RU2621641C1 - Способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации - Google Patents

Способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации Download PDF

Info

Publication number
RU2621641C1
RU2621641C1 RU2016120707A RU2016120707A RU2621641C1 RU 2621641 C1 RU2621641 C1 RU 2621641C1 RU 2016120707 A RU2016120707 A RU 2016120707A RU 2016120707 A RU2016120707 A RU 2016120707A RU 2621641 C1 RU2621641 C1 RU 2621641C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
voltage
local oscillator
power
control
Prior art date
Application number
RU2016120707A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Дикарев
Лев Капитонович Горшков
Любовь Викторовна Рогалева
Original Assignee
ОО Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы
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 ОО Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы filed Critical ОО Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы
Priority to RU2016120707A priority Critical patent/RU2621641C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2621641C1 publication Critical patent/RU2621641C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R17/00Measuring arrangements involving comparison with a reference value, e.g. bridge

Landscapes

  • Selective Calling Equipment (AREA)

Abstract

Предлагаемый способ относится к системам автоматизации контроля электрохимической защиты стальных подземных коммуникаций, в том числе магистральных трубопроводов транспортировки нефти и газа, и может использоваться при оснащении контролируемых пунктов (КП) устройствами телемеханики в системах дистанционного контроля электрохимической защиты. Устройство, реализующее предлагаемый способ, содержит подземную коммуникацию 1, дренажную установку 2, модемы 3.1 и 3.2, систему 4 сбора данных, источник 5 питания с преобразователем блуждающих токов и накопителем энергии, источник 6 блуждающих токов, заземленный электрод 7, приемопередающие антенны 8.1 и 8.2. Каждый модем 3.1 (3.2) содержит приемопередающую антенну 8.1 (8.2), задающий генератор 9.1 (9.2), источник 10.1 (10.2) дискретных сообщений, фазовый манипулятор 11.1 (11.2), первый гетеродин 12.1 (12.2), первый смеситель 13.1 (13.2), усилитель 14.1 (14.2) первой промежуточной частоты, первый усилитель 15.1 (15.2) мощности, дуплексер 16.1 (16.2), второй усилитель 17.1 (17.2) мощности, второй гетеродин 18.1 (18.2), второй смеситель 19.1 (19.2), усилитель 20.1 (20.2) второй промежуточной частоты, перемножитель 21.1 (21.2), полосовой фильтр 22.1 (22.2) и фазовый детектор 23.1 (23.2). Техническим результатом заявленного решения является повышение надежности дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации путем применения дуплексной радиосвязи между контрольным и диспетчерским пунктами с использованием двух частот и сложных сигналов с фазовой манипуляцией. 4 ил.

Description

Предлагаемый способ относится к системам автоматизации контроля электрохимической защиты стальных подземных коммуникаций, в том числе магистральных трубопроводов транспортировки нефти и газа, и может использоваться при оснащении контролируемых пунктов (КП) устройствами телемеханики в системах дистанционного контроля электрохимической защиты.
Долговечность подземных коммуникаций, к которым, в частности, относятся стальные трубопроводы и другие металлические сооружения, в значительной степени зависит от надежной защиты от блуждающих токов, возникающих вблизи источников постоянного тока (электрифицированные железные дороги, трамвайные пути и др.). Напряжения, наводимые блуждающими токами, могут достигать сотен вольт и вызывать интенсивную коррозию. В связи с этим подземные коммуникации оснащаются дренажными установками, которые сбрасывают наводимую энергию на землю. Контроль за функционированием дренажных установок осуществляется периодическим наблюдением или дистанционно с помощью устройств телемеханики, которые питаются от промышленной сети.
Известны способы дистанционного контроля системы дренажной защиты подземных коммуникаций (Авт. свид. СССР №№1.303.955, 1.330.597, 1.565.071; патенты на полезную модель №№41.876, 92.661, 111.665; патенты РФ №№2.023.053, 2.095.473, 2.209.439, 2.229.704, 2.287.832, 2.308.702, 2.426.996, 2.473.098; патенты США №№4.196.055, 4.493.239, 5.321.318; патенты Германии №№3.135.639, 3.438.013; патент Франции №2.332.481; Стрижевский Н.В и др. Защита металлических сооружений от подземной коррозии. - М.: Недра, 1981, с. 217 и другие).
Из известных способов наиболее близким к предлагаемому является «Способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации» (патент РФ №2.426.996, G01R 17/00, 2009), который и выбран в качестве прототипа.
Указанный способ включает сбор данных от дренажной установки и передачу их с контрольного пункта на диспетчерский пункт по каналам беспроводной связи. Питание приемопередающего оборудования и системы сбора данных осуществляется источником питания, состоящим из преобразователя блуждающих токов и накопителя энергии, подключенным одним из входов к источнику блуждающих токов, а другим - к заземленному электроду, в качестве которого может быть использован заземленный корпус дренажной установки. Емкость накопителя энергии источника питания рассчитывают на основании мониторинга уровня блуждающих токов и напряжений.
Надежность защиты подземных коммуникаций во многом определяется качеством радиосвязи между контрольным и диспетчерским пунктами. При этом указанная радиосвязь работает в симплексном режиме, что не всегда удовлетворяет практическим требованиям.
Технической задачей изобретения является повышение надежности дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации путем применения дуплексной радиосвязи между контрольным диспетчерским пунктами с использованием двух частот и сложных сигналов с фазовой манипуляцией.
Поставленная задача решается тем, что способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации, включающий в соответствии с ближайшим аналогом сбор данных от дренажной установки и передачу их с контрольного пункта на диспетчерский пункт по каналам беспроводной связи, при этом питание приемопередающего оборудования и системы сбора данных осуществляют источником питания, подключенным одним из входов к источнику блуждающих токов, а второй вход источника питания соединяют с заземленным электродом, в качестве которого может быть использован заземленный корпус дренажной установки, предварительно на контрольном пункте проводят мониторинг уровня блуждающих токов и напряжений, на основании которого определяют их периодичность и интенсивность, после чего рассчитывают емкость накопителя энергии источника питания, отличается от ближайшего аналога тем, что между контрольным и диспетчерским пунктами устанавливают дуплексную радиосвязь, для чего на контрольном пункте формируют высокочастотное колебание на несущей частоте ωс, манипулируют его по фазе в соответствии с модулирующим кодом M1(t), содержащим информацию о состоянии дренажного устройства, сформированный сложный сигнал с фазовой манипуляцией преобразуют по частоте с использованием частоты ωг1 первого гетеродина, выделяют напряжение первой промежуточной частоты ωпр1, равной сумме частот ωпр1сг11, усиливают его по мощности, излучают в эфир на частоте ω1, принимают на диспетчерском пункте, усиливают по мощности, преобразуют по частоте с использованием частоты ωг1 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты ωпр2,=ωпр1г1, перемножают его с напряжением первого гетеродина, выделяют сложный сигнал с фазовой манипуляцией на частоте ωг1 второго гетеродина, осуществляют его синхронное детектирование с использованием в качестве опорного напряжения напряжение второго гетеродина и выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное модулирующему коду M1(t), на диспетчерском пункте формируют высокочастотное колебание на несущей частоте ωс, манипулируют его по фазе в соответствии с модулирующим кодом M2(t), содержащим информацию о командах управления, сформированный сложный сигнал с фазовой манипуляцией преобразуют по частоте с использованием частоты ωг2 первого гетеродина, выделяют напряжение третьей промежуточной частоты ωпр3, равной разности частот ωпр3г2с2, усиливают его по мощности, излучают в эфир на частоте ω2, принимают на контрольном пункте, усиливают по мощности, преобразуют по частоте с использованием частоты ωг2 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты ωпр2, равной разности частот ωпр2г22, перемножают его с напряжением первого гетеродина, выделяют сложный сигнал с фазовой манипуляцией на частоте ωг2 второго гетеродина, осуществляют его синхронное детектирование с использованием в качестве опорного напряжения напряжение второго гетеродина, выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное модулирующему коду M2(t), причем частоты ωг2 и ωг2 гетеродинов разносят на значение второй промежуточной частоты ωг2г1пр2, сложные сигналы с фазовой манипуляцией на контрольном пункте излучают на частоте ω1, а принимают на частоте ω2, а на диспетчерском пункте, наоборот, излучают на частоте ω2, а принимают на частоте ω1.
Структурная схема контрольного пункта представлена на фиг. 1. Структурная схема модема 3.1, размещенного на контрольном пункте, изображена на фиг. 2. Структурная схема модема 3.2, размещенного на диспетчерском пункте, изображена на фиг. 3. Частотная диаграмма, иллюстрирующая процесс преобразование сигналов, показана на фиг. 4.
На фиг. 2 введены следующие обозначения: 1 - подземная коммуникация; 2 - дренажная установка; 3.1 - модем, 4 - система сбора данных; 5 - источник питания с преобразователем блуждающих токов и накопителя энергии; 6 - источник блуждающих токов; 7 - заземленный электрод; 8.1 - приемопередающая антенна.
Каждый модем 3.1 (3.2) содержит последовательно включенные задающий генератор 9.1 (9.2), фазовый манипулятор 11.1 (11.2), второй вход которого соединен с выходом источника 10.1 (10.2) дискретных сообщений, первый смеситель 13.1 (13.2), второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 12.1 (12.2), усилитель 14.1 (14.2) первой промежуточной частоты, первый усилитель 15.1 (15.2) мощности, дуплексер 16.1 (16.2), вход-выход которого связан с приемопередающей антенной 8.1 (8.2), второй усилитель 17.1 (17.2) мощности, второй смеситель 19.1 (19.2), второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 18.1 (18.2), усилитель 20.1 (20.2) второй промежуточной частоты, перемножитель 21.1 (21.2), второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 12.1 (12.2), полосовой фильтр 22.1 (22.2) и фазовый детектор 23.1 (23.2), второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 18.1 (18.2), а выход является выходом модема 3.1 (3.2).
Предлагаемый способ реализуют следующим образом.
На контрольном пункте осуществляют сбор данных от дренажной установки 2 и передачу их на диспетчерский пункт по радиоканалу, причем питание системы 4 сбора информации и приемопередающего оборудования 3 осуществляется от преобразователя, подключенного к электродам 7, отстоящему на определенном расстоянии, в качестве которых, как пример, одним может служить рельс железной дороги или трамвайного пути, а другим - заземленный корпус дренажной установки 2.
Предварительно на контрольном пункте проводят мониторинг уровня блуждающих оков и напряжений, на основании которого определяют их периодичность и интенсивность, после чего рассчитывают необходимую емкость накопителя энергии источника питания 5.
Подключение преобразователя источника питания к разнесенным заземленным электродам обеспечивает накопление энергии от блуждающих токов для питания устройства телемеханики без непосредственного контакта с подземной коммуникацией. Это позволяет удовлетворить требование ГОСТ Ρ 51163-98 при защите подземного сооружения от блуждающих оков.
Предварительный мониторинг уровня блуждающих токов и напряжений на контрольном пункте обеспечивает получение исходных данных по их периодичности и интенсивности.
Установка накопителя энергии емкостью в соответствии с расчетной обеспечивает долговременное функционирование устройства телемеханики на контролируемом пункте и передачу данных с заданной периодичностью вне зависимости от регулярности прохождения поездов.
Используемый способ подключения преобразователя источника питания от токов наведения позволяет избежать его выход из строя в аварийных ситуациях, которые имеют место быть при эксплуатации электрифицированной ЖД (короткое замыкание контактного провода на рельс, неисправность двигателя локомотива).
Задающий генератор 9.1 формирует гармоническое колебание:
uc1(t)=Uc1⋅cos(ωct+ϕc1), 0≤t≤Тc1,
где Uc1, ωс, ϕc1, Tc1 - амплитуда, несущая частота, начальная фаза и длительность колебания;
которое поступает на первый вход фазового манипулятора 11.1, на второй вход которого подается модулирующий код M1(t) с выхода источника 10.1 дискретных сообщений, отражающий состояние дренажного устройства 2. На выходе фазового манипулятора 11.1 образуется сложный сигнал с фазовой манипуляцией (ФМн):
u1(t)=Uc1⋅cos[ωct+ϕk1(t)+ϕc1], 0≤t≤Тc1,
где ϕk1(t)={0, π} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом M1(t), причем ϕk1(t)=const при kτэ<t<(K+1)τэ и может измениться скачком при t=kτэ, т.е. на границах между элементарными посылками (К=1, 2, …, N1-1):
τэ, N1 - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Tc1(Tc1=N1⋅τэ),
который поступает на первый вход первого смесителя 13.1, на второй вход которого подается напряжение первого гетеродина 12.1:
uг1(t)=Uг1⋅cos(ωг1t+ϕг1).
На выходе первого смесителя 13.1 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 14.1 выделяется напряжение первой промежуточной (суммарной) частоты:
uпр1(t)=Uпр1⋅cos[ωпр1t+ϕk1(t)+ϕпр1], 0≤t≤Тс1,
где
Figure 00000001
ωпр1cг1 - первая промежуточная (суммарная) частота;
ϕпр1с1г1.
Это напряжение после усиления в усилителе 15.1 мощности через дуплексер 16.1 поступает в приемопередающую антенну 8.1, излучается ею в эфир на частоте ω1пр1, улавливается приемопередающей антенной 8.2 диспетчерского пункта 3.2 и через дуплексер 16.2 и усилитель 17.2 мощности поступает на первый вход второго смесителя 19.2, на второй вход которого подается напряжение uг1(t) гетеродина 18.2. На выходе смесителя 19.2 образуются напряжения комбинационных частот, усилителем 20.2 выделяется напряжение второй промежуточной (разностной) частоты:
uпр2(t)=Uпр2⋅cos[ωпр2t+ϕk1(t)+ϕпр2], 0≤t≤Тс1,
где
Figure 00000002
ωпр2пр1г1 - вторая промежуточная (разностная) частота;
ϕпр2пр1г1,
которое поступает на первый вход перемножителя 21.2.
На второй вход перемножителя 21.2 подается напряжение гетеродина 12.2:
uг2(t)=Uг2⋅cos(ωг2t+ϕг2),
на выходе которого образуется напряжение:
u2(t)=U2⋅cos[ωг1t-ϕk1(t)+ϕг1], 0≤t≤Тс1,
где
Figure 00000003
которое выделяется полосовым фильтром 22.2 и поступает на первый (информационный) вход фазового детектора 23.2, на второй (опорный) вход которого подается напряжение uг1(t) гетеродина 18.2. В результате синхронного детектирования на выходе фазового детектора 23.2 образуется низкочастотное напряжение:
uнс(t)=Uнс⋅cos ϕk1(t), 0≤t≤Тс1,
где
Figure 00000004
Это напряжение содержит сведения о состоянии дренажного устройства, об уровне блуждающих токов и напряжении и о несанкционированном доступе в бокс контрольного пункта.
На основе анализа полученной информации диспетчер определяет периодичность и интенсивность блуждающих токов и напряжений, рассчитывает необходимую емкость накопителя энергии источника питания 5.
Расчет необходимой емкости накопителя энергии производится на основе данных мониторинга с учетом пребывающего коэффициента, обеспечивающего работоспособность не только при регулярном движении электропоездов, но и в перерывах до 100 суток.
Расчет производится примерно следующим образом.
Энергия, потребляемая в час системой сбора данных и модемом, определяется усредненным током потребления, включающим постоянное потребление контроллера и периодическое модемом. Для конкретного оборудования постоянное потребление контроллера не превышает 0,1 мА, в режиме передачи данных по радиоканалу передатчик потребляет до 0,3 А при напряжении 12 В. Передача данных предусмотрена два раза в час по 10 секунд.
Таким образом, за час расходуется в целом 80 Дж. Баланс энергии показывает, что для данного участка накопление энергии за час обеспечивается функционированием контрольного пункта от 60 до 75 часов. Превышающий коэффициент учитывает падение емкости накопителя энергии по мере разряда и вышеупомянутые возможные паузы в движении электропоездов. Полагая коэффициент падения емкости равным 0,5 и продолжительность паузы 100 суток, или 2400 часов, оцениваем превышающий коэффициент как 2400/(0,5⋅75)=60 и определяем емкость накопителя энергии 0,167⋅60=10 А/ч, что является типичным для автономного оборудования передачи данных. С возобновлением движения электропоездов заряд накопителя энергии возобновится.
На основе анализа полученной информации диспетчер принимает решение, направленное на изменение режима мониторинга блуждающих токов и напряжений на контрольном пункте.
По команде диспетчера задающим генератором 9.2 формируется гармоническое колебание:
uc2(t)=Uс2⋅cos(ωct+ϕс2), 0≤t≤Тc1,
которое поступает на первый вход фазового манипулятора 11.2, на второй вход которого подается модулирующий код M2(t) с выхода источника 10.2 дискретных сообщений. В качестве модулирующего кода M2(t) могут быть сигналы запроса о работе различных блоков контрольного пункта команды на включение или выключение исполнительных блоков и контроллера контрольного пункта и т.д. На выходе фазового манипулятора 11.2 образуется сложный сигнал с фазовой манипуляцией (ФМн):
u3(t)=Uc2⋅cos[ωct-ϕk2(t)+ϕc2], 0≤t≤Тс2,
который поступает на первый вход смесителя 13.2, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 12.2:
uг2(t)=Uг2⋅cos(ωг2t+ϕг2)
на выходе смесителя 13.2 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 14.2 выделяется напряжение третьей промежуточной частоты:
uпр3(t)=Uпр3⋅cos[ωпр3t+ϕk2(t)+ϕпр3], 0≤t≤Тс2,
где
Figure 00000005
ωпр3г2с - третья промежуточная (разностная) частота;
ϕпр3г2с2.
Это напряжение после усиления в усилителе 15.2 мощности через дуплексер 16.2 поступает в приемопередающую антенну 8.2, излучает его в эфир на частоте ω2пр3, улавливается приемопередающей антенной 8.1 контрольного пункта 3.1 и через дуплексер 16.1 и усилитель 17.1 мощности поступает на первый вход смесителя 19.1, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 18.1:
uг2(t)=Uг2⋅cos(ωг2t+ϕг2).
На выходе смесителя 19.1 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 20.1 выделяется напряжение второй промежуточной (разностной) частоты:
uпр4(t)=Uпр4⋅cos[ωпр2t+ϕk2(t)+ϕпр4], 0≤t≤Тс2,
где
Figure 00000006
ωпр2г2пр3 - вторая промежуточная (разностная) частота;
ϕпр4г2пр3,
которое поступает на первый вход перемножителя 21.1, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 12.1:
uг1(t)=Uг1⋅cos(ωг1t+ϕг1).
На выходе перемножителя 21.1 образуется напряжение:
u4(t)=U4⋅cos[ωг2t-ϕk2(t)+ϕг2], 0≤t≤Тс2,
где
Figure 00000007
которое выделяется полосовым фильтром 22.1 и поступает на первый (информационный) вход фазового детектора 23.1, на второй (опорный) вход которого подается напряжение гетеродина 18.1
uг2(t)=Uг2⋅cos(ωг2t+ϕг2).
В результате синхронного детектирования на выходе фазового детектора 23.1 образуется низкочастотное напряжение
uн2(t)=Uн2⋅cos ϕk2(t), 0≤t≤Тс2,
где
Figure 00000008
пропорциональное модулирующему коду M2(t). Это напряжение поступает на исполнительные блоки контрольного пункта.
Таким образом, предлагаемый способ по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивает повышение надежности дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации. Это достигается за счет применения дуплексной радиосвязи между контрольным и диспетчерским пунктами с использованием двух частот и сложных сигналов с фазовой манипуляцией.
Указанные сигналы обладают высокой помехоустойчивостью, энергетической и структурной скрытностью.
Энергетическая скрытность сложных ФМн сигналов обусловлена их высокой сжимаемостью во времени и по спектру при оптимальной обработке, что позволяет снизить мгновенную излучаемую мощность. Вследствие этого сложный ФМн сигнал в точке приема может оказаться замаскированными шумами и помехами. Причем энергия сложного ФМн сигнала отнюдь не мала, она просто распределена по частотно-временной области так, что в каждой точке этой области мощность сигнала меньше мощности шумов и помех.
Структурная скрытность сложных ФМн сигналов обусловлена большим разнообразием их форм и значительными диапазонами изменений параметров, что затрудняет оптимальную или хотя бы квазиоптимальную обработку сложных ФМн сигналов априорно неизвестной структуры с целью повышения чувствительности приемника.
Сложные ФМн сигналы открывают новые возможности и в технике передачи дискретных сообщений. Указанные сигналы позволяют применить новый вид селекции - структурную селекцию. Это значит, что появляется новая возможность разделять сигналы, действующие в одной и той же полосе частот и в одни и те же промежутки времени.

Claims (1)

  1. Способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации, включающий сбор данных от дренажной установки и передачу их с контрольного пункта на диспетчерский пункт по каналам беспроводной связи, при этом питание приемопередающего оборудования и системы сбора данных осуществляют источником питания, подключенным одним из входов к источнику блуждающих токов, а второй вход источника питания соединяют с заземленным электродом, в качестве которого может быть использован заземленный корпус дренажной установки, предварительно на контрольном пункте проводят мониторинг уровня блуждающих токов и напряжений, на основании которого определяют их периодичность и интенсивность, после чего рассчитывают емкость накопителя энергии источника питания, отличающийся тем, что между контрольным и диспетчерским пунктами устанавливают дуплексную радиосвязь, для чего на контрольном пункте формируют высокочастотное колебание на несущей частоте ωс, манипулируют его по фазе в соответствии с модулирующим кодом М1(t), содержащим информацию о состоянии дренажного устройства, сформированный сложный сигнал с фазовой манипуляцией преобразуют по частоте с использованием частоты ωr1 первого гетеродина, выделяют напряжение первой промежуточной частоты ωпр1, равной сумме частот ωпр1сг11, усиливают его по мощности, излучают в эфир на частоте ω1, принимают на диспетчерском пункте, усиливают по мощности, преобразуют по частоте с использованием частоты ωг1 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты ωпр2, равной разности частот ωпр2пр1г1, перемножают его с напряжением первого гетеродина, выделяют сложный сигнал с фазовой манипуляцией на частоте ωг1 второго гетеродина, осуществляют его синхронное детектирование с использованием в качестве опорного напряжения напряжение второго гетеродина и выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное модулирующему коду M1(t), на диспетчерском пункте формируют высокочастотное колебание на несущей частоте ωс, манипулируют его по фазе в соответствии с модулирующим кодом M2(t), содержащим информацию о командах управления, сформированный сложный сигнал с фазовой манипуляцией преобразуют по частоте с использованием частоты ωг2 первого гетеродина, выделяют напряжение третьей промежуточной частоты ωпр3, равной разности частот ωпр3г2с2, усиливают его по мощности, излучают в эфир на частоте ω2, принимают на контрольном пункте, усиливают по мощности, преобразуют по частоте с использованием частоты ωг2 второго гетеродина, выделяют напряжение второй промежуточной частоты ωпр2, равной разности частот ωпр2г22, перемножают его с напряжением первого гетеродина, выделяют сложный сигнал с фазовой манипуляцией на частоте ωг2 второго гетеродина, осуществляют его синхронное детектирование с использованием в качестве опорного напряжения напряжение второго гетеродина, выделяют низкочастотное напряжение, пропорциональное модулирующему коду M2(t), причем частоты ωг1 и ωг2 гетеродинов разносят на значение второй промежуточной частоты ωг2г1пр2, сложные сигналы с фазовой манипуляцией на контрольном пункте излучают на частоте ω1, а принимают на частоте ω2, а на диспетчерском пункте, наоборот, излучают на частоте ω2, а принимают на частоте ω1.
RU2016120707A 2016-05-26 2016-05-26 Способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации RU2621641C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016120707A RU2621641C1 (ru) 2016-05-26 2016-05-26 Способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016120707A RU2621641C1 (ru) 2016-05-26 2016-05-26 Способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2621641C1 true RU2621641C1 (ru) 2017-06-06

Family

ID=59032072

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016120707A RU2621641C1 (ru) 2016-05-26 2016-05-26 Способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2621641C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2745459C1 (ru) * 2020-05-26 2021-03-25 Открытое акционерное общество "Авангард" Способ контроля транспортных средств и устройство для его осуществления

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5596267A (en) * 1994-12-22 1997-01-21 Atlantic Richfield Company Apparatus and method for measuring potentials through pavements for buried pipeline cathodic protection systems
RU2426996C2 (ru) * 2009-10-05 2011-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск" Способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации
RU2427924C1 (ru) * 2010-10-07 2011-08-27 Открытое акционерное общество "Авангард" Способ контроля транспортных средств и устройство для его осуществления
RU2582502C2 (ru) * 2014-02-25 2016-04-27 Вячеслав Адамович Заренков Территориальная система контроля движения специальных транспортных средств

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5596267A (en) * 1994-12-22 1997-01-21 Atlantic Richfield Company Apparatus and method for measuring potentials through pavements for buried pipeline cathodic protection systems
RU2426996C2 (ru) * 2009-10-05 2011-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск" Способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации
RU2427924C1 (ru) * 2010-10-07 2011-08-27 Открытое акционерное общество "Авангард" Способ контроля транспортных средств и устройство для его осуществления
RU2582502C2 (ru) * 2014-02-25 2016-04-27 Вячеслав Адамович Заренков Территориальная система контроля движения специальных транспортных средств

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2745459C1 (ru) * 2020-05-26 2021-03-25 Открытое акционерное общество "Авангард" Способ контроля транспортных средств и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA3025602C (en) Operating a motion detection channel in a wireless communication network
US10263666B2 (en) Interference control in a broadband powerline communication system
US8659388B2 (en) Variable strength wireless communication system
US20170294941A1 (en) Near field, full duplex data link for use in static and dynamic resonant induction wireless charging
US20070105524A1 (en) Remotely powered wireless microphone
RU2621641C1 (ru) Способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации
CN112429043A (zh) 用于有轨列车的应答器系统和应答器
Chupaev et al. The use of industrial wireless networks based on standard ISA-100.11 a and protocol WirelessHART in process control
US8804797B2 (en) Interference control in a broadband powerline communication system
CN103448675A (zh) Peps智能钥匙及其控制方法
CN103841727A (zh) 一种飞行员自主控制的助航灯光呼控系统及控制方法
CN109159798B (zh) 一种用轨道电路信号电缆传输计轴信号的方法
RU2614016C2 (ru) Устройство дистанционного мониторинга систем жизнеобеспечения сложных объектов
RU2658123C1 (ru) Система дистанционного контроля состояния атмосферы и ледяного покрова в северных районах
RU2264034C1 (ru) Региональная информационная система связи
CN108028644B (zh) 低功率编码的信号检测
CN104270718A (zh) 降低押解对象佩戴设备功耗的方法及其系统和警用终端系统
RU2724079C1 (ru) Способ материально-технического обеспечения управления местоположением транспортного средства при восстановлении объектов инфраструктуры и система для его реализации
US20170023672A1 (en) Hybrid distributed antenna system and motion detection security radar
KR100801210B1 (ko) 열차선로를 이용하는 열차통신 시스템
RU2209513C2 (ru) Система передачи сигналов по линии электроснабжения для обнаружения гололедных отложений на проводах
RU2369510C1 (ru) Устройство для ограждения железнодорожного переезда
RU2426996C2 (ru) Способ дистанционного контроля устройства дренажной защиты подземной коммуникации
RU2310895C1 (ru) Автоматизированная система аварийного и экологического мониторинга окружающей среды региона
RU71774U1 (ru) Система дистанционного контроля состояния изоляции трубопровода

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180527