Այլ անունով կապացուցակ կապ, համարվող նաև գերազանց կապացուցակ կապ (Power Line carrier Communication (PLCC)), էվոլյուցիայի երկար ճանապարհ է անցել իր առաջին օգտագործման հեռավոր դիմացների չափման համար մինչև ներկայիս օգտագործումը տնային ավտոմատացման, բարձր արագությամբ ինտերնետ հասցեի և խորհրդային ցանցերի համար: 20-րդ դարի սկզբներում էլեկտրաէներգիայի ընկերությունները օգտագործում էին հեռախոսները որպես կապի միջոց հոսանքի հաղորդակցության համար գործարանային աջակցության, սպասարկման, կառավարման համար և որպես հեռավոր դիմացների կապի մեթոդ: Հեռախոսագծերը էլեկտրաէներգիայի գծերի կողքով էին անցնում: Սա շատ թերություններ ուներ.
Հեռավոր հեռավորություններով և դժվար առարկաներով, ինչպես լեռնները, հեռախոսագծերի օգտագործումը շատ թանկ էր:
Հոսանքի հետևից սեղմվող հեռախոսագծերի վրա հոսող հոսանքի պատճառով հայտնվում է սահմանափակում:հոսանք։
Ձգական աշխատանքային պայմանների անցկացման ժամանակ, ինչպես ձգական աշխարհագրական պայմանները, հեռախոսագծերի հաճախ անջատումը դարձնում է դրանք ավելի անվստահ:
Սա հանգեցրեց ավելի ամրակայ և էկոնոմիկ կապի մեթոդի հայտնաբերման գաղափարին: Էլեկտրաէներգիայի գծի օգտագործումը հեռախոսակապության մեթոդ որպես կապի միջոց շարժվում էր երկար ժամանակ և դրա առաջին հաջող փորձը տեղի ունեցավ 1918 թվականին Ջապոնիայում: Եվ այդ ժամանակից սկսած դրա կոմերցիալացումը սկսվեց 1930-ականներին:
Նկար 1-ը ցույց է տալիս հիմնական էլեկտրաէներգիայի գծի կապացուցակ կապի ցանցը, օգտագործվող էլեկտրաէներգիայի ենթակային կայաններում: Էլեկտրաէներգիայի գծի կապացուցակ կապը (PLCC) օգտագործում է արդյունցող էլեկտրաէներգիայի ինֆրակառույցը տվյալների փոխանցման համար ուղարկողից ընդունողի կողմ: Այն աշխատում է լրիվ դաշտային ռեժիմով: PLCC համակարգը բաղկացած է երեք մասերից.
Մուտքային համակարգը ներառում է սենսորները, ուղարկողները և պաշտպանակային ռելեները։
Կապակցման սարքավորումը ներառում է գծի կարգավորողը, կապակցման կոնդենսատորը և ալիքային կամ գծի թունելը:
50/60 Hz էլեկտրաէներգիայի փոխանցման գիծը ծառայում է տվյալների փոխանցման համար PLCC լայնակայունության ներսում:

Այն կազմում է ֆիզիկական կապակցման հղումը փոխանցման գծի և մուտքային համակարգի միջև կապացուցակ սัญญาնների հաղորդման համար: Այն պատվերը է տալիս բարձր իմպեդանս էլեկտրաէներգիայի հաճախության համար և ցածր իմպեդանս կապացուցակ սัญญาնների հաճախության համար: Նրանք սովորաբար կազմված են անմիջապես կամ հեղուկ դիելեկտրիկ համակարգի համար բարձր լարման կիրառության համար: Կապակցման կոնդենսատորների նախագծումը կազմում է 0.004-0.01µF 34 kV-ի և 0.0023-0.005µF 765kV-ի բացարձակ մեծությունները (աղբյուր. IEEE):
Նկար 1-ում ցույց տրված է դրեն կոյլի նպատակը տալ բարձր իմպեդանս կապացուցակ հաճախության համար և ցածր իմպեդանս էլեկտրաէներգիայի հաճախության համար:
Այն կապակցված է կապակցման կոնդենսատորի հետ սերիայի մեջ կազմելով ռեզոնանսային շղթա կամ կապացուցակ սัญญาնների հաճախության բարձր անցումի ֆիլտր կամ լայնակայուն ֆիլտր: Այն պատվերը է համարվում էլեկտրաէներգիայի գծի իմպեդանսի հետ համապատասխանելու համար կապացուցակ սัญญาնների հաճախության էլեկտրաէներգիայի գծի վրա հաղորդման համար: Ավելին, այն նաև առաջացնում է անկախություն էլեկտրաէներգիայի հաճախությունից և առաջացնում է անկախություն վարական լարման պաշտպանությունը:
Այն է զուգահեռ L-C թանկ ֆիլտր կամ լայնակայուն սահմանափակ ֆիլտր, կապակցված էլեկտրաէներգիայի փոխանցման գծի հետ սերիայի մեջ: Այն ներկայացնում է բարձր իմպեդանս կապացուցակ սัญญาնների հաճախության համար և շատ ցածր իմպեդանս էլեկտրաէներգիայի հաճախության համար: Այն կազմված է հետևյալ մասերից.
Ինդուկտոր, որը կապակցված է անմիջապես բարձր լարման էլեկտրաէներգիայի գծի հետ և փոխանցում է էլեկտրաէներգիայի հոսանքը:
Այն կարող է լինել կոնդենսատոր կամ կոնդենսատորի, ինդուկտորի և ռեզիստորի կոմբինացիա կապակցված հիմնական կոյլի հետ կարգավորելու համար գծի թունելը ցանկալի սահմանափակ հաճախության համար:
Սովորաբար այն գապակում է առաջացնող պաշտպանակ, որը օգտագործվում է գծի թունելը պաշտպանելու համար վարական լարման պատճառած կարգավորումներից անհանգիստ դարձնելու համար:
Գծի թունելը կամ ալիքային թունելը կանխում է կապացուցակ սัญญาնների անհանգիստ կորուստը և նաև կանխում է կապացուցակ սննդի փոխանցումը կից էլեկտրաէներգիայի գծերին: Գծի թունելը կամ ալիքային թունելը հասանելի է սեղմ և լայն լայնակայուն կապացուցակ հաճախության սահմանափակման կիրառությունների համար: