Abstrakt: Technologie přenosu dat elektrickým vedením byla postupně vyspělá. Tento článek stručně analyzuje některé technické charakteristiky přenosu dat po elektrickém vedení a analyzuje charakteristiky samotného elektrického vedení, včetně impedance elektrického vedení, parametrů souvisejících s přenosem signálu po elektrickém vedení a některé charakteristické analýzy.
Klíčová slova: impedance; Útlum signálu; rušení
Čerpací impedance a její střídavá vstupní impedance jsou důležitými parametry pro charakterizaci přenosových charakteristik nízkonapěťových elektrických vedení. Studium vstupní impedance má velký význam pro zlepšení účinnosti vysílače a optimalizaci vstupního výkonu sítě. Vztah mezi vstupní impedancí a frekvencí signálu: Studie ukázaly, že vstupní impedance nízkonapěťového elektrického vedení úzce souvisí s frekvencí přenášeného signálu. V ideálním světě, když není zatížení, je elektrické vedení ekvivalentní rovnoměrně distribuovanému přenosovému vedení. V důsledku vlivu distribuované indukčnosti a kapacity se vstupní impedance bude snižovat s nárůstem frekvence. Pokud je na elektrickém vedení zátěž, vstupní impedance na všech frekvencích klesá. Avšak kvůli různým typům zátěží se změny impedance na různých frekvencích také liší, takže skutečná situace je velmi složitá, i když jsou změny vstupní impedance nepředvídatelné.
Vstupní impedance na elektrickém vedení se dramaticky mění s frekvencí a může se pohybovat od 0,1. Je to' s větší než 100Q, s faktorem 1000! Navíc v kmitočtovém rozsahu měřeném v experimentu není změna vstupní impedance s frekvencí v souladu s variačním zákonem snižování s nárůstem frekvence v obecné představivosti, nebo dokonce v rozporu s ní. Chcete-li to vysvětlit, představte si elektrické vedení jako přenosové vedení spojené s celou řadou složitých zátěží. Tyto zátěže a samotné elektrické vedení se kombinují do řady rezonančních obvodů, které tvoří oblasti s nízkou impedancí na rezonanční frekvenci a v její blízkosti. Kombinace těchto oblastí s nízkou impedancí lokálně porušuje obecné pravidlo, že impedance klesá s rostoucí zátěží elektrického vedení. Současně je to právě proto, že zátěž je náhodně připojena nebo odpojena na elektrických vedeních, že vstupní impedance elektrických vedení se velmi mění v různých časech.
Útlum pokročilého signálu na úrovni nízkonapěťového výkonu a zeslabení střídavého vysokofrekvenčního signálu na nízkonapěťovém napájecím vedení je dalším praktickým problémem, se kterým se setkáváme při komunikaci nosiče nízkonapěťového napájecího vedení. U vysokofrekvenčních signálů je nízkonapěťové napájecí vedení nerovnoměrně distribuované přenosové vedení, ve kterém jsou na libovolném místě náhodně připojeny nebo odpojeny zátěže různých vlastností. Proto musí být přenos vysokofrekvenčních signálů na nízkonapěťových vedeních zeslaben. Je zřejmé, že útlum úzce souvisí s komunikační vzdáleností, frekvencí signálu atd.
2.1 Vztah mezi útlumem signálu a vzdáleností a frekvencí Obecně platí, že čím dále je signál přenášen, tím je útlum signálu přísnější. Protože však napájecí vedení není rovnoměrné nevyvážené přenosové vedení, impedance zátěže k němu připojené se neshoduje, takže signál narazí na odraz, stojatou vlnu a další složité jevy. Kombinace těchto složitých jevů velmi komplikuje vztah mezi útlumem signálu a změnou vzdálenosti a je možné, že útlum blízkého bodu je větší než útlum vzdáleného bodu. U civilní energetické sítě se liší velikost zátěže a povaha třífázového napájecího zdroje, takže se také liší útlum signálu se stejnou silou na třífázové síti. Tento jev se někdy zobrazuje, protože poloha přijímače a vysílače se nemění, jsou připojeny v různých fázích, chybová rychlost komunikačního bitu je odlišná. Existuje přímý vztah mezi frekvencí signálu a útlumem signálu. Vliv přenosové vzdálenosti na útlum je velmi zřejmý. Na některých frekvencích může změna útlumu překročit 50 dB. U signálů nižších než 60 kHz je útlum přibližně 25 dB a poté se útlum zvyšuje se zvyšováním frekvence. V ZooKH :, je útlum asi 50 dB. Útlum vysokofrekvenčního signálu je obecně větší než útlum stejného fázového signálu, když se šíří napříč fázemi. Normálně by tato mezera fungovala nad IOdB. Někdy však útlum šíření mezi fázemi nemusí být nutně větší než útlum šíření mezi fázemi. Tento jev je způsoben existencí některých spojovacích kondenzátorů mezi třífázovými linkami a některých třífázových napájecích elektrických zařízení, jako jsou třífázové motory, vysoce výkonné ohřívače atd. Tato zařízení používají třífázové napájení symetricky, což je ekvivalentní přidání spojovacího prvku mezi třífázové napájení pro vysokofrekvenční signál.