JPS60261231A - 電力線搬送負荷制御方式におけるストレ−ト受信装置 - Google Patents
電力線搬送負荷制御方式におけるストレ−ト受信装置Info
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- JPS60261231A JPS60261231A JP59116567A JP11656784A JPS60261231A JP S60261231 A JPS60261231 A JP S60261231A JP 59116567 A JP59116567 A JP 59116567A JP 11656784 A JP11656784 A JP 11656784A JP S60261231 A JPS60261231 A JP S60261231A
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- frequency
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- power line
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- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J13/00—Circuit arrangements for providing remote monitoring or remote control of equipment in a power distribution network
- H02J13/13—Circuit arrangements for providing remote monitoring or remote control of equipment in a power distribution network characterised by the transmission of data to equipment in the power network
- H02J13/1311—Circuit arrangements for providing remote monitoring or remote control of equipment in a power distribution network characterised by the transmission of data to equipment in the power network using the power network as support for the transmission
- H02J13/1313—Circuit arrangements for providing remote monitoring or remote control of equipment in a power distribution network characterised by the transmission of data to equipment in the power network using the power network as support for the transmission using pulsed signals
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
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-
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- Y04—INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
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- Y04S40/00—Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
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- Y04S40/121—Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment using the power network as support for the transmission
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- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
- Selective Calling Equipment (AREA)
- Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の技術的分野〕
この発明は、振幅変調式の電力線1般送力式を用いた制
御方式Gこおりるストレート受信装置に関する。
御方式Gこおりるストレート受信装置に関する。
従来、遠隔制御方式として、電力線を制御イハ号の伝送
路として用い、被制御装置を制御−づる電力線搬送式の
制御方式か知られている。
路として用い、被制御装置を制御−づる電力線搬送式の
制御方式か知られている。
かかる電力線搬送制御方式において、制御信号の変調方
式とし゛ζ振幅変調を用いる場合には、受に側では、周
波数変換等を行わない、いわゆるストレート増幅方式か
、回路構成的に容易であり、月つ安価であるという利点
などから、従来、ストレート受信装置か用いられている
。そして、かかるストレート受信装置では、一般に、第
1図に示すような、周波数特性を有する、狭帯域性能の
良いフィルター回路を通過させた振幅変調信号波に対し
て、−率Gこ増幅を行なって復調させている。
式とし゛ζ振幅変調を用いる場合には、受に側では、周
波数変換等を行わない、いわゆるストレート増幅方式か
、回路構成的に容易であり、月つ安価であるという利点
などから、従来、ストレート受信装置か用いられている
。そして、かかるストレート受信装置では、一般に、第
1図に示すような、周波数特性を有する、狭帯域性能の
良いフィルター回路を通過させた振幅変調信号波に対し
て、−率Gこ増幅を行なって復調させている。
ところで、」−記フイルター回路の周波数特性の中心周
波数は、振幅変調信号波のキャリア(搬送波)周波VJ
.fに設定されている。また、一方、周波数fの搬送波
を制御信号fpで振幅変調した場合にGJ.搬送波rを
中心にして上下対称に、周波数(r+4p)の上側波と
周波数(f−f.)の下側波が現われる。したがって、
制御信号の最大周波数をf pmとした場合、fから(
f+fpm)までの上側波帯、及びfから(f−fp,
)までの下側波帯を構成する各上下側波は、フィルター
回路の周波故特性の中心周波数fより、信号周波数分だ
けずれるごとになる。
波数は、振幅変調信号波のキャリア(搬送波)周波VJ
.fに設定されている。また、一方、周波数fの搬送波
を制御信号fpで振幅変調した場合にGJ.搬送波rを
中心にして上下対称に、周波数(r+4p)の上側波と
周波数(f−f.)の下側波が現われる。したがって、
制御信号の最大周波数をf pmとした場合、fから(
f+fpm)までの上側波帯、及びfから(f−fp,
)までの下側波帯を構成する各上下側波は、フィルター
回路の周波故特性の中心周波数fより、信号周波数分だ
けずれるごとになる。
したがって、振幅変調制御11信−号波を、第1図に示
す如き特性のフィルター回路を通過さセた場合、周波数
の低い信号波(fl)による」7上の各側波は減衰され
ずに通過するが、周波数の高い信号波(r2)による上
下側波は、フィルター作用によりカットされるため減衰
する。すなわち、振幅変調信号波の両側波帯成分は、信
号周波数が高いほど減衰されて少くなり、その結果、高
い周波数の制御信号はどその信号成分が少くなる。
す如き特性のフィルター回路を通過さセた場合、周波数
の低い信号波(fl)による」7上の各側波は減衰され
ずに通過するが、周波数の高い信号波(r2)による上
下側波は、フィルター作用によりカットされるため減衰
する。すなわち、振幅変調信号波の両側波帯成分は、信
号周波数が高いほど減衰されて少くなり、その結果、高
い周波数の制御信号はどその信号成分が少くなる。
しかるに、従来のストレート受信装置においては、上記
のように増幅部において振幅変調信号波に対して一率の
増幅を行なっており、更には増幅器の過大入力時に生ず
る飽和現象(非直線性)と周波数特性などにより、高い
周波数の制御信号哄ど、復調部からの出力信号は小さく
なるという問題点がある。したがって、高い周波数の信
号波による制御は、正確に行われないという欠点があっ
た。
のように増幅部において振幅変調信号波に対して一率の
増幅を行なっており、更には増幅器の過大入力時に生ず
る飽和現象(非直線性)と周波数特性などにより、高い
周波数の制御信号哄ど、復調部からの出力信号は小さく
なるという問題点がある。したがって、高い周波数の信
号波による制御は、正確に行われないという欠点があっ
た。
本発明は、−に記従来の振幅変調式の電力線搬送制御方
式のストレート受信装置における問題点を解消すべくな
されたもので、異なる周波数の各制御信号に対しても、
一定レベルの信号出力が得られるようにしたスI・レー
ト受信装置を提供することを目的とするものである。
式のストレート受信装置における問題点を解消すべくな
されたもので、異なる周波数の各制御信号に対しても、
一定レベルの信号出力が得られるようにしたスI・レー
ト受信装置を提供することを目的とするものである。
本発明は、ストレート受信装置の増幅部に増幅度調整機
能を有する増幅器を備え、各信号周波数に応じて適当な
増幅度を設定し、不飽和で一定レベルの信号出力が得ら
れるようにするものである。
能を有する増幅器を備え、各信号周波数に応じて適当な
増幅度を設定し、不飽和で一定レベルの信号出力が得ら
れるようにするものである。
以下、本発明の実施例について説明する。第2図は、本
発明に係るストレート受信装置のブロック構成図である
。図において1は結合器で、電力線I7から制御信号変
調波を取り出すものであり、2はフィルター部である。
発明に係るストレート受信装置のブロック構成図である
。図において1は結合器で、電力線I7から制御信号変
調波を取り出すものであり、2はフィルター部である。
制御信号変調波は、送信装置において、例えば、水晶発
振器等で得られる59.375 K Hzの搬送波を、
所定間隔で設定した、音叉発振器等で得られる300〜
3(loOllzの多数の制御信号波で、(1γ幅変調
を行なうこと6.二、5り形成している。3は増幅回路
部で高出力・インピーダンス定電流出力型のI Cアン
プからなり、その出力抽出用抵抗を可変抵抗4て構成し
、増幅度調整手段としているものである。5は復調回路
部、6は復調出力信号の周波数と継続時間等により制御
信号を判断する判断回路部、7(才照明器具の点滅操作
を行なうリレー等の被制御!A置の駆動回路部である。
振器等で得られる59.375 K Hzの搬送波を、
所定間隔で設定した、音叉発振器等で得られる300〜
3(loOllzの多数の制御信号波で、(1γ幅変調
を行なうこと6.二、5り形成している。3は増幅回路
部で高出力・インピーダンス定電流出力型のI Cアン
プからなり、その出力抽出用抵抗を可変抵抗4て構成し
、増幅度調整手段としているものである。5は復調回路
部、6は復調出力信号の周波数と継続時間等により制御
信号を判断する判断回路部、7(才照明器具の点滅操作
を行なうリレー等の被制御!A置の駆動回路部である。
このように構成されている受信装置において、電力線り
より結合器lを介して取り入れた制御信号振幅変調波は
、第1図に示す如き周波数特性を有するフィルター部2
を通過すると、その制御信号周波数の高低により、例え
ば、低い周波数f1の制御信号で変調された振幅変調波
は、第3図へに示ず如く、殆んど減衰されない大きい信
号成分をもつ元のままの状態であるのに対し、高い周波
数f2の制御信号で変調された振幅変調波は減衰されて
、第3図fB]に示す如く、小さい信号成分をもつ振幅
変調波になり、低い周波数のf、の振幅変調波に比べ、
図示例では、約50%の信号成分が、増幅回路部3−・
入力されることになる。
より結合器lを介して取り入れた制御信号振幅変調波は
、第1図に示す如き周波数特性を有するフィルター部2
を通過すると、その制御信号周波数の高低により、例え
ば、低い周波数f1の制御信号で変調された振幅変調波
は、第3図へに示ず如く、殆んど減衰されない大きい信
号成分をもつ元のままの状態であるのに対し、高い周波
数f2の制御信号で変調された振幅変調波は減衰されて
、第3図fB]に示す如く、小さい信号成分をもつ振幅
変調波になり、低い周波数のf、の振幅変調波に比べ、
図示例では、約50%の信号成分が、増幅回路部3−・
入力されることになる。
本発明においては、増幅回路部3において、かかる信号
成分の大きさの異なる振幅変調波を、増幅度を調整して
、一定レベルの信号出力が得られるように増幅している
。すなわち、増幅回路部3においては、各信号周波数に
対応して増幅度調整手段たる可変抵抗4を調整し、図示
例では、低い周波数f、の制御信号を受信する受信装置
の増幅回路部の増幅度を1とすると、高い周波数f2の
制御信号を受信する受信装置の増幅回路部の増幅度は、
2になるように抵抗値を設定している。
成分の大きさの異なる振幅変調波を、増幅度を調整して
、一定レベルの信号出力が得られるように増幅している
。すなわち、増幅回路部3においては、各信号周波数に
対応して増幅度調整手段たる可変抵抗4を調整し、図示
例では、低い周波数f、の制御信号を受信する受信装置
の増幅回路部の増幅度を1とすると、高い周波数f2の
制御信号を受信する受信装置の増幅回路部の増幅度は、
2になるように抵抗値を設定している。
このように増幅回路部が構成されているため、増幅回路
部の出力は、信号周波数の差異に拘らず、その信号成分
は一定レベルとなって、復調回路部5へ入力される。そ
の結果、復調回路部5で一定レベルの復調出力が得られ
、したがって判断回路部6への入力信号レベルも一定に
することができ、判断回路部6を正確に動作させて、駆
動回路部7により被制御装置を適確に駆動制御するごと
ができる。
部の出力は、信号周波数の差異に拘らず、その信号成分
は一定レベルとなって、復調回路部5へ入力される。そ
の結果、復調回路部5で一定レベルの復調出力が得られ
、したがって判断回路部6への入力信号レベルも一定に
することができ、判断回路部6を正確に動作させて、駆
動回路部7により被制御装置を適確に駆動制御するごと
ができる。
更に具体例を示すと、例えば、周波数が60011z及
び150011zの制御信号を用いた場合において、結
合器に同一レベルの信号が入力した時、フィルター回路
の特性により、周波数60011zの制御信号の復調後
出力覚圧(判断回路部入力電圧)が8■pp、周波数1
50011zの制御信号の復調後出力覚圧が、4V、、
であったとする。この時、判断回路部の動作電圧レベル
のに限値を+2 V 、、、下限値を6Vppとし、こ
の下限値に制御信号出力電圧を合わセるために、信号周
波数の差異に拘らず両制御信号に対して、−率に増幅度
を1.5倍にあげると、周波数1500117の制御信
号の復調後出力覚圧は、4X1.5=6.+lVppで
、判断回路部の動作レベルの下限値となり、周波数60
0Hzの制御信刊の復調後出力覚圧は8 Xl、 5
=12.0Vppで、動作レベルの上限値になり、両制
御信号の判断回路部とも不安定な動作となってしまう。
び150011zの制御信号を用いた場合において、結
合器に同一レベルの信号が入力した時、フィルター回路
の特性により、周波数60011zの制御信号の復調後
出力覚圧(判断回路部入力電圧)が8■pp、周波数1
50011zの制御信号の復調後出力覚圧が、4V、、
であったとする。この時、判断回路部の動作電圧レベル
のに限値を+2 V 、、、下限値を6Vppとし、こ
の下限値に制御信号出力電圧を合わセるために、信号周
波数の差異に拘らず両制御信号に対して、−率に増幅度
を1.5倍にあげると、周波数1500117の制御信
号の復調後出力覚圧は、4X1.5=6.+lVppで
、判断回路部の動作レベルの下限値となり、周波数60
0Hzの制御信刊の復調後出力覚圧は8 Xl、 5
=12.0Vppで、動作レベルの上限値になり、両制
御信号の判断回路部とも不安定な動作となってしまう。
そこで本発明の如く、信号周波数に応して増幅度を変え
、この例では、信号周波数600Hz用の増幅回路部の
増幅度を変えずに、信号周波数15001Iz用の増幅
回路部の増幅度を2倍にあげると、周波数150011
zの制御信号の復調後出力覚圧は、4 X 2= 8
Vppとなり、周波数600Hz及び+50011zの
各制御信号とも出力電圧レベルは等しくなり、それぞれ
の判断回路部の安定した動作を行わゼることができるこ
とになる。
、この例では、信号周波数600Hz用の増幅回路部の
増幅度を変えずに、信号周波数15001Iz用の増幅
回路部の増幅度を2倍にあげると、周波数150011
zの制御信号の復調後出力覚圧は、4 X 2= 8
Vppとなり、周波数600Hz及び+50011zの
各制御信号とも出力電圧レベルは等しくなり、それぞれ
の判断回路部の安定した動作を行わゼることができるこ
とになる。
以」二実施例について説明したように、本発明は、振幅
変調電力線搬送方式を用いた制御方式におけるストレー
ト受信装置において、増幅回路部を増幅度調整機能を有
する増幅器で構成し、異なる各信号周波数に応して増幅
度を設定して、一定レベルの信号出力が得られるように
構成したので、受信装置への入力信号レベルが一定の制
御信号に対しては、各信号周波数の差異に拘らず、判断
回路部へ入力する信号レベルを一定にすることができる
。したがって、ある特定の動作電圧レベルをもつ判断回
路部において、高い周波数の制御信号による動作も正確
に行なわせることができ、各信号周波数の高低の区別な
く、被制御装置の駆動を確実に行なわセることかでき、
装置の信頼性を著しく高めることかできる。
変調電力線搬送方式を用いた制御方式におけるストレー
ト受信装置において、増幅回路部を増幅度調整機能を有
する増幅器で構成し、異なる各信号周波数に応して増幅
度を設定して、一定レベルの信号出力が得られるように
構成したので、受信装置への入力信号レベルが一定の制
御信号に対しては、各信号周波数の差異に拘らず、判断
回路部へ入力する信号レベルを一定にすることができる
。したがって、ある特定の動作電圧レベルをもつ判断回
路部において、高い周波数の制御信号による動作も正確
に行なわせることができ、各信号周波数の高低の区別な
く、被制御装置の駆動を確実に行なわセることかでき、
装置の信頼性を著しく高めることかできる。
第1図は、振幅変調式の電力線搬送制御方式におりるス
I−レート受信装置に用いられるフィルターの周波数!
1−1I性の一例を示す図、第2図は、本発明のストレ
ート 成図、第!3図(/’j,telは、それぞれ周波数の
異なる制御信号による振幅変調波のフィルター部通過後
の波形Mである。 図己.二おいて、1し,(結合器、2はフィルター部、
3は増幅回路部、4は増幅度調整用11J変抵抗、5は
復調回路部、6は判断間1?8部、7は駆動回路部を示
す。 特許出願人 株式会社 アイ・ライティング システム 第3図
I−レート受信装置に用いられるフィルターの周波数!
1−1I性の一例を示す図、第2図は、本発明のストレ
ート 成図、第!3図(/’j,telは、それぞれ周波数の
異なる制御信号による振幅変調波のフィルター部通過後
の波形Mである。 図己.二おいて、1し,(結合器、2はフィルター部、
3は増幅回路部、4は増幅度調整用11J変抵抗、5は
復調回路部、6は判断間1?8部、7は駆動回路部を示
す。 特許出願人 株式会社 アイ・ライティング システム 第3図
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 振幅変調電力線1般送方式を用いた制御方式におけるス
トレート 度調整機能をイ1する増幅器を備え、信阿周波数に応し
て増幅度を設定して一定しベルの信ひ出力が得られるよ
うに構成したことを#′r徴とするスIーレート受信装
置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59116567A JPS60261231A (ja) | 1984-06-08 | 1984-06-08 | 電力線搬送負荷制御方式におけるストレ−ト受信装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59116567A JPS60261231A (ja) | 1984-06-08 | 1984-06-08 | 電力線搬送負荷制御方式におけるストレ−ト受信装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60261231A true JPS60261231A (ja) | 1985-12-24 |
| JPH0422398B2 JPH0422398B2 (ja) | 1992-04-16 |
Family
ID=14690303
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59116567A Granted JPS60261231A (ja) | 1984-06-08 | 1984-06-08 | 電力線搬送負荷制御方式におけるストレ−ト受信装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS60261231A (ja) |
-
1984
- 1984-06-08 JP JP59116567A patent/JPS60261231A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0422398B2 (ja) | 1992-04-16 |
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