WO2007017934A1 - 電力線搬送通信システム - Google Patents
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- H04B2203/5491—Systems for power line communications using filtering and bypassing
Definitions
- the present invention relates to a power line carrier communication system that performs communication using a power line, and more particularly to a power line carrier communication system that performs communication using a plurality of communication devices.
- Power line carrier communication is a technique for performing communication by flowing a signal through a power line that supplies power. Recently, power line communication has been used not only in homes but also for communication from substations outside the home to homes.
- the communication range of power line carrier communication has become wide, and it has become difficult to perform communication over a sufficient distance only by communication between one-to-one communication devices as in the past. . Therefore, by providing a plurality of communication devices on the communication path and exchanging signals between the communication devices, signals attenuated by the power line are amplified by each communication device, and communication of a sufficient distance is realized.
- a signal coupling device is attached to the power line, and communication is performed by injecting a signal into the power line via the signal coupling device.
- Signals are transmitted not only in the direction of the side but also in the opposite direction. For this reason, when signals using the same frequency band are used for communication with the communication device on one side and communication with the communication device on the other side, these signals interfere with each other and communication performance may be reduced. Therefore, it becomes difficult for the communication apparatus to determine the signal power of which both communication apparatus powers are transmitted, and to communicate.
- Patent Document 1 JP 2003-273783 A
- Patent Document 2 JP 2004-887731 A
- the present invention has been made in consideration of this point, and also considers the influence of signals from adjacent communication devices of adjacent communication devices, and interference of signals in the power line, or It is an object of the present invention to provide a power line carrier communication system capable of preventing erroneous signal recognition.
- the power line communication system is a power line communication system in which a plurality of communication devices are attached to the power line and communication is performed on the power line via the plurality of communication devices.
- the power line carrier communication system is connected to the power line via the first signal coupling device and communicates with the communication device on one side via the first signal coupling device and using the signal using the first frequency band.
- the first communication device that performs communication with the first communication device by communication using a signal that is disposed on the other side of the first communication device and that uses a frequency band different from the first frequency band and is connected to the power line
- the first signal coupling with the second communication device that communicates with the communication device on the side different from the first communication device via the connected second signal coupling device by the signal using the first frequency band
- a prevention element that is provided between the device and the second signal coupling device and prevents at least the signal passing through the first frequency band.
- the power line carrier communication system includes a signal in at least a first frequency band between the first signal coupling device of the first communication device and the second signal coupling device of the second communication device. And a prevention element for preventing passage. For this reason, it is possible to prevent the influence of the communication of the communication device located further away from the adjacent communication device.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an overall configuration of a power line carrier communication system according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a power line carrier communication system according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 3 is a diagram showing a part X of the power line communication system shown in FIG. 2.
- FIG. 4 is a schematic diagram showing the communication device shown in FIG. 1.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of the prevention element shown in FIG. 1.
- FIG. 6 is a diagram for explaining a communication method of the power line carrier communication system shown in FIG. 2.
- FIG. 7 is a diagram showing a configuration of a power line carrier communication system according to a second embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a diagram showing a Z part of the power line communication system shown in FIG.
- FIG. 9 is a diagram showing a configuration of a power line carrier communication system according to a third embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram showing a configuration of a power line carrier communication system according to an embodiment 4 of the present invention.
- FIG. 11 is a diagram showing a configuration of a power line carrier communication system according to Example 5 of the present invention.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an overall configuration of a power line carrier communication system according to the first embodiment.
- communication from the upper network 1 including the network operation center to the substation 2 is performed through the optical network 3, and the distance from the substation 2 to each home 4 is 5 to: a distance of LOkm.
- Communication is made using a distribution network (medium-voltage power line 5, low-voltage power line 6) that supplies power.
- Distribution networks include overhead distribution lines between utility poles, underground distribution lines drawn into the ground, such as utility poles, pole transformers, and transformers placed on the ground. Distribution lines drawn into each house, power meter distribution boards, etc. are included, and signals transmitted through this distribution network are routed via Ethernet via CPE (Customer Premises Equipment) installed in each house. Is transmitted to a personal computer (hereinafter referred to as a PC) connected by.
- CPE Customer Premises Equipment
- PC personal computer
- FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a distribution network in the power line carrier communication system of the first embodiment. It is.
- FIG. 3 is a diagram showing part X of the power line carrier communication system shown in FIG.
- a signal communication system using a medium-voltage overhead distribution line in the power system described above will be described.
- the present invention is not limited to this medium-voltage overhead distribution line. You may apply to the communication system with a distribution line.
- the overhead distribution line 5 that is a power line is supported by a plurality of power poles 11, and communication devices 121, 122, 123, 124, 125 are provided on each of the power poles 11. .
- Each communication device 121, 122, 123, 124, 125 is connected to the self-powered wire 5 by means of an electrically connected signal coupling device 13 1, 141, 132, 142, 133, 143, 134, 144, 135, 145 It has been done.
- the signal coupling device can use ICU (Inductive Coupling Unit) or CCU (Capacitive Coupling Unit)!
- the communication device 121 and the communication device 122 communicate with each other using the frequency band A (communication in Mode A), and the communication device 122 and the communication device 123 communicate with each other using the frequency band B (using Mod B).
- the communication device 123 and the communication device 124 communicate with each other by communication using the frequency band C (communication in Mode C). Thereafter, similarly, the communication device 124 and the communication device 125 perform Mode A communication, and the communication device 125 and the adjacent communication device perform Mode B communication. In this way, since adjacent communication is performed using different frequency bands, signals are sequentially transmitted via the distribution line 5. Since the signal propagating through the power line is attenuated, each communication device amplifies the attenuated signal and injects the signal into the power line.
- frequency bands A, B, and C are different frequency bands. Due to the high necessity for high-capacity communication at high speed recently, the frequency band of communication signals is, for example, in the range of 1 MHz to 100 MHz, preferably in the range of 3 MHz to 34 MHz. For frequency bands A, B, and C that are preferred to use, it is preferable to set different frequency bands as necessary from this range.
- the signal coupling device 132 connected to the first communication device (communication device 122) that performs ModeA communication via the communication device 121 and the signal coupling device 132, and the signal coupling device 144 Prevents signals in frequency bands A, B, and C from passing between communication device 125 and signal coupling device 144 connected to the second communication device (communication device 124) that performs ModeA communication.
- the first communication device and the second communication device have a frequency band (ModeB, ModeC) different from the frequency band of ModeA through the communication device 123.) Use it to communicate indirectly!)
- the communication device 122 is attached to the utility pole 11, the signal coupling device 132 is connected to the distribution line 5 on one side via the utility pole 11, and the distribution line on the other side.
- Signal combiner 142 is connected to 5.
- the prevention element 15 attached to the distribution line 5 may be provided in a region Y between the signal coupling device 132 and the signal coupling device (third signal coupling device) 142.
- FIG. 4 is a schematic diagram showing the communication device 122 shown in FIG.
- the communication device 122 mainly includes signal transmission / reception units 21 and 31, filters 22, 23, 32 and 33, amplifiers 24 and 34, A ZD converters 25 and 35, and DZA converters 26 and 36. , Digital modulation units 27 and 37, and control unit (frequency converter) 28.
- the signal extracted by the signal coupling device 132 (142) is input to the signal transmission / reception unit 21 (31), and the filter 22 (32), the amplifier 24 (34), the AZD converter 25 (35), and the digital modulation unit 27 It is input to the control unit 28 via (37).
- the signal is passed through the digital modulation unit 37 (27), DZA converter 36 (26), filter 33 (23), and amplifier 34 (24). It is injected into the power line 5 from the transceiver 31 (21) by the signal coupling device 142 (132).
- the other communication devices may be the same as the communication device 122.
- FIGS. 5A and 5B are diagrams showing an example of the prevention element shown in FIG. In this embodiment, it is sufficient to use a blocking element that can prevent the passage of signals in the frequency bands A, B, and C with a single prevention element.
- a ferrite using a magnetic material for the power line is used.
- a core or a sheet made of a magnetic material wound around a power line as shown in FIG. 5 (B) may be used.
- 6 (A) and 6 (B) are diagrams for explaining the communication method of the power line carrier communication system shown in FIG.
- ModeA, ModeB, ModeC, ModeA, Mo to transmit the signal in the right direction of the drawing
- the PLC signal is transmitted by dividing the frequency in the order of deB. That is, the ModeA signal is injected into the distribution line 5 from the communication device 121 via the signal coupling device 141, the ModeA signal is extracted from the signal coupling device 132 of the communication device 122, and the frequency conversion is performed in the communication device 122. After that, a Mode B signal is injected into the distribution line 5 from the signal coupling device 142 of the communication device 122.
- the communication device 123 extracts the ModeB signal from the distribution line 5 and injects the ModeC signal to the distribution line 5
- the communication device 124 extracts the ModeC signal from the distribution line 5 and sends the ModeA signal to the distribution line 5. Inject. Thereafter, by performing the same processing, signals are sequentially transmitted via a plurality of communication devices in the right direction of the drawing.
- the ModeA signal when the communication device 124 transmits a ModeA signal to the communication device 125, the ModeA signal is injected into the distribution line 5. At that time, the ModeA signal propagates not only to the right side of the drawing but also to the left side. That is, as shown in FIG. 6A, the ModA signal 150 propagates in the left direction of the drawing.
- the communication characteristics can be predicted, and the signal propagation characteristics can be designed to prevent signal interference.
- the power line Since the power line is not a pure communication line, its characteristics show various characteristics, and there are places where signals propagate well and there are places where propagation is difficult. Therefore, to prevent interference due to signals from neighboring communication devices, even if the frequency band is divided and transmitted, when the system is actually constructed, for example, adjacent communications are performed using different frequencies. Even if it is done, signals that use the same frequency across the area may be affected.
- the prevention element 15 in order to prevent this influence, the prevention element 15 is provided.
- the prevention element 15 is provided in the area Y shown in FIG. 3, as shown in FIG. 6B, the ModeA signal used in the communication device 124 and the communication device 125 is shown on the right side of the drawing.
- the signal 15 is prevented from passing through the signal coupling device 142, and the signal is prevented from passing through the element 15, and the communication device 121 and the communication device 122 enter the area where ModeA is communicating. It is possible to prevent interference of signals that cannot be done.
- the input signal is attenuated by the attenuator and then modulated and transmitted. Therefore, the same mode signal is input into the communication device via another signal coupling device. Even in this case, no interference occurs in the communication device.
- the power line carrier communication system includes a first communication device that performs communication using a signal using a first frequency band with a communication device on one side via a first signal coupling device;
- the first communication device communicates with the first communication device by communication using a signal using a frequency band different from the first frequency band, and the communication device on the side different from the first communication device is connected to the first communication device via the second signal coupling device.
- a second communication device that performs communication using a signal using a frequency band of the first and a second signal coupling device between the first signal coupling device and the second signal coupling device, and prevents the signal from passing at least in the first frequency band It is equipped with an element.
- three frequency bands A, B, and C are used as communication frequency bands. However, this is not limited to three frequency bands, and more frequency bands are available. May be used.
- one prevention element is used as a prevention element for preventing the passage of signals in a plurality of frequency bands.
- each prevention element for preventing signals in individual frequency bands is provided. It may be.
- the prevention element has at least a predetermined circumference.
- a blocking element for example, a filter for preventing interference between signals or preventing signals from leaking to other places.
- Impedance can also be achieved by increasing the permeability of ferrite using, for example, an electric circuit (L, C, R), etc., or using a magnetic material such as a ferrite core.
- the signal may be blocked by using attenuation due to the imaginary part of the magnetic permeability displayed in the magnetic material.
- the force that the prevention element is provided between one signal coupling device and the other signal coupling device of the communication device is the same as that of the power line carrier communication system of the second embodiment. It is provided between the signal coupling device of the adjacent first communication device and the signal coupling device of the second communication device.
- FIG. 7 is a diagram showing the configuration of the power line carrier communication system of the second embodiment.
- FIG. 8 is a diagram showing a Z part of the power line communication system shown in FIG.
- the power line communication system of the first embodiment is the same as the power line communication system of the first embodiment except for the mounting position of the prevention element and its configuration.
- the prevention element 15 is provided between the signal coupling device 142 of the communication device 122 and the signal coupling device 133 of the communication device 123.
- the prevention element since the prevention element is provided in an area where it is necessary to perform communication in another frequency band, the signal of another frequency band is not only passed but also the signal of the predetermined frequency band is not passed. It is necessary to use an element.
- a signal of a necessary frequency band is passed, but a band pass filter that prevents a signal of a necessary frequency band from passing may be used.
- a band pass filter that prevents a signal of a necessary frequency band from passing.
- an impedance amplifier having an appropriate inductance component as a low pass filter is attached in series to the self-powered cable, or a capacitive element is installed between the power distribution line and the ground, and the power distribution line and the ground as a non-pass filter.
- a band-pass filter may be realized by attaching an element having an inductance component between and a capacitive element in series with the distribution line.
- FIG. 9 is a diagram showing a configuration of the power line carrier communication system of the third embodiment. Shown in Figure 9 As described above, two frequency bands are used, and accordingly, prevention elements are provided for each of the two communication areas (ModeA, ModeB) instead of for each of the three communication areas (ModeA, ModeB, ModeC). It is. The rest is the same as in Examples 1 and 2.
- the communication device 121 and the communication device 122 perform communication in Mode A
- the communication device 122 and the communication device 123 perform communication in Mode B
- the communication device 123 and the communication device 124 perform communication in Mode A
- the communication device 124 and the communication device 125 perform communication in Mode B, whereby signals are sequentially communicated.
- signals are sequentially communicated.
- a prevention element is attached for each number of frequency bands used in the system.
- other communication areas are arranged in adjacent communication areas. In order to prevent the signal from entering, a prevention element is provided between each communication area.
- FIG. 10 is a diagram showing a configuration of the power line carrier communication system of the fourth embodiment.
- the prevention element 15 is provided in the vicinity of each communication device so that signals in other communication areas do not enter the adjacent communication area. It is the same as Example 1 except for the mounting position of the prevention element.
- signals of a certain frequency band are prevented from passing through using a plurality of prevention elements, and thus the propagation of unnecessary signals is more strongly prevented. can do. Moreover, even if the performance of each blocking element (function to prevent signal passage) is low, it can be prevented by a plurality of prevention elements, so that it is possible to realize with a blocking element with low prevention performance.
- Example 1 a mode applied to transmission on a power line of medium voltage (high voltage side of the transformer) is shown, but in Example 5, low voltage (low voltage side of the transformer) is shown. Applicable for transmission on power lines.
- FIG. 11 is a diagram showing a configuration of the power line carrier communication system of the fifth embodiment. As shown in FIG. 11, in the power line carrier communication system of the fifth embodiment, power line carrier communication is performed using the low-voltage distribution line 6 of the transformer 41 provided in the utility pole 11.
- the signal from the high-voltage side overhead wire 5 of the transformer 41 is transmitted to the low-voltage side distribution wire 6 by the communication device 42 connected to the overhead wire 5 and the low-voltage side distribution wire 6. Thereafter, communication using the low-voltage side distribution line 6 is transmitted via a plurality of communication devices 51 to 54, as in the case of the power line carrier communication system described in the first to fourth embodiments.
- a signal is sent to home 4.
- a prevention element 15 is provided between communications using the same frequency band to prevent signal interference. Others are the same as in Examples 1 to 4.
- the present invention is effective in realizing a power line carrier communication system that performs communication on a power line via a plurality of communication devices.
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Abstract
本発明は、電力線における信号の干渉、又は信号の誤認識を防止することができる電力線搬送通信システムを提供することを目的とするものである。 本発明に係る電力線搬送通信システムは、第1の信号結合装置132を介して一方の側の通信装置121と第1の周波数帯域を利用した信号による通信を行う第1の通信装置122と、第1の周波数帯域とは異なる周波数帯域を利用した信号による通信により第1の通信装置122と通信を行うと共に第2の信号結合装置144を介して第1の通信装置122と異なる側の通信装置125と第1の周波数帯域を利用した信号による通信を行う第2の通信装置124と、第1の信号結合装置132と第2の信号結合装置144間に設けられ少なくとも第1の周波数帯域の信号通過を防止する防止素子15とを備えている
Description
明 細 書
電力線搬送通信システム
技術分野
[0001] 本発明は、電力線を用いて通信を行う電力線搬送通信システム、特に複数の通信 装置を用いて通信を行う電力線搬送通信システムに関するものである。
背景技術
[0002] 電力線搬送通信は、電力を供給する電力線に信号を流すことで通信を行う手法で ある。最近では、電力線搬送通信は、宅内にとどまらず、宅外の変電所から宅内まで の通信にもこの電力線通信が利用されるようになって 、る。
[0003] このように、電力線搬送通信の通信範囲は広いものとなってきており、従来のように 、 1対 1の通信装置間だけの通信だけでは十分な距離の通信が難しくなつてきている 。そこで、通信経路に複数の通信装置を設け、この通信装置間で信号の授受を行う ことで、電力線によって減衰した信号を各通信装置で増幅し、十分な距離の通信を 実現している。
[0004] 一方、電力線搬送通信では、電力線に信号結合装置を取り付け、この信号結合装 置を介して電力線に信号を注入することで通信を行うため、通信装置力 送信される 信号は、送信したい側の方向だけでなぐその逆の方向にも信号が送信されてしまう 。そのため、一方の側の通信装置との通信と他方の側の通信装置との通信とで、同じ 周波数帯域を利用した信号を用いると、これらの信号が干渉し合って通信性能が低 下したり、通信装置がどちらの通信装置力も送信されてきた信号力判断できなくなり、 通信するのが困難になる。
[0005] そこで、複数の通信装置を介して電力線搬送通信を行う場合には、隣接する通信 に対しては同じ周波数帯域を用いず、周波数帯を変えた通信を行うようになって!/、る 。即ち、第 1の通信装置から第 2の通信装置へは第 1の周波数帯域を利用した信号 により通信がなされ、第 2の通信装置から第 3の通信装置へは第 1の周波数帯域とは 異なる第 2の周波数帯域を利用した信号により通信がなされるようになつている。
[0006] 一方、電力線搬送通信システムでは、実際に通信すべき領域以外に信号を流すと
問題となる場合があるので、この問題を解消するために、例えば特開 2003— 27378 3号公報ゃ特開 2004— 887731号公報に示されるように、通信領域の端部に、他の 電力線に信号が漏洩しな 、よう、ブロッキングフィルタを設けることで信号が通信シス テム内にだけ流れるようにする手法を用いた電力線搬送通信システムが提案されて いる。
特許文献 1:特開 2003 - 273783号
特許文献 2 :特開 2004— 887731号
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0007] 複数の通信装置を利用して通信を行う電力線搬送通信では、一方の側の通信装 置との通信と他方の側の通信装置との通信とで、電力線で信号の干渉が生じな 、よ う異なる周波数帯域を用いた信号による通信を行っているため、隣接する通信装置 力 の信号による信号の干渉は生じないようになつている。しかしながら、実際に、電 力線搬送通信システムを構築してみると、単に隣接する通信に対して同じ周波数帯 域を用いないようにしただけでは、通信性能が落ちたり、通信ができなくなる場合があ り、実際のシステム構築では問題があることが分力つた。
[0008] そこで、この出願の発明者らはこの問題を誠意研究解析した結果、実際のシステム 構築にあたっては、通信装置間の通信を全て異なる周波数帯域にすることは難しぐ 隣接する通信では異なる周波数帯域を利用するが、その隣 (あるいはさらにその隣) の通信では、同じ周波数帯域を利用することが多ぐさらに、電力線搬送通信が、単 なる通信線ではなぐ既存の電力線を利用するものであることより、その伝送特性が 一定ではなぐ場所によっては、良いところもあれば、逆に悪いところもあるため、伝 播特性が良いところでは、例え隣接する通信装置力 の信号による信号の干渉を防 止するようにしていても、さらにその隣の同じ周波数帯域の信号を利用する通信装置 力 の信号が周波数帯域が異なる通信領域を越えて伝播し影響を及ぼしていること を発見した。
[0009] 本発明はこの点を考慮してなされたものであり、隣接する通信装置のさらにその隣 の通信装置からの信号の影響をも考慮し、電力線における信号の干渉、あるいは、
信号の誤認識を防止することができる電力線搬送通信システムを提供することを目 的とするものである。
課題を解決するための手段
[0010] 本発明に係る電力線搬送通信システムは、電力線に複数の通信装置が取り付けら れ、複数の通信装置を介して電力線上での通信を行う電力線通信システムである。 そして、この電力線搬送通信システムは、第 1の信号結合装置を介して電力線に接 続され第 1の信号結合装置を介して一方の側の通信装置と第 1の周波数帯域を利用 した信号による通信を行う第 1の通信装置と、第 1の通信装置の他方の側に配置され 第 1の周波数帯域とは異なる周波数帯域を利用した信号による通信により第 1の通信 装置と通信を行うと共に電力線に接続された第 2の信号結合装置を介して第 1の通 信装置と異なる側の通信装置と第 1の周波数帯域を利用した信号による通信を行う 第 2の通信装置と、第 1の信号結合装置と第 2の信号結合装置間に設けられ少なくと も第 1の周波数帯域の信号通過を防止する防止素子とを備えている。
発明の効果
[0011] 本発明に係る電力線搬送通信システムは、第 1の通信装置の第 1の信号結合装置 と第 2の通信装置の第 2の信号結合装置との間に少なくとも第 1の周波数帯域の信号 通過を防止する防止素子とを備えている。そのため、隣接する通信装置よりさらに離 れた位置にある通信装置の通信による影響を防止することができる。
図面の簡単な説明
[0012] [図 1]本発明の実施例 1の電力線搬送通信システムの全体構成を示す図である。
[図 2]本発明の実施例 1の電力線搬送通信システムの構成を示す図である。
[図 3]図 3は図 2に示した電力線通信システムの X部を示す図である。
[図 4]図 1に示した通信装置を示す概略図である。
[図 5]図 1に示した防止素子の一例を示す図である。
[図 6]図 2に示した電力線搬送通信システムの通信手法を説明するための図である。
[図 7]本発明の実施例 2の電力線搬送通信システムの構成を示す図である。
[図 8]図 7に示した電力線通信システムの Z部を示す図である。
[図 9]本発明の実施例 3の電力線搬送通信システムの構成を示す図である。
[図 10]本発明の実施例 4の電力線搬送通信システムの構成を示す図である。
[図 11]本発明の実施例 5の電力線搬送通信システムの構成を示す図である。
符号の説明
[0013] 1 上位ネットワーク 2 変電所 3 光ネットワーク
4 家庭 5 中電圧の電力線 6 低電圧の電力線
11 電柱 15 防止素子 21、 31 信号送受信部
22、 23、 32、 33 フィルタ 24、 34 アンプ
25、 35 AZD変 26、 36 DZA変
27、 37 ディジタル変調部
28 制御部 (周波数変換部) 41 変圧器
42、 51〜54、 121〜125 通信装置
61〜64、 71〜74、 131〜135、 141〜145 信号結合装置
発明を実施するための最良の形態
[0014] 以下、この発明の実施例を図面に基づいて説明する。
実施例 1
[0015] 図 1はこの実施例 1の電力線搬送通信システムの全体構成を示す図である。図 1に 示すように、電力線搬送通信では、ネットワークオペレーションセンタを含む上位ネッ トワーク 1から変電所 2までは光ネットワーク 3を通して通信がなされ、変電所 2から各 家庭 4までの 5〜: LOkmの距離は電力を供給する配電線網(中電圧の電力線 5、低電 圧の電力線 6)を利用して通信がなされて 、る。
[0016] 配電線網としては、電柱間の架空配電線、電柱カゝら地中に引き込まれた地中配電 線、柱上変圧器や地上に置かれる変圧器により降圧され地中や架空力 各戸に引き 込まれる配電線、電力メータ'分電盤などが含まれ、この配電線網を介して送信され た信号は、各戸に設置される CPE(Customer Premises Equipment)を介してイーサ一 ネット経由で接続されるパーソナルコンピュータ(以下 PCと呼ぶ)などに送信される。 尚、 CPEは、電力線通信で使用されている信号を復調し、 PCと通信できるようにする 装置である。
[0017] 図 2はこの実施例 1の電力線搬送通信システムにおける配電線網の構成を示す図
である。図 3は図 2に示した電力線搬送通信システムの X部を示す図である。ここでは 上記説明した電力系統のうち、中電圧の架空配電線での信号通信システムについて 説明するが、本発明は、この中電圧の架空配電線に限定されるものではなぐ低電 圧など他の配電線での通信システムに適用してもよい。
[0018] 図 2に示すように、電力線である架空配電線 5は複数の電柱 11に支持されており、 これら電柱 11の各々に通信装置 121、 122、 123、 124、 125力設けられている。各 通信装置 121、 122、 123、 124、 125は各々電気的に接続された信号結合装置 13 1、 141、 132、 142、 133、 143、 134、 144、 135、 145により酉己電線 5に接続されて いる。尚、信号結合装置は、 ICU (Inductive Coupling Unit)、 CCU (Capacitive Coup ling Unit)の!、ずれを用いてもよ!、。
[0019] そして、通信装置 121と通信装置 122とは周波数帯 Aを利用した通信 (ModeAで の通信)により、通信装置 122と通信装置 123とは周波数帯 Bを利用した通信 (Mod eBでの通信)により、通信装置 123と通信装置 124とは周波数帯 Cを利用した通信( ModeCでの通信)により、通信がなされる。以後、同様に、通信装置 124と通信装置 125とは ModeA、通信装置 125とさらに隣の通信装置とは ModeBの通信がなされ るようになっている。このように、互いに隣接する通信が異なる周波数帯域を利用して なされること〖こより、順次信号は配電線 5を介して通信されていく。尚、電力線を伝播 する信号は減衰するので、各通信装置は、減衰した信号を増幅して電力線に信号を 注入するようになっている。
[0020] ここで、周波数帯域 A、 B、 Cは各々異なる周波数帯域である。最近では大容量の 通信を高速に通信する必要性が高いことより、通信用の信号の周波数帯域は、例え ば、 1MHz以上 100MHz以下の範囲、好ましくは、 3MHz〜34MHz以下の範囲の 周波数帯域を利用するのが好ましぐ周波数帯域 A、 B、 Cは各々この範囲から適宜 必要な異なる周波数帯域を設定するのが好まし 、。
[0021] さらに、通信装置 121と信号結合装置 132を介して ModeAの通信を行う第 1の通 信装置 (通信装置 122)に接続された信号結合装置 132と、信号結合装置 144を介 して通信装置 125と ModeAの通信を行う第 2の通信装置 (通信装置 124)に接続さ れた信号結合装置 144との間に、周波数帯域 A、 B、 Cの信号が通過するのを防止
する防止素子 15が設けられている (ここで、第 1の通信装置と第 2の通信装置とは、 通信装置 123を介して、 ModeAの周波数帯域とは異なる周波数帯域 (ModeB、 M odeC)を利用して間接的に通信がなされるようになって!/ヽる)。
[0022] 詳細には、図 3に示すように、通信装置 122は電柱 11に取り付けれ、電柱 11を介し て一方の側の配電線 5に信号結合装置 132が接続され、他方の側の配電線 5に信 号結合装置 142が接続されている。配電線 5に取り付けられる防止素子 15は、信号 結合装置 132と信号結合装置 (第 3の信号結合装置) 142との間の領域 Yに設けれ ばよい。このようにすることにより、防止素子 15を介して、図面右側の配電線 5から図 面左側の配電線 5へ、あるいは、図面左側の配電線 5から図面右側の配電線 5へ Mo deA、さらには、 ModeB、 Cの信号が通過するのを防止できるようになつている。
[0023] 図 4は図 2に示した通信装置 122を示す概略図である。図 4に示すように、通信装 置 122は主に、信号送受信部 21、 31、フィルタ 22、 23、 32、 33、アンプ 24、 34、 A ZD変換器 25、 35、 DZA変換器 26、 36、ディジタル変調部 27、 37、制御部 (周波 数変換部) 28からなる。信号結合装置 132 (142)により取り出された信号は、信号送 受信部 21 (31)に入力され、フィルタ 22 (32)、アンプ 24 (34)、 AZD変換器 25 (35 )、ディジタル変調部 27 (37)を介して制御部 28に入力される。そして、制御部 28で 周波数変換 (周波数帯域の変換)がなされた後、ディジタル変調部 37 (27)、 DZA 変換器 36 (26)、フィルタ 33 (23)、アンプ 34 (24)を介し、信号送受信部 31 (21)か ら信号結合装置 142 (132)により電力線 5に注入される。尚、その他の通信装置も通 信装置 122と同様のものを用いれば良い。
[0024] 図 5 (A)、図 5 (B)は図 2に示した防止素子の一例を示す図である。この実施例で は、 1つの防止素子で周波数帯域 A、 B、 Cの信号の通過を防止できるブロッキング 素子を用いれば良ぐ図 5 (A)に示すように、電力線に磁性材料を利用したフェライト コアや、図 5 (B)に示すように、電力線に巻きつける磁性材料で構成されたシートなど を用いればよい。
[0025] 次に動作について説明する。図 6 (A)、図 6 (B)は図 2に示した電力線搬送通信シ ステムの通信手法を説明するための図である。
信号を図面右側方向に伝送するには、 ModeA、 ModeB、 ModeC、 ModeA, Mo
deBの順に PLC信号を周波数を分けて伝送させる。即ち、通信装置 121から信号結 合装置 141を介して ModeAの信号を配電線 5に注入し、通信装置 122の信号結合 装置 132からこの ModeAの信号を取り出し、通信装置 122内で周波数変換を行つ た後、通信装置 122の信号結合装置 142から ModeBの信号を配電線 5に注入する 。同様に、通信装置 123では、配電線 5から ModeBの信号を取り出し ModeCの信 号を配電線 5に注入し、通信装置 124では、配電線 5から ModeCの信号を取り出し ModeAの信号を配電線 5に注入する。以後、同様の処理を行うことで、信号は図面 右側の方向に順次、複数の通信装置を介して送信される。
[0026] ここで、通信装置 124が通信装置 125に ModeAの信号を送信する際には、配電 線 5に ModeAの信号が注入されることになる。そのときには、 ModeAの信号は図面 右側のみならず左側にも伝播することになる。即ち、図 6 (A)に示されるように、 Mod eAの信号 150が図面左側方向に伝播することになる。
[0027] 通常の信号線を利用した通信では、通信特性の予測は可能で、信号の伝播特性 により信号の干渉が生じないように設計することが可能である力 電力線を利用した 通信においては、電力線が純粋な通信線でないことより、その特性は様々な特性を 示し、信号が良く伝播する場所もあれば、逆に伝播し難い場所もある。そのため、隣 接する通信装置からの信号による干渉を防止するために、周波数帯域を分けて伝送 するようにしていても、実際にシステムを構築してみると、例え隣接する通信を異なる 周波数を用いて行っていても、その領域を越えて同じ周波数を利用した信号が影響 してしまうことがある。
[0028] そこで、本発明では、この影響を防止するために、防止素子 15を設けるようにしたも のである。この実施例 1では、図 3に示した領域 Yに防止素子 15を設けているので、 図 6 (B)に示すように、通信装置 124と通信装置 125で利用される ModeAの信号が 図面右側から図面左側に向けて伝播し、信号結合装置 142を介して伝播しても防止 素子 15でその信号の通過が防止され、通信装置 121と通信装置 122とが ModeAで 通信している領域に侵入することがなぐ信号の干渉を防止できるようになつている。
[0029] 尚、通信装置では、アツテネータにより入力信号を減衰させた後に変調して送信す るので、他の信号結合装置を介して同一 Modeの信号が通信装置内に入力された
場合でも、通信装置内での干渉が生じることはない。
[0030] この実施例 1の電力線搬送通信システムは、第 1の信号結合装置を介して一方の 側の通信装置と第 1の周波数帯域を利用した信号による通信を行う第 1の通信装置 と、第 1の周波数帯域とは異なる周波数帯域を利用した信号による通信により第 1の 通信装置と通信を行うと共に第 2の信号結合装置を介して第 1の通信装置と異なる側 の通信装置と第 1の周波数帯域を利用した信号による通信を行う第 2の通信装置と、 第 1の信号結合装置と第 2の信号結合装置間に設けられ、少なくとも第 1の周波数帯 域の信号通過を防止する防止素子とを備えて 、る。
[0031] そのため、隣接する通信装置間よりさらに離れた位置にある通信装置間の通信によ る信号の影響を防止することができる。例えば、隣接する通信装置間よりさらに離れ た位置にある通信装置間の通信による信号の干渉 (チャネル間干渉)の防止、ある 、 は、通信速度の低下、通信不可となることを防止することができる。
[0032] この実施例 1では、通信用の周波数帯域として 3つの周波数帯域 A、 B、 Cを利用し ているが、これは 3つの周波数帯域に限定するものではなぐさらに多くの周波数帯 域を利用してもよい。
[0033] また、この実施例 1では、複数の周波数帯の信号の通過を防止する防止素子として 1つの防止素子を用いているが、個々の周波数帯域の信号を防止する防止素子を 各々設けるようにしてもよい。
[0034] また、この実施例 1では、周波数帯域 A、 B、 Cの信号が通過するのを防止する防止 素子を用いた例を説明しているが、電力線搬送通信では、全ての周波数帯域の信 号の伝播特性が同じとは限らないので、伝播特性が良い周波数帯域の信号や特定 の周波数帯域の信号のみ、例えば、少なくとも周波数帯域 Aの信号、あるいは、周波 数帯域 B、 Cの信号の通過を防止する防止素子を用いるようにしてもょ 、。
[0035] また、この実施例 1では、 1つの防止素子で周波数帯域 A、 B、 Cの信号の通過を防 止できるブロッキング素子を用いた例を示したが、防止素子は、少なくとも所定の周 波数帯域の信号を通過させないものであればよぐ例えば、ブロッキング素子、インピ 一ダンス素子、フィルタなどを用いればよい。また、ブロッキング素子としては、例えば 、信号間の干渉を防ぐためや信号が他の箇所に漏れるのを防止するためのフィルタ
を用いてもよぐまた、例えば、電気回路 (L、 C、 R)等で実現したもの、フェライトコア のような磁性材料を用いたものでよぐフェライトの透磁率 を上げることでインピーダ ンスを上げるか、磁性材料における複数表示した透磁率 の虚部の項による減衰を 利用して信号をブロックするものであってもよい。
実施例 2
[0036] 実施例 1では、防止素子を通信装置の一方の信号結合装置と他方の信号結合装 置との間に設けるようにしている力 この実施例 2の電力線搬送通信システムは、互 いに隣接する第 1の通信装置の信号結合装置と第 2の通信装置の信号結合装置の 間に設けるようにしたものである。
[0037] 図 7はこの実施例 2の電力線搬送通信システムの構成を示す図である。図 8は図 7 に示した電力線通信システムの Z部を示す図である。尚、防止素子の取付け位置、 及びその構成を除いては実施例 1の電力線搬送通信システムと同様である。
図 7、図 8に示すように、防止素子 15は、通信装置 122の信号結合装置 142と通信 装置 123の信号結合装置 133の間に設けられている。この実施例 2では、他の周波 数帯域の通信を行う必要のある領域に防止素子を設けるので、単に、所定の周波数 帯域の信号の通過を防止するだけではなぐ他の周波数帯域の信号を通す素子を 用いる必要がある。
[0038] このような防止素子としては、必要な周波数帯域の信号は通すが、必要でな 、周波 数帯域の信号の通過を防止するバンドパスフィルタを用いればよい。例えば、ローバ スフイノレタとして適当なインダクタンス成分を持ったインピーダンスアツパを酉己電線に 直列に取り付ける、又は、容量性素子を配電線と地面との間に設置し、ノ、ィパスフィ ルタとして配電線と地面との間にあるインダクタンス成分をもった素子を取り付ける、 又は、配電線に直列に容量性素子を取り付けることで、バンドパスフィルタを実現す ればよい。
実施例 3
[0039] 実施例 2では、 3つ以上の周波数帯域を利用した通信について説明しているが
、この実施例 3では、 2つの周波数帯域を利用した通信について説明する。
[0040] 図 9はこの実施例 3の電力線搬送通信システムの構成を示す図である。図 9に示す
ように、使用する周波数帯域を 2つにし、それに伴い防止素子を 3つの通信領域 (M odeA、 ModeB、 ModeC)毎ではなく、 2つの通信領域(ModeA、 ModeB)毎に設 けるようにしたものである。尚、その他は実施例 1、 2と同様である。
[0041] 即ち、通信装置 121と通信装置 122は ModeAでの通信を行い、通信装置 122と 通信装置 123は ModeBでの通信を行う。そして、以後、同様に、通信装置 123と通 信装置 124は Mode Aで通信を、通信装置 124と通信装置 125は ModeBでの通信 を行うことで、順次信号が通信されることになる。そして、同じ Modeの通信領域の間 に防止素子 15を設けることで、実施例 2同様、信号の干渉などを防止できるように なっている。
[0042] 異なる周波数帯域の数を多くすると、信号が干渉する割合は少なくなるが、実際に 通信システムを構築する場合、通信容量や通信速度、あるいはシステムを構築する 場所 (宅内でシステムを構築する場合には、配電線の分岐が多く配電線自体での信 号の減衰が多ぐ高周波の信号ができず、低周波の周波数帯を利用する必要がある )などの関係より、使用できる周波数帯域には限りがある。実施例 2の電力線搬送通 信では、 2つの周波数帯域の信号だけで通信を可能にしているので、使用できる周 波数帯域に限りがある場合であっても通信が可能であり、また、周波数帯域の分割 数を小さくできるので、送信容量や送信速度を向上させることができる。
実施例 4
[0043] 実施例 1〜3では、システムで使用する周波数帯域の数毎に防止素子を取り付けて いるが、この実施例 4の電力線搬送通信システムでは、隣接する通信領域に他の通 信領域の信号が進入しないように、各通信領域間に各々防止素子を設けるようにし たものである。
[0044] 図 10はこの実施例 4の電力線搬送通信システムの構成を示す図である。図 10に示 すように、防止素子 15は隣接する通信領域に他の通信領域の信号が侵入しないよう 、各通信装置の近傍に各々設けられている。尚、防止素子の取付け位置以外は実 施例 1と同様である。
[0045] また、この実施例では、実施例 1のように 3つの周波数帯域を利用したシステムにつ いて説明している力 実施例 3のように 2つの周波数帯域を利用したシステム、あるい
は実施例 2のようなシステムに適用してもよい。
[0046] この実施例 4の電力線搬送通信システムでは、複数の防止素子を用いてある周波 数帯域の信号が通過するのを防止しているので、不要な信号の伝播の防止をより強 固にすることができる。また、各ブロッキング素子の性能 (信号通過を防止する機能) が低くとも、複数の防止素子により防止できるので、防止性能の低いブロッキング素 子での実現が可能になる。
実施例 5
[0047] 実施例 1〜4では、中電圧 (変圧器の高圧側)の電力線での伝送に適用した形態を 示しているが、この実施例 5では、低電圧 (変圧器の低圧側)の電力線での伝送に適 用したものである。
[0048] 図 11はこの実施例 5の電力線搬送通信システムの構成を示す図である。図 11に示 すように、この実施例 5の電力線搬送通信システムでは、電柱 11に設けられた変圧 器 41の低圧側の配電線 6を利用して電力線搬送通信を行うものである。
[0049] 図 11に示すように、変圧器 41の高電圧側の架空電線 5からの信号は架空電線 5及 び低圧側の配電線 6に接続された通信装置 42により低圧側の配電線 6に伝えられ、 以後、低圧側の配電線 6を利用した通信は、実施例 1〜4で示した電力線搬送通信 システムと同様、複数の通信装置 51〜54を介して送信され、最終的に各家庭 4まで 信号が送られる。そして、同一周波数帯域を利用する通信間には、防止素子 15が設 け、信号干渉の防止がなされている。尚、その他は実施例 1〜4と同様である。
[0050] 以上、本発明の実施例を図面を参照して説明してきたが、具体的な構成はこの実 施例に限定されるものではなぐ本発明の要旨を逸脱しない範囲の他のものも含むも のである。
産業上の利用可能性
[0051] この発明は、複数の通信装置を介して電力線上での通信を行う電力線搬送通信シ ステムの実現に有効である。
Claims
[1] 電力線に複数の通信装置が取り付けられ、前記複数の通信装置を介して前記電 力線上での通信を行う電力線搬送通信システムであって、
第 1の信号結合装置を介して前記電力線に接続され、前記第 1の信号結合装置を 介して一方の側の通信装置と第 1の周波数帯域を利用した信号による通信を行う第 1の通信装置と、
前記第 1の通信装置の他方の側に配置され、前記第 1の周波数帯域とは異なる周 波数帯域を利用した信号による通信により前記第 1の通信装置と通信を行うと共に、 前記電力線に接続された第 2の信号結合装置を介して、前記第 1の通信装置と異な る側の通信装置と前記第 1の周波数帯域を利用した信号による通信を行う第 2の通 信装置と、
前記第 1の信号結合装置と前記第 2の信号結合装置間に設けられ、少なくとも前記 第 1の周波数帯域の信号通過を防止する防止素子と
を備えた電力線搬送通信システム。
[2] 前記第 2の通信装置は、前記第 1の通信装置と前記第 2の通信装置の間に配置さ れた 1つ又は複数の通信装置を介して、前記第 1の通信装置と通信を行う請求項 1に 記載の電力線搬送通信システム。
[3] 前記第 1の信号結合装置に対し前記第 2の通信装置側の電力線に接続された第 3 の信号結合装置を備え、
前記第 1の通信装置は、前記第 3の信号結合装置を介して他方の側の通信装置と 前記第 1の周波数帯域と異なる周波数帯域の信号を利用した信号による通信を行い 前記防止素子は、前記第 1の信号結合装置と前記第 3の信号結合装置間に設けら れて ヽる請求項 1に記載の電力線搬送通信システム。
[4] 前記防止素子は、第 1の周波数帯域の信号の通過を遮断するバンドパスフィルタ である請求項 1に記載の電力線搬送通信システム。
[5] 前記防止素子は、インピーダンス素子、又は、第 1の周波数帯域の信号の通過を 遮断するブロッキング素子である請求項 3に記載の電力線搬送通信システム。
前記周波数帯は、 1MHz以上 100MHz以下である請求項 1に記載の電力線搬送 通信システム。
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- 2005-08-10 JP JP2007529431A patent/JPWO2007017934A1/ja active Pending
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