Способ ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
Авторы патента:
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазных линий электропередачи (0,4-35) кВ без обработки их высокочастотными заградителями. Достигаемый технический эффект - снижение мощности, потребляемой генератором, в 6, 7 раз. 1 ил.
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазных электрических сетей (0,4-35) кВ (сеть) без обработки их высокочастотными заградителями. Достигаемый технический результат - снижение потребляемой мощности из сети.
Известен пассивно-активный способ образования токов сигналов, который реализован в генераторе. (К.И.Гутин, С.А. Цагарейшвили. Генератор гармонических колебаний для передачи информации в сельских электрических сетях. Научно-технический бюллетень по электрификации сельского хозяйства. Выпуск 1(53), ВИЭСХ, М., 1985 г., стр.7). В данном способе сигнал вводят в сеть по схеме Фаза - Фаза. Недостатки данного генератора, реализующего известный способ. 1. Образование 4-х токов вместо двух в сети












в первом контуре: низковольтная обмотка трансформатора Фазы А - первая катушка - первый конденсатор - низковольтная обмотка трансформатора Фазы С. во втором контуре: низковольтная обмотка трансформатора Фазы В - вторая катушка - второй конденсатор - низковольтная обмотка трансформатора Фазы А. в третьем контуре: низковольтная обмотка трансформатора Фазы С - третья катушка - третий конденсатор - низковольтная обмотка трансформатора Фазы В, при этом первый, второй, третий колебательные контуры настраивают в резонанс на частоту сигнала fo, где

получают в сети низкого напряжения 0,4 кВ два тока: ток обратной последовательности



2Im - амплитудное значение биений токов сигналов;
F - частота напряжения 0,4 кВ в трехфазной электрической сети;

L+Lтр - индуктивность в первом, втором, третьем контурах;
Lтр - индуктивность низковольтных обмоток Фаз А, В, С трансформатора;
L - индуктивность первой, второй, третьей катушек;
С - междуфазная емкость первого, второго, третьего конденсаторов.




Схема генератора, реализующего заявленный способ, приведена на фиг.1, где:
1. Трансформатор
2. Сеть 0,4 кВ
3. Первая катушка
4. Первый конденсатор
5. Первый диодный мост
Примечание: диоды 51, 52, 53, 54 показаны в схеме диодного моста 5 для описания работы генератора. 6. Первый резистор
7. Сигнальный ключ (ключ)
8. 8, 9, 10 - резисторы соответственно второй, третий, четвертый
11. Вторая катушка
12. Второй конденсатор
13. Второй диодный мост
14. Третья катушка
15. Третий конденсатор
16. Третий диодный мост
В связи с тем, что схема генератора, реализующего заявленный способ, состоит из трех одинаковых элементов, образованных первой, второй, третьей катушками 3, 11, 14 первого, второго, третьего конденсаторов 4, 12, 15, достаточно рассмотреть работу одного из трех одинаковых элементов, работа остальных двух элементов будет идентична. Работает ГЕНЕРАТОР следующим образом. 1. Рассмотрим работу генератора, выполненного по схеме, как в принятом прототипе. Конденсатор прототипа 41 (фиг.1) показан пунктиром, включен между фазами АВ. Принимаем, что потенциал фазы А выше потенциала фазы В. При значении t= 0 конденсатор 41 заряжен, как это показано на фиг.1. В промежутке времени

Wc=U2C, (4)
где Wc - энергия электрического поля, накопленная конденсатором 41, за один период Тo. U=380 B - действующее значение линейного напряжения в сети;
С - величина емкости конденсатора 41. При протекании тока ip(t) разряда конденсатора 41 напряжение на нем Uс(t) убывает по экспоненте:

где

t - время разряда конденсатора,


l - основание натурального логарифма;
R - величина сопротивления резистора 6. Энергия, рассеиваемая в сопротивлении R в течение всего переходного процесса, равна энергии, запасенной в электрическом поле до коммутации, т.е. в промежутке времени t, где

Переходный процесс считают законченным через промежуток времени
t



Для расчета величины мощности потерь в прототипе задают конкретные исходные данные, взятые, например, из расчета генератора, схема которого аналогична схеме аналога (К.И. Гутин, С.А. Цагарейшвили. Генератор гармонических колебаний для передачи информации в сельских электрических сетях. Научно-технический бюллетень по электрификации сельского хозяйства. Выпуск 1 (53). ВИЭСХ, М., 1985 г., стр.6-16.)
Где f0=833 Гц - частота тока сигнала (коммутация ключа 7);
Qк=20 - добротность катушки;
R=8 Ом - величина сопротивления резистора 6;
С=8

L=4,57


Определим промежуток времени tразр.(


4





Сравнивая выражения (6) и (7), можно утверждать, что конденсатор 41 полностью разрядится на резистор 6. Определим мощность потерь Рп за счет разряда конденсатора 41 на резистор 6 при непрерывной работе генератора
Pп=U2C




Учитывая, что генератор работает только при передаче символов "1", a при передаче символов "0" не работает и, что в сообщении количество сигналов "1" и "0" одинаково, мощность потерь, при передаче символов "1" - Рп ("1") равна

Следует учесть, что основная нагрузка при передаче сигналов приходится па генератор, установленный на диспетчерском пункте (ДП), который и ведет циклический опрос состояния электрооборудования, установленного на 1, 2, 3.. . контролируемых пунктах (КП). Принимают условие, что длительность передачи информации с КП и два раза больше, чем длительность запроса с ДП, тогда с учетом (9) мощность потерь в генераторе ДП - Рп (ДП) будет равна

2. Рассмотрим работу генератора, реализующего заявленный способ, т.е., когда конденсатор 4 включен между фазами А и С, при условии, что потенциал Фазы Л выше потенциала Фазы В, т.е. открыты диоды моста 51 и 53. Выше было отмечено, что при работе генератора, кроме тока разряда ip(t), протекает ток i3(t) - заряда электромагнитной энергией катушки, который протекает в промежутке времени t, где

Ток заряда катушки i3(t) протекает по цепи низковольтная обмотка трансформатора Фазы А - катушка 3 - диод 51 - резистор 6 - ключ 7 - диод 53 - низковольтная обмотка трансформатора Фазы В. Определим максимальную величину этого тока при




где t - время заряда катушки; l - основание натуральной логарифма. В момент времени



Путь 1: "плюс" конденсатора 4 - диод 51 - резистор 6 - ключ 7 - диод 53 - низковольтная обмотка трансформатора Фазы В - низковольтная обмотка трансформатора Фазы С - "минус" конденсатора 4. Активное сопротивление этой цепи R (путь 1) равно
R(путь1)=R=8 Ом (12)
Путь 2: "плюс" конденсатора 4 - катушка 3 - низковольтная обмотка трансформатора Фазы А - низковольтная обмотка трансформатора Фазы С - "минус" конденсатора 4. Активное сопротивление этой цепи R (путь 2) равно Rk, т.е.

При этом активными сопротивлениями индуктивностей обмоток трансформатора пренебрегают. Резисторы 8, 9, 10 устанавливают для устранения перенапряжений в обмотках трансформатора и катушки, при коммутации ключа, это являлось еще одним недостатком в аналоге и прототипе. Сравнивая выражения (12) и (13), можно утверждать, что в генераторе потребляемая мощность, расходуемая на разряд емкости через сопротивление R6, снижена в К раз:

Определим мощность потерь Rпотерь(ДП)3 в заявленном генераторе с учетом (10) и (16)

Полученный результат (15) позволяет сделать вывод, что цель, поставленная изобретением достигнута, т.е. снижена мощность в 6,7 раза.
Формула изобретения













РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системе передачи информации токами высокой частоты по кабельным распределенным сетям
Заградитель высокочастотный (варианты) // 2223600
Изобретение относится к области высокочастотной связи по проводам линий электропередачи, используемой в энергетике для передачи сигналов диспетчерского управления, противоаварийной автоматики и релейной защиты энергетических объектов
Устройство передачи информации // 2221333
Изобретение относится к технике связи и может быть использовано для передачи информации по силовым кабельным линиям
Проводной канал телеметрической связи // 2217591
Изобретение относится к области телеизмерения и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности при бурении и исследовании скважин
Изобретение относится к системам передачи информации, использующим в качестве линии связи провода электросети
Изобретение относится к системам передачи информации, использующим в качестве линии связи провода электросети
Изобретение относится к области электротехники
Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в каналах связи
Генератор с пассивно-активным способом ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть // 2212759
Изобретение относится к области электротехники и может использоваться в каналах связи с использованием трехфазных электрических сетей
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для организации каналов связи с использованием трехфазных электрических сетей (0,4-35) кВ без обработки их высокочастотными заградителями
Изобретение относится к электротехнике и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазных электрических сетей (0,4-35) кВ без обработки их высокочастотными заградителями
Генератор с пассивно-активным способом ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть // 2224364
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для организации каналов связи с использованием трехфазных электрических сетей (0,4-35) кВ без обработки их высокочастотными заградителями
Изобретение относится к электротехнике и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазных линий электропередачи (0,4-35) кВ без обработки их высокочастотными заградителями
Изобретение относится к электротехнике и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазных линий электропередачи
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазных электрических сетей
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазных электрических сетей
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазных электрический сетей 0,4-35 кВ без обработки их высокочастотными заградителями
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазных линий электропередачи 0,4-35 кВ без обработки их высокочастотными заградителями
Симплексный способ передачи и приема сигналов гутина к.и. по трехфазным электрическим сетям // 2224371
Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазных электрических сетей