EA006283B1 - Сильноточный индуктивный элемент связи и трансформатор тока для линий электроснабжения - Google Patents

Сильноточный индуктивный элемент связи и трансформатор тока для линий электроснабжения Download PDF

Info

Publication number
EA006283B1
EA006283B1 EA200401444A EA200401444A EA006283B1 EA 006283 B1 EA006283 B1 EA 006283B1 EA 200401444 A EA200401444 A EA 200401444A EA 200401444 A EA200401444 A EA 200401444A EA 006283 B1 EA006283 B1 EA 006283B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
current
magnetic core
communication element
element according
secondary winding
Prior art date
Application number
EA200401444A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200401444A1 (ru
Inventor
Йехуда Серн
Original Assignee
Эмбиент Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эмбиент Корпорейшн filed Critical Эмбиент Корпорейшн
Publication of EA200401444A1 publication Critical patent/EA200401444A1/ru
Publication of EA006283B1 publication Critical patent/EA006283B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/66Structural association with built-in electrical component
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/54Systems for transmission via power distribution lines
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/66Structural association with built-in electrical component
    • H01R13/665Structural association with built-in electrical component with built-in electronic circuit
    • H01R13/6666Structural association with built-in electrical component with built-in electronic circuit with built-in overvoltage protection
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R13/00Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00
    • H01R13/66Structural association with built-in electrical component
    • H01R13/68Structural association with built-in electrical component with built-in fuse
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/54Systems for transmission via power distribution lines
    • H04B3/56Circuits for coupling, blocking, or by-passing of signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M11/00Telephonic communication systems specially adapted for combination with other electrical systems
    • H04M11/04Telephonic communication systems specially adapted for combination with other electrical systems with alarm systems, e.g. fire, police or burglar alarm systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5462Systems for power line communications
    • H04B2203/5483Systems for power line communications using coupling circuits
    • H04B2203/5487Systems for power line communications using coupling circuits cables

Abstract

Предлагается индуктивный элемент связи по данным, передаваемым по линии электроснабжения. Элемент связи включает в себя а) магнитный сердечник, имеющий высокую магнитную проницаемость на частоте передачи данных и выполненный таким образом, что через этот магнитный сердечник можно провести линию электроснабжения системы распределения электроэнергии, служащую в качестве первичной обмотки; b) цепь передачи сигналов данных, которая обеспечивает вторичную обмотку через магнитный сердечник для сопряжения по сигналу данных между линией электроснабжения и устройством связи; и с) дроссельную катушку, сопряженную с цепью передачи сигналов данных, для создания тока промышленной частоты, подавляющего поток, причем направление этого тока противоположно направлению тока промышленной частоты и сравнимо с ним по величине. Элемент связи может также включать в себя цепь для измерения уровня тока в линии электроснабжения.

Description

Данное изобретение относится, в целом, к связи по линиям электроснабжения, и в частности касается того, как избежать магнитного насыщения в индуктивном элементе связи линий электроснабжения.
Уровень техники
В системе высокочастотной связи по линиям электроснабжения промышленная частота обычно лежит в диапазоне 50-60 Гц, а частота сигнала передачи данных обычно находится в диапазоне 1-50 МГц. Индуктивный элемент связи для ввода и снятия модулированных данных с линий электроснабжения включает в себя магнитный сердечник, через который проходит линия электроснабжения, и вторичную обмотку. Это описано, например, в патентной заявке № 09/752705, поданной 28 декабря 2000 года, патентной заявке № 10/082063, поданной 25 февраля 2002 года, и предварительной патентной заявке № 60/364321, поданной 14 марта 2002 года, содержание которых включено в настоящее описание по ссылке. Одним из ограничений к использованию таких индуктивных элементов связи на сильноточных первичных проводах и вторичных проводах является ограниченная способность магнитных сердечников выдерживать большие токи намагничивания без магнитного насыщения.
Насыщение ухудшает рабочие характеристики в двух направлениях. Во-первых, насыщение уменьшает индуктивность намагничивания, что увеличивает поперечную проводимость, нагружающую сигнал данных. Во-вторых, мгновенное значение тока в линии электроснабжения возрастает от нуля до максимального значения дважды за каждый период в линиях электроснабжения переменного тока, и сигнал данных модулируется по амплитуде с удвоенной промышленной частотой и с удвоением гармоник удвоенной частоты. Так, если глубина модуляции превышает некоторое конкретное значение, такая модуляция вызывает появление ошибок при передаче данных.
Одним из способов минимизации насыщения сердечника является введение в магнитную цепь сердечника одного или нескольких воздушных зазоров, что увеличивает магнитное сопротивление и позволяет использовать большие токи, прежде чем произойдет насыщение. Но индуктивности первичной и вторичной обмоток обратно пропорциональны общему магнитному сопротивлению, поэтому большой воздушный зазор приведет к тому, что для достижения минимально допустимой индуктивности намагничивания потребуется использовать сердечник с практически неприемлемой большой массой. Увеличение количества витков также практически неприемлемо, поскольку индуктивный элемент связи обычно устанавливают на линиях электроснабжения большого диаметра без разрыва силовой цепи.
Раскрытие изобретения
Типичный вариант настоящего изобретения включает в себя элемент связи для передачи данных по линии электроснабжения, который осуществляет сопряжение по высокочастотному сигналу данных между системой распределения электроэнергии и модемным устройством. Высокочастотный магнитный сердечник имеет высокую магнитную проницаемость на частотах передачи данных. Вторичная цепь передачи сигналов данных обеспечивает сопряжение по сигналу данных между первичной обмоткой линии электроснабжения системы распределения электроэнергии и модемным устройством связи. Индуктивный элемент связи по данным может быть представлен в виде трансформатора с силовым проводом, проходящим через сердечник индуктивного элемента связи, который действует как первичная обмотка, и обмоткой индуктивного элемента связи, действующей как вторичная обмотка. Если оконечная нагрузка вторичной обмотки имеет низкое значение импеданса на промышленной частоте, например, как дроссельная катушка, то первичный ток наводит вторичный ток, противоположный по направлению и сравнимый по величине с первичным током промышленной частоты. Так как вторичный ток наводится в противоположном направлении по отношению к первичному току, этот вторичный ток подавляет некоторую часть потока промышленной частоты, наводимого в сердечниках индуктивного элемента связи.
В одном варианте вторичная цепь подавления потока является короткозамкнутой на промышленных частотах при использовании дроссельной катушки, имеющей относительно низкий импеданс на промышленных частотах и относительно высокий импеданс на частотах передачи данных. Такая вторичная цепь может также включать в себя искровой промежуток или газонаполненный разрядник для защиты от перенапряжений, параллельно соединенный с дроссельной катушкой. Вторичная цепь подавления потока может быть рассчитана таким образом, чтобы общий импеданс был гораздо меньше половины сопротивления намагничивания вторичной обмотки трансформатора. Чем меньше импеданс нагрузки, подсоединенной к вторичной обмотке, тем ближе будет величина вторичного тока к величине тока линии электроснабжения.
Вторичная обмотка для сигналов данных может быть намотана на высокочастотный магнитный сердечник. Вторичная обмотка вторичной цепи подавления потока может иметь множество витков. Она также может быть подсоединена к «земле», например, через среднюю точку на обмотке.
В другом варианте вместе с высокочастотным сердечником можно использовать низкочастотный магнитный сердечник, который имеет высокую магнитную проницаемость на промышленных частотах линии электроснабжения. Вторичная обмотка передачи сигналов данных может быть намотана на высокочастотный магнитный сердечник, а не на низкочастотный магнитный сердечник. Низкочастотный магнитный сердечник может быть подобран таким образом, чтобы он насыщался при максимальном уровне
- 1 006283 тока в линии электроснабжения. Такое насыщение может ограничить максимальный ток промышленной частоты, который может наводиться во вторичной обмотке, и предотвратить ее перегрев.
Дополнительный вариант настоящего изобретения также включает в себя систему для измерения тока в линии электроснабжения системы распределения электроэнергии. Первый трансформатор тока имеет в качестве своей первичной обмотки линию электроснабжения системы распределения электроэнергии, а в качестве своей вторичной обмотки - вторичную катушку элемента связи. Ток во вторичной катушке элемента связи противоположен по направлению и пропорционален питающему току в линии электроснабжения. Второй трансформатор тока в качестве своей первичной обмотки имеет дроссельную катушку, которая подсоединена к вторичной обмотке, причем в цепи его вторичной обмотки наводится сигнал измерения тока, пропорциональный питающему току.
Еще в одном дополнительном варианте катушка подавления потока подсоединена к «земле», так что в случае повреждения изоляции вторичной обмотки ток повреждения шунтируется непосредственно на «землю». Тогда второй трансформатор тока может быть расположен в непосредственной близости с заземлением. Может быть предусмотрено устройство обнаружения сигнала для преобразования сигнала измерения тока в репрезентативное цифровое значение. Это репрезентативное цифровое значение может быть введено в компьютерную сеть. Также может быть предусмотрен механизм компенсации пропорциональности для поддержания относительно постоянного отношения между сигналом измерения тока и питающим током при изменении величины питающего тока.
В другом варианте второй трансформатор тока можно заменить катушкой, чья обмотка располагается соосно с дроссельной катушкой. В этом случае эта катушка будет действовать как датчик тока промышленной частоты.
Краткое описание чертежей
Изобретение можно будет лучше понять, обратившись к последующему подробному описанию и сопроводительным чертежам, где фиг. 1а - структура варианта изобретения, в котором одна вторичная обмотка действует как обмотка двунаправленного сигнала и как короткозамкнутая обмотка подавления потока;
фиг. 1Ь - дополнительный вариант, где добавлен низкочастотный магнитный сердечник;
фиг. 2а и 2Ь - альтернативные варианты с третичной обмоткой;
фиг. 3 - еще один вариант с третичной обмоткой;
фиг. 4а-4с - электрические схемы структур, показанных на фиг. 1-3;
фиг. 5 - дополнительный вариант изобретения, где измеряется ток в линии электроснабжения;
фиг. 6 - еще один вариант изобретения для измерения тока в линии электроснабжения.
Осуществление изобретения
Величина первичного тока линии электроснабжения, которая может быть допущена, прежде чем появится значимое насыщение сердечника, может быть значительно увеличена, если предусмотреть вторичную обмотку, по которой протекает ток промышленной частоты в направлении, противоположном первичному току линии электроснабжения. Во вторичной обмотке, чьи выводы соединены между собой накоротко или через нагрузку с очень низким импедансом, наводится ток, величина которого примерно равна величине первичного тока. При этих условиях магнитодвижущая сила, возбуждающая сердечник, на который намотаны первичная и вторичная обмотки, уменьшится до алгебраической суммы соответствующих ампер-витков в первичной и вторичной обмотках и окажется гораздо меньшей, чем от одного первичного тока. Это позволяет увеличить допустимый первичный ток, прежде чем начнется насыщение.
Условия, необходимые для наведения существенного тока во вторичной обмотке, включают в себя ограничение импеданса в цепи короткозамкнутой обмотки до величины, гораздо меньшей, чем индуктивность намагничивания трансформатора, содержащего первичную и вторичную обмотки и их общий магнитный сердечник. Однако при условии использования высокочастотного элемента связи линии электроснабжения радиочастотный дроссель должен быть соединен последовательно с этой короткозамкнутой обмоткой, чтобы избежать короткого замыкания высокочастотного сигнала, наведенного первичной обмоткой. Радиочастотный дроссель, по которому протекает ток промышленной частоты почти такой же большой по величине, как первичный ток, не должен насыщаться при максимальном расчетном токе. Такая радиочастотная дроссельная катушка может быть намотана на немагнитный сердечник либо, в альтернативном варианте, включать в себя магнитный сердечник, содержащий большую немагнитную компоненту на пути его потока.
На фиг. 1а показана структура одного варианта индуктивного элемента связи, представленного в целом под номером 10, где одна вторичная обмотка действует как обмотка двунаправленного сигнала и как короткозамкнутая обмотка подавления потока. Индуктивный элемент 10 связи включает в себя сердечники 105, вторичную обмотку 115 и дроссельную катушку 135. Линия 100 электроснабжения системы распределения электроэнергии проходит через сердечники 105, выступая в качестве первичной обмотки.
Сердечники 105, которые являются высокочастотными сердечниками, сконфигурированы таким образом, что они могут быть размещены вокруг линии 100 электроснабжения, когда линия 100 электроснабжения находится под напряжением. Например, сердечники 105 могут иметь форму подковы либо они могут представлять собой расщепленные тороидальные сердечники для облегчения размещения ин
- 2 006283 дуктивного элемента 10 связи на линии 100 электроснабжения. Противолежащие полюсные наконечники там, где сходятся расщепленные сердечники, могут находиться в контакте друг с другом. Между ними может быть предусмотрен, но не обязательно, зазор 140 из немагнитного материала, обычно называемый воздушным зазором. Сердечник 105 представляет собой магнитный сердечник, имеющий высокую магнитную проницаемость на частоте передачи данных.
Вторичная обмотка 115 электрически изолирована, проходит через сердечники 105 и соединяется с устройством связи, например модемом 120, через цепь 125 согласования импедансов и защиты от перенапряжений. Таким образом, вторичная обмотка 115 служит в качестве цепи передачи сигналов данных для сопряжения по сигналу данных между линией 100 электроснабжения и модемом 120. Модем 120 имеет дополнительную связь для двунаправленного обмена данными с системой связи (не показана) через выводы 130 данных.
Дроссельная катушка 135 представляет собой дроссель, подсоединенный через вторичную обмотку 115, для обеспечения низкого импеданса для тока промышленной частоты и высокого импеданса для токов с частотой передачи данных. Дроссельная катушка 135 также является частью цепи подавления потока, предназначенной для создания тока промышленной частоты, подавляющего поток, направление которого противоположно направлению тока промышленной частоты, а величина сравнима с величиной тока промышленной частоты. Импеданс катушки 135 должен быть мал по сравнению с импедансом намагничивания вторичной обмотки 115, с тем чтобы увеличить отношение вторичного тока к первичному току линии электроснабжения. Величина тока подавления потока может превышать одну треть от тока линии электроснабжения, но предпочтительно, чтобы величина этого тока достигала величины тока линии электроснабжения.
В процессе функционирования ток 1р промышленной частоты протекает по линии 100 электроснабжения и наводит ток I, во вторичной обмотке 115, направление которого противоположно направлению тока 1р. Если направления токов 1р и I, соответствуют фиг. 1а, то сердечники 105 подвергаются воздействию магнитодвижущей силы 1р-1,, которая значительно меньше, чем только ток 1р. Следовательно, ток 1р может быть увеличен, прежде чем в сердечниках 105 возникнет насыщение.
Противоречивые требования минимальной нагрузки по сигналу для вторичной цепи благодаря радиочастотному дросселю с высоким импедансом и минимизации импеданса на промышленной частоте посредством ограничения импеданса дросселя могут быть достигнуты следующим образом.
На фиг. 1Ь показан вариант, в котором один или несколько низкочастотных сердечников 110 с высокой магнитной проницаемостью могут быть размещены рядом с высокочастотными сердечниками индуктивного элемента 10 связи, имея в виду необходимость обеспечения минимизации потерь от высокочастотных вихревых токов в добавленных сердечниках 110. Стандартные материалы для низкочастотных магнитных сердечников увеличивают импеданс на промышленной частоте, мало влияя на импеданс на радиочастотах. Сердечники 110 увеличивают импеданс намагничивания вторичной обмотки 115 для промышленных частот, не оказывая значительного влияния на импеданс на частотах передачи сигналов. Как показано на фиг. 1Ь, рядом с сердечниками 105 расположен один или несколько сердечников 110. Сердечники 110 представляют собой магнитные сердечники, магнитная проницаемость которых составляет порядка 1000 на промышленной частоте и порядка 1 на частоте передачи сигнала. Вторичная обмотка 115 последовательно соединена с дроссельной катушкой 135.
Сердечники 110 уменьшают отношение импеданса дроссельной катушки 135 на промышленной частоте к импедансу вторичной обмотки 115 на промышленной частоте по сравнению с отношением, которое имеет место для варианта, показанного на фиг. 1а. Уменьшение этого отношения приводит к увеличению отношения вторичного тока промышленной частоты к первичному току промышленной частоты и, следовательно, усиливает подавление потока и уровень первичного тока, который может быть допущен без наступления насыщения в высокочастотных сердечниках 105. Воздушные зазоры 150 и 155 могут быть использованы в любом или в обоих сердечниках 110 и 105 соответственно.
В альтернативном варианте вторичная обмотка 115 может иметь больше одного витка вокруг сердечников 105 и/или сердечников 110, но при этом все вышеописанные эффекты подавления потока сохраняются.
На фиг. 1Ь также показана дроссельная катушка 135, сконфигурированная с множеством витков, причем средняя точка 137 дроссельной катушки 135 подсоединена к «земле» 140. Это защитное соединение обеспечивает цепь для любого тока повреждения, если, например, произошло повреждение изоляции между линией 100 электроснабжения и вторичной обмоткой 115. Заземление 140 обычно представляет собой заземляющий стержень на основании электрического полюса (не показан), ближайшего к элементу 10 связи. Провод, идущий от заземляющего стержня, также подсоединен к нейтральным проводам, имеющимся на этом полюсе. Соединение средней точки 137 обмотки с «землей» 140 обеспечивает симметричный путь для любой высокочастотной помехи, которая может присутствовать на заземлении 140, к каждому из двух выводов 121 и 122 модема, и обеспечивает подавление помех, кратное коэффициенту ослабления синфазного сигнала для модема 120.
На фиг. 2а показана структура альтернативного варианта реализации, предназначенного для увеличения максимального уровня тока линии электроснабжения при поддержании функциональных возмож
- 3 006283 ностей индуктивного элемента связи для передачи данных. Здесь для наведения промышленной частоты в направлении, противоположном направлению тока, протекающего по питающему проводу, используется отдельная, третичная обмотка. Она включает в себя дроссель, имеющий низкий импеданс на промышленной частоте и высокий импеданс на частоте передачи сигнала, что предотвращает короткое замыкание третичной обмотки, а значит короткое замыкание по сигналу.
Линию 100 электроснабжения можно рассматривать в качестве одновитковой обмотки, проходящей через сердечник 105. Вторичная обмотка 210 действует только в качестве обмотки, работающей на частоте сигнала, при этом она подсоединена к модему через цепь 125 согласования импедансов и защиты от перенапряжений. В отличие от фиг. 1а и 1Ь, здесь добавлена третичная обмотка 200, предназначенная для наведения тока, с тем чтобы подавлять значительную часть потока в сердечнике 105. Оконечной нагрузкой третичной обмотки 200 является сильноточный дроссель 205, работающий на частоте сигнала, который аналогичен дроссельной катушке 135 на фиг. 1а и 1Ь и который образует короткозамкнутую цепь для промышленной частоты, но не для частоты сигнала.
На фиг. 2Ь показан второй магнитный сердечник 110 в дополнение к сердечнику 105. Магнитный сердечник 110 имеет высокую магнитную проницаемость на промышленной частоте. Это увеличивает импеданс намагничивания третичной обмотки 200 с целью увеличения отношения третичного тока к первичному току линии электроснабжения.
На фиг. 3 показана структура другого альтернативного варианта реализации, отличающегося от варианта по фиг. 2Ь тем, что обмотка 300 проходит только через высокочастотный сердечник 105, но не проходит через сердечник 110 промышленной частоты.
На фиг. 4а, 4Ь, и 4с представлены электрические схемы, соответствующие структурам на фиг. 1Ь, 2Ь и 3, с добавлением необязательного искрового промежутка или газонаполненного разрядника 440 для защиты от перенапряжений. Искровой промежуток или разрядник 440 для защиты от перенапряжений поглощает энергию, которая может быть индуцирована из линии 100 электроснабжения под действием молнии или других условий, вызывающих электрические перенапряжения. Элементы 105, 110, 120, 125, 135, 137 и 140 являются схемными представлениями соответствующих элементов на фиг. 1Ь.
Обратимся к фиг. 4Ь, где силовой ток 1р протекает через линию 100 электроснабжения, которая служит в качестве первичной обмотки 220, наводя в третичной обмотке 200 противоположно направленный ток 11=е1р/М, где е - «коэффициент эффективности», который может достигать единицы, 1р - первичный ток, а М - количество витков в третичной обмотке 200. Когда е=1, поток в сердечниках 105 и 110 равен нулю. Ток промышленной частоты в обмотке 210 можно не учитывать, так как цепь 125 согласования импедансов и защиты от перенапряжений рассчитана таким образом, что ее сопротивление достаточно для уменьшения циркулирующего в ней тока до величины ниже одного ампера (см., например, предварительную патентную заявку № 60/364321, поданную 14 марта 2002 года). Коэффициент е достигает 1, если сердечники 105 и 110 обеспечивают коэффициент связи, близкий к единице, и отношение импеданса дросселя 205 на частоте сигнала к импедансу намагничивания третичной обмотки 200 гораздо меньше единицы на промышленной частоте.
Варианты изобретения полезно использовать, даже если е отклоняется от единицы, поскольку магнитодвижущая сила в высокочастотном сердечнике 105 уменьшается в (1-е) раз. Например, при Σ=1000 А и е=0,9 магнитодвижущая сила в высокочастотном сердечнике (сердечниках) 105 уменьшается до 100 ампер-витков, чего можно достичь, используя имеющиеся на сегодняшний день материалы и ограниченный воздушный зазор. Для токов, лежащих в диапазоне от нескольких сотен ампер и выше, третичная обмотка 200 может быть выполнена из нескольких витков, что позволит использовать более тонкие гибкие провода, так как результирующее подавление магнитодвижущей силы определяется произведением тока третичной обмотки 200 на число ее витков. В случае с трансформатором тока вторичный ток находится в обратной зависимости от первичного тока с коэффициентом, равным коэффициенту трансформации, но при этом произведение тока, умноженного на число витков, остается постоянным.
Если ток линии электроснабжения превысил расчетное значение тока индуктивного элемента 10 связи, то по вторичной обмотке 115 может протекать избыточный ток, что может привести к перегреву или расплавлению изоляции вторичной обмотки 115 или дроссельной катушки 135. Одним из способов, позволяющих избежать указанного повреждения, является выбор такого материала для сердечника промышленной частоты, в котором насыщение достигается при максимальном расчетном токе проводника для вторичной обмотки 115 и дроссельной катушки 135, что ограничивает наведенный ток во вторичной обмотке промышленной частоты.
Для вариантов, имеющих отдельные вторичные обмотки для сигнала и подавления потока, как показано на фиг. 3 и 4с, вторичная обмотка 450 предназначена для сопряжения по сигналу, причем она не проходит через дополнительный сердечник 110 промышленной частоты с высокой проницаемостью, что уменьшает проникновение низкочастотных помех в цепь сигнала, представленную схемой 125 согласования импедансов и модемом 120, и уменьшает потери от вихревых токов.
Броски тока из-за молний, переключений и т.д., которые отличаются высокой скоростью нарастания тока, могут навести большие напряжения в дросселе 205 и привести к пробою изоляции, приводя
- 4 006283 щему к ее разрушению. Искровой промежуток или газонаполненный разрядник 440 может быть встроен в дроссель 205 или расположен поблизости для защиты от указанных явлений.
Вторичная цепь подавления потока, содержащая вторичную обмотку 115 и дроссельную катушку 135 на фиг. 1а, в индуктивном элементе 10 линии электроснабжения может быть расширена для обеспечения дополнительных полезных функциональных возможностей, а именно, измерения величины первичного тока, протекающего в питающем проводе. Когда указанный индуктивный элемент связи установлен на линии электроснабжения, ток промышленной частоты протекает через дроссельную катушку 135, причем величина этого тока примерно пропорциональна току линии электроснабжения, в то время как сам этот ток изолирован от первичного напряжения. Таким образом, такая компоновка может обеспечить измерение и контроль тока в первичной обмотке, то есть в линии электроснабжения.
На фиг. 5 показана схема варианта, предназначенного для указанного измерения тока в линии электроснабжения, причем в качестве отправной точки здесь использованы фиг. 1Ь и 4а.
Эта система включает в себя (а) первый трансформатор тока, через сердечники 105 и 110 которого проходит линия 100 электроснабжения, выполняя роль первичной обмотки, и вторичную обмотку 115, к которой подсоединена дроссельная катушка 135, так что ток во вторичной обмотке 115 противоположен по направлению и пропорционален величине питающего тока в линии электроснабжения 100; и (Ь) второй трансформатор тока 535, имеющий в качестве первичной обмотки часть дроссельной катушки 135 либо один из ее выводов и создающий в цепи вторичной обмотки сигнал измерения тока, пропорциональный вторичному току, а значит питающему току.
Поскольку дроссельная катушка 135 заземлена, для такой схемы измерения тока потребуется минимальная изоляция и затраты могут поддерживаться на очень низком уровне. Также к сети связи (не показана) подсоединен модем 120, следовательно, выход трансформатора 535 для измерения тока может быть легко подсоединен к устройству интерфейса, например устройству 555 обнаружения сигнала, которое преобразует сигнал измерения тока от трансформатора 535 для измерения тока в цифровое значение и посылает это цифровое значение в пункт контроля энергосистемы общего пользования.
На фиг. 5 показана линия 100 электроснабжения, проходящая через сердечники 105 и 110. Вторичная обмотка 115 и дроссельная катушка 135 образуют вторичную цепь. Дроссельная катушка 135, показанная расщепленной на две половины, включает в себя среднюю точку 520, подсоединенную через проводник 525 к нейтрали или «земле» 530. Трансформатор 535 измерения тока охватывает проводник в некотором месте во вторичной цепи. Выходной сигнал трансформатора 535 для измерения тока, 18еп8е, подается в устройство 555 обнаружения сигнала, которое, в свою очередь, через провода 565 подсоединено к оборудованию для связи (не показано). Таким образом, данные измерения тока можно удобно передавать по той же системе связи, которую обслуживает модем 120.
Ток 15епзе пропорционален току 1сЬоке дроссельной катушки.
Компоненты верхних частот в цепи 125 согласования блокируют ток промышленной частоты, так что на промышленной частоте 1с||.=1, Ток 1, пропорционален току 1р линии электроснабжения, и, следовательно, 1,еп,е пропорционален току 1р. Отношение величины тока 1р, протекающего по линии 100 электроснабжения, и тока 1,еп,е (сигнал измерения тока), достигающего устройства 535 обнаружения сигнала, используют при калибровке устройства 555 обнаружения сигнала.
Когда ток 1р промышленной частоты возрастает, насыщение сердечников 105 и/или 110 становится значительным и уменьшается отношение 1,еп,е/1р. в результате чего уменьшается точность измерения 1р. Для компенсации указанного насыщения можно измерить отношение 1,е|ке/1р в диапазоне изменения тока 1р промышленной частоты, и можно предусмотреть аппаратный или программный механизм компенсации пропорциональности для нейтрализации изменений в этом отношении.
Трансформатор 535 для измерения тока предпочтительно расположить рядом с местом присоединения средней точки 520 к проводнику 525. Это уменьшает воздействие паразитной емкости на заземление в высокочастотной цепи, частью которой является дроссельная катушка 135.
На фиг. 6 показана альтернативная компоновка, в которой используется катушка для измерения тока, в отличие от варианта по фиг. 5, где трансформатор 535 для измерения тока охватывает проводник дроссельной катушки 135. Катушка 600 для измерения тока расположена соосно с дроссельной катушкой 135 и может рассматриваться как вторичная обмотка трансформатора, образованного из дроссельной катушки 135 и катушки 600 измерения тока. Эта взаимосвязь поддерживается независимо от того, какой сердечник (немагнитный или магнитный) имеет дроссельная катушка 135 и/или измерительная катушка 600.
Компонента 1,еп,е промышленной частоты, индуцируемая в катушке 600 для измерения тока, подается в цепь 555 измерения тока, которая имеет связь с оборудованием для контроля тока (не показано), являющимся составной частью энергосистемы общего пользования (не показана). Ток 1,еп,е пропорционален току 1сЬоке дроссельной катушки благодаря трансформаторной индукции между дросселем 135 и измерительной катушкой 600. Ток 1, пропорционален току 1р линии электроснабжения, а значит 1,еп,е пропорционален 1р. Результирующее устройство, включающее в себя индуктивный элемент 10 связи и катушку 600 для измерения тока, представляет собой трансформатор тока, который можно разместить вокруг линий, находящихся под напряжением, без прерывания обслуживания потребителей электроэнергии.
- 5 006283
Измерительная катушка 600 находится рядом с катушкой 135, по которой протекает ток высокочастотного сигнала и на выводах которой появляются высокочастотные напряжения относительно «земли». Радиочастотные дроссели 615 соединены последовательно с выводами измерительной катушки 600 с тем, чтобы блокировать любой высокочастотный ток, и конденсатором 620, который замыкает накоротко любое остаточное высокочастотное напряжение и предотвращает его попадание в цепь 555 измерения тока. Также может быть добавлен конденсатор 621 для шунтирования любого высокочастотного синфазного сигнала помехи на «землю». Калибровка цепи 555 и маршрутизация данных через линии 565 идентична тому, как это выполняется в схеме по фиг. 5, обсужденной выше.
Хотя здесь раскрыты различные примерные варианты настоящего изобретения, специалистам в данной области техники должно быть очевидно, что в них могут быть внесены различные изменения и модификации, направленные на достижение ряда преимуществ, не выходящие при этом за рамки действительного объема изобретения. Предполагается, что настоящее изобретение охватывает все изменения и модификации такого рода, которые не выходят за рамки объема прилагаемой формулы изобретения.

Claims (25)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Элемент связи для передачи данных через линию электроснабжения, содержащий магнитный сердечник, имеющий высокую магнитную проницаемость на частоте передачи данных и выполненный таким образом, что через указанный магнитный сердечник можно провести линию электроснабжения системы распределения электроэнергии, служащую в качестве первичной обмотки;
    цепь передачи сигналов данных, которая содержит вторичную обмотку через магнитный сердечник для сопряжения по сигналу данных между линией электроснабжения и устройством связи; и дроссельную катушку, сопряженную с цепью передачи сигналов данных, для создания тока промышленной частоты, подавляющего поток, причем направление этого тока противоположно направлению тока промышленной частоты и сравнимо с ним по величине.
  2. 2. Элемент связи по п.1, в котором магнитный сердечник является первым магнитным сердечником и где элемент связи дополнительно содержит второй магнитный сердечник, имеющий высокую магнитную проницаемость на промышленной частоте и выполненный таким образом, что через указанный второй магнитный сердечник можно провести линию электроснабжения и вторичную обмотку, с тем чтобы увеличить импеданс вторичной обмотки на промышленной частоте.
  3. 3. Элемент связи по п.2, в котором вторичная обмотка цепи передачи сигналов данных намотана на первый магнитный сердечник, но не намотана на второй магнитный сердечник.
  4. 4. Элемент связи по п.2, в котором второй магнитный сердечник насыщается при максимальном уровне тока в линии электроснабжения.
  5. 5. Элемент связи по п.1, в котором дроссельная катушка имеет низкий импеданс на промышленной частоте и высокий импеданс на частоте передачи данных.
  6. 6. Элемент связи по п.5, дополнительно содержащий устройство, параллельно соединенное с дроссельной катушкой для поглощения энергии от электрического перенапряжения.
  7. 7. Элемент связи по п.1, в котором дроссельная катушка имеет общий импеданс, величина которого гораздо меньше половины реактивного сопротивления намагничивания вторичной обмотки.
  8. 8. Элемент связи по п.1, в котором дроссельная катушка присоединена к «земле».
  9. 9. Элемент связи по п.1, в котором дроссельная катушка имеет среднюю точку, подсоединенную к «земле».
  10. 10. Элемент связи по п.1, в котором вторичная обмотка имеет множество витков на указанном сердечнике.
  11. 11. Элемент связи по п.10, дополнительно содержащий измерительный трансформатор тока, в котором в качестве первичной обмотки используют дроссельную катушку для формирования сигнала измерения тока, пропорционального току промышленной частоты.
  12. 12. Элемент связи по п.11, в котором сигнал измерения тока передается в устройство связи.
  13. 13. Элемент связи по п.11, в котором измерительный трансформатор тока включает в себя магнитный сердечник, имеющий воздушный зазор.
  14. 14. Элемент связи по п.11, дополнительно содержащий механизм компенсации пропорциональности для поддержания относительно постоянного отношения между сигналом измерения тока и током промышленной частоты, когда изменяется величина тока промышленной частоты.
  15. 15. Элемент связи по п.1, в котором магнитный сердечник включает в себя воздушный зазор.
  16. 16. Элемент связи для передачи данных через линию электроснабжения, содержащий магнитный сердечник, имеющий высокую магнитную проницаемость на частоте передачи данных и выполненный таким образом, что через указанный магнитный сердечник можно провести линию электроснабжения системы распределения электроэнергии, служащую в качестве первичной обмотки;
    цепь передачи сигналов данных, которая содержит вторичную обмотку через магнитный сердечник для сопряжения по сигналу данных между линией электроснабжения и устройством связи; и
    - 6 006283 цепь подавления потока, которая включает в себя третичную обмотку через магнитный сердечник в цепи с дроссельной катушкой, для создания тока промышленной частоты, подавляющего поток, причем направление этого тока противоположно направлению тока промышленной частоты и сравнимо с ним по величине.
  17. 17. Элемент связи по п.16, в котором магнитный сердечник является первым магнитным сердечником и в котором элемент связи дополнительно содержит второй магнитный сердечник, имеющий высокую магнитную проницаемость на промышленной частоте и выполненный таким образом, что через указанный второй магнитный сердечник можно провести линию электроснабжения и третичную обмотку, с тем чтобы увеличить импеданс третичной обмотки на промышленной частоте.
  18. 18. Элемент связи по п.17, в котором вторичная обмотка не намотана на второй магнитный сердечник.
  19. 19. Элемент связи по п.17, в котором вторичная обмотка намотана на второй магнитный сердечник.
  20. 20. Система измерения тока в линии электроснабжения системы распределения электроэнергии, причем система содержит первый трансформатор тока, в котором в качестве первичной обмотки используется линия электроснабжения системы распределения электроэнергии и вторичная обмотка, подсоединенная к дроссельной катушке, так что ток в дроссельной катушке пропорционален питающему току в линии электроснабжения; и второй трансформатор тока, имеющий в качестве первичной обмотки проводник дроссельной катушки и формирующий в цепи вторичной обмотки сигнал измерения тока, пропорциональный питающему току.
  21. 21. Система по п.20, в которой дроссельная катушка подсоединена к «земле».
  22. 22. Система по п.21, в которой второй трансформатор тока расположен рядом с местом, где дроссельная катушка подсоединена к «земле».
  23. 23. Система по п.20, дополнительно содержащая устройство обнаружения сигнала для преобразования сигнала измерения тока в цифровое значение.
  24. 24. Система по п.23, в которой цифровое значение подается в компьютерную сеть.
  25. 25. Система по п.20, дополнительно содержащая механизм компенсации пропорциональности для поддержания относительно постоянного отношения между сигналом измерения тока и питающим током, когда изменяется величина питающего тока.
EA200401444A 2002-04-29 2003-04-29 Сильноточный индуктивный элемент связи и трансформатор тока для линий электроснабжения EA006283B1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US37637702P 2002-04-29 2002-04-29
US41660302P 2002-10-07 2002-10-07
PCT/US2003/013158 WO2003094364A2 (en) 2002-04-29 2003-04-29 High current inductive coupler and current transformer for power lines

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200401444A1 EA200401444A1 (ru) 2005-04-28
EA006283B1 true EA006283B1 (ru) 2005-10-27

Family

ID=29406751

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200401444A EA006283B1 (ru) 2002-04-29 2003-04-29 Сильноточный индуктивный элемент связи и трансформатор тока для линий электроснабжения

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7061370B2 (ru)
EP (1) EP1500255A4 (ru)
JP (1) JP2005524248A (ru)
KR (1) KR20050007339A (ru)
CN (1) CN1650608A (ru)
AU (1) AU2003228733A1 (ru)
BR (1) BR0309616A (ru)
CA (1) CA2481579A1 (ru)
EA (1) EA006283B1 (ru)
IL (1) IL164706A0 (ru)
MX (1) MXPA04010598A (ru)
WO (1) WO2003094364A2 (ru)

Families Citing this family (203)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6998962B2 (en) * 2000-04-14 2006-02-14 Current Technologies, Llc Power line communication apparatus and method of using the same
US7248158B2 (en) * 2000-04-14 2007-07-24 Current Technologies, Llc Automated meter reading power line communication system and method
US7248148B2 (en) * 2000-08-09 2007-07-24 Current Technologies, Llc Power line coupling device and method of using the same
US7245201B1 (en) 2000-08-09 2007-07-17 Current Technologies, Llc Power line coupling device and method of using the same
US7245472B2 (en) * 2001-05-18 2007-07-17 Curretn Grid, Llc Medium voltage signal coupling structure for last leg power grid high-speed data network
US7102478B2 (en) * 2002-06-21 2006-09-05 Current Technologies, Llc Power line coupling device and method of using the same
US6982611B2 (en) * 2002-06-24 2006-01-03 Current Technologies, Llc Power line coupling device and method of using the same
US7312694B2 (en) 2003-03-14 2007-12-25 Ameren Corporation Capacitive couplers and methods for communicating data over an electrical power delivery system
DE10331316A1 (de) * 2003-07-10 2005-02-10 Siemens Ag Ferritsystem
US7852837B1 (en) 2003-12-24 2010-12-14 At&T Intellectual Property Ii, L.P. Wi-Fi/BPL dual mode repeaters for power line networks
ES2253066B2 (es) * 2004-03-15 2007-03-16 Electrotecnica Arteche Hermanos, S.A. Procedimiento y dispositivo de regulacion y compensacion de campo magnetico de alta frecuencia en el nucleo magnetico de un acoplamiento inductivo de señal.
WO2005088858A1 (ja) * 2004-03-15 2005-09-22 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 高周波バイパス装置
US7091849B1 (en) 2004-05-06 2006-08-15 At&T Corp. Inbound interference reduction in a broadband powerline system
US8462902B1 (en) 2004-12-01 2013-06-11 At&T Intellectual Property Ii, L.P. Interference control in a broadband powerline communication system
US9172429B2 (en) 2004-12-01 2015-10-27 At&T Intellectual Property Ii, L.P. Interference control in a broadband powerline communication system
US7148799B2 (en) * 2004-12-14 2006-12-12 Ambient Corporation Arrangement of daisy chained inductive couplers for data communication
US7307512B2 (en) * 2005-04-29 2007-12-11 Current Technologies, Llc Power line coupling device and method of use
MX2007014305A (es) * 2005-05-20 2008-02-08 Ambient Corp Acoplador inductivo para comunicaciones por las lineas de transporte de energia, que tiene un elemento que proporciona una ruta propuesta para que una descarga disruptiva se descargue a tierra.
CN101356742A (zh) * 2005-11-25 2009-01-28 江森控制丹麦有限公司 与冷藏集装箱电力线通信的系统和方法
US7535685B2 (en) * 2006-01-31 2009-05-19 Amperion, Inc. Radio frequency signal coupler, coupling system and method
US8093745B2 (en) * 2006-07-07 2012-01-10 Ambient Corporation Sensing current flowing through a power line
US20080106154A1 (en) * 2006-11-07 2008-05-08 Boyd Joseph J Electromagnetic energy collector
JP4830846B2 (ja) * 2006-12-25 2011-12-07 Tdk株式会社 信号結合装置
CN101072049B (zh) * 2007-06-19 2010-08-25 北京意科通信技术有限责任公司 一种金属管道数据传输耦合器及其加工方法
US7714682B2 (en) * 2007-06-21 2010-05-11 Current Technologies, Llc Power line data signal attenuation device and method
US7795994B2 (en) * 2007-06-26 2010-09-14 Current Technologies, Llc Power line coupling device and method
US7876174B2 (en) * 2007-06-26 2011-01-25 Current Technologies, Llc Power line coupling device and method
US20090085726A1 (en) * 2007-09-27 2009-04-02 Radtke William O Power Line Communications Coupling Device and Method
JP5335226B2 (ja) * 2007-11-30 2013-11-06 三重電子株式会社 可動型伝送装置
US8065099B2 (en) * 2007-12-20 2011-11-22 Tollgrade Communications, Inc. Power distribution monitoring system and method
US20100067387A1 (en) * 2008-09-12 2010-03-18 Shuji Tsunoda Network Capture Method Using a Transformer
WO2010035264A1 (en) * 2008-09-26 2010-04-01 Xtend Networks Ltd. Chockless power coupler
US7872371B2 (en) * 2009-03-16 2011-01-18 Harris Corporation Power line E-field coupler and associated systems and methods
EP2534546A4 (en) * 2010-02-09 2015-05-20 Nelson Irrigation Corp INDUCTIVELY COUPLED DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM
KR101434079B1 (ko) * 2010-04-14 2014-08-25 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 절연 열화 진단 장치
FR2960722B1 (fr) * 2010-05-26 2013-03-08 Sagem Defense Securite Coupleur puissance/donnees a annulation de flux basse frequence
JP5172938B2 (ja) * 2010-12-14 2013-03-27 本田技研工業株式会社 車両用電力線通信装置
US9113347B2 (en) 2012-12-05 2015-08-18 At&T Intellectual Property I, Lp Backhaul link for distributed antenna system
US10009065B2 (en) 2012-12-05 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Backhaul link for distributed antenna system
US9525524B2 (en) 2013-05-31 2016-12-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
US9999038B2 (en) 2013-05-31 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
CA2868663C (en) * 2013-10-21 2016-11-08 Tomasz Barczyk Methods and systems relating to ac current measurements
US8897697B1 (en) 2013-11-06 2014-11-25 At&T Intellectual Property I, Lp Millimeter-wave surface-wave communications
US9209902B2 (en) 2013-12-10 2015-12-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Quasi-optical coupler
US9692101B2 (en) 2014-08-26 2017-06-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave couplers for coupling electromagnetic waves between a waveguide surface and a surface of a wire
US9768833B2 (en) 2014-09-15 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for sensing a condition in a transmission medium of electromagnetic waves
US10063280B2 (en) 2014-09-17 2018-08-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Monitoring and mitigating conditions in a communication network
US9615269B2 (en) 2014-10-02 2017-04-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus that provides fault tolerance in a communication network
US9685992B2 (en) 2014-10-03 2017-06-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Circuit panel network and methods thereof
US9503189B2 (en) 2014-10-10 2016-11-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for arranging communication sessions in a communication system
US9973299B2 (en) 2014-10-14 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a mode of communication in a communication network
US9762289B2 (en) 2014-10-14 2017-09-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting or receiving signals in a transportation system
US9780834B2 (en) 2014-10-21 2017-10-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting electromagnetic waves
US9577306B2 (en) 2014-10-21 2017-02-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device and methods for use therewith
US9627768B2 (en) 2014-10-21 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9520945B2 (en) 2014-10-21 2016-12-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for providing communication services and methods thereof
US9312919B1 (en) 2014-10-21 2016-04-12 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission device with impairment compensation and methods for use therewith
US9653770B2 (en) 2014-10-21 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave coupler, coupling module and methods for use therewith
US9769020B2 (en) 2014-10-21 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for responding to events affecting communications in a communication network
US9800327B2 (en) 2014-11-20 2017-10-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for controlling operations of a communication device and methods thereof
US10340573B2 (en) 2016-10-26 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with cylindrical coupling device and methods for use therewith
US9742462B2 (en) 2014-12-04 2017-08-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and communication interfaces and methods for use therewith
US10243784B2 (en) 2014-11-20 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. System for generating topology information and methods thereof
US9461706B1 (en) 2015-07-31 2016-10-04 At&T Intellectual Property I, Lp Method and apparatus for exchanging communication signals
US9544006B2 (en) 2014-11-20 2017-01-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with mode division multiplexing and methods for use therewith
US9654173B2 (en) 2014-11-20 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for powering a communication device and methods thereof
US9680670B2 (en) 2014-11-20 2017-06-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with channel equalization and control and methods for use therewith
US9954287B2 (en) 2014-11-20 2018-04-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for converting wireless signals and electromagnetic waves and methods thereof
US10009067B2 (en) 2014-12-04 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for configuring a communication interface
US9997819B2 (en) 2015-06-09 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and method for facilitating propagation of electromagnetic waves via a core
US10144036B2 (en) 2015-01-30 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating interference affecting a propagation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US9876570B2 (en) 2015-02-20 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9749013B2 (en) 2015-03-17 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for reducing attenuation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US9705561B2 (en) 2015-04-24 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Directional coupling device and methods for use therewith
US10224981B2 (en) 2015-04-24 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, Lp Passive electrical coupling device and methods for use therewith
US9948354B2 (en) 2015-04-28 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device with reflective plate and methods for use therewith
US9793954B2 (en) 2015-04-28 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device and methods for use therewith
US9490869B1 (en) 2015-05-14 2016-11-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having multiple cores and methods for use therewith
US9748626B2 (en) 2015-05-14 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Plurality of cables having different cross-sectional shapes which are bundled together to form a transmission medium
US9871282B2 (en) 2015-05-14 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, L.P. At least one transmission medium having a dielectric surface that is covered at least in part by a second dielectric
US10650940B2 (en) 2015-05-15 2020-05-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having a conductive material and methods for use therewith
US9917341B2 (en) 2015-05-27 2018-03-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and method for launching electromagnetic waves and for modifying radial dimensions of the propagating electromagnetic waves
US10812174B2 (en) 2015-06-03 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Client node device and methods for use therewith
US10103801B2 (en) 2015-06-03 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Host node device and methods for use therewith
US9912381B2 (en) 2015-06-03 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, Lp Network termination and methods for use therewith
US9866309B2 (en) 2015-06-03 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, Lp Host node device and methods for use therewith
US9913139B2 (en) 2015-06-09 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Signal fingerprinting for authentication of communicating devices
US10142086B2 (en) 2015-06-11 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US9608692B2 (en) 2015-06-11 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US9820146B2 (en) 2015-06-12 2017-11-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US9667317B2 (en) 2015-06-15 2017-05-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing security using network traffic adjustments
US9509415B1 (en) 2015-06-25 2016-11-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a fundamental wave mode on a transmission medium
US9865911B2 (en) 2015-06-25 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system for slot radiating first electromagnetic waves that are combined into a non-fundamental wave mode second electromagnetic wave on a transmission medium
US9640850B2 (en) 2015-06-25 2017-05-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a non-fundamental wave mode on a transmission medium
US10170840B2 (en) 2015-07-14 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sending or receiving electromagnetic signals
US9853342B2 (en) 2015-07-14 2017-12-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric transmission medium connector and methods for use therewith
US9628116B2 (en) 2015-07-14 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for transmitting wireless signals
US9836957B2 (en) 2015-07-14 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating with premises equipment
US10044409B2 (en) 2015-07-14 2018-08-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and methods for use therewith
US10205655B2 (en) 2015-07-14 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array and multiple communication paths
US10320586B2 (en) 2015-07-14 2019-06-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an insulated transmission medium
US10033107B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US10148016B2 (en) 2015-07-14 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array
US9882257B2 (en) 2015-07-14 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US10033108B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave having a wave mode that mitigates interference
US9722318B2 (en) 2015-07-14 2017-08-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US10341142B2 (en) 2015-07-14 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an uninsulated conductor
US9847566B2 (en) 2015-07-14 2017-12-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a field of a signal to mitigate interference
US10090606B2 (en) 2015-07-15 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system with dielectric array and methods for use therewith
US9608740B2 (en) 2015-07-15 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9793951B2 (en) 2015-07-15 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9871283B2 (en) 2015-07-23 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission medium having a dielectric core comprised of plural members connected by a ball and socket configuration
US10784670B2 (en) 2015-07-23 2020-09-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna support for aligning an antenna
US9912027B2 (en) 2015-07-23 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for exchanging communication signals
US9749053B2 (en) 2015-07-23 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Node device, repeater and methods for use therewith
US9948333B2 (en) 2015-07-23 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for wireless communications to mitigate interference
US9967173B2 (en) 2015-07-31 2018-05-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US9735833B2 (en) 2015-07-31 2017-08-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communications management in a neighborhood network
US10020587B2 (en) 2015-07-31 2018-07-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Radial antenna and methods for use therewith
US9904535B2 (en) 2015-09-14 2018-02-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing software
US10079661B2 (en) 2015-09-16 2018-09-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a clock reference
US10136434B2 (en) 2015-09-16 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an ultra-wideband control channel
US10009063B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an out-of-band reference signal
US10009901B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method, apparatus, and computer-readable storage medium for managing utilization of wireless resources between base stations
US9769128B2 (en) 2015-09-28 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for encryption of communications over a network
US9729197B2 (en) 2015-10-01 2017-08-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating network management traffic over a network
US9876264B2 (en) 2015-10-02 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Communication system, guided wave switch and methods for use therewith
US9882277B2 (en) 2015-10-02 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, Lp Communication device and antenna assembly with actuated gimbal mount
US10665942B2 (en) 2015-10-16 2020-05-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting wireless communications
US10355367B2 (en) 2015-10-16 2019-07-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna structure for exchanging wireless signals
FR3047084B1 (fr) * 2016-01-22 2018-02-16 Safran Electrical & Power Dispositif de mesure du courant protege contre les surtensions en cas d'ouverture du circuit
JP6952254B2 (ja) * 2016-06-03 2021-10-20 パナソニックIpマネジメント株式会社 電力線搬送通信用カプラ
US9912419B1 (en) 2016-08-24 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing a fault in a distributed antenna system
US9860075B1 (en) 2016-08-26 2018-01-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and communication node for broadband distribution
US10291311B2 (en) 2016-09-09 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating a fault in a distributed antenna system
US11032819B2 (en) 2016-09-15 2021-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a control channel reference signal
US10135147B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via an antenna
US10135146B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via circuits
US10340600B2 (en) 2016-10-18 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via plural waveguide systems
US9991580B2 (en) 2016-10-21 2018-06-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system for guided wave mode cancellation
US10811767B2 (en) 2016-10-21 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with convex dielectric radome
US10374316B2 (en) 2016-10-21 2019-08-06 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with non-uniform dielectric
US9876605B1 (en) 2016-10-21 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system to support desired guided wave mode
US10312567B2 (en) 2016-10-26 2019-06-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with planar strip antenna and methods for use therewith
US10224634B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for adjusting an operational characteristic of an antenna
US10498044B2 (en) 2016-11-03 2019-12-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for configuring a surface of an antenna
US10291334B2 (en) 2016-11-03 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. System for detecting a fault in a communication system
US10225025B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for detecting a fault in a communication system
US10178445B2 (en) 2016-11-23 2019-01-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, devices, and systems for load balancing between a plurality of waveguides
US10535928B2 (en) 2016-11-23 2020-01-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system and methods for use therewith
US10090594B2 (en) 2016-11-23 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having structural configurations for assembly
US10340601B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-antenna system and methods for use therewith
US10340603B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having shielded structural configurations for assembly
US10361489B2 (en) 2016-12-01 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric dish antenna system and methods for use therewith
US10305190B2 (en) 2016-12-01 2019-05-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Reflecting dielectric antenna system and methods for use therewith
US10819035B2 (en) 2016-12-06 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with helical antenna and methods for use therewith
US10727599B2 (en) 2016-12-06 2020-07-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with slot antenna and methods for use therewith
US10020844B2 (en) 2016-12-06 2018-07-10 T&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for broadcast communication via guided waves
US10694379B2 (en) 2016-12-06 2020-06-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system with device-based authentication and methods for use therewith
US10135145B2 (en) 2016-12-06 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave along a transmission medium
US10755542B2 (en) 2016-12-06 2020-08-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveillance via guided wave communication
US9927517B1 (en) 2016-12-06 2018-03-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sensing rainfall
US10382976B2 (en) 2016-12-06 2019-08-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing wireless communications based on communication paths and network device positions
US10326494B2 (en) 2016-12-06 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for measurement de-embedding and methods for use therewith
US10439675B2 (en) 2016-12-06 2019-10-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for repeating guided wave communication signals
US10637149B2 (en) 2016-12-06 2020-04-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Injection molded dielectric antenna and methods for use therewith
US10359749B2 (en) 2016-12-07 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for utilities management via guided wave communication
US10139820B2 (en) 2016-12-07 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for deploying equipment of a communication system
US10446936B2 (en) 2016-12-07 2019-10-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10547348B2 (en) 2016-12-07 2020-01-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for switching transmission mediums in a communication system
US10389029B2 (en) 2016-12-07 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system with core selection and methods for use therewith
US10243270B2 (en) 2016-12-07 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Beam adaptive multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10027397B2 (en) 2016-12-07 2018-07-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Distributed antenna system and methods for use therewith
US10168695B2 (en) 2016-12-07 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for controlling an unmanned aircraft
US9893795B1 (en) 2016-12-07 2018-02-13 At&T Intellectual Property I, Lp Method and repeater for broadband distribution
US10777873B2 (en) 2016-12-08 2020-09-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10326689B2 (en) 2016-12-08 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for providing alternative communication paths
US10530505B2 (en) 2016-12-08 2020-01-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves along a transmission medium
US9998870B1 (en) 2016-12-08 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for proximity sensing
US10103422B2 (en) 2016-12-08 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10069535B2 (en) 2016-12-08 2018-09-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves having a certain electric field structure
US10916969B2 (en) 2016-12-08 2021-02-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing power using an inductive coupling
US10389037B2 (en) 2016-12-08 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selecting sections of an antenna array and use therewith
US10601494B2 (en) 2016-12-08 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Dual-band communication device and method for use therewith
US9911020B1 (en) 2016-12-08 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for tracking via a radio frequency identification device
US10938108B2 (en) 2016-12-08 2021-03-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Frequency selective multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10411356B2 (en) 2016-12-08 2019-09-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selectively targeting communication devices with an antenna array
US10340983B2 (en) 2016-12-09 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveying remote sites via guided wave communications
US9838896B1 (en) 2016-12-09 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for assessing network coverage
US10264586B2 (en) 2016-12-09 2019-04-16 At&T Mobility Ii Llc Cloud-based packet controller and methods for use therewith
US10642321B2 (en) 2017-01-25 2020-05-05 Oracle International Corporation Power distribution unit self-identification
US9973940B1 (en) 2017-02-27 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for dynamic impedance matching of a guided wave launcher
US10298293B2 (en) 2017-03-13 2019-05-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus of communication utilizing wireless network devices
US10615641B2 (en) 2017-06-26 2020-04-07 Vutiliti, Inc. Induction powered electricity current monitoring
WO2019051448A1 (en) 2017-09-11 2019-03-14 Antronix Inc. DIRECTIONAL POWER-PASSING COUPLER COMPRISING A DIVIDED FERRITE ELEMENT
EP3692379B1 (en) * 2017-10-02 2024-04-03 ABB Schweiz AG Flux absorber for power line device
US11181555B2 (en) * 2018-04-30 2021-11-23 Isentek Inc. Current sensing method and current sensor
CN109755009B (zh) * 2019-01-25 2020-12-08 南京师范大学 一种双磁芯单绕组线路感应取能装置及其配置方法
US10607475B1 (en) 2019-03-21 2020-03-31 Underground Systems, Inc. Remote monitoring system
US11639950B2 (en) * 2020-03-06 2023-05-02 Hioki E.E. Corporation Current sensor
CN113552401A (zh) * 2021-07-07 2021-10-26 国电南瑞科技股份有限公司 一种采用辅助绕组消磁的高频电流传感器及放电电流检测方法
CN115495921B (zh) * 2022-09-29 2023-04-07 东南大学 一种基于环路电流法解耦的电力电子系统仿真方法
CN115963443B (zh) * 2023-03-13 2023-06-16 国网江西省电力有限公司电力科学研究院 一种全光纤电流互感器异常处理方法及系统

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4420752A (en) * 1978-03-20 1983-12-13 Murray W. Davis Real-time parameter sensor-transmitter
EP0031061B1 (de) * 1979-12-22 1984-04-11 BROWN, BOVERI & CIE Aktiengesellschaft Mannheim Sperrfilter für Geräte mit trägerfrequenter Ausnutzung von Niederspannungsleitungen
US4295175A (en) * 1980-04-21 1981-10-13 General Electric Company Pilot wire relay protection system for electrical distribution networks
US4346340A (en) 1980-04-30 1982-08-24 Hackett Jones Francis C Method and means for controlling the flux density in the core of an inductor
US4408186A (en) 1981-02-04 1983-10-04 General Electric Co. Power line communication over ground and neutral conductors of plural residential branch circuits
US4745391A (en) * 1987-02-26 1988-05-17 General Electric Company Method of, and apparatus for, information communication via a power line conductor
US5406249A (en) * 1993-03-09 1995-04-11 Metricom, Inc. Method and structure for coupling power-line carrier current signals using common-mode coupling
US6088205A (en) * 1997-12-19 2000-07-11 Leviton Manufacturing Co., Inc. Arc fault detector with circuit interrupter
US5986860A (en) * 1998-02-19 1999-11-16 Square D Company Zone arc fault detection
US6529120B1 (en) * 1999-03-25 2003-03-04 Intech 21, Inc. System for communicating over a transmission line
US6160374A (en) * 1999-08-02 2000-12-12 General Motors Corporation Power-factor-corrected single-stage inductive charger
JP3393374B2 (ja) * 1999-09-14 2003-04-07 株式会社日立製作所 電力変換システム
US6563420B2 (en) * 2001-09-13 2003-05-13 Square D Company Power line communications apparatus and method

Also Published As

Publication number Publication date
CA2481579A1 (en) 2003-11-13
EA200401444A1 (ru) 2005-04-28
EP1500255A2 (en) 2005-01-26
MXPA04010598A (es) 2004-12-13
US20030201873A1 (en) 2003-10-30
IL164706A0 (en) 2005-12-18
CN1650608A (zh) 2005-08-03
US7061370B2 (en) 2006-06-13
KR20050007339A (ko) 2005-01-17
EP1500255A4 (en) 2005-05-11
JP2005524248A (ja) 2005-08-11
WO2003094364A2 (en) 2003-11-13
WO2003094364A3 (en) 2004-02-19
AU2003228733A1 (en) 2003-11-17
BR0309616A (pt) 2005-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA006283B1 (ru) Сильноточный индуктивный элемент связи и трансформатор тока для линий электроснабжения
US7529073B2 (en) Protecting medium voltage inductive coupled device from electrical transients
US7339458B2 (en) Power line communications interface and surge protector
US7489485B2 (en) Method and equipment for the protection of power systems against geomagnetically induced currents
US6891303B2 (en) High voltage AC machine winding with grounded neutral circuit
MXPA05003903A (es) Filtro para la segmentacion de lineas de energia para comunicaciones.
US10903653B2 (en) Voltage agnostic power reactor
US4280093A (en) Zero-current detector for high voltage DC transmission line
CN107578901B (zh) 一种变压器电磁干扰防护系统
RU132284U1 (ru) Фильтр для высокочастотной связи по линиям электропередачи
Sutherland Analysis of integral snubber circuit design for transformers in urban high rise office building
JP6119012B1 (ja) 耐雷トランス
CN116106614A (zh) 一种基于双磁芯互补原理的变压器过电压传感器
JPH056649Y2 (ru)
KR200212603Y1 (ko) 피뢰기 장치
KR200205845Y1 (ko) 전류 변환기 보호 회로
US3496418A (en) Neutral drainage reactor protector device for communication lines
KR20020012107A (ko) 피뢰기 장치
CN1185242A (zh) 一种用z型连接绕组做成的均衡器

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM RU