Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для приема и передачи телесигналов.
Известно устройство передачи и приема сигналов по проводам трехфазной линии электропередачи, содержащее передатчик, трехфазную линию электропередачи, приемник [1]
Недостатками этого устройства являются потеря работоспособности устройства при неполнофазном режиме в трехфазной линии электропередачи, а также необходимость передачи сигнала большой мощности из-за приема сигналов без подавления гармонических составляющих напряжения промышленной частоты.
Наиболее близким к изобретению является устройство передачи и приема сигналов по проводам трехфазной линии электропередачи [2]
Недостатком такого устройства является низкая помехозащищенность при приеме сигналов.
Целью изобретения является повышение помехоустойчивости приема сигналов.
На чертеже приведена функциональная схема устройства.
Устройство содержит передатчик 1, фазные провода 2 "А", "В", "С" линии электропередачи, приемник 3, включающий фильтр 41 напряжения симметричных составляющих обратной последовательности и фильтр 42напряжения симметричных составляющих прямой последовательности, первый 51 и второй 52 фазовращателя, выпрямительный мост 6, узкополосный фильтр 7.
Устройство работает следующим образом.
При работе передатчика 1 в его фазных проводах "А", "В", "С" образуются следующие токи сигнала [3] iA Im[cos( ωot- Ω t)-cos( ω ot + Ω t + 180o)] iB Im[cos( ωot Ω t + 120o) cos( ωot + Ω t + 60o)] ic Im[cos( ωot Ω t + 240o) cos ( ω ot + + Ω t 60o)] (1) где Im амплитудное значение токов на частотах ω1 ( ω о Ω ) и ω 2 ( ω о + Ω ); ωo 2 πfo; Ω 2 π F; f1= , f2= , f0= ; F частота промышленного напряжения.
Эти токи образуют на входе приемного устройства 3 трехфазные напряжения сигналов, мгновенные значения которых описываются выражениями UA Um[cos( ωot- Ω t)-cos( ω ot + Ω t + 180o)] UBUm[cos( ωot Ω t + 120o) cos( ωot + Ω t + 60o)]
Uc Um[cos( ωot Ω t + 240o) cos ( ω ot + + Ω t 60o)] (2) где UA, UB, UС фазные напряжения сигнала.
Из формулы (2) следует, что на частоте ω1 имеем напряжения обратного чередования фаз А, С, В, а на частоте ω2 прямого чередования фаз А, В, С. Напряжение сигнала обратной последовательности на частоте ω1 принимается фильтром напряжения симметричных составляющих (ФНСС) обратной последовательности 41. Напряжение сигнала прямой последовательности на частоте ω 2 принимается ФНСС 42 прямой последовательности.
Аналитические выражения мгновенных значений напряжений сигнала на соответствующих выходных клеммах ФНСС обратной и прямой последовательностей будут иметь вид
(3) где Ψ1 и Ψ 2 начальные фазы.
Первый и второй фазовращатели производят сдвиг фаз так, чтобы
Ψ1= Ψ 2 0.
Выражения мгновенных значений напряжений сигнала на соответствующих выходных клеммах фазовращателей 51 и 52 с учетом равенства Ψ будут иметь вид
(4)
При этом считаем, что коэффициенты передачи напряжений ФНСС и фазовращателей равны 1.
Напряжение сигнала на первой диагонали выпрямительного моста Uявляется суммой двух напряжений сигналов U и U. Эта сумма, учитывая выражение (4), равна
U Um sin ω 1t + Um sin ω 2t
2Um cos Ω t sin ω ot (5)
В связи с тем, что ФНСС обратной 41 и прямой 42последовательностей, а также первый и второй фазовращатели настроены соответственно на частоты ω 1 и ω 2, на первой диагонали выпрямительного моста 6 будет также присутствовать напряжение промышленной частоты F, определяемое как сумма двух напряжений на выходных клеммах первого и второго фазовращателей, т.е.
U Um(F) sin Ω t + Um(F) sin Ω t
2 Um(F) sin Ω t (6)
Причем всегда выполняется условие
Um(F) > >Um (7)
Диоды выпрямительного моста 6 открываются напряжением промышленной частоты F, которое определено выражением (6), и на выходе выпрямительного моста 6 формируется двухполупериодное выпрямленное напряжение промышленной частоты
U= + + + (8)
Выражение (8) показывает, что на выходе выпрямительного моста будет присутствовать постоянная составляющая выпрямленного напряжения промышленной частоты и ее четные гармоники, т.е. напряжения с частотами 100, 200, 300 Гц и т.д. (при F 50 Гц).
На выходе выпрямительного моста 6 будет присутствовать также напряжение сигнала на частоте ωo, так как в выражении(5) cos Ω t cos 01.
Действующее значение напряжения сигнала U на входе выпрямительного моста на частоте ω1 из (4)
U= (9)
Действующее значение напряжения сигнала U на входе выпрямительного моста на частоте ω2 из (4) равно
U= (10)
Действующее значение напряжения сигнала на выходе выпрямительного моста U на частоте ωo с учетом (9) и (10)
U= Um (11)
При этом коэффициент передачи по напряжению выпрямительного моста 6 на частоте ωo принимается равным 1.
Для доказательства достижения цели, поставленной изобретением, достаточно показать, что при одной и той же мощности сигнала на выходе передатчика 1, частоте сигнала ωo и одной и той же ширине полосы пропуская ΔF узкополосных фильтров приемника 3 напряжение сигнала на выходе узкополосного фильтра в данном устройстве будет больше, чем напряжение сигнала в прототипе, т.е.
γ > 1 (12) где U1 действующее значение напряжения сигнала на выходе узкополосного фильтра 7 в предлагаемом устройстве; U2 действующее значение напряжения сигнала на выходе узкополосного фильтра в прототипе (при этом считаем коэффициенты передачи по напряжению узкополосных фильтров в прототипе и предлагаемом устройствах равными).
Примем полосы пропускания узкополосных фильтров в прототипе в предлагаемом устройстве ΔF ≅ 50 Гц для того, чтобы в полосу пропускания узкополосных фильтров попало не больше одной гармоники промышленного напряжения частоты F.
Напряжение сигнала на выходе узкополосного фильтра в прототипе на частоте ωo:
U2 Um sin ( ωot + Ψ2 ) (13)
Действующее значение напряжения сигнала на выходе узкополосного фильтра в прототипе из формулы (13)
U2= (14)
Определим отношение γ учитывая, что действующее значение напряжения сигнала на выходе узкополосного фильтра в предлагаемом устройстве на частоте ωo равно Um (11). Тогда
γ (15)
Таким образом, при одной и той же мощности передающего устройства напряжение сигнала на выходе узкополосного фильтра в предлагаемом устройстве будет в раз больше, чем в прототипе. Из этого следует, что при одном и том же напряжении помехи на частоте ωo отношение сигнал/помеха в предлагаемом устройстве будет также выше в раз, чем в прототипе, и соответственно выше помехоустойчивость приема сигналов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ТРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1993 |
|
RU2114507C1 |
УСТРОЙСТВО ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ТРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 1991 |
|
RU2039412C1 |
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ ПО ПРОВОДАМ ТРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 1993 |
|
RU2115238C1 |
СПОСОБ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ В ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ | 1995 |
|
RU2111611C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ПО ТРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ | 1993 |
|
RU2122285C1 |
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ | 1998 |
|
RU2144730C1 |
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ | 1998 |
|
RU2160962C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ | 1992 |
|
RU2042140C1 |
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ | 1999 |
|
RU2161370C1 |
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ | 1999 |
|
RU2161371C1 |
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для передачи и приема телесигналов по проводам трехфазной линии электропередачи. Целью изобретения является повышение помехоустойчивости приема сигналов. Устройство содержит передатчик 1, три фазных провода 2, приемник 3 с фильтрами напряжения симметричных составляющих (ФНСС) обратной 41 и прямой 42 последовательностей и первым 51 и вторым 52 фазовращателями, выпрямительный мост 6 и узкополосный фильтр 7. При передаче информации передатчик формирует токи сигналов на частоте f0, которые поступают в трехфазную линию электропередачи 2 и образуют в ней трехфазные напряжения обратной и прямой последовательностей на частотах f1 и f2. Эти напряжения поступают на вход ФНСС 41 и 42 и на их выходах выделяются соответственно первое напряжение сигнала и первое напряжение промышленной частоты F и второе напряжение сигнала и второе напряжение промышленной частоты. Фазовращатели 51 и 52 осуществляют "выравнивание" фаз напряжений промышленной частоты, с их объединенных выходов напряжения поступают на вход выпрямительного моста 6, на выходе которого образуется суммарное напряжение сигнала. В результате на выходе узкополосного фильтра 7 с полосой пропускания ΔF ≅ F выделяется полезный сигнал на частоте f0, который с информационного выхода устройства поступает, например, в блок контроля и управления. Помехоустойчивость приема сигналов увеличивается за счет того, что при одной и той же мощности передатчика напряжение сигнала на выходе устройства в раз больше, чем в известных устройствах 1 - 2 - 41 - 51 - 6 - 7, 1 - 2 - 42 - 52 - 6 - 7. 1 ил.
Устройство передачи и приема сигналов по проводам трехфазной линии электропередачи, содержащее передатчик, соединенный через фазные провода A, B и C линии электропередачи с приемником, включающим фильтр напряжения симметричных составляющих прямой последовательности и фильтр напряжения симметричных составляющих обратной последовательности, входные клеммы которых подключены к фазным проводам ACB и ABC линии электропередачи соответственно, узкополосный фильтр, отличающееся тем, что, с целью повышения помехоустойчивости приема сигналов, в приемник введены выпрямительный мост, первый и второй фазовращатели, входные клеммы которых соединены с соответствующими выходными клеммами фильтра напряжения симметричных составляющих обратной последовательности и фильтра напряжения симметричных составляющих прямой последовательности, разноименные выходные клеммы первого и второго фазовращателей попарно объединены и подключены к одной диагонали выпрямительного моста, другая диагональ которого соединена с входными клеммами узкополосного фильтра, выход которого является выходом приемника.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Георгиевская Т.В | |||
и др | |||
Телеинформационные системы реального времени для диспетчерского управления энергосистемами | |||
- Сборник научных трудов ВНИИЭ, М., 1985 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторское свидетельство СССР N 1819025, кл | |||
Топка с несколькими решетками для твердого топлива | 1918 |
|
SU8A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Гутин К.И | |||
Печь-кухня, могущая работать, как самостоятельно, так и в комбинации с разного рода нагревательными приборами | 1921 |
|
SU10A1 |
дис | |||
на соиск | |||
учен | |||
степени к-та техн | |||
наук | |||
М., 1987, (МИИСП). |
Авторы
Даты
1996-05-27—Публикация
1990-01-12—Подача