Також відома як провідна бездротова зв'язок, Power Line Carrier Communication (PLCC) пройшла довгий шлях від своєї першої використання для обліку на віддалених місцях до сучасних застосувань у домашній автоматизації, високошвидкісному доступу до інтернету, інтелектуальній електромережі тощо. На початку 20-го століття електроенергетичні компанії використовували телефони як засіб зв'язку для обміну голосовими повідомленнями для операційної підтримки, обслуговування, контролю тощо та як метод з'єднання на віддалених місцях. Телефонні лінії були паралельними до ліній електропередач. Це мав багато недоліків:
Використання телефонних кіл на великих відстанях та на складному терені, наприклад, у горах, було дуже дорого.
Шумова інтерференція через струмів, що протікають паралельно до ліній електропередач через телефонні кіл.
Часті відключення телефонних кабелів під час надзвичайних погодних умов, таких як сніг у зимовий період, бурі тощо, робили їх менш надійними.
Це призвело до ідеї створення більш стійкого та менш дорогого методу зв'язку. Використання ліній електропередач як методу телефонії було довго обдумуваним ідеєю, і його перший успішний тест відбувся в Японії у 1918 році. Після цього його комерціалізація почалася у 1930-х роках.
Рисунок 1 показує базову мережу PLCC, використовувану в електропідстанціях. Power Line Carrier Communication (PLCC) використовує існуючу інфраструктуру електропередач для передачі даних від відправника до одержувача. Він працює в повному дуплексному режимі. Система PLCC складається з трьох частин:
Термінальні агрегати включають приймачі, передавачі та захисні реле.
Обладнання з'єднання є комбінацією лінійного тюнера, з'єднуючого конденсатора та хвильового або лінійного пастки.
Лінія електропередач 50/60 Гц служить шляхом для передачі даних в полосі PLCC.

Він формує фізичне з'єднання між лінією передачі та термінальними агрегатами для передачі сигналів носія. Його функція полягає в тому, щоб забезпечити високий імпеданс для частоти живлення та низький імпеданс для частот сигналів носія. Вони зазвичай виготовляються з паперової або рідковідної системи для високих напруг. Рейтинги з'єднуючих конденсаторів коливаються від 0,004-0,01 мкФ при 34 кВ до 0,0023-0,005 мкФ при 765 кВ (джерело: IEEE).
Як показано на рисунку 1, мета дренажної катушки полягає в тому, щоб забезпечити високий імпеданс для частоти носія та низький імпеданс для частоти живлення.
Він підключений в серію з з'єднуючим конденсатором, щоб утворити резонансний контур або високочастотний фільтр або полосовий фільтр. Його функція полягає в тому, щоб зігнати імпеданс терміналу PLC з лінією електропередач, щоб надати можливість передачі частоти носія через лінію електропередач. Крім того, він також забезпечує ізоляцію від частоти живлення та захист від переходних перенапруг.
Це паралельний L-C танк-фільтр або полосовий фільтр, підключений в серію з лінією передачі. Він представляє високий імпеданс для частот сигналів носія та дуже низький імпеданс для частоти живлення. Він складається з
Індуктор, який підключений безпосередньо до високовольтажної лінії електропередач, несе частоту живлення.
Це може бути конденсатор або комбінація конденсатора, індуктора та резистора, підключена поперек основної катушки, щоб налаштувати лінійну пастку на потрібну блокуючу частоту.
Це зазвичай гірко́вий тип захисник від перенапруг, використовується для захисту лінійної пастки від пошкодження через переходні перенапруги.
Лінійна пастка або хвилява пастка запобігає небажаній втраті потужності сигналу носія та також запобігає передачі сигналу носія до суміжних ліній електропередач. Лінійні пастки або хвиляві пастки доступні для застосування з блокуванням частоти носія вузької та широкій полоси.
Характерний імпеданс лінії передачі визначається за формулою:
Де L — індуктивність на одиницю довжини в Генрі (Г).
C — емкісність на одиницю довжини в Фарад (Ф).
Він змінюється в діапазоні 300-800 Ом для зв'язку через лінію електропередач.
Вона в