Résumé : La technologie des données de transmission par ligne électrique a été progressivement mature. Cet article analyse brièvement certaines caractéristiques techniques des données de transmission par ligne électrique, et analyse les caractéristiques de la ligne électrique elle-même, y compris l’impédance de la ligne de puissance, les paramètres liés à la transmission du signal sur la ligne électrique et une certaine analyse caractéristique.
Mots clés : impédance; Atténuation du signal; Interférence
L’impédance de pompage et son impédance d’entrée alternée sont des paramètres importants pour caractériser les caractéristiques de transmission des lignes électriques à basse tension. L’étude de l’impédance des intrants est d’une grande importance pour améliorer l’efficacité de l’émetteur et optimiser la puissance d’entrée du réseau. Relation entre l’impédance des entrées et la fréquence du signal : Des études ont montré que l’impédance d’entrée d’une ligne électrique à basse tension est étroitement liée à la fréquence du signal transmis. Dans un monde idéal, lorsqu’il n’y a pas de charge, la ligne électrique équivaut à une ligne de transmission uniformément répartie. En raison de l’influence de l’inductance distribuée et de la capacité, l’impédance d’entrée diminuera avec l’augmentation de la fréquence. Lorsqu’il y a une charge sur une ligne électrique, l’impédance d’entrée à toutes les fréquences diminue. Cependant, en raison des différents types de charges, les changements d’impédance à différentes fréquences sont également différents, de sorte que la situation réelle est très complexe, rendant même les changements d’impédance d’entrée imprévisibles.
L’impédance d’entrée sur une ligne électrique varie considérablement selon la fréquence et peut varier de 0,1. C’est plus de 100Q, plus d’un facteur de 1000! De plus, dans la plage de fréquences mesurée dans l’expérience, la variation de l’impédance des intrants avec la fréquence ne correspond pas à la loi de variation de la diminution avec l’augmentation de la fréquence dans l’imagination générale, ou même contraire à elle. Pour expliquer cela, pensez à une ligne électrique comme une ligne de transmission reliée à une variété de charges complexes. Ces charges et les lignes électriques elles-mêmes se combinent en un certain nombre de circuits de résonance qui forment des régions à faible impédance à la fréquence de résonance et près de celle-ci. La combinaison de ces zones d’impédance faible viole localement la règle générale selon laquelle l’impédance diminue avec l’augmentation de la charge sur une ligne électrique. En même temps, c’est précisément parce que la charge est connectée ou déconnectée au hasard sur les lignes électriques que l’impédance d’entrée des lignes électriques change considérablement à des moments différents.
L’atténuation du signal avancé au niveau de puissance basse tension et l’atténuation du signal à haute fréquence alternatif sur la ligne électrique à basse tension est une autre difficulté pratique rencontrée dans la communication de porte-avions à basse tension. Pour les signaux à haute fréquence, une ligne électrique à basse tension est une ligne de transmission non uniformément répartie dans laquelle des charges de propriétés différentes sont reliées ou déconnectées au hasard à n’importe quel endroit. Par conséquent, la transmission de signaux à haute fréquence sur les lignes électriques à basse tension doit atténuer. De toute évidence, l’atténuation est étroitement liée à la distance de communication, la fréquence du signal et ainsi de suite.
2.1 Relation entre l’atténuation du signal et la distance et la fréquence En général, plus le signal est transmis, plus l’atténuation du signal est grave. Toutefois, comme la ligne électrique n’est pas une ligne de transmission déséquilibrée uniforme, l’impédance de la charge qui y est reliée n’est pas assortie, de sorte que le signal rencontrera la réflexion, l’onde debout et d’autres phénomènes complexes. La combinaison de ces phénomènes complexes rend la relation entre l’atténuation du signal et le changement de distance très compliquée, et il est possible que l’atténuation du point proche soit supérieure à celle du point éloigné. Pour le réseau électrique civil, la taille de la charge et la nature de l’alimentation en trois phases sont différentes, de sorte que l’atténuation du signal avec la même force sur les trois phases est également différente. Ce phénomène est parfois montré que la position du récepteur et de l’émetteur est inchangée, connecté en différentes phases, le taux d’erreur de bits de communication est différent. Il existe une relation directe entre la fréquence du signal et l’atténuation du signal. L’effet de la distance de transmission sur l’atténuation est très évident. À certaines fréquences, la variation de l’atténuation peut dépasser 50dB. Pour les signaux de moins de 60KHz, l’atténuation est d’environ 25dB, puis l’atténuation augmente avec l’augmentation de la fréquence. Dans ZooKH:, l’atténuation est d’environ 50dB. L’atténuation du signal à haute fréquence est généralement supérieure à celle du même signal de phase lorsqu’il est propagé à travers les phases. Normalement, cet écart fonctionnerait au-dessus de l’IOdB. Cependant, parfois, l’atténuation de la propagation en phase croisée n’est pas nécessairement supérieure à celle de la propagation en phase. Ce phénomène est causé par l’existence de certains condensateurs de jonction entre trois lignes de phase, ainsi que certains équipements électriques d’alimentation en trois phases, tels que les moteurs à trois phases, les appareils de chauffage à haute puissance, etc. Ces appareils utilisent une alimentation en trois phases symétriquement, ce qui équivaut à ajouter un élément de jonction entre l’alimentation en trois phases pour le signal à haute fréquence.