По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.372

Особенности обеспечения эмс гибридных систем в лэп

Розвадовский А. Ф. канд. техн. наук, мл. науч. сотрудник, Морской гидрофизический институт РАН, г. Севастополь,
Лазебний В. С. канд. техн. наук, доцент,
Пилинский В. В. канд. техн. наук, профессор,
г. Киев

Рассмотрена схема организации комбинированной (гибридной – проводно-беспроводной) передачи данных по проводам линий электропередачи (ЛЭП) с учетом возникающих при этом интерференционных помех. Для снижения интерференционного уровня помех с целью обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) предложено дополнить системы передачи информации в силовых цепях (Power Line Communication – PLC) дополнительными заграждающими фильтрами на основе параллельного колебательного контура. Выполнено моделирование амплитудно-частотных характеристик данных фильтров с учетом паразитных параметров компонентов в схемах замещения и предложены рекомендации по их применению.

Литература:

1. Микуцкий Г. В. Высокочастотная связь по линиям электропередачи / Г. В. Микуцкий, В. С. Скитальцев.– М.: Энергия, 1977. – 440 с.

2. Шкарин Ю. П. Высокочастотные тракты каналов связи по линиям электропереда-чи. – М.: Энергетик, энергопрогресс, 2001. – 150 с.

3. Дейтрих K. Системы ВЧ-связи по ЛЭП. Коммуникационные решения для электрических сетей // Электротехнический рынок. – 2007. – № 11(17).

4. Bumiller G. Power Line Communication Net-works for Large-Scale Control and Automation Systems / G. Bumiller, L. Lampe, H. Hrasnica // IEEE Communications Magazine. – Issue 4, аpril, 2010. – Vol. 48. – Рp. 106–113.

5. Lasciandare A. Experimental field trials of a utility AMR power line communication system analyzing channel effects and error correction methods / A. Lasciandare, S. Garotta, F. Veroni, E. Saccani, L. Guerrieri, D. Arrigo // IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications. – ISPLC '07. – Italy, Pisa, 26–28 мarch, 2007.

6. Mainardi E. Powerline Communication in Home-Building Automation Systems / E. Ma-inardi, M. Bonfi // Chapter 4 of the book “Robo-tics and Automation in Construction” edited by C. Balaguer and M. Abderrahim. – In. Tech. – Chapters published. – 1 оctober, 2008.

7. Bshara M. Potential effects of power line communication on xDSL inside the home environment / M. Bshara, L. Van Biesen, and J. Maes // Proceedings of VIII Semetro. – Brazil, 2009.

8. Horvat G. Power Line Communication Thro-ughput Analysis for Use in Last Mile Rural Broadband / G. Horvat, Z. Balkić, D. Žagar // 20th Telecommunications forum TELFOR. – Serbia, Belgrade, 20–22 november, 2012.

9. Patent US006933835. Data communication over a power line / Paul A. Kline (German-town, MD). – Current Technologies, LLC (Ger-mantown, MD). – Aug. 23, 2005.

10. Patent US006993317. Method and system for signal repeating in powerline communi-cations / Jr. Belsak, C. Frederick (Newton, NH). – Amperion, Inc. (Andover, MA). – Jan. 31, 2006.

11. CISPR/TR 18-1, Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment. – Part 1: Description of phenomena, edition 2.0, 2010-06.

12. CISPR/TR 18-2, Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment. – Part 2: Methods of measurement and procedure for determining limits, edition 2.0, 2010-06.

13. CISPR/TR 18-3, Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment. – Part 3: Code of practice for minimizing the generation of radio noise, edition 2.0, 2010-06.

14. Carson J. R. Wave propagation in overhead wires with ground return // Bell System Techn. Journ. – 1926. – Vol. 5. – No 4. – P. 539–554.

15. Stratton J. A. Electromagnetic theory // McGraw-Hill book company, inc. – 1941. – 615 p.

16. Ишкин В. Х. Справочник по проектированию систем передачи информации в энергетике / В. Х. Ишкин, С. С. Рокотян. – М.: Энергия, 1977. – 384 с.

17. Ред Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. – М.: Мир, 1990. – 253 с.

18. Шахгильдян В. В. Радиопередающие устройства // Радио и связь. – М., 2003. – 560 с.

19. National Instruments. Products of NI, Circuit design software. Multisim 12.0 // www.ni.com/multisim/

20. Pilinsky V. Assessment of Electromagnetic Environment Mains occurring by SMPS & PLC Systems / V. Pilinsky, A. Rozvadovsky, I. Za-icev // Proceedings of the 11th Int. Symp. on EMC “EMC Europe-2012”. – Italy, Rome, 17–21 sept., 2012. – 6 p.

21. Браун М. Источники питания. Расчет и конструирование. – М.: МК-Пресс, 2007. – 288 с.

Эффективная работа современных энергосистем требует регулярного обмена информацией между энергетическими объектами, удаленными один от другого на большие расстояния. Информация содержит как телеметрические данные, так и сведения служебного характера для диспетчерских пунктов, а также для подвижных ремонтных бригад. Для передачи такой информации необходима разветвленная сеть каналов связи, в качестве которых, в частности, используют непосредственно линии электропередачи (ЛЭП) [1].

Технология передачи данных по линиям электропитания (Power Line Communication – PLC), получив вначале распространение в энергетике для передачи телеметрических данных по линиям электропитания [2, 3], нашла дальнейшее применение в системах контроля и управления удаленными объектами по линиям электропитания [4], в автоматизированных системах коммерческого учета электроэнергии [5], в локальных вычислительных сетях [6, 7], в качестве технологии «последней мили» для доступа к широкополосному Интернету [8] и др.

Действенной и эффективной областью применения PLC-технологии остается передача данных по проводам ЛЭП. В настоящее время все большее распространение получают конвергентные системы передачи данных по ЛЭП, включающие помимо самих электрических проводов радиоканал, оптические каналы связи и др. [9, 10].

С учетом того, что электрические провода ЛЭП изначально не были предназначены для передачи высокочастотной информации, актуальной остается задача обеспечения их электромагнитной совместимости (ЭМС) с другими устройствами. С этой целью разработаны и приняты стандарты, устанавливающие для них нормы и методы измерений помехоэмис-сии [11–13].

Несмотря на достигнутые успехи и имеющиеся наработки в данной области, появление новых комбинированных решений приводит к возникновению новых задач по обеспечению ЭМС как внутри таких систем, так и с другими устройствами.

Цель статьи – поиск и описание технических решений, позволяющих снизить интерференционные помехи внутри проводно-беспроводной (гибридной) системы передачи данных вследствие интерференции служебных сигналов энергетических служб и сигналов системы PLC от антенн приемо-передатчиков и проводов ЛЭП с целью обеспечения их электромагнитной совместимости.

Для Цитирования:
Розвадовский А. Ф., Лазебний В. С., Пилинский В. В., , Особенности обеспечения эмс гибридных систем в лэп. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2018;1-2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: