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载波通信中高频通道故障

载波通信中高频通道故障
载波通信中高频通道故障

高频保护误动原因分析及改进措施

高智勇

(广安发电有限责任公司,四川广安638017)

摘要:川东电网220 kV输电线路多次发生高频保护误动,给电网安全稳定运行带来极大的威胁。在省调继保处和厂家人员的配合下,对有关高频保护及所配收发讯机、高频通道作了全面的检查,查清了保护误动原因,并针对有关装置存在的问题提出了改进措施。

关键词:高频保护;误动原因;改进措施

近段时间以来,川东电网220 kV输电线路多次发生高频保护误动。其中,广安电厂广荆北线在今年七、八月份连续发生两次对侧高频保护误动,给电网安全稳定运行带来极大的威胁。为此,在省调继保处和厂家人员的配合下,对有关高频保护及所配收发讯机、高频通道作了全面的检查,基本查清了保护误动原因,并针对有关装置存在的问题提出了改进措施。现以广安电厂广荆北线为例,将保护误动原因介绍如下:

1 保护配置

广安电厂至南充荆溪变电站为220 kV输电线路,全长约100 km,两侧所配保护为一套LFP-901高频方向保护和一套LFP-902高频距离保护,收发讯机均为LFP-912型。

2 保护动作情况

2001年7月21日,代新线B相发生接地故障,保护动作并重合成功。在代新线发生故障的同时,广安电厂至荆溪站的一条220 kV线路广荆北线对侧高频方向保护也几乎同时动作跳B相,并重合成功。

2001年8月7日,广荆北线对侧高频保护也误动,现象同上。

3 原因分析

在代新线发生故障时,广安电厂广荆北线高频保护判为区外故障,保护发闭锁信号,保护不会动作,而对侧荆溪站的高频保护判为区内故障,启动发信后马上又停信。由于此时保护未收到对侧的高频闭锁信号,根据高频保护原理,保护出口跳闸,从而导致保护误动。

究竟是什么原因导致对侧高频保护未收到闭锁信号?在事故调查过程中,结合当时的故障录波图,分别对两侧高频保护和收发讯机作了全面的检查。结果是两侧高频保护装置和收发讯机性能完好,联调试验也正常,两装置之间回路连线及时间配合也未发现问题。为此分析认为:在静态情况下检查高频保护及收发讯机是很难查到保护误动原因,应对高频通道作一次全面检查。

在开关场的结合滤波器处,检查发现结合滤波器与高频电缆芯之间未串抗干

扰电容,而根据国家电力调度通信中心(1998)21号文明确要求,在其通道的电缆芯回路中应串接一个电容器。主要是因为高频电缆屏蔽层在结合滤波器和载波机两端都接地,这样线路附近发生区外接地故障时,由于结合滤波器和载波机两接地点之间产生工频电势差,所以在高频电缆中产生工频电流,当电流较大时,使结合滤波器内部的变量器产生饱和现象,造成结合滤波器的高频传输衰耗增大,结果高频信号传输产生堵塞,使保护装置发生误动。

为此,作了针对性的试验。试验方法是在收发讯机的端子排上人为将工频电流注入高频通道,当工频电流逐渐增大到500 mA以上时,由于变量器饱和和传输衰耗增加值为3个db以上,而高频闭锁保护的通道裕度告警一般为3个db,由此可以得出结论:当工频电流达到500 mA以上时,载波机将不能正常工作。此时,用示波器观察高频信号波形,会发现当工频电流达到500mA以上时,高频信号就会产生断点。

当在高频电缆中加装隔直电容后,重新做传输特性试验,工频电流对高频信号传输衰耗几乎没有影响,高频信号也没有出现断点现象。

上述试验表明,结合滤波器中没有串电容是引起高频保护误动的主要原因。同时,在检查中还发现存在下述问题:

1)保护室内,高频同轴电缆屏蔽层未接地,抗干扰性能减弱。

2)结合滤波器处的高频同轴电缆屏蔽层也未接地。

4 改进措施

1)在结合滤波器与高频电缆芯之间串一个电容器,其参数为0.005μf左右,交流耐压2 000 V或将结合滤波器更换为北京电力设备总厂生产的JL-400-B8Z型继电保护专用结合滤波器。原结合滤波器型号为JL-400-5-B5,该设计中未串电容。

2)在保护室内,将高频同轴电缆屏蔽层用1.5~2.5 mm2的多股铜线直接接于保护屏接地铜排。

3)在开关场侧,将结合滤波器的高频电缆引出端口,用一根截面不小于50 mm2的铜导线与地网相通。

摘要:载波通信中高频通道故障的几率所占比例不大,但对通信质量的影响却十分显著,因为这一部分的故障现象不明显,它们检修往往被忽略掉,就给通信留下了很多隐患。根据多年来的工作实践经验,我们总结了一些高频通道故障检修的方法,在此与电力系统同行们进行切磋探讨。

关键词:高频电缆滤波器

载波通信中高频通道故障的几率所占比例不大,但对通信质量的影响却十分显著,因为这一部分的故障现象不明显,它们检修往往被忽略掉,就给通信留下了很多隐患。根据多年来的工作实践经验,我们总结了一些高频通道故障检修的方法,在此与电力系统同行们进行切磋探讨。

载波通讯结构如图1所示:

维护中当遇载波机收不到对方导频、衰耗急剧增大、频响突然变差的现象时,首先应检查载波机是否存在故障,当排除这个可能性之后,就需要重点检查高频通道。

开始检查以前要看一看电力线路近期有无施工、改道、割接、T接,天气有无落雷等外界条件变化,如有多台载波机并机,应根据一台、多台、全部不通或特性不好的现象判断是哪一段高频通道的问题。

具体的方法是用选频表测量通道中各点电平来判断故障性质和范围。过程是根据通讯网络图,从通道的中间开始,检测通过该点所连接的所有载波机的导频,根据电平数值高低,用排除法把问题存在的范围尽量缩小,然后在小范围内依次检查高频电缆、结合滤波器、耦合电容器和阻波器。

1怎样检查高频电缆

高频电缆的故障无外乎短路、开路两种,首先在载波机外线测量本端发送的导频电平,断开外接高频电缆,在低阻抗档位测量电平正常,但是接上电缆在高阻抗测量时几乎测不到或很低,可以判断高频电缆或滤波器输入部分有短路点,此时从载波机和滤波器上拆下高频电缆,在一端把屏蔽线和芯线短路,测另一端它们之间的电阻,如果很小则证明电缆短路,如果无穷大,还要看一看芯线是否接地。

如果在低阻抗状态电平正常,而高阻抗状态电平有所升高,可以判断电缆有开路故障,同样用上边的方法检查,正常时芯线和屏蔽线之间电阻很小,如果为无穷大要检查高频电缆中间接头是否断开、接头是否氧化、电缆沟内是否有被老鼠咬断的地方、地表工作是否把地埋线弄断等情况。

2怎样检查结合滤波器和耦合电容器

检查高频电缆没有问题,应将选频表移到结合滤波器下面,高低阻抗测量本端发送电平,如有电平则测量对端发送导频。如果测不到,则判断包括结合滤波器以后的高频通道有问题。

在结合滤波器线路侧并接选频表。此时要注意安全,必须在有经验的人监护下由2~3人共同完成。先打开滤波器,听听内部有无连续的"啪、啪、啪"放电声,如有放电声,则证明耦合电容器、结合滤波器的输入没有问题,结合滤波器的排流线圈、变压器次级开路。此时十分危险,千万不能接选频表,如果听不到放电声,也要用验电器测一下输入端是否有强电,在确保安全的前提下,才能把选频表跨接在结合滤波器的线路侧进行测量。

如测不到本端导频,而能测到对端导频,则证明结合滤波器可能损坏,应该再套上一只验证一下,确认其是否损坏,再申请办理各种安全手续后进行更换。

如果本端电平正常而对端电平测不到,故障范围在该点之后。

如果本端、对端的导频都测不到,应该检查输入部分是否短路接地。先将接地刀闸推上,再松开结合滤波器线圈上的螺丝,将输入连线悬空,身体千万不能接触金属部分,再用拉闸杆拉开接地刀闸,此时如果听到放电声,则证明耦合电容器、结合滤波器的输入没有问题,应在结合滤波器输入端子上测本端发送电平,如果正常则说明结合滤波器没有问题,问题在耦合电容器以后。如果输出侧有,但输入侧没有则可以肯定结合滤波器坏了。

如果听不到放电声,应该用验电器检验一下耦合电容器下端,结合滤波器上端子、盒内端子、取下的那根连线上是否有电,来判断耦合电容器的好坏、连线通断、放电器的性能,如果都有电,则证明放电器不起作用,应该及时更换。

听不到放电声,也测不到高压电,一方面是电容器损坏(几率很小),另一方面是电容器往下连线有接地故障,包括放电器击穿短路接地。可以先用万用表电压最高档快速量一下电压,如测不到电压再测接地电阻,不接地时怀疑电容器有故障。如果接地,就要申请停电检查,此时不要再进行盲目的检查,否则接地点断开非常危险。

3怎样检查阻波器

线路阻波器故障一般不会造成载波机完全不通,常见的故障一是散架,这种情况在外观上就可以看到。二是调谐元件损坏。

调谐元件(主要是调谐电容)击穿,常用测量结合滤波器输入阻抗的方法判别。如果高频电缆只有数十米,就可在机房里测量高频电缆的输入阻抗来判断。

将电平表置75Ω后与震荡器连接,将震荡器的输出电来调到5dB,再将电平置高阻抗,接入高频电缆,在20~500kHz范围内变化震荡器频率,如果电平变化范围<2.6dB,则基本证明本侧线路阻波器良好,否则说明有可能击穿。此时就需要更换阻波器或者把调谐元件取掉继续运行。

在检查高频通道的时候,由于高压电有可能串进来,需要注意的地方本文中已经指出,最后再次敬告大家,工作时一定要注意安全。必要时,一定申请停电,办理工作票后方可进行检查、更换。

安全继电器的故障诊断

Pilz安全继电器的故障诊断 安全继电器的硬件结构比较简单,所以其上的状态显示LED也只 有三个,分别是POWER,CH1,CH2。如果用户在使用安全继电器发生 问题没有输出时该怎么办呢? 第一,检查接线是否正确。每个型号的安全继电器的接线方式都 是不同的,但接线的理念都是一样。 1.检查工作电压是否正确。正确上电后POWER灯会常亮。 2.检查输入回路的接线。确定安全继电器是按照单通道输入方式 接线还是双通道方式接线,根据用户手册仔细确认输入回路的接线是 否正确。例如X3P,如果是单通道工作方式的话则是短接S21和S22, S31和S32,一个常闭触点置于S11和S12之间。 如果是双通道不检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S21和S22,两个常闭触点分别置于S11和S12,S11和S32之间。 如果是双通道检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S11和S12,两个常闭触点分别置于S21和S22,S31和S32之间。 3.检查复位回路的接线。确定是需要自动复位还是手动复位,根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。例如X3P,如果是自动复位方式的话则是短接S13和S14。 如果是手动复位方式的话则是把复位按钮置于S33和S34之间。

4.检查反馈回路的接线。根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。 第二,检查是否是安全继电器本身发生故障。选择自动复位,去除反馈回路。短接输入通道,察看安全继电器是否有输出,即CH1和CH2灯常亮。 第三,如果通过上述的操作可以使安全继电器正常工作的话,那就说明故障并非在安全继电器内部而是在外部。外部故障一般分为这几类: 1.触点发生焊死状况。如果是手动复位方式此时CH1灯会常亮,但CH2灯不亮,按下复位按钮CH1和CH2都会熄灭。如果是自动复位方式CH1和CH2灯都不亮。当解决了这个故障之后需要拍下急停按钮再释放才能使得安全继电器再次工作(如果是手动复位的话还需按下复位按钮) 2.触点间发生短路故障。此时安全继电器的三个状态显示灯POWER,CH1,CH2都会熄灭。 3.输出回路上发生短路故障。此时安全继电器的CH1和CH2灯都会熄灭。

高频电刀的操作流程和注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高频电刀的操作流程和注意事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9053-19 高频电刀的操作流程和注意事项(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一电刀的结构和工作原理。 1.结构与配件由主机、电刀笔、脚控开关和回路电极(负极板)组成。 使用负极板的作用:可构成电流回路,同时降低极板处的电流密度,避免电流离开病人后返回高频电刀时继续对组织加热而灼伤病人。 2.工作原理利用475~480KHz高频电流在电刀的刀尖形成高温和放电,使组织快速脱水、分解蒸发,血液凝固,实现切割组织和凝血作用。 二使用电刀的禁忌症:安装心脏起搏器的病人禁止使用高频单极电刀或咨询心内科医生。三电刀安全使用的操作程序和注意事项 (一)首先评估病人是否适合使用电刀,根据手

术选择合适品牌的电刀,检查电源、电极线路有无断裂和金属线外露。 (二)选择并检查负极板:检查导线和夹头;选择大小形状合适的负极板(15Kg以下的小儿应选用婴幼儿极板),检查导电胶的粘附力。 (三)评估病人皮肤,选择合适的部位安装负极板并将极板插头连接至机器。 合适的安装部位:尽量靠近手术部位(但不少于15cm)的平坦的血管丰富的肌肉区;局部皮肤剔除毛发并保持清洁干燥;与手术部位不可左右交叉;距ECG 电极15cm;环路中不能有金属移植物、起搏器、心电图电极;极板的长边接近高频电流的来向。 不合适的安装部位:皮肤皱褶和骨性隆起、疤痕、脂肪较厚、身体负重部位、液体积聚部位。 安装负极板时要注意:极板和皮肤要紧密连接;保持极板平整,不能切割和折叠;消毒和冲洗时避免浸湿极板。 (四)连接电刀笔与机器,开机自检,显示负极

高频电刀使用技术规范与操作流程

高频电刀使用技术规范与操作流程 高频电刀是利用高频电流对人体组织进行切割、止血的一种高频大功率的电气设备。它具有止血快、出血少、术后恢复快等优点,广泛应用于临床,同时使用中也增加了安全隐患。近年来随着高频电刀及附件的发展,安全隐患已明显减少或避免,但如果未按规程进行操作,容易造成意外伤害。 一、基本构造 1. 单极电刀:主机,电刀笔,负极板,脚踏控制开关。 2. 双极电刀:主机,双极镊,脚踏控制开关。 二、工作原理 1. 单极电刀: 利用RF(Radio Frequency)射频原理,将高频和高压的电流,通过刀笔,作用到病患部位,利用刀笔尖端部位对所接触的组织产生的瞬间烧灼现象,以达到切割或凝血的效果。而作用到人体的电流,则必须经过回路负极板流回高频电刀内部,以形成完整的回路。 2. 双极电刀:通过双极镊子的两个尖端向机体组织提供高频电能,使双极镊子两端之间的血管脱水而凝固,达到止血的目的。 三、优点 1. 切割速度快、止血效果好、操作简单、安全方便。 2. 与传统采用机械手术刀相比,在临床上采用高频电刀可大大缩短手术时间,减少患者失血量及输血量,从而降低并发症及手术费用。

3. 与其他电外科手术器(如激光刀、超声刀、水刀、半导体热凝刀等)相比高频电刀适应手术范围广,容易进入手术部位,操作简便,性能价格比合理等优越性。 四、应用范围 1. 单极电刀:可同时进行切割和凝血,目前不仅广泛应用在直视手术中,如普通外科、心胸外科、五官科、妇产科、泌尿外科等临床外科,还可应用于各种内窥镜手术中,如腹腔镜、前列腺切镜、膀胱镜、宫腔镜等手术中;安装心脏起搏器的病人禁止或慎用单极电刀。 2. 双极电刀:主要是凝血功能,切割功能基本没有,适用于精细组织和部位的手术,如神经外科的各类手术及整形外科、耳鼻喉科和骨科的颈椎、腰椎、脊髓手术,并适用于安装心脏起搏器的病人。 五、操作流程 1、单极电刀: (1)连接电源线,负极板线路。 (2)负极板粘贴于患者肌肉丰富的合适部位。 (3)开机自检,根据手术选择合适的输出功率。 (4)连接电刀笔线路,使用手控或脚控开关。 (5)选择切割方式,根据手术需要调节切割功率和凝血功率. 。 第2 / 5页(6)使用完毕,将数字键值调到最低值,先关主机电源开关,再拔电源插头。.

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浅谈电力光纤通道复用保护 摘要:电力通信网经过多年来的安全管理,安全生产局面平稳,安全生产指标稳步提高,但随着电网规模迅速扩展,技术复杂性相应增加,客观上需要建立与现代电力工业及其通信系统相适应的现代化管理体系。 1 光纤知识简介 光纤为光导纤维的简称,由直径大约为0.1mm 的细玻璃丝构成。光纤作为继电保护的通道介质,具有不怕超高压与雷电电磁干扰、对电场绝缘、频带宽和衰耗低等优点。继电保护所用光纤为通信光纤,是由纤芯和包层两部分组成的:纤芯区域完成光信号的传输,包层则是将光封闭在纤芯内,并保护纤芯,增加光纤的机械强度,如图1所示。光在纤芯中形成全反射,n1(纤芯折射率)>n2(包层折射率)。按光在光纤中的传输模式,光纤可分为单模光纤和多模光纤。单模光纤(single mode fiber)的中心玻璃芯很细,其纤芯直径一般为:4~10μm,只能传一种模式的光。多模光纤(multi mode fiber)在一定工作波长下,可传多种模式的光。多模光纤的中心玻璃芯较粗,其纤芯直径一般为:50~70μm,但其模间色散较大,限制了传输数字信号的频率。随着距离的增加,其限制效果更加明显。 传输衰耗和色散是光纤的两大特性。继电保护用光纤对衰耗值要求较高,不同波长的光信号衰耗值不同。色散是指输入脉冲在传输过程中的展宽,产生码间干扰,增加误码率,限制通信容量及传输距离。色散包括模式色散、材料色散、波导色散。模式色散存在于多模光纤中;材料色散由于光纤材料本身的折射率随频率而变化;波导色散是由于光纤的制作工艺(几何结构、形状)的不完善而产生。综合传输衰耗和色散,可知单模光纤1310nm 波段是最佳传输窗口,所以现在继电保护用光纤均使用单模光纤1310nm 波段。 2 电力网络用光纤 目前电力光纤网络使用的光缆主要有 3 种: 普通非金属光缆、自承式光缆(ADSS)和架空地线复合光缆(OPGW)。架空地线复合光缆虽然造价较高,但在高电压等级及同杆双回和多回线路使用时,占线路综合造价比例较低,并可以兼作继电保护通道。架空地线复合光缆在电力光纤网络中越来越广泛的应用。 3 光纤保护通道的几种方式 3.1 线路保护专用光纤通道 俗称为裸纤保护,是指占用光缆中的一对纤芯,无需经过光纤通信设备的保护传输方式。其特点是共享光缆资源,为确保保护的稳定性和可靠性,两站间的距离一般在30km 以内,湖南省目前裸纤保护最长距离为60km,这对保护设

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9.当收发信机利用相一地通道传输高频信号时,如果加工相的高压输电线对地短路,则(B)。 A:信号电平将下降很多,以至于本侧收不到对侧发出的信号 B:本侧有可能收得到,也有可能收不到对侧发出的信号 C:由于高频信号能耦合到另外两相进行传输,所以信号电平不会下降很多,本侧收信不会受影响 10.相—地制高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。 A:高频阻波器B:耦合电容器C:结合滤波器 11.高频通道中结合滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器,其在通道中的作用是(B)。 A:使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接 B:使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接,同时使高频收发信机和高压线路隔离 C:阻止高频电流流到相邻线路上去 12.在高频保护的通道加工设备中的(C)主要是起到阻抗匹配的作用,防止反射,以减少衰耗。 A:阻波器B:耦合电容器C:结合滤波器 13.高频保护的同轴电缆外皮应(A)。 A:两端接地B:一端接地C:不接地 14.线路分相电流差动保护采用(B)通道最优。 A:数字载波B:光纤C:数字微波 15.纵联保护相地制电力载波通道由(C)部件组成。 A:输电线路,高频阻波器,连接滤波器,高频电缆 B:高频电缆,连接滤波器,耦合电容器,高频阻波器,输电线路 C:收发信机,高频电缆,连接滤波器,保护间隙,接地刀闸,耦合电容器,高频阻波器,输电线路 16.在纵联方向保护中,工频变化量方向元件在正方向短路时正方向元件?F)的相角为(C) ( + A:90°B:0°C:180°

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(完整版)《设备故障诊断-沈庆根》知识点汇总

1.1.设备故障诊断的含义 设备故障诊断是指应用现代测试分析手段和诊断理论方法,对运行中的机械设备出现故障的机理、原因、部位和故障程度进行识别和诊断,并且根据诊断结论,确定设备的维修方案和防范措施。 1.2.设备故障诊断的过程 信号采集→信号处理→故障诊断→诊断决策→故障防治与控制 1.3.设备故障诊断的特性 多样性、层次性、多因素相关性、延时性、不确定性 1.4.三种维修制度 事后维修(故障维修)、定期维修(计划维修)、状态监测维修(预知性维修) 1.5设备故障的类型有哪些 ①结构损伤性故障(裂纹、磨损、腐蚀、变形、断裂、剥落和烧伤) ②运动状态劣化性故障(机械位置不良、刚性不足、摩擦、流体激振、非线性的谐波共振) 1.6设备故障诊断的功能 ①不停机不拆卸的状态下检测 ②可预测设备的可靠性程度 ③确定故障来源,提出整改措施 1.7.设备状态监测与故障诊断的技术和方法 振动信号监测诊断技术(普遍性、信息量丰富、易处理与分析) 声信号监测诊断技术(声音监听法、频谱分析法、声强法) 温度信号监测诊断技术 润滑油的分析诊断技术 其他无损检测诊断技术 1.8.设备故障状态的识别方法 信息比较诊断法、参数变化诊断法、模拟试验诊断法、函数诊断法、故障树分析诊断法、模糊诊断法、神经网络诊断法、专家系统 2.1信号的含义和分类 信号是表征客观事物状态或行为信息的载体 分类:确定性信号与非确定性信号;连续信号和离散信号;能量信号和功率信号;时限与频限信号 2.2.信号时域分解 直流分量和交流分量 脉冲分量 实部分量和虚部分量 正交函数分量 2.3.信号的时域统计 均值 均方值 方差

2.4.时域相关分析 相关系数: 2.5.频谱分析法 利用傅里叶变换的方法对振动的信号进行分解,并按频率顺序展开,使其成为频率的函数,进而在频率域中对信号进行研究和处理的一种过程,称为频谱分析 2.6.振动监测的基本参数振幅、频率、相位 2.7.旋转机械常用的振动信号处理图形 轴心轨迹:轴颈中心相对于轴承座在轴线垂直平面内的运动轨迹 转子振型:转子轴线上各点的振动位移所连成的一条空间曲线 轴颈涡动中心位置:在滑动轴承中,轴颈中心在激扰力作用下是绕着某一中心点运动的 波特图:描述转子振幅和相位随转速变化的关系曲线,纵坐标为振幅和相位,横坐标为转子的转速或转速频率 极坐标图:把转子的振幅与相位随转速的变化关系用极坐标的形式表示出来(直观,方便,清晰,抗干扰) 三维坐标图(级联图、瀑布图):随转速上升,机械振动的基础幅指上升 阶比谱分析:将频谱图上横坐标的每个频率值除以某个参考频率值(读数清晰、周期采样、精度高) 3.1旋转机械的故障类型有哪些 ①转自不平衡②转子不对中③滑动轴承故障④转子摩擦⑤浮动环密封故障 3.2转子不平衡的概念 转子受材料质量、加工、装配以及运行中多种因素的影响,其质量中心和旋转中心线中间存在一定量的偏心距,使得转子在工作时形成周期性的离心力干扰,在轴承上产生动载荷,从而引起机器振动的现象 不平衡产生的离心力大小 3.3转子不平衡振动的故障特征 ①不平衡故障主要引起转子或轴承径向振动,在转子径向测点上得到的频谱图,转速频率成分具有突出的峰值 ②单纯的不平衡振动,转速频率的高次谐波幅值很低,因此在时域上的波形是一个正弦波 ③转子的轴心轨迹形状基本上为一个圆或者椭圆,这意味着置于转轴同一截面上相互垂直的两个探头,其信号相位差接近90° ④转子的进动方向为同步正进动 ⑤除了悬臂转子外,对于普通两端支撑的转子,不平衡在轴向上的振幅一般不明显 ⑥转子振幅对转速变化很敏感,转速下降,振幅将明显下降 3.4转子不平衡振动的原因 ①固有质量不平衡(设计错误、材料缺陷、加工与装配误差、动平衡方法不正确) ②转子运行中的不平衡(转子弯曲、转子平衡状态破坏) 3.5怎样区别转子弯曲不平衡和质量不平衡 ①振幅随转速的变化:质量不平衡与转速之间按照固定的关系式变化,弯曲的没有

继电保护高频通道原理

继电保护高频通道原理、调试与故障处理 郭爱军 【摘要】本文主要介绍了线路高频保护的高频通道构成及其原理,对高频通道的调试方法、典型故障的处理方法进行了探讨。本文为高频保护的维护及运行人员提供参考。 【关键词】高频通道原理调试故障处理 1 概述 线路高频保护的高频通道由保护高频收发信机、高频电缆、阻波器、结合滤波器、耦合电容、输电线路构成。本文将结合我厂实际,对高频通道原理、调试、故障的处理等有关内容进行介绍。 2 继电保护高频通道(相地制)的组成 继电保护高频通道主要由高频收发信机、高频加工设备、高频结合设备、输电线路四个部分构成,如图1: 图1:继电保护高频通道(相地制)的组成 图1中:1—输电线路;2—高频阻波器;3—耦合电容器;4—结合滤波器;5—高频电缆;6—放电间隙;7—接地刀闸;8—高频收发信机;9—保护装置。 这里有几个专业术语,需要解释一下: (1)高频加工设备,是指阻波器,因为它串联在输电线路中,其含义是对输电线路进行再加工。(2)高频结合设备,是指高频电缆、结合滤波器、耦合电容器,其含义是将高频收发信机与输电线路结合再一起。 (3)关于高频信号的“高频”:所谓高频是相对于工频50HZ而言的,高频纵联保护信号频率范围一般为几十~几百千HZ; (4)输电线路的“高频纵联保护”:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。线路两侧保护将判别量借助通信通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。线路纵联保护的信号通道可以是微波通道、光纤通道,或电缆线通道,而利用电力载波通信通道构成的线路纵联保护则称为电力线载波纵联保护,即高频纵联保护。

浅谈高频通道的组成和运行维护(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 浅谈高频通道的组成和运行维护 (新版)

浅谈高频通道的组成和运行维护(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1前言 线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,一般作为线路的主保护.对高压电网,其稳定性要求比较突出,故必须要求继电保护实现全线速动.目前实现保护全线速动的唯一办法是将线路两侧的保护装置的信息进行交换。对于短线,可用辅助导线,但长线,因受干扰和衰耗等影响,只能使用高频通道。渡口220kV变电站是虔东电网的一个重要枢纽站,其中渡潭线73.33km、井渡线138.96km、渡瑞I线63.72km、渡瑞II线63.72km。分别与潭东变电站、井冈山电厂、瑞金变电站相连。4条220kV线路运行着8 套高频保护,因此,为确保电网安全,对通道的加工结合设备进行日常巡视及维护检查成了运行人员和继电保护人员的重要工作内容。 2电力线载波通道的基本构成 电力线的主要功能是传输工频电流,要使它兼作传输高频信号的通道,就必须使工频电流和高频电流分开。这就需要一套加工结合设

调度数据网通道故障的诊断及其处理 张学钦

调度数据网通道故障的诊断及其处理张学钦 发表时间:2019-06-05T09:17:45.700Z 来源:《电力设备》2019年第3期作者:张学钦 [导读] 摘要:电力调度数据网作为生产控制业务的一种专用网络,实现了各级调控中心间数据的传输,并实现了基础设施信息传递。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局内蒙古巴彦淖尔市 015000) 摘要:电力调度数据网作为生产控制业务的一种专用网络,实现了各级调控中心间数据的传输,并实现了基础设施信息传递。在电网建设阶段,调度数据网的规模化发展,保证了电网的安全可靠性运行。随着当前微电子技术的不断发展成熟,网络设备更是有着多样化的体系架构,结合行业的发展特点,可实现通用网络设备故障的及时诊断。本文首先介绍了调度数据网的概况及其特点,论述了调度数据网建设现状与作用,并详细探讨了调度数据网通道故障诊断处理技术的应用。 关键词:调度数据网;通道故障;诊断;处理技术 当前,随着我国电力行业的快速发展,给人们的生产生活带来了极大的便捷,在电力系统运行过程中,电力调度数据网发挥着重要的作用。由于目前变电站一般都采用无人值守模式,如果发生调度数据网通道故障而不能快速排查出故障点予以修复,将会使该厂站长时间失去监视,对电网稳定运行造成巨大的影响。而电力调度数据网能对调度实时数据、管理数据、通信监测数据进行实时传输,是整个电力系统向自动化发展的基础性网络。 一、调度数据网概况 调度数据网为电力系统的生产网络,作为高度核心业务数据通信平台传送电网自动化信息、高度指挥指令、继电保护与安全自动装置控制信息等重要数据。同时,电力调度数据网是电网调度自动化、管理现代化的基础,是确保电网安全、稳定、经济运行的重要手段,是电力系统的重要基础设施,在协调电力系统发、送、变、配、用电等组成部分的联合运转及保证电网安全、经济、稳定、可靠的运行方面发挥了重要的作用,并有力的保障了电力生产、电力调度等通信需要,在电力生产及管理中发挥着不可替代的作用。 二、电力调度数据网的特点 在我国电力系统正常运行过程中,电力调度数据网发挥着巨大的作用,直接提高了电力系统的安全运行效率,同时,还在数据通信方面具有独特的特点,且电力调度数据网具有实时性、可靠性及安全性。 1、数据通信方面。数据通信业务是电力调度数据网的重要内容,其主要的特征是:把处理数据的过程作为该通信的中心环节,同时实现了分布采集、分布传输数据的特点,而且在进行数据传输过程中,不需较大的信道宽带,在变电站中可产生大多数的数据,并将这些数据直接调度到上级部门,同时,经过处理的数据,如果有需要还可向更高级的部门转发。 2、实时性。电力调度实时监控业务的传输周期是秒级的,所以,电力调度数据网对通信的可靠性及准确性等方面有非常严格的要求,一定要保证短时间的延时及适当的优先级设置,以此来确保数据的实时传输。 3、可靠性。电力调度数据网在进行实际传输工作中,通常传输的信息是调度指挥的命令、电网的自动化信息,因而这些信息十分重要,且具有一定的保密性,所以就要求电力调度网具有很高的可靠性,只有这样才可确保调度信息的安全,从而保证电力系统的安全有效运行。 4、安全性。电力调度数据网主要强调的是系统的安全防护,所以,对不同的业务系统、系统与系统间一定要进行隔离处理,同时,电力调度数据网一定要实行安全分区的管理,从而实现有效的安全方面的防护和管理。 三、电力调度数据网的作用 电力企业利用完善的电力调度数据网,能实现对电力系统的强化管理。但在实际工作中,对电力调度数据网进行的管理与维护需遵照一定的原则进行,例如其中比较重要的为保证电力数据网的稳定运行,提高安全系数与实时性。在进行性能的提升时,需要持续不断地投入人力与物力,另外,还要区分类型不同的业务,以便在保护不同业务类型的过程中,能根据具体业务类型采取针对性的解决措施。同时,还要加强对电力调度数据网安全系数的重视程度。在电力系统整体运行中,加强电力调度数据网的应用不仅能提高数据传输的效率与质量,还能保证调度信息的精确度,促进各个部分工作的协调,进而为电力系统安全运行提供保障。 四、调度数据网建设现状 近年来,电力行业发展迅速,电网建设规模不断扩大,智能化水平显著提高,基本实现了远程监测、远程控制等功能。在智能电网的建设过程中,调度数据网具有重要作用,是进行远程数据采集和传输的重要渠道。在智能变电站的无人值守运行模式下,如果调度数据网出现通道故障,难以及时发现故障点,导致故障排查和修复需要较长时间,容易对远程监测功能的使用产生负面影响,进而影响电网的运行稳定性。因此,需要采用现代化的故障诊断和处理技术,提高调度数据网通道故障排查效率,为电力持续供应提供保障。从调度数据网的建设现状来看,作为电力生产控制专用网络,目前已实现各调度控制中心间的数据传输,能对电力基础设施的信息进行采集和传递。随着电网建设规模的扩大,调度数据网规模也不断增加,是电网运行安全性的重要保障。在微电子技术和网路通信技术的支持下,设计并实现调度数据网通道图形界面系统,可有效解决通道故障排查的难点问题,从而提高故障诊断的准确性和故障处理的及时性。 五、调度数据网通道故障诊断处理技术的应用 1、通道图形界面的设计及应用。为了满足调度数据网通道故障诊断的及时性、准确性要求,需要设计并实现通道图形界面系统,利用该系统对通道故障进行检测,并对故障诊断结果进行直观展示,帮助工作人员快速找到故障发生位置。在调度数据网的通道图形界面设计过程中,主要利用ping命令,通过主调前置服务器,实现故障诊断操作。首先将脚本程序导入到前置服务器中,根据各个工作站的工作形式,进行远程调用部署。在通道图形界面的一次接线图上绘制调用按钮,打开变电站接线图的编辑窗口后,可利用系统提供的绘图工具,增加界面按钮,并为每个按钮设置属性参数值。根据对话框提示,选择调用进程,设置完毕后保存退出,可利用该界面进行通道调度诊断。 2、脚本程序的设计和应用。变电站数据分析过程主要是对网络运行状况的判断过程,分析网络运行状况是否正常。一般分为两种情况,一是对站端业务地址不同的情况进行判断,二是对业务网不通的情况进行判断。可通过设置脚本程序,利用程序中的IP地址和ping指令结果,实现对故障原因的分析和判断。比如在某变电站中,业务地址为12.100.100.1,路由器侧网关的地址为12.100.100.254,如果出现业务地址不通而网关地址通畅的情况,说明问题出现在站端,需要对其进行排查和处理。如果出现业务地址不通,网关地址也不通的情况,则应对通信网络设备的配置情况进行检查,找出问题的发生原因。在对网络设备的配置问题进行判断时,可结合厂站数据运行状态,逐步判

引起高频保护通道异常的常见原因及处理对策

引起高频保护通道异常的常见原因及处理对策 发表时间:2015-12-23T11:54:49.610Z 来源:《电力设备》2015年5期供稿作者:徐显光 [导读] 云南电网有限责任公司红河供电局纵联保护是由继电保护用高频通道组成的,纵联保护的作用比较重要。 徐显光 (云南电网有限责任公司红河供电局云南省红河州蒙自市 661100) 摘要:通过深入分析高频保护出现的通道异常现象,并且对故障出现的原因进行解读,根据实际情况提供了相应的检查方法,在最短的时间内将故障点确定并采取措施及时处理,从而实现减少高频保护停用时间以及电网安全运行的目的。 关键词:高频保护通道异常;原因;对策 输电线路和高频加工设备共同构成了高频保护的通道。纵联保护是由继电保护用高频通道组成的,纵联保护的作用比较重要,导致纵联保护被迫退出的主要原因是高频通道的异常,对高频通道的出现的异常与故障要及时发现并且采取措施解决,这种操作方法可以有效的防止由于保护装置存在异常运行状态导致电网故障的出现。 1高频保护通道的构成 对输电线构成的高频通道进行利用可以采取2种接线方式:第一,相相式。对两相输电线进行利用进行信号的传输,此方式的优点是可以消耗较小的能耗,而缺点则需要的是2套加工设备,这样的造价是非常高的,两相线路被 1个通道占用,成本较大[1];第二,相地式。通道由一相输电线和大地共同构成,此方式的缺点是存在较大的信号衰耗,但是其优点则是需要较少的加工设备,比较经济实用,所以在我国,我国已经广泛的应用了220 kV系统。 2 引起高频保护通道异常的常见原因 2.1元件质量出现问题 现阶段,高频保护装置及收发信机元件出现的质量问题是导致微机高频保护出现异常情况的主要因素。比如,SF-600型收发信机使用的电源是早期逆变电源,当直流电压降低小于140V时或者为0时,其就会处于无输出状态;当直流电压的电压恢复到大于220V时,它仍然不能自动的将供电功能恢复。除此之外,虚焊、二次回路接线错误以及插件接触不良等问题也会存在于各类型的高频保护及收发信机中,除此之外,其他一些异常情况也是时有发生的。比如保护装置开关量输入光电耦合损坏等情况都可能导致高频保护的拒动情况出现。 2.2 高频通道显现的问题 高频通道中包含2个变电站的设备,由于其会在一定程度上受到自然环境因素的影响,因此在通道上,无论哪一个环节出现了问题,高频保护的正常运行状态都会受到一定程度的影响[2]。现阶段,根据高频保护维护的实际情况来看,“重保护、轻通道”是从事继电保护工作人员普遍存在的观念,在通道测试时,一些继保人员会出现缺、漏项情况;在定检测试时,个别人员只是检查高频通道的远方启,同时不能全面的对高频加工设备的各项项目进行测试,导致不能及时发现通道上存在的一些缺陷。 2.3 外界干扰高频保护导致出现误动 外部干扰对高频保护装置产生的危害是更为严重的,这些外部干扰包含多种方面。如果没有对干扰情况采取措施或者采取的抗干扰措施存在异常时,通道或保护装置上就会被这些干扰信号作用,在区外故障时,高频收发信机正方向所收闭锁信号出现间断的情况,高频保护误动情况容易出现。 3 引起高频保护通道异常的处理对策 3.1 检查高频通道衰耗较大 通道衰耗增大是高频通道最常出现的不正常情况,如果衰耗在3 dB以上,就需要停止使用两侧的高频保护,然后分别按照规定的步骤检查两侧上各自管辖的加工设备。第一,对收发信机工作的状态进行检查。断开收发信机与通道之间的链接,将75Ω负载电阻接上,对发信电平进行测量,检查其状态是否正常。如果发信电平比较低,就要详细检查收发信机,将发生故障的愿意查找出来,并且采取适当的措施进行处理,直至工作回复正常状态再进行下一步的操作。通常情况下,功放回路中功放管子损坏是导致发信电平低的最常见的原因。第二,对阻波器和耦合电容器的工作状态进行检查。检查的方法是通过测量通道将阻抗法输入。采用此种方法可以不将线路停电。先解除另一侧的收发信机远方启动回路,本侧将高频电流表串接在收发信机与高频电缆之间,如果没有高频电流表,可以用5Ω的无感电阻代替,对电阻两端电压进行测量,然后再将其换算成电流,对发信电压和发信电流进行测量,根据测量的数据将整个通道的输入阻抗计算出来。如果本侧的加工设备处于正常状态,那么需要将测量的输入阻抗控制约为75Ω;假如出现很大的偏差,那么表明本侧的加工设备存在异常情况。 3.2 检查高压线路停电时的主要方法 第一,检查耦合电容器,此操作主要由高压试验人员完成。电容值C、介质损耗tgδ和绝缘值是测量的主要参数,将其与铭牌参数进行比较。除此之外,还需要对耦合电容器与结合滤波器之间连线的绝缘情况进行仔细的检查,如果出现绝缘老化的情况,或者与外壳之间的绝缘效能丧失,则在传输中,高频信号是接地的[3]。第二,检查线路阻波器。因为高压线路是装设线路阻波器的位置,因此很难拆装,而且不停电时,同一母线带多条线路的情况不可以使用于近端跨越衰耗法。为了将线路阻波器出现障碍的具体位置确定,可以将轮流跳开关及拉合线路地刀法应用其中。当地刀所处的位置不同时,且收信电平的变化也不明显时,说明两侧的阻波器的状态是正常的,而如果收信电平的变化比较明显,如在2dB以上,那么就需要对线路阻波器进行检查。 3.3产品质量问题的解决 制造厂家要对质量进行严格的把关,尤其是要采取措施对收发信机等外围设备的质量进行提高,避免出现错线及元器件损坏等情况而导致出现误动或拒动的情况。筛选老化的集成电路芯片、分立元件的工作要加强。如果在运行中发现了原理存在缺陷并且设计回路存在不合理的技术性问题,需要采取措施加大对技术进行改革,以最快的速度制定出整改措施。对收发信机进行升级,以实现很好解决质量问题的目的。 4 结束语 检查高频通道得方法和步骤比较复杂,必须要循规蹈矩。在这个过程中需要牢记:信号传输的实质是功率,对每一元件点的数据都要认认真真的测好,将存在功率衰耗异常的环节确认,将故障元件找出。除此之外,对于新建的线路给予一些建议,如在此线路投运前,高

安全继电器故障诊断

安全继电器的常见故障及处理 安全继电器的硬件结构比较简单,所以其上的状态显示LED也只 有三个,分别是POWER,CH1,CH2。使用安全继电器发生问题没有输 出时该怎么办呢? 第一,检查接线是否正确。每个型号的安全继电器的接线方式都 是不同的,但接线的理念都是一样。 1.检查工作电压是否正确。正确上电后POWER灯会常亮。 2.检查输入回路的接线。确定安全继电器是按照单通道输入方式 接线还是双通道方式接线,根据用户手册仔细确认输入回路的接线是 否正确。例如X3P,如果是单通道工作方式的话则是短接S21和S22, S31和S32,一个常闭触点置于S11和S12之间。 如果是双通道不检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S21和S22,两个常闭触点分别置于S11和S12,S11和S32之间。 如果是双通道检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S11和S12,两个常闭触点分别置于S21和S22,S31和S32之间。 3.检查复位回路的接线。确定是需要自动复位还是手动复位,根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。例如X3P,如果是自动复位方式的话则是短接S13和S14。 如果是手动复位方式的话则是把复位按钮置于S33和S34之间。

4.检查反馈回路的接线。根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。 第二,检查是否是安全继电器本身发生故障。选择自动复位,去除反馈回路。短接输入通道,察看安全继电器是否有输出,即CH1和CH2灯常亮。 第三,如果通过上述的操作可以使安全继电器正常工作的话,那就说明故障并非在安全继电器内部而是在外部。外部故障一般分为这几类: 1.触点发生焊死状况。如果是手动复位方式此时CH1灯会常亮,但CH2灯不亮,按下复位按钮CH1和CH2都会熄灭。如果是自动复位方式CH1和CH2灯都不亮。当解决了这个故障之后需要拍下急停按钮再释放才能使得安全继电器再次工作(如果是手动复位的话还需按下复位按钮) 2.触点间发生短路故障。此时安全继电器的三个状态显示灯POWER,CH1,CH2都会熄灭。 3.输出回路上发生短路故障。此时安全继电器的CH1和CH2灯都会熄灭。

高频电刀的操作流程和注意事项

行业资料:________ 高频电刀的操作流程和注意事项 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共8 页

高频电刀的操作流程和注意事项 一电刀的结构和工作原理。 1.结构与配件由主机、电刀笔、脚控开关和回路电极(负极板)组成。 使用负极板的作用:可构成电流回路,同时降低极板处的电流密度,避免电流离开病人后返回高频电刀时继续对组织加热而灼伤病人。 2.工作原理利用475~480KHz高频电流在电刀的刀尖形成高温 和放电,使组织快速脱水、分解蒸发,血液凝固,实现切割组织和凝血作用。 二使用电刀的禁忌症:安装心脏起搏器的病人禁止使用高频单极电刀或咨询心内科医生。三电刀安全使用的操作程序和注意事项(一)首先评估病人是否适合使用电刀,根据手术选择合适品牌的电刀,检查电源、电极线路有无断裂和金属线外露。 (二)选择并检查负极板:检查导线和夹头;选择大小形状合适的负极板(15Kg以下的小儿应选用婴幼儿极板),检查导电胶的粘附 力。 (三)评估病人皮肤,选择合适的部位安装负极板并将极板插头连接至机器。 合适的安装部位:尽量靠近手术部位(但不少于15cm)的平坦的血管丰富的肌肉区;局部皮肤剔除毛发并保持清洁干燥;与手术部位不可左右交叉;距ECG电极15cm;环路中不能有金属移植物、起搏器、心电图电极;极板的长边接近高频电流的来向。 不合适的安装部位:皮肤皱褶和骨性隆起、疤痕、脂肪较厚、身体 第 2 页共 8 页

负重部位、液体积聚部位。 安装负极板时要注意:极板和皮肤要紧密连接;保持极板平整,不能切割和折叠;消毒和冲洗时避免浸湿极板。 (四)连接电刀笔与机器,开机自检,显示负极板安装正确无报警指示后,调节输出功率。 (五)使用过程中的注意事项和故障排除方法。 1.避免旁路灼伤:病人的肢体用布类包裹后妥善固定,避免皮肤对皮肤的接触(如患者手臂与身体间),不可与接地的金属接触,与金属床之间至少保持4cm厚度的干燥的绝缘层。 2.避免设备漏电或短路:勿将电线缠绕在金属物品上;有地线装置者要连接,如威力电刀。 2.输出功率尽可能小,使用小儿负极板输出功率要控制在常规输出功率的1/3以内。每次激励时间小于10秒,间隔应大于30秒。 3.病人发生移动后再次检查负极板接触面积或有无移位。 4.预防环境火警:避免在有易燃易爆和挥发性气体、高氧环境环境中使用电刀(尤其是胸部或头部手术),在气道部位使用时应暂时移开氧气。 5.预防意外烧伤:尤其在使用碘酊、酒精消毒皮肤时;肠道手术禁忌使用甘露醇灌肠,肠梗阻的病人慎用电刀,以免爆炸。 6.避免操作不当导致意外伤害 注意事项:①保持手术巾的干燥。 ②不接触目标组织时避免使用电刀。电刀笔应放于绝缘容器内。 ③尽量使用直接电凝止血法。如使用间接凝血法,应用美国威力电刀只能选CUT键, 第 3 页共 8 页

高频通道元件及收发信机的测试方法

高频通道元件 及收发信机的测试方法 湖南省电力公司试验研究院 继电保护所

高频通道元件及收发信机的测试方法 一、高频阻波器 1.试验接线 图中: R1为去谐电阻;阻值1.5~3K Ω R2为无感电阻;阻值100Ω P 为选频电平表 2.阻抗特性试验 按上图接线,振荡器输出阻抗选择“0”Ω,输出电平“0”dB。选频表输入阻抗选择“∞”。从84(或60、70)kHZ~500kHZ 测试若干个点,振荡器每改变一次频率,选频表就测试一次P1、P2值。然后按下式计算阻抗值。 阻抗计算公式: 2) 21(05.0)110 (R Z p p ×?=?要求:在84kHZ ~500kHZ 的范围内,阻抗值不小于570Ω(厂家出厂标准)。 补充知识: 1、如果是相相偶合的,那么一个通道需要两相线路用来载波,那么就要两相都装.如果是两通道合用三相(一般B 相公用),那么三相都要装。 2、如果是相地偶合,那么一个通道只需要一相线路用来载波,那么就只要一相安装. 3、有的地区为了频率分区,需要全阻塞,那么相关线路(甚至该线路没有高频保护)三相都要装,此时不需结合设备。 二、结合滤波器(常规试验做线路侧和电缆侧的) *工作衰耗的定义:

R ’ (a) (b) 工作衰耗为当负载阻抗R 与电源阻抗R S 相等并直接相连时,如图所示,负载 R 所获得的最大接收功率P max 与经过四端网络后负载R’上所获得功率P 2,取Pmax 与P 2之比常用对数的10倍称为工作衰耗,即: max 2 10lg W P b P = 对于四端口网络当看进去的输入阻抗与电源阻抗相等即匹配时,输入阻抗上获得的功率最大。 用电压表测量: 因为是测量工作衰耗,所以,结合滤波器的输入阻抗与电阻R1相等。因此结合滤波 器电缆侧输入端的功率为: 1 2112 14) 2( R U R U P M == 结合滤波器线路侧负载阻抗R2所得到的功率为: 22 2 U P R = 工作衰耗为:

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