Abstract: de technologie van transmissiegegevens per hoogspanningslijn is geleidelijk volwassen geworden. Het document analyseert sommige technische kenmerken van transmissiegegevens door machtslijn, en analyseert de kenmerken van machtslijn zelf, met inbegrip van impedantie van machtslijn, relevante parameters van signaaltransmissie op machtslijn en sommige speciale analyse.
Trefwoorden: impedantie; signaaldemping; Interferentie
De pompimpedantie en de afwisselende ingangsimpedantie zijn belangrijke parameters om de transmissiekenmerken van laagspanningsstroomleidingen te karakteriseren. Het is van groot belang om inputimpedantie te bestuderen om de efficiëntie van de zender te verbeteren en het ingangsvermogen van het netwerk te optimaliseren. De relatie tussen ingangsimpedantie en signaalfrequentie: uit het onderzoek blijkt dat de ingangsimpedantie van de laagspanningsvoedingslijn nauw verwant is aan de verzonden signaalfrequentie. In het ideale geval, wanneer er geen belasting is, is de voedingsleiding gelijk aan een gelijkmatig verdeelde transmissielijn. Als gevolg van de invloed van gedistribueerde inductie en gedistribueerde capaciteit, zal de inputimpedantie afnemen met de toename van de frequentie. Wanneer er belasting op de voedingsleiding is, zal de ingangsimpedantie van alle frequenties afnemen. Vanwege de verschillende belastingstypen zijn de impedantieveranderingen van verschillende frequenties echter verschillend, dus de werkelijke situatie is zeer complex, zelfs de verandering van invoerimpedantie is onvoorspelbaar.
De ingangsimpedantie van de voedingslijn verandert drastisch met de frequentie, die van 0,1 kan zijn. Het veranderingsbereik van ingangsimpedantie met frequentie is niet consistent met de wet van frequentie toenemen en afnemen, zelfs niet in strijd met de algemene verbeelding. Om dit probleem uit te leggen, kunnen we de hoogspanningslijn beschouwen als een transmissielijn, die is verbonden met verschillende complexe belastingen. Deze belastingen en hoogspanningslijnen zelf worden gecombineerd in vele resonantiecircuits en vormen een laag impedantiegebied in resonantiefrequentie en de nabijgelegen frequentie. Deze lage impedantiezones zijn samen in strijd met de algemene wet van de afname van de impedantie langs de stroomkabel met de toename van de belasting. Tegelijkertijd is het precies omdat de belasting willekeurig op de voedingslijn wordt aangesloten of losgekoppeld, zodat de ingangsimpedantie van de voedingslijn op verschillende tijdstippen sterk zal veranderen.
De demping van geavanceerd signaal en de demping van hoogfrequent signaal in laagspanningsvoedingslijn is een ander praktisch probleem in de carriercommunicatie van laagspanningsvoedingslijn. Voor hoogfrequent signaal is de laagspanningsvoedingsleiding een transmissielijn met niet-uniforme distributie. Verschillende belastingen van verschillende eigenschappen worden willekeurig verbonden of losgekoppeld op elke positie van de lijn. Daarom moet de transmissie van hoogfrequent signaal op laagspanningsvoedingsleiding worden gedempt. Uiteraard is deze demping nauw verbonden met communicatieafstand, signaalfrequentie enzovoort.
2.1 in het algemeen geldt: hoe verder de afstand van de signaaloverdracht, hoe ernstiger de demping van het signaal is. Omdat de hoogspanningslijn echter een niet-uniforme en onevenwichtige transmissielijn is, komt de impedantie van de belasting die ermee verbonden is niet overeen, dus het signaal zal complexe verschijnselen tegenkomen zoals reflectie en staande golf. De combinatie van deze complexe verschijnselen maakt de demping van signaal met afstand zeer complex, en het is mogelijk om te lijken dat de demping van dichtbij afstandspunt groter is dan die van lange afstandspunt. Voor het civiele elektriciteitsnet zijn de belastingsgrootte en de aard van de driefasige voeding verschillend, dus de demping van hetzelfde intensiteitssignaal op driefasig is anders. Soms is de positie van ontvanger en zender ongewijzigd en is de BER van communicatie anders wanneer deze is verbonden met verschillende fasen. De signaalfrequentie heeft een directe relatie met de demping van het signaal. De invloed van transmissieafstand op demping is zeer duidelijk. In sommige frequenties kan de demping met meer dan 50dB veranderen. De demping van signalen minder dan 60KHZ is ongeveer 25dB, en dan neemt de demping toe met de toename van de frequentie, en dan bereikt het zoomh:, en de demping is ongeveer 50dB. Wanneer het hoogfrequente signaal over fasen wordt verzonden, is de demping over het algemeen groter dan die van dezelfde fase. Over het algemeen kan deze kloof meer bereiken dan iodb. In sommige gevallen is de verzwakking van de kruisfasevoortplanting echter niet noodzakelijkerwijs groter dan die van dezelfde fasevoortplanting. De reden voor dit fenomeen is enkele van de toevalscondensatoren tussen de driefasige lijnen en sommige driefasige voedingsapparatuur, zoals driefasige motor, hoogvermogenverwarming, enz. Deze apparaten gebruiken driefasige voeding symmetrisch, wat gelijk staat aan het toevoegen van het rampelement tussen de driefasige voeding voor hoogfrequent signaal.