RU2246136C1 - Система сбора данных по распределительной электросети переменного тока - Google Patents

Система сбора данных по распределительной электросети переменного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2246136C1
RU2246136C1 RU2003131977/09A RU2003131977A RU2246136C1 RU 2246136 C1 RU2246136 C1 RU 2246136C1 RU 2003131977/09 A RU2003131977/09 A RU 2003131977/09A RU 2003131977 A RU2003131977 A RU 2003131977A RU 2246136 C1 RU2246136 C1 RU 2246136C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
main
clock signal
node
data acquisition
acquisition system
Prior art date
Application number
RU2003131977/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.Б. Соколов (RU)
Ю.Б. Соколов
В.В. Сахаров (RU)
В.В. Сахаров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС"
Priority to RU2003131977/09A priority Critical patent/RU2246136C1/ru
Priority to PCT/RU2004/000389 priority patent/WO2005043773A1/ru
Priority to KR1020067006877A priority patent/KR20060089234A/ko
Priority to US10/578,117 priority patent/US8306068B2/en
Priority to EP04793756.0A priority patent/EP1689091A4/de
Priority to EA200600567A priority patent/EA008784B1/ru
Priority to UAA200602603A priority patent/UA81692C2/ru
Priority to CNA2004800303117A priority patent/CN1868138A/zh
Priority to GEAP20049276A priority patent/GEP20074238B/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2246136C1 publication Critical patent/RU2246136C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/54Systems for transmission via power distribution lines
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C19/00Electric signal transmission systems
    • G08C19/12Electric signal transmission systems in which the signal transmitted is frequency or phase of ac
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
    • G08C15/00Arrangements characterised by the use of multiplexing for the transmission of a plurality of signals over a common path
    • 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
    • H04B2203/5404Methods of transmitting or receiving signals via power distribution lines
    • H04B2203/542Methods of transmitting or receiving signals via power distribution lines using zero crossing information

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Recording Measured Values (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике электросетевой связи и может быть использовано в системах автоматического сбора данных со счетчиков расхода электроэнергии, тепла, воды, газа и т.п. Техническим результатом является значительное упрощение внутреннего устройства подчиненных узлов и увеличение помехоустойчивости системы. Данный результат достигается за счет использования моментов пересечения нулевого уровня основной гармоникой силового напряжения сети в качестве событий символьной синхронизации. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике сбора данных и связи по распределительным электросетям переменного тока и может быть использовано для низкоскоростного сбора данных с удаленных датчиков (электросчетчики, счетчики расхода воды, тепла и т.п.) и/или управления удаленными оконечными устройствами (лампы уличного освещения, устройства отключения и проч.).
Известна система сбора данных по электросети переменного тока (патент США №6021137, кл. H 04 J 013/02 от 14.02.1997 г.), в которой главный узел системы сбора данных излучает т.н. широкополосный сигнал опроса, одновременно принимаемый и распознаваемый всеми подчиненными узлами системы, в ответ на который подчиненные узлы начинают поочередно передавать свои данные. Основным недостатком данной системы является отсутствие событий символьной синхронизации, единых для всех узлов сети, так что подчиненным узлам приходится непрерывно и в реальном масштабе времени производить сложную цифровую обработку входного напряжения в поисках начального сегмента широкополосного сигнала опроса. Это обстоятельство предъявляет высокие требования к вычислительной производительности аппаратного обеспечения подчиненных узлов, что существенно усложняет и удорожает их практическую реализацию.
Заявленное изобретение решает задачу создания помехоустойчивой и недорогой системы сбора данных, которая могла бы собирать данные от большого количества подключенных к электросети переменного тока низкоскоростных датчиков, таких как, например, счетчики электроэнергии, расхода воды, тепла и т.п.
Техническим результатом является значительное упрощение внутреннего устройства подчиненных узлов и увеличение помехоустойчивости системы. Указанный технический результат при осуществлении данного изобретения достигается тем, что каждый узел системы сбора данных имеет в составе своего аппаратного обеспечения компаратор с гистерезисом, причем опорный вход компаратора подключен к первому проводу силовой сети, а сигнальный вход компаратора подключен ко второму проводу силовой сети. Моменты переключения состояния компаратора используются в качестве событий символьной синхронизации, т.е. служат для данного узла сигналом начала передачи или приема очередного бита, либо просто приводят к увеличению на единицу содержимого внутреннего счетчика полупериодов сетевого напряжения данного узла.
Общей характеристикой таких источников информации как счетчики расхода электроэнергии, тепла, воды, газа и т.п. является очень небольшое количество информации, порождаемой ими в течение суток. Так, например, показания типового однотарифного однофазного электросчетчика, как правило, считываются всего один раз в месяц при расчетах за электричество. Ясно, что средняя скорость, с которой подобный счетчик порождает информацию, крайне мала (примерно 6 десятичных цифр в месяц), так что использование обычных средне- и низкоскоростных модемов для силовой сети (со скоростями передачи единицы килобит или даже сотни бит в секунду) для сбора столь медленно меняющихся данных является глубоко излишним и заведомо приведет к тому, что система сбора данных, построенная на их основе, окажется излишне сложной и будет иметь недостаточно высокие показатели помехоустойчивости по сравнению с теоретически возможными. Система сбора данных (фиг.1) состоит из одного главного узла 1 и нескольких подчиненных узлов 2, все узлы системы подключены к электрически одному и тому же сегменту силовой сети 3. Внутреннее устройство и главного и подчиненных узлов очень похоже и включает в себя следующие общие элементы: блок защиты и сопряжения сигналов 4, полосовой фильтр 5, аналого-цифровой преобразователь 6, фильтр низкой частоты 7, цифроаналоговый преобразователь 8, компаратор с гистерезисом 9, вход прерывания 10. Отличие заключается в том, что главный узел системы включает в себя блок памяти 11, блок внешнего интерфейса 12, мощный процессор цифровой обработки сигналов 13 и канал связи 14, а более простой и дешевый подчиненный узел целиком выполнен на универсальном микроконтроллере 15, который через канал связи 16 получает от местного датчика данные, предназначенные для передачи в главный узел. Рабочий диапазон частот системы - 20...95 кГц.
На чертежах представлены материалы, поясняющие реализацию системы сбора данных по распределительной электросети переменного тока и образующуюся на ее основе систему связи.
Система сбора данных работает следующим образом (фиг.1, 2). Компараторы 9 выделяют моменты, когда сетевое напряжение 17 становится равным нулю 18, формируя, таким образом, практически синхронную для всей системы последовательность меток времени 19, которая служит для целей первичной (битовой) синхронизации узлов друг с другом. Главный узел системы строго периодически излучает длинный синхросигнал 20, который принимается и распознается всеми подчиненными узлами системы одновременно. Последовательные сигналы синхронизации 20 перемежаются интервалами передачи данных 21, в течение которых главный узел системы работает только на прием, а подчиненные узлы в режиме разделения времени передают ему свои данные, по одному биту в ответ на каждый сигнал синхронизации, причем подчиненный узел с первым номером передает свои данные 22 в первом же битовом сегменте интервала передачи данных, подчиненный узел со вторым номером передает свои данные 23 во втором битовом сегменте, подчиненный узел с третьим номером передает свои данные 24 в третьем битовом сегменте и так далее. Полная длительность интервала передачи данных выбирается такой, чтобы все подчиненные узлы системы успели передать свой очередной бит данных. Сигнал синхронизации и интервал передачи данных вместе составляют один кадр обмена 25. Для модуляции передаваемого главным узлом системы 1 сигнала синхронизации 20 используется метод модифицированной относительной фазовой модуляции (фиг.3). Сигнал синхронизации 20 формируется цифровым сигнальным процессором главного узла системы 13 сначала в цифровом виде, затем преобразуется в ступенчатое напряжение в ЦАП 8, сглаживается в фильтре нижних частот 7 и через узел сопряжения 4 подается в силовую сеть 3.
На фиг.1 изображена блок-схема системы сбора данных.
На фиг.2 изображена общая структура обмена системы сбора данных.
На фиг.3 представлены подробности способа модуляции сигнала временной синхронизации, излучаемого главным узлом системы.
Для модуляции передаваемого главным узлом системы 1 сигнала синхронизации 20 используется метод модифицированной относительной фазовой модуляции (фиг.3). Сигнал синхронизации состоит при этом из большого количества битовых интервалов, в течение которых главный узел системы передает уникальную 256-битную синхропоследовательность, причем каждый бит передается в течение одного полупериода сетевого напряжения и кодируется четырьмя передаваемыми последовательно отрезками (чипами) синусоидального колебания 26-29, причем передаваемые данные кодируются последовательностью начальных фаз всех четырех чипов. Логический ноль передается последовательностью начальных фаз {0°, 90°, 0°, 90°}, а логическая единица - последовательностью {0°, 90°, 180°, 270°}. Такой вид модуляции, хотя и является энергетически менее эффективным, чем традиционный двухчиповый, имеет то преимущество, что позволяет вдвое сократить вычислительные расходы приемника на прием и демодуляцию сигнала, т.к., в отличие от традиционной схемы, в данном случае отпадает необходимость в поддержании двух одновременно действующих каналов обработки сигнала - прямого и квадратурного. Расширение спектра синхросигнала достигается путем использования 8-кратного циклического переключения частоты передачи отдельных битов по линейному закону, при этом частоты передачи выбираются таким образом, чтобы они, во-первых, отстояли друг от друга на равные интервалы, а во-вторых, максимально равномерно заполняли бы рабочий диапазон частот системы. Таким образом, первый бит синхросигнала передается на первой, самой низкой и известной всем подчиненным узлам частоте, второй бит - на второй, известной всем подчиненным узлам частоте и т.д. до последней самой высокой восьмой частоты, после чего последовательность переключения частот повторяется еще 31 раз, в результате чего все 256 бит синхропоследовательности оказываются переданными с использованием практически всего рабочего диапазона частот. Битовый приемник подчиненного узла работает следующим образом. Сигнал синхронизации из силовой сети 3 проходит через узел сопряжения 4, полосовой фильтр 5, оцифровывается АЦП 6 и считывается микроконтроллером 15 через равные интервалы времени, в точности соответствующие половине периода той частоты, на которую приемник в данный момент настроен. Далее нечетные выборки АЦП добавляются микроконтроллером к содержимому сигнального аккумулятора, а четные из него вычитаются. В конце каждого из чипов принимаемого битового сигнала синхронизации содержимое сигнального аккумулятора запоминается, а сам аккумулятор обнуляется. Таким образом, после завершения последнего, четвертого чипа, в памяти микроконтроллера оказываются четыре числа: Xi, Yi, Xa, Y2. Легко видеть, что взятые попарно эти числа являются проекциями векторного представления сигнала местного гетеродина приемника (подчиненного узла) на квадратурные оси гетеродина передатчика (главного узла). При этом, если главный узел системы в данном битовом интервале передавал '0', то векторы {Xi, Yi} и {X2, Y2} будут направлены в одну сторону, а если была передана Т, то в противоположные. Приемник подчиненного узла завершает процесс битовой демодуляции умножением вектора {Xi, Yi} на сопряженный вектор {X2, Y2} в комплексной плоскости с последующим определением знака реальной части произведения, которая в данном случае будет равна просто XiXa-Y1Y2. Если вычисленный таким образом знак реальной части произведения положительный - то был передан '0', а если отрицательный - то была передана '1'. Частота, с которой микроконтроллер делает выборки из входного сигнала и которая равна удвоенной частоте принимаемого сигнала, меняется от бита к биту по тому же самому циклическому закону, что и на стороне передатчика главного узла системы. Демодулированные приемником биты синхросигнала поступают затем в 256-битовый последовательный регистр сдвига типа "первый вошел - последний вышел", содержимое которого каждый раз после поступления в него очередного бита сравнивается с известной приемнику синхропоследовательностью, и если количество совпадений превысит определенный, заранее заданный уровень, величина которого выбирается по заданной вероятности ложных тревог в шумах, то приемник считает синхросигнал обнаруженным. При этом для каждого следующего битового интервала приемник линейно меняет частоту свой настройки (частотная развертка) в соответствии с ожидаемой частотой передачи следующего бита передатчиком главного узла системы. При этом описанный механизм работы приемника позволяет обнаруживать не только сам синхросигнал, но и факт его модуляции. Например, в простейшем случае главный узел может передавать синхросигнал, соответствующий либо прямой синхропоследовательности, либо инверсной, т.е. такой в которой все нули заменены единицами и наоборот. В этом случае приемник одновременно с количеством совпадений Р подсчитывает также количество несовпадений N между содержимым регистром сдвига и известной ему прямой формой синхропоследовательности. Если либо Р либо N превышает заранее заданный порог обнаружения, то приемник считает, что синхропоследовательность была обнаружена и одновременно с этим главный узел передал всем подчиненным узлам бит '0' или '1', соответственно. Приемник подчиненного узла имеет два основных режима работы - режим поиска синхросигнала и режим соединения. В режим поиска он переходит сразу же после включения питания, главное назначение этого режима заключается в установлении кадрового синхронизма между подчиненными узлами и главным узлом системы. Собственно сам приемник подчиненного узла во всех своих режимах работает практически одинаково, разница заключается лишь в том, что в режиме поиска приемник работает непрерывно, периодически меняя начальную фазу своей частотной развертки вплоть до того момента пока она не совпадет с начальной фазой частотной развертки передатчика главного узла и не будет принят первый синхросигнал, после чего передатчик подчиненного узла начинает периодически срабатывать, передавая по одному биту на каждый интервал передачи данных 21, а приемник подчиненного узла переходит в режим соединения и включается теперь только для того, чтобы подтвердить ожидаемое наличие синхросигнала 20 в начале очередного кадра 25. Свои данные, которые содержат информацию о состоянии удаленного датчика, полученные подчиненным узлом по каналу связи 16, передатчик подчиненного узла передает в виде пакетов длиной 64 бита, по одному биту в каждом из кадров 25. Пакеты передаются непрерывно, друг за другом без пауз. Для проверки соответствия заявленного изобретения требованию изобретательского уровня был проведен дополнительный поиск известных признаков, совпадающих с отличительными от прототипа заявленного изобретения, результаты которого показывают, что заявленное изобретение не следует для специалиста явным образом из известного уровня техники, так как не известны технические решения, в которых вместо сигнала опроса удаленных датчиков используется необязательно всегда присутствующий сигнал временной синхронизации, излучаемый главным узлом системы или другим, специально выделенным устройством.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного изобретения следующей совокупности условий:
- средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, предназначено для использования в области электросетевой связи, а именно в системах сбора данных от удаленных датчиков;
- для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью вышеизложенных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов;
- средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, способно обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.

Claims (5)

1. Система сбора данных по распределительной электросети переменного тока, включающая в себя один главный узел и несколько подчиненных узлов, в которой главный узел излучает синхросигнал заранее известного вида, состоящий из одного или нескольких символов, который одновременно принимается всеми подчиненными узлами, отличающаяся тем, что в качестве событий символьной синхронизации все узлы системы используют моменты пересечения нулевого уровня основной гармоникой силового напряжения электросети, а главный узел излучает вышеуказанный синхросигнал строго периодически, через равные интервалы времени, при этом подчиненный узел с номером N передает свои данные в течение N-го полупериода основного напряжения сети, считая от момента окончания синхросигнала.
2. Система сбора данных по п.1, отличающаяся тем, что в случае временного отсутствия синхросигнала, подчиненные узлы продолжают передавать данные в пределах "своих" полупериодов основного напряжения сети, рассчитывая их временное положение по величине известного им периода излучения синхросигнала.
3. Система сбора данных по любому из пп.1, 2, отличающаяся тем, что источником синхросигнала является не главный узел системы, а отдельное от него устройство.
4. Система сбора данных по любому из пп.1, 2, 3, отличающаяся тем, что синхросигнал подвергают модуляции и используют также для широковещательной передачи данных от главного узла к подчиненным.
5. Система сбора данных по любому из пп.1, 2, 3, отличающаяся тем, что все сигналы, излучаемые главным и подчиненными узлами, имеют длительность, равную 1/3 полупериода сетевого напряжения, и центрированы относительно моментов пересечения нулевого уровня основной гармоникой силового напряжения электросети.
RU2003131977/09A 2003-10-31 2003-10-31 Система сбора данных по распределительной электросети переменного тока RU2246136C1 (ru)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003131977/09A RU2246136C1 (ru) 2003-10-31 2003-10-31 Система сбора данных по распределительной электросети переменного тока
PCT/RU2004/000389 WO2005043773A1 (fr) 2003-10-31 2004-10-07 Systeme de collecte de donnees dans un reseau electrique de distribution de courant alternatif
KR1020067006877A KR20060089234A (ko) 2003-10-31 2004-10-07 교류 공급 네트워크를 통한 데이터 수집 시스템
US10/578,117 US8306068B2 (en) 2003-10-31 2004-10-07 System for data collection through an alternate current supply network
EP04793756.0A EP1689091A4 (de) 2003-10-31 2004-10-07 System zur datensammlung durch ein alternatives aktuelles versorgungsnetzwerk
EA200600567A EA008784B1 (ru) 2003-10-31 2004-10-07 Система сбора данных по распределительной электросети переменного тока
UAA200602603A UA81692C2 (ru) 2003-10-31 2004-10-07 Система сбора данных в распределительной электросети переменного тока
CNA2004800303117A CN1868138A (zh) 2003-10-31 2004-10-07 用于在交流供电网络上进行数据收集的系统
GEAP20049276A GEP20074238B (en) 2003-10-31 2004-10-07 System for data collection through an alternate current supply network

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003131977/09A RU2246136C1 (ru) 2003-10-31 2003-10-31 Система сбора данных по распределительной электросети переменного тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2246136C1 true RU2246136C1 (ru) 2005-02-10

Family

ID=34545983

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003131977/09A RU2246136C1 (ru) 2003-10-31 2003-10-31 Система сбора данных по распределительной электросети переменного тока

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8306068B2 (ru)
EP (1) EP1689091A4 (ru)
KR (1) KR20060089234A (ru)
CN (1) CN1868138A (ru)
EA (1) EA008784B1 (ru)
GE (1) GEP20074238B (ru)
RU (1) RU2246136C1 (ru)
UA (1) UA81692C2 (ru)
WO (1) WO2005043773A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1864394A4 (en) * 2005-03-16 2008-04-23 Domosys Corp SYSTEM AND METHOD FOR COMMUNICATION ON A POWER LINE
RU2608537C2 (ru) * 2011-09-02 2017-01-19 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Автоматически включающаяся и энергосберегающая система освещения

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7746057B2 (en) * 2008-03-28 2010-06-29 Cirrus Logic, Inc. Power meter having complex quadrature output current and voltage filters
CN101980451B (zh) * 2010-10-09 2013-10-30 华北电力大学 基于时段自适应的电力线工频通信系统及方法
CN101980415B (zh) * 2010-10-09 2012-10-10 华北电力大学 主动方式上行电力线工频通信的实现方法及系统
EP2936696B1 (en) * 2012-12-21 2021-09-29 Sagemcom Energy & Telecom SAS Methods and devices for determining a phase to which a receiver device is connected in a polyphase electric power supply system
CN110971272B (zh) * 2019-12-16 2021-07-13 福州准点信息科技有限公司 一种电力线过零双向通信系统

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3422433A (en) * 1967-04-21 1969-01-14 Guidance Technology Inc Loran receiving system
US4147978A (en) * 1977-12-19 1979-04-03 Dupont Energy Management Corporation System for monitoring electrical energy consumption
GB1600056A (en) * 1978-03-14 1981-10-14 Texas Instruments Ltd Communication via an electricity supply main
US4245215A (en) * 1979-05-22 1981-01-13 American District Telegraph Company Power line signalling system
US4301415A (en) * 1980-01-28 1981-11-17 Norlin Industries, Inc. Programmable multiple phase AC power supply
SU920798A1 (ru) * 1980-07-01 1982-04-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт противопожарной обороны Устройство дл многоточечной сигнализации
JPS5866541A (ja) * 1981-10-15 1983-04-20 松下電工株式会社 3相電力線搬送制御装置
JPS6258744A (ja) * 1985-09-09 1987-03-14 Fujitsu Ltd ポ−リング方式
US4998245A (en) * 1987-12-17 1991-03-05 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Information transmission system having collective data transmission and collection devices
EP0554452A1 (en) * 1991-08-23 1993-08-11 Koyo Electronics Industries Co., Ltd. Method and system for transmitting/receiving data
US5568511A (en) * 1992-08-26 1996-10-22 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. System and method for radio disconnect and channel access for digitized speech trunked radio systems
DE4328932C2 (de) * 1993-08-27 1998-10-15 Busch Dieter & Co Prueftech Verfahren und Einrichtung für die Fernabfrage von Meßstellen
JPH1070780A (ja) * 1996-08-27 1998-03-10 Uniden Corp データ収集システム
US5691691A (en) * 1997-01-06 1997-11-25 Motorola, Inc. Power-line communication system using pulse transmission on the AC line
US6002339A (en) * 1998-01-30 1999-12-14 Western Atlas International, Inc. Seismic synchronization system
JPH11266190A (ja) * 1998-03-17 1999-09-28 Sekisui Chem Co Ltd 電灯線通信用送信装置、電灯線通信用受信装置、電灯線通信装置及び電灯線通信方法
US6483314B2 (en) * 2000-01-27 2002-11-19 Kabushiki Kaisha Toshiba System for monitoring airport lamps
US6734784B1 (en) * 2000-09-06 2004-05-11 Marshall E. Lester Zero crossing based powerline pulse position modulated communication system
US7050420B2 (en) * 2001-03-21 2006-05-23 Broadcom Corporation System for maintaining synchronization between multiple asynchronous communication links
RU2178951C1 (ru) * 2001-04-10 2002-01-27 Московский государственный авиационный институт (технический университет) Локальная система контроля и сбора данных
DE10201319B4 (de) * 2002-01-15 2005-02-24 Tenovis Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Datenübertragung und serielles Bussystem

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1864394A4 (en) * 2005-03-16 2008-04-23 Domosys Corp SYSTEM AND METHOD FOR COMMUNICATION ON A POWER LINE
RU2608537C2 (ru) * 2011-09-02 2017-01-19 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Автоматически включающаяся и энергосберегающая система освещения

Also Published As

Publication number Publication date
EP1689091A4 (de) 2014-06-18
US8306068B2 (en) 2012-11-06
GEP20074238B (en) 2007-11-12
UA81692C2 (ru) 2008-01-25
EP1689091A1 (de) 2006-08-09
WO2005043773A1 (fr) 2005-05-12
EA008784B1 (ru) 2007-08-31
CN1868138A (zh) 2006-11-22
US20070121675A1 (en) 2007-05-31
EA200600567A1 (ru) 2006-10-27
KR20060089234A (ko) 2006-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5006190B2 (ja) 参照相電圧に対する任意の未知相電圧の配線相を検出するための方法および装置
US9379773B2 (en) Phase detection in power line communication systems
US9584185B2 (en) Relative phase detection in power line communications networks
US7346030B2 (en) Processing gain for wireless communication, such as in automatic data collection systems for public utility data collection
JP5819418B2 (ja) 消費電力の量子化監視
AU2004322435B2 (en) Method and system for detecting the phase wiring of an unknown phase voltage relative to a reference phase voltage
US5090024A (en) Spread spectrum communications system for networks
RU2246136C1 (ru) Система сбора данных по распределительной электросети переменного тока
CN107690095A (zh) 一种基于低功耗传输的抄表系统及抄表方法
Golchin et al. Design optimization of zero power wake-up receiver in Power line communication
Sakai et al. Performance of physical wireless parameter conversion sensor network (PHY-C SN) using frequency hopping
RU2343496C1 (ru) Способ и система для обнаружения фазного провода с неизвестным фазным напряжением относительно эталонного фазного напряжения
AU2005101076A6 (en) Data communication system and method
RU2340096C1 (ru) Система электронного учета расхода энергоносителей
RU2338317C2 (ru) Способ и устройство передачи и приема информации по линиям распределительных электрических сетей переменного тока
Buternowsky Design, implementation and testing of a flexible, intelligent modem architecture for power line communications
RU2288507C1 (ru) Способ формирования результирующей последовательности синхронизирующих импульсов при передаче информации с помощью кодовых сообщений по электрической сети переменного тока
RU2352066C1 (ru) Система для сбора и передачи данных по электросети переменного тока
AU2005321752A1 (en) Data communication system and method
UA82390C2 (ru) Способ геометрической гармоничной модуляции сигнала

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20071226

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151101