《物联网工程布线技术》课件:11-单元11 电力线通信系统布线设计与安装技术.ppt
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1、西元 西安开元电子实业有限公司物联网工程布线技术物联网工程布线技术王公儒王公儒 主编主编西元 西安开元电子实业有限公司单元十一单元十一 电力线通信系统布电力线通信系统布 线设计与安装技术线设计与安装技术西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.2电力线通信系统工程布线电力线通信系统工程布线11.3电力线通信典型应用方案电力线通信典型应用方案11.4应用案例应用案例11.5思考题思考题11.6实训项目实训项目了解电力线通信技术,了解电力线通信技术,学习典型实际应用,学习典型实际应用,掌握电力线系统的常掌握电力线系统的常用布线方法。用布线方法。西元 西安开元电子实业有
2、限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.1 电力线电力线通信技术简介通信技术简介电力线通信(Power Line Communication,PLC)是指利用电力线本身,以及其形成的输电网或配电网作为介质,实现高速数据传输的一种通信技术。电力线通信技术允许用户利用已有的供电网络进行通信,目前已可以实现宽带通信。接入网用于实现终端用户与广域通信网之间的互联,广大用户通过接入网可以获得各种通信服务。然而,用于实现、安装和维护接入网的费用非常昂贵,通常占到网络投资总额的50%以上。因此在保证通信正常进行的前提条件下,网络供应商总是试图以尽可能低的成本来实现接入网布设,以提高自身竞争能力。
3、多数情况下,接入网仍然是现有网络供应商所独有的财产。鉴于此,新的网络供应商正在努力寻找实现自有接入网的技术方案。电力线通信技术为接入网络的实现提供了一个非常有前途的解决方案。西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.2 PLC通信系统标准通信系统标准在欧洲标准CENELEC EN50065中定义的供电网络中,使用电力线通信的频率范围是9140kHz(如表11-1所示)。CENELEC标准与美国和日本的有关标准有着明显的不同。美国和日本有关标准定义的PLC应用的频率范围可以到500kHz。 表11-1 CENELEC所规定的电力线通信的频带范围CENELEC规范
4、能够提供最高为几千比特每秒的数据传输速率,能够支持某些计量功能(如对一个电力网络的负荷进行管理和远端抄表)、极低数据传输速率的传输和若干路语音通道。但为了支持现代通信网络的各种应用,PLC系统必须能够提供超过2Mb/s的数据传输速率。只有满足这个基本要求,PLC网络才有可能与其他技术进行竞争。为了提供更高的数据传输速率,PLC传输系统必须工作在最高频率为30MHz的范围内。频带频率范围(kHz)最大传输幅度(V)用户类型A99510电力设施B951251.2家庭C1251401.2家庭西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.3 PLC接接入网入网低压配电网通
5、常包括一个变压器单元和若干根经过电表(M)连接终端用户的供电电缆,低压网络中电力线传输系统采用低压电力线作为传输介质,实现PLC接入网。低压配电网络通过变压器单元与中高压网络连接,如图11-1所示,PLC接入网则通过通常放置在变压器单元内的基/主站(BS)与广域网连接。许多电力供应商都有自己的专用通信网用于连接各个变压器单元,这些电力供应商的专用通信网实际上都可以作为骨干网使用。如果实际情况并非如此,变压器单元可以与常规的电信网相连接。图11-1 PLC接入网的结构西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.3 PLC接接入网入网与骨干网络的连接还可以在一个用户
6、或者街边的配电箱等处来实现,特别是有安装的便利条件时(比如街边配电箱附近正好有通信电缆)。无论何种情况下,来自骨干网络的通信信号都必须通过适当转换,转换为适于在低压配电网络传送的通信信号。这种转换是在PLC系统的主/基站完成的。PLC的用户通过位于电表附近或者内部电网电源插座上的PLC调制解调器实现网络连接。调制解调器将接收到的来自PLC网络的信号转换成常规通信系统所能够处理的标准信号。在用户端通常可以获得包括以太网或者ISDNS0在内的标准通信接口。第一种连接方式,一个房屋或者一栋楼内的用户通过诸如DSL、WLAN等其他通信方式与电表附近的PLC调制解调器相连;第二种连接方式,室内的电力线被
7、用来作为传输的介质,即室内PLC方案。通过这两种方法,房子内部的各种通信设备就能与PLC接入网连接起来。西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.3 PLC接接入网入网1.室内室内PLC网络网络室内PLC系统(指全部在房屋内)使用房子内部的电力线作为传输介质,将房屋内的电话、计算机、打印机、视频设备等常用电器连接起来实现一个PLC的局域网;采用同样的方法能够在小办公室中,实现一个PLC的局域系统。这两种情形都能够避免敷设新通信电缆所需的高额费用。目前,自动控制服务变得越来越流行,它不仅可以应用于工业、商业领域,还可以在私人住房中得到很好的应用。能够提供安全监控
8、、加热控制、灯光控制等。这些自动控制系统必须同时连接许许多多的终端设备,包括传感器、照相机、摄像机、电动马达、电灯等。从这个角度来看,室内PLC技术是一个非常可行的技术方案,它能够实现许多终端设备之间的网络连接,这一特点对于那些没有合适的内部通信网络设施的老房子和大楼而言是非常具有吸引力的。西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.3 PLC接接入网入网1.室内室内PLC网络网络一般来说,室内PLC的网络结构与应用低压配电网络的PLC接入系统的网络结构大同小异,也同样需要一个基站来控制室内PLC网络,还可能需要通过该基站与室外相连,如图11-2所示。基站可以位
9、于电表附近,也可以置于室内PLC网络中任何合适的位置。室内PLC网络图11-2 室内PLC网络的结构中的所有设备都通过PLC调制解调器来实现连接,这一点与PLC接入网中用户的连接方式类似。PLC调制解调器直接接到房屋墙壁内的电源插座上,而在一个房子或公寓里,电源插座几乎是无处不在的。因此,各种通信设备可以方便地通过墙上插座连接到室内PLC网络中。西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.3 PLC接接入网入网1.室内室内PLC网络网络一个覆盖一座房屋或者一栋楼房的室内PLC网络可以是单独存在的独立网络,但就无法通过远距离的控制实现室内PLC所能提供的服务。另一
10、方面,通过远端控制的室内PLC系统可以轻而易举地实现各种自动控制功能(如安全监控、能源管理等)。室内PLC网络不仅可以与PLC接入系统相连,也可以同采用了其他通信技术的接入网相连。在后一种情形下,如果接入网供应商是一个电力供应商,这种组合还能提供额外的计量服务:如远端抄表。另一方面,室内PLC网络能够与不同网络运营商所提供的接入网相连接,用户就能够从自由竞争的电信市场中获益。从另一个角度来看,还存在着其他的成本低廉的通信系统能够构成宽带的室内网络。无线局域网系统的产品早已面世,其最高数据传输速率可达20Mb/s。与室内PLC技术不同,WLAN允许用户在移动中使用电信服务。现在,WLAN的相关产
11、品性能已经有了显著的改善,价格也相当便宜,这种情况使得室内PLC技术的推进变得更加困难。西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.3 PLC接接入网入网2. PLC网络单元网络单元(1)基本网络单元对于利用供电网络实现通信服务而言,有些基本单元是必需的。这些基本单元的主要作用是完成信号产生和变换,使得信号能够通过电力线传输并被接收。每个PLC接入网包含两类设备:PLC调制解调器(PLC Modem)和PLC主/基站(PLC Master/Base Station)。PLC调制解调器将用户所使用的标准通信设备与电力线传输介质连接。用户端的接口能够为不同的通信设备
12、提供各种标准接口。这类设备既包括用于数据传输的Ethernet和USB等的接口,也包括用于电话业务的接口。另一端,PLC调制解调器通过耦合方式连接到供电网上,确保通信信号能够送入电力线介质并被可靠接收,如图11-3所示。图 11-3 PLC调制解调器的功能西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.3 PLC接接入网入网2. PLC网络单元网络单元(1)基本网络单元耦合的作用一是确保安全隔离,二是作为高通滤波器将频率高于9kHz的通信信号与50/60Hz的电能分割开。为了减少来自电力线的电磁辐射,在接入领域使用两条相线进行耦合,而在室内领域则通过一根相线与中性线
13、进行耦合。PLC调制解调器完成包括调制和编码在内的全部物理层的功能和通信协议中的数据链路层的功能,链路层功能包括MAC和LLC两个子层的功能。这些都是根据OSI参考模型确定的。西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.3 PLC接接入网入网2. PLC网络单元网络单元(1)基本网络单元PLC基站(或称主站),将PLC接入网连接到骨干网络上。如图11-4所示,它实现了骨干通信网与电力线传输介质之间的连接。然而,基站不直接连接用户终端设备,而是提供各种网络的通信接口。这其中包括xDSL、用于连接高速网络的同步数字系列(SDH)、用于无线互联的WLL(Wireles
14、s Local Loop,无线本地环路)等。通过这种方式PLC基站可以应用各种通信技术实现与骨干网之间连接。通常,基站控制着PLC接入网的运行,然而对于网络的控制或者某些特殊的功能可以通过分布的方式实现。在特殊的应用中,每个PLC调制解调器都可以用来实现网络运行的控制或者与骨干网络的连接。图 11-4 PLC基站功能西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.3 PLC接接入网入网2. PLC网络单元网络单元(2)中继器在某些情况下,低压供电网络中的PLC用户之间以及用户与基站之间的距离超过常规PLC接入系统的有效连接距离,就必须采用中继器。中继器将整个PLC接
15、入网分成若干个网段,每一段都在PLC接入系统的有效距离内。每一个网段之间通过频带分割或者时间分割的方法相互隔离。在时间分割的方法中,一个时间段用于第一个网段内的信号传输,而另一个时间段内用于第二个网段内的信号传输。使用中继器能够有效延长PLC技术所能提供覆盖的网络距离,但同时也会因为其设备及安装费用而提高网络成本。因此,PLC接入网中所使用的中继器的数目应尽可能少。西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.3 PLC接接入网入网2. PLC网络单元网络单元(3)PLC网关PLC用户通过墙上的电源插座实现与PLC接入网相连接的方式有两种:直接连接和通过一个网关的
16、间接连接。直接连接时,PLC调制解调器直接连到整个低压网中,并通过该网络与基站相连。这种连接方式中没有室内和室外之分,通信信号能够通过电表单元实现传输。然而由于室内和室外供电网络的特性有很大的不同,带来的额外问题是PLC信道的传输特性和电磁兼容性方面的要求都有所不同。图 11-5 PLC用户的直接接入方式西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.3 PLC接接入网入网2. PLC网络单元网络单元(3)PLC网关网关用于将PLC接入网和室内PLC网络分割成两个部分,它同样也承担了将传输信号在接入和室内应用时所规定的不同频率段间进行转换的任务。网关通常位于临近房屋
17、的电表单元的附近,如图11-6所示。不仅如此,PLC网关同时也能确保,用于室内网络连接的PLC调制解凋器间能够实现内部的相互通信而不会出现信息流到接入网中。在这种情形下,一个PLC网关的功能就如同一个控制室内PLC网络的逻辑基站,一方面协调其内部PLC调制解调器间的通信,另一方面也协调着内部设备与PLC接入网间的通信。图 11-5 PLC用户的直接接入方式西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.3 PLC接接入网入网3. PLC网络特性网络特性PLC网络是以低压配电网络作为传输介质的。低压网络的特点由该网络的拓扑结构和其用作通信传输介质的特性共同决定。另一方
18、面,PLC接入网会像天线一样产生电磁辐射,从而干扰工作于230MHz频率范围内的其他通信业务。因此,PLC系统所允许传输的信号功率受到限制,这使得它对干扰非常敏感。PLC系统受到的干扰有的来自低压配电网络周围环境,还有的来自低压配电网络自身。PLC接入网的拓扑特性由作为传输介质的低压配电网络的拓扑特性决定。然而,PLC接入网可以采用不同的方式实现,如将基站旋转于网络的不同位置、采用不同的网络分隔方式等,这样它的运行方式也将有所不同。低压网络拓扑结构复杂,网络之间有很大的不同。这些不同之处来源于网络的参数值,如用户密度、用户行为以及连接的电器等。通常可以得出结论,低压配电网,也包括室内部分,物理
19、上呈树型拓扑结构。但是在逻辑上PLC接入网可以当作总线网络,使用共享传输介质。西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.3 PLC接接入网入网3. PLC网络特性网络特性由于PLC网络共享传输介质,因此需要一定的介质访问控制(MAC)策略。基站控制对整个或部分PLC网络介质的访问。同样基站也是连接WAN的接入点。附加的PLC设备,如中继器或网关也可以实现接入。低压网络仅用于电能分配,大量的设备和电器可能在任何时间地点打开或关闭。网络负荷的变化造成介质阻抗的波动很大。这些阻抗波动和不连续造成PLC信道的多径效应,使其信息传输更加棘手。除了信道衰减之外,在PLC环
20、境中的噪声使通信信号的无误接收更加困难。PLC网络中的噪声是不同的,主要分为两大类:一类是背景噪声,较稳定;另一类是脉冲噪声,其强度较高,容易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。因此PLC网络中的脉冲干扰必须用适当的干扰模型表示,例如简单的开关干扰模型、复杂的基于OFDM传输系统的模型等。西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.4 PLC系统的系统的体系结构体系结构1. PLC接入网的结构接入网的结构PLC接入网包括基站和一定数量的用户,这些用户都是PLC调制解调器的用户。一般情况下,调制
21、解调器提供各种用户接口用来与不同的通信设备相连,如图11-7所示。另一方面,PLC调制解调器与电力线传输介质相连,提供特定的PLC网络接口。PLC传输介质与用户接口之间的通信是在第3层进行的。物理层收到的信息来自电力线网络,并通过MAC和LLC层送到网络层,该信息按照一定的标准或者协议构成(如IP协议),从而确保PLC和以太网(或者其他网络)数据接口之间的通信。通信设备的数据接口接收到的信息将会向上递交给应用层。图 11-7 PLC网络层结构西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.4 PLC系统的系统的体系结构体系结构1. PLC接入网的结构接入网的结构基站
22、将PLC接入网及其电力线传输介质与通信分配网相连,并连到骨干网。无论是基站还是PLC调制解调器都提供一个与电力线传输介质相连的接口;另一方面,它们与分配网或骨干网相连的接口,正像与各种通信设备相连的接口那样,是通过应用于骨干网和终端设备上的通信技术来实现的,这些通信技术在相应的通信标准中给出。PLC和其他通信技术的互联是在第3层上完成的,这些技术目前都已有特定的标准。PLC接口包括前两层:物理层和第2层的MAC和LLC子层。PLC的物理层依据电力线传输介质的特性来组织,由于电力网络中不利的噪声特性,各种差错处理机制也是一个重要的问题。西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通
23、信技术11.1.4 PLC系统的系统的体系结构体系结构2. PLC的的MAC层层(1)MAC层的构成MAC层的基本任务一方面是对使用相同“共享传输介质”连接到某一个通信网络上的多个用户进行接入控制,另一方面是对不同用户申请的各种各样的电信服务产生的信息流进行组织。一般来说,各种通信网络的介质访问控制层的功能可以分为三类:多址接入、资源共享和流量控制。(2)MAC层的特性在每个共用传输介质的电信系统中,MAC层是通用协议体系的组成部分。针对各通信系统具体的传输特点、运行环境、用途,已开发出多种MAC层及其协议实现方法用于特定的通信系统。PLC接入网的特性包括特定的传输介质(低压配电网络),该网络
24、可以在噪声导致数据传输受干扰的情况下提供有限速率的数据传输。另一方面,为了保证能够与其他接入技术竞争,PLC必须提供广泛的电信服务并保证满意的QoS。西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.4 PLC系统的系统的体系结构体系结构2. PLC的的MAC层层(2)MAC层的特性如图11-8所示,以下4个因素对PLC MAC层及其协议有直接影响:网络拓扑、干扰、电信服务和采用的传输系统。 PLC接入网的网络拓扑由低压配电网络的拓扑决定,低压配电网络作为传输介质,具有物理上的树形布局。然而,为了研究更高的网络层,如MAC层,可以把PLC接入网看作逻辑总线系统,该系统
25、具有许多使用同一传输介质与基站通信的网络终端,基站把PLC网络连接到广域网。不同类型噪声的影响,导致PLC网络中的干扰。使用适当的模型来研究MAC层,形成PLC接入网中使用的多种电信服务。图 11- 8 PLC的MAC层环境西元 西安开元电子实业有限公司11.1电力线通信技术电力线通信技术11.1.4 PLC系统的系统的体系结构体系结构3.多址接入方案多址接入方案多址接入方案建立了一种将传输资源划分为可接入片段的方法,这种方法用于多用户使用多种通信服务,多址接入方案可应用于在特定频谱内作信息传递之用的传输介质(如有线或无线信道)。在多用户共用传输介质情况下,从各个用户发送的通信信号,必须由多址
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