T/SZSA 004.2-2021 LED路灯智能照明技术规范 第2部分:电力线载波控制模块.pdf

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T/SZSA 004.2-2021 LED路灯智能照明技术规范 第2部分:电力线载波控制模块.pdf简介:

T/SZSA 004.2-2021《LED路灯智能照明技术规范 第2部分:电力线载波控制模块简介》是一个专注于LED路灯智能照明技术的行业标准。电力线载波控制模块(Power Line Communication,PLC)在其中扮演了关键角色,它是一种利用电力线作为通信媒介,实现电力线和数据通信的技术。

该部分详细描述了PLC在LED路灯中的应用,包括但不限于以下内容:

1. PLC模块的基本原理:解释了PLC模块如何通过电力线传输数据,以及它如何在路灯系统中与灯具、控制器或其他智能设备通信。

2. 技术要求:对PLC模块的性能、稳定性、兼容性、数据传输速率、抗干扰能力等提出了具体的技术要求。

3. 安装与维护:指导PLC模块的正确安装位置、连接方式,以及日常的使用维护注意事项。

4. 安全性:强调了PLC模块在保证数据安全和用户隐私方面的重要性,可能涉及加密技术和安全防护措施。

5. 能源效率:考虑到PLC模块作为能源管理系统的一部分,可能对能源消耗、节能效果有特殊要求。

总的来说,T/SZSA 004.2-2021标准旨在推动LED路灯智能照明技术的发展,提升照明系统的智能化水平和能源利用效率。

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由计算机系统和WAN接入设备或远程通信设备组成的系统管理和信息处理中心,一般位于管理 的监控中心,通过公用信道(如GPRS、GSM、PSTN、WAN等)对所属辖区监控现场的集中控制器的 进行采集和管理,并对采集的数据进行分析和综合处理。

集中控制器concentrator

T/SZSA004.1—2021 安装在低压(一般为380V线电压/220V相电压)配电柜内、通过现场通讯网络(无线、有线或载 波等通信介质)对所管辖的路灯终端进行数据采集、处理、存储和管理,并通过公用通信信道与主站 交换数据的装置。

identifier

DB34/T 1279-2014标准下载identifier

由6个字节的BCD码组成,控制装置、集中控制器唯一标识编码。用以标示、区别不同的载 具有唯一性。

人工电源网络artificialmainsne

串接在被试设备电源进线处的网络。它在给定频率范围内,为骚扰电压的测量提供规定的

T/SZSA 004:22021

负载阻抗,并使被试设备与电源相互隔离。人工电源网络又称线路阻抗稳定网络LISN(Lind ImpedanceStabilization Network)

4.1.1控制信号调制

载波模块接收来至集中控制器的应用数据包,按照电力载波通讯的标准调制信号 电力载波信号放大处理后送入电力线,通过电力线载波实现对路灯系统的控制。

4.1.2控制信号解调

载波模块解调来自电力线的控制信号,重组数据包。通过控制终端与集中控制器进行通信, 人 戈对路灯系统的控制。 2 ?

4.1.3数据采集、处理和存储

载波模块应具有以下通信功能: 通过低压电网与本配电区域内的载波通信设备(或装置)通信的能力: ? a M b) 与集中控制器进行通信: C) 1 与具有载波通信功能的各类控制装置的数据交换; d 与手持控制器数据交换,完成现场调试工作。

可以通过主站和集中控制器远程控制载波模块,进而控制路灯终端。具有完善的控制机 备的安全运行,并具有防止非法授权人员操作的安全措施。

除了具有以上几大主要功能外,建议保留如下扩展功能: a)通过控制一个或多个继电器来控制路灯开关; b)提供PWM信号输出,这个信号可以用来对LED灯具进行调光。

T/SZSA004.1—2021

4.1.8状态指示功能

载波模块具有数据接收和数据发送两种状态的指示功能。参见附录B。

4.2电力线载波信道上的信号传输特性

本标准仅规定了低压电力线载波信号传输特性,其他信道的传输特性参照相关标准。电力线载 的传输特性参数的测量应在GB/T6113.101规定的50Q/50uH+5Q的V型人工电源网络上进行

采用电力线载波通信时,其载波信号频率范围应为3kHz~500kHz;

4.2.3最大输出信号电

4.2.4信号频带外的干扰电平

4.2.5载波信号的带宽

载波信号的带宽不大于

4.2.6载波通讯速率可调

低压电力线载波通信系统中的功耗要求见表

4.4.2停电数据保持

电源瞬时及长时间断电时,设备不应出现误读数并应有数据保持措施;电源恢复时,保存数据 内部时钟正常运行。

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载波模块及组成系统的各设备的设计,应能承受传导的和辐射的电磁骚扰、浪涌以及静电放电的 影响,设备无损坏,并能正常工作。

5.1.1被测系统构成

试验条件应符合DL/T698.31规定,由集中控制器、嵌入载波模块的驱动电源和LED灯具构成测 试系统,其集中控制器不少于1台,驱动电源和LED灯具不少于6套,且三相均匀分布。在试验过程 中,应将组成系统的各被测样品(如集中控制器、嵌入载波模块的驱动电源、LED灯具等)置于相同环 境中。 2 M? 222

5.1.2测试环境条件

试验应按下列标准大气条件进行,并在每一项目的试验期间应相对稳定。具体气候环境条件见表

5.1.3试验供电条件

试验供电条件见表3。

组成系统的各个组成部分按被试系统的结构连接,将各被测样品组成系统,按4.1条要求进行 力能试验,各项功能应满足4.1条要求。

载波信号频率和电平测试电路见图1。

3.2载波信号最大输出电平和频带外干扰电平

图1载波信号频率和电平测试电路

使被测设备处于连续发送状态,用选频表或扫频仪在载波信号频带内找出输出电平最高点,此时 的电平记作V0。在载波信号频带外找出输出电平最高点,此时的电平记作V1。V0和V1的值符合4.2.3 和4.2.4条款的要求。 福 C

5.3.3载波信号的带宽

按5.3.2条款的方法测量出载波信号最大输出电平V0后,找出较V0低20dB的上下两个频率分 别记作f1和f2。B=f2一f1为载波信号的频带宽度,即带宽。载波信号带宽符合4.2.5条款的要求。

5.4.1停电数据保持

先读出系统及被测样品内保存的数据及设置的参数,然后断电。当使电源恢复后,系统 统的各设备保存的数据应无变化,系统工作应正常。 10 2P

用伏安法及功率表测出装置在非传输

按GB/T2423.2的Bb类进行试验,将各被测样品组成系统,在非通电状态下放入高温箱中央, 温度升至到规定的最高温度保温8h。然后,通电2h后,然后进行测试,功能及系统准确度应 要求。

按GB/T2423.1规定的Ab类进行试验,将各被测样品组成系统,在非通电状态下放入低温箱中 将温度降至到规定的最低温保持8h,然后,通电2h后进行,然后进行测试,功能及系统准确 等合要求。

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按GB/T2423.4规定进行试验,将被测系统按照规定连接,在非通电状态下将系统中的设备放 变湿热箱中央,试验时间为2个周期(最高温度+40℃)或2个周期(最高温度+55℃)。试验结 在标准大气条件下恢复2h,设备功能应符合要求,

在下列所有试验中Q/GDW 10940-2018 防火墙测试要求.pdf,被测样品及系统处于正常工作状态,所有接地端子应可靠接地。试验后, 被 测样品及系统不应出现损坏,并能准确、正常工作

5.6.2静电放电抗扰性

按照GB/T17626.2中规定,进行接触放电实验。静电放电作用后,系统中的各种设备不出现损坏 或信息的任何改变,并能正常的工作。允许在施加放电时短时中断通信,但是放电之后应能够自行恢 复正常。 4生

按照GB/T17626.3中规定,进行辐射抗扰度试验。试验过后,系统中的各种设备不出现损坏或信 息的任何改变,并能正常的工作

6.4浪涌(冲击)抗扰度

按照GB/T17626.5中规定北京SOHO现代城地下室底板施工组织设计方案.doc,进行浪涌抗扰度试验。试验过后,系统中的各种设备不出现损坏或信 息的任何改变,并能正常的工作。

5.6.5传导骚扰抗扰度

按照GB/T17626.6中规定,进行传导骚扰抗扰度试验。试验过后,系统中的各种设备不出现损坏 或信息的任何改变,并能正常的工作。

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