RU2285336C2 - Способ передачи и приема команд по каналу связи - Google Patents

Способ передачи и приема команд по каналу связи Download PDF

Info

Publication number
RU2285336C2
RU2285336C2 RU2004113867/09A RU2004113867A RU2285336C2 RU 2285336 C2 RU2285336 C2 RU 2285336C2 RU 2004113867/09 A RU2004113867/09 A RU 2004113867/09A RU 2004113867 A RU2004113867 A RU 2004113867A RU 2285336 C2 RU2285336 C2 RU 2285336C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
signal
signals
communication channel
command
Prior art date
Application number
RU2004113867/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004113867A (ru
Inventor
Юрий Геннадьевич Чирков (RU)
Юрий Геннадьевич Чирков
Геннадий Васильевич Чирков (RU)
Геннадий Васильевич Чирков
Алексей Геннадьевич Чирков (RU)
Алексей Геннадьевич Чирков
Original Assignee
Юрий Геннадьевич Чирков
Геннадий Васильевич Чирков
Алексей Геннадьевич Чирков
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 Юрий Геннадьевич Чирков, Геннадий Васильевич Чирков, Алексей Геннадьевич Чирков filed Critical Юрий Геннадьевич Чирков
Priority to RU2004113867/09A priority Critical patent/RU2285336C2/ru
Publication of RU2004113867A publication Critical patent/RU2004113867A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2285336C2 publication Critical patent/RU2285336C2/ru

Links

Landscapes

  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электроэнергетики и электросвязи. Технический результат заключается в повышении безопасности передачи команд с одновременным увеличением числа последних. Определенной команде ставится в соответствие комбинация сигналов заданных частот, причем комбинации могут быть составлены таким образом, что они будут соответствовать не только какой-либо одной команде, а группе определенных команд. На приемной стороне канала связи измеряется мощность сигнала в заранее заданных полосах частот, соответствующих передаваемым частотам. Для принятия решения о наличии полезного сигнала важно не абсолютное значение измеренной мощности, а отношение этой величины к мощности сигнала в пределах рабочей полосы частот. После измерения относительной мощности в каждой из заданных полос частот производится сравнение измеренной величины с установленным пороговым значением, на основе чего формируются логические сигналы о наличии сигнала заданной мощности в той или иной полосе частот или о его отсутствии, после чего составляют из них комбинацию, которую сравнивают с эталонными, соответствующими определенной команде или группе команд, и принимают решение о приеме той или иной команды или группы команд.

Description

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для передачи команд противоаварийной автоматики и релейной защиты по высокочастотным (ВЧ) каналам связи линий электропередач.
Известен способ, с помощью которого можно передать N различных команд противоаварийной автоматики (ПА) (или сигналов телеотключений) и релейной защиты (РЗ) с одного объекта на другой по каналу связи, организованному в физической среде ЛЭП, с ограниченной полосой частот, при заданном времени передачи одной команды, который выбран в качестве прототипа как наиболее близкий к предлагаемому способу [Микуцкий Г.В., Скитальцев B.C. Высокочастотная связь по линиям электропередачи. Учебник для учащихся энергетических и энергостроительных техникумов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., "Энергия" 1977, гл.16.]. Он заключается в том, что на передающей стороне, при отсутствии команд, непрерывно генерируют немодулированный сигнал определенной частоты в рабочей полосе частот (контрольный сигнал), а передачу команды осуществляют путем изменения частоты на определенную величину, соответствующую номеру поступившей команды, в пределах рабочей полосы частот, а также мощности сигнала на определенное время. То есть, в каждый данный момент времени по каналу передают только одну частоту. При этом на приемной стороне производят ряд измерений мощности сигнала в различных полосах частот: измеряют мощность сигнала во всей рабочей полосе 4 кГц, узкой полосе частот (порядка 100-120 Гц), соответствующей контрольному сигналу, а также мощности сигнала в узких полосах частот (также порядка 100-120 Гц), соответствующих определенным командам, и далее вычисляют отношения значений мощности сигнала в каждой из узких полос к мощности сигнала в рабочей полосе, потом, сравнивая полученные отношения с заранее заданными пороговыми значениями, принимают решение о приеме команды с определенным порядковым номером.
К передаче команд предъявляются особые требования по величине ширины рабочей полосы частот, которая должна быть не более 4 кГц, а также времени передачи команды.
Кроме того, предъявляются повышенные требования по безопасности и надежности. Под безопасностью понимается вероятность ложно принятой (не переданной) команды, которая по техническим требованиям во всех случаях не должна превышать величину 10-6, под надежностью - вероятность пропуска достоверно переданной команды с определенным порядковым номером, что составляет величину порядка 10-3 (надежность передачи-приема достоверно переданной команды составляет в этом случае 0.999).
Данные высокие требования по безопасности и надежности передачи команд ПА и РЗ обеспечиваются тем, что во время передачи команды контрольный сигнал снимается и вместо него передается сигнал другой частоты. Это означает, что на приемной стороне решение о приеме сигнала команд принимается обязательно с учетом пропадания контрольного сигнала.
Описанный выше способ, принимая во внимание требования по безопасности и ограничения по ширине полосы частот и времени передачи, имеет ряд существенных недостатков.
Первый из них относится к вероятности приема ложных команд. Из-за того, что канал связи организован в физической среде ЛЭП, по нему вместе с полезным сигналом передаются помехи (сигналы других передатчиков, помехи от электрических разрядов и пр.) и может создаться ситуация, когда возможен прием ложной команды. Дело в том, что пропадание контрольного сигнала может случиться не только в результате снятия его на передающей стороне во время посылки сигнала команд, а также из-за других причин. Например, из-за существенного увеличения затухания канала связи в результате аварии на ЛЭП - короткого замыкания, или в результате аварии передатчика, или просто в результате его отключения при профилактических работах и по другим причинам. В этом случае имеется вероятность приема ложных команд в результате действия помех или помех от сигналов других передатчиков, гармонические составляющие контрольных сигналов которых могут попасть в полосу приема команд. Плохо защищен такой метод (одночастотный, прим. авторов) передачи команд и по отношению к гармоническим помехам. Достаточно сигналу гармонической помехи в месте приема превысить мощность контрольного сигнала, а по частоте попасть в полосу приема одной из команд - может возникнуть прием ложной команды.
Второй существенный недостаток - это ограниченное количество передаваемых команд. Принимая во внимание ограниченность рабочей полосы частот, которая с учетом отвода части рабочего диапазона под полосу контрольного сигнала составляет величину не более 3 кГц, а также величину заданного времени передачи команд (25-30 мс), определяющую такую важную характеристику, как минимальный шаг между соседними частотами, соответствующими сигналам различных команд, составляющий величину порядка 100-120 Гц, можно оценить максимально возможное число передаваемых команд. Это число равно количеству частот, которые можно разместить с минимальным шагом в этой полосе, и оно с учетом дополнительного отступа от краев рабочего диапазона лежит в пределах от 16 до 24. Для передачи большего количества команд, например 32, необходимо либо расширить рабочий диапазон частот, либо применить для передачи команд способ последовательной передачи сигналов разных частот, находящихся в пределах рабочего диапазона. Чаще всего используют второй способ, при котором существенно увеличивается время передачи команды.
Задача настоящего изобретения:
1) существенно повысить безопасность передачи команд,
2) увеличить число передаваемых команд.
Поставленная задача решается тем, что в способе передачи и приема команд по каналу связи, в котором на передающей стороне канала связи задают контрольный сигнал Скс с параметрами Fкс и Ркс в рабочей полосе частот F, где Fкс и Ркс - частота и мощность контрольного сигнала соответственно, F - ширина рабочей полосы частот, а также задают N сигналов Сi, в рабочей полосе частот, каждый из которых соответствует определенной команде с порядковым номером от 1 до N, формируют контрольный сигнал и передают его по каналу связи, и при поступлении команды прекращают передачу контрольного сигнала, после чего формируют и передают сигнал Ci, соответствующий номеру поступившей команды, при этом на приемной стороне канала связи, в рабочей полосе частот, задают N+1 полос частот Fi, где i изменяется от 1 до N+1, причем одна из которых соответствует контрольному сигналу, а остальные - сигналам команд, задают значения порога мощности сигнала U для каждой из заданных полос частот, а также порог мощности сигнала U в рабочей полосе частот, измеряют мощность Pi сигнала в каждой из полос Fi, а также мощность сигнала в рабочей полосе частот Р, сравнивают измеренные значения между собой, а также с соответствующими значениями порогов U и принимают решение о приеме команды с определенным номером, сигналы Сi на передающей стороне канала связи задают как сумму L гармонических сигналов, каждый из которых имеет определенную частоту, мощность и длительность, задают М групп одновременно передаваемых команд, дополнительно задают М сигналов Cj, соответствующих определенной группе одновременно передаваемых команд, где j изменяется от N+1 до N+M, как сумму L гармонических сигналов, каждый из которых имеет определенную частоту, мощность и длительность, а на приемной стороне канала связи задают значения для логических сигналов Кi превышения заданного порога мощности Ui сигнала в каждой из полос Fi, дополнительно задают М эталонных комбинаций логических сигналов Ki, где i изменяется от 1 до N, причем каждая из заданных комбинаций соответствует определенным принятым команде или группе команд, причем при измерении мощности сигнала Рi в каждой из полос Fi, а также мощности сигнала Р в рабочей полосе, дополнительно формируют логические сигналы Ki как результат сравнения измеренных значений мощности Рi и Р между собой и со соответствующими значениями порогов, после чего составляют комбинацию из полученных сигналов Ki, сравнивают полученную комбинацию с эталонными комбинациями и в случае равенства полученной комбинации с одной из эталонных комбинаций принимают решение о приеме определенной команды или группы команд.
Таким образом, в предлагаемом способе определенной команде ставится в соответствие не определенный сигнал заданной частоты, как в прототипе, а комбинация сигналов заданных частот, причем комбинации составлены таким образом, что они соответствуют не какой-либо одной команде, а группе определенных команд. На приемной стороне канала связи необходимо измерить мощность сигнала в заранее заданных полосах частот, соответствующих передаваемым частотам. Для принятия решения о наличии полезного сигнала важно не абсолютное значение измеренной мощности, а отношение этой величины к мощности сигнала в пределах рабочей полосы частот. Измерение мощности сигнала можно выполнить, применив известные способы, например, такие как аналоговая фильтрация при помощи узкополосных фильтров, цифровая фильтрация, дискретное преобразование Фурье, система ШОУ [Микуцкий Г.В., Скитальцев B.C. Высокочастотная связь по линиям электропередачи. Учебник для учащихся энергетических и энергостроительных техникумов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., "Энергия" 1977, гл.16.] и др. Система ШОУ представляет собой определенную последовательность действий, при которой сигнал подвергается сначала фильтрации широкополосным фильтром, ширина которого выбирается в пределах рабочей полосы частот, затем ограничивается определенной величиной по амплитуде и далее фильтруется узкополосным фильтром, настроенным на одну из заданных частот, после чего измеряется его амплитуда, величина которой соответствует мощности полезного сигнала, измеренного в узкой полосе частот (соответствующей сигналу определенной частоты) относительно сигнала в широкой полосе. После измерения относительной мощности в каждой из заданных полосах частот производится сравнение ее с установленным пороговым значением, величина которого выбирается на основе экспертной оценки соотношения вероятности ложного приема команды и вероятности пропуска команды, которые должны отвечать заданным требованиям 10-6 и 10-3 соответственно, при наименьшей величине соотношения сигнал/помеха в рабочей полосе частот. На основе сравнения формируют логические сигналы о наличии сигнала заданной мощности в той или иной полосе частот или о его отсутствии, после чего составляют из них комбинацию, которую сравнивают с эталонной, соответствующей определенной команде или группе команд, и принимают решение о приеме той или иной команды или группы команд.
Существует несколько вариантов устройств, реализующих предложенный способ. Рассмотрим одно из них, состоящее из передатчика и приемника. Передатчик, в свою очередь, состоит из микропроцессора, цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) и аналогового преобразователя частоты с низкой на высокую, а приемник - из аналогового преобразователя частоты с высокой на низкую, аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) и микропроцессора. В микропроцессоре передатчика формируется последовательность отсчетов контрольного сигнала или сигнала команд в полосе частот, соответствующей рабочей полосе шириной 4 кГц, которая затем в ЦАП преобразуется в аналоговый сигнал низкой частоты. Далее в преобразователе частоты выполняется дополнительное преобразование аналогового сигнала с низкой частоты (в рабочей полосе 4 кГц) на высокую (несущую) частоту, задаваемую в диапазоне от 20 до 1000 кГц. Сигнал в этой полосе частот передают по каналу связи. На приемной стороне в преобразователе частоты выполняют обратное преобразование сигнала с высокой частоты на низкую. Этот сигнал в АЦП преобразуется в последовательность числовых отсчетов, которая поступает в микропроцессор приемника. Микропроцессор приемника выполняет действия над этой последовательностью и вычисляет значения относительных мощностей сигнала в заданных полосах частот. Далее вычисленные значения сравниваются с пороговыми значениями, формируются комбинации результатов сравнения, на основе чего микропроцессор принимает решение о приеме той или иной команды или группы команд. Так как микропроцессоры передатчика и приемника выполняют действия над низкочастотным сигналом, не требующие высокой производительности, то в их качестве достаточно применить микропроцессоры с тактовой частотой 16-40 МГц с производительностью до 40 миллионов арифметических операций с 16-битными отсчетами в формате с фиксированной точкой в секунду, объемом памяти программы до 8 тысяч команд, данных до 4 кб. Поставленным требованиям соответствуют, например, сигнальные процессоры серии ADSP-21xx производства фирмы Analog Devices, США, а также ряд других.
Технический результат при использовании предлагаемого изобретения состоит в возможности существенно повысить безопасность передачи команд с одновременным увеличением числа последних.

Claims (1)

  1. Способ передачи и приема команд по каналу связи, заключающийся в том, что на передающей стороне канала связи задают контрольный сигнал Скс с параметрами Fкс и Ркс в рабочей полосе частот F, где Fкс и Ркс - частота и мощность контрольного сигнала соответственно, F - ширина рабочей полосы частот, а также N сигналов Ci в рабочей полосе частот, каждый из которых соответствует определенной команде с порядковым номером от 1 до N, формируют контрольный сигнал и передают его по каналу связи и при поступлении команды прекращают передачу контрольного сигнала, после чего формируют и передают сигнал Сi определенной команды с соответствующим номером, при этом на приемной стороне канала связи в рабочей полосе частот задают N+1 полос частот Fi, где i изменяется от 1 до N+1, причем одна из которых соответствует контрольному сигналу, а остальные - сигналам определенных команд, задают значения порога мощности сигнала Ui для каждой из заданных полос частот, а также порог мощности сигнала U в рабочей полосе частот, измеряют мощность Pi сигнала в каждой из полос Fi, а также мощность сигнала в рабочей полосе частот Р, сравнивают измеренные значения между собой, а также с соответствующими значениями порогов Ui и принимают решение о приеме команды с определенным номером, отличающийся тем, что на передающей стороне канала связи задают сигналы Сi как сумму L гармонических сигналов, каждый из которых имеет определенную частоту, мощность и длительность, задают М групп одновременно передаваемых команд, дополнительно задают М сигналов Cj, соответствующих определенной группе одновременно передаваемых команд, где j изменяется от N+1 до N+M, как сумму L гармонических сигналов, каждый из которых имеет определенную частоту, мощность и длительность, а на приемной стороне канала связи задают значения для логических сигналов Кi превышения заданного порога мощности Ui, сигнала в каждой из полос Fi, дополнительно задают М эталонных комбинаций логических сигналов Ki, где i изменяется от 1 до N, причем каждая из заданных комбинаций соответствует определенным принятым команде или группе команд, причем при измерении мощности сигнала Рi в каждой из полос Fi, а также мощности сигнала Р в рабочей полосе дополнительно формируют логические сигналы Кi как результат сравнения измеренных значений мощности Рi и Р между собой и со соответствующими значениями порогов, после чего составляют комбинацию из полученных сигналов Ki, сравнивают полученную комбинацию с эталонными комбинациями и в случае равенства полученной комбинации с одной из эталонных комбинаций принимают решение о приеме определенной команды или группы команд.
RU2004113867/09A 2004-05-05 2004-05-05 Способ передачи и приема команд по каналу связи RU2285336C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004113867/09A RU2285336C2 (ru) 2004-05-05 2004-05-05 Способ передачи и приема команд по каналу связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004113867/09A RU2285336C2 (ru) 2004-05-05 2004-05-05 Способ передачи и приема команд по каналу связи

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004113867A RU2004113867A (ru) 2005-10-27
RU2285336C2 true RU2285336C2 (ru) 2006-10-10

Family

ID=35863687

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004113867/09A RU2285336C2 (ru) 2004-05-05 2004-05-05 Способ передачи и приема команд по каналу связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2285336C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012091689A1 (ru) * 2010-12-27 2012-07-05 Pereyaslavec Oleksandr Yosypovych Аппаратура передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики
RU2488962C2 (ru) * 2009-02-23 2013-07-27 Эйрбас Оператионс Гмбх Устройство и способ для передачи данных и энергии через устройства сети

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МИКУЦКИЙ Г.В. и др. Высокочастотная связь по линиям электропередачи. - М.: Энергоатомиздат, 1987, с.399-407. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2488962C2 (ru) * 2009-02-23 2013-07-27 Эйрбас Оператионс Гмбх Устройство и способ для передачи данных и энергии через устройства сети
US9154325B2 (en) 2009-02-23 2015-10-06 Airbus Operations Gmbh Apparatus and method for transferring data and energy via devices of a network
WO2012091689A1 (ru) * 2010-12-27 2012-07-05 Pereyaslavec Oleksandr Yosypovych Аппаратура передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004113867A (ru) 2005-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107612577B (zh) 一种信道选择系统、方法及电子设备
Owen et al. Experimental demonstration of cognitive spectrum sensing & notching for radar
RU2285336C2 (ru) Способ передачи и приема команд по каналу связи
CN108847867B (zh) 应答器信号模拟器
EP2731394B1 (en) Wireless communication device, wireless communication system, and channel selection method
HK1114697A1 (en) Power line communication method
CN108449158A (zh) 多子带随机选通压制型干扰源产生装置及产生方法
WO2021095893A1 (ko) 생체신호 측정용 레이더에서 레이더 수집신호의 랜덤노이즈 제거방법 및 그 장치
CN115580514B (zh) 一种国产移频信号译码方法、系统及介质
Prasad et al. Full-duplex spectrum sensing in broadband power line communications
RU2290762C1 (ru) Способ формирования сигнала управления дифференциально-фазной защиты защищаемого участка высоковольтной линии электропередачи
CN110574296B (zh) 用于电池组系统中通信系统的信号处理设备
RU2004113186A (ru) Способ и устройство для адаптивной радиосвязи
CN107276601B (zh) 一种信号处理方法、接收端设备及发射端设备
CN103368888A (zh) 一种中频信号处理方法及装置
CN113556795B (zh) 首次转发设备的确定方法、相关装置及计算机存储介质
KR100402089B1 (ko) 주파수 변조신호 수신방법 및 장치
RU2696019C1 (ru) Цифровое радиоустройство с встроенной маскировкой электромагнитного канала утечки речевой информации
RU2747575C1 (ru) Помехозащищенная передающая система с цифровым блоком селекции и автоматическим устройством согласования на дискретных элементах
Harada et al. Performance evaluation of overhead reduction method for cyclostationarity-inducing transmission
ATE357095T1 (de) Verfahren und system zur übertragung von trägersignalen zwischen einem ersten und einem zweiten antennennetzwerk
RU2381618C1 (ru) Способ радиоприема в коротковолновом диапазоне волн
Vincent et al. Measurements of extensive HF industrial, scientific, and medical (ISM) interference far removed from the ITU allocated bands
RU102445U1 (ru) Помехозащищенный радиомодем с быстрым скачкообразным изменением частоты
RU2019037C1 (ru) Устройство автоматического дистанционного контроля каналов тональной частоты и линии связи

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20161103