RU2121759C1 - Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети - Google Patents

Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети Download PDF

Info

Publication number
RU2121759C1
RU2121759C1 RU97108465A RU97108465A RU2121759C1 RU 2121759 C1 RU2121759 C1 RU 2121759C1 RU 97108465 A RU97108465 A RU 97108465A RU 97108465 A RU97108465 A RU 97108465A RU 2121759 C1 RU2121759 C1 RU 2121759C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
frequency
transmission
signal
phase
Prior art date
Application number
RU97108465A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97108465A (ru
Inventor
К.И. Гутин
С.А. Цагарейшвили
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-коммерческая фирма "Севко"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-коммерческая фирма "Севко" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-коммерческая фирма "Севко"
Priority to RU97108465A priority Critical patent/RU2121759C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2121759C1 publication Critical patent/RU2121759C1/ru
Publication of RU97108465A publication Critical patent/RU97108465A/ru

Links

Landscapes

  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием линий (0,38-10-35-110) кВ без обработки ее высокочастотными заградителями. Изобретение решает техническую задачу повышения помехоустойчивости и скорости передачи сигналов до 50 или 100 Бод. В предложенном способе используют синхронное детектирование сигналов с применением интегрирования, начало и конец которого определяют характерными точками, которыми являются моменты времени перехода общего питающего напряжения в пунктах передачи и приема. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазной электрической сети (0,38-10-35-110) кВ без ее обработки высокочастотными заградителями, при этом передачу и прием сигналов производят на стороне 0,38 кВ.
Известен способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети, который реализован в устройстве по а.с. СССР 1819025 кл. G 08 G 19/12, 1988 г. Недостатком известного способа является низкая помехозащищенность при приеме сигналов и низкая, не более 10 Бод, скорость передачи сигналов.
Наиболее близким к заявленному способу является способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети, который реализован в патенте на изобретение N 2061256 кл. G 08 G 19/12, 1996 г. /прототип/. Данному способу присущи те же недостатки.
Заявленный способ решает задачу повышения помехоустойчивости приема сигналов при достижении нового технического результата - повышение скорости передачи сигналов до 50 или 100 Бод.
В заявленном способе передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети в пункте передачи преобразуют питающее напряжение U(t) промышленной частоты F в ток сигнала обратной последовательности на частоте f1 и ток сигнала прямой последовательности на частоте f2, передают эти токи про трехфазной электрической сети в пункт приема, преобразуют токи сигнала прямой и обратной последовательностей в напряжения прямой и обратной последовательностей на частотах f1 и f2 (f2 - f1 = 2F), преобразуя напряжения прямой и обратной последовательностей в напряжения
Figure 00000002
в узкой полосе пропускания [ω1= 2πf10 - начальная фаза в пункте передачи, Δφ(t) - набег фазы в пункте приема] и
Figure 00000003
в узкой полосе пропускания (ω2= 2πf2,Δφ2(t) - набег фазы в пункте приема), умножают U1(t) и U2(t), выделяют путем фильтрации напряжение разностной частоты
Figure 00000004
преобразуют питающее напряжение U(t) промышленной частоты F в напряжения первого гетеродина
Figure 00000005
Figure 00000006
номер гармоники питающего напряжения U(t) промышленной частоты F, 10 ≤ n ≤ 60 (диапазон частот 500-3000 Гц) и второго гетеродина
Figure 00000007
умножают Up(t) и
Figure 00000008
, выделяют путем фильтрации напряжение суммарной частоты
Figure 00000009
умножают
Figure 00000010
выделяют с помощью фильтрации однополярное напряжение сигнала Uc, интегрируют Uc в интервале времени T, при этом начало и конец интервалов передачи сигнала и интервала интегрирования T соответствуют единым моментам времени перехода питающего напряжения U(t) частоты F через ноль в пунктах передачи и приема.
Повышение помехозащищенности при приеме сигналов в заявленном способе осуществляют за счет применения синхронного детектирования с последующим интегрированием однополярного напряжения. При этом можно осуществлять прием сигналов при отношении сигнал/помеха меньше единицы. Это объясняется тем, что в заявленном способе обработку сигналов производят без использования нелинейных элементов, т. е. отсутствует явление подавления слабого сигнала более сильным /помехой/. Поэтому качество канала связи практически не зависит от отношения сигнал/помеха (А.П. Мановцев. Введение в цифровую радиотелеметрию. Энергия, М., с. 242).
Достижение технического результата - повышение скорости передачи до 50 или 100 Бод осуществляют за счет наличия информации на приемном пункте о начале и конце передачи сигналов, что позволяет правильно выбрать начало и конец интервала интегрирования в характерных точках, соответствующих единым моментам времени перехода питающего напряжения U(t) частоты F через ноль в пунктах передачи и приема. Устройство фиг. 1, реализующее заявленный способ, содержит в пункте передачи синхронизатор характерных точек 1 /синхронизатор/, передатчик пассивно-активного типа 2, трехфазную электрическую сеть 3, фильтр напряжения симметричных составляющих обратной последовательности частоты f1 4 /ФСС/, фильтр напряжения симметричных составляющих прямой последовательности частоты f2 5, узкополосный фильтр f1 6 /УПФ/, узкополосный фильтр f2 7, умножитель 8, фильтр нижних частот 9 /ФНЧ/, нелинейный элемент 10, фильтр частоты n•F 11, умножитель 12, фильтр частоты (n + 2) F 13, фильтр частоты (n+2)F 14, фазовращатель 15, умножитель 16, ФНЧ 17, синхронизатор 18, фазовращатель 19, интегратор 20.
Устройство работает следующим образом:
Синхронизатор 1 формирует в пункте передачи импульсы в моменты перехода питающего напряжения U(t) частоты F через ноль при скорости передачи 100 Бод и при условии
Figure 00000011
для 50 Бод. Импульсы следуют с периодом
Figure 00000012
при скорости передачи 100 Бод и
Figure 00000013
при скорости передачи 50 Бод. Начало и конец передачи сигнала совпадают с моментами перехода питающего напряжения U(t) частоты F через ноль. При работе передатчика 2 в его фазных проводах A, B, C образуют следующие токи сигналов по аналогии с прототипом:
Figure 00000014

где
Im - амплитудное значение токов на частотах ω1 и ω2, ω1= (ω0-Ω) и ω2= (ω0+Ω);ω0= 2πf0;Ω = 2πF; f1 = f0 - F; f2 = f0 + F;
Figure 00000015

Эти токи образуют на входах ФСС 4 и ФСС 5 трехфазные напряжения прямой и обратной последовательностей, мгновенные значения которых описывают выражениями: (начальная фаза φ0 и набеги фаз Δφ1(t) и Δφ2(t) опущены)
Figure 00000016

где
UA, UB, UC - фазные напряжения сигнала.
Из выражения /2/ следует, что на частоте ω1 имеют напряжения обратного чередования фаз A, С, B, на частоте ω2 - прямого чередования фаз A, B, C. Напряжение сигнала обратной последовательности на частоте ω1/ принимают ФСС 4. Напряжение сигнала прямой последовательности на частоте ω2 принимают ФСС 5. Выражения мгновенных значений напряжений сигнала на соответствующих выходах ФСС 4 и ФСС 5 имеют вид:
Figure 00000017

Эти напряжения получены в широкой полосе ФСС 4 и ФСС 5, их соответственно подают на УПФ 6 и УПФ 7. На выходе УПФ 6 имеют напряжение U1(t) согласно описанию формулы изобретения:
Figure 00000018

На выходе УПФ 7 имеют - U2(t).
Figure 00000019

где
φ0 - начальные фазы для частот f1 и f2 равны.
Это следует из принципа работы передатчика пассивно-активного типа 2, т. к. нельзя начать передавать одну частоту, например ω1, а ω2 не передавать, и наоборот.
Δφ1(t) - набег фазы для частоты ω1 в пункте приема.
Δφ2(t) - для частоты ω2.
Известно, что полоса пропускания зависит от длительности радиоимпульса τ
При скорости передачи 50 Бод длительность τ (50 Бод) = 0,02 с, при 100 Бод τ (100 Бод) = 0,01 с. Полосу пропускания отделяют из выражений
Figure 00000020

Несмотря на то, что f2 - f1 = 100 Гц, частоты f1 и f2 при приеме не будут перекрываться в полосе пропускания ΔF(50Бoд) и ΔF(100Бoд) т.к. частоту f1 принимают ФСС 4 обратной последовательности, а f2 - ФСС 5 прямой последовательности.
В общем случае Δφ1(t) и Δφ2(t) являются функциями многих переменных: характера реактивности нагрузки (cosφ), расстояния, температуры и т.д. В связи с тем, что f2 - f1 = 2F, а 2F ≤ f1 или f2 можно принять для технических расчетов условие
Δφ1(t) ≈ Δφ2(t) = Δφ(t). (7)
В умножителе 8 умножают напряжения U1(t) и U2(t), в результате получают напряжения разностной и суммарной частот:
Figure 00000021

С учетом /7/ выражение /8/ примет вид:
Figure 00000022

Из выражения /9/ следует важный вывод, что первый член не зависит от φ0 и Δφ(t).
После ФНЧ 9 имеют напряжение разностной частоты согласно описанию формулы изобретения
Figure 00000023

Из выражения /10/ следует важный для практики вывод - значение ωp не зависит от f0, а значит и от f1 и f2, т.е. при любых значениях частот f1 и f2(f2 - f1) = 2F дальнейшую обработку сигнала будут производить на частоте 2F = 100 Гц. Для производства каналообразующей аппаратуры это имеет огромное значение, т. к. после ФНЧ 9 приемная аппаратура будет унифицирована. В действительности значение частоты F может на доли герц быть меньше 50 Гц. Это обстоятельство не влияет на реализацию способа, т.к. частота питающего напряжения U(t) в пунктах передачи и приема имеет одно и то же значение F.
На выходе нелинейного элемента 10, который может быть выполнен, например, в виде понижающего трансформатора, нагрузкой которого является диодный мост. Напряжение на выходе диодного моста можно записать:
Figure 00000024

где
Um - амплитудное значение выпрямленного напряжения. Разложение /11/ в ряд Фурье имеет вид:
Figure 00000025

т.е. в /12/ имеют четные гармоники частоты F = 50 Гц:
100 Гц, 200 Гц, ... и т.д.
Если имеют последовательность видеоимпульсов
Figure 00000026

где
T50 = 1/F.
Разложение /13/ в ряд Фурье имеет вид:
Figure 00000027

т.е. в /14/ имеют нечетные гармоники частоты F = 50 Гц;
50, 150, 250, ... и т.д.
На выходе фильтра частоты n•F 11 имеют напряжение первого гетеродина
Figure 00000028

где
Figure 00000029
номер гармоники /четной - для рассматриваемого частного случая/ напряжения U(t) промышленной частоты F.
На выходе фильтра частоты (n+2)F 14 имеют напряжение второго гетеродина:
Figure 00000030

где
Figure 00000031

Напряжения Up(t) и
Figure 00000032
умножают в умножителе 12. На его выходе получают разностную и суммарную частоты. С помощью фильтра частоты (n+2)F 13 выделяют напряжение суммарной частоты.
Figure 00000033

В умножителе 16 умножают
Figure 00000034
при этом синфазность частот достигают с помощью фазовращателя 15. В фильтре низкой частоты 17 выделяют однополярное напряжение сигнала Uc, которое получают в результате умножения двух напряжений с равными частотами и фазами. /И.С. Гоноровский. Радиотехнические цепи и сигналы. Совет. радио, М., 1967, С. 146/. Uc подают на первый вход интегратора 20, на второй вход которого подают импульсы синхронизатора 18 через фазовращатель 19, с помощью которого совмещают моменты времени начала и конца интервала интегрирования T с началом и концом передачи сигнала. Выход интегратора 20 является информационным.
Повышение помехозащищенности при приеме сигналов обеспечивают следующими факторами:
1. Напряжение сигнала Uc на интервале интегрирования T является однополярным. Uc растет от нуля до T.
2. Напряжение помехи Uп(t) на интервале интегрирования T имеет переменную /флуктуирующую около нуля/ составляющую с математическим ожиданием M[Uп(t)]=0.
3. Выполняют условие
Figure 00000035

где
T - интервал /время/ интегрирования.
Заявленный способ позволяет осуществлять прием сигналов при отношении сигнал/помеха << 1, что доказывает достижение поставленной цели - повышение помехозащищенности приема сигналов.
Получен новый технический результат - повышена скорость передачи сигналов до 50 или 100 Бод.

Claims (1)

  1. Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети, в котором в пункте передачи преобразуют питающее напряжение U(t) промышленной частоты F в ток сигнала обратной последовательности на частоте f1 и ток сигнала прямой последовательности на частоте f2, передают эти токи по трехфазной электрической сети в пункт приема, преобразуют токи сигнала прямой и обратной последовательностей в напряжения прямой и обратной последовательностей на частотах f1 и f2(f2 - f1 = 2F), отличающийся тем, что преобразуют напряжения прямой и обратной последовательностей в напряжения
    Figure 00000036

    в узкой полосе пропускания [ω1=2πf1o- - начальная фаза в пункте передачи, Δφ1(t)- набег фазы в пункте приема]
    и
    Figure 00000037

    в узкой полосе пропускания [ω2=2πf2,Δφ2(t) - набег фазы в пункте приема] , умножают U1(t) и U2(t), выделяют путем фильтрации напряжения разностной частоты
    Figure 00000038

    p21=2π•2F],
    преобразуют питающее напряжение U(t) промышленной частоты F в напряжения первого гетеродина
    Figure 00000039

    Figure 00000040
    n - номер гармоники питающего напряжения U(t) промышленной частоты F, 10 ≤ n ≤ 60 диапазон частот 500 - 3000 Гц,
    и второго гетеродина
    Figure 00000041

    Figure 00000042

    умножают Up(t) и
    Figure 00000043
    выделяют путем фильтрации напряжение суммарной частоты
    Figure 00000044

    Figure 00000045
    умножают
    Figure 00000046
    выделяют с помощью фильтрации однополярное напряжение сигнала Uc, интегрируют Uc в интервале времени T, при этом начало и конец интервалов передачи сигнала и интервала интегрирования T соответствуют единым моментам времени перехода питающего напряжения U(t) частоты F через ноль в пунктах передачи и приема.
RU97108465A 1997-05-21 1997-05-21 Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети RU2121759C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97108465A RU2121759C1 (ru) 1997-05-21 1997-05-21 Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97108465A RU2121759C1 (ru) 1997-05-21 1997-05-21 Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2121759C1 true RU2121759C1 (ru) 1998-11-10
RU97108465A RU97108465A (ru) 1999-02-10

Family

ID=20193252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97108465A RU2121759C1 (ru) 1997-05-21 1997-05-21 Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2121759C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4726041A (en) Digital filter switch for data receiver
IE61886B1 (en) Fsk discriminator
EP0194903A2 (en) Digital quadrature amplitude modulator
EP0560071B1 (en) Method of signalling
RU2121759C1 (ru) Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети
JPS59207768A (ja) デイジタル式直交振幅変調方法
EP0401557A2 (de) Verfahren zur Realisierung eines phasen- oder/und polarisationsunempfindlichen Überlagerungsempfangs für ein FSK-moduliertes Sendesignal
EP0607714B1 (en) Multiple stage frequency modulated circuit
DE19752858A1 (de) Signalprozessor zur Verarbeitung hochfrequenter CDMA-Signale mit OFW
RU2133554C1 (ru) Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети
Zhou et al. An Optimal Design and Implementation Method of High Speed Digital Down Conversion Based on FPGA
RU2169432C2 (ru) Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети
RU2143785C1 (ru) Система передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети
RU2160962C2 (ru) Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети
RU2144730C1 (ru) Система передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети
RU2156543C1 (ru) Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети
RU2119253C1 (ru) Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети и устройство для его реализации
RU2111611C1 (ru) Способ приема и передачи сигналов в трехфазной электрической сети
RU2116695C1 (ru) Способ передачи и синхронного приема сигналов в трехфазной электрической сети
RU2161334C1 (ru) Устройство передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети
CN114915317B (zh) 一种用于lcc无线电能传输系统的分数阶调相通信系统
GB2045033A (en) Digital message detector
RU2161370C1 (ru) Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети
RU2161371C1 (ru) Система передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети
CN112422155B (zh) 一种载波跨相通信方法及装置