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窄帶電力線(xiàn)通信使用的調(diào)制方案

德州儀器 ? 來(lái)源:德州儀器 ? 2025-08-28 09:40 ? 次閱讀
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引言

隨著太陽(yáng)能裝置數(shù)量的增加,系統(tǒng)監(jiān)控和安全的重要性也隨之提高。在這種趨勢(shì)下,有線(xiàn)通信起著關(guān)鍵作用。支持NEC 2014、NEC2017和UL1741模塊級(jí)快速關(guān)斷的SunSpec快速關(guān)斷 (RSD) 等安全標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建于有線(xiàn)通信接口之上。除了大多數(shù)安裝中都嚴(yán)格要求的快速關(guān)斷功能外,許多系統(tǒng)中還添加了模塊級(jí)電力電子 (MLPE) 監(jiān)控。

圖 1 所示為不同太陽(yáng)能裝置中實(shí)現(xiàn)的典型電力線(xiàn)通信選項(xiàng)。這些裝置可分為直流線(xiàn)路上的通信(紅色)和交流線(xiàn)路上的通信(藍(lán)色)。區(qū)別主要在于數(shù)據(jù)信號(hào)如何在發(fā)送器處耦合到電力線(xiàn),以及如何在接收器側(cè)提取信號(hào)。

另一個(gè)區(qū)分選項(xiàng)是從太陽(yáng)能電池板到逆變器的通信和到電網(wǎng)的通信。逆變器和 MLPE 之間的通信用于監(jiān)控 PV 電池板運(yùn)行條件、故障檢測(cè)和快速關(guān)斷。這適用于與電源優(yōu)化器和其他 MLPE 通信的串式逆變器,或在匯流箱中或直接在串輸入處收集串或面板信息的商用串式或中央逆變器。面向電網(wǎng)的第二個(gè)通信選項(xiàng)通常用于監(jiān)測(cè)和控制多個(gè)串式逆變器(由電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商執(zhí)行以控制功率級(jí)別,從而實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)穩(wěn)定性),或在住宅用例中同步微型逆變器以形成分相或三相交流電網(wǎng),或?qū)⒉僮餍畔膯蝹€(gè)微型逆變器發(fā)送到數(shù)據(jù)聚合器。

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圖 1:基于激光雷達(dá)的點(diǎn)云的圖形表示

窄帶與寬帶 PLC

國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)定了可用于電力線(xiàn)通信的頻段。一般而言,分為窄帶和寬帶 PLC這兩類(lèi)。

窄帶 PLC 使用高達(dá) 500kHz 的載波頻率。表 1 展示了不同地區(qū)的可用頻帶。窄帶 PLC 能夠進(jìn)行更遠(yuǎn)距離的通信,通常用于智能儀表。因此,窄帶 PLC 非常適合太陽(yáng)能,以便在從 PV 電池板到串式逆變器輸入的更遠(yuǎn)距離進(jìn)行通信。

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表 1:窄帶 PLC 標(biāo)準(zhǔn)與頻帶

寬帶 PLC 使用高于 2MHz 的頻率,因此可提供更高的數(shù)據(jù)速率,并且與窄帶 PLC 相比具有更小的覆蓋范圍,功耗明顯更高。表 2 顯示了簡(jiǎn)要比較。

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表 2:窄帶和寬帶 PLC 的比較

窄帶 PLC 中使用的調(diào)制方案

電力線(xiàn)通信使用了不同的調(diào)制方案。窄帶應(yīng)用開(kāi)關(guān)鍵控 (OOK)、移頻鍵控 (FSK)和正交頻分復(fù)用 (OFDM)是最常見(jiàn)的調(diào)制,而在寬帶 PLC 中主要使用 OFDM。本章將更詳細(xì)地介紹這三種調(diào)制技術(shù)。

開(kāi)關(guān)鍵控(OOK)

這種簡(jiǎn)單的調(diào)制形式通過(guò)傳輸定義的載波頻率(例如對(duì)于邏輯“0”)或不發(fā)送邏輯“1”(請(qǐng)參閱圖 2)來(lái)對(duì)二進(jìn)制 1 和 0 進(jìn)行編碼。調(diào)制和解調(diào)都可以通過(guò)THVD8000等簡(jiǎn)單的收發(fā)器完成,無(wú)需在微控制器處理器中進(jìn)行任何額外的數(shù)字解碼。為了具有足夠的驅(qū)動(dòng)能力,當(dāng)需要使用長(zhǎng)電纜時(shí),需要使用THS6222或THS6232等線(xiàn)路驅(qū)動(dòng)器 OPAMP 以及耦合電路。

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圖 2:OOK 的電力編碼示例

TIDA-010935是展示 OOK 如何用于太陽(yáng)能應(yīng)用的參考設(shè)計(jì)。此參考設(shè)計(jì)具有運(yùn)行簡(jiǎn)單 OOK 調(diào)制所需的所有電路。該設(shè)計(jì)內(nèi)置了可由MSPM0MCU 控制的 BoosterPack 配置,但也可以使用其他 MCU BoosterPack。

移頻鍵控(FSK)

在移頻鍵控 (FSK) 中,使用不同的載波頻率對(duì)符號(hào)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼。符號(hào)是指可通過(guò)通信通道傳輸?shù)淖钌贁?shù)據(jù)量。根據(jù)使用的頻率數(shù)量,每個(gè)符號(hào)可以傳輸多個(gè)位。在非常簡(jiǎn)單形式的二進(jìn)制 FSK (BFSK)中,只使用兩種頻率。其中一個(gè)用于傳輸邏輯“0”,另一個(gè)頻率用于傳輸邏輯“1”。在這種情況下,這些載波被稱(chēng)為標(biāo)記頻率和空間頻率。BFSK 的一種變體是在SunSpecRSD 中使用的展頻型移頻鍵控 (S-FSK)。在 S-FSK 中,標(biāo)記頻率和空間頻率的間隔足夠遠(yuǎn),以避免窄帶干擾對(duì)兩個(gè)頻率造成干擾。這樣,即使兩個(gè)頻率之一被系統(tǒng)中的干擾信號(hào)阻斷,接收器仍然可以恢復(fù)數(shù)據(jù)。圖 3 所示為 S-FSK 的圖示。

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圖 3:用于 S-FSK 的時(shí)域編碼

為了進(jìn)行解調(diào),信號(hào)采樣值至少是最高載波頻率的兩倍。這通常由也運(yùn)行解調(diào)算法的微控制器完成。解調(diào)算法僅對(duì)指定的載波頻率敏感,這使算法能夠抵抗寬帶噪聲,但在確切的載波頻率下不受窄帶干擾。對(duì)于太陽(yáng)能應(yīng)用,重要的是使電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的開(kāi)關(guān)頻率遠(yuǎn)離所選載波頻率,以免影響通信通道。

TIDA-060001參考設(shè)計(jì)已實(shí)現(xiàn)了適用于 SunSpec 快速關(guān)斷發(fā)送器或接收器的 S-FSK。該設(shè)計(jì)采用集成模擬前端 IC:AFE031。C2000-WARE-SDK中的TMS320F280049C可獲得 FSK 調(diào)制和解調(diào)所需的所有軟件,從而使其易于移植到C2000系列的其他成員。例如,在太陽(yáng)能電源優(yōu)化器參考設(shè)計(jì)TIDA-010949中,快速關(guān)斷接收器軟件已移植到TMS320F2800137。由于電源優(yōu)化器的運(yùn)行頻率為 300kHz,這個(gè)頻率遠(yuǎn)離此通信示例中使用的載波頻率,因此該參考設(shè)計(jì)非常穩(wěn)健。

正交頻分多路復(fù)用接入 (OFDM)

本文最后介紹的調(diào)制技術(shù)是 OFDM。在 OFDM 中,數(shù)據(jù)流被分割并通過(guò)多個(gè)子載波傳輸。正交子載波用于保證它們之間的干擾盡可能小。每個(gè)子載波使用傳統(tǒng)的調(diào)制方案進(jìn)行調(diào)制,如相移鍵控 (PSK) 或差分相移鍵控(DPSK)。使用多個(gè)密集分布的子載波會(huì)顯著提高數(shù)據(jù)速率。使用 OFDM 的一個(gè)例子是智能儀表,其中像 G3 和PRIME 等標(biāo)準(zhǔn)使用具有 100 多個(gè)子載波的 OFDM。這可以在窄帶運(yùn)行中實(shí)現(xiàn)高達(dá)幾百 Kb 的數(shù)據(jù)速率。OFDM 還可用于提高嘈雜環(huán)境中的穩(wěn)健性,這在太陽(yáng)能應(yīng)用中很常見(jiàn)。監(jiān)控子載波上的信號(hào)質(zhì)量并移除信噪比不佳或使用多個(gè)子載波冗余的子載波可提高整體穩(wěn)健性。

圖 4 和圖 5 展示了使用四個(gè)子載波的 OFDM 調(diào)制示例。每個(gè)子載波使用 PSK 對(duì)一個(gè)位進(jìn)行編碼。所有這些信號(hào)都將相加并進(jìn)行傳輸。選擇正交子載波的影響顯示在頻域中。載波頻率的峰值出現(xiàn)在其他子載波的過(guò)零處。這可以更大限度地減少碼間串?dāng)_ (ISI),換言之,可提高數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)健性。

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圖 4:時(shí)域中的 OFDM 信號(hào)

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圖 5:頻域中的 OFDM 信號(hào)

圖 6 中給出了具有 C2000 MCU 和AFE031的 PLC 收發(fā)器的可能實(shí)現(xiàn)方案。為了進(jìn)行發(fā)送操作,MCU 通過(guò) SPI控制 AFE031 內(nèi)的 DAC。DAC 輸出還被濾波,然后放大并耦合到電力線(xiàn)。對(duì)于接收路徑,傳入信號(hào)將通過(guò)線(xiàn)路耦合電路傳播、進(jìn)入可編程增益級(jí) (PGA1)、再次進(jìn)行帶通濾波,再由額外的可編程增益級(jí) (PGA2) 放大,然后由MCU 的內(nèi)部 ADC 進(jìn)行采樣。所有用于編碼和解碼信號(hào)的軟件都在 MCU 上運(yùn)行(例如,TMS320F28069或TMS320F28P550)。

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圖 6:交流電源的簡(jiǎn)化線(xiàn)路耦合電路

可以進(jìn)行多個(gè) MCU 分區(qū),如圖 7 所示。在專(zhuān)用 MCU 上運(yùn)行 PLC SW,并具有用于其他功能(如數(shù)字電源控制)的單獨(dú) MCU。或者將全部功能組合到一個(gè) MCU 中,以便在不同中斷服務(wù)例程中運(yùn)行電力線(xiàn)通信協(xié)議和數(shù)字電源控制。

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圖 7:針對(duì)電力線(xiàn)通信的 MCU 選項(xiàng)

總結(jié)

在太陽(yáng)能應(yīng)用中,窄帶 PLC 有不同的調(diào)制方案。表 3 中總結(jié)了優(yōu)缺點(diǎn)。對(duì)于簡(jiǎn)單的低數(shù)據(jù)速率應(yīng)用,OOK 就足夠了。FSK 增加了一些額外的穩(wěn)健性,因此非常適合具有低數(shù)據(jù)速率要求的安全應(yīng)用。在監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中,大量節(jié)點(diǎn)正在將更多數(shù)據(jù)傳輸?shù)綌?shù)據(jù)聚合,因此 FSK 和 OOK 的帶寬是不夠的。在這些系統(tǒng)中,OFDM 是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

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表 3:窄帶調(diào)制方案比較

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原文標(biāo)題:技術(shù)干貨 | 太陽(yáng)能應(yīng)用中的電力線(xiàn)通信

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