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2023中国载波通信设备行业发展现状分析

载波电话通信设备除用于传输多路电话信号外,还可传送载波电报、传真、电视、广播和数据等信号。这些信号频带的宽度,有的只占一个或不到一个电话通路,有的要占用多个、甚至数千个电话通路。

在碳达峰、碳中和目标下,分布式光伏项目迎来跨越式发展,光伏发电客户需按“应接尽接”要求接入电网。HPLC模块是以低压电力线为通信媒介,将电表的数据耦合到电力线上传输数据的设备。根据《环球表计》和电力喵公众号的统计,自年启用HPLC以来2018年至2021年国家电网己累计招标了超过3.6亿只HPLC通信模块(不含流标的数量),其中2019年至2021年的招标数量都已明显超过了同期智能电表的招标总量。由此可见,原先基于电力线窄带通信技术方案的通信单元正进行着大规模替换。

《关于加强计量技术委员会建设的指导意见》指出促进电力计量技术进步,推动电能表、互感器、用电信息采集等计量产品上下游产业发展和质量提升等。

中国载波通信设备行业发展现状分析

载波电话通信设备除用于传输多路电话信号外,还可传送载波电报、传真、电视、广播和数据等信号。这些信号频带的宽度,有的只占一个或不到一个电话通路,有的要占用多个、甚至数千个电话通路。

产能过剩仍需化解。在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下,我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速扩张,但下游市场需求增速下降,产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续时间长、影响程度深、化解难度大的特点,已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。

供需错配、有效需求不足。供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢,多样化、个性化、高端化需求难以得到满足,供给侧结构调整受到体制机制制约,市场供给不适应市场需求。有效供给不能完全适应消费结构升级的需求,需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活性;对当前的中国经济,大家有共识的是,经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中有供给方面的问题,即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说,还是有效需求不足的问题。

比如说降成本,其实空间己经很小了,降成本过程是不同部门的收益重新分摊,制造业成本下降,上游企业提供资源、提供资金的收益,包括政府的税收,都会受到影响。有效的供给改革是以能够激发潜在需求为前提,包括推进创新与结构性调整,根本上是因为激发了潜在的需求。

中国载波通信设备行业技术发展特点

电力线载波通信技术具有技术复杂,标准逐步统一,应用领域广泛等特点。

技术复杂性:电力线作为通信信道,具有时变性、频率选择性、以及信号衰减大、时变的噪声强和具反射特性等固有特点,是电力线载波通信技术的难点,亦是电力线实现数据传输的关键。因此需要融合集成电路设计、应用软件开发、信息技术、加密技术、传感器技术、电磁兼容技术及通信技术等-系列电力、通信、集成电路相关技术方可攻克技术难关。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国载波通信设备市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示:

标准逐步统一:电力线载波通信技术已历经100多年发展,国内和国际的研究均有了显着成果。但由于不同国家和地区的配网结构和电力线信道的特性差异,使得应用于不同地区、不同领域的载波通信技术具有不同的技术特性,产品之间缺乏兼容性。随着技术应用更为广泛,世界各国均加紧制定相关技术标准。欧盟已设立了开放电力线通信研兖联盟,2006年年正式批准了全球第-个开放式接入技术规范:2008年年12月,IEEP1901标准工作组通过了电力线宽帶通信的物理层和介质访问控制层的技术标准提案;在我国,国网公司也于2009年发布了“电力用户用电信息采集系统功能规范“Q/GDW37X系列标准,并于2013年完成了整体进一步修订。

应用领域广泛:电力线载波通信技术主要利用覆盖范围广泛的已有电力网络作为通信媒介实现数据传递和信息交换,未来具有十分广阔的应用前景。除目前主要应用于用电信息采集系统外,还可应用于水、燃气等的远程抄表系统;在智能家居领域,由于家电数据传输量小,对传输速度要求很低,因此以电力线为物理媒介,将住宅家电和微控制器连接操控,是实现家电自动化最经济的途径:在智能小区建设、安全自动化和工业控制自动化等数据传输量较小、速度要求较低,和布线困难、投资规模较小等领域,电力线载波通信技术具有较强的优越性。

中国载波通信设备行业发展回顾

2007年至2017年的第一阶段,本地通信技术主要为窄带电力线载波和一小部分微功率无线。在该阶段,窄带电力线通信技术从传统的单载波技术(基于、bpsk等)向正交频分复用(Ofdm)多载波技术发展,以提升电力线通信的速率以及抗干扰性能。在同一时期,欧美推出了基于ofdm的新一代窄带电力线载波技术标准,包括标准、G3-PLC、以及iep1901.1

随着智能电网建设的持续推进,需要传输的电力信息数量逐渐增大、信息种类也呈多样化发展,第一阶段电表配置的本地通信单元在数据采集速度、延时性、成功率以及业务功能拓展等方面还存在升级提升的空间。并且,由于前期通讯标准的不统一使得不同厂家的通信单元(模块)设备无法互联互通,不能满足两网公司的管理需求,基于宽带电力线载波通信技术开发并可互联互通的新--代通信单元被逐步提上日程。

自2018年至今的第二二阶段,基于ofdm多载波调制技术的低压电力线宽带载波通信产品-高速芯片由各厂商根据国家电网颁布的标准“低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范“(Q/GDW11612-2016年)开发完成。在传输速度大幅提升的同时,搭载高效液相色谱法芯片的通信单元之间可以实现互联互通,两网公司可以在不更换智能电表直接更换通信模块。2018年四季度起,国家电网开始了高速电力线载波用电信息采集系统技术升级,下属单位直接对获取高效液相色谱法芯片级互联互通检验报告的单位或其授权的单位招收高速载波本地通信单元(模块)2018年自年国家电网全面推广hplc应用以来,窄带电力线载波已经基本停用,除极少量的故障更换外在新招标中不再采用。

载波通信设备行业发展方向

电力载波通信凭借其运用于国内、外智能电网建设领域的特性,无需重新布线。充分利用电网公司既有的配电线资源进行数据传输这个无法比拟的优越性,其下游应用已拓展到四表集抄、智慧社区、智慧楼宇、智慧家居、路灯控制、智能充电桩和工业自动化控制等诸多领域。尤其智能城市电、水、气、热表的集抄,随着物联网技术研究路线日益清晰化,将引领未来表计行业的整体发展方向。整体而言,随着宽带载波通信方案的快速推广,以及泛在电力物联网对于高速通信需求的增加,电力线载波通信芯片的市场容量预计将持续扩张。

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