DE3203690A1 - Netzleitungs-nachrichtenverbindungssystem ueber null- und erdschutzleiter von mehreren haushalts-zweigschaltungen - Google Patents

Netzleitungs-nachrichtenverbindungssystem ueber null- und erdschutzleiter von mehreren haushalts-zweigschaltungen

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DE3203690A1
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Description

Beschreibung
Netzleitungs-Nachrichtenverbindungssystem über NuIl- und Erdschutzleiter von mehreren Haushalts-Zweig-
schaltungen
■ Die Erfindung bezieht sich auf Netzleitungs-Nachrichtenverbindungs-(NNV)-Systeme und insbesondere auf ein NNV-System für eine Nachrichtenverbindung über das bestehende Haushaltsnetz.
Gemäß der Erfindung wird ein Netzleitungs-Nachrichtenverbindungs-(NNV)-System geschaffen für die Signalübertragung über die Zweigleitungen bzw. Stromkreise eines Wechaelstrom-Verteilungsnetzes innerhalb eines Gebäudes, wie beispielsweise einer häuslichen Wohnung. Die verwendeten Nachrichtenverbindungen sind diejenigen Zweigleitungen, die mit einem getrennten Erdleiter zusätzlich zu den Phasen- und Nulleitern ausgerüstet sind. Da gemäß der Erfindung nur die Null- und Erdschutzleiter für die Nachrichtenverbindung verwendet werden, sind die Hindernisse für eine erfolgreiche Nachrichtenverbindung, die durch Lasten gebildet werden, die mit den Phasen- und Νμΐΐ-leitern verbunden sind, weitgehend vermieden. Tatsächlich ist das von dem NNV-System gesehene einzige Rauschen der Spannungsabfall entlang dem Nulleiter, der durch die hindurchfließenden Last- und Störströme hervorgerufen wird. Dieser Spannungsabfall ist offensichtlich recht klein und kann vernachlässigt oder auf einfache Weise kompensiert werden.
Da die Vorschriften erfordern, daß das neutrale Kabel in dem Versorgunqseingang endet und fest mit einem einzigen Erdungspunkt verbunden 1st, d. h. an dem Versorgungseingang oder Last-
Verteiler an Erdpotential geklemmt ist, wobei alle Null- und Erdschutzleiter der Zweigleitungen an dem Lastverteiler in einer gemeinsamen elektrischen Verbindung mit dem geerdeten neutralen Kabeillenden, wird erfindungsgemäß eine induktive Einrichtung verwendet, um bei der gewählten erhöhten NNV-Signalfrequenz eine Impedanz zu entwickeln, die die gemeinsam abgeschlossenen Erdschutzleiter der Zweigschaltung vom Erdpotential trennt, das an die gemeinsam abgeschlossenen Nulleiter der Zweigschaltuiuj gelegt ist. Diese weitgehend induktive Impedanz übernimmt die Entwicklung einer zufriedenstellenden NNV-Signalspannung zwischen den Null- und Erdschutzleitern für eine Nachrichtenverbindung über ihre Zweigschaltungen.
Gemäß der vorliegenden Erfindung wird die induktive Impedanz in einer Reihenschaltung in einen Verbindungsleiter eingeführt, der elektrisch den geerdeten Nulleiter und den Erdschutzleiter in einem Versorgungsstelleneingang, miteinander verbindet, um so eine Kommunikation über eine Nachrichtenverbindung herzustellen, die aus allen denjenigen Zweigschaltungen besteht, der Null- und Erdschutzleiter auf entsprechende Weise an den neutralen und Erd-Sammelschienen enden.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung wird die induktive Impedanz durch einen Signalkopplungstransformator mit einem Kern eingeführt, der mit dem Verbindungsleiter gekoppelt ist. Genauer gesagt, umschließt der Kern den Verbindungsleiter, um so eine Transformatorwicklung mit einer einzelnen Windung zu bilden. Auf den; Kern des Signalkopplungs transformator ist eine weitere Wicklung gewickelt für eine elektrische Verbindung mit entweder einem Signalsender oder einem Signalempfänger. An irgendeiner gewünschten Stelle oder Stellen in den Zweigschaltungen der Nachrichtenverbindung verbinden kapazitive Signalkoppler, die eine hohe Impedanz bei der Netzfrequenz und eine "relativ niedrigere Impedanz bei der NNV-Frequenz bilden, einen oder mehrere Signalempfänger und/oder einen oder mehrere Signalsender mit deren Null- und Erdschutzleitern. Diese kapazitiven Koppler dienen dazu, die Null- und Erdschutzleiter stromabwärts von dem Last-
verteiler bei dor Netzfrequenz auf wirksame Weise elektrisch voneinander zu trennen, so daß der Fluß irgendeines Laststromes durch den Erdschutzleiter verhindert ist.
In einem anderen Ausführungsbeispiel der Erfindung ist die Impedanz, die in den Verbindungsleiter eingebracht wird, einfach eine passive induktive Impedanz, die dazu dient, Spannungssignale unter allen Zweigschaltungen für eine Nachrichtenverbindung zwischen Sendern und Empfängern und auch Sender-Empfängern zu koppeln, die an ihre Erdschutz- und Nulleiterkapazität gekoppelt sind. Vorzugsweise wird die passive Impedanz durch einen Parallelschwingkreistransformator gebildet, der in den. Verbindungsleiter gekoppelt ist. Somit sind Spannungssignale, die über dieser Impedanz aufwickelt werden, mit den Erdschutz- und Nulllei Lern von allen Zweigschaltungen der Nachrichtenverbindung gekoppelt.
Gemäß einem Merkmal der Erfindung sind die Nulleiter der Nachrichtenverbindung alle fest auf Erdpotential geklemmt bei allen Frequenzen einschließlich der NNV-Signalfrequenz an dem Versorgungsstelleneingang. Dabei erscheinen die Spannungssignale auf den gemeinsamen Erdschutzleitern in bezug auf dieses Erdpotential der Nulleiter. Somit kann kein Spannungssignal auf der neutralen Sammelschiene erscheinen, um sich aus dem Gebäude heraus auf das neutrale Kabel der Versorgungsleitng auszubreiten. Abgesehen von einer Streukapazität ist darüber hinaus keine offketive Signalkopplungsimpedanz zwischen den Erdschutzleitern und den Phasenleitern der Zweigschaltungen vorhanden und somit tritt kein merkliches NNV-Signal über die Versorgungsnetzleitungen aus.
Die Erfindung wird nun mit weiteren Merkmalen und Vorteilen anhand der folgenden Beschreibung und der Zeichnung von Ausführung sbeispielen näher erläutert.
Figur 1 ist ein teilweise in Blockform dargestelltes schematisches Schaltbild von einem Haushalts-Netz-Nachrichtenverbindungssystem gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.
Figur 2 ist ein teilweise in Blockform dargestelltes schematisches Teilschaltbild von einem Haushalts-Netz-Nachrichtenverbindungssystem gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel der Erfindung.
Figur 1 zeigt einen Verteilertransformator 10, dessen Sekundärwicklung in der Mitte angezapft ist, um ein übliches 120/240 V Haushaltsnetz zu bilden, üblicherweise sind mit dieser Sekundärwicklung des Transformators mehrere Eingangsleitungen oder Unterverteilungen verbunden, die zu verschiedenen, zu versorgenden Gebäuden laufen. Drei derartige Versorgungsverteiler sind bei 12, 13 und 14 gezeigt. Jede Versorgungsleitung ist eine dreiadrige einphasige Leitung, die aus drei Netzleitern plus einem neutralen Kabel bestehen. Wie bei dem Versorgungsverteiler 13 zu ersehen ist, sind die Netzleiter 16 und 18 elektrisch getrennt an Schutzeinrichtungen abgeschlossen, wie beispielsweise den Netzanschlüssen eines zweipoligen Hauptschalters 22, der in dem Versorgungseingang, wie beispielsweise einem Lastverteiler 24, eines Stromabnehmers enthalten ist. Das neutrale Kabel 20 dieser Verteilung endetelektrisch in dem Lastverteiler an einer neutralen Schiene 26, die durch einen Erdungsdraht 28 massiv bzw. galvanisch mit einem üblichen externen Erdungspunkt 27, wie beispielsweise einer Wasserleitung, verbunden ist. Die Lastklemmen des Hauptschalters sind mit zwei Stromschienen 30 und 32 verbunden, die in dem Stromanschlußkasten isoliert angebracht sind. Die verschiedenen Netzzweigleitungen von 120 bzw. 220 V, die durch den Lastverteiler versorgt werden, sind mit ihren Phasenleitern getrennt über einzelne Schutzeinrichtungen, wie beispielsweise Schalter 34, mit der einen oder der anderen Stromschiene verbunden, und ihre Nulleiter sind gemeinsam mit der neutralen Sammelschiene 26 verbunden. Diejenigen Zweigschaltungen, die von der Hauptsammeischiene 32 gespeist werden, wie sie bei 36 und 37 angedeutet sind, können als ein Schenkel der einphasigen, dreiadrigen Versorgung betrachtet werden, und diejenigen Zweigschaltungen, wie sie bei 38 und 39 gezeigt sind, die von der Hauptsammeischiene 30 gespeist werden, können als der andere Schenkel betrachtet werden. Auch wenn es nicht dargestellt ist, so wird doch deutlich, daß eine 240 Volt-Zweigschaltung von beiden Hauptsammeischienen über einen zweipoligen Schalter gespeist wird.
Seit vielen Jahren nun enthält die Verdrahtung eines üausha I Lbnetzes einen Erdschutzleiter zusätzlich zu den laststromführenden Phasen- und Nulleitern. Diese Erdschutzleiter enden üblicherweise an der neutralen Sammelschiene 26 innerhalb des Lästverteilers, jedoch erfordert die moderne Verdrahtungspraxis, daß diese Erdschutzleiter an einer oder mehreren getrennten Erdungsschienen enden/ die in dem Lastverteiler vorgesehen sind, wobei eine bei 40 gezeigt ist. Diese Erdungsschiene wird dann elektrisch mit der geerdeten neutralen Sammelschiene 26 verbunden, und zwar über das metallische Gehäuse des Lastverteilers, aber für die Zwecke der vorliegenden Erfindung wird diese Zwischenverbindung durch einen diskreten Verbindungsleiter 42 hergestellt. ,0**. Zu Darstellungszwecken sind die Erdschutzleiter der Zweigschaltungen 36, 37 und 38 an einer ErdsammeIschine 40 abgeschlossen, während der Erdleiter der Zweigschaltung 39 an einer getrennten Erdsammeischiene 40a endet, die gemeinsam mit der neutralen Sammelschiene 26 über das metallische Lastverteilergehäuse oder einen Verbindungsleiter 42a verbunden ist.
Weiterhin ist aus dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 ersichtlich, daß- die Zweigschaltungen 36, 37 und 38 als Nachrichtenverbindung verwendet werden. Die Phasen- und Nulleiter dieser Zweigschaltungen dienen zur Stromzufuhr zu den verschiedenen Lasten, die parallelgeschaltet sind, wie beispielsweise die Glühlampen 44 in der Zweigschaltung 37 und dem Gerätemotor 46 in der Zweigschaltung 36. Die Erdleiter erstrecken sich in gleicher Länge wie ihre Phasen- und Nulleiter. Beispielsweise ist der Erdschutzleiter der Zweigschaltung 36 in der Weise gezeigt, daß er mit der Schutzerde des Gerätegehäuses 46a verbunden ist. Um auf diese Nachrichtenverbindung Signale zu koppeln, ist ein Signalkopplungstransformator vorgesehen, der einen kleinen Kern 48 aufweist, der den Verbindungsleiter 42 in dem Lastverteiler 24 umschließt. Auf diesen Kern ist eine viele Windungen aufweisende Primärwicklung 50 gewickelt, die mit einem Sender 52 für NNV-Signale mit einer Frequenz von beispielsweise 160 kHz verbunden ist. Derjenige Teil des Verbindungsleiters 42, der mit dem Kern gekoppelt ist, bildet eine eine einzige Windung aufweisende Sekundärwicklung, in der eine induktive Impedanz gebildet wird, die bei der Netzfrequenz von 50 oder 60 Hertz ver-
nachlässigbar ist, aber bei der erhöhten NNV-Signalfrequenz eine ausreichende Größe besitzt, um alle Erdschutzleiter, die an der Erdsammelschiene 40 abgeschlossen sind, auf wirksame Weise von dem Erdpotential zu trennen, auf das die Nulleiter an der neutralen Sammelschiene 26 gelegt sind. Der Sender 52 entwickelt beim Speisen bzw. Erregen der Primärwicklung 50 eine Signalspannung über dieser Impedanz der Sekundärwicklung, und diese Signalspannung erscheint auf den Erdleitern der Zweigschaltungen 36, 37 und 38 und steht in bezug zu dem Erdpotential ihrer Nullleiter. Es sei darauf hingewiesen, daß keine Signalspannung auf dem Erdleiter der Zweigschaltung 39 erscheint, da dieser an der Erdsammelschiene 40a endet und über die Verbindungsleitung 42a auf das Erdpotential der neutralen Sammelschiene 26 geklemmt ist. Deshalb ist die Zweigschaltung 39 nicht in die Nachrichtenverbindung eingeschlossen.
Um diese Spannungssignale zu empfangen, sind Empfänger 54 über die Erd- und Nulleiter der Zweigschaltungen 36, 37 und 38 über kapazitive Signalkoppler einschließlich der Kondensatoren 56 verbunden. Diese Koppler zeigen eine hohe Impedanz von vielen tausend Ohm bei der Netzfrequenz und eine relativ niedrige Impedanz von beispielsweise 10 Ohn bei der Signalfrequenz. Vorzugsweise sollten die Empfänger eine hohe Innenimpedanz besitzen, um so die Signalspannung auf annehmbaren Werten über der ganzen Nachrichtenverbindung zu halten. Wie für die Zweigschaltung 36 dargestellt ist, können die Empfänger auch mit den Netzleitern über einen Kopplungskondensator verbunden sein, der gestrichelt bei C angedeutet ist, um Stör- bzw. Rauschspannungen, die von den Empfängern gesehen werden, unterdrücken zu können, die aus Störströmen resultieren, die durch die Drahtimpedanz der Nulleiter fließen. Derartige Rausch- bzw. Storspannungen erscheinen auch auf dem Phasenleiter in gleicher Größe, aber mit entgegengesetzter Polarität.
Es wird eutlich, daß die Enden der Nulleiter in dem Lastverteiler bei Signalfrequenz effektiv auf Erdpotential geklemmt sind, und deshalb kann keine Signalspannung auf der neutralen Sammel-
schiene 26 ausbreiten, um sich auf der neutralen tsammolscli lt?iw> Au des Verteilers 13 nach außen auszubreiten. Weiterhin besteht, abgesehen von einer gewissen Streukapazitätskopplung/keine effektive Signalkopplungsimpedanz zwischen den Erdschutzleitern der Nachrichtenverbindung und ihren zugehörigen Phasenleitern und somit können keine merklichen Spannungssignale auf die Phasenleiter gekoppelt'werden und sich von dort auf die Netzleitungen 16 und 18 ausbreiten. Somit werden erfindungsgemäß die NNV-Spannungssignale mit relativer Wirksamkeit auf natürliche Weise innerhalb des jeweiligen Haushalts-Netz-Verteilungssystems eingeschlossen, in dem das NNV-System installiert ist, wodurch das Erfordernis für getrennte, relativ teure SignaL^fallen eliminiert wird. In der Tat wird deutlich, daß die NNV-Spannungssignale ausschließlich auf die dargestellte Nachrichtenverbindung, d. h. die Zweigschaltungen 36, 37 und 38 begrenzt sind.
Weiterhin wird deutlich, daß die Positionen des Senders und der Empfänger, wie sie in Figur 1 gezeigt sind, geändert werden können, so daß sowohl die Sender als auch die Empfänger kapazitiv mit den Null- und Erdschutzleitern der Zweigschaltungen gekoppelt sind, während entweder ein Sender oder ein Empfänger über den Signalkopplungstransformator induktiv auf den Verbindungsleiter 42 gekoppelt ist. Weiterhin wird ohne weiteres deutlich, daß der Sender und die Empfänger gemäß Figur 1 jeweils Sender-Empfänger für eine Zweiwegkommunikation über die Nachrichtenverbindung der Zweigschaltungen 36, 37 und 38 sein können.
Aus dem in Figur 2 gezeigten Ausführungsbeispiel ist ersichtlich, daß die induktive Signalkopplungsimpedanz, die in den Verbindungsleiter 42 eingeführt ist, eine passive Impedanz sein kann, um die Übertragung von NNV-Spannungssignalen zwischen den Zweigschaltungen der Nachrichtenverbindung zu übernehmen. In ihrer einfachsten Form kann diese passive Impedanz durch einen Magnetkern 60 gebildet sein, der mit dem Verbindungsleiter 42 gekoppelt ist. Am zweckmäßigsten wird der Verbindungsleiter einfach durch den Kern umschlossen, um eine Wicklung mit einer einzigen Windung zu bilden. Die Größe, Form und Permeabilität dieses
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Kerns würde so gewählt werden, daß eine Induktivität von 50 100 mil in dieser Wicklung mit einer einzigen Windung gebildet ist. Dies stellt eine vernachläßigbare Impedanz bei der Netzfrequenz dar, aber/der NNV-Signalfrequenz von 160 kHz wird dadurch eine Impedanz von 50 bis 100 Ohm gebildet, was für eine Kopplung von Spannungssignalen zwischen den Zweigschaltungen 36, 37 und 38 angemessen ist- Diese Impedanz nimmt jedoch mit der Frequenz zu und würde einen effektiven Koppler bei einem hochfrequenten Rauschen bilden. Deswegen ist es vorzuziehen, ο ine I'ara.] lelrcsonanz-Impedanz mit mittlerer Güte Q zu verwenden, um die entsprechende hohe Impedanz bei der NNV-Signalfrequenz und eine kleine Impedanz bei allen anderen Frequenzen zu bilden.
Zu diesem Zweck ist ein Kern 60 mit einer viele Windungen aufweisenden Wicklung 62 bewikelt und ein Kondensator 64 ist parallel geschaltet, der einen derartigen Kapazitätswert besitzt, daß er mit der Wicklungsinduktivität bei der NNV-Signalfrequenz in Resonanz schwingt. Dem Kondensator ist ein Widerstand 66 parallelgeschaltet, um eine annehmbare hohe Güte Q zu bilden. Aufgrund dieser Resonanzkoppleranordnung kann eine Kopplungsimpedanz von 50 Olim bei einer Signalfrequenz von 160 kHz auf den Verbindungsleiter 42 gegeben werden, und diese Kopplungsimpedanz fällt bei Frequenzen oberhalb und unterhalb der Signalfrequenz ab. Da ein Schwingkreis einer Stoßerregung ausgesetzt ist, kann er ein schwingendes Rauschen erzeugen. Es kann wünschenswert sein, diesen Effekt zu begrenzen, und zu diesem Zweck ist ein Spannungsklemmelement, wie beispielsweise gegeneinander geschaltete Zenerdioden 68, dem Schwingkreis parallel geschaltet,
Die räunliche Größe dieses passiven Resonanzkopplers kann recht klein gemacht werden, etwa in der Größenordnung von 16 cm , und er kann billig sein, da sowohl die Strom- als auch die Spannungsbeanspruchung klein ist. Er kann auf einfache Weise zu bestehenden Versorgungsstelleneingängen hinzugefügt oder in neue eingebaut werden. Da dieser Signalkoppler passiv ist, ist keine
zusätzliche Verdrahtung in dem Lastverteiler erforderlich. Zur Herstellung einer Verbindung über die Zweigschaltungen 36, 37 und 38 der Nachrichtenverbindung gemäß Figur 2 werden die Signalsender und Empfänger 70, die auch Sender-Empfänger sein können, an die Erd- und Nulleiter an irgendeiner Stelle von irgendeiner oder allen diesen Zweigschaltungen über kapazitive Signalkoppler (Kondensatoren 72) angeschlossen. Auch wenn es nicht gezeigt ist, kann ein zentraler Sender. Empfänger oder Sender-Empfänger kapazitiv mit der neutralen Sammelschiene 26 oder Erdsammelschiene 40 gekoppelt oder mit der Sekundärwicklung 62 des Resonanzkoplers verbunden werden. Wie in dem Ausführungsbeispiel 1 ist keine
·■-■"■ Nachrichtenverbindung über die Zweigschaltung 39 vorhanden.
Somit wird deutlich, daß die Verwendung der Erdschutz- und Nullleiter der Zweigschaltung zur Kommunikation gemäß der vorliegenden Erfindung eine Senkung der Größe und Kosten der Sender und Empfänger ermöglichen, da sie nicht der kontinuierlichen Beanspruchung durch die Netzspannung und die hohen transienten Spannungen ausgesetzt sind, die zwischen dem Netzleiter und dem Nullleiter auftreten. Das gleiche gilt für die Kopplungs-Kondensatoren, die niedrigere Nennspannungen besitzen können und elm· längere Lebensdauer und eine höhere Betriebssicherheit aufweisen. Da die Rauschprobleme wesentlich gemildert sind, kann die Amplitude der NNV-Signale verkleinert werden und trotzdem ist für eine erfolgreiche Kommunikation gesorgt, so daß eine weitere Sicherheit gegen den Austritt von merklichen Signalen aus der Kommunikation-Verbindung geschaffen ist. Die natürliche Gleichförmigkeit der Signalspannungen auf der Kommunika-'tions-Verbinbindung senkt die Empfängerkosten, da der dynamische Betriebsbereich verkleinert ist. Weiterhin kann das NNV-System gemäß der Erfindung für unzählige Zwecke verwendet bzw. angepaßt werden, wie beispielsweise das Ein- und Ausschalten aus der Ferne oder ein anderweitiges Steuern von Zweigschaltungslasten, Feuer- und Einbruchsalarm, Sprechverbindung usw.

Claims (15)

  1. Patentansprüche
    Netzleitungs-Nachrichtenverbindungssystem zur Signalübertragung über das Niederspannungs-Wechselstrom-Verteilersystem innerhalb eines Gebäudes, wobei das Verteilernetz einen Lastverteiler und mehrere Zweigleitungen bzw. Stromzweige aufweist, von denen der Lastverteiler wenigstens eine Hauptsammelschiene, mit der die Verbräucherleitung eines Versorgungsstelleneingangs verbunden ist, und eine neutrale Sammelschiene aufweist, mit der ein neutrales Kabel des Versorgungsstelleneingangs verbunden isI. und die massiv bzw. galvanisch auf Erdpotential geklemmt ist, wobei jede Zweigleitung einen Phasenleiter, der elektrisch mit der Hauptsammelschiene verbunden ist, und einen Nullleiter aufweist, der in einer elektrischen Verbindunq mit der neutralen Sammelschiene endet,
    gekennzeichnet durch
    A) eine Erdsammelschiene in dem Lastverteiler,
    B) einen Verbindungsleiter, der elektrisch die Erd- und neutralen Sammelschienen miteinander verbindet,
    C) eine Signalverbindungseinrichtung, die aus wenigstens einer der Zweigschaltungen besteht, wobei diese Zweigschaltung zusätzlich zu einem Phasenleiter und einem Nulleiter einen Erdschutzleiter aufweist, der in einer elektrischen Verbindung mit der Erdsammelschiene endet und ansonsten bei der Wechselstrom-Netzfrequenz von seinem Nulleiter stromabwärts von dem Lastverteiler elektrisch isoliert ist,
    D) einen Sender für Spannungssignale mit einer Frequenz, die größer als die Netzfrequenz ist und mit der Signalverbindung gekoppelt ist,
    E) einen Empfänger, der auf die Spannungssignale abgestimmt und mit der Nachrichtenverbindung gekoppelt ist, und
    F) eine dem Verbindungsleiter·zugeordnete induktive Einrichtung zur Einführung einer Impedanz zwischen den Erd- und neutralen Sammelschienen bei der Signalfrequenz für eine Ausbreitung der Spannungssignale entlang der einen Kweigschaltung zwischen dem Sender und dem Empfänger, wobei die Spannungssignale daran gehindert sind, sich auf das neutrale Kabel des Versorgungsstelleneingangs auszubreiten, da die neutrale Sammelschiene bei der Spannungs-Signalfrequenz auf Erdpotential geklemmt ist.
  2. 2. Nachrichtenverbindungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die induktive Einrichtung einen Magnetkern aufweist, der mit dem Verbindungsleiter verbunden bzw. gekoppelt ist, um auf diesem eine Wicklung zu bilden.
  3. 3. Nachrichtenverbindungssystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Magnetkern den Verbindungsleiter umschließt zur Bildung einer Wicklung mit einer Windung.
  4. 4. Nachrichtenverbindungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die induktive Einrichtung einen Signalkopplungstransformator mit einem Kern aufweist, der mit dem Verbindungsleiter verbunden bzw. gekoppelt ist und auf den eine Wicklung gewickelt ist.
  5. 5. Nachrichtenverbindungssystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß farner ein kapazitiver Koppler vorgesehen ist, der eine hohe Iinpe-danz bei der Netzfrequenz aufweist, und der Sender oder der Empfänger mit der Kernwicklung verbunden ist, wobei der kapazitive Koppler das andere Teil, d. h. den Empfänger oder den Sender, mit den Erd- und Nulleitern der Zweigschaltung stromabwärts von dem Lastverteiler verbindet.
  6. 6. Nachrichtenverbindungssystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Sender mit der Transformatorkernwicklung verbunden ist und der kapazitive Koppler den Empfänger mit den Erd- und Nullleitern der Zweigschaltung verbindet.
  7. 7. Nachrichtenverbindungssystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Zweigschaltungen vorgesehen sind, von denen jeweils ein Erdleiter gemeinsam in elektrischer Verbindung mit der Erdsammelschiene abgeschlossen ist, und daß ferner mehrere Empfänger und mehrere kapazitive Koppler vorgesehen sind, die auf entsprechende Weise die Empfänger einzeln über die Erd- und Nulleiter der mehreren Zweigschaltungen schalten.
  8. 8. Nachrichtenverbindungssystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Empfänger eine hohe Eingangsimpedanz aufweisen und die kapazitiven Koppler eine relativ niedrige Impedanz bei der Signalfrequenz besitzen.
  9. 9. Nachrichtenverbindungssystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichn et, daß der Signalkopplungstransformator ferner einen Kondensator aufweist, der der Kernwicklung parallel geschaltet ist, zur Ausbildung eines Parallelschwingkreises mit der Kernwicklung bei der Signalfrequenz.
  10. 10. Nachrichtenverbindungssystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß ferner ein kapazitiver Signalkoppler vorgesehen ist, der wenigstens einen von dem Sender und dem Empfänger über die Erd- und Nulleiter der Nachrichtenverbindung schaltet, wobei die kapazitiven Koppler eine hohe Impedanz bei der Netzfrequenz aufweist.
  11. 11. Nachrichtenverbindungssystem nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Signalkopplungstransformator ferner einen Widerstand aufweist, der dem Kondensator parallel geschaltet ist, zur Ausbildung eines Parallelschwingkreises mit einer gewünschten Güte Q1,
  12. 12. Nachrichtenverbindungssystem nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß dem Parallelschwingkreis ein die Spannung dämpfendes Element parallel geschaltet ist zum Unterdrücken einer gelegentlichen stoßartigen Erregung.
  13. 13. Nachrichtenverbindungssystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die mehreren Sender und Empfänger einzeln durch entsprechende kapazitive Signalkoppler über die Erd- und Nulleiter der mehreren Zweigschaltungen geschaltet sind.
  14. 14. Nachrichtenverbindungssystem nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Empfänger eine hohe Eingangsimpedanz haben und wenigstens diejenigen kapazitiven Signalkoppler, die über die Erd- und Nulleiter geschaltet sind, eine kleine Impedanz bei der Signalfrequenz aufweisen.
  15. 15. Nachrichtenverbindungssystem nach den Ansprüchen 9, 10, oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens einer von dem Sender und dem Empfänger ein Sende-Empfanger ist.
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