MXPA03008859A - Circuito de acoplamiento para comunicaciones de lineas de energia. - Google Patents

Circuito de acoplamiento para comunicaciones de lineas de energia.

Info

Publication number
MXPA03008859A
MXPA03008859A MXPA03008859A MXPA03008859A MXPA03008859A MX PA03008859 A MXPA03008859 A MX PA03008859A MX PA03008859 A MXPA03008859 A MX PA03008859A MX PA03008859 A MXPA03008859 A MX PA03008859A MX PA03008859 A MXPA03008859 A MX PA03008859A
Authority
MX
Mexico
Prior art keywords
inductive coupler
data signal
signal
coupler
inductive
Prior art date
Application number
MXPA03008859A
Other languages
English (en)
Inventor
Cern Yehuda
Original Assignee
Ambient Corp
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 Ambient Corp filed Critical Ambient Corp
Publication of MXPA03008859A publication Critical patent/MXPA03008859A/es

Links

Classifications

    • 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
    • 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
    • H04B2203/5466Systems for power line communications using three phases conductors
    • 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
    • H04B2203/5479Systems for power line communications using repeaters
    • 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
    • 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
    • H04B2203/5491Systems for power line communications using filtering and bypassing

Abstract

La presente invencion se refiere a un metodo y sistema para un acoplamiento de una senal de datos sobre un sistema de distribucion de energia. Un acoplador de senal inductivo tiene dos bobinas. La primera bobina esta en serie con un conductor de linea del sistema de distribucion de energia. Un capacitor se conecta entre el primer conductor de linea y un segundo conductor de linea del sistema de distribucion de modo que el capacitor presenta una alta impedancia a una senal de energia y una baja impedancia a una senal de datos. Un dispositivo de comunicacion se conecta ala segunda bobina de modo que una senal de datos se puede acoplar entre el dispositivo de comunicacion y el sistema de distribucion.

Description

CIRCUITO DE ACOPLAMIENTO. PARA COMUNICACIONES DE LÍNEAS DE ENERGÍA Campo de la Invención La presente invención se refiere al acoplamiento de señales de comunicación a sistemas de distribución de energía eléctrica.
Antecedentes de la técnica Las señales de comunicación se pueden acoplar a sistemas de distribución de energía eléctrica con diversos dispositivos que incluyen módems de línea de energía de banda ancha. Muchos módems de línea de energía de banda ancha usan técnicas de modulación de espectro extendido, tales como Múltiplex de División de Frecuencia Ortogonal (MDFO) o Espectro Extendido de Secuencia Directa (EESD) . Para velocidades de transferencia de datos de múltiples megabitios por segundo, tales módems usan una banda de frecuencia dentro del intervalo de 1-50 MHz. Una ventaja de la modulación de espectro extendido es la capacidad de conectar módems a pesar de las resonancias y banda angosta propagadas que pueden hacer ciertos segmentos de la banda de frecuencia inutilizables . Pero, todavía es deseable reducir el número de tales segmentos de frecuencia inutilizables y por lo cual se incrementa la velocidad de transferencia datos y disminuye la Ref. 150646 proporción de errores. La salida de señal de un módem de especto extendido necesita - ser eficientemente acoplada a una linea de distribución de energía. Típicamente, esto ocurre en un punto donde tales líneas convergen tal como en las terminales secundarias de un transformador de distribución (TD) o un punto de conexión cercano. Sin embargo, la impedancia en este punto de acoplamiento, conocida como la impedancia de punto de alimentación, puede variar ampliamente desde impedancias muy bajas sobre algunas bandas de frecuencia a impedancias muy altas sobre otras bandas de frecuencia. Las técnicas de acoplamiento relativamente simples son probablemente eficientes de manera razonables sobre algunas bandas de frecuencia, pero pueden introducir atenuación perjudicial de acoplamiento significativa sobre otras bandas de frecuencia. El acoplamiento en derivación es una técnica comúnmente usada en la cual el módem se acopla directamente a través de la línea de energía por un capacitor de bloqueo en serie. Las figuras 1A y IB muestran el acoplamiento capacitivo en derivación de un módem a un sistema de distribución de energía de acuerdo con la técnica previa. El sistema de distribución incluye un transformador de distribución 135 con una bobina secundaria 130 que tiene una impedancia ZT 108. El módem ? 110 proporciona una corriente de alta frecuencia de banda ancha conectada vía un capacitor de bloqueo 113 a través de las lineas de energía 115 y 117. El módem A 110 tiene una resistencia interna Rs 112. " En la figura IB, para bandas de frecuencia en las cuales |ZT| «Rs, la ZT 108 sobrecarga la salida del módem A 110 resultando en la pérdida de acoplamiento sustancial. Aún si el módem A 110 tiene una baja impedancia de salida, podrá sufrir de atenuación de acoplamiento cuando la impedancia ZT es mucho menor que una impedancia de carga reflejada ZCrefl (no mostrada) . En tal caso, la mayoría de la corriente inducida desde el módem A 110 podrá fluir a través de la magnitud inferior ZT 108, y solamente una porción más pequeña podrá fluir a través de ZCrefi hacia el módem B 140. Por consiguiente, el acoplamiento capacitivo en derivación es ineficiente para impedancias de punto de alimentación que varían ampliamente y para impedancias muy bajas.
Breve Descripción de la Invención Las modalidades representativas de la presente invención incluyen método y sistemas correspondientes para el acopiamiento de una señal de datos sobre un sistema de distribución de energía basado en el acoplamiento de modos de inductancia en serie con un capacitor en derivación. Un acoplador de señal inductivo tiene dos bobinas. La primera bobina está en serie con un conductor de línea del sistema de distribución de energía. Un capacitor se conecta entre el primer conductor de línea y un segundo conductor de línea del sistema de distribución de modo que el capacitor presenta una alta impedancia a una señal de energía y una baja impedancia a una señal de datos. Un dispositivo de comunicación se conecta a la segunda bobina de modo que se puede acoplar una señal de datos entre el dispositivo de comunicación y el sistema de distribución. En modalidades adicionales, el conductor de línea puede ser un conductor neutral. El dispositivo de comunicación puede ser un módem de especto extendido. El acoplador de señal inductivo puede incluir un núcleo magnético dividido sujetado sobre el conductor de línea, de modo que la segunda bobina es bobinada sobre el núcleo y una porción del conductor de línea dentro del núcleo actúa como la primera bobina. La primera bobina puede estar adyacente a una bobina secundaria del transformador dentro de una distancia equivalente a 1/10 longitudes de onda de una f ecuencia más alta usada de la señal de datos . Este posicionamiento es bastante cerrado para colocar el acoplador esencialmente en las terminales de la bobina secundaria del transformador. las modalidades representativas de la presente invención también incluyen métodos y sistemas correspondientes para el acoplamiento de señal de datos sobre un sistema de distribución de energía basado en acopladores de modos de capacitancia en paralelo y modos de inductancia en serie, ün acoplador de inductancia en serie se conecta a un primer conductor de linea de un sistema de distribución de energía. Un acoplador capacitivo en derivación se conecta entre el primer conductor de línea y un segundo conductor de línea. Un dispositivo de comunicación tiene primera y segunda interfaces en paralelo, la primera interfaz se conecta a un acoplador y la segunda interfaz se conecta al otro acoplador, para habilitar el acoplamiento de una señal de datos entre el dispositivo de comunicación y el sistema de distribución de energía . En modalidades adicionales, el conductor de línea puede ser un conductor neutral. El dispositivo de comunicación puede ser un módem de espectro extendido. El acoplador de señal inductivo puede incluir un núcleo magnético dividido sujetado sobre el conductor de línea, de modo que la segunda bobina es bobinada sobre el núcleo y una porción del conductor de línea dentro del núcleo actúa como la primera bobina, la primera bobina puede estar adyacente a una segunda bobina del transformador, es decir, dentro de 1/10 longitudes de onda de una frecuencia más alta usada de la señal de datos . Las modalidades representativas de la presente invención también incluyen métodos y sistemas correspondientes para el acoplamiento de una señal de datos a través de un nodo de baja impedancia de un sistema de distribución de energía. Un capacitor se conecta en paralelo con un nodo de baja impedancia de un sistema de distribución de energía, y presenta una alta impedancia a una señal de energía y una baja impedancia a una señal de datos. Un primer acoplador inductivo se conecta en serie con un conductor de línea, corriente arriba del nodo. Un segundo acoplador inductivo se conecta en serie con el conductor de línea, corriente abajo del nodo. El primer acoplador inductivo y el segundo acoplador inductivo se conectan de manera operable para acoplar la señal de datos a través del nodo. En ' una modalidad adicional, un amplificador de señal conecta de manera operable el primer acoplador inductivo y el segundo acoplador inductivo. Alternativamente o en adición, un encaminador de datos puede conectar de manera operable el primer acoplador inductivo y el segundo acoplador inductivo para encaminar selectivamente una señal de datos entre el primer acoplador inductivo y el segundo acoplador inductivo. En este caso, el segundo acoplador inductivo puede ser uno de una pluralidad de acopladores inductivos corriente abajo del nodo, de modo que el encaminador de datos encamine selectivamente las señales de datos entre el primer acoplador inductivo y la pluralidad de acopladores inductivos .
Breve Descripción de los Dibujos La presente invención será más fácilmente entendida por referencia a la siguiente descripción detallada tomada con los dibujos acompañantes, en los cuales: Las figuras 1A y IB muestran el acoplamiento capacitivo en derivación de un módem a un sistema de distribución de energía de acuerdo con la técnica previa. Las figuras 1C y - ID muestran el acoplamiento inductivo en serie de un módem a un sistema de distribución de energía de acuerdo con una modalidad de la invención. Las figuras 1E y 1F muestran el acoplamiento inductivo en serie con la adición de capacitores en derivación de acuerdo con una modalidad de la invención. La figura 1G muestra una modalidad de acoplamiento inductivo en serie de un transformador de distribución de energía trifásico conectado en triángulo. La figura 2 es una gráfica que muestra la impedancia como una función de frecuencia en la impedancia de bobina secundaria H de 120/240V de un transformador de distribución de energía típico de 7.6kV para 50kVA. Las figuras 3A y 3B muestran la derivación de un nodo de baja impedancia de un sistema de distribución de energía de acuerdo con una modalidad de la invención. La figura 4 muestra una modalidad para enviar corrientes de datos separadas desde un nodo de convergencia de línea -de energía común a circuitos diferentes. La figura 5 muestra una modalidad que supera las variaciones en la impedancia reflejada. La figura 6 muestra una modalidad que usa modos de acoplamiento en serie y derivación combinados.
Descripción Detallada de las Modalidades Específicas Las modalidades representativas de la presente invención utilizan técnicas para el acoplamiento de inductancia en serie mejorado de señales de comunicaciones de banda ancha a sistemas de distribución de energía. Un procedimiento específico para el acoplamiento de inductancia en serie en el contexto de redes de distribución de voltaje medio (VM) se describe en la comúnmente asignada Solicitud de Patente US 09/752,705, presentada el 28 de Diciembre de 2000, e incorporada en la presente para referencia. En contraste al acoplamiento capacitivo en derivación, el acoplamiento inductivo en serie puede evitar la atenuación de 'señal debido a una carga de la impedancia del transformador de distribución sobre la impedancia del módem. La figura 1C es un esquema de un acoplador de inductancia en serie mejorado de acuerdo con una modalidad de la presente invención, y la figura ID muestra un circuito equivalente. Un acoplador inductivo 120 efectúa una conexión en serie en una línea neutral 115 de un circuito, de energía de bajo voltaje cerca de un transformador de distribución (TD) 135. El acoplador 120 se localiza adyacente 'a una bobina secundaria 130 del transformador de distribución 135, preferiblemente dentro de 1/10 longitudes de onda de la frecuencia más alta usada de la señal para ser acoplada a la linea neutral 115 por el acoplador 120. De la figura ID, se puede observar que los valores bajos de |ZT| 108 facilitarán el flujo de corriente en el circuito incluyendo el módem A 110 acoplado a través del acoplador 120, la impedancia secundaria del transformador ZT 108, lineas de energía 115 y 116, y una combinación paralela de una impedancia de carga ZL 160 y el módem B 140. El circuito en la figura ID también incluye una impedancia de carga reflejada ZCrea 165, la cual representa una impedancia de carga de alta frecuencia reflejada a través de las líneas de energía de nuevo a un punto de alimentación. El acoplamiento de inductancia en serie trabaja particularmente bien cuando la impedancia secundaria ZT 108 es uniformemente baja a través de la banda de frecuencia de interés. Sin embargo, una alta impedancia ZT 108 significativamente incrementa la impedancia total de la combinación en serie de ZT 108 y la impedancia de carga reflejada ZCrefi 165, y por lo tanto reduce la cantidad de corriente del módem IL 170 acoplada en la línea de energía. Por consiguiente, el acoplamiento de inductancia en serie puede ser eficiente para moderar bajas impedancias de punto de alimentación, pero puede ser relativamente ineficiente para muy altas impedancias de punto de alimentación. La figura 1E y el circuito equivalente de la figura 1F muestra una modalidad que mantiene una mayor eficacia de acoplamiento que -el acoplamiento básico de modos de inductancia en serie mostrado en las figuras 1C y ID, aún para bandas de frecuencia para las cuales [ ?t I 108 es alta. En la figura 1E hay uno o más capacitores 125 colocados en paralelo con el secundario 130 del transformador 135. Como se muestra en la figura 1F, el capacitor 125 está asi en paralelo con ZT 108. Esta combinación en paralelo proporciona una impedancia resultante, la cual es menor que aquella de ZT 108 sola. Por esto, la corriente acoplada desde el módem A 110 es sustancialmente independiente de ZT 108. El acoplador 120 es un acoplador inductivo en serie que incluye una porción anexa de una linea de energía existente 120A, la cual funciona como una bobina de una vuelta, un núcleo magnético dividido 120B colocado alrededor de la línea 120A, y una segunda bobina 120C bobinada sobre el núcleo 120B. Cuando un capacitor 125 se conecta a través de la bobina secundaria de un transformador de distribución, este disminuye la impedancia resultante a través de las terminales del transformador sobre la banda de frecuencia del módem, todavía el capacitor 125 actúa efectivamente como un circuito abierto a las frecuencias de distribución de energía. Por ejemplo, la impedancia de un capacitor de 10 nF es menor que 16 ohms arriba de 1 MHz y menor que 1.6 ohms arriba de 10 MHz, mientras que excede 250 kilo-ohms a 60 Hz. La figura 2 es una gráfica que muestra la impedancia como una función de frecuencia en el secundario de un transformador de distribución típico. La curva ? representa la impedancia sin un capacitor, y la curva B representa la impedancia resultante cuando se coloca un capacitor de 10 nF en paralelo con el secundario. La curva A muestra que sin un capacitor en paralelo, sobre las bandas de frecuencia de 2.8-3.9 MHz y 16.3-30 MHz, la impedancia excede 40 ohms. Esto posiblemente es debido a las resonancias en paralelo en los conductores o bobina del transformador. La curva B, por otra parte, muestra que cuando el secundario del TD se deriva por un capacitor de 10 nF, la impedancia en paralelo combinada está por debajo de 10 ohms para todas las frecuencias . Las modalidades de la presente invención son aplicables tanto a circuitos de energía de fase única como a circuitos de energía de fases múltiples ya sea en una configuración en estrella ("Y") o triángulo. Para líneas de energía bifásicas (mostradas en la figura 1E) , o líneas de energía conectadas en Y, trifásicas, el acoplador 120 preferiblemente se coloca sobre la línea neutral 115. En este arreglo, las líneas de fase 116 y 117 son líneas de retorno de RF entre las cuales las corrientes de retorno se dividen aproximadamente con igualdad. Por consiguiente, los módems en los inmuebles 145, conectados entre una de las líneas de fase 116 ó 117 y línea neutral 115, son idóneos para ver niveles de señales similares. Esto es en contraste a la colocación del acoplador 120 sobre una línea de fase, y que permite a las otras líneas de fase obtener sus señales respectivas solamente vía inducción a lo largo del cable a la carga. La colocación del acoplador inductivo 120 sobre la línea neutral 115 también minimiza los efectos de saturación del núcleo reduciendo el nivel de corriente de frecuencia de energía; es decir, la corriente en el núcleo del acoplador 120B proporcionada por el sistema de distribución de energía. La figura 1G muestra un transformador de energía 170 trifásico, conectado en triángulo y líneas trifásicas 175, 180 y 185. El acoplador 120 se coloca sobre una de las líneas trifásicas, por ejemplo, línea 175, con las líneas .de fase 180 y 185 restantes que proporcionan una trayectoria de retorno de señal. Este arreglo ayuda al equilibrio de las amplitudes de las corrientes de retorno. Como se muestra, uno o más capacitores 125 se agregan a través del secundario del transformador 170 para asegurar una trayectoria de baja impedancia de la corriente para bandas de frecuencia sobre las cuales la impedancia del secundario del transformador 170 es alta. Las figuras 3? y 3B ilustran técnicas para la derivación de nodos de baja impedancia en ambos extremos de una línea de transmisión de energía, de conformidad con las modalidades de la presente invención. Los ejemplos de tales situaciones incluyen (a) recorridos de líneas en edificios de varios pisos desde un panel de energía maestro hasta paneles de energía de pisos individuales, (b) recorridos de líneas desde un nodo a otro en una red de distribución de bajo voltaje, y (c) recorrido de líneas de VM desde una subestación de transformador hasta un punto de conexión de líneas múltiples. La figura 3?, simplificada a una fase única, muestra el módem ? 110 sobre una línea de conexión de datos 303, conectado como se muestra en las figuras 1E y 1F. El transformador 305 puede ser un transformador de distribución de VM-VB o VB-VB . Un nodo de baja impedancia se puede originar por la manera en la cual las cargas se .conectan al circuito. Por ejemplo, a través de las termínales 332, un número de cargas 315, 320 y 325 se conectan, creando una derivación de 'impedancias y una baja impedancia de punto de alimentación resultante a través de las terminales 332. Alternativamente, o adicionalmente, un dispositivo de baja impedancia 333 se puede conectar a través de las terminales 332 y representa un impedimento a las comunicaciones con los dispositivos 334 corriente abajo. ' Un nodo de baja impedancia, tal como un par de terminale-s 332, para asegurar su baja impedancia a través de la banda de frecuencia de interés. La señal luego .se deriva alrededor de las terminales 332 vía los acopladores inductivos 365 y 370. El acoplador 365 preferiblemente se une a un alambre neutral 310 corriente arriba del capacitor 360, y el acoplador 370 se une corriente debajo de las terminales 332 y el capacitor 360. Debido a la baja impedancia a través de las terminales 332, esencialmente toda la corriente de señal que llega sobre el alambre neutral 310 desde el módem A 110 fluye a través del acoplador 365 y la trayectoria de retorno (por ejemplo, alambre 311) . La baja impedancia a través de las terminales 332 aisla las señales que llegan desde el lado izquierdo de las terminales 332, desde las señales sobre el lado derecho de las terminales 332. La trayectoria de señal entre los acopladores 365 y 37Ó puede ser (a) una conexión directa que representa una derivación pasiva, o (b) una trayectoria activa que incluye un módulo activo 375 tal como un amplificador de señal bi-direccional, un retransmisor de datos cuyas entradas y salidas están en la misma banda de frecuencia, o un retransmisor de datos cuyas bandas de frecuencia de entrada y salida son diferentes entre si. Si el módulo 375 incluye un amplificador impulsor bi-direccional, entonces para prevenir la oscilación, la magnitud de la atenuación introducida por el capacitor 360 deberá exceder la amplificación del módulo 375. La figura 3B ilustra un mejoramiento adicional del arreglo mostrado en la figura 3A. Los acopladores 385 corriente abajo, separados se unen a líneas individuales, cada una de las cuales alimenta una o más cargas, por ejemplo, las cargas 315, 320 y 325. Cada acoplador individual 385 se alimenta por un puerto separado XX, YY o ZZ de un impulsor o retransmisor, por ejemplo, módulo 380. Las diversas salidas en los puertos XX, YY y ZZ pueden ser formas de ondas idénticas. Alternativamente, el módulo 380 puede incluir una función de encaminador, para proporcionar corrientes de datos separadas para cada carga 315, 320 y 325. La figura 4 ilustra una técnica para enviar corrientes de datos separadas desde un nodo de convergencia de línea de energía común a circuitos diferentes. En una aplicación de VM, el transformador 435 es un transformador de voltaje alto a voltaje medio (VA-VM) en una subestación, y las líneas 405 y 410 representan alimentaciones a diferentes circuitos de VM. En una aplicación de VB, el transformador 435 representa un transformador de distribución de V -VB o VB-VB, y las líneas 405 y 410 representan alimentaciones a diferentes edificios o pisos dentro de un edificio. Tomando la aplicación de distribución de VB como un ejemplo, la figura 4 es un esquema de inmuebles múltiples 440 y 445 alimentados en una topología de estrella desde un TD. Con frecuencia, los cables de energía múltiples 40 y 410 se atornillan a terminales secundarias del TD 435 o dividen desde un nodo de conexión cercano al TD 435, con cada cable encaminado para alimentar un conjunto separado de inmuebles 440 y 445. Por ejemplo, el cable 405 se encamina a los inmuebles 445, y el cable 410 se encamina a los inmuebles 440. Aunque los dos cables 405 y 410 se muestran en la figura 4, la topología de estrella puede incluir más de dos cables. Un beneficio adicional de capacitores 125 y 415 es proporcionar aislamiento de alta frecuencia entre los diversos circuitos de carga secundarios alimentados por los cables 405 y 410. Esto permite que cada cable 405 y 410 sirva como un medio separado que porta corrientes de datos de banda ancha completamente distintas a conjuntos de usuarios en cada uno de los inmuebles 440 y 445. Por ejemplo, en el cable 410, el módem 1A 425 se comunica con el módem IB 426, y en el cable 405, el módem 2A 430 se comunica con el módem 2B 431. La figura 5 es un esquema de otra modalidad de la presente invención que supera las variaciones en ZCrefl. Para simplicidad, la figura 5 muestra solamente una dirección del flujo de señal, el sistema mismo es actualmente bi-direccional. Un módem incluye una alimentación en derivación desde el generador de fuente Vsl 510 que tiene una impedancia interna RSi 515 que acopla la energía de señal sustancial en la línea de energía en un modo en derivación. Para intervalos de frecuencia sobre los cuales la impedancia de carga reflejada ZCrefi es relativamente alta, la alimentación en derivación es un modo muy efectivo para transmitir una señal ' de comunicaciones. Un módem de modos de acoplamiento dual 505 está equipado con dos circuitos de salida que proporcionan señales con formas de onda idénticas, posiblemente de amplitudes diferentes y/o niveles de impedancia diferentes. El primer circuito de salida capacitivo en derivación incluye el generador Vsi 510 con su impedancia interna RSi 515, y el segundo circuito de salida de inductancia en serie incluye un generador Vs2 520 con su impedancia interna RS2 525. Por ejemplo, estos circuitos de salida podrían ser dos amplificadores de salida alimentados desde una fuente de señal común. La figura 5 muestra el primer circuito de salida que alimenta las terminales de una impedancia secundaria 215 del TD en un modo en derivación vía un capacitor de acoplamiento 530. El segundo circuito de salida alimenta un acoplador inductivo de modos en serie 120 en fase con el primer circuito de salida. El modo capacitivo en derivación proporciona una alimentación eficiente para intervalos de frecuencia sobre los cuales las impedancias ZT y ZCrefi son ambas relativamente altas. El modo de inductancia en serie es particularmente eficiente para intervalos de frecuencia sobre los cuales la impedancia " ZCrefi es relativamente baja. La combinaci-ón de los modos en serie y en derivación proporciona eficiente alimentación sobre un intervalo grande de combinaciones de impedancia. La figura 6 muestra otra modalidad de la presente invención en la cual los modos de acoplamiento ¦ en serie y en derivación combinado se usan para el caso de múltiples líneas de energía secundarias 605 y 610. Un grupo de líneas aisladas similares, por ejemplo líneas neutrales, puede ser tan grande de diámetro para evitar la unión a un acoplador inductivo único 120, como se muestra, en la figura 1C. Por consiguiente, los acopladores múltiples 620 y 622 se pueden unir uno a cada línea neutral y alimentar por la misma forma de onda del módem ? 625, el cual está equipado con salidas múltiples 615?, 615B y 615C. La salida 615A y el capacitor opcional 635 proporcionan una alimentación en derivación única en común con todas las líneas de energía de bajo voltaje la cual corta conjuntamente las líneas de fase a las frecuencias de señal del módem de modo que las líneas de fase se puedan alimentar por la salida 615A. Las salidas 615B y 615C cada una alimenta una línea neutral única en un modo en serie. Por consiguiente, el módem A 625 envía y recibe datos de todos los módems B 626 y 631. Aunque la figura g muestra una topología que tiene dos líneas de energía, se puede incluir cualquier número apropiado .de lineas . Aunque varias modalidades ejemplares de la invención- se han descrito, deberá ser aparente para aquellos expertos en la técnica que diversos cambios y modificaciones se pueden hacer, las cuales lograrán algunas de las ventajas de la invención sin apartarse del verdadero alcance de la invención. Se hace constar que con relación a esta fecha, el mejor método conocido por la solicitante para llevar a la práctica la citada invención, es el que resulta claro de la presente descripción de la invención.

Claims (30)

REIVINDICACIONES Habiéndose descrito la invención como antecede se reclama -como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones :
1. Método para el acoplamiento de una señal de datos sobre un sistema de distribución de energía, el método se caracteriza porque comprende: instalar un acoplador inductivo en serie sobre un conductor de línea secundario del transformador de un sistema de distribución de energía adyacente a una bobina secundaria de un transformador de distribución; y conectar un dispositivo de comunicación al acoplador inductivo de modo que una señal de datos se pueda acoplar entre el dispositivo de comunicación y el sistema de distribución de energía.
2. Método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la instalación de un acoplador inductivo coloca adicionalmente el acoplador adyacente a la bobina secundaria del transformador de distribución dentro de 1/10 longitudes de onda de una frecuencia más alta usada de la señal de datos.
3. Método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende adicionalmente: conectar un capacitor a través de dos terminales de la bobina secundaria del transformador de modo que el capacitor presente una alta impedancia a una señal de energía y una baj~a impedancia a una señal de datos.
4. Método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el conductor de linea secundario del transformador es un- conductor neutral.
5. Método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo de comunicación es un módem de espectro extendido.
6. Método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el acoplador inductivo incluye un núcleo magnético dividido sujetado sobre el conductor de linea secundario del transformador, y una bobina inductiva se bobina sobre el núcleo' de modo que una porción del conductor de linea secundario del transformador dentro del núcleo acopla la señal de datos.
7. Sistema de señal de datos para un acoplamiento de una señal de datos sobre un sistema de distribución de energía, el sistema de señal se caracteriza porque comprende: un acoplador inductivo en serie instalado sobre un conductor de linea secundario del transformador de un sistema ¦ de distribución de energía adyacente a un transformador de distribución; y un dispositivo de comunicación conectado al acoplador inductivo de modo que una señal de datos se puede acoplar entre el dispositivo de comunicación y el sistema de distribución de energía. -
8. Sistema de señal de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque el acoplador inductivo se instala adyacente a la bobina secundaria del transformador de distribución dentro de 1/10 longitudes de onda de una frecuencia más alta usada de la señal de datos.
9. Sistema de señal de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque adicionalmente : un capacitor a través de dos terminales de la bobina secundaria del transformador de modo que el capacitor presenta una alta impedancia a una señal de energía y una baja impedancia a una señal de datos.
10. Sistema de señal de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque el primer conductor de línea es un conductor neutral.
11. Sistema de señal de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque el dispositivo de comunicación es un módem de espectro extendido.
12. Sistema de señal de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque el acoplador inductivo incluye un núcleo magnético dividido sujetado sobre el conductor de línea secundario del transformador, y una bobina inductiva se bobina sobre el núcleo de modo que una porción del conductor de línea secundario del transformador dentro del núcleo acople la- señal de datos,
13. Método para el acoplamiento de una señal de datos sobre un sistema de distribución de energía, el método se caracteriza porque comprende: conectar un acoplador inductivo en serie a un primer conductor de linea de un sistema de distribución de energía, conectar un acoplador de capacitancia en derivación entre el primer conductor de línea y un segundo conductor de línea; y proporcionar un dispositivo de comunicación que tiene primera y segunda interfaces en paralelo, una interfaz se conecta al acoplador inductivo y la otra interfaz se conecta al acoplador de capacitancia, para habilitar el acoplamiento de una señal de datos entre el dispositivo de comunicación y el sistema de distribución de energía.
14. Método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque el primer conductor de línea es un conductor neutral.
15. Método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque el dispositivo de comunicación es un módem de espectro extendido.
16. Método de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado porque el acoplador inductivo incluye un núcleo magnético dividido sujetado sobre el primer conductor de linea .
17. Método de conformidad con la reivindicación 13, caracteri-zado porque el sistema de distribución incluye un transformador de distribución y el acoplador inductivo se conecta adyacente a una bobina secundaria del transformador dentro de 1/10 longitudes de onda de una frecuencia más alta usada de la señal de datos.
18. Sistema de señal de datos para el acoplamiento de una señal de datos sobre un sistema de distribución de energía, el sistema de señal se caracteriza porque comprende: un acoplador inductivo en serie conectado a un primer conductor de linea de un sistema de distribución de energía; un acoplador capacitivo en derivación conectado entre el primer conductor de línea y un segundo conductor de línea; y un dispositivo de comunicación que tiene primera y segunda interfaces en paralelo, la primera interfaz se conecta a un acoplador y la segunda interfaz se conecta a otro acoplador, para habilitar el acoplamiento de una señal de datos entre el dispositivo de comunicación y el sistema de distribución de energía.
19. Sistema de señal de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque el primer conductor de línea es un conductor neutral.
20. "Sistema de señal de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque el dispositivo de comunicación es un módem de espectro extendido.
21. Sistema de señal de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque el acoplador inductivo incluye un núcleo maqnético dividido sujetado sobre el primer conductor de linea.
22. Sistema de señal de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque el sistema de distribución incluye un transformador de distribución y el acoplador inductivo se conecta adyacente a una bobina secundaria del transformador dentro de 1/10 longitudes de onda de una frecuencia más alta usada de la señal de datos.
23. Método para el acoplamiento de una señal de datos a través de un nodo de baja impedancia de un sistema de distribución de energía, el método se caracteriza porque comprende : conectar un capacitor en paralelo con un nodo de baja impedancia de un sistema de distribución de energía, el capacitor presenta una alta impedancia a una señal de energía y una baja impedancia a una señal de datos; conectar un primer acoplador inductivo en serie con un conductor de línea, corriente arriba del nodo; conectar un segundo acoplador inductivo en serie con el conductor de línea, corriente abajo del nodo; y conectar de formar operativa el primer acoplador inductivo y el segundo acoplador inductivo para acoplar la señal de datos a través del nodo.
24. Método de conformidad con la reivindicación 21, caracterizado porque la conexión de forma operativa incluye conectar un amplificador de señal entre el primer acoplador inductivo y el segundo acoplador inductivo.
25. Método de conformidad con la reivindicación 21, caracterizado porque la conexión de forma operativa incluye conectar un encaminador de datos entre el primer acoplador inductivo y el segundo acoplador inductivo para encaminar selectivamente una señal de datos entre el primer acoplador inductivo y el segundo acoplador inductivo.
26. Método de conformidad con la reivindicación 23, caracterizado porque el segundo acoplador inductivo es uno de una pluralidad de acopladores inductivos corriente abajo del nodo, y en donde el encaminador de datos selectivamente encamina las señales de datos entre el primer acoplador inductivo y la pluralidad de acopladores inductivos.
27. Sistema de señal de datos para el acoplamiento de una señal de datos a través de un nodo de baja impedancia de un sistema de distribución de energía, el sistema de señal se caracteriza porque comprende: un capacitor conectado en paralelo con un nodo de baja impedancia de un sistema de distribución de energía, y que presenta una alta ímpedancia a una señal de energía y una baja ímpedancia a una señal de datos; - un primer acoplador inductivo conectado en serie con un conductor de línea, corriente arriba del nodo; y un segundo acoplador inductivo en serie con el conductor de línea, corriente abajo del nodo; en donde el primer acoplador inductivo y el segundo acoplador inductivo se conectan de forma operable para acoplar la señal de datos a través del nodo.
28. Sistema de señal de datos de conformidad con la reivindicación 27, caracterizado porque comprende adicionalmente un amplificador de señal que conecta de manera operable el primer acoplador inductivo y el segundo acoplador inductivo.
29. Sistema de señal de datos de conformidad con la reivindicación 27, caracterizado porque comprende adicionalmente un encaminador de datos que conecta de manera operable el primer acoplador inductivo y el segundo acoplador inductivo para encaminar selectivamente una señal de datos entre el primer acoplador inductivo y el segundo acoplador inductivo .
30. Sistema de señal de datos de conformidad . con la reivindicación 27, caracterizado porque el segundo acoplador inductivo es uno de una pluralidad de acopladores inductivos corriente abajo del nodo, y en donde el encaminador de datos selectivamente encamina las señales de datos entre el primer acoplador inductivo y la pluralidad de acopladores inductivas .
MXPA03008859A 2001-03-29 2002-02-25 Circuito de acoplamiento para comunicaciones de lineas de energia. MXPA03008859A (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US27993901P 2001-03-29 2001-03-29
PCT/US2002/005508 WO2002080396A1 (en) 2001-03-29 2002-02-25 Coupling circuit for power line communications

Publications (1)

Publication Number Publication Date
MXPA03008859A true MXPA03008859A (es) 2004-10-15

Family

ID=23070984

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MXPA03008859A MXPA03008859A (es) 2001-03-29 2002-02-25 Circuito de acoplamiento para comunicaciones de lineas de energia.

Country Status (12)

Country Link
US (1) US6809633B2 (es)
EP (1) EP1374436A1 (es)
JP (1) JP2004532562A (es)
KR (1) KR20030097818A (es)
CN (1) CN100336312C (es)
AU (1) AU2002240479B2 (es)
BR (1) BR0208539A (es)
CA (1) CA2442302A1 (es)
EA (1) EA005560B1 (es)
IL (1) IL158149A0 (es)
MX (1) MXPA03008859A (es)
WO (1) WO2002080396A1 (es)

Families Citing this family (210)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6668058B2 (en) 2000-03-07 2003-12-23 Telkonet Communications, Inc. Power line telephony exchange
US6998962B2 (en) 2000-04-14 2006-02-14 Current Technologies, Llc Power line communication apparatus and method of using the same
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
US6975212B2 (en) * 2001-10-02 2005-12-13 Telkonet Communications, Inc. Method and apparatus for attaching power line communications to customer premises
US7091831B2 (en) * 2001-10-02 2006-08-15 Telkonet Communications, Inc. Method and apparatus for attaching power line communications to customer premises
CN1653794A (zh) * 2002-03-14 2005-08-10 安比恩特公司 保护中压电感耦合设备不受电气瞬变的影响
US7102478B2 (en) * 2002-06-21 2006-09-05 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
US20040233928A1 (en) * 2003-05-07 2004-11-25 Telkonet, Inc. Network topology and packet routing method using low voltage power wiring
US20040227623A1 (en) * 2003-05-07 2004-11-18 Telkonet, Inc. Network topology and packet routing method using low voltage power wiring
DE10331744A1 (de) 2003-07-11 2005-02-10 IAD Gesellschaft für Informatik, Automatisierung und Datenverarbeitung mbH Induktive Ankoppelschaltung und Verfahren zur Nachrichtenübertragung in elektrischen Energieverteilnetzen
JP2005064628A (ja) * 2003-08-20 2005-03-10 Mitsubishi Materials Corp 中継増幅器
US7457885B2 (en) * 2005-02-10 2008-11-25 Asoka Usa Corporation Powerline communication system and method using coupler design for additional users
JP4608936B2 (ja) * 2004-04-28 2011-01-12 パナソニック株式会社 通信方法および通信装置
US7269403B1 (en) * 2004-06-03 2007-09-11 Miao George J Dual-mode wireless and wired power line communications
WO2006012681A1 (en) * 2004-08-02 2006-02-09 Donald Malcolm Ross Yelland Method and device for power line head-end data transmission
US20060193310A1 (en) * 2005-02-25 2006-08-31 Telkonet, Inc. Local area network above telephony methods and devices
US20060193313A1 (en) * 2005-02-25 2006-08-31 Telkonet, Inc. Local area network above telephony infrastructure
JP4708068B2 (ja) * 2005-04-05 2011-06-22 東北電力株式会社 電力線通信システム
US7307512B2 (en) 2005-04-29 2007-12-11 Current Technologies, Llc Power line coupling device and method of use
JP2006345308A (ja) * 2005-06-09 2006-12-21 Mitsubishi Electric Corp 電力線搬送通信システム
US7319717B2 (en) * 2005-06-28 2008-01-15 International Broadband Electric Communications, Inc. Device and method for enabling communications signals using a medium voltage power line
US7414526B2 (en) * 2005-06-28 2008-08-19 International Broadband Communications, Inc. Coupling of communications signals to a power line
US7667344B2 (en) * 2005-07-15 2010-02-23 International Broadband Electric Communications, Inc. Coupling communications signals to underground power lines
US7522812B2 (en) * 2005-07-15 2009-04-21 International Broadband Electric Communications, Inc. Coupling of communications signals to a power line
US7778514B2 (en) * 2005-07-15 2010-08-17 International Broadband Electric Communications, Inc. Coupling of communications signals to a power line
JP4708145B2 (ja) * 2005-10-05 2011-06-22 パナソニック株式会社 電力線通信装置
US9705562B2 (en) * 2006-07-25 2017-07-11 Broadcom Europe Limited Dual transformer communication interface
US7937065B2 (en) * 2006-09-11 2011-05-03 Main.Net Communications Ltd. System and method for communicating over neutral power lines
DE102006049507B4 (de) * 2006-10-17 2016-05-25 Sew-Eurodrive Gmbh & Co Kg Anlage und Verfahren zum Betreiben einer Anlage
US7356086B1 (en) * 2007-04-24 2008-04-08 Telkonet, Inc. Power line coupler adapted for use with multiple service panels
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
US8065099B2 (en) * 2007-12-20 2011-11-22 Tollgrade Communications, Inc. Power distribution monitoring system and method
JP5657312B2 (ja) * 2010-08-31 2015-01-21 一般財団法人東北電気保安協会 電力線搬送波送受信装置
CN102075216B (zh) * 2011-01-18 2013-04-03 西安新视科技有限公司 电力线通信信号隔离及耦合系统
EP2725718B1 (en) 2011-06-21 2016-05-25 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Communication system and communication device
EP2733859B1 (en) * 2011-07-13 2019-05-15 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Communication system and communication apparatus
US9240821B2 (en) 2011-07-13 2016-01-19 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Communication system
CN103650360B (zh) 2011-07-13 2016-09-28 住友电气工业株式会社 通信系统和通信装置
JP5853189B2 (ja) * 2011-08-11 2016-02-09 パナソニックIpマネジメント株式会社 分岐器
JP5876495B2 (ja) * 2011-09-09 2016-03-02 住友電気工業株式会社 給電システム及び接続コネクタ
ES2402508B1 (es) * 2011-09-29 2014-03-11 Instituto Tecnológico De La Energía-Ite Dispositivo de acoplamiento de gran ancho de banda para líneas eléctricas
MD536Z (ro) * 2011-12-12 2013-02-28 ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНЖЕНЕРИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ "D. Ghitu" АНМ Procedeu de transmitere a semnalelor prin linia de curent continuu
MD543Z (ro) * 2012-01-13 2013-03-31 ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНЖЕНЕРИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ "D. Ghitu" АНМ Procedeu de transmitere a două semnale prin linia de curent continuu cu trei conductoare
JP6060411B2 (ja) * 2012-10-10 2017-01-18 Necマグナスコミュニケーションズ株式会社 電力線通信システム
JP6060410B2 (ja) * 2012-10-10 2017-01-18 Necマグナスコミュニケーションズ株式会社 電力線通信システムおよびこれに用いる電力量計
MD692Z (ro) * 2013-02-13 2014-05-31 ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНЖЕНЕРИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ "D. Ghitu" АНМ Procedeu de transmitere a semnalelor de măsurare prin linia de curent continuu cu trei conductoare
US9999038B2 (en) 2013-05-31 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
US9525524B2 (en) 2013-05-31 2016-12-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
JP6159612B2 (ja) * 2013-08-02 2017-07-05 Necマグナスコミュニケーションズ株式会社 電力線通信システムおよびこれに用いる電力量計
JP6195064B2 (ja) * 2013-09-20 2017-09-13 株式会社坂本電機製作所 非接触電力・信号伝送システム
US8897697B1 (en) 2013-11-06 2014-11-25 At&T Intellectual Property I, Lp Millimeter-wave surface-wave communications
EP2899848B1 (en) 2014-01-22 2019-03-27 Greatbatch Ltd. Split winding repeater
US9559685B1 (en) * 2014-07-11 2017-01-31 Silego Technology, Inc. Power and data switch
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
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
US9312919B1 (en) 2014-10-21 2016-04-12 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission device with impairment compensation 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
US9780834B2 (en) 2014-10-21 2017-10-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting electromagnetic waves
US9520945B2 (en) 2014-10-21 2016-12-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for providing communication services and methods thereof
US9577306B2 (en) 2014-10-21 2017-02-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device and methods for use therewith
US10009067B2 (en) 2014-12-04 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for configuring a communication interface
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
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
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
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
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
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
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
US9793954B2 (en) 2015-04-28 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic 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
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
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
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
US9912381B2 (en) * 2015-06-03 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, Lp Network termination 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
US9866309B2 (en) 2015-06-03 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, Lp Host node device and methods for use therewith
US10812174B2 (en) 2015-06-03 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Client 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
US9608692B2 (en) 2015-06-11 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US10142086B2 (en) 2015-06-11 2018-11-27 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
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
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
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
US10170840B2 (en) 2015-07-14 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sending or receiving electromagnetic signals
US10511346B2 (en) 2015-07-14 2019-12-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for inducing 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
US10129057B2 (en) 2015-07-14 2018-11-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for inducing electromagnetic waves on a cable
US10148016B2 (en) 2015-07-14 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array
US10790593B2 (en) 2015-07-14 2020-09-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus including an antenna comprising a lens and a body coupled to a feedline having a structure that reduces reflections of electromagnetic waves
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
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
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
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
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
US10044409B2 (en) 2015-07-14 2018-08-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and methods for use therewith
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
US10439290B2 (en) 2015-07-14 2019-10-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for wireless communications
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
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
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
US9948333B2 (en) 2015-07-23 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for wireless communications to mitigate interference
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
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
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
CN105187096A (zh) * 2015-08-31 2015-12-23 浙江方大智控科技有限公司 电力载波信号耦合电路
CN106506040B (zh) * 2015-09-07 2019-05-10 光寿科技有限公司 保持电力线通讯载波质量的方法及装置
US9904535B2 (en) 2015-09-14 2018-02-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing software
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
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
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
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
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
US10569016B2 (en) 2015-12-29 2020-02-25 Tandem Diabetes Care, Inc. System and method for switching between closed loop and open loop control of an ambulatory infusion pump
US10250066B2 (en) 2016-05-11 2019-04-02 Greatbatch Ltd. Wireless charging autoclavable batteries inside a sterilizable tray
CN106059617B (zh) * 2016-07-15 2019-02-01 上海捷士太通讯技术有限公司 一种集成天线的通用型无线通信模块
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
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
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
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
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
US10291334B2 (en) 2016-11-03 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. System for detecting a fault in a communication system
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
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
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
US10090594B2 (en) 2016-11-23 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having structural configurations for assembly
US10535928B2 (en) 2016-11-23 2020-01-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system and methods for use therewith
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
US10439675B2 (en) 2016-12-06 2019-10-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for repeating guided wave communication signals
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
US10637149B2 (en) 2016-12-06 2020-04-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Injection molded dielectric 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
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
US10727599B2 (en) 2016-12-06 2020-07-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with slot antenna and methods for use therewith
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
US9927517B1 (en) 2016-12-06 2018-03-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sensing rainfall
US10819035B2 (en) 2016-12-06 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with helical antenna and methods for use therewith
US10755542B2 (en) 2016-12-06 2020-08-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveillance via guided wave communication
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
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
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
US10168695B2 (en) 2016-12-07 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for controlling an unmanned aircraft
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
US9893795B1 (en) 2016-12-07 2018-02-13 At&T Intellectual Property I, Lp Method and repeater for broadband distribution
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
US10027397B2 (en) 2016-12-07 2018-07-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Distributed 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
US10103422B2 (en) 2016-12-08 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
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
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
US10777873B2 (en) 2016-12-08 2020-09-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
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
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
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
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
US10326689B2 (en) 2016-12-08 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for providing alternative communication paths
US9998870B1 (en) 2016-12-08 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for proximity sensing
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
US10264586B2 (en) 2016-12-09 2019-04-16 At&T Mobility Ii Llc Cloud-based packet controller and methods for use therewith
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
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
US10454151B2 (en) 2017-10-17 2019-10-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for coupling an electromagnetic wave onto a transmission medium
US10469192B2 (en) 2017-12-01 2019-11-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for controllable coupling of an electromagnetic wave
CN108845276A (zh) * 2018-08-15 2018-11-20 中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司 一种基于电容的开关电源高低压耦合衰减特性的测试系统
US11025299B2 (en) 2019-05-15 2021-06-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for launching and receiving electromagnetic waves
JP7325036B2 (ja) * 2019-07-12 2023-08-14 パナソニックIpマネジメント株式会社 カプラ装置、及び電力線搬送通信装置

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4004110A (en) 1975-10-07 1977-01-18 Westinghouse Electric Corporation Power supply for power line carrier communication systems
US4016429A (en) 1976-01-16 1977-04-05 Westinghouse Electric Corporation Power line carrier communication system for signaling customer locations through ground wire conductors
GB1585276A (en) 1976-07-27 1981-02-25 Horstmann Gear Co Ltd Ripple control systems
US4142178A (en) 1977-04-25 1979-02-27 Westinghouse Electric Corp. High voltage signal coupler for a distribution network power line carrier communication system
US4188619A (en) 1978-08-17 1980-02-12 Rockwell International Corporation Transformer arrangement for coupling a communication signal to a three-phase power line
US4481501A (en) 1978-08-17 1984-11-06 Rockwell International Corporation Transformer arrangement for coupling a communication signal to a three-phase power line
US4254402A (en) 1979-08-17 1981-03-03 Rockwell International Corporation Transformer arrangement for coupling a communication signal to a three-phase power line
US4323882A (en) 1980-06-02 1982-04-06 General Electric Company Method of, and apparatus for, inserting carrier frequency signal information onto distribution transformer primary winding
US4408186A (en) 1981-02-04 1983-10-04 General Electric Co. Power line communication over ground and neutral conductors of plural residential branch circuits
EP0084098B1 (de) * 1982-01-18 1985-03-20 LGZ LANDIS & GYR ZUG AG Empfänger für Tonfrequenz-Signale
US4433284A (en) 1982-04-07 1984-02-21 Rockwell International Corporation Power line communications bypass around delta-wye transformer
US4473816A (en) 1982-04-13 1984-09-25 Rockwell International Corporation Communications signal bypass around power line transformer
US4602240A (en) 1984-03-22 1986-07-22 General Electric Company Apparatus for and method of attenuating power line carrier communication signals passing between substation distribution lines and transmission lines through substation transformers
US4675648A (en) 1984-04-17 1987-06-23 Honeywell Inc. Passive signal coupler between power distribution systems for the transmission of data signals over the power lines
US4745391A (en) 1987-02-26 1988-05-17 General Electric Company Method of, and apparatus for, information communication via a power line conductor
US4903006A (en) 1989-02-16 1990-02-20 Thermo King Corporation Power line communication system
US5559377A (en) * 1989-04-28 1996-09-24 Abraham; Charles Transformer coupler for communication over various lines
US5717685A (en) 1989-04-28 1998-02-10 Abraham; Charles Transformer coupler for communication over various lines
US5351272A (en) 1992-05-18 1994-09-27 Abraham Karoly C Communications apparatus and method for transmitting and receiving multiple modulated signals over electrical lines
US5257006A (en) 1990-09-21 1993-10-26 Echelon Corporation Method and apparatus for power line communications
GB9105613D0 (en) 1991-03-16 1991-05-01 Gjd Mfg Ltd Signalling system and method
FR2682837B1 (fr) * 1991-10-17 1994-01-07 Electricite De France Circuit separateur-coupleur directif pour courants porteurs a frequence moyenne sur ligne electrique a basse tension.
GB9222205D0 (en) 1992-10-22 1992-12-02 Norweb Plc Low voltage filter
US5406249A (en) 1993-03-09 1995-04-11 Metricom, Inc. Method and structure for coupling power-line carrier current signals using common-mode coupling
US5644286A (en) * 1993-10-04 1997-07-01 Lockheed Martin Corporation Power bus digital communication system
GB9324152D0 (en) 1993-11-24 1994-01-12 Remote Metering Systems Ltd Mains communication system
FR2719176B1 (fr) * 1994-04-22 1996-06-14 Sgs Thomson Microelectronics Système comprenant un appareil de communication de changement de tarification.
US5777769A (en) 1995-12-28 1998-07-07 Lucent Technologies Inc. Device and method for providing high speed data transfer through a drop line of a power line carrier communication system
US5694108A (en) 1996-05-01 1997-12-02 Abb Power T&D Company Inc. Apparatus and methods for power network coupling
US5864284A (en) 1997-03-06 1999-01-26 Sanderson; Lelon Wayne Apparatus for coupling radio-frequency signals to and from a cable of a power distribution network
US5933073A (en) * 1997-07-07 1999-08-03 Abb Power T&D Company Inc. Apparatus and methods for power network coupling

Also Published As

Publication number Publication date
EA200301069A1 (ru) 2004-04-29
IL158149A0 (en) 2004-03-28
JP2004532562A (ja) 2004-10-21
CA2442302A1 (en) 2002-10-10
WO2002080396A1 (en) 2002-10-10
US6809633B2 (en) 2004-10-26
KR20030097818A (ko) 2003-12-31
EA005560B1 (ru) 2005-04-28
US20020171535A1 (en) 2002-11-21
EP1374436A1 (en) 2004-01-02
CN100336312C (zh) 2007-09-05
AU2002240479B2 (en) 2005-08-11
CN1537365A (zh) 2004-10-13
BR0208539A (pt) 2004-03-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MXPA03008859A (es) Circuito de acoplamiento para comunicaciones de lineas de energia.
AU2002240479A1 (en) Coupling circuit for power line communications
US7187276B2 (en) Power line communication system and method of using the same
US7103240B2 (en) Method and apparatus for providing inductive coupling and decoupling of high-frequency, high-bandwidth data signals directly on and off of a high voltage power line
US6897764B2 (en) Inductive coupling of a data signal for a power transmission cable
US7098773B2 (en) Power line communication system and method of operating the same
US7307512B2 (en) Power line coupling device and method of use
US20010045888A1 (en) Method of isolating data in a power line communications network
AU2001259563A1 (en) Inductive coupling of a data signal to a power transmission cable
AU2005299526B2 (en) Arrangement of inductive couplers for data communication
AU2006202255B2 (en) Inductive coupling of a data signal to a power transmission cable
Downey Central control and monitoring in commercial buildings using power line communications
JPS5944823B2 (ja) 遠隔給電式中継増幅器
AU2006202254B2 (en) Inductive coupling of a data signal to a power transmission cable

Legal Events

Date Code Title Description
FG Grant or registration