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,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。
任何馈线都会衰减信号,这是不可避免的,这也是我们需要合理选择馈线的初衷和目标。3dB 的信号衰减的含义是,当信号沿着馈线传输,你的功率会变为原来的一半。当然,这个损耗同样适用于发射和接收,因此哪怕仅仅是用来接收,馈线也是不容忽视的重要一环。损耗越大,接收的信号就变得更弱。电缆的损耗主要取决于电缆的尺寸,电缆中间的介质和工作的频率。因此,我们看到 GPS 系统,手机信号系统的馈线总是特别粗,他们的频率非常高,而我们普通的业余无线电的工作频率低得多,没必要选用那么粗的馈线。
馈线
(1)馈线进入机房前应有防水弯,防止雨水进入机房。
(2)馈线拐弯应圆滑均匀,弯曲半径应大于或等于馈线外径(d) 20倍(软馈线的弯曲半径应大于或等于其外径的10倍) ,防水弯处应低于馈线窗下沿。
(3)馈线衰耗及电压驻波比应满足工程设计要求。
(4)馈线与天线连接处、与设备侧软跳线连接处应有防雷器;
(5)馈线在室外部分的外屏蔽层应接地。