我要投稿
电力线载波通信(PowerLineCarrier,简称PLC)于20世纪20年代推出。它的优势主要来源于电力线分布广泛,利用电力线作为通信线路可以减少投资和对线路的维护成本[1]。换言之为了简化布线,可以采用电力线载波通信(PLC)技术传输数据[2]。
因此在很长的时间里,电力线载波在电力系统通信中占有主导地位[3-4]。但是电力线的设计初衷是为了传输电能,作为数据传输通道,其信道特性并不理想[5-6]。文献[7]对低压电力线载波通信信道特性进行了研究和分析。
近年来,随着智能电表和低压电力线载波通信技术的不断发展和成熟,国家电网公司对于电力线载波通信的一次抄表成功率一步步提高。由于低压电力线载波通信本身存在的缺点:不同信号耦合方式对电力载波信号损失不同、电力线载波信号的衰减极具变化性、电力线存在本身应有的脉冲干扰[8];大量冲击性负载接入电网中,使得谐波增加[9],由于频带接近,该谐波直接影响到电力线载波通信的成功率。使得大量台区很难满足国网公司对于一次抄表成功率的要求。
多年来低压电力现场的大量测量数据表明,交流电在过零点附近具有阻抗连续、谐波污染值低、周期和相位稳定等特点,非常适合做载波通信。因此过零点通信被各大载波通信方案厂商所采用,经过大量通信现场的验证也取得了很好的通信效果,一次抄表成功率超过99%,完全满足国网的相关要求。
过零检测电路作为过零点电力线载波通信至关重要的一部分,用来精确检测交流电的过零点,载波通信根据检测到的过零点,将长帧数据分割,在连续多个过零点附近很短的时间片范围内进行数据通信。进而降低由于负载和阻抗不连续、谐波污染等原因引起的载波信号衰减,导致通信不成功。
该过零检测电路必须具备成本低廉、检测准确性高、高稳定性、抗干扰和浪涌能力强等特点才能大量应用在实际低压电网环境中。
1过零检测电路的设计和分析
1.1过零检测电路设计
由于电力线载波通信过零检测部分功耗非常小,载波通信模块又对成本比较敏感,所以采用阻容降压方式为隔离输出和达林顿驱动部分提供稳定可靠的电源。整个过零检测电路完全靠被动器件来准确可靠的完成过零检测功能。该电路具有成本低、占用PCB面积小,抗干扰性强等优点。
本文所设计的过零检测电路如图1所示,分为阻容降压、稳压储能、分压驱动、达林顿驱动和隔离输出五部分,其中R1、C1组成阻容降压电路将220VAC电压降低,经VD1、C2、C3组成的稳压储能电路将电压稳定到5.1V左右,给隔离光耦D1供电,保证其正常导通的同时防止光耦过压击穿。
限流电阻R1、R2可有效防止电力线浪涌电压和浪涌电流引起的光耦D1的误动作,避免输出过零信号误触发,分压驱动部分电阻R3~R8与降压驱动部分VT1、VT2串联,在交流电由负变正的零点处导通,VT1、VT2组成的达林顿管,避免单管集电极电流小,不能正常驱动光耦,隔离输出部分经光耦D1隔离,每个交流周期输出一次过零点信号,作为过零点载波通信的过零参考点。

图1过零检测电路
1.2阻容降压原理分析
阻容降压的核心是电容器。电容器C1的作用就是通过容抗进行限流,将大部分交流电压加在电容两端,达到降压目的。因此,电容器C1会根据负载的不同动态调整电容器和负载两端电压[10]。为防止负载端电压过高,采用稳压管VD1稳压保证电源电压。
电容C1的取值取决于通过电流的大小,当电容C1接到交流电路中时,电容C1的容抗为
![]()
式中,XC1为电容的容抗;f为交流电的频率;C1为电容器的电容值。
因此流过阻容降压的电流近似为

式中,IAC为流过阻容降压的电流;XC1为电容的容抗;f为交流电的频率;C1为电容器的电容值;UAC是市电交流电压值。
因此市电有效值220V情况下,1mF电容得到的电流大小为
![]()
出于漏电流和安全考虑,C1采用有安规要求的Y电容,鉴于Y电容的电容量普遍偏小,该电路中采用22nF/2kV的Y电容,因此电流大小为
![]()
1.3电路触发的过零点与实际过零点时间差分析
稳压储能部分电路首先保证光耦两端电压稳定在5.1V附近,保证光耦D1能够正常导通和截止的同时又防止光耦击穿;电容C2、C3充电后,在光耦D1导通时段内放电保证光耦发光管正常发光。
电路触发的过零点与实际过零点时间差ΔT由达林顿驱动电路晶体管VT1、VT2和光耦D1的导通延时Δt1和电容C2、C3的充电时间Δt2决定。
![]()
式中,Δt1由器件本身决定,所以过零检测电路中在确定了C1电容和阻容降压的电流值后,稳压储能部分的电容C2、C3的电容量大小直接影响到过零点电路触发的过零点与实际零点之间的响应时差。该时差可用电容充电原理来估算。电容的数学表达式为
![]()
式中,Q为电容储存的电量;C为电容的容值;U为电容两端电压值。
电量公式为
![]()

2仿真结果及分析
2.1搭建仿真电路
利用Multisim11.0软件,搭建如图2所示的仿真电路,用虚拟示波器观测220VAC,经光耦D1隔离后输出的过零信号、光耦D1波形。

2.2仿真结果分析
此过零检测电路的输出过零点与实际输入的交流信号波形如图3所示。
阻容降压部分电流测试如图4所示,阻容降压部分电流为
![]()
与实际估算值接近。
过零检测电路输出过零点信号与实际交流电的过零点之间时间差ΔT,如图5所示,当C2、C3电容值都为22nF时,根据图中所示,有



由上述仿真可知,该过零检测电路可以在很短的时间差内准确检测到交流信号的过零点。
2.3浪涌电压仿真及结果分析
搭建如图6所示的仿真电路,将浪涌电压与220VAC叠加后输入过零检测电路,观测接入R2和不接入R2两种电路下输出过零点波形。

该仿真过程中,采用表1中所列出的数据来模拟实际电网中的浪涌波形,该浪涌相对正弦波过零点的延迟时间为0.005001s,持续时间为1.2ms,峰值电压为200V。

当电阻R2接入电路中时,过零点输出对于浪涌电压的响应如图7所示。

由图8可知,R2接入电路中时,输入浪涌电压并未引起过零点输出的误触发。
当电阻R2不接入电路中时,过零点输出对于浪涌电压的响应如图8所示,图中黑框部分为过零点误触发。

将过零点输出误触发点放大后波形如图9所示。

由图9中示数可知,误触发信号从下降到2.330V到波形恢复到4.0013V时所经历的时间为144.7ms,且最低电压在1V以内,而常用低速光耦的上升和下降时间均在20ms数量级,所以144.7ms足以导致MCU将该误触发点识别为过零点。
由上述仿真可知,R2电阻可以有效避免输入浪涌电压引起的过零点误触发,同时R1为功率电阻,可以有效吸收上电瞬间的浪涌电流,避免上电瞬间浪涌电流引起的R1电阻炸裂导致的电路损坏(此处不再另做仿真)。
3结论
本文分析了过零检测在电力线载波通信中的必要性,设计了低成本高可靠性的过零检测电路,并通过理论计算和仿真对比,验证了本电路的正确性。
分析和仿真结果表明,该过零检测电路可以迅速有效的检测到交流电的过零点,并有效抵抗电网的浪涌电压和浪涌电流。同时,该电路结构简单,制造成本低,工作性能良好,可靠性高。
目前该电路已广泛应用在电力线载波的过零点通信中,使得使用过零点电力线载波通信的台区一次抄表成功率达到99%以上,完全满足国网对于一次抄表成功率的要求。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
当前,配电网正逐步由单纯接受、分配电能的电力网络,转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络,这对配电网的感知和调控技术提出了更高要求。2019年起,国网陕西省电力有限公司联合西安交
10月31日,以“跨域协同智创未来”为主题的“青甘吉川赣鄂”创新成果转化合作签约暨跨省对接会在青海西宁举行。对接会现场,国网青海、甘肃、吉林、四川、江西、湖北电力六家省级电力公司集中展示了30项
2025年10月30—31日,在青岛举办的“第6届电力人工智能大会”及系列论坛上,配电领域的数智化转型与人工智能应用成为焦点。广东电网广州供电局两项荣获“智创奖”的创新案例——《微电网台区智能中枢应用
一场“智”与“能”的双向奔赴回顾历史,整个人类文明进程始终与能源开发利用紧密相关。如今,能源发展进入资源、环境、气候三重约束期,急需沿着清洁低碳方向进行转型。与此同时,人工智能技术正在蓬勃兴起,加速赋智于千行百业,“‘人工智能+’行动”的字眼更是连续两年见诸全国两会政府工作报告,A
4月22日,国际首套基于中压载波的分布式智能保护控制系统在辽宁抚顺新宾县10千伏南聂线示范应用。该项目由国网辽宁电力配网部牵头组织,东北电科院研发测试,国网抚顺供电公司示范实施。首次将中压电力线载波通信技术应用于分布式智能保护控制系统,针对中压载波与分布式保护间配合的实时性、可靠性、
[中国,上海,2024年9月20日]华为全联接大会2024期间,以“加速F5G-A,共赢行业智能化”为主题的全光峰会成功举办。会上,华为围绕“三进三退”重磅发布了F5G-A(F5GAdvanced)系列新品,加速行业智能化。华为光产品线总裁陈帮华在会上指出,未来十年,是智能化的十年,光产业也迎来“三进三退”新机遇
[中国,上海,2024年9月20日]华为全联接大会2024期间,在以“跃升新质生产力,共赢电力数智化”为主题的电力峰会上,华为发布高速电力线载波通信HPLC(High-speedPowerLineCommunications)双模方案,作为IDS智慧配用电解决方案的重要组成部分,助力电网低压台区透明化,加速电力数智化发展。华为联合
南方电网公司2024年新型网络应用策源地及重点实验室培育专项科技项目单一来源公示(采购编号:CG0000062001774014)1.采购条件本采购项目南方电网公司2024年新型网络应用策源地及重点实验室培育专项科技项目,采购人为中国南方电网有限责任公司,项目资金已落实。该项目已具备采购条件,现对该项目进行
北极星输配电网获悉,近日威胜信息发布2022年业绩报告。2022年度,威胜信息实现营业收入20.04亿元,较上年同期增长9.75%;实现归属于上市公司股东的净利润4.00亿元,较上年同期增长17.20%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.87亿元,较上年同期增长23.81%。2022年,公司持续稳健经营
加快发展面向新型能源体系的电力物联网——访华南理工大学电力学院电力经济与电力市场研究所所长陈皓勇本刊记者王睿佳当前,加快规划建设新型能源体系,推进能源绿色低碳转型的任务非常紧迫,促进能源电力行业数字化转型势在必行。电力物联网是物联网在智能电网中的应用,能够有效整合通信基础设施资源
访华南理工大学电力学院电力经济与电力市场研究所所长陈皓勇核心提要●新型能源体系将呈现出“能量—信息—价值”三层网络架构的形态●随着智能用电、智能家居、综合能源等新兴领域的发展,电力物联网在用户侧市场前景非常广阔●应加强安全和隐私保护措施,并制定相关法规和标准来规范电力物联网的数据
今年,是“十五五”规划的开局之年,也是分布式光储行业承前启后、迈向高质量发展的关键一年。行业转型攻坚的重要节点,为了深入探讨并助力分布式光储行业的可持续健康发展,4月2日,在第十四届储能国
在2026分布式光储创新论坛上,弘正储能(上海)能源科技有限公司副总经理杨晓光,围绕配网侧台区储能的机遇及应用分享核心观点。据了解,台区储能是部署在低压侧、容量范围100kWh~2MWh,直接接入低压配网的
2026年3月25日至27日,第十六届中国国际清洁能源博览会(CEEC2026)在北京国家会议中心盛大举行。作为其核心组成部分,2026中国氢能展暨国际氢能大会(CIHC2026)汇聚了来自全球18个国家和地区的500多家领军企业,
作为粤港澳大湾区综合性国家科学中心重要支撑,中国科学院近代物理研究所惠州基地肩负着国家在核物理与先进能源领域的关键科研使命。易事特集团依托“算力+电力”全栈解决方案,提供数据算力中心、UPS电
随着国家取消新能源项目强制配储要求、电力市场机制持续完善、容量电价等市场化定价机制逐步落地,储能产业也迎来新一轮变革。一方面,大容量电芯成为技术迭代和市场竞争的核心方向,容量更新速度持续
清晨,上海综合保税区某大型园区的广阔屋顶上,光伏板将阳光源源不断转化为电能。与传统电站不同,这里的电能无需复杂的交直流反复转换,而是以直流电形式接入直流微网。与此同时,广东东莞台达电子厂
几年前,电力行业部分从业人员曾存在一个认知:新能源是“垃圾电”。笔者也曾常听到业界人士“吐槽”新能源,认为其“食之无味、弃之可惜”。发展新能源,更多是“政策驱动”之下的无奈之举。然而,时
数据中心的可靠性与供电如今,以互联网为核心的IT通信已成为现代生活所依赖的重要基础设施。数据中心承载着为信息网站、AI人工智能应用和数据存储提供支持的服务器及网络系统。为保障这些信息服务持续运
2005年,《可再生能源法》在中国颁布,《京都议定书》正式生效。这两份文件,拉开了全球能源变革的序幕。二十年间,中国风电装机从零起步,突破600GW。陆上风机最大单机容量已达16兆瓦,海上风机更攀升至26
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》对“着力构建新型电力系统”作出部署。电网设备作为新型电力系统的物质基础与关键支撑,其安全稳定运行面临新形势、新任务带来的多重挑战。
近日,工业和信息化部等部门联合印发《节能装备高质量发展实施方案(2026—2028年)》(以下简称《实施方案》),将节能电机、变压器、工业热泵、工业制冷(热)和加热设备、水电解制氢装备、信息通信设
新能源观光车穿梭于绿意盎然的环岛路;风光互补智慧路灯在发电照明的同时也扮靓了海岛;光伏风雨廊下游客悠然漫步……作为福建省零碳岛屿标准试点,莆田湄洲岛的一系列绿色实践,正成为海岛践行“双碳
1月21日,随着最后一台光伏逆变器接入站域无功补偿控制主站,山东临沂供电公司首套站域多层级无功联合精细化补偿控制系统正式投用。站域多层级无功联合精细化补偿控制系统由中国电力科学研究院武汉分院
确保新形势下大电网安全筑牢能源强国根基新时代以来,习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略,引领我国能源实现跨越式发展,有力支撑全面建成小康社会。党的二十届四中全会要求将“建
12月12日,国网河北省电力有限公司首个110千伏链式结构自愈网架在雄安新区正式投运,这标志着雄安新区0.4千伏至110千伏多电压等级自愈体系建成。该体系可自动完成故障定位,精准隔离故障区域,重构供电路径
12月24日,雅安市名山区发展和改革局向社会公开征求《雅安市名山区电力接入工程费用分担机制实施细则(试行)(征求意见稿)》意见,本实施细则自2026年1月30日起执行,试行期2年。其中提到,建立政府、供
此次停电是由一系列因素共同作用下的巧合导致的。西班牙是欧洲能源转型的“排头兵”。作为欧盟“Fitfor55”政策(2030年温室气体减排55%)的核心参与国,西班牙不仅超额完成了欧盟要求的2030年可再生能源占比
最近,中国储能企业在海外市场频频迎来“爆单”。美国、欧洲、日本等主要市场的装机需求持续放量,带动企业业绩明显改善,行业信心也在逐步修复。然而,今天的中国储能企业出海早已不同于以往的“大水
【中国,深圳,2025年9月17日】在国际数字能源展2025期间,中国能源研究会、全球太阳能理事会、华为数字能源联合主办了以“全场景构网技术,加速以风光为主的新能源成为主力电源”为主题的全球低碳产业论
自1965年8月31日中共中央、国务院发布《关于解决农村烧柴问题的指示》(以下简称《指示》)以来,六十年间,我国始终坚持以人民为中心的发展思想,秉持问题导向原则,持续推进农村能源革命。这一进程深刻
“红色区域代表温度较高的部位,但需结合环境温度和参考值来判定设备是否异常,这可是咱夜巡人员的宝贝疙瘩,若想使用起来得心应手,还需要多练。”在7月17日的低压台区夜巡中,皇庄镇供电所邢志奎正在向青年员工演示红外测温仪的使用方法。自夏季高温天气开始后,三河区域电网面临着持续大负荷运行的
在韶关生产指挥中心的弧形屏幕前,依托“大瓦特”智能问数功能,一组实时跳动的电能量数据流吸引了所有参会者的目光#x2014;#x2014;近日,南方电网广东电网公司举办“云上计量数智共生”为主题的计量自动化系统3.0(以下简称“计量系统3.0”)创新应用会议,展示计量系统3.0在深化应用阶段取得的丰硕成
| 姓名: | |
| 性别: | |
| 出生日期: | |
| 邮箱: | |
| 所在地区: | |
| 行业类别: | |
| 工作经验: | |
| 学历: | |
| 公司名称: | |
| 任职岗位: |

我们将会第一时间为您推送相关内容!
扫码下载APP
扫码关注公众号