将整个BPLC系统作为干扰源也为电磁辐射的测量造成了困难。由于电场强度依赖于电力线网络中多个参数,如几何架构、负载、电力线物理特性等,为了定义不同网络架构中的电场强度,要在不同的区域(室内、室外)测量磁场,这些结果会因为实际的BPLC应用环境而千差万别。所以,在标准化中不可能只使用一种电场强度,要根据网络结构、环境位置、电力线参数等定义不同的电场强度。
5、改善BPLC系统电磁兼容性的措施
由于BPLC系统中传输的是高频信号,且电力线没有屏蔽措施,由此产生的电磁辐射会对这个频段内的短波无线电造成电磁干扰;同时电力线通信在复杂的电磁环境下工作,也会受到其他噪声骚扰的影响。为了加快BPLC技术的发展速度和扩大其应用范围,必须逐步改善BPLC系统的电磁兼容性。目前,有效控制BPLC系统电磁辐射的方法是通过控制载波信号的功率来减少能量辐射。另外,根据电磁辐射机理,还可以采取以下几项措施来提高BPLC系统的电磁兼容性:
(1)充分利用或改善BPLC系统电力线的对称性。
BPLC系统的辐射强度取决于PLC网络或其电缆的对称性。对称性是按导线与地之间的阻抗来定义的,对二线电力线而言,如果每一导线和地之间的阻抗相等,则视该线路为对称或平衡。为了减小电磁辐射,信号应尽可能实现理想的异模传输(即信号导线上的异模电流大小相等,但方向相反,无辐射),所以线路必须对称。相反,线路不对称会导致不希望的共模。共模电流在两根导线上并行流动,经地而返回。共模电流一般会产生辐射。高度对称线路的特征是异模电流与共模电流的比值很大,故辐射非常小。
具体措施有三个。一是将滤波器安装在紧邻变压器和紧邻家庭用户的连接点上,或者直接在电力线调制解调器内部引入滤波器[5]。这样既可以保持PLC信号的异模传播,又可以阻止PLC信号进入辐射效率高的导线或其他附接设备,这种方法很有效,但成本较高。二是选择对称性好的导线,例如4芯电缆,但此法不适用于室内网络。三是采用变压器和共模扼流圈降低共模噪声,该技术可应用于PLC调制解调器;同时对PLC系统收发模拟电路进行改进,以减低电力线的泄漏电场。
(2)减小BPLC系统中高频信号的功率谱密度。
由于BPLC信号的电磁辐射是在30MHz以下的有限带宽内度量的,故减小BPLC信号的功率谱密度(PSD)能立即降低辐射电平,但不影响总的发送功率。因此,BPLC系统适宜采用宽带调制技术,但其扩频效率受电力线低通特性的限制。
(3)合理选择OFDM调制技术的有关参数。
对于BPLC应用来说,首先要考虑在1~30MHz频带内没有分配给其他无线电业务的频段。为了适应这种频带不连续的情况,目前用于高速数据传输的BPLC系统多数采用正交频分复用(OFDM)技术,OFDM采用多载波调制,可以灵活选择子载波频率以避开已经使用的某些频段,在频带间隙中增加发射功率谱密度,从而彻底消除对这些频段的干扰。与此同时,当BPLC通信系统受到开关脉冲等噪声干扰时,可适当降低某些子载波上的数据传输速率,以提高整个系统的数据传输性能。
(4)引入网络调节等组网技术。
由于一个典型的BPLC接入网络可能覆盖数百米,因而我们可以认为电磁干扰对于不同的网段会有不同程度的影响。在这种情况下,BPLC网络受到所谓的选择性干扰的影响,例如网络中的工作站会因为处于网络中的不同位置而受到不同干扰的影响。此时,可以根据噪声源的位置,对不同网络部分的电力线实施网格保护等措施。
6、结语
随着配电网的扩大和通信技术的发展,宽带电力线通信技术正处在高速发展过程中,如何利用现有的低压配电网实现宽带接入和高速数据传输引起了各国电力公司的高度关注。作为一种资源广泛的通信网络,电力网结构复杂,电力传输线没有屏蔽措施,容易受到干扰噪声的影响多而且BPLC系统的载波频率和短波无线电频段有重叠,有可能造成电磁骚扰,因此电磁兼容技术成为发展宽带电力线通信的重要技术之一。通过BPLC调制技术和电力网组网技术的不断完善,BPLC系统的电磁兼容问题正逐步得到改善。随着电磁兼容相关研究的展开以及相关标准的制定,BPLC技术的应用会有一个健康快速的发展前景。
参考文献
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