Využití matematických modelů xdsl pro silnoproudá vedení



Podobné dokumenty
Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Repeatery pro systém GSM

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1.3 Druhy a metody měření

Osvětlovací modely v počítačové grafice

1.7. Mechanické kmitání

Měření základních vlastností OZ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

Dne obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

Výpočet tepelné ztráty budov

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady:

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Zefektivnění zadávání znaků na mobilním telefonu bez T9

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

4.5.1 Magnety, magnetické pole

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Modul Řízení objednávek.

Město Mariánské Lázně

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních.

Analýza oběžného kola

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku

3.5.8 Otočení. Předpoklady: 3506

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Provoz a poruchy topných kabelů

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Příručka uživatele návrh a posouzení

Analýza větrné elektrárny s vertikální osou otáčení

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU

Kótování na strojnických výkresech 1.část

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis Použití Technické informace Nastavení Popis funkce 6. 6.

Přechodové děje při startování Plazmatronu

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

POPIS VÝROBKU A ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Fraktální analýza tiskových struktur

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Směrnice o registraci členů a subjektů ČTU

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Analýza metod pro výpočet tepelných ztrát jednofázového vodiče

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Prostorová akustika. Akce: Akustické úpravy nové učebny č.01 ZŠ Líbeznice, Měšická 322, Líbeznice. akustická studie. Datum: prosinec 2013

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objektu nám. T. G. Masaryka 25, V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Měření výkonu zesilovače

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

1 Pracovní úkoly. 2 Vypracování. Úloha #9 Akustika.

ETA 10/ /05/2015. Evropské technické posouzení

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1

Transkript:

ok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 6 Využtí matematkýh modelů xdsl pro slnoproudá vedení The usng of xdsl mathematal models fo power lne Petr Mrákava, Jří Mšure xmraka@stud.fee.vutbr.z, msure@fee.vutbr.z Fakulta elektrotehnky a komunkačníh tehnologí VUT v Brně Abstrakt: Článek se zabývá možností modelování prmárníh parametrů slnoproudého vedení pomoí datovýh modelů xdsl. K tomuto účelu jsou v článku nejdříve uvedeny parametry a možné modely přenosovýh vedení. V příspěvku jsou dále změřeny základní parametry vybranýh kabelů. V závěru je vytvořen počítačový model, který vyhází přímo z xdsl modelu a vytváří nám tak určtou představu o hování slno-proudého kabelu př vyššíh frekveníh, než na které je prmárně určen. Abstrat: The paper deals of usng prmary prameters of power lne wth use data model xdsl. There are ntrodue some possble models of power lne and there are expermental measured parameters of urrent power able.

/5.. VOL., NO.6, DECEMBE Využtí matematkýh modelů xdsl pro slnoproudá vedení Petr Mrákava, Jří Mšure Fakulta elektrotehnky a komunkačníh tehnologí VUT v Brně Emal: xmraka@stud.fee.vutbr.z, msure@fee.vutbr.z Abstrakt Článek se zabývá možností modelování prmárníh parametrů slnoproudého vedení pomoí datovýh modelů xdsl. K tomuto účelu jsou v článku nejdříve uvedeny parametry a možné modely přenosovýh vedení. V příspěvku jsou dále změřeny základní parametry vybranýh kabelů. V závěru je vytvořen počítačový model, který vyhází přímo z xdsl modelu a vytváří nám tak určtou představu o hování slnoproudého kabelu př vyššíh frekveníh, než na které je prmárně určen. Úvod Prmární vlastností slnoproudého kabelového vedení je přenos elektrké energe s nízkým kmtočtem. V dnešní době bývá slnoproudé kabelové vedení využíváno také k přenosu dat. Konkrétně se tehnologe přenosu dat po elektrké sít nazývá PLC (Power Lne Communaton). Tato tehnologe je nejvíe využívána v oblasteh úzko-pásmovýh služeb, do kterýh patří dálkové sběry dat z měříh míst, z bytovýh měřčů, dálkové regulae, č hromadné dálkové ovládání. Úzkopásmové systémy mají vyhrazené kmtočtové pásmo do 5kH []. Právě proto nás zajímají vlastnost kabelů př vyššíh frekveníh, než na které jsou původně vytvořeny. U datovýh kabelů tento pops poskytují xdsl modely, které jsou pouhou teoretkou náhradou za skutečná vedení. Podle konkrétního typu dané modely vyjadřují kmtočtovou závslost prmárníh nebo sekundárníh parametrů. Parametry přenosovýh vedení K popsu přenosovýh vedení se využívají tzv. prmární a sekundární parametry. Za prmární parametry považujeme: [] měrný odpor (Ω/km), měrná ndukčnost L (H/km), měrná kapata C (F/km), měrný svod G (S/km). Parametry nazýváme jako měrné, protože jsou vztaženy k určté jednote délky. Dále jsou také závslé na kmtočtu, a proto by mělo být uvedeno, pro jaký kmtočet dané hodnoty platí. Př řešení soustav můžeme z prmárníh parametrů odvodt tzv. sekundární parametry vedení, které zahrnují: harakterstkou (vlnovou) mpedan Z, čntel přenosu (konstanta šíření) γ. 3 Používané modely vedení Obeně jsou modely vedení pouze teoretkou náhradou skutečného vedení. Každý model lze popsat, jak už bylo dříve uvedeno různým parametry, které jsou ve skutečnost na vedení rozloženy po elé jeho déle. Pops může být velm složtý, protože v každém místě vedení nejsou parametry stejné. Do určování vstupují některé neovlvntelné vlvy, jako je napříkladstáří vodčů, okolní prostředí atd. Proto je v podstatě nemožné vytvořt naprosto přesný model vedení. Datovýh modelů exstuje elá řada. Jednou z nh jsou modely umělého vedení, které přímo smulují elektrké harakterstky reálníh vedení nebo matematké modely určené pro smula vedení pro xdsl systémy [3]. 3. xdsl modely Modely lze rozdělt do dvou skupn. První skupnou jsou modely zaměřené na modelování kmtočtové závslost prmárníh parametrů, nebol jnou formu zápsu závslost podélné mpedane Z s (f) a příčné admtane Y p (f). Obrázek : Podélná mpedane a příčná admtane náhradního shématu vedení Do této skupny modelů popsujíí prmární parametry můžeme zahrnout [4]: Analytký tříparametrový model, Numerký devítparametrový model, Modely Brtsh teleom (BT#, BT#), Modely ITU (ITU#EU, ITU#5P, ITU#TCM), Modely oyal PTT Nethrland (KPN#, KPN#). Ve druhé skupně jsou modely, které smulují přímo frekvenční závslost sekundárníh parametrů, tedy harakterstkou vlnovou mpedan Z (f) a čntel přenosu γ(f). U druhé skupny modelů lze pro vzájemné porovnání modelů vyjádřt prmární parametry ze sekundárníh následujíím způsobem [5]. 5

/5.. VOL., NO.6, DECEMBE = e [ f ] () ( f ) γ ( f ) Z ( ) L G ( f ) Im γ ( f ) Z ( ) ( f ) = [ f ] () ω ( f ) f ( f ) Z f = e γ (3) Z γ C( f ) = Im (4) ω Do druhé skupny modelů, které popsují sekundární parametry patří [4]: Model Deutshe teleom (DTAG), Model Swssom, Modely MA. Pro ukázku stavby modelu je následně uveden model, který popsuje hování prmárníh parametrů. 3.. ealstký model ITU#TCM ealstký model ITU#TCM patří do komplkovanějšíh modelů. Př výpočtu prmárníh parametrů vyhází přímo z mehankýh a fyzkálníh vlastností konkrétníh kabelů. Měrné velčny jsou na rozdíl od ostatníh modelů vztaženy k déle metru. Pro vyjádření v klometreh musí být proveden patřčný přepočet [6]. = + + ), (Ω/m) (5) ( n ns ( La + L + Ln ns ) L = + L, (H/m) (6) C = C, (F/m) (7) G = πfc tan δ. (S/m) (8) Měrný odpor je tvořen třem částm: - vlv skn efektu J = e, (9) πr σ J n - vlv blízkost vodčů J = n e, () πd σ J ns - vlv blízkost párů v kabelu J = ns 4 e. () πd σ J Měrná ndukčnost L je tvořena složkam: L a - vlastní ndukčnost d L = a ln, () π r L a - zvětšení ndukčnost vlvem skn efektu ( ) = J L e π J, (3) L n - vlv blízkost vodčů v páru se projeví r J = Ln e, (4) π d J L ns - vlv blízkost párů r J = Lns 4 e π d J. (5) kde J, J, J - Besselovy funke nultého, prvního a druhého řádu, ( ) r + j δ r - poloměr vodče (m), δ = - hloubka vnku (m), ωσ σ - měrná vodvost měd (S/m), = r. - permeablta měd (H/m), r - relatvní permeablta měd (ondutor), - permeablta vakua (H/m), ω - úhlový kmtočet (rad/m), d - vzdálenost mez vodč v jednom kabelovém páru (m) ( r CO ) d = +, C o - tloušťka zolae vodče (m). 4 Měření na reálnýh kabeleh K testování byly vybrány čtyř rozdílné kabely, které se odlšovaly se počtem vodčů, průřezem a použtým materálem jader. Tyto kabely se v dnešní době používají, nebo byly dříve využívány (vodče s hlníkovým jádry) k nstalaím kabelovýh rozvodů. Konkrétně jsou to kabely typu CYKY 3x,5, CYKY 4x,5, AYKY 3x,5 a AYKY 4x6. Z důvodu následného vytvoření počítačového modelu, který bude vyházet z ealstkého modelu ITU#TCM, byla délka kabelů pro měření pouze metr. Samozřejmě nejpřesnějšíh výsledků by se dosáhlo, kdyby byl změřen kabel přímo s délkou km. Prmární parametry kabelů byly změřeny mpedančním analyzerem HP/AGILENT 49A. Analyzer měří velčny Z, Y, Theta,, X, G, B, L, C, D, Q, Delta, Delta% [7]. Nastavený rozsah pro měření byl khz až 8MHz. K měření měrného odporu a měrné ndukčnost byly kabely zakončeny nakrátko, u kabelů zakončenýh na prázdno byla měřena měrná kapata a měrný svod. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následujííh grafeh. 5

/5.. VOL., NO.6, DECEMBE Měrný odpor Měrná kapata Měrná ndukčnost Obrázek : Změřený měrný odpor Měrný svod Obrázek 4: Změřená měrná kapata Obrázek 3: Změřená měrná ndukčnost Z grafké závslost měrného odporu je patrné, že se měrný odpor se zmenšujíím průřezem jader zvyšuje. Hodnoty měrného svodu jsou opačné, tedy se zvyšujíím průřezem jader se svod zvyšuje. Velkost měrné ndukčnost závsí na materálu, ze kterého jsou vyrobeny jádra kabelů. A závslost měrné kapaty na kmtočtu je konstantní. Z tohoto důvodu se v modeleh vedení bere často měrná kapata pouze jako konstanta. 5 Návrh modelu Obrázek 5: Změřený měrný svod Pomoí matematkého modelu xdsl byl vytvořen počítačový model popsujíí kabelové vedení. Konkrétně byl využt model ITU#TCM, který vyhází přímo z mehankýh a fyzkálníh vlastností jednotlvýh kabelů. Tato skutečnost je vele výhodná, protože není zapotřebí mít speální přístroje pro změření parametrů, které jsou potřeba u ostatníh modelů. Měrné velčny jsou stejně jako u modelu ITU#TCM vztaženy k déle metr, následně je proveden patřčný přepočet pro klometr délky. Model by měl popsovat vedení v kmtočtovém pásmu zhruba do 8 MHz. Toto pásmo je dostačujíí pro pops kabelů př přenosu úzkopásmového sgnálu. 5 3

/5.. VOL., NO.6, DECEMBE 5. Návrh modelu 5.. Měrný odpor Měrný odpor má pouze dvě část. Na rozdíl od ITU#TCM byl vynehán vlv blízkost párů v kabelu. Měrný odpor vypočítáme jako součet vlvu skn efektu a vlvu blízkost vodčů. Do výpočtu byla rovněž přdána konstanta závslá na průřezu jádra [3]. = ( + n ), (Ω/m) (6) kde ν J = e, πr σ J (7) J = n e, (8) πd σ J CYKY 3x,5,5 57. 6 CYKY 4x,5,9 tloušťka typ zolae kabelu [mm] ν AYKY 4x6,4,75 AYKY 3x,5,,5 CYKY 3x,5,8,5 CYKY 4x,5,8,5 5. Výpočet modelu tang δ 4. - V programu Matlab byl vytvořen skrpt, pro výpočet kmtočtové závslost měrnýh velčn a porovná výsledky se změřeným hodnotam prmárníh parametrů. Pro ukázku výpočtu počítačového modelu byly použty parametry kabelu CYKY 4x,5. 5.. Měrná ndukčnost Měrná ndukčnost je na rozdíl od modelu ITU#TCM tvořena třem částm. ovněž byl vynehán vlv blízkost párů v kabelu. Indukčnost je tedy tvořena z vlastní ndukčnost, ze zvětšení ndukčnost vlvem skn efektu a vlvem blízkost vodčů [3]. L = ( La + L + Ln ), (H/m) (9) kde d L = a ln, π r () = J L e π J, () r J = Ln e. () π d J Obrázek 6: Porovnání měrného odporu 5..3 Měrná kapata Závslost měrné kapaty je u modelu konstantní [3]. C =. (F/m) (3) C 5..4 Měrný svod Do výpočtu měrného svodu vstupuje hodnota měrné kapaty [3]. G = πf C tan δ. (S/m) (4) V následujíí tabule jsou uvedeny hodnoty pro konkrétní kabely. Mehanké rozměry byly převzaty z katalogovýh hodnot [8]. Tabulka : Parametry potřebné pro model typ kabelu průměr vodče [mm] měrná vodvost [S/m] AYKY 4x6,9 35. 6 AYKY 3x,5,9 relatvní permeablta Obrázek 7: Porovnání měrné ndukčnost 5 4

/5.. VOL., NO.6, DECEMBE Obrázek 8: Porovnání měrné kapaty se slnoproudá vedení používají zároveň také pro přenos dat, proto nás vele zajímá hování těhto kabelů př vyššíh frekveníh. Základní hování kabelovýh vedení popsují prmární parametry, proto bylo v úvodu článku uskutečněno měření prmárníh parametrů různýh slnoproudýh kabelů. Tyto hodnoty se staly referenčním pro porovnání s následně vytvořeným počítačovým modelem, vyházejíí z xdsl modelu ITU#TCM. Obeně exstuje velké množství modelů, které se skládají z různýh parametrů, které je potřeba praně změřt. U modelu ITU#TCM ale prmární parametry vyhází přímo z mehankýh a fyzkálníh vlastností konkrétního kabelu. Proto byl tento model vybrán, jako perspektvní varanta pro vytvoření vlastního modelu popsujíí hování základníh parametrů slnoproudýh kabelů. Po modfka vznkl model shopný popsu prmárníh parametrů slnoproudýh kabelů př vyššíh frekveníh. Odhylky, které vznkly, byly většnou zapříčněny rozdílem mez katalogovým a reálně odečteným rozměry kabelů. Po praktké stráne může být tedy tento model využt př návrzíh komunkačníh sítí, které budou realzovány na slnoproudýh kabeleh. Vytvořený model nám vytvoří určtou představu o hování použtého slnoproudého kabelu. Návrhem na další rozšíření může být zkouška modelu pro šrokopásmové přenosové systémy. Tedy využtí vytvořeného modelu k otestování kabelů pro systémy, které praují z frekvení až 3MHz. Lteratura Obrázek 9: Porovnání měrného svodu Z uvedenýh grafů je patrné, že navržený počítačový model relatvně dobře modeluje vlastnost prmárníh parametrů. Vytváří tak určtou představu o hování slnoroudého kabelu př vyššíh frekveníh, než na které je prmárně určen. Odhylka, která vznkla u měrné ndukčnost, byla zapříčněna rozdílem mez katalogovým a reálně odečteným rozměry vodčů. Katalogové hodnoty kabelu CYKY 4x,5 byly: průměr jader,95mm, tloušťka zolae,8mm. Přčemž reálné změřené hodnoty na kabelu byly: průměr jader,9mm, tloušťka zolae,mm. 6 Závěr V článku byla postupně prezentována možnost aplkae xdsl modelů na slnoproudé kabely. Modely xdsl se využívají pro matematký pops hování datovýh kabelů. Slnoproudá vedení mají také několk modelů. Ty vyhází z předpokladu, že je vedení prmárně určeno pouze pro přenos elektrké energe, kde napětí a proud má kmtočet 5 Hz. V dnešní době [] HASNICA H.; HAIDINE A.; LEHNET. Broadband Powerlne Communatons Networks. England: Wley, 4. 75 s. ISBN : -47-8574- [] Mloš Shltter: Telekomunkační vedení, ČVUT Praha, 995 [3] MÁKAVA, P. ealzae počítačovýh modelů vedení pro PLC. Brno: Vysoké učení tehnké v Brně, Fakulta elektrotehnky a komunkačníh tehnologí,. 65 s. Vedouí dplomové práe do. Ing. Jří Mšure, CS. [4] VAN DEN BINK. F. M. Cable referene models for smulatng metall aess networks. ETSI/STC TM6 meetng. June 998. [5] ZEMAN V. Vyšší tehnky datovýh přenosů: část skrpt. Brno: FEKT VUT v Brně [6] ITU-T eommendaton G.996.: Test proedures for dgtal subsrber lne (DSL) transevers. ITU-T, June 999. [7] HP/AGILENT 49A. Support nformaton. Dostupný z WWW: http://www.home.aglent.om [8] Draka Kabely, s.r.o. Katalog výrobků [onlne]. Dostupný z WWW: http://www.draka.z. 5 5