电力线通信在路灯照明自动化中的应用

最新更新时间:2013-12-21来源: 互联网关键字:电力线  通信  路灯照明  自动化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

引言

路灯照明的形式各种各样—道路照明、隧道照明、停车场照明和城市照明—是主要的电力消费系统。实际上,室外照明估计占当今全球耗电量的19%左右。对于市政和具有大型设施的商业机构,路灯照明占据了相当一部分的运营费用。路灯照明也是公共安全的关键,确保路灯可靠地点亮并且工作在适合路人及车辆交通的最佳照明度,对于公共安全和经营者均至关重要。由此可见,能耗、工作可靠性及维护费用等方面的任何改善都会为路灯管理部门带来丰厚回报。当然,能耗的降低也会产生明显的环境效益。

电力线通信(PLC)是路灯照明自动化管理的不二之选。PLC有助于降低企业和市政部门的运营费用,提高安全性。G3-PLC是基于OFDM的新型PLC系统,针对电网自动化设备而设计,大大扩展了电力线通信的范围、数据速率和性能。本文讨论基于G3-PLC实现系统自动化的优势,并介绍一套隧道照明方案,可有效降低能耗和维护费用。本文介绍了系统的基本原理,给出了关键的性能参数并重点介绍了PLC自动化设计的收发器。

PLC系统为环境及经营者带来利益

G3-PLC提供了一套简便的路灯网络通信方案,双向通信支持自动化设计更高要求:

根据地理位置、日历及天气条件确定打开/关闭照明系统的准确时间

黎明/黄昏和深夜适当调整照明亮度

通过调光进行交通管制

交通监测

路灯故障报警

基于温度、电流、PF或工作小时数通报路灯维护时间

紧急打开/关闭/控制照明亮度

实时监测能耗

相对于无线通信系统,PLC具有众多优势。PLC系统同样不需要重新铺设电缆,而且,PLC通信可以穿过地面、墙壁进行数据传输。信道归经营者或电力公司所有,不存在频带冲突的风险。PLC不存在视距限制,也不受天气影响。此外,由于PLC使用电力线通信,能够检测到线路故障及其发生故障的大概位置。

隧道照明:PLC设计案例

PLC能够降低能耗和运营费用,而且效果显著,我们以一个新型PLC系统为例进行说明。该项技术目前已被Nyx Hemera Technologies公司用于隧道照明。相对于荧光灯系统,隧道照明控制系统(TLACS)能够节能25%,维护费用降低30%。将照明强度调整到与隧道入口及出口环境相同光强,大大提高了安全性。

TLACS系统基于Maxim Integrated Products提供的OFDM PLC产品,即使信号电平比噪声低,也能通过远距离电力线传输后收到严重衰减的信号。Maxim方案的寻址能力和高数据率使Nyx Hemera Technologies公司能够利用单套系统支持多达1022盏灯。TLACS系统支持3km的传输距离,由于采用电力线传输,可以选择模块化设计,很容易安装到现有的照明系统(图1)。

图1. PLC方案示意图。在Nyx Hemera Technologies公司的TLACS系统中,本地控制器集成PLC,通过交流线与网络控制器通信,并采用标准DALI接口控制每盏路灯。

图1. PLC方案示意图。在Nyx Hemera Technologies公司的TLACS系统中,本地控制器集成PLC,通过交流线与网络控制器通信,并采用标准DALI接口控制每盏路灯。

优化自动化照明系统

自动化照明系统的性能和容量由覆盖范围、数据速率、抗噪性以及PLC系统的路由能力决定。

典型的路灯照明拓扑如下图所示(图2)。通过WAN (例如光纤、2G/3G无线单元)连接的集中器与控制每盏灯的调制解调器网络或节点通信。PLC调制解调器的覆盖范围决定了集中器能够直接通信的节点数。节点数越多,系统实施的效率越高。

电力线通信范围受多种因素影响:支路——分流信号功率;信号衰减——随频率变化;干扰——例如开关电源、电机及线路上其它用户引入的噪声。由于电力线上的噪声动态分布(即噪声源随时间变化),抗噪性对于自动化系统保持其基本性能起着决定性作用。通过在节点引入路由功能,可以构建一个网状网络,允许连接到集中器的节点通过转发/接收集中器甚至更远距离节点的消息,扩展网络的通信能力。尽管网状网络可大大扩展单个集中器的覆盖范围,但电力线通信速率决定了相应服务能够支持的规模。由于路灯照明网络只有一条从网络到集中器的信道,所有转发消息必须经过一条或多条共用链路传输,这样,链路就成为系统瓶颈。

图 2. 典型的自动化路灯照明网络拓扑。

图 2. 典型的自动化路灯照明网络拓扑。

MAX2992是一款G3-PLC兼容收发器。器件具有领先的性能,通过高级功能实现路灯照明自动化管理,满足PLC系统对覆盖范围、数据速率、抗噪性及路由的要求。MAX2992满足标准IEEE® P1901.2对低频PLC通信的要求,兼容于ITU G.9955/G.9956 G3-PLC。调制采用DBPSK、DQPSK和D8PSK,能够在FCC频带(10kHz至487.5kHz)支持高达300kbps的数据速率。即使在信噪比(SNR)为-1dB的条件下,可靠模式也能维持正常通信。收发器采用动态链路自适应技术,根据信道条件自动选择最优的调制方法和数据速率。此外,自适应频率映射通过选择噪声最小的子频带来避免干扰,进而允许高阶调制自动调整到最高数据率。增加或减少节点时,自动组网连接机制配置网状网络。传送消息时,动态路由机制识别和更新网络上的最佳路由选择通路。

路灯照明网络的容量和性能由电力线拓扑(包括变压器数量和位置)、电力线条件、所选频带及消息频率决定。整个FCC频带(10kHz至487.5kHz)下采用DB8PSK调制时,MAX2992的数据率高达300kbps。FCC频带广泛用于美国等其它许多国家。通过电力线变压器或长距离通信时,由于信号衰减使得SNR降低。MAX2992自动切换至DQPSK,典型数据率为150kbps。

路灯照明网络的拓扑影响通信范围及网状网络配置。电力线上的支路分流PLC信号,从而缩短通信距离,并在网络中产生附加支路。此外,网络管理是网络性能的基础。对于由集中器轮询节点的网络,可预测消息延迟;对于每个节点按需发送的网络,容易受网络冲突的影响,从而造成延迟波动。拓扑和线路条件对网络性能的影响显著,所以难以估算特定网络的容量和性能。因此,应该根据试运行中由相应的消息频率和网络管理系统收集的数据开通网络。

路灯照明应用中,相对于可变消息延迟,通常首选可预测消息延迟。这种情况下,建议由集中器轮询节点。采用Round-Robin轮询方法时,每个集中器的节点数越多,发送至任意节点的消息之间的间隔就越长。照明自动化管理,例如控制调光或检查交通流量,为预定事件,能够补偿可预测的消息延迟。

方案优势

通过以下计算,大型网络采用G3-PLC技术可以获得最大益处。将G3-PLC用于10kHz至490kHz的FCC频带,点到点发送消息占用时间为0.017s,期间传输大约180字节数据。对于1000盏灯的大型网络,平均间距为80m,线路总长为80km。

由于距离或变压器产生的PLC信号衰减,集中器不能直接与每个节点进行通信。这种情况下,采用G3-PLC网状架构,使每个节点成为转发器,转发集中器与每个节点之间的消息。本例采用了7个转发器(表1),平均转发延迟时间0.005s,采用单个集中器,集中器轮询所有节点,集中器将一条消息发送至每盏灯的总时间为10分钟。这一时间间隔允许经营者根据每盏灯的位置(例如:山坡上、地下通道内或低谷)点亮路灯或更改光度。即使必须控制全部路灯,最大延迟也只有10分钟。如果需要将相同命令发送给所有路灯,例如紧急“打开”命令,可使用广播命令,到达所有路灯的时间短于2s。

结论

路灯制造商、自动化系统集成商和OEM通信设备厂商正在采用PLC技术部署自动化路灯照明系统,以达到节电、降低维护费用的目的,采用该项技术能够使经营者类短期内获得回报,并改善环境。MAX2992 PLC收发器可自动组网、选择最佳路由通路,并具有跨变压器传输、支持IPv6等优势。这些特性大大简化了自动化路灯照明系统的部署。提供领先的性能指标,支持大型网络设计,在节省能耗的同时,提供更高的安全性。

关键字:电力线  通信  路灯照明  自动化 编辑:神话 引用地址:电力线通信在路灯照明自动化中的应用

上一篇:全球首款支持工业无线国际标准的物联网核心芯片
下一篇:可编程控制器在PA市场的主要应用和现状分析

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56

烽火星空携企业移动应用亮相北京通信
金秋9月,迎来了2012年亚洲规模最大,最具影响力的北京国际信息通信展览会。南京烽火星空作为国内领先的企业移动应用解决方案提供商,以展商身份参与此次盛会,全面展示了公司在移动互联网领域的技术实力和创新应用。 3G网络的规模商用、智能手机的普及、iPhone的风行,将移动互联网带入了人们的日常生活,移动应用正变革着我们传统的生活方式,也对企业的工作流程产生深刻的影响;企业对移动信息化的需求从未像现在这样迫切与直接。在这样的背景下,烽火星空推出的移动应用开发平台ExMobi®用于开发企业级移动应用,快速实现企业IT系统与智能终端之间的无缝连接。使用ExMobi®开发,移动应用开发者只需掌握web开发经验,2周左右就可以完成一
[网络通信]
跳频通信信号源的研制
摘要:介绍了一种基于FPGA和DDS(Direct Digital Synthesizer)技术的跳频信号源实现方案。DDS采用AD公司的最新频率合成器件AD9852,其中频率控制字存储在FPGA内部RAM单元中, FPGA通过40针总线接口向AD9852写入频率控制字。该信号源具有可编程、可升级的优点。 关键词:DDS FPGA 频率合成器 跳频通信 在众多的通信技术中,扩频通信技术由于具有独特的抗干扰能力以及宽的使用频带而在军事通信领域倍受青睐。根据扩频通信调制方式的不同,它可以分为直接序列扩频方式(DS)、跳频方式(FH)、跳时方式(FT)及兼有以上方式中二种以上的混合方式。其中跳频通信具有保密性好、不易受远近干扰和多径
[应用]
机器人与自动化技术是经济增长的机遇,但同时也蕴含着风险
8月29日,国际货币基金组织官网发文表示,目前,亚洲约有100万台机器人投入使用。对于该地区来说,机器人与自动化技术是经济增长的机遇,但也蕴含着风险。 据国际货币基金组织近期发布的《亚太地区经济展望》报告显示,亚洲正处于自动化技术发展前沿。2017年,在全球机器人使用总量中,亚洲占比高达约65%。中国成为工业机器人的最大用户,占亚洲机器人使用总量的一半,其后依次是韩国和日本。亚洲已经成为全球机器人使用密度最大的地区。 文章提到,亚洲拥有的工业机器人超过全球存量的一半。该地区对机器人的投资显示了生产自动化技术对于地区经济发展的重要作用。自动化与数字化技术并非新鲜事物,但随着计算与数据生成能力的增强,机器人将具备
[机器人]
展讯通信发布第四季度财报净利润140万美元
  据国外媒体报道,展讯通信(SPRD)周三发布了该公司截至2009年12月31日的第四季度及全年未经审计财报。财报显示,展讯通信第四季度总营收为4230万美元,环比增长10.1%,同比增长312.9%;展讯通信第四季度净利润为140万美元,高于上一季度的60万美元,环比增长133%,高于去年同期的净亏损5280万美元。    第四季度主要业绩:    ——展讯通信第四季度总营收为4230万美元,同比增长312.9%,较上一季度增长10.1%,超过了公司此前3700万美元至4000万美元的预期。    ——展讯通信第四季度毛利润为1780万美元,高于上一季度的1500万美元,以及上年同期的毛亏损270万美元。展
[网络通信]
51单片机串行通信奇偶校验的设置方法
通常,串行通信的一帧的格式是8-n-1,即8位数据、无校验、1个停止位。 有时为了提高准确度,需要增加一个 奇 校验位或者 偶 校验位。 对于高级语言的做法是很简单的,只要把格式命令 8-n-1 ,改为 8-P-1 或 8-O-1 即可。 串行口在带有校验位的通信方式中,是先发送8位数据,然后再发送校验位。 51单片机也可以按照带有校验位的方式进行串行通信,这在51单片机中称为9位数据方式。 51单片机中有两个位,分别称为TB8和RB8,它们在 无校验 的时候,并没有用处。 当51单片机用9位数据方式进行串行通信的时候,TB8和RB8的作用如下: 51单片机在发送的时候,先发送8位数据,然后发送TB8
[单片机]
基于CAN总线的EV电控系统通信的设计与开发
摘要:以MC68376集成CAN控制器为例,阐述了纯电动车(Eleotdc Vehicle,简称EV)电控系统采用SAEJl939通信协议实现CAN总线通信的设计要点,给出了基于CAN通信的动力蓄电池监控系统的电池充放电特性曲线。实验证明CAN总线通信速率高、准确、可靠性高。 关键词:电控系统 CAN总线 通信 MC68376 随着汽车上电子控制装置越来越多,车身布线也愈来愈复杂,使得运行可靠性降低,故障维修难度加大。为了提高信号的利用率,要求大批数据信息能在不同的电控单元中共享,同时汽车综合控制系统中大量的控制信号也能实时进行交换。但是,传统的汽车电子系统采用串行通信的方法,如用SAE1587等标准来实施,通信速度较慢、传
[工业控制]
工业自动化中接近传感器的选择和使用
 许多工业自动化 (IA) 应用要求能够在不进行物理接触的情况下感知物体或人体的存在和/或位置,以避免约束或限制所感知物体的移动。接近传感器非常适合这一用处。但接近传感器有很多种类,包括电磁式、电容式、电感式和光学式,被检测物体的材料组成也可能会影响传感器检测其存在的能力。   有些接近传感器对探测黑色金属很有用,而有些可以探测任何种类的金属,还有一些可以探测任何类型的物体,甚至是人体。工业自动化应用中接近传感器的潜在用户必须了解不同的接近传感器技术类型及其对特定感应情况的适用性。   本文讨论了几种类型的传感器,并详细介绍了它们能够感知的物体类型和每种器件类型的空间灵敏度。最后介绍了几款来自 Texas Instrume
[嵌入式]
工业<font color='red'>自动化</font>中接近传感器的选择和使用
水下声学传感器网络无线多点通信系统研究
  水下声学传感网络的一个重要用途是对水下传感器节点所覆盖的区域进行中长期的水下预警、目标检测、海洋水文环境要素监测等;同时,在未来多基地和舷外分布式传感器系统构成的庞大的反潜战网络中,水下数据通信是关键,而水下传感网承担着探测、数据通信的重要使命。所谓的水下无线传感网就是在一定的水下区域内,通过各种传感器节点获取水下信息,并对水下节点进行声学通信和组网,最终通过特定的节点,重新以无线电和有线的形式把在覆盖区域中所获取的信息纳入岸上的常规网络,并发送给观察者的水下子网。   由于水声信道的传输条件十分恶劣,特别是浅海水声信道,信道的带宽有限,取决于距离和频率,在这种有限的带宽内,声信号受强环境噪声,时变多径的影响,可能会导致严
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved