ასევე ცნობილი როგორც შერწყმული უკაბელო, ელექტროსადუღო ხაზის შესაძლებლობითი კომუნიკაცია (PLCC) გაიზარდა საშუალებით დაშორებული ადგილების მითხრილობის პირველი გამოყენებიდან მის დღევანდელ აპლიკაციებამდე სახლის ავტომატიზაციაში, სიჩქარის ინტერნეტ წვდომაში, სმარტ გრიდში და ა.შ. 20-ე საუკუნის დასაწყისში ელექტროენერგიის კომპანიებმა გამოიყენეს ტელეფონები კომუნიკაციის საშუალებად ხმის შეტანის მისაცემად ოპერაციული მხარდაჭერის, ტექნიკური მხარდაჭერის, კონტროლის და ა.შ. და როგორც კავშირის მეთოდი დაშორებულ ადგილებში. ტელეფონის ხაზები იყვნენ პარალელური ელექტროსადუღო ხაზების მიმართ. ეს ჰქონდა ბევრი ნაკლი:
ტელეფონის ქსელის გამოყენება დიდი მანძილების და რთული ტერიტორიების, როგორიცაა მთები, მარაგი იყო.
შურადადების ინტერფერენცია პარალელურ ელექტროსადუღო ხაზებში ტელეფონის ქსელის დასახლების გამო.
ტელეფონის კაბელების ხშირი დახურვა მძიმე ატმოსფეროს პირობებში, როგორიცაა ზაფხულის სნეგი, ტენიანი და ა.შ., ახარისხებდა მათ ნაკლებ დამნაშავეს.
ეს დაიწყო უფრო მართვადი და ნაკლები ღირებული კომუნიკაციის მეთოდის შემოქმედების იდეა. ელექტროსადუღო ხაზის გამოყენება ტელეფონიის მეთოდად იყო დიდი დროს დაფიქრებული იდეა და მისი პირველი წარმატებული ტესტი მოხდა 1918 წელს იაპონიაში. და შემდეგ მისი კომერციული გამოყენება დაიწყო 1930-იან წლებში.
ფიგურა 1 აჩვენებს ძირითად ელექტროსადუღო ხაზის შესაძლებლობით კომუნიკაციის ქსელს (PLCC), რომელიც გამოიყენება ელექტროსადუღო ქსელებში. ელექტროსადუღო ხაზის შესაძლებლობითი კომუნიკაცია (PLCC) იყენებს არსებულ ელექტროსადუღო ინფრასტრუქტურას მონაცემების გადაცემისთვის გამგზავნიდან მიმღებამდე. ის მუშაობს სრული დუპლექსის რეჟიმში. PLCC სისტემა შედგება სამი ნაწილისგან:
ტერმინალური ასამბლები შეიცავს მიმღებებს, გამგზავნებს და დაცვის რელეებს.
კუპლინგის შემცადება არის ხაზის ტიუნერის, კუპლინგის კონდენსატორის და ტალღის ან ხაზის ლაგის კომპლექტი.
50/60 Hz ელექტროსადუღო ხაზი ფუნქციონირებს როგორც გზა მონაცემების გადაცემისთვის PLCC სირთულეში.

ის ფორმირებს ფიზიკურ კუპლინგის ბმას ტრანსმისიულ ხაზსა და ტერმინალურ ასამბლებს შორის ტრანსმიტირების სიგნალების გადაცემისთვის. მისი ფუნქცია არის მაღალი იმპედანსის შექმნა ელექტროსადუღო ხაზის სი частоте и низкое сопротивление для частот сигналов несущей волны. Обычно они изготавливаются из бумажного или жидкого диэлектрика для высоковольтных применений. Номинальные значения конденсаторов купирования варьируются от 0,004-0,01 мкФ при 34 кВ до 0,0023-0,005 мкФ при 765 кВ (источник: IEEE).
როგორც ნაჩვენებია ფიგურაში 1, დრეინის კატუშის მიზანია მიუწვდის მაღალი იმპედანსი ნებისმიერი სიგნალის სიquentia и низкое сопротивление для частот электросети.
ის არის კატუშის კონდენსატორთან სერიულად დაკავშირებული რეზონანტული წრედის ან სიგნალის სიquentia high pass filter ან band pass filter. მისი ფუნქცია არის პლას ტერმინალის იმპედანსის შესაერთებლად ელექტროსადუღო ხაზთან რათა შეეძლოს სიგნალის სიquentia ელექტროსადუღო ხაზზე გადაცემა. დამატებით ის არის დაცული ელექტროსადუღო ხაზის სიquentia და ტრანზიენტული სიმაღლის დაცვის გარეშე.
ეს არის პარალელური L-C რეზონანტული ფილტრი ან ბანდ-სტოპ ფილტრი, რომელიც არის სერიულად დაკავშირებული ტრანსმისიული ხაზისთან. ის წარმოადგენს მაღალი იმპედანსი სიგნალის სიquentia და ძალიან დაბალი იმპედანსი ელექტროსადუღო ხაზის სიquentia. ის შედგება
ინდუქტორი, რომელიც დირექტულად დაკავშირებულია სიმაღლის ელექტროსადუღო ხაზთან და ასრულებს ელექტროსადუღო ხაზის სიquentia.
ეს შეიძლება იყოს კონდენსატორი ან კონდენსატორის, ინდუქტორის და რეზისტორის კომპლექსი, რომელიც დაკავშირებულია ძირითად კატუშას პარალელურად რათა ტიუნინგის ხაზის ლაგი სასურველი ბლოკირების სიquentia.
ეს არის ჩარჩოების ტიპის შეზღუდვის დაცვა, რომელიც გამოიყენება ხაზის ლაგის დაცვისთვის ტრანზიენტული სიმაღლისგან.
ხაზის ლაგი ან ტალღის ლაგი არ დააკარგოს სიგნალის სიquentia და არ დაასრულოს სიგნალის ტრანსმიტირება მეზობელ ელექტროსადუღო ხაზებზე. ხაზის ლაგები ან ტალღის ლაგები ხელმისაწვდომია узкий и широкий полосы частот блокировки сигнала несущей волны.
ტრანსმისიული ხაზის მახასიათებელი იმპედანსი მოიცემა:
სადაც, L არის ინდუქტივობა ერთეულის სიგრძეზე ჰენრიში (H).
C არის კაპაციტანცია ერთეულის სიგრძეზე ფარადში (F).
ის იცვლება 300-800 Ω შორის ელექტროსადუღო ხაზის კომუნიკაციისთვის.