+8618657514717

Característiques de transmissió de dades de la línia elèctrica de baixa tensió

Apr 17, 2021


Resum: la tecnologia de transmissió de dades per línia elèctrica ha anat madurant gradualment. El document analitza algunes característiques tècniques de les dades de transmissió per línia elèctrica i analitza les característiques de la mateixa línia elèctrica, inclosa la impedància de la línia elèctrica, els paràmetres rellevants de transmissió del senyal a la línia elèctrica i algunes anàlisis especials.



Paraules clau: impedància; atenuació del senyal; interferència



La impedància de bombament i la seva impedància d’entrada alternativa són paràmetres importants per caracteritzar les característiques de transmissió de les línies elèctriques de baixa tensió. És de gran importància estudiar la impedància d’entrada per millorar l’eficiència del transmissor i optimitzar la potència d’entrada de la xarxa. La relació entre la impedància d’entrada i la freqüència del senyal: la investigació demostra que la impedància d’entrada de la línia elèctrica de baixa tensió està estretament relacionada amb la freqüència del senyal transmesa. En el cas ideal, quan no hi ha càrrega, la línia elèctrica equival a una línia de transmissió uniformement distribuïda. A causa de la influència de la inductància distribuïda i la capacitat distribuïda, la impedància d'entrada disminuirà amb l'augment de la freqüència. Quan hi hagi càrrega a la línia elèctrica, la impedància d’entrada de totes les freqüències disminuirà. No obstant això, a causa dels diferents tipus de càrrega, els canvis d’impedància de diferents freqüències són diferents, de manera que la situació real és molt complexa, fins i tot el canvi d’impedància d’entrada és imprevisible.



La impedància d’entrada de la línia elèctrica canvia dràsticament amb la freqüència, que pot ser de 0,1. El rang de canvi d’impedància d’entrada amb freqüència no és coherent amb la llei de la freqüència que augmenta i disminueix, fins i tot contràriament a la imaginació general. Per explicar aquest problema, podem considerar la línia elèctrica com una línia de transmissió, que està connectada amb diverses càrregues complexes. Aquestes càrregues i línies elèctriques es combinen en molts circuits ressonants, formant una regió de baixa impedància en la freqüència de ressonància i la seva freqüència propera. Aquestes zones de baixa impedància es combinen per violar la llei general de la disminució de la impedància al llarg de la línia elèctrica amb l'augment de la càrrega. Al mateix temps, és precisament perquè la càrrega es connectarà o desconnectarà aleatòriament a la línia elèctrica, de manera que la impedància d’entrada de la línia elèctrica canviarà molt en diferents moments.



L’atenuació del senyal avançat i l’atenuació del senyal d’alta freqüència en la línia elèctrica de baixa tensió és una altra dificultat pràctica en la comunicació del portador de la línia elèctrica de baixa tensió. Per al senyal d'alta freqüència, la línia elèctrica de baixa tensió és una línia de transmissió amb distribució no uniforme. Diverses càrregues de propietats diferents es connecten o desconnecten a l'atzar en qualsevol posició de la línia. Per tant, s’ha d’atenuar la transmissió del senyal d’alta freqüència a la línia elèctrica de baixa tensió. Viouslybviament, aquesta atenuació està estretament relacionada amb la distància de comunicació, la freqüència del senyal, etc.



2.1 en general, a més distància de transmissió del senyal, més greu és l’atenuació del senyal. No obstant això, com que la línia elèctrica és una línia de transmissió no uniforme i desequilibrada, la impedància de la càrrega connectada a ella no coincideix, de manera que el senyal es trobarà amb fenòmens complexos com la reflexió i les ones estacionàries. La combinació d’aquests fenòmens complexos fa que l’atenuació del senyal amb la distància esdevingui molt complexa i és possible que l’atenuació del punt de distància propera sigui més gran que la del punt de distància llarga. Per a la xarxa elèctrica civil, la mida de la càrrega i la naturalesa de l’alimentació trifàsica són diferents, de manera que l’atenuació del mateix senyal d’intensitat a la trifàsica és diferent. De vegades, la posició del receptor i del transmissor és inalterada i el BER de la comunicació és diferent quan es connecta a diferents fases. La freqüència del senyal té una relació directa amb l’atenuació del senyal. La influència de la distància de transmissió sobre l’atenuació és molt evident. En algunes freqüències, l’atenuació pot canviar més de 50 dB. L'atenuació de senyals inferiors a 60 KHz és d'aproximadament 25 dB, i després l'atenuació augmenta amb l'augment de la freqüència, i després arriba a zoomh :, i l'atenuació és d'uns 50 dB. Quan el senyal d'alta freqüència es transmet a través de fases, l'atenuació és generalment més gran que la de la mateixa fase. En general, aquesta bretxa pot arribar a superar els iodb. Tanmateix, en alguns casos, l’atenuació de la propagació de fases creuades no és necessàriament major que la de la mateixa propagació de fase. La raó d’aquest fenomen són alguns dels condensadors de coincidència entre les línies trifàsiques i alguns equips d’alimentació trifàsica, com ara el motor trifàsic, l’escalfador d’alta potència, etc. Aquests dispositius utilitzen una alimentació trifàsica simètricament, el que equival a afegir l'element de desastre entre la font d'alimentació trifàsica per al senyal d'alta freqüència.









Enviar la consulta