+8618657514717

Características de transmissão de dados da linha de energia de baixa tensão

Apr 17, 2021


Resumo: a tecnologia de transmissão de dados por linha elétrica tem amadurecido gradativamente. O artigo analisa algumas características técnicas de transmissão de dados por linha de força e analisa as características da própria linha de força, incluindo impedância da linha de força, parâmetros relevantes de transmissão de sinal na linha de força e algumas análises especiais.



Palavras-chave: impedância; atenuação de sinal; interferência



A impedância de bombeamento e sua impedância de entrada alternada são parâmetros importantes para caracterizar as características de transmissão de linhas de energia de baixa tensão. É de grande importância estudar a impedância de entrada para melhorar a eficiência do transmissor e otimizar a potência de entrada da rede. A relação entre a impedância de entrada e a frequência do sinal: a pesquisa mostra que a impedância de entrada da rede elétrica de baixa tensão está intimamente relacionada à frequência do sinal transmitido. No caso ideal, quando não há carga, a linha de energia é equivalente a uma linha de transmissão uniformemente distribuída. Devido à influência da indutância distribuída e da capacitância distribuída, a impedância de entrada diminuirá com o aumento da frequência. Quando há carga na linha de alimentação, a impedância de entrada de todas as frequências diminuirá. No entanto, devido aos diferentes tipos de carga, as alterações de impedância de diferentes frequências são diferentes, então a situação real é muito complexa, mesmo a alteração da impedância de entrada é imprevisível.



A impedância de entrada da linha de alimentação muda drasticamente com a frequência, que pode ser de 0,1. A faixa de variação da impedância de entrada com a frequência não é consistente com a lei do aumento e diminuição da frequência, mesmo ao contrário da imaginação geral. Para explicar esse problema, podemos considerar a linha de transmissão como uma linha de transmissão, que está conectada a várias cargas complexas. Essas cargas e as próprias linhas de força são combinadas em muitos circuitos ressonantes, formando uma região de baixa impedância na frequência de ressonância e sua frequência próxima. Essas zonas de baixa impedância combinam-se para violar a lei geral da diminuição da impedância ao longo da linha de alimentação com o aumento da carga. Ao mesmo tempo, é precisamente porque a carga será conectada ou desconectada aleatoriamente na linha de alimentação, de modo que a impedância de entrada da linha de alimentação mudará muito em momentos diferentes.



A atenuação do sinal avançado e a atenuação do sinal de alta frequência em linhas de baixa tensão é outra dificuldade prática na comunicação da portadora de linhas de baixa tensão. Para sinal de alta frequência, a linha de energia de baixa tensão é uma linha de transmissão com distribuição não uniforme. Várias cargas de propriedades diferentes são conectadas ou desconectadas aleatoriamente em qualquer posição da linha. Portanto, a transmissão do sinal de alta frequência em linhas de energia de baixa tensão deve ser atenuada. Obviamente, essa atenuação está intimamente relacionada à distância de comunicação, frequência do sinal e assim por diante.



2.1 em geral, quanto maior a distância da transmissão do sinal, mais severa é a atenuação do sinal. No entanto, como a linha de energia é uma linha de transmissão não uniforme e desequilibrada, a impedância da carga conectada a ela não é compatível, então o sinal encontrará fenômenos complexos, como reflexão e onda estacionária. A combinação desses fenômenos complexos faz com que a atenuação do sinal com a distância se torne muito complexa, podendo parecer que a atenuação do ponto próximo à distância é maior do que a do ponto longo. Para a rede elétrica civil, o tamanho da carga e a natureza da fonte de alimentação trifásica são diferentes, então a atenuação do mesmo sinal de intensidade em três fases é diferente. Às vezes, a posição do receptor e do transmissor permanece inalterada e o BER de comunicação é diferente quando conectado a fases diferentes. A frequência do sinal tem uma relação direta com a atenuação do sinal. A influência da distância de transmissão na atenuação é muito óbvia. Em algumas frequências, a atenuação pode mudar em mais de 50dB. A atenuação de sinais menores que 60KHZ é de cerca de 25dB, e então a atenuação aumenta com o aumento da frequência, e então atinge zoomh: e a atenuação é de cerca de 50dB. Quando o sinal de alta frequência é transmitido através das fases, a atenuação é geralmente maior do que a da mesma fase. Geralmente, essa lacuna pode chegar a mais de iodb. No entanto, em alguns casos, a atenuação da propagação de fase cruzada não é necessariamente maior do que a mesma propagação de fase. A razão para este fenômeno são alguns dos capacitores de coincidência entre as linhas trifásicas e alguns equipamentos de fonte de alimentação trifásica, como motor trifásico, aquecedor de alta potência, etc. Esses dispositivos usam fonte de alimentação trifásica simetricamente, o que é equivalente a adicionar o elemento de desastre entre a fonte de alimentação trifásica para sinal de alta frequência.









Enviar inquérito