現有技術綜合利用故障發生時首先達到故障電流門檻值的極性、兩極故障電流到 達門檻值的時間差和電流隨時間的變化率三種判據來檢測區內外故障,方法過于復雜。現有技術構建零模序網識別線路電容參數,能夠有效地判別出故障的饋線,但難 以定位故障饋線上的故障區段。現有技術利用小波變換進行多尺度分析,利用暫態量的高低頻能量差異構造判 據,能正確判斷故障,但小波變換的計算結果易受到小波基選取以及噪聲的影響。
任何饋線都會衰減信號,這是不可避免的,這也是我們需要合理選擇饋線的初衷和目標。3dB 的信號衰減的含義是,當信號沿著饋線傳輸,你的功率會變為原來的一半。當然,這個損耗同樣適用于發射和接收,因此哪怕僅僅是用來接收,饋線也是不容忽視的重要一環。損耗越大,接收的信號就變得更弱。電纜的損耗主要取決于電纜的尺寸,電纜中間的介質和工作的頻率。因此,我們看到 GPS 系統,手機信號系統的饋線總是特別粗,他們的頻率非常高,而我們普通的業余無線電的工作頻率低得多,沒必要選用那么粗的饋線。
診斷是為了確認故障電阻是高阻還是低阻,閃絡還是封閉等等。 電線電纜運行發熱的原因
1、電纜導體電阻不符合要求,造成電纜在運行中產熱現象。
2、電纜相間絕緣性能不好,造成絕緣電阻較小,運行中也會產熱現象。
3、接頭制造技術不好,壓接不緊密,造成接頭處接觸電阻過大,也會造成電纜產熱現象。
4、電纜選擇型不當,造成使用的電纜的導體截面過小,運行中產生過載現象,長時間使用后,電纜的發熱和散熱不平衡造成產熱現象。
5、電纜安裝時排列過于密集,通風散熱效果不好,或電纜靠近其他熱源太近,影響了電纜的正常散熱,也有可能造成電纜在運行中產熱現象。
6、鎧裝電纜局部護套破損,進水后對絕緣性能造成緩慢破壞作用,造成絕緣電阻逐步降低,也會造成電纜運行中產熱現象。