+8618657514717

Charakterystyka transmisji danych w linii niskiego napięcia

Dec 28, 2020

Streszczenie: Technologia przesyłu danych linią elektroenergetyczną ulegała stopniowej dojrzałości. W artykule dokonano krótkiej analizy niektórych charakterystyk technicznych danych przesyłowych przez linię elektroenergetyczną oraz dokonano analizy charakterystyk samej linii, w tym impedancji linii elektroenergetycznej, parametrów związanych z przesyłaniem sygnału w linii elektroenergetycznej oraz analizy charakterystyk.

Słowa kluczowe: impedancja;

Tłumienie sygnału;

ingerencja

Impedancja pompowania i jej przemienna impedancja wejściowa są ważnymi parametrami charakteryzującymi charakterystykę transmisji linii elektroenergetycznych niskiego napięcia.

Badanie impedancji wejściowej ma ogromne znaczenie dla poprawy sprawności przetwornika i optymalizacji mocy wejściowej sieci.

Zależność między impedancją wejściową a częstotliwością sygnału: Badania wykazały, że impedancja wejściowa linii niskiego napięcia jest ściśle związana z częstotliwością nadawanego sygnału.

W idealnym świecie, gdy nie ma obciążenia, linia energetyczna jest równoważna równomiernie rozłożonej linii przesyłowej.

Ze względu na wpływ rozproszonej indukcyjności i pojemności impedancja wejściowa będzie maleć wraz ze wzrostem częstotliwości.

Gdy linia zasilająca jest obciążona, impedancja wejściowa maleje przy wszystkich częstotliwościach.

Jednak ze względu na różne typy obciążeń, zmiany impedancji przy różnych częstotliwościach są również różne, więc rzeczywista sytuacja jest bardzo złożona, a nawet zmiany impedancji wejściowej są nieprzewidywalne.

Impedancja wejściowa linii energetycznej zmienia się dramatycznie wraz z częstotliwością i może wynosić od 0,1.

To' jest większe niż 100Q, ponad współczynnik 1000!

Ponadto w zakresie częstotliwości mierzonym w eksperymencie zmiana impedancji wejściowej wraz z częstotliwością nie jest zgodna z prawem zmienności zmniejszania się wraz ze wzrostem częstotliwości w wyobraźni ogólnej, a nawet w przeciwieństwie do niej.

Aby to wyjaśnić, pomyśl o linii energetycznej jako o 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 przy 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 elektroenergetycznej.

Jednocześnie właśnie dlatego, że obciążenie jest przypadkowo podłączane lub odłączane na liniach energetycznych, impedancja wejściowa linii energetycznych zmienia się znacznie w różnym czasie.

Tłumienie zaawansowanego sygnału przy niskim poziomie mocy oraz tłumienie przemiennego sygnału wysokiej częstotliwości w linii niskiego napięcia jest kolejną praktyczną trudnością napotykaną w komunikacji nośnej linii niskiego napięcia.

W przypadku sygnałów o wysokiej częstotliwości linia elektroenergetyczna niskiego napięcia to nierównomiernie rozłożona linia przesyłowa, w której obciążenia o różnych właściwościach są losowo podłączane lub odłączane w dowolnym miejscu.

Dlatego transmisja sygnałów o wysokiej częstotliwości przez linie niskonapięciowe musi być osłabiona.

Oczywiście tłumienie jest ściśle związane z odległością komunikacji, częstotliwością sygnału i tak dalej.

2.1 Zależność między tłumieniem sygnału a odległością i częstotliwością Generalnie, im dalej sygnał jest przesyłany, tym silniejsze jest tłumienie sygnału.

Ponieważ jednak linia energetyczna nie jest jednorodną niezrównoważoną linią transmisyjną, impedancja podłączonego do niej obciążenia nie jest dopasowana, więc sygnał napotka odbicie, falę stojącą i inne złożone zjawiska.

Połączenie tych złożonych zjawisk sprawia, że ​​związek między tłumieniem sygnału a zmianą odległości jest bardzo skomplikowany i możliwe jest, że tłumienie bliższego punktu jest większe niż odległego punktu.

W przypadku cywilnej sieci energetycznej wielkość obciążenia i charakter trójfazowego źródła zasilania są różne, więc tłumienie sygnału o tej samej sile na trzech fazach jest również inne.

Zjawisko to jest czasami pokazywane, gdy pozycja odbiornika i nadajnika pozostaje niezmieniona, połączone w różnych fazach, bitowa stopa błędów komunikacji jest inna.

Istnieje bezpośredni związek między częstotliwością sygnału a tłumieniem sygnału.

Wpływ odległości transmisji na tłumienie jest bardzo oczywisty. Przy niektórych częstotliwościach zmiana tłumienia może przekraczać 50 dB.

Dla sygnałów mniejszych niż 60 kHz tłumienie wynosi około 25 dB, a następnie tłumienie rośnie wraz ze wzrostem częstotliwości. W ZooKH: tłumienie wynosi około 50 dB.

Tłumienie sygnału o wysokiej częstotliwości jest na ogół większe niż tego samego sygnału fazowego, gdy jest on propagowany przez fazy.

Normalnie ta luka działałaby powyżej IOdB.

Jednak czasami tłumienie propagacji międzyfazowej niekoniecznie jest większe niż tłumienie propagacji w fazie.

Zjawisko to jest spowodowane występowaniem niektórych kondensatorów połączeniowych między liniami trójfazowymi, a także niektórych urządzeń elektrycznych zasilania trójfazowego, takich jak silniki trójfazowe, grzejniki dużej mocy itp.

Urządzenia te wykorzystują trójfazowe źródło zasilania symetrycznie, co jest równoznaczne z dodaniem elementu łączącego między trójfazowym zasilaniem dla sygnału wysokiej częstotliwości.



Wyślij zapytanie