+8618657514717

Charakterystyka transmisji danych linii niskiego napięcia

Apr 17, 2021


Streszczenie: technologia przesyłu danych linią elektroenergetyczną ulegała stopniowej dojrzałości. W artykule dokonano analizy niektórych charakterystyk technicznych danych przesyłowych linią elektroenergetyczną oraz dokonano analizy charakterystyk samej linii, w tym impedancji linii elektroenergetycznej, odpowiednich parametrów przesyłu sygnału linią elektroenergetyczną oraz niektórych analiz specjalnych.



Słowa kluczowe: impedancja; tłumienie sygnału; ingerencja



Impedancja pompowania i jej przemienna impedancja wejściowa są ważnymi parametrami charakteryzującymi charakterystykę transmisji linii elektroenergetycznych niskiego napięcia. Duże znaczenie ma badanie impedancji wejściowej w celu poprawy sprawności nadajnika i optymalizacji mocy wejściowej sieci. Zależność między impedancją wejściową a częstotliwością sygnału: z badań wynika, że ​​impedancja wejściowa linii niskiego napięcia jest ściśle związana z częstotliwością transmitowanego sygnału. W idealnym przypadku, gdy nie ma obciążenia, linia energetyczna jest równoważna równomiernie rozłożonej linii przesyłowej. Ze względu na wpływ rozproszonej indukcyjności i rozproszonej pojemności impedancja wejściowa będzie maleć wraz ze wzrostem częstotliwości. Gdy linia zasilająca jest obciążona, impedancja wejściowa wszystkich częstotliwości spada. Jednak ze względu na różne typy obciążenia zmiany impedancji przy różnych częstotliwościach są różne, więc rzeczywista sytuacja jest bardzo złożona, nawet zmiana impedancji wejściowej jest nieprzewidywalna.



Impedancja wejściowa linii energetycznej zmienia się dramatycznie wraz z częstotliwością, która może wynosić od 0,1. Zakres zmian impedancji wejściowej wraz z częstotliwością nie jest zgodny z prawem zwiększania i zmniejszania częstotliwości, nawet wbrew powszechnej wyobraźni. Aby wyjaśnić ten problem, możemy potraktować linię elektroenergetyczną jako linię przesyłową, która jest połączona z różnymi złożonymi obciążeniami. Te obciążenia i same linie energetyczne są połączone w wiele obwodów rezonansowych, tworząc obszar o niskiej impedancji w częstotliwości rezonansowej i częstotliwości w pobliżu. Te strefy o niskiej impedancji łącznie naruszają ogólne prawo spadku impedancji wzdłuż linii elektroenergetycznej wraz ze wzrostem obciążenia. Jednocześnie dzieje się tak właśnie dlatego, że obciążenie będzie losowo podłączane lub odłączane na linii energetycznej, więc impedancja wejściowa linii energetycznej będzie się znacznie zmieniać w różnych momentach.



Tłumienie zaawansowanego sygnału i tłumienie sygnału wysokiej częstotliwości w linii niskiego napięcia jest kolejną praktyczną trudnością w komunikacji nośnej linii niskiego napięcia. W przypadku sygnału wysokiej częstotliwości linia niskonapięciowa jest linią przesyłową o nierównomiernym rozkładzie. Różne obciążenia o różnych właściwościach są losowo łączone lub rozłączane w dowolnym miejscu linii. Dlatego transmisja sygnału wysokiej częstotliwości przez linię niskonapięciową musi być tłumiona. Oczywiście tłumienie to jest ściśle związane z odległością komunikacji, częstotliwością sygnału i tak dalej.



2.1 Ogólnie rzecz biorąc, im większa odległość transmisji sygnału, tym silniejsze jest tłumienie sygnału. Ponieważ jednak linia elektroenergetyczna jest nierównomierną i niezrównoważoną linią transmisyjną, impedancja podłączonego do niej obciążenia nie jest zgodna, więc sygnał napotka złożone zjawiska, takie jak odbicie i fala stojąca. Połączenie tych złożonych zjawisk powoduje, że tłumienie sygnału wraz z odległością staje się bardzo złożone i może się wydawać, że tłumienie punktu bliskiego jest większe niż tłumienia punktu dalekiego. W przypadku cywilnej sieci energetycznej wielkość obciążenia i charakter zasilania trójfazowego są różne, więc tłumienie sygnału o tym samym natężeniu w sieci trójfazowej jest inne. Czasami pozycja odbiornika i nadajnika pozostaje niezmieniona, a BER komunikacji jest inny, gdy są podłączone do różnych faz. Częstotliwość sygnału ma bezpośredni związek z tłumieniem sygnału. Wpływ odległości transmisji na tłumienie jest bardzo oczywisty. W przypadku niektórych częstotliwości tłumienie może zmienić się o ponad 50 dB. Tłumienie sygnałów poniżej 60 KHZ wynosi około 25 dB, następnie tłumienie rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości, a następnie osiąga zoomh :, a tłumienie wynosi około 50 dB. Gdy sygnał o wysokiej częstotliwości jest przesyłany między fazami, tłumienie jest zwykle większe niż w tej samej fazie. Ogólnie rzecz biorąc, ta luka może sięgać więcej niż jodb. Jednak w niektórych przypadkach tłumienie propagacji międzyfazowej niekoniecznie jest większe niż w przypadku tej samej propagacji fazowej. Przyczyną tego zjawiska jest pewna zbieżność kondensatorów między liniami trójfazowymi a niektórymi urządzeniami trójfazowego zasilania, takimi jak silnik trójfazowy, podgrzewacz dużej mocy itp. Urządzenia te wykorzystują trójfazowe zasilanie symetrycznie, co jest równoznaczne z dodaniem elementu katastrofy między trójfazowym zasilaniem dla sygnału wysokiej częstotliwości.









Wyślij zapytanie