RU2266615C2 - Система гутина к.и. передачи и приема сигналов по трехфазным электрическим сетям - Google Patents

Система гутина к.и. передачи и приема сигналов по трехфазным электрическим сетям Download PDF

Info

Publication number
RU2266615C2
RU2266615C2 RU2002110414/09A RU2002110414A RU2266615C2 RU 2266615 C2 RU2266615 C2 RU 2266615C2 RU 2002110414/09 A RU2002110414/09 A RU 2002110414/09A RU 2002110414 A RU2002110414 A RU 2002110414A RU 2266615 C2 RU2266615 C2 RU 2266615C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sec
signals
periods
receiver
phase
Prior art date
Application number
RU2002110414/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002110414A (ru
Inventor
С.А. Цагарейшвили (RU)
С.А. Цагарейшвили
К.И. Гутин (RU)
К.И. Гутин
Ю.А. Литвин (RU)
Ю.А. Литвин
В.А. Новиков (RU)
В.А. Новиков
Н.К. Козин (RU)
Н.К. Козин
А.С. Цагарейшвили (RU)
А.С. Цагарейшвили
Н.С. Цагарейшвили (RU)
Н.С. Цагарейшвили
Д.А. Анти (RU)
Д.А. Антия
Original Assignee
Гутин Клавдий Иосифович
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 Гутин Клавдий Иосифович filed Critical Гутин Клавдий Иосифович
Priority to RU2002110414/09A priority Critical patent/RU2266615C2/ru
Publication of RU2002110414A publication Critical patent/RU2002110414A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2266615C2 publication Critical patent/RU2266615C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может найти применение для организации каналов связи с использованием трехфазных электрических сетей. Достигаемый технический результат - устранение наличия приемников на контролируемых пунктах, уменьшение стоимости аппаратуры. Система с симплексным способом передачи и приема сигналов по трехфазным электрическим сетям содержит в пункте передачи на первом контролируемом пункте передатчик, который соединен через фазные провода электрической сети с приемником, в которую введены n контролируемых пунктов, на каждом из которых установлены передатчики, которые подключены через фазные провода электрической сети с приемником, а также на каждом контролируемом пункте введены формирователи периода следования сигналов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазных электрических сетей (0,4-35) кВ (сеть) без обработки их высокочастотными заградителями.
Известен «Канал связи на тональных частотах по линии 10 кВ (К.И.Гутин, С.А.Цагарейшвили. Канал связи на тональных частотах по линии 10 кВ. Научно-технический бюллетень по электрификации сельского хозяйства. Выпуск 2 (54), ВИЭСХ, Москва, 1985 г., стр.11-17). Недостатком известного канала, при передаче сигналов с контролируемых пунктов (КП) только телесигнализации (ТС) и телеизмерений (ТИ), является наличие на КП приемников, а на диспетчерском пункте (ДП) наличие передатчика, а также низкая скорость до 10 Бод передачи сигналов. Известна также «Система передачи и приема сигналов в трехфазной электрической сети (система) RU №2161371 С1, 7 Н 04 3/54, 27.12.2000 г., Бюл. №36, которая принята за прототип. В известной системе повышена скорость передачи и приема сигналов до 50 Бод, но остались недостатки, присущие аналогу.
В заявленной системе на КП имеют только передатчики, на ДП имеют только приемник. Следует отметить, что стоимость приемника в 2,5-3,5 раза выше, чем стоимость передатчика. Таким образом, устранив наличие приемников на КП, каналообразующая аппаратура станет значительно дешевле.
На чертеже приведена блок-схема «Системы передачи и приема сигналов», которая реализует заявленное техническое решение, где:
1 - трехфазная электрическая сеть (сеть)
2 - диспетчерский пункт (ДП)
3 - приемник ДП
4 - контролируемый пункт 1 (КП 1)
5 - формирователь периодов следования сигналов КП 1 (формирователь КП 1)
6 - передатчик КП 1
7 - контролируемый пункт N (КП N)
8 - формирователь периодов следования сигналов КПN (формирователь КПN)
9 - передатчик КПN
Работает Система передачи и приема сигналов следующим образом:
На каждом КП на входы блоков формирователей поступает питающее напряжение промышленной частоты общей электрической сети
Figure 00000002
где:
Um - амплитуда питающего напряжения;
Ω=2πF - круговая частота;
F=50 Гц.
Сигналы с каждого КП передают на ДП с периодами следования T1, Т2, Т3,..., TN соответственно с 1-го, 2-го, 3-го,... N-го контролируемых пунктов, причем периоды следования сигналов являются простыми числами, которые выбирают из следующих условий:
Figure 00000003
где:
n1, n2,... nN - целое число периодов T50, напряжения промышленной частоты F=50 Гц, укладывающихся соответственно в периодах следования сигналов T1, T2, Т3,... TN
Figure 00000004
Для создания равномерного потока сигналов с КП на ДП требуют выполнение
Figure 00000005
где:
T1 - минимальный период следования сигналов с 1-го КП;
ТN - максимальный период следования сигналов с N-го КП.
Рассмотрим разности между соседними периодами следования сигналов
Т211, Т322,... TN-TN-1N-1
Потребуем, чтобы при выборе периодов следования сигналов с КП выполнялось условие:
Figure 00000006
где: τmax - максимальный промежуток времени, выделенный для передачи сигналов с 1-го, 2-го, 3-го,... N-го контролируемых пунктов.
1. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
Дано:
1. Количество КП - 12, т.е. N=12.
2. Максимальный промежуток времени, выделенный для передачи сигналов, τmax=5 сек.
3. TN≈2T1.
РЕШЕНИЕ
1. По таблице простых чисел выбирают значения периодов следования сигналов с 1-го, 2-го, 3-го,..., 12-го КП при выполнении условий (1), (2), (3).
T1=101 сек, Т2=107 сек, Т3=113 сек, Т4=127 сек, Т5=137 сек, Т6=149 сек, Т7=157 сек, Т8=163 сек, Т9=173 сек, Т10=179 сек, T11=191 сек, Т12=197 сек.
2. Определяют из (1) целое число периодов Т50 напряжения промышленной частоты F=50 Гц, укладывающихся соответственно в периодах следования сигналов T1, T2, Т3,... T12:
n1=T1/T50=101/0,02 5050 периодов
n2250=107/0,02 5350 периодов
n3350=113/0,02 5650 периодов
n4450=127/0,02 6350 периодов
n5=T5/T50=137/0,02 6850 периодов
n6650=149/0,02 7450 периодов
n7=T7/T50=157/0,02 7850 периодов
n8850=163/0,02 8150 периодов
n99/T50=173/0,02 8650 периодов
n101050=179/0,02 8950 периодов
n1l1150=191/0,02 9550 периодов
n121250=197/0,02 9850 периодов
3. Определяют разности между периодами следования сигналов
Т2-T1=107-101=6 сек τ1=6 сек
Т32=113-107=6 сек τ2=6 сек
Т4-T3=127-113=14 сек τ3=14 сек
Т5-T4=137-127=10 сек τ4=10 сек
Т6-T5=149-137=12 сек τ5=12 сек
Т7-T6=157-149=8 сек τ6=8 сек
Т8-T7=163-157=6 сек τ7=6 сек
Т9-T8=173-163=10 сек τ8=10 сек
Т10-T9=179-173=6 сек τ9=6 сек
Т11-T10=191-179=12 сек τ10=12 сек
Т12-T11=197-191=6 сек τ11=6 сек
Проверяют выполнение условия (3) (6, 6, 14, 10, 12, 8, 6, 10, 6, 12, 6)>τmax=5 сек - соответствует поставленному требованию. Проверяют выполнение условия (2).
4. 197≈202 - соответствует поставленному требованию.
Возникает вопрос, может ли быть такая ситуация, когда на вход приемника ДП пришли одновременно два сигнала, с разных КП. В этом случае приемник ДП различить сигналы с разных КП не сможет. Такая ситуация может иметь место в момент включения КП в работу. Пусть для нашего случая одиннадцать КП работают, а КП12 выключен, т.к. на нем производят, например, профилактические работы. После окончания этих работ КП12 включают в работу. Для конкретного случая определим вероятность наступления события совпадения двух сигналов с различных КП на входе приемника ДП. В связи с тем, что все КП включают в случайные моменты времени, т.е. без синхронизации, то поток сигналов со всех КП подчиняется вероятному закону Пуассона. Вероятность наступления события совпадения двух сигналов на ДП равна:
Figure 00000007
где N=12 - количество КП;
τmax=5 сек - максимальный промежуток времени, выделенный для передачи сигналов. В нашем случае это промежуток времени, где может произойти наступление события совпадения двух сигналов от разных КП
Figure 00000008
Тср - средний период потока сигналов с КП на ДП;
Е12 - период следования сигналов с 12-го КП;
Т1 - период следования сигналов с 1-го КП.
Из выражения (5) следует, что вероятность наступления события совпадения двух сигналов с различных КП достаточно велика.
По установленным правилам, после любых работ на КП, прежде чем ввести его в работу, старший бригады связывается с диспетчером и после его разрешения включает КП. После включения КП, старший бригады вторично связывается с диспетчером и докладывает ему, что КП находится под напряжением. Эти операции требуют 5-10 мин. После этого на ДП начинают снимать показания информации ТИ, ТС с 12 КП. Для нашего случая, период следования T12=197 сек. Даже если произошло совпадение двух сигналов в момент включения КП, в следующем цикле передачи сигналов они разойдутся, т.к. периоды следования сигналов есть простые числа, т.е. они делятся на 1 и на себя. Доказательство, что сигналы от двух КП разойдутся и больше не совпадут очень простое. Предположим, что через временной интервал Tx в момент времени tx эти сигналы вновь совпали. Учитывая, что периоды следования сигналов с КП есть простые числа, например, для нашего случая Т12=197 сек и T1=101 сек должно быть справедливо:
Tx/T12=K1, Tx/T12, где K1 и К2 целые числа. Но, т.к. T12 и T1 простые числа, такого быть не может, чтобы одно и то же число делилось на два простых числа.
Как правило, при приеме сигналов на ДП и после их обработки, одним из известных способов, необходимо принять решение с заданной вероятностью о достоверности принимаемых сигналов. Одним из способов повышения этой вероятности служит повторение передачи сигналов с КП, т.к. кроме возможного единичного совпадения двух сигналов в приемнике ДП, в канале связи существуют помехи, которые искажают принимаемые сигналы.
Итак, согласно (1) на входы блоков формирования (чертеж) поступает питающее напряжение промышленной частоты F. Из (4) следует, что блоки формирования являются счетчиками периодов питающего напряжения частоты F. Каждому периоду следования сигналов соответствует свое целое число периодов частоты F. На информационные входы передатчиков КП поступает информация ТС, ТИ в двоичном коде в виде видеоимпульсов. Время, отпущенное для передали этой информации, должно быть меньше τmax. Видеоимпульсы заполняют высокой частотой в трехфазных передатчиках пассивно-активного типа (См., например, RU №2103820, С1 6 Н 04 3/54, 27.01.98 г., Бюл. №3).
Радиоимпульсы поступают в трехфазную электрическую сеть 1, по которой сигналы передают на вход приемника 3. В приемнике 3 сигналы обрабатывают известными способами и, в конечном счете, принимают решение о достоверности принятой информации.
Требование, чтобы все КП были установлены в общей электрической сети вызвано тем, что частота F непостоянна во времени и имеет по ГОСТу допускаемые отклонения частоты от 50 Гц. Таким образом, если частота F изменится, например, на 1-ом КП, она изменится на всех КП и периоды следования сигналов останутся простыми числами.
2. Периоды следования сигналов с 1-го, 2-го, 3-го контролируемых пунктов кратны τmax и равны:
T1*=T1×τmax
Т2*=Т2×τmax
Т3*=Т3×τmax
T3*=T3×τmax
при этом выполняется условие:
K1=T1×τmax×F
K22×τmax×F
К33×τmax×F
KN=TN×τmax×F
где T1, T2, Т3... TN - простые числа
K1, К2, К3,... KN - целые числа периодов частоты F=50 Гц, укладывающихся в периодах следования сигналов Т1*, Т2*, Т3*,... ТN*.
Пример: T1=123 сек, τmax=3 сек,
T1*=T1×τmax=123×3=369 сек,
K1=369×50=18450 периодов.
Таким образом, мы доказали, что цель, поставленная изобретением, реализована, т.е. на КП установлены только передатчики, а на ДП установлен только приемник, что в конечном счете резко снизит стоимость ка налообразующей системы.

Claims (1)

  1. Система с симплексным способом передачи и приема сигналов по трехфазным электрическим сетям, содержащая в пункте передачи на первом контролируемом пункте передатчик, который соединен через фазные провода А, В, С электрической сети с приемником, отличающаяся тем, что в нее введены n=2,3,4,...,n контролируемых пунктов, на каждом из которых установлены передатчики, которые подключены через фазные провода А, В, С электрической сети к приемнику, а также введены на каждом контролируемомм пункте формирователи периода следования сигналов, входы которых подключены к фазе С электрической сети, выходы каждого из которых подключены к первым входам передатчиков.
RU2002110414/09A 2002-04-22 2002-04-22 Система гутина к.и. передачи и приема сигналов по трехфазным электрическим сетям RU2266615C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002110414/09A RU2266615C2 (ru) 2002-04-22 2002-04-22 Система гутина к.и. передачи и приема сигналов по трехфазным электрическим сетям

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002110414/09A RU2266615C2 (ru) 2002-04-22 2002-04-22 Система гутина к.и. передачи и приема сигналов по трехфазным электрическим сетям

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002110414A RU2002110414A (ru) 2003-10-20
RU2266615C2 true RU2266615C2 (ru) 2005-12-20

Family

ID=35841989

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002110414/09A RU2266615C2 (ru) 2002-04-22 2002-04-22 Система гутина к.и. передачи и приема сигналов по трехфазным электрическим сетям

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2266615C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002110414A (ru) 2003-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4809295A (en) Code lengthening system
US2666809A (en) Electrical switching system
US3566271A (en) Automatic equilization for multiple polled stations
GB840502A (en) Improvements in or relating to electrical signal transmission systems
US2559644A (en) Pulse multiplex system
RU2266615C2 (ru) Система гутина к.и. передачи и приема сигналов по трехфазным электрическим сетям
SE316797B (ru)
US4241802A (en) Method and circuit arrangement for switching signals having different transmission speeds within a program-controlled data exchange system
RU2224371C2 (ru) Симплексный способ передачи и приема сигналов гутина к.и. по трехфазным электрическим сетям
US3071649A (en) Cipher system for pulse code modulation communication system
RU2663200C2 (ru) Способ ведения двухсторонней высокоскоростной радиосвязи с эффективным использованием радиочастотного спектра в ведомственной системе связи
RU2553055C1 (ru) Передатчик с кодовым разделением каналов с высокой структурной скрытностью передаваемых сигналов
RU2266616C2 (ru) Система цагарейшвили с.а. передачи и приема сигналов по трехфазным электрическим сетям
GB630094A (en) Improvements in or relating to signalling systems
AR013634A1 (es) METODO PARA TRANSMITIR Y RECIBIR MENSAJES A UNA PLURALIDAD DE RECEPTORES SELECTIVOS DE LLAMADAS (SCRs) DURANTE UN INTERVALO DE RECEPCION DE MENSAJES ENUNA DISPOSICION DE RADIO COMUNICACION Y DISPOSICION DE RADIOCOMUNICACION Y RECEPTOR SELECTIVO DE LLAMADAS DE UTILIDAD EN EL MISMO.
US2913525A (en) Secret communicating system
EP0216214A2 (de) Verfahren zum automatischen Pegelabgleich in einem lokalen Netz, insbesondere für eine Mehrrechneranordnung, mit einem Bussystem mit Lichtwellenleitern, zum Zwecke einer Kollisionserkennung
GB840501A (en) System for the transmission of signals
US3968454A (en) Signaling circuit
RU2280949C2 (ru) Система цагарейшвили с.а. передачи и приема сигналов по радиоканалу
RU2186461C2 (ru) Устройство передачи и приема сигналов по радиоканалу
RU2186462C2 (ru) Способ передачи и приема сигналов по радиоканалу
US3965297A (en) Secret communication signal generating system
US2565479A (en) Communication system
IL47692A (en) Method and apparatus for the camouflaged transmission of signals

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20050328

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