现有技术综合利用故障发生时首先达到故障电流门槛值的极性、两极故障电流到 达门槛值的时间差和电流随时间的变化率三种判据来检测区内外故障,方法过于复杂。现有技术构建零模序网识别线路电容参数,能够有效地判别出故障的馈线,SDY-50,但难 以定位故障馈线上的故障区段。现有技术利用小波变换进行多尺度分析,利用暂态量的高低频能量差异构造判 据,能正确判断故障,但小波变换的计算结果易受到小波基选取以及噪声的影响。
发射机显示驻波比过大,或发射机全反射保护。
如果整个发射系统为新建系统,出现上述情况应从以下方面查找原因:
★ 天线和馈线指标是否符合要求,特别是驻波比指标是否合格。
★ 多工器工作频道是否正确,发射机是否正确的连接到多工器端口。
★ 多工器和发射机及天馈线之间的硬馈连接是否正确,特别的要检查硬馈中是否正确安装了介质支撑,防止由于硬馈内导体下垂后与外导体接触造成的短路。根据我们多年的实际经验,发射机发生全反射保护,绝大多数的问题都出在多工器和发射机及天馈线之间的硬馈连接上。
★ 如果多工器和天馈线指标均正常,但二者连接后测试发现指标变差,需要考虑在二者之间增加阻抗调配装置。
如果整个发射系统已经正常工作一段时间,之后突然出现一个或几个频道的发射机驻波比过大或全反射,应从以下方面查找原因:
★ 天馈线是否出现进水、打火击穿等故障,测试天馈线指标是否正常。特别的,要对照天馈线的出厂测试指标,看指标是否出现明显变化。
★ 多工器和发射机及天馈线之间的硬馈连接是否出现过磕碰、移位等情况,造成硬馈连接的物理损坏。
★ 检查弯头、插芯等连接部位是否正常。
★ 如果上述各方面均无异常,再检查多工器自身是否出现故障。
电缆的衰减量会随温度的升高而增大,这种现象称为电缆的温度特性。一般电缆的温度系数为0.2%dB/℃,即当温度升高1℃时,电缆的衰减量在原来的衰减量上增大0.2%。信号长距离传输时,必须进行温度补偿。回波损耗是由于电缆恃性阻抗不均匀而导致反射波及衰减量的增加,对图像的清晰度影响较大。产生回波损耗的原因有电缆本身的质量间题,也与使用、维护不当有关。
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