由于用電場所各處的電壓值不一樣,因而電壓監測信號取自哪里,是由你需要監測的目標決定的;如果你需要監測進線端電壓,測量點就取自進線端,如果你需要監測出線電壓,則測量點就取自出線端;一般來說,由于低壓開關柜母線距離比較短,電壓損耗幾乎不計,出線端和進線端測量值應該近似相等,而不可能每一回路都裝一組電壓監測器,因而電壓監測裝置多會裝在“低壓開關柜的母線”上,從位置上可以裝在哪個柜上都可以,對饋線柜,也就是出線柜來說,是裝在了進線端了;
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?,F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?,F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。
高頻電纜饋線
典型的同軸電纜中心有一根單芯銅導線,銅導線外面是絕緣層,絕緣層的外面有一層導電金屬層,金屬層可以是密集型的,也可以是網狀屏蔽電磁干擾和防止輻射。電纜的外層又包有一層絕緣材料。因制作工藝和材料的不同,同軸電纜有許多型號。天線饋電均使用是高頻(又纜。同軸高頻電纜通常選用50Ω的SYV型或SYWY型。于地下,不存在輻射或接收電磁波的問題,但因其相對明饋線的傳輸損耗大、結構復雜、造遠距離的傳輸。在選用同軸射頻電纜做饋線時,整條發信饋電線路的傳輸損耗≤1.5dB,整條收信饋電線路的傳輸損耗≤6dB,發信饋線的額機功率。