Dəyişən adı ilə də “sürücülüklü sızdırılmış” kimi də bilinən Enerji hattı nöqtəli əlaqə (PLCC) sistemləri, uzaq məsafələrdə sayğacda istifadədən ev avtomatlaşmasına, sürətli internete və akıllı şəbəkələrə qədər böyük inkişaf etmişdir. 20-ci əsrin əvvəllərində enerji şirkətləri tələfondan istifadə edərək operasiya dəstəyi, təmir, idarəetmə və s. üçün səs mesajları mübadiləsi və uzaq məkanlarda birləşmə üsulu kimi istifadə edirdilər. Tələfon xətları enerji xətlərinin yanına paralel olaraq uzanırdı. Bu, bir çox zərurlərlə yanaşırdı:
Böyük məsafələrdə və dağ kimi çətin relieflərdə tələfon xətlərinin istifadəsi çox məhəngdi.
Paralel enerji xətlərindən tələfon xətlərinin üstündən keçən akım-dan səbəb olan gürültü təsiri.
Qışda kar, firtinalar və s. kimi çirkin hava şəraitində tələfon xətlərinin tez-tez dayandırılması onların daha az etibarlı olmasını səbəb olurdu.
Bu, daha sağlam və ucuz bir əlaqə üsulunun icadı fikrini verdi. Enerji xəttinin tələfondan istifadəsi kimi bir üsul uzun müddətdir düşünülüyordu və ilk uğurlu testi 1918-ci ildə Yaponiyada yerinə yetirildi. Və sonra 1930-cu illərdə təjariyəyə çıxmağa başladı.
Şəkil 1, enerji altistasyonlarında istifadə olunan əsas PLCC şəbəkəsini göstərir. Enerji hattı nöqtəli əlaqə (PLCC) mövcud enerji infrastrukturunu verilənlərin göndərilməsindən alıcına çatdırılmasında istifadə edir. Bu sistem tam duplex rejimində işləyir. PLCC sistemi üç hissədən ibarətdir:
Terminal qrupları, alıcılar, göndəricilər və koruyucu relelər daxildir.
Kuplulyan cihaz, xətt nəzəriyyəsi, kuplu kapasitor və dalga və ya xətt pułası kombinasiyasıdır.
50/60 Hz enerji növbəkeçmə xətti PLCC diapazonunda verilənlərin növbəkeçməsi üçün yol kimi xidmət edir.

Bu, terminal qrupları arasında nöqtəli sinyalların növbəkeçməsi üçün fiziki birləşmə linkini təmin edir. Onun funksiyası, enerji dərəcəsinə yüksək impedans və nöqtəli sinyal dərəcəsinə aşağı impedans təmin etməkdir. Onlar adətən yüksək voltajlı tətbiqlər üçün kağız və ya sıvı dielektrik sistəmdən hazırlanır. Kuplu kapasitorların reytinqi 34 kV-da 0.004-0.01µF-dən 765kV-da 0.0023-0.005µF-ə qədər dəyişir (mənbə: IEEE).
Şəkil 1-də göstərilən kimi, drain bobinin məqsədi, nöqtəli dərəcəyə yüksək impedans və enerji dərəcəsinə aşağı impedans təmin etməkdir.
Bu, kuplu kapasitorun seriyada qoşulması ilə nöqtəli sinyal dərəcəsi yüksək keçiricilik filtri və ya diapazon keçiricilik filtri forması alır. Onun funksiyası, PLC terminalinin impedansını enerji xətti ilə uyğunlaşdırmaq və nöqtəli dərəcəni enerji xəttinə tətbiq etməkdir. Bununla birlikdə, o, enerji dərəcəsindən izolyasiya və transientesk overvoltaj korumasını da təmin edir.
Bu, paralel L-C tank filtri və ya diapazon stop filtri kimi, növbəkeçmə xətti ilə seriyada qoşulmuşdur. O, nöqtəli sinyal dərəcəsinə yüksək impedans və enerji dərəcəsinə aşağı impedans təqdim edir. O, aşağıdakılardan ibarətdir:
Yüksək voltajlı enerji xəttinə doğrudan qoşulmuş, enerji dərəcəsini daşıyan induktor.
Bu, kapasitor və ya kapasitor, induktor və rezistor kombinasiyası ola bilər, ana bobinənə ötürülüb, xətt pułasını istənilən bloklayıcı dərəcəyə nəzəriyyə edir.
Bu, xətt pułasını transientesk overvoltajlardan korumaq üçün istifadə olunan gap tipi surge arrester olur.
Xətt pułası və ya dalga pułası, nöqtəli sinyal gücünün istənilən zədələnməsini və nöqtəli sinyalin komşu enerji xətlərinə növbəkeçməsini qarşılamaq üçün istifadə olunur. Xətt pułaları və ya dalga pułaları, dar diapazon və geniş diapazon nöqtəli dərəcə bloklayıcı tətbiqlər üçün mövcuddur.
Növbəkeçmə xəttinin xüsusi impedansi aşağıdakı kimi verilir:
Burada, L - Henry (H) dərəcəsində metr başına induktivliydir.
C - Farad (F) dərəcəsində metr başına kapasitivliydir.
İstirotəvi əlaqə üçün 300-800 Ω aralığında dəyişir.
Bu, dekibel (db) dərəcəsində ölçülür. Zəiflənmə ziyianları, impedans uyğunlaşmamasından, rezistiv ziyianlardan, kuplulyan ziyianlardan və xətt pułası, xətt nəzəriyyəsi, ener