Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической 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. Изобретение решает задачу повышения помехоустойчивости и скорости передачи сигналов до 50 или 100 Бод. В предложенном способе используют синхронное детектирование сигналов с применением интегрирования, начало и конец которого определяют характерными точками, которыми являются моменты времени перехода общего питающего напряжения через ноль в пунктах передачи и приема. 1 ил.
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазной электрической сети /0,38-10-35-110/ кВ без ее обработки высокочастотными заградителями, при этом передачу и прием сигналов производят на стороне 0,38 кВ.
Известен способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети, который реализован в устройстве по а.с. СССР N 1737481 A1, G 08 G 19/12, 1992 г. Недостатками известного способа является низкая помехозащищенность при приеме сигналов и низкая, не более 10 Бод, скорость передачи сигналов. Наиболее близким к заявленному способу является способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети, который реализован в патенте на изобретение N 2061256 кл. 6 G 08 G 19/12, 1996 г. /прототип/. Данному способу присущи те же недостатки. Заявленный способ решает задачу повышения помехоустойчивости приема сигналов при достижении нового технического результата - повышение скорости передачи сигналов до 50 или 100 Бод. В заявленном способе передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети в пункте передачи преобразуют питающее напряжение U(t) промышленной частоты F /питающее напряжение/ в токи сигнала, протекающие соответственно в фазах A, B, C: iA(t) = 2Imsin































n >> 1 - натуральное число,
2Im - амплитуда тока биения колебаний. В связи с тем, что обработку сигналов в пункте приема осуществляют другим способом, чем в способе, принятым за прототип, более удобной формой для анализа реализации заявленного способа является запись токов сигналов, согласно /1/. Токи /1/ передают по сети 3 в пункт приема, которые поступают на входы трехфазного выпрямительного моста 4. Токи во вторичной обмотке трансформатора 7 - i7(t), который служит для гальванической развязки от напряжения сети U(t), и с учетом того, что диоды моста 4 открывают питающим напряжениям сети U(t), частоты F имеют вид

где Im = 0,5 амплитуды токов биения колебаний согласно /1/
/Л. А. Бессонов Теоретические основы электротехники. - М, Энергия, 1978 г., 305 с./
Для заявленного способа представляет интерес только ток с частотой сигнала


В дальнейшем токи с комбинационными частотами


и т.д. будут отфильтрованы фильтром частоты

Элементы трехфазного выпрямительного моста 4 выполняют следующие функции: через резистор 5 протекает постоянная составляющая выпрямленного тока частоты F. Конденсатор 6 и индуктивности обмоток трансформатора 7 образуют последовательный L, C контур, который настраивают в резонанс на частоту


U0(t) = U8(t) = Um0cos

Напряжение сигнала /4/ подают на первый вход умножителя 9. Элементы устройства /чертеж/ 3-8 образуют приемный тракт сигнала. Рассмотрим тракт формирования напряжения гетеродина Ur(t) на приемном пункте. Напряжение сети /для частного случая фаза A - "земля"/ поступает на понижающий трансформатор 11. С его вторичной обмотки получают напряжение
U11(t) = Um11cos

где Um11 - амплитуды напряжения. Напряжение /5/ подают через ФВ - 12 на вход преобразователя 13, с выхода которого /для частного случая, когда n является нечетным число/ образуют напряжение типа "меандр", которое можно математически выразить в координатах:
ось Y - U13(t)
ось X - t

где 2Um13 - максимальное значение "меандра". где TF = 0,02 с - период частоты F. Разложив в ряд Фурье /6/, имеют

Таким образом, напряжение /7/ имеет напряжение постоянной составляющей и набор напряжений с нечетными гармониками частоты








На выходе фильтра частоты

Ur1(t) = U14(t) = Umr1


Фазовые набеги в устройстве устраняют ФВ-12. Напряжение первого гетеродина /8/ подают на второй вход умножителя 9. Известно, что при подаче на входы умножителя напряжений с одинаковыми частотами




U9(t) = Um0K1cos


где K1 и K2 - коэффициент преобразования умножителя 9. Um0 - амплитудное значение. Следует отметить, что выбор значения n >> 1 имеет ограничение, которое определяет длина трехфазной электрической сети - L. Для того чтобы в линии не возникали волновые процессы (в этом случае необходимо устанавливать заградители)? следует выполнить условие

где

500 Гц


при этом 10



т. е. чем больше частота обработки, тем выше качество обработки сигнала. Условие /12/ невыполнимо при малых значениях n. Так, при скорости передачи сигналов 100 Бод, т.е. T = 0,01 с и f0 = 500 Гц (n = 10) неравенство /12/ не будет выполняться. Примем частоту обработки сигнала 2f0. При этом неравенство /12/ будет иметь вид
0,01 >> 0,001, (13)
что вполне допустимо. Второй член выражения /9/ имеет частоту 2

U2(t) = U10(t) = Um2cos2

Это напряжение подают на первый вход умножителя 19. Напряжение Uг1(t) подают также на два входа умножителя 17. На его выходе, по аналогии с /3/, имеют напряжение
U17(t) = Um0K3cos


(Гоноровский И. С., Радиотехнические цепи и сигналы. Часть II, М-.: Советское радио, 1961, с. 144),
где K3 и K4 - коэффициенты преобразования умножителя 17. С помощью УПФ 18 выделяют напряжение второго гетеродина с частотой 2

Ur2(t) = U18(t) = Umr2cos2

Это напряжение подают на второй вход умножителя 19. Напряжение на его выходе имеет вид
U19(t) = Um0K5cos2


где K5 и K6 - коэффициенты преобразования умножителя 19. С помощью фильтра нижних частот 20 выделяют напряжение постоянной составляющей Um0

Un=U20=Um0

Это напряжение подают на первый вход интегратора 21. На его второй вход подают импульсы синхронизатора 16, причем с помощью ФВ 15 получают одновременное следование этих импульсов с импульсами синхронизатора 1. Частоту





1. Напряжение Un на входе интегратора 21 является однополярным на интервале времени интегрирования O




M[Uпомех(t)]=O
3. Выполняют условие:

Возможность приема сигналов при отношении сигнал/помеха меньше, чем в прототипе, доказывает достижение поставленной цели - повышение помехозащищенности приема сигналов. Получен новый технологический результат - повышена скорость передачи сигналов до 50 или 100 Бод.
Формула изобретения
iA(t) = 2Imsin


iB(t) = 2Imsin(



iC(t) = 2Imsin(



где 2Im - амплитуда тока биения колебаний,






Uг1(t) = Umг1cos

Uг2(t) = Umг2cos2

где Umг1 и Umг2 - амплитуды напряжений, перемножают напряжения Uo(t) и Uг1(t), выделяют путем фильтрации напряжение U2(t) = Um2cos2


РИСУНКИ
Рисунок 1