HT-Eurep Electronic s.r.o.

Podobné dokumenty
Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V

Měřič reziduální kapacity HomeGuard

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz


EOC62 EOC62PT EOC62PR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

Microwave Point-to-Point Link Optimálna mikrovlna

BEZDRÁTOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Ceník platný od STRANA 8 STRANA 2

On-line datový list TDC-B100 TDC SYSTÉMY KOMUNIKAČNÍ BRÁNY

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

EXTRAKT z mezinárodní normy

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních PLC technologie

Standard IEEE

Připojení k rozlehlých sítím

Přenos signálů, výstupy snímačů

Internetizácia KDS pomocou technológie PLC

LoRaTM. LoRa TM Technology LoRaWAN Protocol Modem RN2483/ RN2903

íta ové sít baseband narrowband broadband

Systém řízení světelných zdrojů po silových rozvodech

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

EXPOZICE ELEKTROMAGNETICKÝM POLÍM V OKOLÍ VYSÍLAČŮ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Pavel Buchar elmag@szu

Powerline Communication 2010? Ing. Pavel Vančata

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

SMART GRID SYSTEM TECHNOLOGIE PRO ANALYTIKU A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ. Představení společnosti Analyzátor sítě

FTTx sítě v roce 2012

FVZ K13138-TACR-V004-G-TRIGGER_BOX

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Převodník Ethernet ARINC 429

AKERMANN ELECTRONIC s.r.o

WIMAX. Obsah. Mobilní komunikace. Josef Nevrlý. 1 Úvod 2. 2 Využití technologie 3. 5 Pokrytí, dosah 6. 7 Situace v České Republice 7

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

On-line datový list TDC-E100R2 TDC SYSTÉMY KOMUNIKAČNÍ BRÁNY

PB169 Operační systémy a sítě

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

ALCOMA AL18F MP300/600

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

ŘÍDÍCÍ DESKA SYSTÉMU ZAT-DV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Praktické úlohy- 2.oblast zaměření

Smart Sensors and Wireless Networks Inteligentní senzory a bezdrátové sítě

TECHNOLOGICKÉ DOPOLEDNE

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled

Výhody/Použití. Varianty. prostředí. Flexibilní vícekomponentní měřící. Třída přesnosti 0,0025. Měřící zesilovač. Ovládání dotykovou obrazovkou

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

Průmyslová komunikace. Vladimír Ševčík Siemens

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich implementace.

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C

BREAK-TW a RW-V.4/4 FIWRE-DOME FIWRE-DOME-RACK. Optické převodníky video + RS485 BOX* BOX* RACK IP56 RACK-3U/SU TW-V.4/4-BOX RW-V.

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Produkty a služby pro energetický management

Fiber Deep skelnatění koaxiálních sítí pokračuje

MSP 430F1611. Jiří Kašpar. Charakteristika

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

VINCULUM VNC1L-A. Semestrální práce z 31SCS Josef Kubiš

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s (výhled)

RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO

NÁVOD K OBSLUZE REPEATER PICO NEW (XA6742, XA6742_V2)

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy

Komunikační technologie pro chytré sítě v energetice Aktivity ústavu Telekomunikací v oblasti chytrých sítí

Datové přenosy CDMA 450 MHz

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Vana RC0001R1 RC0001R1

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Sběrnice PCI, PCI-X, PCI Express

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

I. Současná analogová technika

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav radioelektroniky. prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc v Brně

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

Informační a komunikační technologie

Softwarové rádio. Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal

ÚZKOPÁSMOVÁ PLC KOMUNIKACE S VYSOKOU DATOVOU RYCHLOSTÍ NA BÁZI OFDM TECHNIKY

Záložní zdroje a zásuvkové moduly

MOTOROLA Řešení Point-to-Multipoint pro ISP. Radek Smok, KonekTel, a.s. Deputy Commercial Director

Mikrořadiče fy ATMEL

Modulační parametry. Obr.1

Bezdrátový přenos dat

Přehled doplňků normy IEEE

Frekvenční měniče a servomotory Frekvenční měnič D2

Transkript:

HT-Eurep Electronic s.r.o. Hlediska výběru přenosové platformy pro oblast Smart Grid a AMR s orientací na power-line komunikaci Konference Smart Life 25.1.2011 Richard Pospíšil

Agenda Pár slov o firmě Smart Grid energetický internet Výběr komunikační platformy Powerline komunikace Řešení pro PLC od firmy Maxim G3 nová generace PLC

Založen 1995 Činnost Elektronické součástky HT-Eurep www.hte.cz Zastoupení firem a distribuce jejich produktů Technická podpora, literatura, Vývojové prostředky pro elektroniku Překladače, emulátory Testovací systémy, programátory

Komponenty Dallas/Maxim Teridian Silicon Laboratories

Vývojové prostředky Keil IAR Systems JTAG

Smart Grid - nejen AMR

Smart Grid obousměrná komunikace v reálném čase Rychlá, bezpečná a spolehlivá komunikce je základní předpoklad pro energetický internet. Správný výběr síťové infrastruktury a komunikační technologie je klíčový pro dosažení smart grid vize.

Výběr budoucí technologické platformy Jak splnit současné a budoucí požadavky smart grid, při zajištění vzájemné spolupráce mezi elementy sítě a její rozšiřitelnosti. Při hodnocení komunikační platformy, je důležité zohlednit následující kritéria : -- Umožní ekonomicky efektivní architekturu -- Poskytuje obousměrnou komunikaci v reálném čase -- Obsahuje bezpečnostní mechanismus prevence krádeží a ochrana zařízení -- Je založena na standardu pro zajištění vzájemné spolupráce a rozšiřitelnosti -- Lze ji provozovat spolu se staršími technologiemi jako S-FSK a BPL Možná řešení Powerline a Cellular Wireless

Komunikační technologie Požadované vlastnosti : Využití již existující infrastruktury (PLC i Wireless) -PLC-Nepotřebuje nová vedení či antény. Eliminuje další kvalifikační požadavky při nasazení. - Wireless modem používá existující mobilní síť Použití vlastní infrastruktury (pouze PLC) - PLC umožňuje řízení přes již existujísí síť Poplatky poskytovateli služby (pouze PLC) - PLC žádný poplatek - Wireless -1 EUR/měsíc/elektroměr Vyhodnocení ztráty napájení (PLC i Wireless) Ztráta signálu indikuje možný výpadek napájení u uživatele Vyhodnocení úrovně signálu (pouze PLC) Špatná/zhoršující se úroveň signálu indikuje potřebu údržby (problém distribučního transformátoru nebo poškození vedení) Možnost komunikace vně i uvnitř budov, včetně podzemních prostor (pouze PLC) Wireless technologie potřebuje podpůrné prostředky.

Powerline komunikace Bezpečná a robustní datová komunikace používající existující infrastrukturu -Elektronické přístroje připojené na napájecí linku tuto využívají bez dalších vedení -Pokročilá OFDM komunikační technika umožňuje rychlý, spolehlivý přenos dat v úzkém pásmu i přes rušení, interference, skupinová zpoždění, impulsní šum a selektivní útlum Obvody Maxim pro Powerline komunikaci: MAX2990 Low Frequency (Až 100 Kbps) MAX2992 ITU G.9955Low Frequency (Až 298 Kbps) MAX2991 Analog Front End Transceiver pro MAX299x MAX2982 High Data Rate (Až 14 Mbps) MAX2981 Analog Front End pro MAX2982

PLC Standardy FCCsection 15 definováno 10-490kHz frekvenční pásmo pro PLC v Severní Americe a Kanadě. ARIB definováno 10-450kHz frekvenční pásmo pro PLC v Asii a Japonsku. Cenelec standard (EN50065-1)definována řada nízkofrekvenčních pásem pro PLC v Evropě. A-band (3-95 khz), pro potřeby energetických společností B-band (95-125 khz), pro všechny aplikace bez přístupového protokolu, C-band(125-140 khz), pro systémy domácí sítě. Povinně přístupový protokol (CSMA/CA) umožńující koexistenci různých, vzájemně nekompatibilních systémů ve stejném pásmu. D-band (140-148.5 khz), specifikováno pro poplašné a bezpečnostní systémy (bez protokolu). Nové standardy přijaté 2003 pro PLC až do 30MHz s nízkým výstupním výkonem (omezení rušení).

MAX2990/MAX2991 OFDM PLC chipset MAXIM Ekonomická, bezpečná obousměrná datová komunikace po AC nebo DC vedení -Řeší většinu problémů s komunikací po síti - Úzkopásmová rušení, skupinová zpoždění, impulsní šum, selektivní útlum Otestováno v praxi - USA, Japonsko, Francie, Španělsko, Portugalsko, Čína, Taiwan

MAX2990 modem Kombinace PHY a MAC vrstvy Integrovaný 16 bit MAXQ mikrokontroler s 32kB Flash a 8kB SRAM Podpora CENELEC, FCC a ARIB pásem Uživatelsky programovatelný výběr frekvencí FEC a CRC16 Komunikuje i při -1 db SNR (tj. úroveň šumu vyšší než signál) Obsahuje Encryption/Decryption koprocesor (Triple DES jednotka) CSMA/ARQ pro vyšší spolehlivost a korekci chyb (Carrier Sense Multiple Access/CollisionAvoidance/Automatic Repeat Request) SPI, I2C a UART Interface

MAX2991 AFE Kompletní integrovaný AFE (Analog Front-End) vyžaduje jen budič linky a připojovací obvod On chip pásmová propust, VGA a 10-bit ADC na Rx straně On chip tvarovač signálu, filtr, programovatelný pre-driver a 10-bit DAC na Tx straně Variabilní vzorkovací frekvence až 1,2 MHz Vestavěný AGC s rozsahem 62 db a korekcí DC ofsetu Programovatelné filtry pro CENELEC (9 94kHz, 98 136kHz), FCC (9 490kHz) a ARIB pásma (9-450 khz) Napájení 3.3 Volt 70mA spotřeba (Half Duplex) Umožňuje minimalizovat celkový BOM

G3-PLC Powerline komunikační standard pro budoucí Smart Grid Specifikace na: www.maxim-ic.com/g3-plc www.erdfdistribution.fr/erdf_documentation_linky

Ostatní technologie úzkopásmových PLC

MAX2992: Vysoce výkonný G3-PLC modem

MAX2992: Vysoce výkonný G3-PLC modem G3-PLC compliant (ITU G.9955) Kombinace PHY a MAC vrstvy Podpora CENELEC, FCC a ARIB pásem Uživatelsky programovatelný výběr frekvence OFDM (BPSK, QPSK a 8PSK modulace) Adaptivní tone maping pro optimální přenos Max. efektivní přenosová rychlost 298kbps IEEE 802.15.4- MAC umožňuje interoperabilitu 6LoWPAN pro podporu IPv6 Dynamické routování a mesh síť dovoluje plug and play CSMA/ARQ pro vyšší spolehlivost a korekci chyb FEC a CRC16 AES-128 encryption/decryption koprocesor Podpora 2 UART a 2 SPI interface 3.3V I/O, 1.2V napájení jádra Spotřeba: 80mA 64-pin LQFP pouzdro (10mm x 10mm) Pracovní teploty: -40 C až +105 C Kvalifikace AECQ-100 pro automotive oblast Kompatibilní s MAX2991 integrovaným AFE IC

MV-to-LV a LV-to-MV Test (Francie) Koncentrátor instalovaný na VN síti a dva slave modemy připojené na rozvod NN. Překonání MV-to- LV transformátor vnáší frekvenčně-závislý útlum přes 40dB.

Long-Distance MV-to-MV Test (Francie)

LV-to-LV Test (Francie) Dva modemy vzdálené 200m s útlumem cca 30dB Část vedení měděnými a část hliníkovými vodiči - impedanční nepřizpůsobení vedlo k odrazům mezi nimi. Modemy vedly obousměrnou komunikaci s použitím DQPSK modulace

Děkuji za pozornost!