力合微国网标准载波模块(OFDM2980)使用手册2.8
国网载波猫开发存档资料明细

1.集中器载波模块交互流程建议.doc
2.载波抄表流程控制建议.txt
4.通信协议
1.集中器载波模块GDW-ZB11协议规范2009-9-21.doc
2.用电信息采集系统集中器与下行通信模块本地接口通信协议698.42.doc
5.详细设计方案
1.GDW_State.uml
2.软件设计文档.doc
原理图:载波通信模块顶板.Sch
版图:载波通信模块顶板.PCB
图号:ZBM_UP_V1.0
日期:
图号:ZBM_UP_V1.0
日期:2009-09-11
ZB-MODEM底板:
原理图:载波通信模块底板.Sch
版图:载波通信模块底板.PCB
图号:PL3710-ZB-MODEM-V3.0
日期:
图号:ZBM_DOWN_V1.0
3.国网载波猫抄收方案.uml
测试文档:
1.产品测试大纲
测试文档.doc
日期:2009-09-11
2.料单及版本
1.载波猫顶板料单:
载波通信模块顶板.doc
图号:ZBM_UP_V1.0
版本:V1.0
拟制:
发布日期:2009年11月23日
2.载波猫底板料单:
载波通信模块底板.doc
图号:载波通信模块底板
版本:
拟制:
发布日期:2009年09月10日
元器件命名标准.doc
版本:
国网载波猫
整理时间:2010-01-06
归档人:张会坚
项目分类
文件名称
备注
审核
存档明细:
国网载波猫资料特别说明.doc
生产文档:
1.功能说明书
国网载波猫功能说明.doc
国网单相载波模块规格书

1、 裸板尺寸:66mx46mm(不含外壳) 2、 适应外壳:飞羚、全盛、正泰等(客户自选) 3、 引脚定义 通信模块弱电接口采用 2×6 双排插针、高度 11.5mm 作为连接件,图 1 为通信模块弱电 接口管脚定义示意图。
管脚编号 20 19 18 17 16 15
14 13 12、11
10、9
图 1 通信模块弱电接口示意图
表 1 采集器与通信模块弱电接口管脚定义说明
模块对应管 脚编号 9 10 11 12 13
14
信号类别
预留 预留 预留 信号 信号
信号
15
16 17、18
电源 信号 电源
19、20
电源
ห้องสมุดไป่ตู้
信号名称
信号方向 (针对模块)
说明
RESERVE
预留
RESERVE
I
预留
RESERVE
弥亚微电子-高性能电力载波芯片供应商 PM1GW211D 是基于弥亚微电子的 Mi200E 载波芯片设计的,符合国家电网电力用户用 电信息采集系统规范要求的高性能电力载波模块,适用于电力集抄系统和其他各种电力控制 系统。
一、 电气特性
1、 工作电压:7.5V-20V,最高电压 35V 2、 工作温度:-20℃~+70℃
电网中性线作为信号耦合接入端
三、 通信参数
1、 波特率:2400,偶校验 2、 载波频点:76.8KHz±16KHz 3、 上行规约:DLT645-2007
O
预留
/RST
I
复位输入(低电平有效)
RXD
I
通信模块接收(5V TTL 电平)
/SET
I
MAC 地址设置使能;低电平时,方可设 置载波模块 MAC 地址。
国网单相载波通道模块使用说明书V1.2

国网单相载波通道模块说明书V1.2青岛鼎信通讯有限公司青岛鼎信通讯有限公司目录1 概述 (1)2 主要功能与特点 (1)2.1 上电自动读取表号 (1)2.2 支持自动登录 (2)2.3 支持事件上报 (2)2.4 支持DL/T645-1997/2007和数据透明传输 (3)2.5 支持主发模式 (3)2.6 支持从节点中继、从节点侦听功能 (3)3 主要参数与其使用网络负载测试 (3)3.1 主要参数 (3)3.2 国网单相载波通道模块使用网络负载测试的环境与记录 (4)4 工作原理 (5)4.1 外接接口定义与说明 (5)4.2 工作原理框图 (6)4.3 国网单相载波通道模块典型应用电路 (6)5 国网单相载波通道模块的检测 (8)5.1 检测设备与测试环境 (8)5.2 不良现象及处理方法 (8)6 载波通道模块生产与使用时的注意事项 (8)6.1 ESD与电路防护 (8)6.2 质量控制 (9)6.3 生产工艺 (9)7 国网单相载波通道模块的布线特点 (9)7.1 EMC防护 (9)7.2 芯片散热 (9)7.3 载波接收电路 (9)附录 A (11)A.1 国网单相载波通道模块各管脚实测波形 (11)A.2 国网单相载波通道模块尺寸图 (14)A.3 器件选型 (15)1 概述国网单相载波通道模块是鼎信公司应用载波通道芯片TCC081C 实现载波通信功能的一款产品。
其核心技术是利用正交码进行数据扩展频谱传输,使用电力线过零分时得到最利于传输的3.3ms 微分时段同步传输,比单纯使用扩频方式的通信能力和稳定性都有巨大的提高;内置DSP 数字信号处理模块保证载波通信计算需求,使用AD 采样方式进行扩频计数,抗干扰能力大大增加。
该模块主要用于自动抄表领域,为电力行业或其它公共事业部门提供了一种优秀的自动抄表系统解决方案。
2 主要功能与特点2.1 上电自动读取表号载波模块上电2s 后,芯片TCC081C 会向从节点发送读取地址命令,能够自适应的选择使用四种通信速率、三种读地址命令。
力合微窄带OFDM载波路由板使用说明

基于窄带OFDM芯片LME2980的集中器载波路由板使用说明文件编号:保密等级:公开版本编号: V1.8深圳市力合微电子有限公司2012-09-20发布目录目录 (2)1、适用范围 (4)2、路由板基本操作 (4)2.1、厂商代码及版本信息 (4)2.2、从节点信息存储 (4)2.3、路由板主节点地址同步 (4)2.3.1、集中器终端地址 (5)2.3.2、路由板主节点地址的获取 (5)2.3.3、集中器与路由板主节点地址同步过程 (5)2.3.4、同步的时机 (5)2.4、集中器与路由板的表号同步 (5)2.5、表号添加 (6)2.6、表号删除 (6)2.7、关于路由板的工作模式 (7)3、抄表 (7)3.1、抄表流程 (7)3.2、集中器如何抄表,何时抄表 (8)3.3、暂停/恢复/重启的概念与用法 (8)3.4、“重点表”的抄表方法 (9)4、路由板的其他操作 (9)4.1、如何执行主站的‘路由数据转发’、‘远程控制’命令 (9)4.2、集中器与路由板交互不良时问题诊断方法 (10)4.3、集中器对路由板添加和删除电表 (10)4.4、集中器接受路由板上报的抄表数据 (10)4.5、关于‘添加载波从节点’、‘删除载波从节点’、‘路由查询’中‘从节点数量’ (11)4.6、关于路由查询类(AFN=10H)中的‘从节点起始序号’ (11)4.7、集中器对路由板的复位 (11)4.8、关于路由板工作模式 (11)4.9、集中器对路由板的校时 (12)5、集中器对路由板的操作步骤 (12)6、路由板的超时说明 (15)7、路由板抄表载波发送流程说明 (17)7.1、集中器数据转发(AFN=02H、13H) (17)7.2、路由数据抄读(AFN=14H) (17)8、对江苏规约操作说明 (18)8.1、广播启动搜表 (18)8.2、激活载波从节点主动注册 (18)8.3、停止载波从节点主动注册 (19)9、远程升级 (19)9.1、主站与集中器之间 (19)9.2、集中器与路由板之间 (20)9.3、集中器处理流程 (21)历史版本信息 (22)1、适用范围本文档描述了力合微窄带OFDM芯片LME2980集中器载波路由板(以下简称路由板)的使用方法。
载波抄表系统安装调试注意事项

/
深圳市力合微电子有限公司简介
力合微电子成立于2003年,其作为清华力合旗 下专业的通信集成电路芯片企业,多年来致力于自 主知识产权的多载波芯片技术研发。
主要产品:
LME2200C(低压电力线多载波芯片)+分布式网络路由算法(第一代OFDM 载波芯片,4个子载波) 基于OFDM技术的符合国际标准和国家标准宽带无线介入数字电视芯片 (OFDM 3000多个子载波) LME2210B(低压电力线多载波芯片)+动态网络路由算法(支持吉林标准 互连互通,OFDM/FSK双模式) LME2980(低压电力线OFDM多载波芯片)+动态网络路由算法(采用最新 OFDM调制技术,1280个子载波)
载波自动抄表技术背景介绍
近年来,全球都在进行AMR实施和AMI建设。我国公共事业部 门也计划未来四到五年内全国范围内实现电力用户用电信息采集 系统,同时配合SG186工程,完成整个国家电网信息网络建设。
电力线是在原有传输电力的基础上衍生出来的附加价值,且 电力线具有的覆盖范围广泛、无需布线等优点一直受到公共事业 部门的青睐. 对于数量最大的低压居民用户电能采集,无疑基于电力线载 波自动抄表技术无论从经济价值上、还是社会价值上都是其他自 动抄表技术所无法比拟的,但电力线也有其复杂的环境特点。
档案下发
核对本台区下安装的集中器编号是否正确,然后将本台区下的电表档案下发到 集中器中,并从集中器查询出电表档案确认下发成功。
系统调试时注意事项
本地抄表确认
载波表和载波集中器安装完成后,档案也成功下发,这时可以启动集中器抄表, 一般都是预抄一轮,统计抄表失败记录,再对每个失败表用抄控器本地抄表, 确认电表和载波通讯正常。
基于窄带 OFDM 载波和微功率无线双模通信技术 低压电力用户集中抄表系统运行及维护手册说明书

低压电力用户集中抄表系统运行及维护手册基于窄带载波和微功率无线双模通信技术低压电力用户集中抄表系统运行及维护手册北京博维亚讯技术有限公司版本:1.02016年5月20日北京博维亚讯技术有限公司地址:北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地发展路1号集智达大厦3层邮编:102206电话:传真:第 2 页 共29 页目录1文档说明 (4)1.1文档范围 (4)1.2文档目的 (5)1.3参考文献 (5)1.4术语和定义 (5)1.5缩写词 (6)2关于博维亚讯 (7)3低压电力用户集中抄表系统简介 (7)4博维亚讯双模方案介绍 (9)4.1双模方案简介 (9)4.2博维亚讯双模模块技术特点 (10)4.2.1窄带OFDM载波技术特点 (10)4.2.2微功率无线技术特点 (11)5博维亚讯双模产品介绍 (11)6产品安装及注意事项 (13)6.1注意事项 (13)6.2集中器安装 (13)6.2.1安装位置要求 (13)6.2.2集中器设备安装 (14)6.2.3天线安装 (15)6.3采集器安装说明 (17)6.4双模智能电表模块安装 (22)7产品运行 (22)8产品维护 (23)8.1故障现象 (24)8.2故障原因 (25)第 3 页共29 页8.3排查方法 (26)8.4解决方案 (29)1文档说明1.1文档范围本文档适用于电力企业基于力合窄带OFDM载波和微功率无线双模通信技术低压电力用户集中抄表系统安装、运行和维护人员。
第 4 页共29 页1.2文档目的本文档目的为电力企业基于力合窄带OFDM载波和微功率无线通信技术低压电力用户集中抄表系统安装、运行和维护人员在日常工作过程中提供帮助和指导。
1.3参考文献介于本文档参考文件过多,在这里不详细列出,具体请按照下列描述内容查阅相关标准文献。
①电力行业标准 DL/T645-2007多功能电能表通信协议②Q/CSG 11109003-2013《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范》③Q/CSG 11109005-2013《中国南网电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》④北京博维亚讯技术有限公司2014年低压电力线窄带OFDM载波和微功率无线双模通信产品企业标准1.4术语和定义计量自动化主站:计量自动化主站是指具有选择终端并与终端进行信息交换功能的计算机设备,包括前置采集、数据维护存储、业务处理和综合应用四个部分,其中前置采集部分完成和终端进行通讯的功能。
低成本多功能电力载波通讯模块

低成本多功能电力载波通讯模块产品说明书● 一体化设计、超小体积● 免外围调试、使用简单● 嵌入式模块、即插即用● 多功能集成、应用广泛模块简介:PLM系列低成本多功能电力载波通讯模块是电力线载波集抄技术的一个普及应用,通过对载波集抄技术的优化更新,保留其简单实用的功能,使模块成本大幅度下降,从而使组建低成本的电力线网络控制系统成为现实。
电力载波通讯专用芯片是实现数据在电力线上传输的关键部分,数据在电力线上的调制和解调就由该部分完成,以往必须采用国外昂贵的电力线载波专用IC来实现这一功能,成本居高不下,这也限制了它的普及和应用。
这几年来我们通过不断的探索和改进,利用独特的载波技术,终于成功完成了这一系列应用非常简单的低成本多功能电力载波通讯模块。
PLM系列电力载波通讯模块提供半双工通信功能,可以在220V,50Hz 电力线上可以实现局域通信功能。
在同一台变压器下,多个模块可以连接在同一条电力线上,在主从通信模式下,模块分别单独工作,不会相互影响。
载波通讯模块由内部的单片机进行数据的传送和接收,通过修改单片机内部的通讯协议,即可进行双向数据的透明传输,组成一个通讯系统;此外还可以通过修改内部单片机的软件,实现不同的模块功能。
基于电力线的复杂环境,为了确保通讯的成功率,模块采用了较低的通讯速率,适用于通讯速度要求不高的场合,例如:● 宾馆、酒店、商场、小区灯光的集中控制和管理● 无人值班的电气设备的远程控制和管理● 工厂、矿井的电气设备的远程控制和监控● 远程温度、湿度的测量和监控● 远程抄表系统● 简单的基于电力线的内部呼叫系统● 智能家居的各种应用● 替代各种有线方式的数据传输,节省成本以上各种应用可以根据用户需求,进行内部单片机不同功能软件的固化,形成嵌入式模块,方便批量生产,降低产品成本和保护生产商的技术优势。
应用框图:模块应用介绍:为了使用户能够更简单地使用载波模块,我们采用了高度集成的电路设计,整个模块取消了外围电力线耦合电路和调整电路,具体应用时简单到只需接入外部供电电源即可,数据的发送和接收也只需遵循常用的单片机串口协议进行操作即可。
国网载波模块调制方式

福星晓程
载波芯片型号:CEP2002EX
载波中心频率:120kHz
载波频率范围:120±7.5kHz
调制方式:BPSK
载波通信速率:500bps
青岛东软
载波芯片型号:PLCI36G-III-E
载波中心频率:270kHz
载波频率范围:270kHz±15kHz
调制方式:BFSK
载波通信速率:330bps
青岛鼎信
载波芯片型号:TCC081C
载波中心频率421KHz;
载波频率范围401~441KHz;
调制方式:BFSK调制;
载波通信速率:50/1200bps
瑞斯康
载波芯片型号:Rise3401
载波中心频率:132kHz
载波频率范围:129kHz—135kHz
调制方式:BPSK
载波通信速率:5400 bps
力合微
载波芯片型号:LME2980
载波中心频率:390khz
载波频率范围:414khz~366khz
调制方式: OFDM
载波通信速率:800bps
弥亚微
载波芯片型号:MI200E
载波中心频率:76.8kHz
载波频率范围:60.8kHz-92.8kHz 调制方式:QPSK
载波通信速率:1600bps。
载波模块通讯性能测试大纲

载波模块通讯性能测试大纲编制:日期:审核:日期:批准:日期:汇签:前言..............................................................................................d1范围 02规范性引用文件 03通用测试条件 03.1 气候 03.2 电源 (1)3.3 测试设备 (1)3.3.1 净化电源 (1)3.3.2 噪声信号发生器 (1)3.3.3 可调载波负载 (1)3.3.4 可调载波衰减器 (1)3.3.5 频谱分析仪 (1)3.3.6 信号耦合装置 (2)3.3.7 数字示波器 (2)3.3.8 测试工装 (2)4 检测方法及合格判断标准 (2)4.1 载波频率 (2)4.2 通信性能测试 (2)4.2.1 载波信号输出功率测试 (2)4.2.2 载波最大输出信号电平测试和带外干扰电平测试 (4)4.2.3 载波信号频带测试和频率漂移测试 (4)4.2.4 接收灵敏度测试 (4)4.2.5 抗噪声干扰能力测试 (6)4.2.6 抗阻抗变化能力测试 (7)4.2.7 在不同载波负载下的功率消耗测试 (8)4.2.8 载波通信成功率 (10)4.3 气候影响试验下载波通信性能测试 (11)4.3.1 高温试验下载波通信性能测试 (11)4.3.2 低温试验下载波通信测试 (12)4.3.3 湿热试验下载波通信测试 (13)4.4 电源影响下的载波通信测试 (14)4.4.1 电源断相试验下载波通信测试 (14)4.4.2 电源电压变化试验下载波通信测试 (14)4.4.3 电源电压缓升缓降试验下载波通信测试 (14)4.5 载波通信的连续通电稳定性试验 (15)4.6 组网中继功能测试 (16)4.7 测试环境组网路由中继测试 (16)4.8 测试环境点对点通讯能力对比测试 (16)4.9 抄表稳定性 (17)附录(测试记录表格) (17)随着电力线载波通信技术的发展,各种载波通信系统、载波模块在威胜集团有限公司的单相电子式载波表、三相电子式载波表、载波多功能表、低压集抄采集器和低压集抄集中器中得到广泛的应用,针对公司内部开发部的通讯、组网、中继、路由等测试,特制定本标准。
载波模块抄表操作手册-

深圳友讯达科技发展有限公司
2012-7-4
1
为生产部门提供载波模块测试的操作步骤和方法,测试内容包括测试载波模块接收灵敏度、抄通成功率、模块通信灯,以利于生产工作的开展。
2
载波I型集中器成品测试设备表:
序号
设备名称
数量
序号
设备名称
数量
1
专用测试电脑
1
5
衰减器
3
2
载波单相电能表
3
6
3
抄控器
1
7
单相隔离变压器(100VA)
1
4
采集器测试工装
1
载波I型采集器成品测试软件:LME2980PLC测试软件;
3
实际工作中,有以下两种方式来进行测试:
3.1
集中器载波模块合格标准:
1)集中器对所接电源为A相、B相、C相的三个采集器下属的电表(或载波表)三轮抄表成功率为100%;
2)集中器和采集器的通信灯在测试过程中按正常流程闪烁;
1)测试软件五次抄表成功率为100%;
2)采集器通信灯在抄表过程中按正常流程闪烁。
物理拓扑图如下:
图表4
如上图所示,连接完毕后,按以下步骤进行测试:
1)打开测试PC上的LME2980PLC测试软件,如下图所示:
图表5
2)然后按“我的电脑”的属性----硬件----设备管理器----端口的顺序依次打开,查看232串口线插在什么端口,如下图所示:
图表11
图表12
6)点击确定,则测试开始,如任务设置的5次抄表全部成功,则载波抄表正常,如下图所示:
ห้องสมุดไป่ตู้图表13
7)通信灯测试:采集器收到抄表命令时,采集器模块RXD、上行通信灯、下行通信灯、采集器模块TXD依次闪烁;
论文电力线载波通信课程设计

基于0FDM技术的低压电力线载波通信芯片的设计——LME2980芯片设计组成员:目录摘要(全组负责)第一章绪论(1,3部分,负责,2部分负责)1、低压电力线载波通信介绍2、电力线通道特性2.1电力线信道噪声特性分析2.1.1电力线信道噪声特性分析2.1.2同步于工频的周期脉冲噪声建模与仿真2.1.3异步于工频的周期脉冲噪声建模与仿真2.1.4随机脉冲噪声2.1.5合成噪声与实测结果2.2电力线信道传输与衰减特性2.2.1电力传输线参数分析2.2.2衰减特性的实际模拟2.3低压电力线的阻抗特性3.正交频分复用OFDM3.1OFDM 介绍3.2OFDM 技术的特点第二章低压电力线载波通信模块硬件设计(全组负责)1、OFDM电力线载波芯片LME2980概述1.1 LME2980主要特点及技术指标1.2 LME2980主要应用范围1.3 LME2980引脚图1.4引脚定义1.5 主要电气特性2、OFDM电力线载波硬件设计2.1电力线载波数据传输系统2.2电力线载波通信芯片电路模块2.2.1 LME2980芯片2.2.1.1晶体振荡器2.2.1.2 编程使能控制2.2.1.3.其他部分外围电路2.2.2网络地址管理2.2.3接口电路2.2.4微处理器部分2.3信号发送和接收模块2.3.1信号放大滤波电路2.3.2过零检测电路2.4电力线接口部分电路模块(耦合电路)第三章低压电力线载波通信模块软件设计(1部分由彭柳负责,2,3部分由责)1、软件模型层次设计2、物理层2.1 A/D 转化2.2调相3、链路层3.1 CRC检错校验3.2差错控制3.3介质访问控制3.3.1 CSMA3.3.2带冲突检测的载波侦听多路访问CSMA/CD 3.3.3 CSMA/CA(Collision Avoid:冲突避免)协议第四章总结(全组负责)参考文献(负责)摘要在绪论部分,介绍了低压电力线载波通信、电力线通道特性、OFDM技术三大内容。
国网一代 单相三相电表载波模块GDW-PLCModem说明

电表载波模块GDW-PLCModem说明一电表载波MODEM模块GDW-PLCModem设计目标:1.1应用范围:PLCModem V11(单相)应用于单相电表载波转发;适应DL/T645-1997、DL/T645-2007规约。
PLCModemV11(三相)应用于三相电表载波转发;适应DL/T645-1997、DL/T645-2007规约。
1.2接口标准:参考国网的《国家电网公司单相智能电能表型式规范.doc》、多功能电能表通信规约(DL/T645_1997)设计。
1.3功能描述:GDW-PLCModem载波通讯模块为电能表窄带载波MODEM,可以完成载波信道到TTL串口信道的网络层规约格式解析,负责载波接收、发送、中继转发应答;载波MODEM从主CPU接收数据后、向电力线载波转发,及载波MODEM从线路上接收正确信息后转发到主CPU。
1.4串口通信:DLT645—2007;载波MODEM与电表主CPU采用串口通信:a)异步通信,2400bps,偶校验;1个起始位,8个数据位,1个校验位,1个停止位b)最大数据长度L<200字节1.5 载波通讯:载波链路层:晓程--低压电力线载波自动抄表系统链路层通信协议2008V11.doc(简称:N12规约);应用层规约为DLT645-1997、DLT645-2007规约。
载波指标:中心频率120kHz,带宽±7.5kHz,BPSK调制,15位扩频,有效速率500bps(最大接收数据长度200字节)。
1.6接口设置为两排插针:具体参考附录文件(《单相电能表载波通信模块结构要求.doc》)具体参考附录文件(《附录G 三相智能电能表电力载波通信模块.doc》)二电表载波MODEM模块GDW-PLCModem的工作过程说明:2.1读取电表地址:GDW-PLCModem模块上电延时约2秒后,向CPU发送地址请求帧,读取电表的地址信息。
模块等待电表应答延时时间1秒。
力合微OFDM载波模块

2.3. 网络路由及通信协议
LJZ980-GW-C 载波模块内嵌完整的网络路由及通信协议,与力合微电子电表终端载波模块 或采集器终端载波模块共同组成用电信息采集系统本地载波通信网络, 通过动态路由及自组 网技术实现集中器与载波终端之间的双向通信,支持 DT/L645 多功能电能表应用数据的透 明传输。 力合微电子动态路由自组网通信协议技术基于盲中继算法, 集中器不需要建立及维护一个复 杂的路由表, 而是在通信的瞬间根据当时的信道环境进行最佳的路由中继。 这种路由中继技 术能更好地适应载波信道的变化。 这是因为, 集中器所维护的路由表需要较长时间进行更新, 而电力线载波信道在一天内的不同时段会发生很大的变化, 这个时段能通的点在另一时段可 能不通。 而集中器路由表更新往往不能快速跟踪这种变化, 从而导致路由表无法反映最佳的 中继路由。基于盲中继的自组网技术避免了这一问题。 此外, LJZ980-GW-C 通信协议充分利用 LME2980 载波侦听功能并采用有效的碰撞回避技术 (CSMA/CA) ,真正实现双向通信、终端主动注册、以及主动事件上报。因此,终端上电后 会主动向集中器注册,而不是等待集中器档案录入后进行轮寻。同样,当事件发生时,终端 随时进行主动上报,也不是等待轮询。
2.2. 载波技术特点
LJZ980-GW-C 集中器载波模块采用力合微电子 1280 子载波 OFDM 电力线载波芯片 LME2980。OFDM 作为最先进的通信编码及调制技术近年来已成为新一代窄带电力线载波 通信(< 500 kHz)的主流技术。 与传统的采用固定单一频点、简单调制方式的载波技术相比较,OFDM 将工作带宽通常划 分成数百甚至数千个相互正交的子载波,数据经过 FEC 编码、交织等处理后在频域映射到 所有子载波上,然后再变换到时域上同时发送。在接收端,所接收到的时域信号首先变换到 频域,通过频域解调、解交织、解码等处理恢复数据。正是由于 OFDM 这些独特的信号处 理技术,使其在恶劣信道环境下的通信及数据传输应用中展现了一系列的优势。这包括: 针对频率选择性信道的固有的自适应能力。 电力线载波信道的这种频率选择性特性主要 体现在不可预测的窄带干扰, 以及与频率有关的负载及负载的变化引起的频率选择性衰 落。 由于这些深度衰落或干扰随时间及地点具有极大的随机性, 因而成为传统的固定单 一频点调制技术难以解决的问题。而 OFDM 数据信息分散在数量众多的子载波上,加 上强有力的 FEC 编码及交织,当个别子载波由于深度衰落或干扰出现错误时,整个数 据帧仍然可能被正确接收。 冲击性噪声环境下的鲁棒性。该特点也是因为 OFDM 采用数量众多的子载波同时传输 数据信息,以及强有力的 FEC 编码及交织技术。 较高的频谱利用率。 与传统的单载波调制或扩频调制相比, 可以使用有限的带宽实现较 高的数据速率。
电力载波模块

深圳市人旺科技有限公司企业标准电力载波模块Q/RW01-20071 范围本标准规定了电力载波模块的技术要求、试验方法以及检验和使用验收规则。
本标准适用于利用电力线载波信道的低压电力用户集中抄表系统中电力载波模块的使用、检测和验收。
2 引用标准下列标准化所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准制定时,所示版本均为有效。
GB/T698—1999 低压电力用户集中抄表系统技术条件GB/T 6113—1995 无线电干扰和抗扰度测量设备规范GB/T 15127-1994 信息处理系统数据通信双扭线多点互连GB/T 15844.1—1995 移动通信调频无线电话机通用技术条件GB/T 17215—1998 1和2级静止式交流有功电度表DL/T 614—1997 多功能电能表DL/T 533—1993 无线电负荷控制双向终端技术条件JB/T 6214—1992 仪器仪表可靠性验证及测定试验(指数分布)导则3 定义3.1 集中抄表系统集中抄表系统是指由主站通过传输媒体(无线、有线、电力线载波等信道或IC卡等介质)将多个电能表电能量的记录值(窗口值)的信息集中抄读的系统。
该系统主要由采集用户电能表电能量信息的采集终端(或采集模块)、集中器、信道和主站等设备组成。
3.2电力载波模块(采集模块)电力载波模块(采集模块)是指利用电力线载波信道的集中抄表系统中用于采集单个用户电能表电能量信息,并将它处理后通过信道将数据传送到上一级设备(中继器或集中器)的专用模块。
4 技术要求4.1 功能要求4.1.1 具有电能表电能量信息的采集、处理及储存功能。
4.1.2 可通过信道与上一级的集中器通信,将储存的电能量信息送至集中器。
4.1.3 可当地设置设备初始参数,并有防止非授权人员操作的措施。
4.2 电能读数准确度系统读出的用户电能表累计电能量读数E与用户电能表计度器的电能量示值E0的差值应满足下列要求。
a)在实验室条件下|E-E0-△E|≤0.01%E0+1x10-(a+1)+γ×10-β(1)b) 在现场运行条件下| E- E0-△E|≤0.05% E0+1x10-( a+1)+γ×10-β(2)注:在式(1)和(式2)中:△E=初始化时的E-初始化时的E0,α为用户电能表计度器的小数位数,β为系统电能读数的小数位数,γ为进位误差,当| E- E0-△E|≥0时,γ=0;当| E- E0-△E|<0时,γ=1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3 国网标准单相表载波模块 ........................... 20
3.1 产品型号及外观.........................................................................................................20 3.2 技术特点 ....................................................................................................................20 3.3 硬件接口 ....................................................................................................................21
5 国网标准采集器载波模块 ........................... 31
5.1 产品型号及外观.........................................................................................................31 5.2 技术特点 ....................................................................................................................31 5.3 硬件接口 ....................................................................................................................32
2 国网标准集中器载波模块 ............................ 9
2.1 产品型号及外观...........................................................................................................9 2.2 技术特点 ......................................................................................................................9 2.3 硬件接口 ....................................................................................................................10
3.3.1 通信模块弱电接口管脚定义(参照国网标准).........................................21 3.3.2 通信模块载波耦合接口定义.........................................................................22 3.4 工作流程 ....................................................................................................................23
3
国网标准载波模块使用手册
5.3.1 通信模块弱电接口管脚定义(参照国网标准).........................................32 5.3.2 通信模块载波耦合接口定义.........................................................................33 5.4 地址使用说明.............................................................................................................34 5.5 工作流程 ....................................................................................................................34 5.5.1 维护采集器地址型.........................................................................................34 5.5.2 不维护采集器地址型.....................................................................................36
2.3.1 本地通信模块接口.........................................................................................10 2.3.2 载波耦合接口................................................................................................. 11 2.3.3 集中器电源接线提醒.....................................................................................12 2.4 工作流程 ....................................................................................................................12 2.5 特殊说明 ....................................................................................................................14 2.5.1 载波模块支持规约.........................................................................................14 2.5.2 载波节点地址说明.........................................................................................15 2.5.3 报文信息域说明.............................................................................................15 2.5.4 功能实现说明.................................................................................................16 2.5.5 工作流程说明.................................................................................................18
2.2/完成
于涛
2.3/完成
朱永
2.4/完成 2.5/完成
2.6/完成
2.7/完成 2.8/完成
朱永 于涛
于涛
于涛 于涛
2010.06.12
2010.07.07
2010.08.10 2010.08.18 2010.10.27 2010.11.24 2011.02.14
备注
增加厂家自定义协议:(1) 间接点对点测试(2)通讯路 径测试 根 据 国 网 标 准 Q / GDW 376.2-2009《电力用户用电 信息采集系统通信协议:集 中器本地通信模块接口协 议》最新版将通信协议中数 据长度有一个字节修改为 2 个字节,力合微电子自定义 协议也进行相应修改。 更正了采集器载波上电读取 采集器通信地址的 DL/T645 的指令。修正了载波芯片技 术介绍。 对厂家调试集中器采用单相 电并联集中器 A、B、C 三 相电源接线柱,导致相位识 别功能失效、载波性能下降, 加以提醒!!!相见 2.3.3 章节 文档标准化修改 增加模块使用注意事项及运 行参数说明 修正单相载波模块硬件接口 说明(表格) 修正 OFDM2980 模块说明 完善主动上报和事件上报的 说明
国网标准载波模块使用手册
国网标准载波模块 使用手册
版本:2.8
日期:2011 年 02 月 14 日
深圳市力合微电子有限公司
1
国网标准载波模块使用手册
版本历史
版本/状态 1.0/完成 2.0/完成
作者 朱永 朱永
参与者
起止日期 2010.03.30 2Fra bibliotek10.04.08
2.1/完成
朱永
2010.05.13
4 国网标准三相表载波模块 ........................... 25
4.1 产品型号及外观.........................................................................................................25 4.2 技术特点 ....................................................................................................................25 4.3 硬件接口 ....................................................................................................................26