RU2783802C2 - Ретранслятор - Google Patents

Ретранслятор Download PDF

Info

Publication number
RU2783802C2
RU2783802C2 RU2020140221A RU2020140221A RU2783802C2 RU 2783802 C2 RU2783802 C2 RU 2783802C2 RU 2020140221 A RU2020140221 A RU 2020140221A RU 2020140221 A RU2020140221 A RU 2020140221A RU 2783802 C2 RU2783802 C2 RU 2783802C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
transformer
winding
terminals
signal
Prior art date
Application number
RU2020140221A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020140221A (ru
Inventor
Георгий Иосифович Волович
Александр Георгиевич Волович
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Челэнергоприбор"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Челэнергоприбор" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Челэнергоприбор"
Publication of RU2020140221A publication Critical patent/RU2020140221A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2783802C2 publication Critical patent/RU2783802C2/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в системах телеметрии для передачи информации по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП). Технический результат – увеличение дальности и надёжности связи за счет увеличения мощности сигнала, передаваемого в линию. Согласно изобретению, к выводам обмотки сигнального трансформатора подключен дроссель. Выход передатчика и вход приёмника подключены параллельно дросселю к выводам обмотки сигнального трансформатора через разделительные конденсаторы. За счет дросселя, включенного между выводами обмотки сигнального трансформатора, устраняется насыщение магнитопровода сигнального трансформатора намагничивающей силой обмотки сигнального трансформатора. 2 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к технике связи и может быть использовано в системах телеметрии для передачи информации по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП), в том числе от датчиков с батарейным питанием, таких, например, как датчики влажности почвы в окрестности заземления опоры ЛЭП, или датчики тока утечки ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН).
Уровень техники
Известны устройства для передачи информации по высоковольтным ЛЭП, например, по патентам на изобретения RU 2391775, RU 2273955, по патентам на полезные модели RU 98305, RU 105549, RU 113099. Общим недостатком указанных устройств является необходимость в источниках питания относительно большой мощности, имеющих низкий потенциал (близкий к потенциалу земли). Поскольку датчики могут находится на трассах ЛЭП далеко от подстанций, организация электропитания устройств по перечисленным патентам может быть затруднительной.
Задача усиления и передачи сигналов по ЛЭП от датчиков с маломощным батарейным питанием может быть решена путем применения ретранслятора, получающего питание за счёт тока, протекающего по высоковольтной линии, на которой установлен ретранслятор. В качестве прототипа выбран ретранслятор, описанный в патенте США US 6965303, схема которого представлена на рисунке 8 описания патента (figure 8). Это устройство включает два трансформатора, через окна магнитопроводов которых проходит провод ЛЭП. Один из трансформаторов сигнальный (слева на рисунке), а другой – трансформатор питания, переменный ток обмотки которого поступает на вход источника питания и преобразуется там в постоянный ток, питающий приёмник RX и передатчик TX ретранслятора. Приёмник и передатчик присоединяются к обмотке сигнального трансформатора через разделительные конденсаторы, обладающие на частоте сети (50 Гц или 60 Гц) высоким ёмкостным сопротивлением, а на частоте несущей информационного сигнала (обычно сотни килогерц) – низким сопротивлением. Таким образом осуществляется селекция сигналов от переменного тока, протекающего по линии. Выход приёмника и вход передатчика в прототипе связаны с оптоволоконной линией связи, но очевидно, что для беспроводной связи с датчиками может использоваться также и радиоканал (например, ZigBee или LoRa).
Недостаток прототипа – магнитопровод сигнального трансформатора может быть легко насыщен током, протекающим по ЛЭП. При насыщении магнитопровода резко ослабляется передача сигнала от ретранслятора в ЛЭП и из ЛЭП в ретранслятор. Действительно, поскольку сопротивление разделительных конденсаторов на частоте сети очень высокое, можно считать, что обмотка трансформатора разомкнута. Пусть, например, действующее значение силы тока в линии равно 2 кА, а длина средней линии магнитопровода 0,2 м. Тогда амплитуда напряженности магнитного поля в магнитопроводе Hm = 14000 А/м, в то время как даже в электротехнической стали магнитное насыщение начинается приблизительно от 100 А/м. В прецизионных магнитных сплавах насыщение наступает при ещё меньших значениях Hm. Можно устранить насыщение, сделав в магнитопроводе немагнитный зазор, но это приведёт к ослаблению сигнала, передаваемого в линию и из линии.
Ещё одним недостатком прототипа является то, что при монтаже ретранслятора на провод существующей ЛЭП требуется разрезать провод ЛЭП, а затем, после пропускания провода в окна магнитопроводов трансформаторов, снова его соединить, что увеличивает трудоёмкость монтажа. Кроме того, добавляется переходное сопротивление контактных соединений, что увеличивает потери энергии в линии.
Раскрытие сущности изобретения
Технический результат изобретения – увеличение мощности сигнала, передаваемого ретранслятором в ЛЭП, а также сигнала, принимаемого из ЛЭП и, следовательно, дальности и надёжности связи. В настоящем изобретении это достигается устранением насыщения магнитопровода сигнального трансформатора за счёт размагничивания его током, протекающим по обмотке трансформатора. Намагничивающая сила, создаваемая этим током, направлена навстречу намагничивающей силе, создаваемой током, протекающим по проводу ЛЭП. Предметом изобретения, обеспечивающим получение этого результата, является дроссель, подключенный к выводам обмотки сигнального трансформатора. Дроссель может иметь низкое индуктивное сопротивление на частоте сети и высокое – на частоте несущей информационного сигнала.
Другим техническим результатом является уменьшение трудоёмкости монтажа ретранслятора на провод ЛЭП. Это достигается за счёт того, что магнитопроводы обоих трансформаторов ретранслятора выполнены разъёмными.
Заявленное техническое решение поясняется графическими материалами, где:
– на фиг. 1 схематически изображена установка ретранслятора на ЛЭП;
– на фиг. 2 представлена структурная схема ретранслятора.
Структуру ретранслятора иллюстрирует фиг. 2. Провод ЛЭП 1 проходит через окна магнитопроводов сигнального трансформатора 2 и трансформатора питания 3. Магнитопроводы трансформаторов выполнены разъёмными с полированными кромками. К выводам обмотки сигнального трансформатора 2 присоединён дроссель 4, и, через разделительные конденсаторы 5, выход передатчика 6 и вход приёмника 7. Приёмник 7 и передатчик 6 получают питание постоянным током от источника питания 8, который, в свою очередь, питается переменным током от трансформатора питания 3. К входу передатчика 6 и выходу приёмника 7 присоединён беспроводный приёмопередатчик 9.
Осуществление изобретения
Заявленный ретранслятор работает следующим образом.
Переменный ток частотой 50 или 60 Гц протекает по проводу ЛЭП 1 и создаёт в магнитопроводах сигнального трансформатора 2 и трансформатора питания 3 магнитные потоки, которые индуктируют в обмотках этих трансформаторов ЭДС. ЭДС трансформатора питания 3 создаёт в обмотке ток, питающий источник питания 8, а ЭДС обмотки сигнального трансформатора 2 вызывает ток, протекающий через обмотку, дроссель 4, и включенные параллельно дросселю 4 через разделительные конденсаторы 5 выход передатчика 6 и вход приёмника 7. Ёмкостное сопротивление разделительных конденсаторов 5 на частоте сети 50 Гц очень большое. Например, при ёмкости конденсаторов 1 мкФ, ёмкостное сопротивление на частоте 50 Гц XС(50) = 3,1 кОм. А индуктивное сопротивление дросселя 4 на этой же частоте значительно меньше. Например, при индуктивности дросселя 2 мГн XL(50) = 0,63 Ом. Поэтому почти весь ток, протекающий через обмотку сигнального трансформатора 2, будет проходить через дроссель 4, сопротивление которого меньше сопротивления обмотки, и можно считать, что сигнальный трансформатор 2 для тока частотой 50 Гц работает в режиме короткого замыкания. Ток частотой 50 Гц будет создавать намагничивающую силу в обмотке, направленную навстречу намагничивающей силе тока в проводе ЛЭП 1, и магнитопровод трансформатора 2 насыщаться не будет. С другой стороны, разделительные конденсаторы 5 оказывают малое сопротивление передаче информации от передатчика 6 сигналом высокой частоты. Например, если частота несущей 200 кГц, то ёмкостное сопротивление конденсаторов из предыдущего примера XС(200000) = 0,8 Ом. Сопротивление дросселя 4 из предыдущего примера на этой частоте XL(200000) = 2,5 кОм, поэтому его нагрузка для передатчика 6 несущественна и практически весь выходной ток передатчика проходит по обмотке сигнального трансформатора 2, обеспечивая тем самым максимальную передачу сигнала в линию. Высокочастотный сигнал, проходящий по ЛЭП, создаёт ток высокой частоты в обмотке сигнального трансформатора 2. Для этого тока дроссель 4 представляет большое сопротивление, а разделительные конденсаторы 5, включённые между выводами обмотки и входом приёмника 7 ретранслятора имеют малое сопротивление на высокой частоте, поэтому почти вся энергия сигнала, проходящего по обмотке сигнального трансформатора 2, поступает на вход приёмника 7.
Беспроводный приёмопередатчик 9 осуществляет обмен информацией по радиоканалу, например, ZigBee, между первичным датчиком информации и приёмником 7 и передатчиком 6 ретранслятора.
Трансформатор питания 3 и источник питания 8 могут быть выполнены в соответствии с описанием к патенту на полезную модель RU 159443.

Claims (1)

  1. Ретранслятор для приёма и передачи информации по воздушным линиям электропередачи, содержащий сигнальный трансформатор и трансформатор питания, через окна магнитопроводов которых проходит провод линии электропередачи, разделительные конденсаторы, приёмник, передатчик, беспроводный приёмопередатчик, вход которого подключен к выходу приёмника, а выход – к входу передатчика, а также источник питания, присоединённый входными выводами к выводам обмотки трансформатора питания, а выходными – к выводам питания приёмника, передатчика и беспроводного приёмопередатчика, отличающийся тем, что к выводам обмотки сигнального трансформатора подключен дроссель, выход передатчика и вход приёмника подключены параллельно дросселю к выводам обмотки сигнального трансформатора через разделительные конденсаторы, а магнитопроводы сигнального трансформатора и трансформатора питания выполнены разъёмными.
RU2020140221A 2020-12-08 Ретранслятор RU2783802C2 (ru)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2020140221A RU2020140221A (ru) 2022-06-08
RU2783802C2 true RU2783802C2 (ru) 2022-11-17

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4862157A (en) * 1984-07-03 1989-08-29 Charbonnages De France Signal transfer method and equipment for electric machine equipped with three-phase power supply cable
US6965303B2 (en) * 2002-12-10 2005-11-15 Current Technologies, Llc Power line communication system and method
RU2273955C1 (ru) * 2004-09-14 2006-04-10 Станислав Сергеевич Шляхов Устройство присоединения для каналов высокочастотной связи к линии электропередачи
RU2391775C1 (ru) * 2009-05-22 2010-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Самарский внедренческий центр" Устройство передачи информации
RU98305U1 (ru) * 2010-05-04 2010-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "НОВОТЕСТ СИСТЕМЫ" Устройство передачи информации

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4862157A (en) * 1984-07-03 1989-08-29 Charbonnages De France Signal transfer method and equipment for electric machine equipped with three-phase power supply cable
US6965303B2 (en) * 2002-12-10 2005-11-15 Current Technologies, Llc Power line communication system and method
RU2273955C1 (ru) * 2004-09-14 2006-04-10 Станислав Сергеевич Шляхов Устройство присоединения для каналов высокочастотной связи к линии электропередачи
RU2391775C1 (ru) * 2009-05-22 2010-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Самарский внедренческий центр" Устройство передачи информации
RU98305U1 (ru) * 2010-05-04 2010-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "НОВОТЕСТ СИСТЕМЫ" Устройство передачи информации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9071339B2 (en) Closed-circuit power line communication
US20020002040A1 (en) Method and apparatus for interfacing RF signals to medium voltage power lines
CN103516397B (zh) 一种基于电力线载波的电信号分离方法及系统
WO2003094364A3 (en) High current inductive coupler and current transformer for power lines
WO2007088443A3 (en) A radio frequency coupler, coupling system and method
MXPA04011462A (es) Procedimiento y dispositivo de compensacion de campo magnetico de baja frecuencia en una unidad de acoplamiento de senal inductiva.
US10153756B2 (en) Method for signal transmissions via a path through which electrical power is transmitted, and signal transmission system
CN105752109A (zh) 一种可室内调整的相敏轨道电路
KR100446931B1 (ko) 전력선통신용 어뎁터
RU2783802C2 (ru) Ретранслятор
CN205545257U (zh) 用于测控系统的电力载波装置的发送接收滤波及耦合电路
WO2005020459A1 (ja) 中継増幅器
CN105763227A (zh) 用于测控系统的电力载波装置的发送接收滤波及耦合电路
CN210609172U (zh) 用于电网系统的载波通信的三相耦合电路
KR101470815B1 (ko) 저전압용 자기공명 무선 전력 전송장치
SU561990A1 (ru) Устройство дл передачи и приема сигналов
WO2012169728A2 (en) Resonant coil, wireless power transmitter using the same, wireless power receiver using the same
EP3399654B1 (en) Method for signal transmission via an electrical power transmission pathway, and signal transmission system using the same
CN203014651U (zh) 变频器输入电路及变频器
CN206135702U (zh) 磁控电抗器的晶闸管隔离触发模块
KR200286805Y1 (ko) 신호 송수신용 펄스트랜스포머
CN2922319Y (zh) 用于远程供电的多信号、强电复合远程传输装置
CN112260412A (zh) 基于多屏蔽层的通信电路、供电电路、通信及供电电路
SU1396199A1 (ru) Устройство дл релейной защиты электроустановки
CN117614489A (zh) 一种有源电力线载波信号隔离器