,不但使频带利用率进一步提高,而且还能消除子信道之间的干扰,从而实现数据的高速可靠通信。
1、相比窄带载波SSC技术,宽带载波OFDM技术具有以下的优点:(1)抗衰减能力强。
OFDM通过多个子载波传输用户信息,对脉冲噪声(ImpulseNoise)和信道快衰落的抵抗力很强。
同时,通过子载波的联合编码,OFDM实现了子信道间的频率分集作用,也增强了对脉冲噪声和信道快衰落的抵抗力。
(2)频率利用率高。
OFDM允许重叠的正交子载波作为子信道,而不是传统上利用保护频带分离子信道的方式,因此提高了频率利用效率。
图2:OFDM系统频谱图(3)适合高速数据传输。
OFDM的自适应调制机制,使不同的子载波可以根据信道情况和噪音背景的情况选择不同的调制方式。
当信道条件好的时候,子载波采用效率高的调制方式。
当信道条件差的时候,子载波采用抗干扰能力强的调制方式。
而且,OFDM加载算法技术,使系统可以把更多的数据集中放在条件好的信道上,以高速率的方式进行传送。
(4)抗码间干扰(ISI)能力强。
码间干扰是数字通信系统中除噪声干扰之外最主要的干扰,它与加性的噪声干扰不同,是一种乘性的干扰。
造成码间干扰的原因有很多。
实际上,只要传输信道的频带是有限的,就会造成一定的码间干扰。
由于OFDM采用了循环前缀,因此,对抗码间干扰的能力很强。
2、OFDM技术亦有以下不足:(1)对频偏和相位噪声比较敏感。
OFDM技术利用各个子载波之间严格的正交性来区分各个子信道。
频偏和相位噪声会使各个子载波之间的正交特性恶化,仅仅1%的频偏就会使信噪比下降30dB。
因此,OFDM系统对频偏和相位噪声比较敏感。
(2)峰均功率比(PAPR)大,导致射频放大器的功率效率降低。
与单载波系统相比,由于OFDM 信号是由多个独立的、经过调制的子载波信号相加而成的,这样的合成信号就有可能产生比较大的峰值功率,也就会带来较大的峰均功率比。
(3)负载算法和自适应调制技术会增加系统复杂度。
负载算法和自适应调制技术的使用会增加发射机和接收机的复杂度。
3、宽带载波技术性能指标●中心频率2MHz-12MHz,可选择工作频率2.5~5.7MHz,8~11.2MHz●采用OFDM调制方式,子载波支持BPSK,QPSK,8QAM,16QAM,64QAM调制●子载波自适应调制●支持FEC和CRC功能,强大的去噪和纠错能力●针对复杂电力信道设计的高鲁棒性帧结构4、宽带载波抄表性能指标●模块节点掉线时间<3min●点抄时间(一个量)<1s●轮抄时间(300块表、一个量)<1min●对客户端事件的响应时间<5min●通讯距离大于500-1000m宽带电力载波技术满足国网、南网的技术规范;满足全费控、防窃电等关键功能的实现;能提供实时数据满足大客户用电管理的需求。
5、宽带载波芯片目前市场上的2-12M的宽带载波模块,所用芯片是中电华瑞技术有限公司和华为海思共同研发的专门针对国内电力环境定制的一款芯片,避免了从国外高速电力线载波芯片改造而来造成水土不服的芯片使用问题。
2-12M宽带载波芯片在和电能表接口和集中器接口上与窄带载波没有任何差别,完全兼容。
特别是国网推出2013标准,在本地通信接口实现互换性后,宽带模块完全可以和符合国网13标准的集中器无缝衔接。
相较窄带载波而言,宽带载波在实时性、通信速率、动态组网上有明显优势。
(1)芯片关键指标●物理层速率100Kbit/s~16Mbit/s●应用层速率30Kbit/s~4Mbit/s●芯片工作功耗<600mW,待机功耗<100mW●表侧通信模块工作功耗<1.2W,待机功耗<250mW(2)物理层特性●工作频率范围200KHz~12.5MHz,带宽2MHz,并支持频率扩展●采用OFDM技术,子载波支持BPSK、QPSK、8QAM、16QAM、64QAM调制●子载波自适应调制●支持FEC和CRC功能,强大的去噪和纠错能力●针对复杂电力信道设计的高鲁棒性帧结构●可在 240 VAC, 120 VAC, 24 VAC或直流电力线上稳定工作,最大传输距离大于1K(3)MAC特性●支持TDMA和CSMA/CA,提供冲突避免机制●支持数据分段和重组,提高传输效率●支持数据重传机制●支持AES/3DES/DES数据加解密●支持4级QoS,满足不同业务服务质量需求(4)组网特性●支持自动快速组网●支持终端个数1000个●支持自动中继,最大可支持15级中继●支持动态路由,多路径寻址●支持静态路由(5)网络共存●支持ITU G.9972 ISP协议,与家庭互联设备共存●支持集中器级联,支持跨台变识别、避免串扰(6)CPU●高性能的ARM处理器,工作频率266MHz●内嵌I-Cache 8KB、D-Cache 8KB、ITCM(4KB)(7)存储接口●内嵌SDRAM存储器,最大支持16MB●支持SPI外接存储器(8) 外围接口●1个MII接口,支持10/100Mbit/s网络扩展(Hi3911C支持)●1个SPI Master/Slave接口(Hi3911C支持)●4个UART接口●32个GPIO接口●1个I2C接口(9) 封装●Hi3911T:QFN64 9mm×9mm 0.5mm封装●Hi3911C:Epad-LQFP128 14mm×14mm 0.4mm封装●工作温度:-40℃~+85℃●工作电压:IO 3.3V、Core 1.2V二、宽带载波的现场应用实现方案1、宽带载波集抄系统构成宽带电力集抄系统由三部分组成:A主站软件(应用服务),B集中器终端,C采集器终端,系统组成简介方便,无需改动窄带电力集抄系统原有网络线路,如下框图:图3:系统构成框图2、系统网络结构设计:居民电表通过RS485与采集器相连,采集器通过电力宽带载波与交换机或抄表集中器相连,实现抄表数据本地上传。
如下图所示图4:系统网络结构图所需产品:集中器宽带载波模块、采集器宽带载波模块宽带载波电力线通信技术可直接利用电力线,无须重新布线,组网简单快捷、成本较低廉,应用范围广,同时保障信息安全。
三、宽带载波在技术应用上的优缺点;1、OFDM技术优点:●有效克服码间干扰,抗干扰能力强●频带利用率高●系统的均衡简单2、电力线宽带载波通信方式优势:(1) 宽带载波基于已经过广泛验证的 TCP/IP 网络技术,具有完善的链路层和网络层数据保护与验证,远非各种轻量级的结点组织和中继算法可比。
(2) 宽带载波通信速率高,可以在极短的时间内完成数据传输,可大大降低遭受突发干扰的影响,即使一次通信失败,也可迅速进行重发,确保数据可靠。
(3) 宽带载波芯片大都基于高性能 32 位核心和DSP 技术制造,在技术等级和性能上都具有优势。
(4)除了应用层的数据加密,宽带载波在链路层支持 DES、3DES、AES 等高强度加密算法,数据通信安全性高。
(5)即使是在窄带载波较有优势的通信距离上,宽带载波通过 OFDM 等高性能调制方式,以及完善的中继组网机制,完全可以满足当前大部分台区的应用需求。
(6)宽带载波通信性能高、速率快、扩展能力强,可加载多种网络应用,但其成本相对于窄带载波并未增加多少,因此具有性价比优势。
3、宽带载波对比窄带载波优点:窄带和宽带电力线载波方式,在应用实施方式上有很多类似的地方,如借助电力线网络实现通信节点间免布线或少布线,但在通信机制、通信协议、载波和调制方式等方面具有巨大的差别。
(1)高速数据传输,宽带载波通信速率高达2Mbps远高于窄带载波的几十K 或几百Kbps。
(2)实现远程控制通断电功能,窄带由于中心频率较低难以实现实时抄通。
宽带避免了断电之后难以送电现象,实现实时抄表通断电功能。
(3)宽带载波中心频率为2-12MHz,远高于窄带东软(270KHz)、晓程(120KHz)窄带频率。
正由于中心频率的增加,从而增加应用层的存储空间,从而达到同时向电力线并发多个载波数据帧的效果。
宽带载波可以在同一时间内下发5-10条抄表命令,每块表应答时间为200-500毫秒。
窄带载波每抄一块表及应答时间约为10-15秒。
(4)多个数据量的抄读,正由于宽带载波抄读数据快(300块表、一个量<1min),窄带载波(300块表、一个量约3-4个小时,线路好的情况下)。
宽带载波可用剩余时间抄收其它电表数据量,从而解决如偷窃电等客观问题。
(5)宽带载波通信速率高,可以在极端的时间内完成数据传输,可大大降低遭受突发干扰的影响,即使一次通信失败,也可迅速进行重发,确保数据可靠,现场抄表率大幅提高。
4、宽带载波对比塑料光纤的优缺点:宽带电力线载波对比塑料光纤通信方式,同样具有传输带宽高,传输速率快等特点。
但在通信机制、一次性抄表成功率、抗干扰能力、施工安装布线等有着巨大的差异:通信速率传输距离抗扰能力一次性成功率可靠性施工方式投资成本运维成本宽带载波2MHz-12MHz1-2KM 强90% 中无线布线中中塑料光纤100M100-300M不受影响99.99%高需要布线高低通信技术优劣势对比从上表的对比中我们可以得出,宽带载波在传输距离方面有着巨大的优势,也因无需施工布线的特性使得现场安装更加容易,且初期投资成本相对比较低。
同时宽带载波在通信速率和抗干扰能力方面得到了很大的提升。
因为塑料光纤通信技术传输速率高、抗干扰能力强、安全可靠性高等特性,从而保证了较高一次抄表成功率。
5、宽带载波缺点尚存国内电网质量差,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,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。