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Low Voltage Power Line Datenübertragungsmerkmale

Dec 28, 2020

Abstract: Die Technologie der Übertragungsdaten per Stromleitung ist nach und nach ausgereift. In diesem Beitrag werden kurz einige technische Merkmale von Übertragungsdaten nach Freileitung analysiert und die Eigenschaften der Stromleitung selbst analysiert, einschließlich der Impedanz der Stromleitung, der Parameter im Zusammenhang mit der Signalübertragung auf der Stromleitung und einer charakteristischen Analyse.

Schlagworte: Impedanz;

Signaldämpfung;

Störungen

Die Pumpimpedanz und ihre abwechselnde Eingangsimpedanz sind wichtige Parameter, um die Übertragungseigenschaften von Niederspannungsleitungen zu charakterisieren.

Die Untersuchung der Eingangsimpedanz ist von großer Bedeutung für die Verbesserung der Effizienz des Senders und die Optimierung der Eingangsleistung des Netzes.

Zusammenhang zwischen Eingangsimpedanz und Signalfrequenz: Studien haben gezeigt, dass die Eingangsimpedanz einer Niederspannungsleitung eng mit der Frequenz des übertragenen Signals verbunden ist.

In einer idealen Welt, in der es keine Last gibt, ist die Stromleitung gleichbedeutend mit einer gleichmäßig verteilten Übertragungsleitung.

Aufgrund des Einflusses der verteilten Induktivität und Kapazität wird die Eingangsimpedanz mit der Erhöhung der Frequenz abnehmen.

Wenn eine Stromleitung belastet wird, nimmt die Eingangsimpedanz bei allen Frequenzen ab.

Aufgrund der unterschiedlichen Lastentypen unterscheiden sich die Impedanzänderungen bei unterschiedlichen Frequenzen jedoch ebenfalls, so dass die tatsächliche Situation sehr komplex ist, was sogar unvorhersehbare Eingangsimpedanzänderungen macht.

Die Eingangsimpedanz an einer Hochspannungsleitung variiert stark mit der Frequenz und kann von 0,1 reichen.

Es ist größer als 100Q, über einem Faktor von 1.000!

Darüber hinaus stimmt die Variation der Eingangsimpedanz mit der Frequenz im Frequenzbereich, der im Versuch gemessen wird, nicht mit dem Variationsgesetz überein, das mit der Zunahme der Frequenz im allgemeinen Phantasieoder abnimmt oder sogar im Widerspruch dazu steht.

Um dies zu erklären, denken Sie an eine Stromleitung als Übertragungsleitung, die mit einer Vielzahl komplexer Lasten verbunden ist.

Diese Lasten und die Hochspannungsleitungen selbst vereinen sich zu einer Reihe von Resonanzkreisen, die bei und in der Nähe der Resonanzfrequenz niedrige Impedanzbereiche bilden.

Die Kombination dieser Bereiche mit niedriger Impedanz verstößt lokal gegen die allgemeine Regel, dass die Impedanz mit zunehmender Belastung einer Stromleitung abnimmt.

Gleichzeitig ändert sich die Eingangsimpedanz der Stromleitungen zu unterschiedlichen Zeiten stark, weil die Last zufällig an den Stromleitungen angeschlossen oder getrennt ist.

Die Dämpfung des fortgeschrittenen Signals auf Niederspannungsleistungsniveau und die Dämpfung des abwechselnden Hochfrequenzsignals auf der Niederspannungsleitung ist eine weitere praktische Schwierigkeit in der Niederspannungs-Stromleitungs-Trägerkommunikation.

Bei Hochfrequenzsignalen ist eine Niederspannungsleitung eine ungleichmäßig verteilte Übertragungsleitung, in der An jeder Stelle nach dem Zufallsprinzip Lasten unterschiedlicher Eigenschaften verbunden oder getrennt werden.

Daher muss die Übertragung von Hochfrequenzsignalen auf Niederspannungsleitungen abgeschwächt werden.

Offensichtlich ist die Dämpfung eng mit Kommunikationsentfernung, Signalfrequenz und so weiter verbunden.

2.1 Verhältnis zwischen Signaldämpfung und Entfernung und Frequenz Im Allgemeinen ist die Signaldämpfung umso schwerwiegender, je weiter das Signal übertragen wird.

Da die Stromleitung jedoch keine gleichmäßige unsymmetrische Übertragungsleitung ist, ist die Impedanz der damit verbundenen Last nicht übereinstimmend, so dass das Signal auf Reflexion, stehende Welle und andere komplexe Phänomene trifft.

Die Kombination dieser komplexen Phänomene macht die Beziehung zwischen Signaldämpfung und Entfernungsänderung sehr kompliziert, und es ist möglich, dass die Dämpfung des nahen Punkts größer ist als die des entfernten Punktes.

Für das zivile Stromnetz sind Die Lastgröße und die Art der dreiphasigen Stromversorgung unterschiedlich, so dass auch die Dämpfung des Signals mit der gleichen Stärke auf den drei Phasen unterschiedlich ist.

Dieses Phänomen wird manchmal angezeigt, da die Empfänger- und Senderposition unverändert ist, in verschiedenen Phasen verbunden ist, die Fehlerrate des Kommunikationsbits ist unterschiedlich.

Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Signalfrequenz und Signaldämpfung.

Die Wirkung des Übertragungsabstandes auf die Dämpfung ist sehr offensichtlich. Bei einigen Frequenzen kann die Variation der Dämpfung 50dB überschreiten.

Bei Signalen unter 60KHz beträgt die Dämpfung etwa 25dB, und dann erhöht sich die Dämpfung mit der Erhöhung der Frequenz. Im ZooKH: die Dämpfung beträgt ca. 50dB.

Die Dämpfung des Hochfrequenzsignals ist im Allgemeinen größer als die des gleichen Phasensignals, wenn es phasenübergreifend verbreitet wird.

Normalerweise würde diese Lücke über dem IOdB funktionieren.

Manchmal ist die Dämpfung der phasenübergreifenden Vermehrung jedoch nicht unbedingt größer als die der Inphasenvermehrung.

Dieses Phänomen wird durch das Vorhandensein einiger Anschlusskondensatoren zwischen dreiPhasenleitungen sowie einiger dreiphasige elektrischer Geräte, wie Dreiphasenmotoren, Hochleistungsheizungen usw., verursacht.

Diese Geräte verwenden symmetrisch ein dreiphasiges Netzteil, das dem Hinzufügen eines Anschlusselements zwischen der Dreiphasen-Stromversorgung für das Hochfrequenzsignal entspricht.



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