饋線基本特性
饋線的基本特性通常用它的一次分布參數和二次分布參數表示。一次分布參數系指饋線單位長度的分布電阻R、電感L、漏電導G和電容線的特性阻抗Z、衰減常數β、相移常數α和傳輸常數γ等。其中:
●當R>>ωL、G>>ωC時為低頻傳輸線,分布電感、電容可忽略;
●當R<<ωL、G<<ωC時為高頻傳輸線,線路電阻可忽略,近似無耗;
傳輸線的特性阻抗Z為其上傳輸高頻信號電壓和電流的比值,不是直流電壓與電流的比值(直流阻抗),特性阻抗與饋線的分布電阻R、電容C組合后的綜合值有關,是由諸如導體尺寸、導體間的距離以及電纜絕緣材料特性等物理參數決定的。特性阻抗的測量單位為歐,測量特線的另一端用特性阻抗的等值電阻終接,但其測量結果會跟輸入信號的頻率有關。在高頻段頻率不斷提高時,特性阻抗會漸近于固定值。例或75Ω。所以,一般要求饋線其特性阻抗Z要與設備、天線相匹配。
發射機顯示駐波比過大,或發射機全反射保護。
如果整個發射系統為新建系統,出現上述情況應從以下方面查找原因:
★ 天線和饋線指標是否符合要求,特別是駐波比指標是否合格。
★ 多工器工作頻道是否正確,發射機是否正確的連接到多工器端口。
★ 多工器和發射機及天饋線之間的硬饋連接是否正確,特別的要檢查硬饋中是否正確安裝了介質支撐,防止由于硬饋內導體下垂后與外導體接觸造成的短路。根據我們多年的實際經驗,發射機發生全反射保護,絕大多數的問題都出在多工器和發射機及天饋線之間的硬饋連接上。
★ 如果多工器和天饋線指標均正常,但二者連接后測試發現指標變差,需要考慮在二者之間增加阻抗調配裝置。
如果整個發射系統已經正常工作一段時間,之后突然出現一個或幾個頻道的發射機駐波比過大或全反射,應從以下方面查找原因:
★ 天饋線是否出現進水、打火擊穿等故障,測試天饋線指標是否正常。特別的,要對照天饋線的出廠測試指標,看指標是否出現明顯變化。
★ 多工器和發射機及天饋線之間的硬饋連接是否出現過磕碰、移位等情況,造成硬饋連接的物理損壞。
★ 檢查彎頭、插芯等連接部位是否正常。
★ 如果上述各方面均無異常,再檢查多工器自身是否出現故障。
引起電力電纜故障的原因
1、機械損傷 機械損傷引起的電力電纜故障占電纜事故很大的比例。有些機械損傷很輕微,當時并沒有造成故障,但在幾個月甚至幾年后損傷部位才發展成故障。 造成電纜機械損傷的原因: 安裝時損傷:在安裝時不小心碰傷電纜,機械牽引力過大而拉傷電纜,或電纜過度彎曲而損傷電纜; 直接受外力損壞:在安裝后電力電纜路徑上或電力電纜附近進行城建施工,使電力電纜受到直接的外力損傷;行駛車輛的震動或沖擊性負荷會造成地下電纜的
2、絕緣受潮 絕緣受潮后引起故障。造成電力電纜受潮的主要原因有:因接頭盒或終端盒結構不密封或安裝不良而導致進水;電纜制造不良,金屬護套有小孔或裂縫;金屬護 腐蝕穿孔;
3、絕緣老化變質 電力電纜絕緣介質內部氣隙在電場作用下產生游離使絕緣下降。當絕緣介質電離時,氣隙中產生臭氧、等化學生成物,腐蝕絕緣;絕緣中的水分使絕緣纖 絕緣下降。過熱會引起絕緣老化變質。電力電纜內部氣隙產生電游離造成局部過熱,使絕緣碳化。