Streszczenie: Technologia transmisji danych przez linię energetyczną była stopniowo dojrzewana. Ten dokument pokrótce analizuje pewne parametry techniczne danych przesyłowych według linii energetycznej i analizuje charakterystykę samej linii energetycznej, w tym impedancję linii energetycznej, parametry związane z transmisją sygnału na linii energetycznej i pewną charakterystyczną analizę.
Słowa kluczowe: impedancja; Tłumienie sygnału; Zakłócenia
Impedancja pompowania i jej naprzemienna impedancja wejściowa są ważnymi parametrami charakteryzującymi charakterystykę charakterystyki transmisji linii zasilających niskiego napięcia. Badanie impedancji wejściowej ma ogromne znaczenie dla poprawy wydajności nadajnika i optymalizacji mocy wejściowej sieci. Związek między impedancją wejściową a częstotliwością sygnału: Badania wykazały, że impedancja wejściowa niskonapięciowej linii zasilanej jest ściśle związana z częstotliwością przesyłanego sygnału. W idealnym świecie, gdy nie ma obciążenia, linia energetyczna jest odpowiednikiem równomiernie rozłożonej linii przesyłowej. Ze względu na wpływ rozproszonej indukcyjności i pojemności, impedancja wejściowa zmniejszy się wraz ze wzrostem częstotliwości. W przypadku obciążenia linii energetycznej zmniejsza się impedancja wejściowa przy wszystkich częstotliwościach. Jednak ze względu na różne rodzaje obciążeń, zmiany impedancji przy różnych częstotliwościach są również różne, więc rzeczywista sytuacja jest bardzo złożona, nawet sprawiając, że zmiany impedancji wejściowej są nieprzewidywalne.
Impedancja wejściowa na linii energetycznej zmienia się znacznie z częstotliwością i może wynosić od 0,1. Jest większa niż 100Q, ponad 1000! Ponadto, w zakresie częstotliwości zmierzonych w eksperymencie, zmienność impedancji wejściowej z częstotliwością nie jest zgodna z prawem zmienności malejącym wraz ze wzrostem częstotliwości w ogólnej wyobraźni, a nawet z nią sprzecznym. Aby to wyjaśnić, pomyśl o linii energetycznej jako linii przesyłowej połączonej z różnymi złożonymi obciążeniami. Te obciążenia i same linie energetyczne łączą się w szereg obwodów rezonansowych, które tworzą obszary o niskiej impedancji na częstotliwości rezonansowej i w jej pobliżu. Połączenie tych obszarów o niskiej impedancji lokalnie narusza ogólną zasadę, że impedancja zmniejsza się wraz ze wzrostem obciążenia linii energetycznej. Jednocześnie właśnie dlatego, że obciążenie jest losowo podłączone lub odłączane na liniach energetycznych, impedancja wejściowa linii energetycznych zmienia się znacznie w różnym czasie.
Tłumienie zaawansowanego sygnału przy niskim poziomie zasilania i tłumienie naprzemiennego sygnału wysokiej częstotliwości na linii zasilania niskiego napięcia to kolejna praktyczna trudność napotykana w komunikacji z nośnikiem niskonapięciowej linii zasilającej. W przypadku sygnałów o wysokiej częstotliwości niskonapięciowa linia zasilacza jest nietemocnie rozłożoną linią przesyłową, w której obciążenia o różnych właściwościach są losowo podłączane lub odłączane w dowolnym miejscu. W związku z tym transmisja sygnałów o wysokiej częstotliwości na liniach zasilania niskiego napięcia musi być łagodzona. Oczywiście tłumienie jest ściśle związane z odległością komunikacyjną, częstotliwością sygnału i tak dalej.
2.1 Związek między tłumieniem sygnału a odległością i częstotliwością Ogólnie rzecz biorąc, im dalej sygnał jest przesyłany, tym poważniejsze jest tłumienie sygnału. Jednakże, ponieważ linia energetyczna nie jest jednolitą niezrównoważoną linią transmisjową, impedancja podłączonego do niej obciążenia nie jest dopasowana, więc sygnał napotka odbicie, falę stojącą i inne złożone zjawiska. Połączenie tych złożonych zjawisk sprawia, że relacja między tłumieniem sygnału a odległością zmienia się bardzo skomplikowana i możliwe jest, że tłumienie bliskiego punktu jest większe niż w odległym punkcie. W przypadku cywilnej sieci energetycznej wielkość obciążenia i charakter trójfazowego zasilacza są różne, więc tłumienie sygnału o tej samej sile w trzech fazach jest również inne. Zjawisko to jest czasami pokazane jako odbiornik i położenie nadajnika pozostaje niezmieniona, połączone w różnych fazach, poziom błędu bitowego komunikacji jest inny. Istnieje bezpośredni związek między częstotliwością sygnału a tłumieniem sygnału. Wpływ odległości transmisji na tłumienie jest bardzo oczywisty. Przy niektórych częstotliwościach zmienność tłumienia może przekraczać 50dB. W przypadku sygnałów mniejszych niż 60KHz tłumienie wynosi około 25dB, a następnie tłumienie wzrasta wraz ze wzrostem częstotliwości. W ZooKH:, tłumienie wynosi około 50dB. Tłumienie sygnału o wysokiej częstotliwości jest na ogół większe niż sygnału tej samej fazy, gdy jest propagowany w różnych fazach. Normalnie ta luka będzie działać powyżej IOdB. Jednak czasami tłumienie propagacji międzyfazowej niekoniecznie jest większe niż propagacja w fazie. Zjawisko to jest spowodowane istnieniem niektórych kondensatorów złącznych między liniami trójfazowymi, a także niektórych trójfazowych urządzeń elektrycznych, takich jak silniki trójfazowe, grzejniki o dużej mocy itp. Urządzenia te wykorzystują symetryczny zasilacz trójfazowy, co odpowiada dodaniu elementu połączenia między trójfazowym zasilaczem sygnału wysokiej częstotliwości.