Устройство для передачи сигналов по трехфазной линии электропередачи низкого напряжения
Изобретение относится к электротехнике может найти применение для образования в сетях 0,4 кВ канала связи на тональных частотах, который входит в систему охранной телесигнализации объектов, которыми могут быть дачные участки, гаражи, торговые точки и т.д., где нет телефонной и радиосвязи с органами УВД. Изобретение решает задачу увеличения скорости передачи сигналов. Устройство содержит передающий блок 1, состоящий из катушки индуктивности 2, конденсатора выпрямительного, диодного моста 4, ключа 5, приемного блока 7, конденсаторной батареи 8. 1 ил.
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи по линиям 0,38-0,22 кВ без их высокочастотной обработки.
Известно устройство передачи и приема сигналов по проводам трехфазной линии электропередачи /авт. свид. 1757110, H 04 B 3/54, 1992/, которое принято за прототип. Недостатком данного устройства является низкая скорость передачи двоичных символов "0" и "1" /8 - 10/Бод. Предложенное устройство решает задачу повышения скорости передачи двоичных символов "0" и "1". Устройство для передачи сигналов по трехфазной линии электропередачи низкого напряжения /фиг. 1/ содержит передающий блок 1, который состоит из катушки индуктивности 2, конденсатора 3, выпрямительного диодного моста 4, ключа 5, трансформатора 6, приемного блока 7, конденсаторной батареи 8. Устройство для передачи сигналов по трехфазной линии электропередачи низкого напряжения работает следующим образом: Ключ 5 замкнут в промежутке



Im - амплитудное значение тока;


Приемный блок 7 является приемником тока, т.е. имеет малое активное входное сопротивление Rвх на частоте сигнала

Rвх. << Xн. /Активным сопротивлением нагрузок пренебрегаем/. В связи с этим, представляет интерес рассмотреть работу предложенного устройства только для токов сигнала нулевой последовательности, т.е. токов, которые протекают через "землю" и не учитывать токи прямой и обратной последовательности, которые протекают между фазами. Полосу пропускания


где



Согласно формулы изобретения приемный блок 7 может быть подключен между любой фазой и "землей". Рассмотрим работу заявленного устройства при всех возможных вариантах подключения приемного блока 7. Вариант 1. Приемный блок 7 подключен между фазой C и "землей" /на фиг. 1 не показан/, при этом конденсаторная батарея 8 отсутствует. Ток передающего блока 1 i состоит из двух токов:
i = iот + iпр,
где
ток ответвления iот проходит по цепи:
"земля" - конденсатор 3 - катушка индуктивности 2 - обмотка трансформатора 6 - "земля" - /в дальнейшем тексте контур 1/;
ток приемника iпр проходит по цепи:
"земля" - конденсатор 3 - катушка индуктивности 2 - приемный блок 7 /на фиг. 1 не показан/. Входное сопротивление приемника Rвх выбирают из условия
Rвх << Xтр,
где
Xтр - реактивное сопротивление обмотки трансформатора 6. /Активным сопротивлением обмоток трансформатора пренебрегаем/. Xтр =

где
Lтр - индуктивность обмотки трансформатора 6. Поэтому имеем
iпр >> iот,
т. е. ток сигнала, который проходит через приемный блок 7 iпр много больше чем ток, который ответвляется iот на "землю" через обмотку C трансформатора 6. Вариант II. Приемный блок 7 подключен между фазой B и "землей" /фиг. 1/, при этом конденсаторная батарея 8 отсутствует. Ток передающего блока 1
i = iот + iпр,
где
ток ответвления iот проходит по контуру 1;
ток приемника iпр проходит по цепи:
"земля" - конденсатор 3 - катушка индуктивности 2 - обмотка C трансформатора 6 - обмотка B трансформатора 6 - приемный блок 7. /Прохождение токов через нагрузки не рассматриваем в связи с их малостью/. Таким образом, ток сигнала через приемный блок 7 резко снизился по сравнению с вариантом 1, т.к. ток сигнала попадает в приемное устройство 7 не непосредственно, а через две обмотки C и B трансформатора 6. В этом случае, имеем
iпр < iот. Подключение приемного блока 7 между фазой A и "землей" даст то же значение согласно /4/. Из проведенного анализа распределения тока передающего блока 1 можно сделать вывод, что из трех вариантов подключения блока 7 без конденсаторной батареи 8 можно принять только один, когда передающий - 1 и приемный - 7 блоки подключены к одной фазе /для рассматриваемого случая - к фазе C/. Заявленный вариант. Передающий 1 и приемный 7 блоки подключены согласно фиг. 1 при наличии конденсаторной батареи 8. Ток передающего блока 1
i=iот + iпр,
где
ток ответвления - iот проходит по контуру 1;
ток приемника - iпр проходит по цепи: "земля" - конденсатор 3 - катушка индуктивности 2 - конденсаторная батарея 8 - приемный блок 7 - "земля". Таким образом, ток сигнала не пойдет в обмотки трансформатора 6, т.к. выполняется условие
Xтр >> Xc,
где определяется из /3/, а

где
Xс - реактивное сопротивление конденсаторной батареи 8. C

где
C - емкость одного конденсатора, который включен в сторону треугольника конденсаторной батареи 8. С учетом /5/ имеем:
iпр >> iот. Условие /6/ выполняется тем лучше, чем выше частота сигнала. При подключении приемного блока 7 между фазой A и "землей" получим результат согласно /6/. На основании изложенного можно сделать вывод, что применение конденсаторной батареи 8 позволило перейти из трехфазной системы приема сигналов к однофазной, т.е. объединить по частоте сигналов три фазы в одну. В этом случае не имеет значения как относительно друг друга подключены передающий 1 и приемный 7 блоки, что позволяет получить максимальный ток сигнала через приемный блок 7. В качестве конденсаторной батареи 8 может применяться косинусная батарея, которая служит для увеличения коэффициента мощности cos

Линии низкого напряжения 0,4 кВ имеют длины на порядок меньше, чем длины линий среднего напряжения /10-35/ кВ, где для передачи сигналов используют частоты не выше /1,0-1,5/ кГц, чтобы избежать волновые процессы. Поэтому скорость передачи сигналов не превышает /6-10/ Бод. Таким образом, имеется возможность увеличить частоту сигнала в линиях 0,4 кВ до /8-10/кГц, что дает возможность увеличить скорость передачи до /80-100/ Бод без возникновения волновых процессов.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием линий (0,38-10-35-110) кВ без обработки ее высокочастотными заградителями
Модем низкого напряжения для связи между элементами системы дистанционного управления потреблением // 2121758
Изобретение относится к системе дистанционного управления потреблением, например, электроэнергии, воды, газа и т.д., в которой связь осуществляется по линии низкого напряжения
Трехфазный активный электрический фильтр // 2121222
Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может быть использовано в автономных электроэнергетических системах
Изобретение относится к электротехнике и может найти применение при организации каналов связи с использованием линий 0,38 - 10 - 35 - 110 кВ без обработки ее высокочастотными заградителями
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение для образования канала связи на тональных частотах по линиям 0,38-10 - 35 кВ без их высокочастотной обработки
Способ приема сигналов в трехфазной линии электропередачи и устройство для его осуществления // 2114507
Изобретение относится к электротехнике и может найти применение при организации каналов связи по линиям 0,38-35 кВ без высокочастотной обработки заградителями
Изобретение относится к железнодорожной автоматике и телемеханике и может быть использовано для регистрации проследования подвижного состава по контролируемому участку пути
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием линий (0,38-10-35-110) кВ без обработки ее высокочастотными заградителями
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение в системах телемеханики, где в качестве канала связи используется линия электропередачи 0,38 - 10 - 35 кВ без обработки ее высокочастотными заградителями
Изобретение относится к системам передачи информации по линиям электросети
Система передачи сигналов по линии электроснабжения для обнаружения гололедных отложений на проводах // 2129334
Изобретение относится к электросвязи по линиям электроснабжения для использования в системах контроля и индикации режимов работы электросетей при наличии гололеда
Изобретение относится к телеуправлению и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности при бурении и исследовании скважин
Сеть электроснабжения // 2133079
Изобретение относится к области связи и энергоснабжения посредством электросетей при передаче электроэнергии на большие расстояния, в частности через подземные сети напряжением выше напряжения бытовой сети
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием линий (0,38-10-35-110) кВ без обработки ее высокочастотными заградителями
Способ передачи и приема символов "1" и "0" на одной частоте в трехфазной электрической сети // 2137298
Изобретение относится к электротехнике и может найти применение при организации каналов связи с использованием линий (0,38-10-35-110) кВ без обработки ее высокочастотными заградителями
Способ и система распознавания наличия канала связи в системе управления решетчатой сети связи // 2139629
Изобретение относится к распознаванию наличия коммуникационных каналов в системе управления решетчатой сети связи
Изобретение относится к передаче информации по воздушным или кабельным линиям электропередачи (ЛЭП) в электроэнергетических системах и может быть использовано для присоединения к ЛЭП аппаратуры высокочастотной связи или других приемопередающих устройств, формирующих или транслирующих высокочастотные информационные сигналы
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием линий (0,38-10-35-10 )кВ без обработки ее высокочастотными заградителями
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием линий (0,38-10-35-110)кВ без обработки их высокочастотными заградителями