PRIME标准中安全配置的研究①
2012-08-21黄均安
金 明, 戴 崇, 黄均安, 唐 振
(安徽水利水电职业技术学院机电系,安徽合肥231603)
0 引言
当今,电力线通信技术(PLC,power line communication)不断的发展,基于低压电力线传输高速数据、图像、语音等多媒体信号成为一种可能.随着大量新的调制技术和新型PLC芯片出现,电力线通信在传输速率和服务质量上取得了很大突破.基于PLC技术,电力自动抄表系统的成本正迅速降低[1].
PLC中常采用抗干扰能力强的正交频分复用(OFDM)调制技术,OFDM能有效地解决电力线通信的易受干扰信号、背景噪声、脉冲噪声和群延迟的影响以及变压器的跨越等实质问题[2].
当前的PLC通信主要可分为:宽带通信和窄带通信.PLC宽带通信主要是实现电力线上网,大数据量传输,目前在国外有一定的应用.但在国内,由于电力系统的基础设施无法提供高质量的数据传输服务;同时国内的电网电压波动性较大,也影响通信质量[3].所以,目前基于PLC宽带研究及应用在国内并不广泛.
PLC窄带通信技术由于其通信方式简单,通信质量稳定可靠,在国内电力系统中广泛应用于电力自动抄表系统中.目前国内主要采用PRIME标准和G3标准两大通讯体系.
1 PRIME标准概述
PRIME(powerLine intelligent metering evolution)是一个由PRIME联盟推出的一个开放式多供应商、基于OFDM的PLC物理层和MAC层的自动抄表技术 AMR(automatic meter- reading)[4].
在频段选择上,PRIME直接采用CENELECA 的 47.36kHz~93.75kHz范围,这样可以减少低压电力线受较低阻抗性和家电干扰等不确定因素的影响,有效的提高了数据的传输质量[5].

图1 PRIME体系结构
PRIME的通信体系可以分为以下几个层次:最底……