載波電話通信設備除用于傳輸多路電話信號外,還可傳送載波電報、傳真、電視、廣播和數據等信號。這些信號頻帶的寬度,有的只占一個或不到一個電話通路,有的要占用多個、甚至數千個電話通路。
在碳達峰、碳中和目標下,分布式光伏項目迎來跨越式發展,光伏發電客戶需按“應接盡接”要求接入電網。HPLC模塊是以低壓電力線為通信媒介,將電表的數據耦合到電力線上傳輸數據的設備。根據《環球表計》和電力喵公眾號的統計,自年啟用HPLC以來2018年至2021年國家電網己累計招標了超過3.6億只HPLC通信模塊(不含流標的數量),其中2019年至2021年的招標數量都已明顯超過了同期智能電表的招標總量。由此可見,原先基于電力線窄帶通信技術方案的通信單元正進行著大規模替換。
《關于加強計量技術委員會建設的指導意見》指出促進電力計量技術進步,推動電能表、互感器、用電信息采集等計量產品上下游產業發展和質量提升等。
載波電話通信設備除用于傳輸多路電話信號外,還可傳送載波電報、傳真、電視、廣播和數據等信號。這些信號頻帶的寬度,有的只占一個或不到一個電話通路,有的要占用多個、甚至數千個電話通路。
產能過剩仍需化解。在行政干預、投資沖動等多重因素的影響下,我國在傳統領域和新興領域均出現了產能的快速擴張,但下游市場需求增速下降,產生了新一輪的產能過剩。本輪產能過剩具有涉及行業廣、持續時間長、影響程度深、化解難度大的特點,已經成為我國當前經濟發展中面臨的突出問題。
供需錯配、有效需求不足。供需結構錯配主要表現為過剩產能處置緩慢,多樣化、個性化、高端化需求難以得到滿足,供給側結構調整受到體制機制制約,市場供給不適應市場需求。有效供給不能完全適應消費結構升級的需求,需要提高供給側對消費結構升級的適應性和靈活性;對當前的中國經濟,大家有共識的是,經濟發展已經由緊缺階段進入了相對過剩的階段。其中有供給方面的問題,即有效供給與需求不匹配。但是從更長遠的角度來說,還是有效需求不足的問題。
比如說降成本,其實空間己經很小了,降成本過程是不同部門的收益重新分攤,制造業成本下降,上游企業提供資源、提供資金的收益,包括政府的稅收,都會受到影響。有效的供給改革是以能夠激發潛在需求為前提,包括推進創新與結構性調整,根本上是因為激發了潛在的需求。
中國載波通信設備行業技術發展特點
電力線載波通信技術具有技術復雜,標準逐步統一,應用領域廣泛等特點。
技術復雜性:電力線作為通信信道,具有時變性、頻率選擇性、以及信號衰減大、時變的噪聲強和具反射特性等固有特點,是電力線載波通信技術的難點,亦是電力線實現數據傳輸的關鍵。因此需要融合集成電路設計、應用軟件開發、信息技術、加密技術、傳感器技術、電磁兼容技術及通信技術等-系列電力、通信、集成電路相關技術方可攻克技術難關。
根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國載波通信設備市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示:
標準逐步統一:電力線載波通信技術已歷經100多年發展,國內和國際的研究均有了顯著成果。但由于不同國家和地區的配網結構和電力線信道的特性差異,使得應用于不同地區、不同領域的載波通信技術具有不同的技術特性,產品之間缺乏兼容性。隨著技術應用更為廣泛,世界各國均加緊制定相關技術標準。歐盟已設立了開放電力線通信研兗聯盟,2006年年正式批準了全球第-個開放式接入技術規范:2008年年12月,IEEP1901標準工作組通過了電力線寬帶通信的物理層和介質訪問控制層的技術標準提案;在我國,國網公司也于2009年發布了“電力用戶用電信息采集系統功能規范“Q/GDW37X系列標準,并于2013年完成了整體進一步修訂。
應用領域廣泛:電力線載波通信技術主要利用覆蓋范圍廣泛的已有電力網絡作為通信媒介實現數據傳遞和信息交換,未來具有十分廣闊的應用前景。除目前主要應用于用電信息采集系統外,還可應用于水、燃氣等的遠程抄表系統;在智能家居領域,由于家電數據傳輸量小,對傳輸速度要求很低,因此以電力線為物理媒介,將住宅家電和微控制器連接操控,是實現家電自動化最經濟的途徑:在智能小區建設、安全自動化和工業控制自動化等數據傳輸量較小、速度要求較低,和布線困難、投資規模較小等領域,電力線載波通信技術具有較強的優越性。
2007年至2017年的第一階段,本地通信技術主要為窄帶電力線載波和一小部分微功率無線。在該階段,窄帶電力線通信技術從傳統的單載波技術(基于、bpsk等)向正交頻分復用(Ofdm)多載波技術發展,以提升電力線通信的速率以及抗干擾性能。在同一時期,歐美推出了基于ofdm的新一代窄帶電力線載波技術標準,包括標準、G3-PLC、以及iep1901.1
隨著智能電網建設的持續推進,需要傳輸的電力信息數量逐漸增大、信息種類也呈多樣化發展,第一階段電表配置的本地通信單元在數據采集速度、延時性、成功率以及業務功能拓展等方面還存在升級提升的空間。并且,由于前期通訊標準的不統一使得不同廠家的通信單元(模塊)設備無法互聯互通,不能滿足兩網公司的管理需求,基于寬帶電力線載波通信技術開發并可互聯互通的新--代通信單元被逐步提上日程。
自2018年至今的第二二階段,基于ofdm多載波調制技術的低壓電力線寬帶載波通信產品-高速芯片由各廠商根據國家電網頒布的標準“低壓電力線寬帶載波通信互聯互通技術規范“(Q/GDW11612-2016年)開發完成。在傳輸速度大幅提升的同時,搭載高效液相色譜法芯片的通信單元之間可以實現互聯互通,兩網公司可以在不更換智能電表直接更換通信模塊。2018年四季度起,國家電網開始了高速電力線載波用電信息采集系統技術升級,下屬單位直接對獲取高效液相色譜法芯片級互聯互通檢驗報告的單位或其授權的單位招收高速載波本地通信單元(模塊)2018年自年國家電網全面推廣hplc應用以來,窄帶電力線載波已經基本停用,除極少量的故障更換外在新招標中不再采用。
電力載波通信憑借其運用于國內、外智能電網建設領域的特性,無需重新布線。充分利用電網公司既有的配電線資源進行數據傳輸這個無法比擬的優越性,其下游應用已拓展到四表集抄、智慧社區、智慧樓宇、智慧家居、路燈控制、智能充電樁和工業自動化控制等諸多領域。尤其智能城市電、水、氣、熱表的集抄,隨著物聯網技術研究路線日益清晰化,將引領未來表計行業的整體發展方向。整體而言,隨著寬帶載波通信方案的快速推廣,以及泛在電力物聯網對于高速通信需求的增加,電力線載波通信芯片的市場容量預計將持續擴張。
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2023-2028年中國載波通信設備市場深度全景調研及投資前景分析報告
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