毕业设计(论文)基于低压供电网通讯的软件设计.doc
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1、基于低压供电网通讯的软件设计摘 要:电力线高速数据通信技术(PLC)在电力系统通信中占有重要位置。文章首先对该项技术在国内外的研究和应用现状进行了回顾,介绍了我国PLC方面的主要工作成果和国内外PLC关键技术发展情况(包括信道模型、噪声特性、信道容量、调制技术及MAC层 协议等)、标准的进展情况以及尚存在的主要问题。本文还简要介绍了低压供电网通讯的特点和研究价值。归纳了噪声、多径干扰、信道阻抗变化对通讯的影响,提出了基于低压供电网通讯的系统模型。关键词:电力线高速数据通信; 供电网; 通讯Abstract: Power Line high-speed data communications t
2、echnology (PLC) in the power system occupies an important position in communications. The article first of the technology at home and abroad in the research and application of a recall, on Chinas PLC of the main results of the work at home and abroad PLC and the development of key technologies (incl
3、uding channel model, the noise characteristics, channel capacity, modulation and MAC Layer protocol, etc.), standards of progress and remaining in the main problems. It also gave a briefing on low-voltage power network communications for the characteristics and research value. Summed up the noise, m
4、ultipath interference, channel impedance changes on the impact of communications, based on the proposed low-voltage power network for the communication system model. Key words: power line high-speed data communication for the network; communications目录第一章前言21.1电力线高速数据通信技术的国外发展现状及趋势41.1.1机理研究及产品开发41.1
5、.2应用情况51.1.3技术标准61.1.4发展趋势6第二章 PLC的关键技术72.1信道模型、噪声特性以及信道容量72.2调制技术72.3 MAC层协议8第三章 我国低压供电网数据通信技术的研究及应用93.1 基本情况93.2机理研究及产品开发93.3实际应用103.4技术标准的进展113.5 基本评价113.6存在的问题及进一步的工作12第三章 供电网通讯系统模型133. 1噪声和干扰133.2信道阻抗133.3信号衰减133.4多径干扰143.5通讯系统模型153.5.1通讯系统及解决方案153.5.2模拟系统153.5.3数字系统(ASK,FSK,PSK)163.5.4扩频通信163.
6、5.5其他方法183.6各种通讯系统的比较18第四章 数据通讯系统的实现194.1 基于滤波器组的多载波传输系统194.1.1 传统OFDM的滤波器组表示方式194.1.2基于小波滤波器组的多载波传输系统214.2多径信道下的多载波系统性能分析224.3 系统结果24参 考 文 献:26致 谢27第一章 前言随着科学技术的发展,生活水平的日益提高,人们对家庭环境的要求越来越高。智能大楼(In-telligent Buildings)和家用电器自动化产品( Home Automation)应运而生。家庭中的电力线给这些产品提供了天然的通信介质。电力线网络覆盖面积之大,是别的网络无法比拟的。利用电
7、力线网络进行通信非常方便,可以方便地组建计算机局域网络(LAN)、传递远端监视图像、自动抄表(Automatic Meter Reading)系统、火灾报警( Fire Alarm)系统等。电力线高速数据通信技术(PLC或PLT),是一种利用中、低压配电网作为通信介质,实现数据、话音、图像等综合业务传输的通信技术,不仅可以作为解决宽带接入“最后1 km”的有效手段,而且可以为电力负荷监控、远程抄表、配用电自动化、需求侧管理、企业内部网络、智能家庭以及数字化社区提供高速数据传输平台。电力线通信是在一个复杂的电磁环境里传输信号,信号会出现明显的衰减和畸变,信道环境非常恶劣。一些通信信道的基本参数,
8、如阻抗、衰减幅度、噪声随时间波动的规律都是不能预知的。电力线网络分为高电压(100 kV以上)、中电压(1100 kV)、低电压(1 kV以下)3种。电力线网络是一个独立的通信网络,电压越低,干扰越复杂,通信难度越大。我们主要涉及低压电力线通信的特点和通信技术。电力线通信存在很大的困难。长期以来,许多公司和学者对电力线通讯系统进行了大量的研究和实验工作,取得了一定的成果。如何能够在电力线通讯系统中提高传输速率、延长传输距离、增强抗干扰能力、提高频带利用率和降低通信成本是电力线通信中函待解决的问题。电力线是设计用来输送电能的,因而并不具备通信链路的必要条件,所呈现的是一种高噪声、强衰减、负荷变化
9、剧烈、阻抗变化大频率响应不平坦等恶劣性能。要实现可靠的电力线高速数据传输,必须解决以下问题: (1)尽可能消除电气设备、控制设备、空中无线电等噪声对传输可靠性的影响; (2 努力阻止线路、各种电气设备、阻抗波动阻抗不匹配以及容性负载引起的信号衰落;(3) 最大限度减缓电力线分支以及网络不均衡引起的多径衰落对传输可靠性的影响。 20世纪90年代以前,电力线载波系统采用的是FM(模拟调频)、FSK(频移键控)、PSK(相移键控)等窄带通信技术,由于抗噪声干扰和多径干扰能力差,对电力线信道的适应性也差,因此主要靠改善信道条件(使用阻波器)和提高信噪比(增大发送功率)来实现可靠传输。但由于窄带调制技术
10、频带利用率极低,因此在有限的带宽内只能实现低速的数据传输,而目_仅限于适应经过特殊改造的高压线路。对于低压和中压配电线路,由于线路复杂、分支多,无法对线路进行诸如阻波等技术的改造,因此即使是低速数据,也无法实现可靠的传输。20世纪90年代以后,随着通信技术的发展,国外开始研制专门用于配电网的高速数据通信技术,将扩频通信技术、多载波调制(DMT)、正交 频分多路复用(OFDM )、信道纠错编码、多路访问等先进技术引入电力线载波通信领域。1997年英国的NOR W EB公司在英国曼彻斯特的一个低压配电网上成功进行了传输速率为1 M bit/s的数据通信试验1,实现了电力线载波通信技术的突破,这个里
11、程碑式的试验极大地推动了电力线高速数据通信技术的发展。1.1电力线高速数据通信技术的国外发展现状及趋势1.1.1机理研究及产品开发 电力线高速数据通信技术在英国试验成功以后,许多国家的研究机构和企业相继开展了这方面的研究和开发2-5,如美国的Inari和Intellon公司、西班牙的DS2公司、以色列的Yitran公司、韩国的Xe line公司、瑞士的ASCOM公司,以及欧美、亚洲的一些大学院校等。国外学者对电力线高速数据通信技术的机理进行了深入研究,成立了多个PLC国际组织,从1997年开始每年举办数次PLC国际专题会议,研究内容非常广泛,包括:电力线的信道模型、噪声特性分析、调制方式、MA
12、C层协议、网络管理、室内网络、接入网络、系统设计方法、芯片制造技术、电磁辐射和传播、信道预测技术信道容量预测、信道传播特性测量、标准和协议、系统结构、组网方式、中压高速载波技术等多方面内容。经过多年的努力,已经基本建立起电力线高速数据通信技术的理论体系。 电力线高速数据通信技术从1997年到现在历经了3个阶段(时间上有一些交叉),产生了3代技术和产品。第1代:2001年底以前,采用FSK ,GM SIB ,DSSS或DM T技术,传输速率为14Mbit/s主要目标是验证了电力线高速数据通信技术应用的可行性;第2代:2001年第三季度至今,主流芯片的传输速率为10 45Mbit/s 进入大规模、
13、多区域的试验和实际运行阶段,其主要标志是NTEL-LON公司推出的传输速率为14Mbit/s的芯片和DS2公司推出的传输速率为45 M bit / s的芯片,引入了OFDM技术,不仅有效消除了多径干扰,增强了对电力线信道的自适应性和抗噪声干扰的能力,而且大大提高了频带利用率,实现了l0Mbit/s以上的高速率数据传输;第3代:从2004年第三季度开始,电力线高速数据通信技术更多使用子载波的OFDM和高频带利用率的调制技术,传输速率达到200 M bit/s (如DS2公司2004年推出的D SS9000系列芯片,NTELLON公司即将推出的NT 6000芯片),这代产品具有交换和传输功能,自动
14、中继和自动路由选择技术逐渐得到推广,系统结构更加灵活方便,通用性和兼容性更强,网络管理功能更加完善,数据传输的Qos得到充分保障,设备和系统成本进一步降低。1.1.2应用情况 欧盟为促进PLC技术的发展,从2004年1月1日开始启动了一个称之为OPERA (Open PLC Eu-ropean Research A lliance)的计划,旨在联合欧洲的主要PLC研究开发力量,致力于制定欧洲的PLC统一技术标准、推动大规模商业化应用5-6,并将PLC作为实现“e Europe(信息化欧洲)的重要技术手段。美国、欧洲等国也出台相应政策或措施推动PLC的发展,许多大的电力企业也积极进行中压及低压P
15、LC的试验。美国的American ElectricPower等17家主要电力企业,德国、奥地利、西班牙等15个欧洲国家的32个电力企业均建立了PLC试验网络,有的还进行了PLC商业化运营(如德国的MVV等)。亚洲开展PLC研究和试验的国家和地区除中国大陆外,还有日本、韩国、新加坡、中国香港、中国台湾等地。日本对PLC的态度,经历了从初期怀疑否定到开放试验,直至今日的积极推动的三个阶段。目前,东京电力、新加坡电力、香港中华电力等均建立了一定规模的试验网络。据不完全统计,截止2004年年底,PLC的试验网络遍及欧洲、亚洲、北美洲、南美洲、非洲以及大洋洲的40多个国家和地区。1.1.3技术标准 技
16、术的标准化是产品成熟的重要标志和大规模应用的前提。欧洲、美国从2002年起开始研究PLC系统的技术框架和技术标准7-9,目前已经取得了积极进展。在产品技术规范方面,欧洲电信标准化组织ETSI从2002年开始陆续公开了2个PLC技术规范(TS 101 896,TS 101 867)和5个技术报告(TR 102 049 ,TR 102 175 ,TR 102 258 ,TR102 259,TR 102 324)。另外还有6个项目正在进行中(DTS /PLT-00005,DTS/PLT-00007,DTS/PLT-0000DTS /PLT-000010、DTR/ PLT-000O11, DTS/PL
17、T - 000017)0涉及网络电磁兼容标准制定的机构主要有:ITU-T, CENELEC /ETSI. JWG EMC, CENELEC的TC210、SC205A, ET S I的TC ERM ,EP PLT,美国FCC等。目前定义了130 MH z范围内电信网络辐射限值的技术标准有4个:德国的NB30、英国的MPT1570、美国的FCCP art15以及国际电信联盟于2003年7月推出的IIU-TIC. 60。 总体而言,PLC的相关技术标准正在制定中,目前还没有形成相应的具有法律约束力的规范。对于电磁骚扰的测试方法,各国做法不尽相同,限值各异。但普遍认为,30 MHz以下的电磁骚扰主要体
18、现在传导骚扰上,因此,在目前的国际标准中,并未规定相应的辐射骚扰限值。对于大规模的PLC应用,如何制定科学的测试方法以及规定合理的限值,是欧洲以及一些国际性组织正在研究的重要课题之一。1.1.4发展趋势电力线高速数据通信技术具有3个明显的发展趋势。一方面,正在向更高传输速率的方向发展.其表现为名家公司推传输速高达200 M bit/ s的专用芯片;另一方面,利用中压(10 kV)配电网组建高速数据传输骨干网的设想也日益引起人们的重视,因为利用中压配电网进行高速数据传输,不仅可以充分、有效地利用电力系统的资源,而民可以极大地延伸光纤骨干网的服务区域,成为骨干通信网的有效补充和有机组成部分,同时为
19、开展电信服务开辟了新的思路;第三方面,电力线宽带接入技术正在向具有更高服务质量和完善传输交换功能的方向发展。第二章 PLC的关键技术2.1信道模型、噪声特性以及信道容量 研究电力线网络信道模型,通常使用多径传输模型和传输矩阵模型2种方法。这2个模型从不同角度对高频信号在电力线上的传播特性进行研究。多径传输模型是根据高频信号的多条路径传播产生的合成效应(多分支及阻抗失配造成的传输反射)研究电力线信号的传播特性;传输矩阵模型则把整个电力线看成为一个二端口网络,利用二端口网络的传输矩阵计算出电力线信道的传递函数2-3。 除了因线路衰减和多路传输所造成的信号失真外,噪声是影响电力线数据可靠通信的最关键
20、因素。和其他信道不同的是,电力线信道的噪声并不呈现白噪声(AWGN)特性,主要是有色背景噪声窄带干扰和脉冲噪声的存在,容易引起突发性传输差错。脉冲噪声分为与工频同步的周期性脉冲噪声和异步脉冲噪声2种。与工频同步的脉冲噪声主要是由与工频同步运行的供电设备引起的,它一般在电压的过零点产生;典型的异步脉冲噪声是由电网上的开关事件引起的。脉冲噪声可以用马尔可夫链(Markov- cha州的随机统计模型表示,背景噪声一般用AR回归模型来模拟,窄带噪声用N个 独立的正弦信号叠加表示。 电力线信道容量分析的意义在于了解信道的基本特性和信道传输能力。配电网的高速数据传输容量,主要受配电网拓扑结构、线路条件、噪
21、声、EUI C限制等条件的影响。电力线的信道容量主要利用信道传播模型、噪声模型以及“注水”理论进行计算。计算结果表明,一般情况下,大约1.6 km的电力线信道容量超过250 M bit/s 但电力线分支的增多将会导致信道容量的降低,负载阻抗的减小、容性负载的增大也会导致信道容量的降低。2.2调制技术 目前,有多种高速数据通信技术可以用于电力线通信,如扩频通信、多载波通信等。选择何种调制技术2-3,需要综合考虑抗干扰能力、带宽利用率以及实现的复杂程度等多种因素。由于OFDM能够有效消除多径干扰、脉冲干扰,以及具有较高的带宽利用率,因此在PLC系统中得到广泛应用,并且逐渐成为PLC的标准调制技术。
22、OFDM通过把电力线分为许多窄带子信道,使得各个子信道呈现相对线性和平坦特性,不仅消除了由于电力线的低通效应和传递函数的剧烈波动而引起的失真,而且无需复杂的信道均衡系统,实现比较简单,成本也比较低廉。OFDM通过在传输的数据块之间插入一个大于信道脉冲响应时间的保护间隔,消除了由于多径时延扩展引起的符号间干扰(ISI) 。OFDM还可以根据信道情况,采用子载波功率和比特位优化分配算法自动控制各个子载波的使用,有效避开噪声干扰以及频率选择性对数据传输可靠性的影响,实现对信道的自适应性。通过软件编程,OFDM可以有选择地屏蔽某些子载波,实现对民用或军用重要频点的保护。OFDM的子载波优化分配算法,主
23、要有Huges- Hartogs, Piazzo, Fischer-Huber等提出的3种算法。2.3 MAC层协议 按照OSI的七层分类,PLC产品属于两层网络设备,即只有物理层和MAC层。MAC层 协议2主要用于PLC系统不同服务之间、不同用户之间信道分配和再分配的管理、协调和控制。在PLC中应用的MAC协议,必须能够满足提供不同服务的要求。PLC网络的MAC层协议考虑的服务包括: (1)面向连接的服务,如电话和其他CBR(恒速传输业务); (2)无需QoS保证的无连接服务; (3)专门的PLC服务(控制、安全防卫等);(4)需要QoS保障的数据传输(如VBR,可变速率传输)。 在PLC中
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