【摘 要】
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由于电力线网络无处不在,电力线载波通信被认为是智能电网和能源互联网中最有发展前景的技术之一,具有十分巨大的市场价值。但电力线并非理想的信息传输介质,其信道特性非常
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由于电力线网络无处不在,电力线载波通信被认为是智能电网和能源互联网中最有发展前景的技术之一,具有十分巨大的市场价值。但电力线并非理想的信息传输介质,其信道特性非常复杂,表现为信道衰减严重、噪声干扰强烈、负载复杂多变。电力线载波通信技术的发展必须建立在对电力线信道特性充分了解的基础之上,而目前国内外缺乏对电力线信道负载阻抗特性的研究。此外,电力线载波通信产品的研发必须进行各种测试,但大量的现场测试会耗费巨大的人力和物力。本文以此为出发点,对用电电器负载的阻抗特性进行测量和分析,并研究用电电器负载阻抗对低压电力线载波通信信道特性的影响。此外,为给电力线载波通信产品提供更加便捷有效的测试环境,本文设计并实现了一种低压宽带电力线信道仿真器,该信道仿真器能够对接入不同用电电器负载的电力线信道场景进行模拟。首先,本文对电力线载波通信技术进行了简要的介绍并对低压电力线信道的特性进行了分析,然后对目前国内外主流的电力线信道建模方法进行了总结。其次,本文提出了一种基于矢量网络分析仪的时频二维阻抗测量方法,并通过该方法对各类用电电器的阻抗特性进行了测量和分析,结果显示不同的用电电器由于其电路结构和工作原理不同导致其呈现出不同的阻抗特性。再次,本文通过自下而上的电力线信道建模方法分析了用电电器负载对低压电力线载波通信信道特性的影响,结果表明用电电器负载是影响低压电力线载波通信信道特性的关键因素之一。最后,本文基于System Generator平台设计了一种低压宽带电力线信道仿真器并通过FPGA进行了实现,该信道仿真器不仅能够对接入了不同用电电器负载的低压宽带电力线信道场景进行模拟,还能够满足双向通信需求。该电力线信道仿真器的实现能够为电力线载波通信产品的测试提供便捷有效的硬件平台支撑。
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