Power line communication (PLC) technology transforms existing electrical wiring into a data transmission medium, enabling 高速電力線通信 新しいケーブルインフラを敷設する必要はありません。このアプローチにはコスト面で大きな利点がありますが、電力網はデータの整合性を念頭に置いて設計されていませんでした。その結果、通信チャネルは、スイッチング過渡現象やモーター高調波からネットワーク間のクロストークや周囲の電磁放射に至るまで、容赦ない妨害の集中攻撃にさらされることになります。
ブロードバンド PLC システムのノイズは単一の現象ではありません。これは複数の干渉タイプの複合体であり、それぞれに異なる周波数特性、発生源、軽減戦略があります。この複雑さを理解することは、高性能 PLC ネットワークを導入するための第一歩です。このガイドでは、ブロードバンド PLC のパフォーマンスを低下させる主なノイズ源を特定、測定、抑制するための、構造化された技術的に根拠のあるアプローチを提供します。
電力線環境におけるノイズのカテゴリを理解する
緩和手法を選択する前に、エンジニアは騒音環境の特徴を評価する必要があります。広帯域 PLC は通常、1 MHz ~ 100 MHz の周波数範囲で動作しますが、この場合の干渉メカニズムは、可聴周波数または狭帯域システムで発生する干渉メカニズムとは大幅に異なります。 4 つの主要なノイズ カテゴリがこのスペクトルを支配します。
色付き背景ノイズ
この低レベルの広帯域ノイズは、多数の低電力干渉源が重なり合うことで発生します。そのパワースペクトル密度は周波数が上昇するにつれて減少します。これは、1 ~ 10 MHz の帯域が 50 ~ 100 MHz の範囲よりも深刻な影響を受けることを意味します。典型的な原因には、スタンバイ モードの家庭用電化製品、家庭用電化製品からの電源スイッチング アーティファクト、配線内の寄生容量を介した漏れ電流などが含まれます。住宅環境におけるバックグラウンド ノイズ フロアは、一般に -130 dBm/Hz ~ -110 dBm/Hz の範囲です。
狭帯域干渉
狭帯域干渉は、ノイズ フロアに重ね合わされた個別のスペクトル線として現れます。アマチュア無線送信、短波放送帯域、および安定した発振器を備えたスイッチング電源が一般的な原因です。これらのトーンはバックグラウンド ノイズ フロアを 40 ~ 60 dB 上回る可能性があり、事実上、特定の PLC サブキャリアが使用できなくなります。適応ビットローディング アルゴリズムは、影響を受けるサブキャリアをゼロにすることで狭帯域干渉を軽減できますが、持続的な強いトーンによりシステム全体のスループットが大幅に低下します。
主電源と同期した周期的な衝撃ノイズ
この干渉は、位相制御調光器やサイリスタ モーター ドライブなど、50 Hz または 60 Hz のパワー サイクルと同期して切り替わる負荷によって発生します。これは主電源周波数の 2 倍とその高調波で発生し、予測可能ではあるが非常に破壊的なバースト パターンを生成します。バースト持続時間は通常 10 マイクロ秒から数百マイクロ秒の範囲にあり、住宅配線ではピーク振幅が 50 dBmV を超える場合があります。
非周期性インパルス性ノイズ
非周期的なインパルスは、最も破壊的なノイズのカテゴリです。これらはランダムに発生し、予測不可能であり、PLC 動作帯域全体にわたるスペクトル成分を持つ可能性があります。大きな誘導負荷、リレー接点、モーター起動イベントによるスイッチング過渡現象により、通常 80 ~ 100 dBmV に達するピークが生成され、これはほとんどの PLC レシーバーのダイナミック レンジをはるかに超えています。単一のインパルスにより、数十の OFDM シンボルが同時に破損する可能性があります。
| ノイズの種類 | 周波数範囲 | 代表的なピーク振幅 | 一次情報源 |
|---|---|---|---|
| 色付きの背景 | 1~100MHz | -130~-110dBm/Hz | 低電力ソースの集約 |
| 狭帯域干渉 | ディスクリートトーン | 最大 -60 dBm/Hz | ラジオ放送、PSUの切り替え |
| 周期的衝動性 | 電源の高調波 | 30~50dBmV | 調光器、サイリスタドライブ |
| 非周期的衝動性 | フル PLC 帯域 | 80~100dBmV | モーター始動、リレー接点 |
電力線の信号減衰: PLC の通信範囲を狭める原因
電力線上の信号の減衰は、周波数とトポロジーに依存します。同軸ケーブルやツイストペア ケーブルとは異なり、電力線配線は RF 伝播ではなく、50/60 Hz の電流供給を目的として設計されています。いくつかの物理的メカニズムが減衰に寄与します。
抵抗損失と表皮効果損失
DC では、導体抵抗が主な損失メカニズムです。周波数が上昇して PLC の動作帯域になると、表皮効果により導体表面近くの徐々に薄い層に電流が集中し、実効抵抗が増加します。 2.5 mm2 の銅導体の場合、30 MHz での AC 抵抗は DC 値の約 4 ~ 6 倍になります。 100 メートルの走行では、これは DC の場合と比較して 10 ~ 15 dB の追加の減衰に相当します。
インピーダンスの不整合と反射
電力線のインピーダンスは、接続されている負荷の数、ケーブルの種類、接続箱、設置形状によって大きく異なります。特性インピーダンスは通常、PLC 帯域全体で 2 オームから 200 オームの範囲にあり、負荷が接続または切断されると急速に変化します。それぞれのインピーダンスの不連続性により部分反射が発生し、特定の周波数で破壊的な干渉が発生し、周波数選択性フェージングが発生します。これはチャネル伝達関数の急激な低下として現れ、特定の周波数では 20 dB を超える場合があります。
負荷による減衰
接続されたアプライアンスは、PLC 信号電力を吸収するシャント インピーダンスとして機能します。スイッチング モード電源は、その入力コンデンサにより、高周波では非常に低いインピーダンスを示します (多くの場合、PLC 帯域全体で 0.1 ~ 10 オーム)。同じ回路に接続されたコンピューターまたはテレビのクラスターは、無負荷の回線と比較して PLC 信号を 20 ~ 40 dB 減衰させる可能性があります。これが主な理由の 1 つです 高速電力線通信 負荷の高い環境では専用回線の調整が必要です。
PLC ライン フィルタの設計と選択
PLC ライン フィルタには 2 つの目的があります。電力線上の高周波ノイズが PLC 受信機に入るのを防ぎ、PLC 信号が本来ではない回路に漏洩するのを防ぎます。適切なフィルタ設計は、おそらく、PLC システム設計者にとって最も影響力のある介入です。
サービスエントリポイントのローパスフィルター
商用電源が建物に入る箇所にローパス フィルターを設置すると、外部ソースからのノイズが閉じ込められ、内部 PLC ネットワークがエネルギーをグリッドに放射するのを防ぎます。適切に設計されたエントリポイント フィルタは、50/60 Hz で無視できるインピーダンスを維持しながら、1 MHz 以上で少なくとも 40 dB の減衰を提供する必要があります。セラミックコンデンサと組み合わせたフェライトコアコモンモードチョークは、差動モードとコモンモード干渉の両方に同時に対処できるため、好ましいトポロジです。
家電レベルの高周波ノイズ抑制
ノイズを発生する個々の機器は、電源入口点でフィルタリングする必要があります。スイッチング モード電源が最も一般的な原因です。ライン全体に適切に配置された X クラス コンデンサと、各ラインからアースまでの Y クラス コンデンサおよびコモンモード チョークを組み合わせると、スイッチング電源からの伝導放射を 20 ~ 40 dB 低減できます。これは機器レベルの EMI フィルタと呼ばれることもあり、可変速モータ ドライブまたはインバータ ベースのシステムを扱う場合に特に効果的です。
狭帯域干渉用のバンドストップフィルター
持続的な狭帯域干渉源を除去できない場合、問題の周波数に調整されたノッチ フィルターによって特定の PLC サブキャリアを保護できます。 PLC のコンテキストにおけるノッチ フィルターは、通常、数百 kHz の帯域幅で 20 ~ 30 dB の除去を達成します。その代償として、フィルタリングされた周波数がデータ送信に使用できなくなり、その帯域セグメントのスペクトル効率が低下します。
フィルター配置戦略
- サービスエントリー: 外部ノイズの侵入と信号の流出を防止する広帯域ローパスフィルターで、フルサービス電流に対応しています。
- サブパネルの境界: 内部ネットワークのセグメントをフィルタで分離し、1 つの回路からのノイズが他の回路に混入するのを防ぎます。
- ノイズの多い機器の負荷側: スイッチング電源、モータードライブ、調光器の機器レベルのフィルター。
- PLC モデムの近く: 動作帯域を中心とした高性能バンドパス フィルターにより、モデム入力での S/N 比を最大化します。
電磁干渉軽減戦略
PLC システムにおける電磁干渉には 2 つの側面があります。電力線の導体に沿って伝わる伝導干渉と、外部ソースまたは近くの配線から電力線に結合する放射干渉です。両方のメカニズムに体系的に対処する必要があります。
接地と接着の実践
適切に設計された接地システムは EMI 制御の基礎です。高周波グランド ループはコモンモード ノイズを発生させます。コモンモード ノイズは受信信号に直接加わるため、特に PLC 受信機に悪影響を及ぼします。 PLC 設置ゾーン内のすべての接地線は、ループを形成するのではなく、単一の星形点に集中する必要があります。 PLC 周波数での接地インピーダンスは最小限に抑える必要があります。 10 MHz では、1 マイクロヘンリーのインダクタンスを持つ短い接地リード線でも 63 オームのインピーダンスを示し、これは電力線の特性インピーダンス自体に匹敵します。
機密機器のシールド
PLC カプラ、モデム、および信号注入回路は、適切な開口制御を備えたシールドされたエンクロージャに収容する必要があります。適切に構築された金属エンクロージャを使用すると、40 ~ 60 dB のシールド効果を達成できます。シールドのすべての開口部は、コネクター用、換気用、またはディスプレイ用のいずれであっても、開口部の寸法が波長のかなりの部分に近づく周波数では効率が低下します。 30 MHz では、1 センチメートルの開口は波長の約 1/1000 に相当し、シールドの劣化が制限されます。 100 MHz では、同じ開口は波長の 1/300 に相当し、シールド効果が低下し始めます。
ケーブルの配線と分離
高周波 PLC 信号を伝送する電源ケーブルは、信号ケーブルや制御配線から離して配線する必要があります。並列運転の場合は、少なくとも 150 mm の間隔をあけることをお勧めします。交差が避けられない場合、誘導結合を最小限に抑えるために、ケーブルは 90 度の角度で交差する必要があります。大型のモータードライブを使用する産業環境では、許容可能な騒音レベルを達成するために 300 ~ 500 mm の分離距離が必要な場合があります。
位相結合器の設計とネットワーク トポロジの最適化
三相設備や、回路が複数の相にまたがる建物では、ある相で送信された PLC 信号が別の相に接続されているデバイスに到達しない場合があります。位相結合は、このギャップを埋め、電気設備全体にわたって PLC ネットワークの到達範囲を拡張するために使用される技術です。
位相カプラーの仕組み
位相結合器は受動ネットワークであり、通常はコンデンサまたは変圧器で構成され、50/60 Hz の主電源電圧をブロックしながら相間に PLC 信号の低インピーダンス経路を作成します。容量性位相結合器は、直列コンデンサのリアクタンスを使用して、高周波 PLC 信号を位相間で結合します。 10 MHz では、10 nF コンデンサは約 1.6 オームのリアクタンスを示し、信号損失を最小限に抑えた効率的な結合パスを提供します。誘導位相結合器は、フェライトコアに巻かれた広帯域トランスを使用し、より広い周波数範囲にわたってより優れたインピーダンスマッチングとより高い結合効率を実現します。
挿入損失と結合効率
適切に設計された位相結合器では、PLC の動作帯域全体で挿入損失が 3 ~ 6 dB を超えないようにする必要があります。設計が不十分なカプラ、または不適切なフェライト コア材料を使用したカプラでは、15 ~ 20 dB の挿入損失が発生し、利点の多くが無効になる可能性があります。結合トランスは、使用中の最低 PLC 周波数 (通常は約 1 ~ 2 MHz) で許容可能なインピーダンスを維持するために、十分な一次および二次インダクタンスを備えて設計する必要があります。
配置に関する推奨事項
- メイン配電盤で: 分電盤の位相カプラーは、最も広いネットワーク カバレッジと最も簡単な設置を提供します。これにより、建物内のすべての回路が PLC ネットワークに参加するようになります。
- 大規模設備のサブパネル: 複数のサブパネルがある建物の場合、各サブパネルのカプラーにより、信号がメイン パネルのカプラーに渡される前に、ローカル ネットワーク セグメントが完全に相互接続されることが保証されます。
- ノイズの多い結合点を回避する: 位相カプラーを大型モータードライブまたは可変周波数ドライブのすぐ隣に設置しないでください。これらのデバイスからのスイッチング ノイズは、カプラーによってすべての相にわたって効率的に結合されます。
ノイズ制御のためのネットワークセグメンテーション
特にノイズ レベルが高い環境では、セグメント間にバンドパス フィルターを使用してネットワークを意図的にセグメント化すると、パフォーマンスが大幅に向上します。各セグメントは自己完結型の PLC ネットワークであり、ゲートウェイ デバイスがセグメント間のデータをブリッジします。このアーキテクチャにより、あるセグメントで生成されたノイズが他のセグメントに伝播するのを防ぎます。産業用 PLC の導入では、多くの場合、この 3 つのセグメントのアプローチが使用されます。機密データ収集用のクリーン セグメント、一般的なネットワーク用の標準セグメント、および重機に隣接する回路用の分離セグメントです。
ノイズ耐性のための変調および信号処理技術
ハードウェアのフィルタリングと物理的な軽減は不可欠ですが、それだけでは不十分です。最新のブロードバンド PLC システムは、モデム チップセットに組み込まれた適応信号処理技術により、ノイズの多いチャネルにもかかわらず高いスループットを実現します。これらの手法を理解することは、エンジニアがシステム構成をより適切に決定するのに役立ちます。
OFDM と適応型ビットローディング
直交周波数分割多重化では、PLC 帯域が数百または数千の狭いサブキャリアに分割されます。各サブキャリアには、その特定の周波数で測定された信号対雑音比に基づいて、BPSK から 4096-QAM までの範囲の変調次数を個別に割り当てることができます。重度の狭帯域干渉または深いフェージングが発生しているサブキャリアには、より低い変調次数が割り当てられるか、完全に無効になります。この柔軟性は、システムが目標エラー率を維持しながら、利用可能なチャネルから最大容量を抽出することを意味します。一般的なブロードバンド PLC チャネルは、サブキャリアの 60% で 1024-QAM、25% で 256-QAM、10% で低次、残りの 5% で干渉による沈黙をサポートします。
堅牢な前方誤り訂正
衝撃的なノイズ イベントにより、連続する OFDM シンボルのバーストが破壊されます。最新の PLC システムでは、インターリーブと強力な前方誤り訂正符号 (通常は制約長 7 ~ 9 の畳み込み符号またはターボ符号) を組み合わせて、バースト誤りの影響を多くの符号語に分散します。受信機でデインターリーブした後、バーストは、FEC コードで訂正できる孤立したランダム エラーのパターンになります。数ミリ秒にわたる適切に設計されたインターリーブ深さにより、システムはデータを損失することなく数百マイクロ秒のインパルス バーストを修正できます。
トーンマスキングとダイナミックスペクトラムアクセス
多くの管轄区域の規制要件では、PLC システムはアマチュア無線帯域など、無線サービスに割り当てられた特定の周波数での送信を回避することが義務付けられています。トーン マスキングにより、関連するサブキャリアが完全にゼロになり、外部サービスへの干渉が防止されます。さらに、動的スペクトル アクセスにより、PLC システムはチャネルをスキャンし、強い狭帯域干渉が現在占有している周波数を自律的に識別して回避できます。通常、このプロセスは継続的に実行され、干渉パターンが頻繁に変化する環境では数秒ごとにトーン マップを適応させます。
ハイブリッド ARQ および再送信プロトコル
堅牢な FEC を使用していても、衝撃的なイベントが特に深刻な場合には、パケット損失が発生することがあります。ハイブリッド自動再送要求は、FEC と選択的再送信を組み合わせたものです。パケットが FEC によって訂正できない場合、受信側は送信全体ではなく、破損したパケットのみの再送信を要求します。最新の実装では、チェイス結合またはインクリメンタル冗長性が使用されており、再送信されたパケットが最初に受信したコピーと結合されて、復号成功の確率が向上し、失敗した試行を破棄するのではなく、受信したすべてのデータのコピーを効果的に使用します。
PLC設置時のノイズの測定と診断
効果的なノイズ軽減には正確な測定が必要です。直観と思い込みは、誤診、フィルターの無駄な支出、持続的なパフォーマンスの問題につながることがよくあります。体系的な測定アプローチにより、緩和ハードウェアを選択する前に、主要なノイズメカニズムと主要なノイズ源の両方が特定されます。
必須の測定ツール
- 適切な結合を備えたスペクトラム アナライザ: 結合アダプタと絶縁変圧器を介して電力線に接続された校正済みのスペクトラム アナライザは、完全なノイズ スペクトル密度を明らかにします。個々の機器の寄与を特定するには、負荷を接続した状態と切断した状態で測定を行う必要があります。
- 高帯域幅のオシロスコープ: 200 MHz 以上の帯域幅のオシロスコープは、振幅、継続時間、繰り返し率など、衝撃性ノイズ イベントの時間領域特性を捕捉します。衝動的なイベントをトリガーすることで、最悪の場合の干渉を正確に特徴付けることができます。
- PLCチャネルアナライザ: 専用の PLC テスト装置は、現在のノイズ条件下でチャネル伝達関数、減衰対周波数、および達成可能なデータ レートを測定します。これにより、システム パフォーマンスのヘッドルームを直接評価できます。
- 電力品質メーター: 主電源電圧の歪み、高調波成分、過渡現象を測定します。これらは PLC ノイズ源と相関関係があり、軽減策の優先順位付けに役立ちます。
系統的な騒音源の特定
最も効果的な診断手順は消去法に従います。すべての負荷をテスト対象の回路から切り離した状態でノイズを測定することから始めます。これにより、グリッドと配線自体によって寄与されるベースライン ノイズ フロアが確立されます。負荷を一度に 1 つずつ再接続し、追加するたびにノイズ フロアを測定します。ノイズフロアの大幅な増加を引き起こす負荷は、主な軽減対象です。実際には、単一の機器が PLC ノイズ問題の大部分の原因となるのが一般的です。
測定結果の解釈
PLC 帯域の最小値を超えると、オクターブあたり 3 ~ 5 dB 減少するノイズ フロアは、色付きのバックグラウンド ノイズと一致します。離散スペクトル ピークは狭帯域干渉を示します。それらの周波数は、スイッチング電源の発振器の高調波やラジオ放送周波数などの既知の干渉源と相互参照できます。時間領域のキャプチャ中に主電源周波数に同期した周期性を示すノイズ フロアは、位相制御された負荷からの周期的な衝撃性ノイズの特徴です。明らかな周期性のないランダムな高振幅のスパイクは、スイッチング過渡現象による非周期的な衝撃ノイズを示します。
ノイズに強い PLC ネットワークの設置のベスト プラクティス
ノイズ軽減は、遡及的に追加するのではなく、最初からシステム設計に組み込むと最もコスト効率が高くなります。以下の方法を一貫して適用すると、電気的に困難な環境でも高いパフォーマンスを維持する PLC 設置が実現します。
設置前現場調査
PLC の導入を開始する前に、ハンドヘルド スペクトラム アナライザとカップリング アダプタを使用して現場調査を行い、既存の配線の適合性を評価します。測定する主なパラメータには、対象の動作帯域全体の平均ノイズ フロア、狭帯域干渉源の存在と振幅、インパルス性ノイズ イベントの発生率と振幅、計画されたモデム位置間の信号減衰が含まれます。主要な位置間の減衰が 50 dB を超える場合、またはノイズ フロアが予想される信号レベルの 10 dB 以内にある場合は、導入前に追加の緩和措置を計画する必要があります。
PLCインフラストラクチャの専用回路
可能な場合、PLC モデムとそれらが機能するデバイスは、ノイズの多い負荷を供給しない専用の回路分岐を共有する必要があります。これにより、PLC 機器と同じ配線セグメントから一次ノイズ発生器が除去されるため、回路内ノイズが大幅に削減されます。専用回路が実現できない場合は、PLC 回路を共有するすべての負荷に機器レベルのフィルタを取り付けることが次善の策です。
定期的なパフォーマンス監視
PLC チャネルの状態は、負荷が追加、削除、または交換されると変化します。データ レート、パケット エラー レート、および再送信回数を長期にわたって記録するパフォーマンス監視システムは、機能停止に陥る前に劣化の傾向を特定します。プロフェッショナル グレードの PLC 機器のほとんどは、ネットワーク管理システムにフィードできる SNMP または API でアクセス可能なパフォーマンス カウンターを備えています。試運転直後にベースラインのパフォーマンス指標を確立すると、チャネル状態が悪化して介入が必要になった時期を簡単に検出できます。
| 緩和手法 | ノイズの種類 Addressed | 典型的な改善 | 実装の複雑さ |
|---|---|---|---|
| エントリーポイントのローパスフィルター | 実施(系統供給) | 20~40dBの低減 | 低い |
| 機器レベルのEMIフィルタ | 実施(アプライアンス由来) | 20~40dBの低減 | 低い |
| ノッチフィルター | 狭帯域干渉 | ターゲット周波数で 20 ~ 30 dB | 中 |
| 位相結合器 | 異相信号損失 | 10~20dBのゲイン | 中 |
| ネットワークのセグメンテーション | すべての伝導型 | 15 ~ 30 dB のアイソレーション | High |
| 適応型ビットローディング (OFDM) | 狭帯域フェージング | 30 ~ 50% のスループット向上 | ソフトウェア (モデムレベル) |
| ハイブリッドARQ | 非周期的衝動性 | ほぼゼロのパケット損失 | ソフトウェア (モデムレベル) |
よくある質問
Q1: ブロードバンド PLC 設置におけるスループット低下の最も一般的な原因は何ですか?
最も一般的な原因は、接続された負荷、特にコンピュータ、テレビ、ネットワーク機器のスイッチング モード電源です。これらのデバイスは PLC 周波数で非常に低いインピーダンスを示し、信号電力を吸収すると同時に伝導ノイズを注入します。負荷を連続的に接続および切断した状態でのスペクトラム分析によって特定された、最も重大な違反者に機器レベルの EMI フィルタを取り付けると、通常、単一のスループットで最大の改善が得られます。
Q2: 設置に位相カプラーが必要かどうかはどうすればわかりますか?
異なる電気位相上のデバイスが確実に通信できない場合、または異なる位相上の位置間で測定された信号減衰が 30 ~ 40 dB を超える場合は、位相結合器が必要です。北米の分相システムとヨーロッパの三相システムでは、建物全体の PLC をカバーするためにほとんどの場合位相結合が必要です。最も簡単な診断テストは、異なる位相に配置された 2 つの PLC モデム間のチャネル減衰を直接測定することです。
Q3: 標準電源タップのサージプロテクタを PLC ラインフィルタとして使用できますか?
いいえ、民生用サージ保護装置は、電圧スパイクに反応するバリスタまたはガス放電管を使用していますが、PLC の性能を低下させる連続高周波ノイズのフィルタリングはほとんど、またはまったく提供しません。さらに、サージ保護装置のコンデンサは、多くの場合、高周波ノイズ除去ではなく過渡クランプ用に最適化されています。 PLC 動作帯域で効果的にノイズを抑制するには、適切に設計されたフェライト チョークと X-Y コンデンサを備えた専用の PLC ライン フィルタが必要です。
Q4: ブロードバンド PLC システムでは、どの程度の信号減衰が許容されますか?
ほとんどのブロードバンド PLC システムは、一般的なノイズ フロアを想定して、総チャネル減衰が 50 ~ 60 dB 未満に留まれば、信頼性の高い高速通信を維持できます。 60 dB を超えると、スループットが大幅に低下し、接続の信頼性が損なわれる可能性があります。一般に、80 dB を超える減衰があると、リピータや追加のインフラストラクチャなしでは信頼性の高い通信ができなくなります。伝達関数は一般に周波数選択性が高いため、チャネル減衰は単一周波数だけでなく動作帯域全体にわたって測定する必要があります。
Q5: 電力線ケーブルの長さは PLC の性能に大きく影響しますか?
ケーブルの長さは、抵抗損失と表皮効果による減衰に寄与しますが、多くの場合、ケーブルに接続されている負荷の数と種類ほど重要ではありません。複数のスイッチング電源を接続して 50 メートル走行すると、抵抗負荷のみを使用して 200 メートル走行した場合よりも高い減衰が発生する可能性があります。実際には、ジャンクション ボックスと負荷接続点でのインピーダンスの不整合が、長距離の減衰特性を支配することが多く、均一なロールオフではなく、周波数選択性のディップが発生します。
Q6: PLC を同じ配線上で他のブロードバンド技術と一緒に使用することはできますか?
はい、ただし調整が必要です。 DSL などの他のテクノロジーが同じ物理導体上で動作する場合、それらの周波数帯域は PLC の動作帯域と重複してはなりません。適切に指定された帯域分離フィルターにより、各テクノロジーが他のテクノロジーに干渉することなく、指定されたスペクトルを確実に占有することができます。実際には、DSL モデムと PLC 信号挿入ポイントに適切なフィルタがインストールされていれば、2 ~ 86 MHz 帯域のほとんどの住宅用ブロードバンド PLC 展開は、標準 DSL サービスと競合しません。標準 DSL サービスは、VDSL2 の場合は 17 MHz 未満、G.fast の場合は 35 MHz 未満で動作します。
Q7: 屋外または地下配線はPLCの騒音レベルにどのような影響を与えますか?
地下および屋外のケーブルは、高周波干渉源と同一配線されていないため、一般に屋内配線よりも低いノイズ レベルを示します。しかし、それらは別の課題をもたらします。終端点での湿気の侵入によりインピーダンスが変化し、減衰が増加する可能性があり、長い地下配線は 1 ~ 30 MHz の範囲の外部無線周波数干渉に対する効率的なアンテナとして機能する可能性があります。継続的なアース接続を備えたシールド付き地下ケーブルは、屋外用途においてシールドなしのケーブルよりも大幅に優れた PLC パフォーマンスを提供します。









