Berezi elektrizitatearen neurketarako erabiltzen zena izan zen, Power Line Carrier Communication (PLCC) teknologia oso luze batez garatu da. XX. mendearen hasieran, elektrizitateen enpresak telefonoa erabili zuen komunikazio tresna gisa, soinu mezulari eta kontrolari esker. Telefono lerroak elektrizitate lerroetan paraleloko doaz. Honek asko desberdintasunak ditu:
Telefono lerroak luze sakon baten gainean eta mendietan erabiltzea oso kostegia zen.
Elektrizitate lerroetan dagoen indarra telefono lerroetan harrapatzen duen sorotzaile interferentzia.
Iraunkitzaile egoera hainbatetan, haur egunean, ehunde egunean, eta beste egoeretan, telefono kableak itzali egiten dira, beraz, ez dira fiableak.
Hona hemen, komunikazio metodo orokorra eta koste txikiagoa sortzeko ideia iritsi zen. Elektrizitate lerroak erabiltzea telefonia gisa ideia zahar bat izan zen, eta lehenengo proba arrakasta handikoak 1918an Japanian egin ziren. Ondoren, 1930eko hamarkadan hasten da bere komertzializazioa.
Irudia 1 elektroestazioetan erabiltzen den PLCC sare osoa erakusten du. Elektrizitate Lerroaren Komunikazioa (PLCC) dagoeneko elektrizitate infraestrutura erabiltzen du datuen bidalketa egiteko bidaltzailearekin jasotzailearekin. Duplex moduan funtzionatzen du. PLCC sistema hiru atal ditu:
Terminal asamblak jasotzaileak, bidaltzaileak eta babeseko relekuak dituzte.
Kopplaketako tresnak lerroko doinu egokitzailea, kopplaketako kapazadorea eta oholko trampa edo lerroko trampa dira.
50/60 Hz elektrizitate bidalketa lerroa PLCC bandaren datuen bidalketa erabilgarri da.

Transmisio lerroa eta terminal asamblak arteko fisikoki kopplaketarako esteka osatzen du. Bere funtzioa indarraren maiztasuna ondo eta portzailearen frekuentzien maiztasuna txikia ematea da. Aditza edo likido dielektriko sistemaz osatzen dira indarraren aplikazio handientzat. Kopplaketako kapazadoreen kalifikazioak 0.004-0.01µF 34 kVtik 0.0023-0.005µF 765kVra (IEEE iturria).
Irudia 1-n ikus daiteke drain coil-en helburua portzailearen frekuentzientzat maiztasun altua eta indarraren frekuentzientzat maiztasun txikia ematea da.
Kopplaketako kapazadorearekin seriean konektatuta dago formando resonantzioko zirkuitu bat edo portzailearen frekuentzientzat pasabertso irekia edo pasabanda. Bere funtzioa PLC terminalaren impedimentua elektrizitate lerroarekin bat etorri, portzailearen frekuentzia elektrizitate lerroan impressatzeko. Gainera, indarraren frekuentziatik eta transiente ospetsuak babesten du.
L-C tank filter edo pasabanda filter bat da, seriean transmisio lerroarekin konektatuta. Portzailearen frekuentzientzat maiztasun altua eta indarraren frekuentzientzat maiztasun oso txikia ematen du. Hona hemen osatzaileak:
Induktorea direla eta indarraren frekuentzia duten elektrizitate lerro handiagatik zuzenean konektatuta daude.
Kapazadorea edo kapazadore, induktore eta resistore konbinazioa, lehenetsi koilen gainean konektatuta da, lerroko trampa nahi den blokeatze frekuentziara doitzeko.
Arruntasunez, tartea motako surge arrester da, lerroko trampa transiente ospetsuetatik babesteko erabiltzen da.
Lerroko trampa edo oholko trampa portzailearen indarraren galera garrantzitsuak saihestu eta portzailearen sinala elektrizitate lerro jarraituei igaratzea saihestu du. Lerroko trampak edo oholko trampak banda estua eta zabala portzailearen frekuentzia blokeatzeko aplikazioetarako eskuragarri daude.
Transmisio lerroaren ezaugarriko impedimentua hau da:
Non, L unitateko luzerako induktibitatea Henrytan (H).
C unitateko luzerako kapazitatea Faradetan (F).
Elektrizitate lerroaren komunikazioentzat 300-800 Ω bitartean aldatzen da.
Dezibel (db)etan neurtzen da. Atenuazio galereak impedimentuak ez datozela bat, resistibide galereak, kopplaketako galereak eta lerroko trampa, lerroko doituzaile, elektrizitate lerroan gertatzen diren galere desberdinak direla.
Soinu eta sorotzaileen arteko erlazioa (SNR) handia izan behar da jasotzailearen amaieran, bestela, portzailearen frekuentzia patron erratikoak ditu. Sorotzaile-maila mugatzen du PLCC kanalak ustez duen atenuazioa.