现有技术通过比较两电平VSC大电容处电流和相邻极线电流的相关性来判定区内 外故障。然而,由于MMC电容分嵌在子模块中,单极接地时子模块电容没有放电回路,方法不 适用。现有技术利用限流电抗器两端的电压变化率检测直流线路故障,但该方法在功率 反转情况下保护阈值需重新整定,且在直流配电网中安装直流电抗器不具有普遍意义。现有技术利用小二乘法计算等值电抗值,但在多分支系统中难以识别具体馈 线。
同轴电缆传导交流电而非直流电,也就是说每秒钟会有好几次的电流方向发生逆转。
如果使用一般电线传输高频率电流,这种电线就会相当于一根向外发射无线电的天线,这种效应损耗了信号的功率,使得接收到的信号强度减小。
同轴电缆的设计正是为了解决这个问题。中心电线发射出来的无线电被网状导电层所隔离,网状导电层可以通过接地的方式来控制发射出来的无线电。
端口隔离度
端口隔离度表征多工器各输入端口间相互影响的程度,隔离度越大,各端口之间相互影响的程度越小。对于10kW功率等级调频多工器而言,一般要求端口间隔离度不小于40dB,各端口之间的影响程度不超过万分之一。
温度系数
温度系数表征多工器在自身温度或环境温度发生变化时其谐振频率的变动程度,温度系数的值越小,表明多工器的温度稳定性越高。对于10kW等级的调频多工器,要求其温度系数在±1kHz范围内。当温度变化在20℃时,多工器工作频率的变化不超过20kHz
满功率温升
大功率调频多工器在满功率工作时,其表面温度的温升不应超过20℃。