电表上的东软载波模块有什么用(浙江东软载波——能源智能化践行者)

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我国本土唯一工业级的8位MCU——中国芯MCU

拥有完善的MARS芯片产品架构,位列国内工业级MCU设计企业前3名,芯片累计出货量超过12.5亿颗。其中“中国芯MCU”是我国本土唯一工业级的8位MCU,其EFT性能大于4kV/5kHz,ESD性能接触放电9kV,空气放电20kV。中国芯MCU可在极端工业环境下工作,工作温度范围在-40℃至105℃。东软是全球首个将8位和32位C编译器进行混合编译的C编译器提供商。

自研PLC及RF双模产品处于行业内领先地位

首个实现国家电网无人抄表技术

让绿色能源 流向千家万户 

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如何能够不更换原有的电表、燃气表和水表,而实现远程抄表系统

加装水表读数器(内置摄像头),不用更换水表,MBUS协议转换成PLC,经集中器抄读数据。(青岛东软载波科技股份有限公司)

智能电表的普及会带动哪些芯片的需求?

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我想问下这个电表有什么功能东软4代(载波)高分附图片

该表条形码右下方写明:“开关内置”,说明表内有继电器(即开关)。而载波是电表信息传输的方式,是通过电表的载波模块将信号耦合到电线上,通过电力线将信号传到供电局的服务器,此为现代供电系统的模式。智能电表有计量,...

电表里波纹模块有什么用?

拆后不影响计量,但载波模块是供电公司用来采集电表数的,如果拆了,就采集不到了,另外一般电表模波模块的盖是允许开启的,上面都是供电公司封印的,建议别拆。

经多来自年的合作开发宽带中频电力线载波通信技术规模化应用时机来临

经国网多年的合作开发,宽带(中频)电力线载波通信技术规模化应用的时机终于来临!中国现代电网量测技术平台张春晖2018年6月21日1)IEEE1901.1国际标准网上报道:中国电科院发布”IEEE1901.1国际标准”—2018年5月22日,由中国电科院、国网信通产业集团等企业联合制订的IEEE1901.1《适用于智能电网应用的中频(低于12MHz)电力线载波通信技术标准》正式发布实施。—该标准是以国网Q/GDW11612《低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范》为基础,大量使用创新技术,提出以OFDM、双二元Turbo编码、时频分集拷贝为核心的物理层通信技术规范,以及以信道时序优化、树形组网、多台区网络协调为代表的数据链路层技术规范。该标准的发布,填补了中频电力线载波通信应用在智能电网领域国际标准的空白,提升我国在物联网领域的国际影响力和话语权。—IEEE1901.1标准通过构建高带宽、高可靠、低时延、低成本的电力线通信网络,支持远程自动抄表、配电台区监测等多种应用场景,实现以电力线载波通信为基础的物联网技术在能源互联网中的有效应用。该标准将促进电力线载波通信芯片、通信模组、智能终端全产业的发展。2)国网,宽带(中频)电力线载波通信技术合作开发进程国网为何重视宽带(中频)电力线载波通信技术的开发?国网的用电信息采集系统建设,从2010年开始,2017年基本完成,用电信息采集4.3亿户,覆盖率99%,用于用电信息采集设备及用户工程投资巨额,约510亿元。其中,70%的本地通信方式采用窄带(低速)电力线载波通信技术。经过多年的运行,窄带(低速)载波通信方式的通信速率慢,自动采集成功率低,有的居民小区的单相电表,24h都抄不到表,成为本地通信的技术瓶颈,一时难以解决。由此,国网利用配电网户户通电电力线的资源优势,将宽带(中频)电力线载波通信实用化应用,列为通信新技术重点开发课题。根据中国电科院专家提出的配电、用电管理通信流量的预测:宽带(中频)载波通信速率需满足下列用电信息采集的求:·AMR/AMI的通信速率:1.2/20kbps·负荷管理10kbps·扩大到配电业务,配电自动化、报警管理、DG均为10kbps;·配电视频监控求1Mbps;配电新提出的其它视频通信求。—2012年7月,国网”新一代智能电力线载波通信关键技术研究”项目启动。该智能PLC是具有跨频带(150kHz---10MHz)、频率自认知、自适应、自组网、协调通信功能的载波通信技术。该项目由中国电科院牵头,国网通信公司、南瑞集团参与。2014年11月,该项目通过验收。其智能PLC系统在绍兴、长春电网的中、低压电力线路上开展了实际测试与验证。—2014年7月,在本文作者组织召开的《进口高端电能全性能研究》课题(长沙:威胜)技术交流会议上,华为海思公司介绍了自主设计的Hi3911型宽带(中频)载波芯片,频段:2---12MHz,通信速率200k---14Mbps。由此估计:华为海思公司的中频载波芯片推出时间还更喜欢早一点。—2014年10月,国网召开低压电力线宽带载波通信技术标准研讨会,提出宽带载波通信单元技术规范、检验规范、通信协议(初稿)。—2014年11月,在本文作者组织召开的电力线载波通信新标准、新产品(青岛:东软)技术交流会议上,重点交流国际/国内宽带与OFDM窄带载波通信新技术。—2015年,据了解,华为海思公司将(中频载波芯片)物理层及通信协议在国网宽带载波通信技术企业标准中进行共享。各宽带载波芯片厂家在芯片物理层统一的前提下,自主开发宽带载波产品。—2016年,在本文作者组织召开的当前电表行业发展热点问题(重庆华立)讨论会上,重庆市电科院介绍了在大型公变台区(约700户)进行现场宽带载波通信互联互通测试结果。—2017年,江苏省电科院完成宽带载波模块互联互通测试,验证宽带载波模块在架空线路、预埋电缆、城市及农村等现场复杂运行工况下的互联互通情况。—2017年,重庆邮电大学、重庆市电科院《基于SystemGenerator的宽带电力线脉冲噪声实现方法》提出:实现基于FPGA的ClassA噪声发生器,将有利于宽带PLC产品抗噪声性能评估测试。—2017年,国网发布:《低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范(Q/GDW11612---2016)》据了解,该标准分为6个部分:第1部分:总则第2部分:技术求第3部分:检验方法第4部分:物理层及通信协议第5部分:链路层及通信协议第6部分:应用层技术求—2018年5月,中国电科院发布:《适用于智能电网应用的中频(低于12MHz)电力线载波通信技术标准(IEEE1901.1)》3)青岛东软公司:推出符合IEEE1901.1国际标准的宽带(中频)载波通信芯片,并获得国际通行证网上报道:”IEEE发布载波新标准,东软载波芯片获国际通行证”—东软推出新的载波(中频)芯片的型号:EastsoftSSC1667。现在,已有至少100万颗芯片在网使用,并不断深化应用,拥有超级电容停电上报台区自动识别等功能。—东软SSC1667型宽带(中频)载波通信芯片的设计性能·40nmFlash工艺,SOC芯片集成高,Flash内置,外围成本低·OFDM正交频分复用调制技术·通信速率6MHz·通信频带0.7MHz---12MHz·功耗更低:静态功耗0.7W/动态1W·支持新的/老的国网宽带互联互通标准,支持频段切换功能·4频段、6种模式,具体支持的标准和频段:(略)。4)点评—我国在电力线载波通信技术国际标准制订方面实现零的突破在国际上,由中国电科院等单位联合制订的《适用于智能电网应用的中频(低于12MHz)电力线载波通信技术标准(IEEE1901.1)》,填补了中频电力线载波通信应用在智能电网领域国际标准的空白。经查证:·国际上,宽带(高频:2MHz及以上)电力线载波通信标准的制订:先期研究的重点领域是智能家居网络,后来面向家庭数字多媒体、视频、音频、数据、能源智能化控制等通信的需求。这方面,HomePlug(家居即插)联盟提出的宽带电力线载波通信技术标准较早、面广,其中的部分宽带载波通信标准,已经转换成IEEE国际标准:从2001年的HomePlug1.0标准,数据速率最高达14Mbps,主定位于家庭网络应用,也有用于低压宽带接入;2004年的HomePlug1.0---Turbo标准,提升数据速率,最高数据速率85Mbps,;2005年的HomePlugAV标准,频段:1.8---25MHz,最高数据速率200Mbps,用于传输视频、音频、数据;2006年的HomePlugGreenPHY标准,是为家庭和建筑物中嵌入式智慧能源和自动化应用而设计,它与IEEE1901/HomePlugAV标准的电力线网络协议互操作,并具有将数据速率由200Mbps降低为低速率(注:10Mbps)、低功耗(注:功耗降低80%)、低成本和宽广家庭覆盖能力等特性。·国际上的窄带(低频:500kHz及以下)OFDM电力线载波通信标准的制订:2009年,MAXIM公司发布G3标准2011年,PRIME联盟成立,发布G3---PLC标准;ITU(国际电信联盟)的G9955兼容G3---PLC物理层;IEEEP1901.2兼容G3---PLC物理层2012年,G3---PLC更新,由ITUG9903发布;10月发布更新版本2013年,ITUG9903发布更新版本;IEEE1901.2投票通过成为正式版本2014年,ITUG9903发布再更新版本。这些窄带通信标准,使用OFDM的低频窄带载波通信技术,以较高的传输速率及频段具有弹性等优势而快速兴起,主用于自动抄表管理、智能家居网络,频段:10k---500kHz,数据传输速率20k---150kbps。·以上情况说明:a1国际上,长期以来,适用于智能电网用电信息采集的中频(150k---12MHz)电力线载波通信方式,一直未推出国际标准。a2国内,自2009年国网提出开展电力用户用电信息采集系统建设之后,对适用于智能电网应用的中频(低于12MHz)电力线载波通信技术进行多方位的合作研究。IEEE1901.1国际标准的提出,是基于国内通过几年的宽带(中频)电力线载波通信的中频载波芯片开发、现场宽带载波通信干扰性能测试、宽带载波通信互联互联讨论、宽带载波通信标准制订等多方位的合作创新、系统研究成果。—从应用的视角,中频(低于12MHz)电力线载波通信有哪些技术难点与争议?国际上,迟迟未能推出适用于智能电网应用的中频(低于12MHz)电力线载波通信国际标准,估计主有应用技术难点与争议。经综合2014年青岛电力线载波通信新标准/新产品技术交流会议、2016年重庆电表行业发展热点问题讨论会议的情况,本文作者提出中频电力线载波通信应用技术开发的3个难点与争议问题:其一,中频电力线载波通信双向高频干扰。网上报道:2013年6月,ITU---R(国际电信联盟无线电通信部门)发布《电力线通信系统对工作在80MHz以下的无线电通信系统的影响(ITU---RSM.2158---3报告)》,对电力线载波通信方式提出质疑。注:SM系列,频谱管理。(说明:目前尚未看到国内有关部门对ITU--RSM.2158---3报告的评论)其二,配网预埋电缆、无功补偿装置对中频电力线载波通信影响的严重程与改进措施的合理性评估。经现场实测,有时将集中器布置在无功补偿装置之前(电源侧),自动抄表成功率极低甚至抄不到表。其三,宽带载波通信互联互通问题。据了解,在国内,各宽带载波芯片厂家的中频载波芯片物理层及通信协议已经统一,网络的路径选择和中继功能还是各不相同,在现场实际的组网和抄表时,互联互通的效果并不理想。针对以上难点与争议问题,据了解,国网计量部门统一组织了现场测试分析,提出一些改进措施。但是从期刊、网上很少见到这方面的报道。这次,IEEE1901.1国际标准提出中频(低于12MHz)电力线载波通信网络的物理层、数据链路层技术规范,其大量使用的创新技术,提高了通信信号(位、帧)的收发质量和数据传输性能。据了解,随后国内有意向继续合作开发中频载波通信网络的网络层及其它层级的技术规范,期望在组网技术、路由算法、数据传输、互联互通等深层次通信技术进行开发统一,实现大幅提升用电信息采集速率、自动采集成功率,化解中频载波通信质量引发的应用难题。同时,本文作者提出尚需合作研究制订另一个重标准:中频电力线载波通信信道监测、管理技术规范。该技术规范制订的建议,在本文第5)部分叙述。中频电力线载波通信的高质量,只有从中频载波通信网络技术性能开发与信道监测管理两个方面措施相结合,才能较好地化解中频电力线载波通信应用的3个难题。—载波模块价位。与窄带(低速)载波模块相比,目前的中频载波模块价位还高,将影响其大规模推广应用。但是,可以预期,随着中频载波模块应用量不断增长,其价位可以降到合理水准。—拓展载波模块更新资金渠道2010---2017年,国网用电信息采集设备的招标量:集中器约464万台,采集器约5115万台。如集中器、采集器的窄带载波模块70%,更新为中频载波模块,按目前的中频载波模块价位估计,集中器的新模块投资6.5亿元,采集器的新模块投资25亿元,单相载波表的新模块(按国网供电服务区4.57亿户的15%估算)投资34亿元。以上3项合计,国网采用中频载波模块需投资65.5亿元。按传统电子式电表8年轮换周期,每年需载波模块更新资金8.2亿元。2017年底,国网用电信息采集系统建设基本完成。现在申请进行用电信息采集载波模块的更新资金,化解本地通信技术瓶颈,这条资金渠道是否可以走通,还难以预料。国网,当前投资的重点还是特高压工程与推进配电网智能化建设。目前,居民用电低压电网的主动故障报警与抢修,电能质量监测与控制,配电网与用户之间实用互动功能开发,是国网推进智能配电网建设的短板。由此,通过各级电网配电管理部门提出求:拓展用电信息采集系统配电用新功能,申请中频载波模块购置资金,则是另一条合理渠道。5)国内,中频电力线载波通信信道监测、管理技术规范制订的建议国际上,EN50065:《3kHz至148.5kHz频段的低压电气装置上的信号传输》:第1部分:一般求、频带和电磁*扰第2---1部分:95kHz至148.5kHz频段用于住宅、商业和轻工业环境下工作的交流电源通信设备与系统的抗扰求第2---2部分:95kHz至148.5kHz频段用于工业环境下工作的交流电源通信设备与系统的抗扰求第2---3部分:3kHz至95kHz频段用于电力提供商和分销商工作的交流电源通信设备与系统的抗扰求第4---1部分:低压去藕滤波器---通用规范第4---2部分:低压去藕滤波器---安全求第4---3部分:低压去藕滤波器---输入滤波器第4---4部分:低压去藕滤波器---阻抗滤波器第4---5部分:低压去藕滤波器---分段滤波器第4---6部分:低压去藕滤波器---相位藕合器第7部分:设备阻抗国内:中频电力线载波通信信道监测、管理技术规范的制订,可参考EN60065系列标准,结合中频电力线载波通信的特征,需涵盖中频频带和双向电磁*扰限值;中频载波信号衰减及信噪比测量,集中器选址勘测;双向高频干扰监测;各类应用环境的抗传导、幅射干扰求;预埋电缆、无功补偿设备对中频载波通信影响测试及处理方案;同频干扰测试及改进方法;各类去藕滤波器;设备阻抗;双向通信与网关技术规范;其它求。

三相电,在我们抽水的电箱里加个载波模块是什么意思呀?对用电有影响吗?

不能,电压不同。想了解详情可以到百科看一下关于我国所采用的三相四线制。

电能表通讯模块原理?

1.电能表通讯模块主要是由电子元器件构成,其工作原理是先通过对用户供电电压和电流的实时采样,再采用专用的电能表集成电路,对采样电压和电流信号进行处理。

并转换成与电能成正比的脉冲输出,最后通过单片机进行处理、控制,把脉冲显示为用电量并输出。

2.通常我们把智能电表计量一度电时A/D转换器所发出的脉冲个数称之为脉冲常数,对于智能电表来说,这是一个比较重要的常数,因为A/D转换器在单位时间内所发出脉冲数个的多少,将直接决定着该表计量的准确度。

3.智能电能表对用户用电采样方式主要有两种形式,一种是用互感器采样,一种是直接采样。

智能电表换模块有什么用途?

智能电表换模块的主要用途是可以将用户名进行更改,使它变为一个新用户表。每一个智能电表在激活的时候都会绑定一个账户,这样这个账户就可以远距离进行操作了。如果该键表账户密码不退,那必须更换新的模块。利用新的芯片重新注册账户,密码才可以。这才是他的用途。

东软来自载波模块有什么用?孙石延内演五维整

电力载波模块主要是用来集中抄表的,它可以把电表数据传传到上一级抄表系统,基本原理就是把信号耦合到输电线上,实现信号在*域网络上的传播。其应用非常广泛的,比如还应用到安防监控系统,路灯监控系统、工业现场数据传输、断缆监控系统,智能家电控制,停车场管理系统,远程灯光控制,舞台灯光音响控制等。

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