[实用新型]全数字化高压输电线数字载波机无效
申请号: | 99238221.1 | 申请日: | 1999-07-30 |
公开(公告)号: | CN2385477Y | 公开(公告)日: | 2000-06-28 |
发明(设计)人: | 李跃华;吴琦;余书印;全振基 | 申请(专利权)人: | 河南省华康通信研究所 |
主分类号: | H04B3/54 | 分类号: | H04B3/54;H04B5/00;H02J13/00 |
代理公司: | 郑州市专利事务所 | 代理人: | 黄宇亭 |
地址: | 450052 *** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数字化 高压 输电线 数字 载波机 | ||
本实用新型涉及一种电子通信领域器材,具体地说是涉及一种全数字化高压输电线数字载波机。
从五十年初期到九十年代末,我国电力系统的高压输电线载波机一直沿用前苏联的模拟通信方式,从早期的ZDD-5型不断发展为今天的ZDD-12型及其它各种型号的ZDD系列,均未脱出模拟通信的方式,以往电力载波通信方式,对于高压输电线高压电晕放电造成的干抗,线路换位造成的阻抗——频率特性超常波动和阻抗调制等,模拟通信方式很难对付这些不利特性。通信运行率低,通信质量差,话路杂音大是电力载波部门众所周知的。尤其在结冰和雨、雾天气、以往的摸拟方式出现通信中断,引起远动信息的错误和误动,甚至因此而造成电网瓦解都不止一次地严重发生过。按照以上通信方式的思路所生产的模拟电力线载波机,设备庞大,电路落后,滤波器众多,成本甚至高,又不能传送图像和2400bit/S以上的数据信息,其直接影响了电力部门的社会效益和经济效益。由于高压输电线通信可用频率范围为40KHz至400KHz,在其范围内划分载波频点有限。由于变电站同一母线上各分支出线间跨越衰耗不大,所以各载波机的频率即使不在同一地区也不能复用,使得各通信站为争得有限的通信频率资源造成矛盾,加之高压输电线高频端传输衰耗较大,实用频段集中在100KHz到200KHz之间,使得该问题更加突出,这严重制约了电力通信的发展。
本实用新型的目的就在于提供一种能够减少干扰、降低成本、容量较大、通信质量优良且可以抵抗恶劣气候对高压输电线通信的影响的全数字化高压输电线数字载波机。
本实用新型的目的可通过以下措施来实现:
本实用新型包括壳体,在壳体内设置有数字调制器、单边带形成器、扩频器、两个跟踪式数字滤波器、预放功放电路、输出匹配网络、两个伪随机序列码发生器、频率合成器、动态同步信号提取电路、变频器、中放电路、中频解调器、数字式低通滤波器、AGG放大控制电路、反扩频乘法器、数字解调器;其中,数字调制器、单边带形成器、扩频器、跟踪式数字滤波器、预放功放电路、输出匹配网络依次单向传输,并且自数字调制器输出直至输入到输出匹配网络;跟踪式数字滤波器、反扩频乘法器、变频器、中放电路、中频解调器以及数字式低通滤波器依次为单向传输,并且自跟踪式数字滤波器输出直至输入到数字式低通滤波器;频率合成器分别输出至数字调制器、单边带形成器、跟踪式数字滤波器、两个伪随机序列码发生器、数字解调器、数字式低通滤波器、中频解调器以及变频器;伪随机序列码发生器连接至扩频器,伪随机序列码发生器分别连接至反扩频乘法器及动态同步信号提取电路,动态同步信号提取电路输出至频率合成器,数字式低通滤波器输出至数字解调器,中放电路与AGG放大控制电路为双向传输;反扩频乘法器连接至动态同步信号提取电路。
由于本实用新型采用数字调制,以实现数字载波,并采用扩频、增加带宽、等一系列设计,使本实用新型体积小、重量轻、抗干扰能力强、容量大、成本较低,通信质量极好,可以抵抗恶劣气候对高压输电线通道的影响。该机除可传送传统的电话信号和运动信号外,还可同时传送彩色图像。如果不传送图像,还可以传送14.4Kbit/s44.8Kbit/s数据,为计算机直线联网提供了电力线数据通道。再者,由于该机采用全数字方式通信,使得同一频段可以重复利用。即使在变电站同一母线上或在输电线同一端站,可以几台同频段的该数字载波机同时运行而互不干扰。这就有效地克服了频率资源紧张和可工作在高压输电线上通信机数量的矛盾;反过来说,该机提高了高压输电线有限频谱资源的利用率。
本实用新型的附图图面说明如下:
图1是本实用新型的外形结构图。
图2是本实用新型实现高压输电线通信的数字方案图。
图3是本实用新型的电路原理框图。
图4是本实用新型图的电路原理图。
本实用新型以下结合附图和实施例作进一步详细地说明:
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