《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁(yè) > 電源技術(shù) > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 電力線信道噪聲特性分析
電力線信道噪聲特性分析
摘要: 電力線通信信道環(huán)境的惡劣,,由于電力線是非專用通信線路,,其中各種干擾的時(shí)變性,、隨機(jī)性等特點(diǎn),,使得建立其通用的精確模型困難很大,。本文在對(duì)電力線噪聲進(jìn)行分類討論后,,對(duì)三種主要噪聲給出較為準(zhǔn)確的試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型……
關(guān)鍵詞: EMC|EMI 電力線 信道 噪聲特性
Abstract:
Key words :

中心議題:

  • 電力線通信信道特點(diǎn)
  • 電力線噪聲及其分布特點(diǎn)

解決方案:

  • 噪聲分類
  • 噪聲測(cè)量
  • 噪聲分析

電力線通信(Powerlinecommunications,,PLC)是以電力線作為通信媒介的一種通信方式,。電力線從來就不是一種理想的通信介質(zhì),,但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,特別是調(diào)制技術(shù)及微電子技術(shù)的發(fā)展,,使得PLC的實(shí)用化成為可能,。如何進(jìn)一步提高在電力線的通信性能,實(shí)現(xiàn)高速,、可靠的長(zhǎng)距離通信,,依賴于對(duì)通信信道特性的準(zhǔn)確把握。電力線通信信道環(huán)境的惡劣,,使得對(duì)其信道模型的建立顯得更為重要,。由于電力線是非專用通信線路,其中各種干擾的時(shí)變性,、隨機(jī)性等特點(diǎn),,使得建立其通用的精確模型困難很大,。一般都是通過對(duì)電力線進(jìn)行大量參數(shù)測(cè)定后,根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),,參照無線通信的信道分析建模方法,,給出特定環(huán)境下的相對(duì)模型。本文在對(duì)電力線噪聲進(jìn)行分類討論后,,對(duì)三種主要噪聲給出較為準(zhǔn)確的試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型,。
  
1電力線通信信道特點(diǎn)
  
由于低壓電力線主要任務(wù)是在短距離內(nèi)對(duì)50/60Hz電能實(shí)行分配,故與專用的通信線路相比,,其信道環(huán)境極為惡劣,。主要有:
  
(1)在廣闊的范圍內(nèi)遇到干擾信號(hào)。如用戶的各種電氣設(shè)備,,特別是陳舊的和有質(zhì)量缺陷的電器,,會(huì)給電力線上傳送的信號(hào)帶來災(zāi)難性的干擾。
  
(2)電力網(wǎng)絡(luò)上的阻抗隨負(fù)載的變化而會(huì)有大幅度的變化,,且具有較強(qiáng)的時(shí)變性,。
  
(3)由于存在較強(qiáng)的衰減特性,使得電力線上的各個(gè)節(jié)點(diǎn)表現(xiàn)出的性能也不盡相同,。
  
影響電力線通信可靠性的主要因素有:噪聲電平高,、阻抗變化大、信號(hào)電平衰減劇烈等,。所以在對(duì)低壓電力線通信信道建模時(shí)需要考慮噪聲,、阻抗和衰減三方面。本文將主要對(duì)噪聲特性進(jìn)行分析與討論,。
  
2電力線噪聲及其分布
  
電力線上的噪聲源分為非人為噪聲和人為噪聲。非人為噪聲是自然現(xiàn)象所引起的,,如雷電在電力線上引起的噪聲,;人為噪聲來自各種電器、機(jī)電產(chǎn)品和電力線自身引起,,電力線的主要噪聲并不是加性白高斯噪聲,,基本特性是極短的時(shí)間周期內(nèi)都可能發(fā)生變化。
  
2.1噪聲分類
  
低壓電力線上的噪聲一般劃分為5種類型,,其功率譜分別如圖1中所示,。


(1)有色背景噪聲
  
由電力線上各種噪聲源產(chǎn)生的組合干擾,是一種隨時(shí)間緩慢變化的隨機(jī)干擾,,其功率譜密度(PSD)隨頻率增加而減小,。
  


(2)窄帶噪聲
  
這是一種頻帶很窄的噪聲,主要是短波廣播在頻域上的串?dāng)_,,其強(qiáng)度在24h內(nèi)變化不定,。一般情況下,,由于電離層的反射,夜間干擾比較嚴(yán)重,,而白天的干擾卻較小,。
  
(3)與工頻異步的周期性脈沖噪聲
  
通常由大功率電器設(shè)備開關(guān)的周期性的開閉動(dòng)作產(chǎn)生,其功率譜為離散的譜線,。重復(fù)率在50~200kHz范圍內(nèi),。
  
(4)與工頻同步的周期性脈沖噪聲
  
主要是電力設(shè)備按50Hz頻率工作產(chǎn)生的脈沖,重復(fù)率為50Hz或100Hz,。持續(xù)時(shí)間很短,,功率譜幅度隨頻率增加而減小。
  
(5)突發(fā)性脈沖噪聲
  
閃電或網(wǎng)絡(luò)上負(fù)載的開關(guān)操作會(huì)產(chǎn)生脈沖噪聲,,每個(gè)脈沖噪聲都會(huì)影響很寬的頻帶,。脈沖噪聲的功率譜密度有時(shí)會(huì)比背景噪聲高出50dB。
  
2.2噪聲測(cè)量
  
低壓電力線信道噪聲測(cè)試的框圖如圖2所示,。電力線噪聲通過耦合網(wǎng)絡(luò)耦合至示波器,,示波器獲取噪聲數(shù)據(jù)并存儲(chǔ)后再傳輸至PC機(jī)進(jìn)行譜分析。耦合網(wǎng)絡(luò)主要有兩個(gè)作用:一是使測(cè)試儀器與220V的強(qiáng)電隔離,,保證測(cè)試設(shè)備的安全,;二是耦合網(wǎng)絡(luò)中的濾波器對(duì)測(cè)試頻段外的噪聲進(jìn)行濾波,減少干擾,。


2.3噪聲分析
  
電力線噪聲分布與時(shí)間,、地點(diǎn)及負(fù)載等密切相關(guān),各噪聲間相互獨(dú)立,。根據(jù)對(duì)低壓信道噪聲數(shù)據(jù)時(shí)域和頻域數(shù)據(jù)的分析,,這里我們把電力線上的噪聲分成三類來分析,其分別是:背景噪聲,、突發(fā)性脈沖噪聲和周期性脈沖噪聲,。
  
(1)背景噪聲
  
如上所述,背景噪聲包括有色噪聲和窄帶噪聲,。背景噪聲的主要特性是低功率的噪聲源,,隨頻率的增大而減小,通??杀3謳酌牖驇追昼?,有時(shí)甚至幾小時(shí)不變。其在不同頻段的功率譜密度也隨一定時(shí)間保持穩(wěn)定,。又稱為穩(wěn)態(tài)的背景噪聲,。通常晚上的背景噪聲比白天大,圖3為白天和晚上所測(cè)背景噪聲時(shí)域波形與功率譜。
  
圖3(a)和(b)為在白天和晚上的噪聲時(shí)域采樣波形,,(c)為白天,、晚上噪聲PSD的比較。晚上的有色背景噪聲和窄帶干擾PSD比白天高出約5~15dB,。背景噪聲晚上較高的可能原因是晚上用電負(fù)載的增加,。


(2)脈沖噪聲
  
脈沖噪聲是隨時(shí)間(以ms或μs級(jí)計(jì))變化而變化,功率譜密度較高,,在數(shù)據(jù)傳輸中出現(xiàn)錯(cuò)誤主要就是由脈沖噪聲引起,,尤其是突發(fā)性脈沖噪聲。由于突發(fā)性脈沖噪聲是一隨機(jī)事件,,故其特性可用隨機(jī)變量來描述,。典型的突發(fā)性脈沖噪聲是因開關(guān)瞬態(tài)而引起的。這些脈沖的波形類似于衰減正弦波或重疊的衰減正弦波,。

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),,未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。