Rezumat: tehnologia de transmitere a datelor prin linie electrică a fost treptat matură. Lucrarea analizează unele caracteristici tehnice ale datelor de transmisie prin linie electrică și analizează caracteristicile liniei electrice în sine, inclusiv impedanța liniei electrice, parametrii relevanți ai transmisiei semnalului pe linia electrică și unele analize speciale.
Cuvinte cheie: impedanță; atenuarea semnalului; Interferenţe
Impedanța de pompare și impedanța sa de intrare alternantă sunt parametri importanți pentru a caracteriza caracteristicile de transmisie ale liniilor electrice de joasă tensiune. Este de mare importanță studierea impedanței de intrare pentru a îmbunătăți eficiența emițătorului și pentru a optimiza puterea de intrare a rețelei. Relația dintre impedanța de intrare și frecvența semnalului: cercetarea arată că impedanța de intrare a liniei electrice de joasă tensiune este strâns legată de frecvența semnalului transmis. În cazul ideal, atunci când nu există sarcină, linia electrică este echivalentă cu o linie de transmisie distribuită uniform. Datorită influenței inductanței distribuite și a capacității distribuite, impedanța de intrare va scădea odată cu creșterea frecvenței. Când există sarcină pe linia electrică, impedanța de intrare a tuturor frecvențelor va scădea. Cu toate acestea, din cauza diferitelor tipuri de sarcină, schimbările de impedanță ale diferitelor frecvențe sunt diferite, astfel încât situația reală este foarte complexă, chiar și schimbarea impedanței de intrare este imprevizibilă.
Impedanța de intrare a liniei electrice se schimbă dramatic cu frecvența, care poate fi de la 0,1. Gama de schimbare a impedanței de intrare cu frecvența nu este în concordanță cu legea creșterii și scăderii frecvenței, chiar contrar imaginației generale. Pentru a explica această problemă, putem considera linia electrică ca o linie de transmisie, care este conectată cu diverse sarcini complexe. Aceste sarcini și linii electrice în sine sunt combinate în multe circuite rezonante, formând o regiune cu impedanță scăzută în frecvență de rezonanță și frecvența sa din apropiere. Aceste zone de impedanță scăzută se combină pentru a încălca legea generală a scăderii impedanței de-a lungul liniei electrice cu creșterea sarcinii. În același timp, tocmai pentru că sarcina va fi conectată sau deconectată aleatoriu pe linia electrică, astfel încât impedanța de intrare a liniei electrice se va schimba foarte mult în momente diferite.
Atenuarea semnalului avansat și atenuarea semnalului de înaltă frecvență în linia electrică de joasă tensiune este o altă dificultate practică în comunicarea purtătoare a liniei electrice de joasă tensiune. Pentru semnalul de înaltă frecvență, linia electrică de joasă tensiune este o linie de transmisie cu distribuție neuniformă. Diferite sarcini de proprietăți diferite sunt conectate aleatoriu sau deconectate în orice poziție a liniei. Prin urmare, transmisia semnalului de înaltă frecvență pe linia electrică de joasă tensiune trebuie atenuată. Evident, această atenuare este strâns legată de distanța de comunicare, frecvența semnalului și așa mai departe.
2.1 în general, cu cât distanța de transmisie a semnalului este mai mare, cu atât atenuarea semnalului este mai severă. Cu toate acestea, deoarece linia electrică este o linie de transmisie neuniformă și dezechilibrată, impedanța sarcinii conectate la aceasta nu se potrivește, astfel încât semnalul va întâlni fenomene complexe, ar fi reflexia și unda în picioare. Combinația acestor fenomene complexe face ca atenuarea semnalului cu distanța să devină foarte complexă și este posibil să se pară că atenuarea punctului de distanță apropiată este mai mare decât cea a punctului de distanță lungă. Pentru rețeaua electrică civilă, dimensiunea sarcinii și natura sursei de alimentare trifazare sunt diferite, astfel încât atenuarea aceluiași semnal de intensitate pe trei faze este diferită. Uneori, poziția receptorului și a emițătorului este neschimbată, iar BER-ul comunicării este diferit atunci când este conectat la diferite faze. Frecvența semnalului are o relație directă cu atenuarea semnalului. Influența distanței de transmisie asupra atenuării este foarte evidentă. În unele frecvențe, atenuarea se poate schimba cu mai mult de 50dB. Atenuarea semnalelor mai mică de 60KHZ este de aproximativ 25dB, iar apoi atenuarea crește odată cu creșterea frecvenței, iar apoi ajunge la zoomh:, iar atenuarea este de aproximativ 50dB. Atunci când semnalul de înaltă frecvență este transmis de-a lungul fazelor, atenuarea este în general mai mare decât cea a aceleiași faze. În general, acest decalaj poate ajunge la mai mult de iodb. Cu toate acestea, în unele cazuri, atenuarea propagării în fază încrucișată nu este neapărat mai mare decât cea a propagării aceleiași faze. Motivul acestui fenomen sunt unii dintre condensatorii coincidenței dintre liniile trifazice și unele echipamente trifazate de alimentare cu energie electrică, ar fi motorul trifazat, încălzitorul de mare putere etc. Aceste dispozitive utilizează sursa de alimentare trifazică simetric, ceea ce echivalează cu adăugarea elementului de dezastru între sursa de alimentare trifazică pentru semnalul de înaltă frecvență.