電子發燒友網綜合報道
隨著虛擬電廠的應用越來越多,在實際部署中會遇到一些問題,例如如何有效整合分布式能源、儲能系統、可控負荷等大量分散設備。這就需要有一種解決方案,而電力載波芯片能利用電力線作為通信介質,讓這些設備互聯互通,像風電場、光伏電站的設備可通過電力載波通信技術遠程監控與數據傳輸 ,實現統一管理與調度。
在一個包含多個分布式光伏電站和儲能設備的虛擬電廠項目中,借助電力載波芯片,各電站和設備能實時上傳運行數據,接受調控指令。
同時,虛擬電廠運行中,設備間需傳輸海量實時數據,如能源生產、消耗、設備狀態等。電力載波芯片支持高速數據傳輸,能滿足這一需求,且具有高抗干擾能力,可確保數據在復雜電力環境下準確傳輸。
在智能電網與虛擬電廠融合場景里,電力載波通信芯片可保障電網與虛擬電廠間數據傳輸的穩定性與準確性,為電力調度提供可靠依據。
相比重新鋪設專門通信線路,利用現有電力線搭載通信功能,使用電力載波芯片能大幅降低建設成本。而且,其安裝和維護相對簡便,能減少后期運維成本,提高虛擬電廠建設和運營的經濟性。
對于一些規模較小的分布式能源接入虛擬電廠的場景,采用電力載波芯片通信方案,可在滿足通信需求的同時,有效控制成本。
電力載波可以用在分布式光伏接入中,采集逆變器功率、電壓、頻率等數據,上傳至虛擬電廠平臺,支持調峰、綠電交易。在V2G充電樁中,能夠實現電動汽車與電網的雙向通信,記錄充放電電量,支持車網互動結算。此外,還有如儲能系統、智能負荷終端等應用中。
市場中的電力載波芯片如力合微的LME2980。該芯片采用過零傳輸OFDM數字通信技術(Z-OFDM),物理層符合國家窄帶電力線通信標準物理層規范GB/T31983.31,這一技術使其具備在復雜電力線環境下穩定通信的能力,能有效應對國內惡劣電網環境帶來的噪聲和干擾。
內置用戶可編程MCU,集成了高性能電力線通信物理層、寬動態范圍自動增益控制模擬收發前端、模擬及數字濾波器、協議處理器等,還集成完整PLBUS PLC協議棧。
豐富的集成功能減少了外部電路設計的復雜性,降低了成本,提高了系統的穩定性和可靠性。并且相比采用單載波簡單調制方式的傳統PLC芯片,具有更高的通信速率,且能自適應電網環境變化,強抗電網噪聲和干擾。
東軟載波推出的SSC1655是一款窄帶電力線載波通信芯片,集成高性能32位RISC內核,最高工作頻率40MHz。具備192KB的flash和32KB的SRAM ,Flash程序存儲器能通過SWD接口實現在系統內重新編程,可存儲程序和數據,支持設備靈活開發與功能升級。
支持2GFSK、4GFSK調制方式,采用OFDM調制的PLC通信系統,支持單載波和多載波通信方式,能和東軟載波1643、1653方案互通。支持G3-PLC標準,涵蓋CENELEC-A、CENELEC-B、FCC、ARIB等海外頻段,也兼容ITU-T G.9903、IEEE 1901.2標準,可適應不同地區和應用場景的通信需求。
隨著虛擬電廠的應用越來越多,在實際部署中會遇到一些問題,例如如何有效整合分布式能源、儲能系統、可控負荷等大量分散設備。這就需要有一種解決方案,而電力載波芯片能利用電力線作為通信介質,讓這些設備互聯互通,像風電場、光伏電站的設備可通過電力載波通信技術遠程監控與數據傳輸 ,實現統一管理與調度。
在一個包含多個分布式光伏電站和儲能設備的虛擬電廠項目中,借助電力載波芯片,各電站和設備能實時上傳運行數據,接受調控指令。
同時,虛擬電廠運行中,設備間需傳輸海量實時數據,如能源生產、消耗、設備狀態等。電力載波芯片支持高速數據傳輸,能滿足這一需求,且具有高抗干擾能力,可確保數據在復雜電力環境下準確傳輸。
在智能電網與虛擬電廠融合場景里,電力載波通信芯片可保障電網與虛擬電廠間數據傳輸的穩定性與準確性,為電力調度提供可靠依據。
相比重新鋪設專門通信線路,利用現有電力線搭載通信功能,使用電力載波芯片能大幅降低建設成本。而且,其安裝和維護相對簡便,能減少后期運維成本,提高虛擬電廠建設和運營的經濟性。
對于一些規模較小的分布式能源接入虛擬電廠的場景,采用電力載波芯片通信方案,可在滿足通信需求的同時,有效控制成本。
電力載波可以用在分布式光伏接入中,采集逆變器功率、電壓、頻率等數據,上傳至虛擬電廠平臺,支持調峰、綠電交易。在V2G充電樁中,能夠實現電動汽車與電網的雙向通信,記錄充放電電量,支持車網互動結算。此外,還有如儲能系統、智能負荷終端等應用中。
市場中的電力載波芯片如力合微的LME2980。該芯片采用過零傳輸OFDM數字通信技術(Z-OFDM),物理層符合國家窄帶電力線通信標準物理層規范GB/T31983.31,這一技術使其具備在復雜電力線環境下穩定通信的能力,能有效應對國內惡劣電網環境帶來的噪聲和干擾。
內置用戶可編程MCU,集成了高性能電力線通信物理層、寬動態范圍自動增益控制模擬收發前端、模擬及數字濾波器、協議處理器等,還集成完整PLBUS PLC協議棧。
豐富的集成功能減少了外部電路設計的復雜性,降低了成本,提高了系統的穩定性和可靠性。并且相比采用單載波簡單調制方式的傳統PLC芯片,具有更高的通信速率,且能自適應電網環境變化,強抗電網噪聲和干擾。
東軟載波推出的SSC1655是一款窄帶電力線載波通信芯片,集成高性能32位RISC內核,最高工作頻率40MHz。具備192KB的flash和32KB的SRAM ,Flash程序存儲器能通過SWD接口實現在系統內重新編程,可存儲程序和數據,支持設備靈活開發與功能升級。
支持2GFSK、4GFSK調制方式,采用OFDM調制的PLC通信系統,支持單載波和多載波通信方式,能和東軟載波1643、1653方案互通。支持G3-PLC標準,涵蓋CENELEC-A、CENELEC-B、FCC、ARIB等海外頻段,也兼容ITU-T G.9903、IEEE 1901.2標準,可適應不同地區和應用場景的通信需求。
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