+8618657514717

Característiques de transmissió de dades de línia elèctrica de baixa tensió

Dec 28, 2020

Resum: La tecnologia de les dades de transmissió per línia elèctrica ha anat madurant progressivament. Aquest treball analitza breument algunes característiques tècniques de les dades de transmissió per línia elèctrica, i analitza les característiques de la línia elèctrica en si, incloent la impedància de la línia elèctrica, els paràmetres relacionats amb la transmissió del senyal a la línia elèctrica i algunes anàlisis característiques.

Paraules clau: impedància;

Atenuació del senyal;

Interferència

La impedància del bombament i la seva impedància d'entrada alternada són paràmetres importants per caracteritzar les característiques de transmissió de línies elèctriques de baixa tensió.

L'estudi de la impedància d'entrada és de gran importància per millorar l'eficiència del transmissor i optimitzar el poder d'entrada de la xarxa.

Relació entre la impedància d'entrada i la freqüència del senyal: Els estudis han demostrat que la impedància d'entrada d'una línia elèctrica de baixa tensió està estretament relacionada amb la freqüència del senyal transmès.

En un món ideal, quan no hi ha càrrega, la línia elèctrica equival a una línia de transmissió distribuïda uniformement.

A causa de la influència de la inducció distribuïda i la capacitat, la impedància d'entrada disminuirà amb l'augment de la freqüència.

Quan hi ha una càrrega en una línia elèctrica, la impedància d'entrada a totes les freqüències disminueix.

No obstant això, a causa dels diferents tipus de càrregues, els canvis d'impedància a diferents freqüències també són diferents, de manera que la situació real és molt complexa, fins i tot fent que la impedància d'entrada canviï impredictible.

La impedància d'entrada en una línia elèctrica varia dramàticament amb la freqüència i pot variar des de 0,1.

És més gran que 100Q, més d'un factor de 1.000!

D'altra banda, en el rang de freqüència mesurat en l'experiment, la variació de la impedància d'entrada amb freqüència no s'estableix amb la llei de variació de la disminució amb l'augment de la freqüència en la imaginació general, o fins i tot contrària a ella.

Per explicar-ho, penseu en una línia elèctrica com una línia de transmissió connectada amb una varietat de càrregues complexes.

Aquestes càrregues i les mateixes línies elèctriques es combinen en una sèrie de circuits ressonants que formen regions de baixa impedància en i prop de la freqüència ressonant.

La combinació d'aquestes àrees de baixa impedància a nivell local viola la regla general que la impedància disminueix amb l'augment de la càrrega en una línia elèctrica.

Al mateix temps, és precisament perquè la càrrega està connectada aleatòriament o desconnectada en les línies elèctriques que la impedància d'entrada de les línies elèctriques canvia molt en diferents moments.

L'atenuació del senyal avançat a baix nivell de potència de tensió i l'atenuació del senyal d'alta freqüència alternada a la línia elèctrica de baixa tensió és una altra dificultat pràctica trobada en la comunicació de la línia elèctrica de baixa tensió.

Per als senyals d'alta freqüència, una línia elèctrica de baixa tensió és una línia de transmissió no uniformement distribuïda en la qual les càrregues de diferents propietats estan connectades o desconnectades aleatòriament en qualsevol lloc.

Per tant, la transmissió de senyals d'alta freqüència en línies elèctriques de baixa tensió ha d'atenuar.

Òbviament, l'atenuació està estretament relacionada amb la distància de comunicació, la freqüència del senyal, i així successivament.

2.1 Relació entre atenuació del senyal i distància i freqüència En general, com més lluny es transmet el senyal, més greu és l'atenuació del senyal.

No obstant això, com que la línia elèctrica no és una línia de transmissió desequilibrada uniforme, l'impedància de la càrrega connectada a ella no coincideix, de manera que el senyal es trobarà amb la reflexió, l'ona de peu i altres fenòmens complexos.

La combinació d'aquests fenòmens complexos fa que la relació entre l'atenuació del senyal i el canvi de distància sigui molt complicada, i és possible que l'atenuació del punt proper sigui superior a la del punt llunyà.

Per a la xarxa elèctrica civil, la mida de càrrega i la naturalesa de la font d'alimentació trifàsica són diferents, de manera que l'atenuació del senyal amb la mateixa força en la fase tres també és diferent.

Aquest fenomen de vegades es mostra com el receptor i la posició del transmissor no canvia, connectat en diferents fases, la taxa d'error de bits de comunicació és diferent.

Hi ha una relació directa entre la freqüència del senyal i l'atenuació del senyal.

L'efecte de la distància de transmissió en l'atenuació és molt evident. En algunes freqüències, la variació de l'atenuació pot superar els 50dB.

Per als senyals de menys de 60 KHz, l'atenuació és d'uns 25dB, i després l'atenuació augmenta amb l'augment de la freqüència. A ZooKH:, l'atenuació és d'uns 50dB.

L'atenuació del senyal d'alta freqüència és generalment més gran que la del mateix senyal de fase quan es propaga a través de fases.

Normalment aquesta bretxa funcionaria per sobre de l'IOdB.

No obstant això, de vegades l'atenuació de la propagació en fase creuada no és necessàriament més gran que la de la propagació en fase.

Aquest fenomen és causat per l'existència d'alguns condensadors d'unió entre línies trifàsica, així com alguns equips elèctrics de subministrament d'energia trifàsica, com ara motors trifàsica, escalfadors d'alta potència, etc..

Aquests dispositius utilitzen una font d'alimentació trifàsica simètricament, la qual cosa equival a afegir un element d'unió entre la font d'alimentació trifàsica per al senyal d'alta freqüència.



Enviar la consulta