Изобретение относится к электротехнике и может найти применение при организации каналов связи по линиям 0,38-35 кВ без высокочастотной обработки заградителями.
Известен способ приема сигналов в трехфазной линии электропередачи, который реализован в "Системе передачи и приема сигналов по проводам трехфазной линии электропередачи" (а.с. N 1737481, 1992), который принят за прототип. В данном способе выделяют из трехфазной линии электропередачи сигналы обратной и прямой последовательностей первой и второй частот, отфильтровывают данные частоты и производят обработку сигналов известным способом.
Недостатком данного способа приема сигналов является низкая помехозащищенность. "Системе передачи и приема сигналов по проводам трехфазной линии электропередачи", в которой реализован известный способ, присущ тот же недостаток.
Предложенный способ приема сигналов в трехфазной линии электропередачи и устройство для его осуществления решает задачу повышения помехозащищенности.
Устройство приема сигналов в трехфазной линии электропередачи (см. чертеж) содержит трансформатор 1, два фильтра напряжения симметричных составляющих 2, 3, два узкополосных фильтра 4, 5, балансный фазовый детектор 6, смеситель 7, фильтр нижних частот 8, диодный мост 9, фильтр разностной частоты 10, фазовращатель 11.
Устройство приема сигналов в трехфазной линии электропередачи работает следующим образом.
На низковольтных обмотках сетевого трансформатора 1 образуются напряжение и сигналы обратной последовательности U2(f1) на частоте F1 и напряжение прямой последовательности U1(f2) на частоте f2, причем f2- f1= 2F Гц. Первый фильтр 2 напряжения симметричных составляющих обратной последовательности настроен на частоту f1, второй фильтр 3 напряжения симметричных составляющих прямой последовательности настроен на частоту F2. С выходов первого и второго фильтров 2 и 3 напряжения поступают на входы первого и второго узкополосных фильтров 4 и 5. С выходов первого и второго узкополосных фильтров 4 и 5 напряжения частот f1 и f2 подаются на входы первого балансного фазового детектора 6.
Пусть с выхода первого узкополосного фильтра 4 имеем напряжение сигнала
U1(t) = Um1cos(ω1t+ϕ1) (1) .
С выхода второго узкополосного фильтра 5 имеем напряжение сигнала
U2(t) = Um2cos(ω2t+ϕ2) (2) ,
где
.
Это следует из принципа работы передатчика пассивно-активного типа.
В связи с тем, что источником питания таких передатчиков является трехфазная электрическая сеть, напряжение которой равно F, в линии образуются напряжения сигналов двух частот f1 и f2, разнесенных между собой на величину Ω = 2π2F Гц , т.е. образуются биения. Фазное напряжение (например, фазы A) равно
где
Um - амплитудное значение напряжения биений.
При t= 0 передатчик в пункте передачи (на чертеже не показан) не работает. В пункте приема отсутствуют напряжения сигналов U1(t) и U2(t), описываемые выражениями (1) и (2).
При t > 0 передатчик в пункте передачи начинает работать. В пункте приема появляются напряжения U1(t) и U2(t), которые подаются на первый и второй входы балансного фазового детектора 6, с выхода которого напряжение сигнала Uc(t) подается на первый вход смесителя 7, причем
,
где
Um1 и Um2 - амплитудные значения напряжений сигнала на входах первого балансного фазового детектора 6;
Kg - коэффициент передачи амплитудного детектора;
ϕc= (ω1-ω2)t+ϕ1-ϕ2 (5) ,
где
ω1= 2πf1 ω2= 2πf2 (6)
Причем выполняется условие:
f1=fc-F, f2=fc+F
где
fc - частота коммутации ключа передатчика, установленного в пункте передачи (на чертеже не показан):
F - частота промышленного напряжения.
С учетом выражений (5) и (6) выражение (5) имеет вид:
Uc= -Ωt (8) .
С учетом (7) выражение (4) имеет вид:
Uc(t) = AmcCosΩt (9) ,
где
.
Напряжение Uc(t) поступает на первый вход смесителя 7.
Напряжение на выходе диодного моста 9 U(t)9 описывается выражением
,
где
UmF - амплитудное значение фазного напряжения промышленной частоты.
Полезным сигналом является напряжение второй гармоники частоты F, которое является напряжением разностной частоты.
Напряжение на выходе фильтра разностной частоты 10 U(t)10 описывается выражением:
,
где
K - коэффициент затухания в фильтре 10;
ϕ - начальный сдвиг фазы.
Напряжение на выходе фазовращателя 11 является напряжением гетеродина U(t)r, которое описывается выражением:
U(t)г= AmгcosΩt (12) ,
где
Amr - амплитудное значение.
Из (12) следует, что частота и фаза напряжения гетеродина совпадает с частотой и фазой напряжения разностной частоты согласно (9).
Напряжение U(t)r поступает на второй вход смесителя 7.
Напряжение на выходе смесителя U(t)см умножителя будет равно:
,
где
m < 1 - постоянный коэффициент:
S0 - крутизна характеристики нелинейного элемента смесителя 7.
Анализ выражения (13) показывает, что первый и второй члены являются напряжениями, имеющими частоты Ω и 2Ω. Последний член является постоянным напряжением:
. (14)
Для выделения постоянного напряжения U0 напряжение с выхода смесителя 7 поступает на фильтр 8 нижних частот, который отфильтровывает напряжение с частотами Ω и 2Ω.
Использование данного способа обработки сигналов является синхронным детектированием. Анализ работы синхронного детектора показывает, что выполненное им преобразование сигналов соответствует одной из операций оптимальной обработки сигналов.
Достижение технического результата - повышение помехозащищенности осуществляется за счет повышения отношения сигнал/помеха в 2 раза при данной обработке сигнала.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ТРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 1991 |
|
RU2039412C1 |
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ | 1999 |
|
RU2156543C1 |
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ ПО ПРОВОДАМ ТРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 1993 |
|
RU2115238C1 |
УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ ПО ПРОВОДАМ ТРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 1990 |
|
RU2061256C1 |
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ | 1997 |
|
RU2121759C1 |
УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ | 1999 |
|
RU2161334C1 |
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИМВОЛОВ "1" И "0" НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ В ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ | 1995 |
|
RU2137298C1 |
СПОСОБ ГУТИНА К.И. ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ТРЕХФАЗНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ | 2005 |
|
RU2291564C1 |
СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ | 1997 |
|
RU2133554C1 |
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА СИГНАЛОВ В ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ | 1999 |
|
RU2186464C2 |
Использование: в электронике, а именно в системах телемеханики, где в качестве канала связи используются линии (0,38-10-35) кВ без обработки. Сущность изобретения: для уплотнения частотного диапазона, выделенного для канала связи в трехфазной линии электропередачи, в способе приема используется синхронное детектирование сигналов. Устройство, реализующее способ, содержит трансформатор 1, два фильтра напряжения симметричных составляющих 2, 3, два узкополосных фильтра 4, 5, балансный фазовый детектор 6, смеситель 7, фильтр низких частот 8, диодный мост 9, фильтр разностной частоты 10, фазовращатель 11. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.
SU, авторское свидетельство, 221113, кл | |||
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1998-06-27—Публикация
1993-07-07—Подача