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PLC는 Power Line Communication의 약자로, 전기가 공급되는 전력선을 활용하여 데이터를 실어 나르는 디지털 데이터 통신기술을 의미합니다. 전력선통신의 역사는 1920대부터 시작되지만 광대역 데이터 전송의 개념은 최근에 개발되었으며 새로 개발된 전력선통신 기술은 양방향 통신으로 기존의 단방향 저속 통신을 대체하면서 더욱 넓은 대여폭이 가능해졌습니다.
오랫동안 전력선통신 기술은 특정 수직적인 시장에서만 한정된 성공을 거두었습니다. 지금까지 PLC 기술의 주요 어플리케이션들은 부하 모니터링 및 관리, 저용량의 데이터 통신, 다양한 오토메이션 시스템, 원격 검침 시스템과 9600bps의 저속 데이터 통신과 아날로그 신호 전달에 제한되어 있었습니다.
젤라인의 PLC 모뎀은 첨단 PLC 기술과 정확한 전력선 채널을 기반으로 개발되었으며 끊임없는 전력선 실험과 많은 시범사업 경험을 통해 주요 채널 특성들이 현재 잘 정립되어있습니다.
무엇보다도, 젤라인은 부하 영향과 선의 신호 감쇠가 데이터 통신에 큰 영향을 미치지 않는, 가장 최적의 전력선 채널 스펙트럼을 발견하였습니다. 젤라인은 잡음이 많은 전력선에서 PLC 신호를 수신하는 새로운 방법을 제시하고 있습니다. 이러한 채널 환경에서 캐리어와 비트 동기화, 어뎁티브 이퀄라이제이션(adaptive equalization), AFE, FEC 등이 개발되었으며 하나의 ASIC 칩셋으로 제공됩니다. |
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1950년대 전력선을 이용해서 메시지를 제어하는 최초의 기술인 "Ripple Control" 개발됨. 이 기술은 저주파수(100-00 Hz)를 이용했기 때문에 10kW 지역에서 주로 고압의 전송장치에 낮은 비트 속도와 수요를 가져왔으며 시스템은 단방향 통신을 이용했으며 가로등, 부하 제어와 요금 변경 등의 관리에 사용됨.
1980년대 중반 전력 그리드를 데이터 전송의 매개체로 사용하는 실험이 시작되었으며 주파수 5~500kHz가 연구됨. 그리드에 의한 신호 감쇠와 신호/잡음 레벨에 관한 연구가 집중적으로 이루어짐.
1980년대 후반 양방향 통신 기술이 개발됨.
1990년대 후반 전력선을 이용한 데이타의 전송속도가 실용 가능한 수준까지 발전되었으며, 전세계 여러 지역에서 시범적으로 운영됨
2000년대 유럽 지역을 중심으로 전력선 통신이 사용화되고 있으며, 인터넷 Access, 전력 자동화, 홈 오토메이션 분야에서 실생활레 적용되기 시작함. |
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그 동안 PLC 기술은 저속, 저기능, 고비용 등의 높은 장벽 때문에 네트워크 사업에서 크게 인기를 얻지 못했습니다. 몇몇 PLC 기술들은 특정 시장에서 어느 정도의 성공을 거뒀으나, 타 통신 및 네트워킹 솔루션에 비해 경쟁력이 떨어졌습니다. 그러나 젤라인은 전력, 전자 시스템 분야에서의 오랜 연구를 토대로 통신 시스템 디자인과 파워 엘렉트로닉스의 예술적인 복합요소에서 연역된 핵심 기술의 개발에 성공하게 되었습니다. 이로 인해 지금까지 문제시되었던 전력선통신의 난점을 극복하여 첨단 기술을 소비자의 집안 전기 콘센트까지 제공 할 수 있게 되었습니다. |
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젤라인의 고압 전력선통신 솔루션은 최고 24Mbps의 데이터 전송속도를 지원합니다. 고압을 위한 PLC 기술은 한국전기연구원(KERI)과 공동으로 연구되어 왔습니다. 한국전기연구소는 고압 환경을 실현하기 위해 최고의 연구 및 테스트 사이트를 구축했습니다.고압 PLC의 어플리케이션은 전력선통신 가입자 망을 위한 백본, AMR, OMR 네트워킹 백본과 가스, 수도, 전기 관리 시스템에 중점을 두고 있습니다. |
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전력 제어 분야의 PLC 어플리케이션은 다음과 같습니다:
운영 관련 서비스 - 정전 감지 및 제어 - 원격 전환 - 전력 품질 모니터링과 관리 - 멀티-전력 제어 - 원격검침 (AMR) - 보안 관리
사용자 관련 서비스 - 통합 청구서 - 마케팅 정보 방송 - 부하 제어 - 네트워크 가전 - 전력 사용 관리 - 인터넷 서비스
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전력선통신은 xDSL, 케이블, 무선 등을 포함한 인터넷 가입자망 서비스 중 하나입니다. 각 기술은 장단점을 이용하여 가장 적합한 지역에 서비스를 제공하고 있습니다. |
Competing Technology in Last mile Access |
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기존 통신망과 전력선 통신망 비교 및 장단점 |
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기술 |
시스템 비용 |
케이블 설치 |
장점 |
단점 |
광케이블 |
높다
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필요 |
최고 품질. 안정적인 네트워킹. 가장 넓은 대여폭. |
매우 비싸다. 집약적 케이블 설치 필요. S하부 네트워킹 어려움. |
XDSL
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높다
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필요없음
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넓은 대여폭. 어느 정도 안정적. 케이블 설치가 필요 없을 수 있음.
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통신망의 품질이 좋아야함. 망의 품질에 따라 서비스 좌우. 하부 네트워킹 어려움. 고객과 전화국 사이의 거리 제한. |
케이블 모뎀
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중간
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필요 |
어느 정도 안정적. 넓은 대여폭. |
가입자/이용자의 수에 따라 속도 급격히 저하. CATV망이 없는 경우 선로공사 필요. 보안성이 낮음. 하부 네트워킹 어려움. |
LMDS
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높다 |
필요없음 |
쉬운 접속. 하부 네트워킹 가능. 별도의 케이블 선 불필요.
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아직 개발 단계에 있음. 높은 장비 비용. |
PLC |
낮다
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필요없음 |
기설된 전력선의 이용으로 저렴한 설치 비용. 설치가 용이. 홈네트워킹 시장 지원. 전력망 관리, 정보가전 등 다양한 응용시장 하부 네트워킹 가능.
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아직 증명되지 않음. 변압기에 연결된 가입자수의 영향을 받음
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http://www.xeline.com/ |