RU2121759C1 - Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети - Google Patents
Способ передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети Download PDFInfo
- 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
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 в узкой полосе пропускания [ω1= 2πf1,φ0 - начальная фаза в пункте передачи, Δφ(t) - набег фазы в пункте приема] и 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 преобразуют питающее напряжение U(t) промышленной частоты F в напряжения первого гетеродина номер гармоники питающего напряжения U(t) промышленной частоты F, 10 ≤ n ≤ 60 (диапазон частот 500-3000 Гц) и второго гетеродина умножают Up(t) и , выделяют путем фильтрации напряжение суммарной частоты умножают 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 для 50 Бод. Импульсы следуют с периодом при скорости передачи 100 Бод и 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:
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;
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)
где
UA, UB, UC - фазные напряжения сигнала.
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 для 50 Бод. Импульсы следуют с периодом при скорости передачи 100 Бод и 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:
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;
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)
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:
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:
На выходе УПФ 7 имеют - U2(t).
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:
На выходе УПФ 7 имеют - U2(t).
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
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.
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
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:
С учетом /7/ выражение /8/ примет вид:
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
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.
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:
С учетом /7/ выражение /8/ примет вид:
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
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:
где
Um - амплитудное значение выпрямленного напряжения. Разложение /11/ в ряд Фурье имеет вид:
т.е. в /12/ имеют четные гармоники частоты F = 50 Гц:
100 Гц, 200 Гц, ... и т.д.
где
Um - амплитудное значение выпрямленного напряжения. Разложение /11/ в ряд Фурье имеет вид:
т.е. в /12/ имеют четные гармоники частоты F = 50 Гц:
100 Гц, 200 Гц, ... и т.д.
Разложение /13/ в ряд Фурье имеет вид:
т.е. в /14/ имеют нечетные гармоники частоты F = 50 Гц;
50, 150, 250, ... и т.д.
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
где
номер гармоники /четной - для рассматриваемого частного случая/ напряжения U(t) промышленной частоты F.
где
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:
где
Напряжения Up(t) и умножают в умножителе 12. На его выходе получают разностную и суммарную частоты. С помощью фильтра частоты (n+2)F 13 выделяют напряжение суммарной частоты.
где
Напряжения Up(t) и умножают в умножителе 12. На его выходе получают разностную и суммарную частоты. С помощью фильтра частоты (n+2)F 13 выделяют напряжение суммарной частоты.
В умножителе 16 умножают 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.
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.
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)
- 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
в узкой полосе пропускания [ω1=2πf1,φo- - начальная фаза в пункте передачи, Δφ1(t)- набег фазы в пункте приема]
и
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
[ωp=ω2-ω1=2π•2F],
преобразуют питающее напряжение U(t) промышленной частоты F в напряжения первого гетеродина
n - номер гармоники питающего напряжения U(t) промышленной частоты F, 10 ≤ n ≤ 60 диапазон частот 500 - 3000 Гц,
и второго гетеродина
умножают Up(t) и выделяют путем фильтрации напряжение суммарной частоты
умножают 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.
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) |
-
1997
- 1997-05-21 RU RU97108465A patent/RU2121759C1/ru active
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 |