Resumen: La tecnología de transmisión de datos por línea eléctrica ha madurado gradualmente. Este documento analiza brevemente algunas características técnicas de los datos de transmisión por línea eléctrica, y analiza las características de la propia línea de alimentación, incluyendo la impedancia de la línea de alimentación, los parámetros relacionados con la transmisión de señal en la línea de alimentación y algunos análisis característicos.
Palabras clave: impedancia;
Atenuación de la señal;
Interferencia
La impedancia de bombeo y su impedancia de entrada alterna son parámetros importantes para caracterizar las características de transmisión de las líneas eléctricas de baja tensión.
El estudio de la impedancia de entrada es de gran importancia para mejorar la eficiencia del transmisor y optimizar la potencia de entrada de la red.
Relación entre la impedancia de entrada y la frecuencia de la señal: Los estudios han demostrado que la impedancia de entrada de una línea eléctrica de baja tensión está estrechamente relacionada con la frecuencia de la señal transmitida.
En un mundo ideal, cuando no hay carga, la línea eléctrica es equivalente a una línea de transmisión distribuida uniformemente.
Debido a la influencia de la inductancia distribuida y la capacitancia, la impedancia de entrada disminuirá con el aumento de la frecuencia.
Cuando hay una carga en una línea de alimentación, la impedancia de entrada en todas las frecuencias disminuye.
Sin embargo, debido a los diferentes tipos de cargas, los cambios de impedancia en diferentes frecuencias también son diferentes, por lo que la situación real es muy compleja, incluso haciendo que los cambios de impedancia de entrada sean impredecibles.
La impedancia de entrada en una línea eléctrica varía drásticamente con la frecuencia y puede variar de 0.1.
¡Es mayor que 100Q, sobre un factor de 1.000!
Además, en el rango de frecuencia medido en el experimento, la variación de la impedancia de entrada con la frecuencia no concuerda con la ley de variación de disminuir con el aumento de la frecuencia en la imaginación general, o incluso contraria a ella.
Para explicar esto, piense en una línea eléctrica como una línea de transmisión conectada con una variedad de cargas complejas.
Estas cargas y las líneas eléctricas se combinan en una serie de circuitos resonantes que forman regiones de baja impedancia en y cerca de la frecuencia resonante.
La combinación de estas áreas de baja impedancia viola localmente la regla general de que la impedancia disminuye con el aumento de la carga en una línea eléctrica.
Al mismo tiempo, es precisamente porque la carga está conectada o desconectada aleatoriamente en las líneas eléctricas que la impedancia de entrada de las líneas eléctricas cambia mucho en diferentes momentos.
La atenuación de la señal avanzada en el nivel de potencia de baja tensión y la atenuación de la señal de alta frecuencia alterna en la línea de alimentación de baja tensión es otra dificultad práctica encontrada en la comunicación de la portadora de línea de alimentación de baja tensión.
Para señales de alta frecuencia, una línea eléctrica de baja tensión es una línea de transmisión no uniformemente distribuida en la que las cargas de diferentes propiedades se conectan o desconectan aleatoriamente en cualquier ubicación.
Por lo tanto, la transmisión de señales de alta frecuencia en líneas eléctricas de baja tensión debe atenuarse.
Obviamente, la atenuación está estrechamente relacionada con la distancia de comunicación, la frecuencia de la señal, etc.
2.1 Relación entre la atenuación de la señal y la distancia y la frecuencia En general, cuanto más lejos se transmite la señal, más grave es la atenuación de la señal.
Sin embargo, debido a que la línea de alimentación no es una línea de transmisión uniforme desequilibrada, la impedancia de la carga conectada a ella no se corresponde, por lo que la señal se encontrará con reflexión, onda de pie y otros fenómenos complejos.
La combinación de estos fenómenos complejos hace que la relación entre la atenuación de la señal y el cambio de distancia sea muy complicada, y es posible que la atenuación del punto cercano sea mayor que la del punto distante.
Para la red eléctrica civil, el tamaño de carga y la naturaleza de la fuente de alimentación trifásica son diferentes, por lo que la atenuación de la señal con la misma intensidad en las tres fases también es diferente.
Este fenómeno se muestra a veces como la posición del receptor y del transmisor no cambia, conectado en diferentes fases, la tasa de error del bit de comunicación es diferente.
Existe una relación directa entre la frecuencia de la señal y la atenuación de la señal.
El efecto de la distancia de transmisión en la atenuación es muy obvio. En algunas frecuencias, la variación de la atenuación puede superar los 50dB.
Para señales de menos de 60KHz, la atenuación es de aproximadamente 25dB, y luego la atenuación aumenta con el aumento de la frecuencia. En ZooKH:, la atenuación es de aproximadamente 50dB.
La atenuación de la señal de alta frecuencia es generalmente mayor que la de la misma señal de fase cuando se propaga a través de las fases.
Normalmente, esta brecha funcionaría por encima de la IOdB.
Sin embargo, a veces la atenuación de la propagación entre fases no es necesariamente mayor que la de la propagación en fase.
Este fenómeno es causado por la existencia de algunos capacitores de unión entre tres líneas de fase, así como algunos equipos eléctricos de alimentación trifásica, tales como motores trifásicos, calentadores de alta potencia, etc.
Estos dispositivos utilizan una fuente de alimentación trifásica simétricamente, lo que equivale a agregar un elemento de unión entre la fuente de alimentación trifásica para la señal de alta frecuencia.