FR3040248A1 - Reglage de l'impedance d'acces cote des frequences porteuses d'un equipement de telecommunication par courants porteurs en ligne - Google Patents

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Laurent Guilhem
Francois Fontenelle
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General Electric Technology GmbH
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Abstract

Dispositif de réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses d'un équipement (1) de télécommunication par courants porteurs en ligne, caractérisé en ce qu'il comporte Un moyen de mesure du module de l'impédance de la ligne (ZL) à laquelle l'équipement est destiné à être relié, et Un moyen (20) de réglage de l'impédance d'accès (Za) de l'équipement côté des fréquences porteuses, de sorte que le module de l'impédance d'accès soit sensiblement égal au module mesuré de l'impédance de la ligne.

Description

REGLAGE DE L'IMPEDANCE D'ACCES COTE DES FREQUENCES PORTEUSES D'UN EQUIPEMENT DE TELECOMMUNICATION PAR COURANTS PORTEURS EN LIGNE
DESCRIPTION
DOMAINE TECHNIQUE
La présente invention concerne de manière générale le domaine des courants porteurs en ligne (CPL) qui permettent de constituer un réseau de télécommunication sur un réseau électrique.
Elle concerne plus précisément le réglage de l'impédance de l'accès côté des fréquences porteuses, c'est-à-dire côté courants porteurs, d'un équipement de télécommunication par courants porteurs en ligne.
ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE
Dans la suite, on s'intéresse plus spécifiquement aux équipements CPL qui sont destinés à être reliés à une ligne à haute tension, et à l'accès de ces équipements côté courants porteurs. Les équipements de dernière génération utilisant une modulation digitale.
Différents types de modulations sont utilisables. Certaines modulations, comme L'OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) utilisent deux bandes de fréquences distinctes, respectivement pour un sens de transmission des données et pour l'autre sens. D'autres modulations, comme la modulation QAM (Quadrature Amplitude Modulation), peuvent utiliser une même bande de fréquence pour les deux sens de transmission des données. C'est ce que l'on appelle le mode de transmission superposé.
Les équipements CPL sont raccordés à la ligne à haute tension au travers d'un condensateur dit condensateur de couplage, et d'un dispositif appelé groupe de couplage comportant des dispositifs de protection et permettant de réaliser une adaptation d'impédance grossière entre la ligne et l'équipement.
Une des caractéristiques principale des systèmes de transmission par courant porteur est que l'on ne maîtrise pas l'impédance du support. Cela pose notamment un problème lorsque la ligne utilisée est une ligne à haute tension d'un réseau de transport d'électricité. L'impédance présentée par la ligne et les organes de couplage peut être très différente de l'impédance nominale de l'accès de l'équipement. De plus, l'impédance de la ligne varie au cours du temps, en fonction, en particulier, des conditions atmosphériques.
Cette désadaptation de l'impédance de la ligne par rapport à l'impédance de l'accès de l'équipement nuit au transfert de l'énergie de l'émetteur vers la ligne.
Actuellement, les équipements de télécommunication par courants porteurs en ligne ont des impédances d'accès fixes qu'on peut choisir par configuration matérielle. Les valeurs possibles de l'impédance d'accès sont généralement à choisir parmi les valeurs 50Ω et 75Ω pour un accès asymétrique ou 120 Ω et 150Ω pour un accès symétrique. Cette configuration est généralement réalisée en usine sur spécification du client.
Lors de la mise en service de la liaison CPL, une adaptation grossière de l'impédance d'accès de l'équipement d'émission/réception est réalisée grâce au groupe de couplage, sans qu'il soit possible de connaître le degré de désadaptation de l'impédance d'accès. Dans ces conditions, le transfert de l'énergie du signal CPL n'est en général pas optimal.
En outre, à la mise en service de l'équipement ou lors de son utilisation, les contraintes du terrain permettent rarement un réglage précis de son impédance d'accès, en raison de l'environnement électrique haute tension qui ne permet pas de réaliser les mesures dans des conditions adéquates.
EXPOSÉ DE L'INVENTION L'invention vise à résoudre les problèmes de la technique antérieure en fournissant un dispositif de réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses d'un équipement de télécommunication par courants porteurs en ligne, caractérisé en ce qu'il comporte
Un moyen de mesure du module de l'impédance de la ligne à laquelle l'équipement est destiné à être relié, et
Un moyen de réglage de l'impédance d'accès de l'équipement côté des fréquences porteuses, de sorte que le module de l'impédance d'accès soit sensiblement égal au module mesuré de l'impédance de la ligne.
Pour optimiser le transfert d'énergie du signal CPL, il faudrait, qu'à tout moment, l'impédance de la ligne et l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses de l'équipement soient égales, ou bien qu'au moins cette égalité soit réalisée au moment de la mise en service. Cette égalité parfaite n'est pas atteignable, car l'impédance de la ligne est complexe et en pratique, on ne sait pas la mesurer avec précision lors de la mise en service des équipements à courants porteurs en ligne. L'invention permet de réaliser une égalité des modules de l'impédance de la ligne et de l'impédance d'accès de l'équipement avec un degré de précision suffisant.
Grâce à l'invention, le réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses de l'équipement et donc du transfert du signal émis est optimisé à la mise en service du lien CPL, à condition qu'un réglage grossier du groupe de couplage ait été effectué.
En outre, la solution proposée minimise le matériel nécessaire lors de la mise en service de 1'équipement.
Selon une caractéristique préférée, le moyen de mesure de module de l'impédance de la ligne comporte :
Un moyen de détermination de la valeur d'une impédance de compensation correspondant à un minimum de puissance d'un signal d'émission réinjecté dans la chaîne de réception, et
Un moyen de détermination de la valeur du module de l'impédance de la ligne en fonction de la valeur de l'impédance de compensation déterminée.
Ces moyens sont peu coûteux en matériel et simples à utiliser.
Selon une caractéristique préférée, le moyen de réglage de l'impédance d'accès comporte un transformateur à prises associé à des commutateurs commandés.
Selon une caractéristique préférée alternative à la précédente, le moyen de réglage de l'impédance d'accès comporte un autotransformateur à prises associé à des commutateurs commandés.
Il est à noter que dans le cadre de l'invention, différents modes de réalisation de commutateurs commandés sont possibles, relais statique, relais électromécanique, transistor MOS en commutation, par exemple.
Ces modes de réalisation sont simples à mettre en œuvre.
Selon une caractéristique préférée, le moyen de détermination de la valeur d'une impédance de compensation est adapté à déterminer une autre valeur d'impédance de compensation correspondant à un autre minimum de puissance d'un signal d'émission réinjecté dans la chaîne de réception, après que le moyen de réglage d'impédance d'accès soit configuré pour définir une impédance d'accès.
La détermination de l'impédance de compensation peut être répétée au cours du temps.
Ainsi, le transfert de l'énergie est optimal en permanence. L'invention concerne aussi un équipement de télécommunication par courants porteurs en ligne caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses tel que précédemment présenté. L'invention concerne aussi un procédé de réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses d'un équipement de télécommunication par courants porteurs en ligne, caractérisé en ce qu'il comporte des étapes de : - mesure du module de l'impédance de la ligne à laquelle l'équipement est destiné à être relié, et réglage de l'impédance d'accès de l'équipement côté des fréquences porteuses, de sorte que le module de l'impédance d'accès soit sensiblement égale au module mesuré de l'impédance de la ligne. L'équipement et le procédé présentent des avantages analogues à ceux précédemment présentés. L'équipement CPL selon l'invention dispose d'un dispositif d'ajustement automatique de l'impédance d'accès, réglable depuis le logiciel embarqué de 1'équipement.
Dans un mode particulier de réalisation, les étapes du procédé selon l'invention sont mises en œuvre par des instructions de programme d'ordinateur.
En conséquence, l'invention vise aussi un programme d'ordinateur sur un support d'informations, ce programme étant susceptible d'être mis en œuvre dans un ordinateur, ce programme comportant des instructions adaptées à la mise en œuvre des étapes d'un procédé tel que décrit ci-dessus.
Ce programme peut utiliser n'importe quel langage de programmation, et être sous la forme de code source, code objet, ou de code intermédiaire entre code source et code objet, tel que dans une forme partiellement compilée, ou dans n'importe quelle autre forme souhaitable. L'invention vise aussi un support d'informations lisible par un ordinateur, et comportant des instructions de programme d'ordinateur adaptées à la mise en œuvre des étapes d'un procédé tel que décrit ci-dessus.
Le support d'informations peut être n'importe quelle entité ou dispositif capable de stocker le programme. Par exemple, le support peut comporter un moyen de stockage, tel qu'une ROM, par exemple un CD ROM ou une ROM de circuit microélectronique, ou encore un moyen d'enregistrement magnétique, par exemple une disquette ou un disque dur. D'autre part, le support d'informations peut être un support transmissible tel qu'un signal électrique ou optique, qui peut être acheminé via un câble électrique ou optique, par radio ou par d'autres moyens. Le programme selon l'invention peut être en particulier téléchargé sur un réseau de type Internet.
Alternativement, le support d'informations peut être un circuit intégré dans lequel le programme est incorporé, le circuit étant adapté pour exécuter ou pour être utilisé dans l'exécution du procédé selon 1' invention.
BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS D'autres caractéristiques et avantages apparaîtront à la lecture de la description suivante d'un mode de réalisation préféré, donné à titre d'exemple non limitatif, décrit en référence aux figures dans lesquelles :
La figure 1 représente la partie haute fréquence d'un équipement de télécommunication par courants porteurs en ligne, destiné à être connecté à une ligne haute tension, selon un mode de réalisation de l'invention,
La figure 2 représente un exemple schématique de répartition fréquentielle de signaux émis et reçus par un équipement de télécommunication par courants porteurs en ligne,
La figure 3 représente un procédé de réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses d'un équipement de télécommunication par courants porteurs en ligne, selon un mode de réalisation de la présente invention,
La figure 4 représente un circuit de réglage de l'impédance d'accès de l'équipement, selon un premier mode de réalisation de la présente invention,
La figure 5 représente un circuit de réglage de l'impédance d'accès de l'équipement, selon un second mode de réalisation de la présente invention, et
La figure 6 représente un circuit de réglage d'impédance de compensation variable, selon un mode de réalisation de la présente invention.
Selon un mode de réalisation préféré et représenté à la figure 1, un équipement 1 de télécommunication par courants porteurs en ligne est destiné à être connecté à une ligne haute tension L.
Seuls les éléments utiles à la compréhension de l'invention sont décrits dans la suite. L'équipement 1 comporte pour la partie émission de données un convertisseur numérique/analogique 10 pour recevoir des données à émettre. Le convertisseur 10 forme un signal analogique à partir des données qu'il reçoit.
La sortie du convertisseur numérique/analogique 10 est reliée à l'entrée d'un amplificateur de puissance 11. Le convertisseur 10 transmet le signal analogique qu'il a formé à l'amplificateur de puissance 11 dont le but est d'amplifier le signal qu'il reçoit.
La sortie de l'amplificateur de puissance 11 est reliée à l'entrée d'un filtre d'émission 12 qui réalise un filtrage passe-bande du signal qu'il reçoit. Le signal filtré est ainsi dans la bande de fréquence d'émission de l'équipement. De plus, le filtre d'émission 12 présente une impédance de sortie fixe dans la bande de fréquence utilisée.
La sortie du filtre d'émission 12 est reliée à l'entrée d'un convertisseur deux fils / quatre fils 13 dont la fonction est de relier la chaîne émission de données et la chaîne réception de données à la ligne L.
Le convertisseur deux fils / quatre fils 13 est un transformateur différentiel asymétrique, ou encore transformateur hybride.
La sortie du convertisseur deux fils / quatre fils 13 est reliée à l'entrée d'un circuit 20 de réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses. Le circuit 20 permet de déterminer une impédance d'accès Za. Le circuit 20 sera détaillé dans la suite.
La sortie du circuit de réglage de l'impédance d'accès 20 est reliée à l'entrée d'un groupe de couplage 21 comportant des dispositifs de protection et permettant de réaliser une adaptation d'impédance grossière entre la ligne L et l'équipement 1.
La sortie du groupe de couplage 21 est reliée à la ligne L, via un condensateur de couplage 22 .
Pour la partie réception de données, l'équipement 1 comporte à partir de la ligne haute tension L le condensateur de couplage 22, le groupe de couplage 21, le circuit de réglage de l'impédance d'accès 20 et le convertisseur deux fils / quatre fils 13 qui viennent d'être présentés.
La sortie du convertisseur deux fils / quatre fils 13 est reliée à l'entrée d'un filtre de réception 14 qui réalise un filtrage passe-bande du signal de réception. Le signal filtré est ainsi dans la bande de fréquence de réception de l'équipement.
La sortie du filtre de réception 14 est reliée à l'entrée d'un atténuateur 15 qui corrige l'amplitude du signal qui lui est appliqué.
La sortie de l'atténuateur 15 est reliée à l'entrée d'un convertisseur analogique/numérique 16 pour recevoir le signal de réception après filtrage et atténuation. Le convertisseur 16 extrait des données à partir du signal analogique qu'il reçoit.
Le convertisseur deux fils / quatre fils 13 est imparfait, car une partie du signal émis est réinjecté dans la chaîne de réception. Le signal ainsi réinjecté a un niveau de puissance en général bien plus élevé que les signaux provenant d'un équipement distant. Le signal réinjecté constitue ainsi une perturbation dans la chaîne de réception, en particulier si les bandes de fréquence d'émission et de réception sont confondues.
Pour illustrer cela, la figure 2 représente un exemple schématique de répartition fréquentielle des signaux dans un cas où les bandes de fréquence d'émission et de réception sont confondues.
Une fréquence porteuse émission Ctx et une fréquence porteuse réception Crx sont séparées par une bande de fréquence dans laquelle sont situés les signaux modulés.
Si les bandes de fréquence de réception et d'émission ne sont pas confondues, la mise en œuvre de l'invention nécessite que le filtre de réception 14 couvre la totalité des deux bandes de fréquence.
Selon la présente invention, l'équipement 1 de télécommunication comporte tout d'abord un circuit de réglage d'impédance de compensation variable 18 relié entre le convertisseur deux fils / quatre fils 13 et la masse.
Le circuit de réglage d'impédance de compensation variable 18 comporte une partie résistive et une partie capacitive. Plus précisément, le circuit 18 comporte par exemple des résistances commutées par des commutateurs commandés, tels que des relais électromécaniques ou statiques et des condensateurs de différentes valeurs, également commutés par des commutateurs commandés, tels que des relais électromécaniques ou statiques. Ces éléments sont mis en série ou en parallèle par des commutateurs commandés, tels que des relais électromécaniques ou statiques. Les commutateurs commandés peuvent également être réalisés à base de transistor MOS en commutation par exemple.
En variante, le circuit 18 comporte en outre au moins un potentiomètre digital.
En seconde variante, le potentiomètre digital du circuit 18 est remplacé par une photorésistance couplée à une diode électroluminescente, ce dispositif permettant d'obtenir une résistance variable.
Dans tous les cas, le circuit 18 permet de définir une impédance de compensation Zc. Un exemple de mode de réalisation de circuit de réglage d'impédance de compensation variable 18 est décrit dans la suite.
Selon la présente invention, l'équipement 1 de télécommunication comporte également le circuit 20 de réglage de l'impédance d'accès Za, précédemment présenté.
Un circuit de commande 19 pilote d'une part la transmission et la réception de données proprement dites. Le circuit de commande 19 est donc relié au convertisseur numérique/analogique 10 et au convertisseur analogique/numérique 16.
Le circuit de commande 19 est également relié au circuit de réglage d'impédance de compensation variable 18 et au circuit de réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses 20. Le circuit de commande 19 commande ainsi le fonctionnement du circuit de réglage d'impédance de compensation variable 18 et du circuit de réglage de l'impédance d'accès 20.
La figure 3 représente le fonctionnement du circuit de réglage d'impédance de compensation variable 18 et du circuit de réglage de l'impédance d'accès 20, commandés par le circuit de commande 19, sous la forme d'un organigramme comportant des étapes El à E4. L'étape El est une initialisation qui est réalisée après la mise sous tension de l'équipement 1 et un ajustement des gains effectué par un système de contrôle automatique des gains, classique en soi et non décrit dans la présente demande. L'initialisation comporte l'émission via l'équipement 1 d'un signal sinusoïdal prédéterminé et la recherche du minimum de puissance du signal réinj ecté.
La recherche du minimum de puissance du signal réinjecté est effectuée en faisant varier l'impédance Zc du circuit 18 et en mesurant la puissance du signal réinjecté pour chaque valeur d'impédance Zc testée.
Ainsi, le circuit de commande 19 impose au circuit 18 une valeur d'impédance Zc donnée. Pour cette valeur d'impédance donnée, on mesure le signal présent sur la bande du filtre de réception, et plus particulièrement la puissance du signal émis. Pour cela, le signal numérique en sortie du convertisseur analogique/numérique 16 est démodulé pour le ramener en bande de base. Un filtrage passe-bande étroit autour de la porteuse Ctx est effectué. Enfin, le niveau de puissance est déterminé par une mise au carré suivie d'une intégration. Ces opérations sont effectuées par un microprocesseur, un DSP ou un FPGA.
On teste un certain nombre de valeur d'impédance Zc. L'étape El a pour résultat une valeur initiale de l'impédance de compensation Zci qui minimise la puissance de la porteuse Tx réinjectée à une valeur PCtxi. L'étape suivante E2 est la détermination de l'impédance de ligne ZL vue par l'équipement CPL. Cette valeur est directement liée au module de l'impédance de compensation Zci par une relation linéaire du type : I ZL | = oi|Zci| où a est un coefficient réel dépendant de l'arrangement des enroulements du convertisseur deux fils / quatre fils 13. L'étape suivante E3 est le réglage de l'impédance d'accès Za par le circuit de réglage de l'impédance d'accès 20, pour que le module de l'impédance d'accès Za soit le plus proche possible de la valeur du module d'impédance de ligne ZL calculée à l'étape E2.
Selon un premier mode de réalisation représenté à la figure 4, le circuit de réglage de l'impédance d'accès 20 comporte un transformateur à prises 201. Le circuit primaire du transformateur 201 est relié au convertisseur 13 et le circuit secondaire du transformateur 201 est relié au circuit 21.
Le circuit de commande 19 est relié, à travers une barrière d'isolement 202, à des commutateurs commandés, par exemple des relais Ru et R12 · Le relais Ru est relié à une prise intermédiaire du circuit primaire du transformateur 201 et le relais R12 est relié à une prise d'extrémité du circuit primaire du transformateur 201. Ainsi, les relais Ru et R12 sont commandés par le circuit de commande 19 pour configurer le circuit primaire du transformateur 201.
Le circuit de commande 19 est également relié, à travers la barrière d'isolement 202, à des commutateurs commandés, par exemple des relais R21 a R28· Les relais R21 a R28 sont respectivement reliés à des prises intermédiaires du secondaire du transformateur 201. Ainsi, les relais R21 à R28 sont commandés par le circuit de commande 19 pour configurer le secondaire du transformateur 201. Bien entendu, le nombre de relais n'est donné qu'à titre d'exemple.
La commande des relais du circuit de réglage de l'impédance d'accès 20 permet de sélectionner une valeur d'impédance d'accès Za parmi une gamme de valeurs possibles, chaque valeur possible correspondant à une combinaison de positions des relais Ru et R12, et R21 à R28· La valeur d'impédance d'accès Za est sélectionnée de sorte que le module de l'impédance d'accès Za soit le plus proche possible de la valeur du module d'impédance de ligne ZL.
Selon un second mode de réalisation représenté à la figure 5, le circuit de réglage de l'impédance d'accès 20 comporte un autotransformateur à prises 210 associé à un transformateur d'isolement 211. L'enroulement de l'autotransformateur à prises 202 est relié au convertisseur 13. Il est également relié au circuit primaire du transformateur d'isolement 211 via des commutateurs commandés, par exemple des relais R31 à R38. Le circuit secondaire du transformateur d'isolement 211 est relié au circuit 21.
Le circuit de commande 19 est relié aux relais R31 à R38. Les relais R3i à R38 sont respectivement reliés à des prises intermédiaires de l'enroulement de l'autotransformateur 210. Ainsi, les relais R3i à R38 sont commandés pour configurer l'autotransformateur 210. Bien entendu, là aussi, le nombre de relais n'est donné qu'à titre d'exemple.
La commande des relais du circuit de réglage de l'impédance d'accès 20 permet de sélectionner une valeur d'impédance d'accès Za parmi une gamme de valeurs possibles, chaque valeur possible correspondant à une combinaison de positions des relais R31 à R38. La valeur d'impédance d'accès Za est sélectionnée de sorte que le module de l'impédance d'accès Za soit le plus proche possible de la valeur du module d'impédance de ligne ZL.
Selon un mode de réalisation représenté à la figure 6, le circuit de réglage d'impédance de compensation variable 18 comporte des condensateurs Ci à C4 reliés en parallèle entre la liaison au convertisseur 13 et la terre. Chaque condensateur est en outre relié en série avec un commutateur commandé respectif, par exemple un relais R41, R42, R43 et R44, commandé par le circuit de commande 19 via la barrière d'isolement 202.
Le circuit de réglage d'impédance de compensation variable 18 comporte également des résistances Ri à R4 et un potentiomètre digital P reliés en série entre la liaison au convertisseur 13 et la terre. Chaque résistance R2 a R4 est en outre reliée en parallèle avec un commutateur commandé respectif, par exemple un relais R45, R46 et R47, commandé par le circuit de commande 19 via la barrière d'isolement 202.
Le potentiomètre digital P est commandé par le circuit de commande 19 via la barrière d'isolement 202 .
Les résistances Ri à R4 commutées par relais permettent un réglage grossier de résistance. Le potentiomètre digital P comporte un grand nombre de pas de réglage, par exemple 4096, et permet un réglage fin de la résistance. Ainsi le circuit 18 permet un réglage de résistance de façon fine, sur une grande plage de valeurs.
En référence à nouveau à la figure 3, l'étape E3 peut être suivie d'une étape facultative E4 de recalcul de la valeur de l'impédance de compensation Zci. Cette étape est similaire à l'étape El précédemment décrite. La valeur de l'impédance de compensation Zci qui est calculée tient compte de la valeur de l'impédance d'accès Za fixée par le circuit 20 .
Les valeurs d'impédance de compensation Zci et d'impédance d'accès Za sont ensuite utilisées pour une phase d'initialisation et de synchronisation de la communication. Cette phase est classique et connue de l'homme du métier. Elle ne sera donc pas décrite ici.
Une fois terminée cette phase d'initialisation et de synchronisation de la communication, la communication est établie avec ces valeurs.
Le réglage de l'impédance d'accès décrit ci-dessus peut être relancé au cours du temps afin d'assurer un transfert d'énergie optimal à chaque instant. Ainsi, il est possible de régler l'impédance d'accès de manière périodique, par exemple toute les minutes, ou lorsque la valeur mesurée de la puissance du signal réinjecté sort d'une plage de valeurs prédéfinies.

Claims (9)

  1. REVENDICATIONS
    1. Dispositif de réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses d'un équipement (1) de télécommunication par courants porteurs en ligne, caractérisé en ce qu'il comporte Un moyen de mesure du module de l'impédance de la ligne (ZL) à laquelle l'équipement est destiné à être relié, et Un moyen (20) de réglage de l'impédance d'accès (Za) de l'équipement côté des fréquences porteuses, de sorte que le module de l'impédance d'accès soit sensiblement égal au module mesuré de l'impédance de la ligne.
  2. 2. Dispositif de réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses d'un équipement de télécommunication par courants porteurs en ligne selon la revendication 1, caractérisé en ce que le moyen de mesure de module de l'impédance de la ligne comporte : Un moyen (18) de détermination de la valeur d'une impédance de compensation (Zc) correspondant à un minimum de puissance d'un signal d'émission réinjecté dans la chaîne de réception, et Un moyen (19) de détermination de la valeur du module de l'impédance de la ligne en fonction de la valeur de l'impédance de compensation déterminée.
  3. 3. Dispositif de réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses d'un équipement de télécommunication par courants porteurs en ligne selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le moyen (20) de réglage de l'impédance d'accès (Za) comporte un transformateur à prises (201) associé à des commutateurs commandés.
  4. 4. Dispositif de réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses d'un équipement de télécommunication par courants porteurs en ligne selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le moyen (20) de réglage de l'impédance d'accès (Za) comporte un autotransformateur à prises (210) associé à des commutateurs commandés.
  5. 5. Dispositif de réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses d'un équipement de télécommunication par courants porteurs en ligne selon la revendication 2, caractérisé en ce que Le moyen (18) de détermination de la valeur d'une impédance de compensation (Zc) est adapté à déterminer une autre valeur d'impédance de compensation correspondant à un autre minimum de puissance d'un signal d'émission réinjecté dans la chaîne de réception, après que le moyen de réglage d'impédance d'accès soit configuré pour définir une impédance d'accès.
  6. 6. Equipement (1) de télécommunication par courants porteurs en ligne caractérisé en ce qu' il comporte un dispositif de réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses selon l'une quelconque des revendications 1 à 5.
  7. 7. Procédé de réglage de l'impédance d'accès côté des fréquences porteuses d'un équipement de télécommunication par courants porteurs en ligne, caractérisé en ce qu'il comporte des étapes de : - mesure (El, E2) du module de l'impédance de la ligne à laquelle l'équipement est destiné à être relié, et - réglage (E3) de l'impédance (Za) d'accès de 1'équipement côté des fréquences porteuses, de sorte que le module de l'impédance d'accès soit sensiblement égale au module mesuré de l'impédance de la ligne.
  8. 8. Programme d'ordinateur comportant des instructions pour l'exécution des étapes du procédé selon la revendication 7 lorsque ledit programme est exécuté par un ordinateur.
  9. 9. Support d'enregistrement lisible par un ordinateur sur lequel est enregistré un programme d'ordinateur comprenant des instructions pour l'exécution des étapes du procédé selon la revendication 7.
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