高频通道元件及收发信机的测试方法

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收发信机试验方法

收发信机试验方法

1.简述专用高频收发信机一般为单频制。

即发信和收信为同一频率信号,且能够自发自收。

线路对端的收发信机与本侧收发信机型号、频率完全相同。

因此,本侧的收发信机除能够自发自收外,也能够接收对端的信号。

发信部分包括:晶体振荡、前置放大、功率放大、输出滤波等收信部分包括:收信滤波、混频、变频、放大、检波、收信输出等对于LFX—912型收发信机,测试项目不多,对于有些收发信机,则需要测试较多项目,如许昌继电器厂生产的SF—600型收发信机,还要测试收信带宽、混频变频输出等一些项目。

现在只以LFX—912为例,叙述它的测试项目和方法。

2.测试项目和方法发信输出电平测试:收发信机的输出就是指高频信号的输出。

输出信号的单位用“dB”或“dBm”即:电压电平或功率电平。

收发信机高频信号输出端子为装置背面的“38”和“40”号端子。

“38”为高频电缆的“芯”,“40”为高频电缆的“地(即屏蔽层)”。

测试输出电平时,用选频电平表的“∞”档,测试档位要放的大些(防止撞表针),测试线加在“38”和“40”上,也可以将测试线插在装置前面的测试插孔上。

如果没有接入通道,则要将收发信机背面的插头选择在“本机—负载”上。

选频表频率选在收发信机的工作频率上。

然后启动发信。

读选频表的指针读数。

所读的选频表读数为电压电平。

高频收发信机的输出阻抗为75Ω,因此,若要将所读的电压电平换算为功率电平,则应按下列公式换算:式中:Pu:电压电平 Pg:功率电平对于与RCS—901A组屏的LFX—912收发信机,在测试发信电平时(未接入通道,选择“本机—负载”),应短接发信机背面“10”和“12”端子,使发信机发信。

收信灵敏电平测试:收信灵敏电平也称为收信启动电平。

即能使收信回路正常工作的最小电平,称为收信启动电平。

正确的测试方法按下图接线:振荡器输出阻抗选择“0”Ω,选频表输入阻抗选择“∞”振荡器及选频表的频率均选择为收发信机的工作频率。

由于收发信机具有远方启动功能,因此,测试启动电平时,应设法将远方启动功能解除。

高频线路保护原理及调试

高频线路保护原理及调试

高频线路保护原理、运行、调试、维护
专用收发信机闭锁式:

两种与专用收发信机配合的方式(通过控制字实现): 1)远方起信由保护完成 2)远方起信由收发信机完成,


一般推荐远方起信由保护完成。 允许线路两侧纵联保护,一侧是远方起信由保护完成(单 接点方式)、另一侧是远方起信由收发信机完成(双接点 方式)。
方向纵联保护

方向纵联保护是由线路两侧的方向元件分别对故障的方向 作出判断,然后通过高频信号作出综合判断,即对两侧的 故障方向进行比较以决定是否跳闸。一般规定从母线指向 线路的方向为正方向,从线路指向母线的方向为反方向。 闭锁式方向纵联保护的工作方式是当任一侧方向元件判断 为反方向时,不仅本侧保护不跳闸,而且由发信机发出高 频信号,对侧收信机接收后就输出脉冲闭锁该侧保护。在 外部故障时是近故障侧的方向元件判断为反方向故障,所 以是近故障侧闭锁远故障侧;在内部故障时两侧方向元件 都判断为正方向,都不发送高频信号,两侧收信机接收不 到高频信号,也就没有输出脉冲去闭锁保护,于是两侧方 向元件均作用于跳闸。

通道试验逻辑
• 通道试验:按下通道试验按钮,本侧发信, 200ms后本侧停信。对侧保护收到闭锁信号立 即连续发信10s,本侧保护收到对侧闭锁信号 达5s后,本侧再次发信10s后通道试验结束。
•通道验
M侧
N侧
高频保护三种通道方式与保护的配合

三种通道方式:
专用闭锁式; 允许式; 复用载波机闭锁式。
光收
光发
X7 X8
收讯输入
X4(X5)
c10
+24V
2Mb/s
本端
对端
高频线路保护原理、运行、调试、维护

高频通道对调试验

高频通道对调试验

高频通道对调试验报告厂(局)名称:_______年月日安装地点:_____________________________ 线路名称:_____________________________ 所属单位:_____________________________ 试验单位:_____________________________ 试验人员:_____________________________ 试验负责人:___________________________ 报告编写:_____________________________ 试验日期:_____________________________ 审查:_____________________________ 批准:_____________________________ 批准日期:_____________________________2检验性质:(全检、定检)设备铭牌:_______型号:_______________编号:_______________生产日期:_______________生产厂家:__________________31 通道对调测试只有在收发信机整机调试合格及高频通道加工设备(含高频电缆、差接网络、结合滤波器、高频阻波器等)测试合格后,才能进行以下有关项目的试验。

1.1 通道干扰电平测量:通道不发信通道发信干扰电平(dB)1.2 收发讯功率、通道阻抗及通道衰耗测量:测量端高频电压(V) 高频电流(mA)收发讯功率(W)通道阻抗(Ω)通道衰耗(dB) 外接表dB盘表V本侧发讯对侧收讯对侧发讯本侧收讯要求:1/ 两侧收信电平≮16 dBm;2/ 两侧通道传输衰耗值相差≯3dB。

1.3 对调前后收信裕度测试及收信机投入衰耗记录:中放输出电平(dB) 实际投入4自发自收收对侧衰耗值(dB)衰耗投入开关位置记录调整前调整后要求:1/ 以收发信机灵敏起动电平为基准计算,收信裕度不大于15dB。

高频通道元件及收发信机的测试方法

高频通道元件及收发信机的测试方法

高频通道元件及收发信机的测试方法湖南省电力公司科学研究院继电保护所高频通道元件及收发信机的测试方法一、高频阻波器1.试验接线阻波器图中: R1为去谐电阻;阻值1.5~3K ΩR2为无感电阻;阻值100ΩP 为选频电平表2.阻抗特性试验按上图接线,振荡器输出阻抗选择“0”Ω,输出电平“0”dB 。

选频表输入阻抗选择“∞”。

从84(或60、70)kHZ ~500kHZ 测试若干个点,振荡器每改变一次频率,选频表就测试一次P1、P2值。

然后按下式计算阻抗值。

阻抗计算公式:2)21(05.0)110(R Z p p ⨯-=-要求:在84kHZ ~500kHZ 的范围内,阻抗值不小于570Ω(厂家出厂标准)。

补充知识:1、如果是相相偶合的,那么一个通道需要两相线路用来载波,那么就要两相都装.如果是两通道合用三相(一般B 相公用),那么三相都要装。

2、如果是相地偶合,那么一个通道只需要一相线路用来载波,那么就只要一相安装.3、有的地区为了频率分区,需要全阻塞,那么相关线路(甚至该线路没有高频保护)三相都要装,此时不需结合设备。

二、结合滤波器(常规试验做线路侧和电缆侧的)*工作衰耗的定义:RR ’(a ) (b )工作衰耗为当负载阻抗R 与电源阻抗R S 相等并直接相连时,如图所示,负载 R 所获得的最大接收功率P max 与经过四端网络后负载R’上所获得功率P 2,取Pmax 与P 2之比常用对数的10倍称为工作衰耗,即:max 210lg W P b P = 对于四端口网络当看进去的输入阻抗与电源阻抗相等即匹配时,输入阻抗上获得的功率最大。

用电压表测量:R2因为是测量工作衰耗,所以,结合滤波器的输入阻抗与电阻R1相等。

因此结合滤波器电缆侧输入端的功率为:1211214)2(R U R U P M == 结合滤波器线路侧负载阻抗R2所得到的功率为:222U P R = 工作衰耗为:10=g b ㏒211222()210log 10M U P R U PR ==㏒212210U U +㏒124R R 112222110.77520log 10log 20log 10log 440.775W U U R R b U U R R =+=+ 1120log 0.775U P =,2220log 0.775U P =212110log4W R b P P R =-+ 1.电缆侧工作衰耗测试(要求<1.3dB )试验接线: R1CR2振荡器图中: R1 75Ω无感电阻,模拟高频电缆输出阻抗R2 300Ω无感电阻,模拟线路输入阻抗。

载波高频通道设备检验作业指导书

载波高频通道设备检验作业指导书

载波高频通道设备检验作业指导书(总12页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March编号:超高压输电公司曲靖局作业指导书设备名称:载波高频通道设备作业性质:部分检验编写:审核:批准:作业负责人:超高压输电公司曲靖局1范围1.1本作业指导书适用于载波高频通道设备的检验作业。

1.2作业目的是对载波高频通道设备运行过程中的周期性部分检验。

2引用文件下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导书的条文。

本作业指导书出版时,所有版本均为有效。

所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。

《电业安全工作规程》(变电所和发电厂电气部分)DL/T 544-94 《电力系统通信管理规程》GB/T 7330-1998《交流电力系统阻波器》GB/T 7329-1998《电力线载波结合设备》超高压输电公司曲靖局规章制度汇编曲靖局通信及信息设备现场运行规程3工作周期4技术术语定期检验:定期检验是指载波高频通道设备运行后定期进行的检验。

定期检验又分为定期全部检验、定期部分检验二种情况。

5试验前准备5.1准备工作安排5.2作业人员要求5.3仪器仪表和工器具75标准电阻5.4材料6危险点分析阻波器测试工作时现场附近为带电运行设备,停电设备由于处于较强的电磁环境当中,感应电较强,严重时高达感应电压1kV5kV。

试验人员接触有高压感应电的引线可能会不慎触电并可能引起高空坠落。

7安全措施8试验分工9作业程序及作业标准9.1开工9.2试验项目和操作标准(1)按附录图1接好测试仪表。

以F=20kHz作为参考点,开关K断开时调节振荡器输出,使选频表的计数为0dB,此时,保持其输出电平值不变;(2)合上开关K,振荡器以10kHz的频率间隔在20500kHz频率范围内逐点改变输出频率;逐点测量并记录电平表的读数,即为所测的分流损耗At。

高频通道输入阻抗测试

高频通道输入阻抗测试

高频通道输入阻抗测试摘要高频通道输入阻抗是220kV电力输电线路高频保护中高频通道及收发信机主要技术参数。

本文就模拟器及阻抗换算表设计做简单的分析。

关键词高频通道、模拟器、阻抗换算表1 高频通道输入阻抗技术参数要求1)收发信机输出、输入阻抗及通道阻抗:75±25Ω;2)收信灵敏电平:10±1dBm(收信输入阻抗为标称值时);3)收信裕度:12dB~18dB;4)通信裕度告警:(收信灵敏电平+5.68dBm);5)通道异常告警:(正常收信电平-5dB)。

通过上面的参数指标,可以看到高频通道的阻抗是判定通道是否合格的关键数据。

在实际工作中,高频通道的阻抗是校验及处理通道问题的必测数据。

但是,由于原有设备的限制及传统的计算方法,造成我们在该数据的测试工程中花费大量的时间和精力,经常是需要反复多次的测量、计算,才能确定最后数据的正确。

使我们对通道的合格性的判定难度加大,原来的每次测量计算花费近2个小时,大家知道,220KV线路送电有时候继电人员经常会通宵工作,经常就是因为高频通道的对调中测试通道阻抗数据不准确,而测试计算又会消耗大量的时间造成的。

我们希望通过测量计算方法的改进将时间缩短至半个小时以内。

我们需要介绍两个电平的概念:(1)功率绝对电平在电路中某测试点X的功率Px与标准基准功率Po=1mW之比的常用对数的十倍(单位为分贝),称为该点的功率绝对电平,即(dBm)(2)电压绝对电平在电路中某测试点X的电压Ux与标准基准电压Uo=0.775V之比的常用对数的二十倍(单位为分贝),称为该点的电压绝对电平,即(dBv),当R=75Ω时,,从前面我们看到的上级部门指定的参数标准中可以看到dB与dBm这两个单位是都会用到,在实际的测量计算中是经常需要进行换算,如果通道阻抗是不合格的,那么上面的等式是不成立的,所有的数据将全部不正确。

从前面我们看到的技术参数标准中可以看到dB与dBm这两个单位是都会用到,在实际的测量计算中是经常需要进行换算,如果通道阻抗不是75Ω或者不合格的,那么公式的换算出就不是9 dB关系,计算出的数据将不准确。

中国南方电网电力载波高频通道定检规范3

中国南方电网电力载波高频通道定检规范3

附件3中国南方电网电力载波高频通道定检规范2010-06-15发布 2010-07-01实施中国南方电网电力调度通信中心发布目录前言 (II)1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4要求 (3)5定检周期 (3)6定检项目 (3)6.1阻波器 (3)6.2结合设备 (4)6.3高频电缆 (4)6.4高频通道衰减和回波损耗 (4)6.5电力线载波机 (4)6.6远方保护通道 (4)7定检方法 (5)7.1至少应执行的三个步骤 (5)7.2应具备的技术资料 (5)7.3应具备的仪器仪表 (5)7.4测试方法 (6)7.4.1阻波器测试 (6)7.4.2 结合设备测试 (7)7.4.3高频电缆测试 (10)7.4.4高频通道衰减和回波损耗测试 (10)7.4.5电力线载波机测试 (12)7.4.6 远方保护通道 (13)附录A(规范性附录)高频通道定检报告 (14)前言为保障南方电网电力线载波高频通道安全稳定运行,规范南方电网电力线载波高频通道运行维护及定检工作,制定本规范。

本规范依据国家标准、行业规范,结合南方电网电力线载波高频通道定检的实际情况,规定了南方电网电力线载波高频通道的定检周期、项目和方法。

本规范由中国南方电网电力调度通信中心提出、归口并解释。

本规范主要起草单位:中国南方电网电力调度通信中心、贵州电力调度通信局、贵阳供电局、安顺供电局。

本规范主要起草人:杨俊权、陈新南、洪丹轲、陈登墀、陈健、李再歧、袁汉云、刘瑞怡、田勇、许筑军、姜海、金海、菊海峰、周欣、欧阳晓林、扬安华。

本规范自2010年7月1日起试行。

中国南方电网电力载波高频通道定检规范1 范围本规范规定了中国南方电网有限责任公司电力线载波高频通道的定检周期、项目和方法。

本规范适用于中国南方电网有限责任公司系统各单位进行电力线载波高频通道定检工作。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

高频实验技术的实施步骤与技巧分享

高频实验技术的实施步骤与技巧分享

高频实验技术的实施步骤与技巧分享高频实验技术是电子工程领域中非常重要的一部分,它在通信、雷达、无线电等领域中有着广泛的应用。

为了提高实验效果和准确性,以下是一些高频实验技术的实施步骤与技巧分享。

一、合理设计实验方案在开始进行高频实验前,我们需要根据具体的实验目的和要求,合理设计实验方案。

这个方案应该包括实验所需的器件、软件和测试设备等。

同时,需要预先做好实验布局,确保实验过程能够顺利进行。

二、选用合适的器件在高频实验中,选用合适的器件对于实验结果至关重要。

首先,我们需要根据实验的需求选择合适的功率放大器、射频开关和射频衰减器等设备。

其次,需要选择合适的传输线材料和连接器件,以确保高频信号的传输效果。

三、加强电路布线与防护高频实验中,由于信号频率较高,信号的传输会受到较大程度的干扰。

因此,合理的电路布线和防护是十分重要的。

首先,我们需要合理规划电路布线方式,尽量减少电路之间的交叉干扰。

其次,可以采用屏蔽罩或者屏蔽材料对电路进行防护,减少外界电磁干扰的影响。

四、精确测量技巧高频实验中,精确的测量是确保实验结果准确的关键。

首先,我们需要选择合适的测量工具,如示波器、频谱仪等。

在测量中,我们需要注意信号和仪器之间的匹配,以避免信号损耗。

另外,需要注意仪器的灵敏度和动态范围,以确保对于小信号和大信号的测量都能够获取准确的结果。

五、注意信号的传输和接收在高频实验中,信号的传输和接收过程都需要特别注意。

首先,我们需要保证信号的传输线路的匹配性,以免信号反射和损耗。

其次,需要注意信号的接收电路,避免加入额外的噪声和失真。

在信号的传输过程中,我们还可以采用滤波器、放大器等方法对信号进行处理,以提高接收的质量。

六、及时记录与分析实验结果在高频实验中,及时记录和分析实验结果是十分重要的。

我们可以使用实验笔记本或者数据采集设备记录实验过程和结果。

另外,需要学会使用数据分析软件对实验数据进行处理和分析,以找出其中的规律和问题,并及时调整实验方案。

继电保护高频通道基本知识及调试方法

继电保护高频通道基本知识及调试方法

继电保护高频通道基本知识及调试方法高频通道基本知识及调试方法高频通道基本知识及调试方法第一节用途在超高压电力系统,系统的稳定问题比较突出。

随着电网的日益发展和强大,对系统的稳定要求也越来越高。

如果系统稳定被破坏,将造成事故的扩大而影响电力系统的安全运行。

因此,目前220KV以上的超高压输电线路都配置了双套主保护,作为提高系统稳定的重要措施。

在超高压电力系统,简单的距离保护和零序保护是不能作为线路主保护的。

因为它们在原理上只反应一侧电气量的变化,因而无法区分本线路末端和相邻线路首端的故障,不能保证选择性。

而为了要保证选择性,瞬动段的保护范围就要缩小。

这样一来,就不能做到全线速动。

所以,这种类型的保护不能作为主保护。

为了使保护能够做到全线速动,有效的办法是让线路两端的保护都能够测量到对端保护的动作信号,再与本侧带方向的保护动作信号比较、判定,以确定是否为区内故障,若为区内故障,则瞬时跳闸。

这样无论在线路的任何一处发生故障,线路两侧的保护都能瞬时动作跳闸。

快速性、选择性都得到了保证。

为了将线路一端的保护动作信号传送到对端,一般采用电力线载波的方式,将线路一端的工频电气量或保护动作信号与高频信号经过调制,利用电力线本身进行传送。

我们都知道,电力线本身是传送工频电力的,而且属于高电压和大电流。

然而,通过对输电线路进行加工和改造,就可以使它能够同时传送工频电力和高频信号。

经过调制后的高频信号送到线路对端后经过解调,将其变成具有工频特征的电气量或脉冲形式的保护动作信号,送至保护装置。

这就是电力线载波的传输方式。

采用高频信号的原因是便于与工频信号区分开。

采用电力线复用的方式,主要是经济可靠,节省人力和投资。

而且电力线路杆塔坚固,绝缘程度高。

不利的因素是危险的高电压及强大的杂音干扰。

但若采取适当的措施是可以解决这些问题的。

综上所述,可以看出,高频保护是利用被保护线路作为高频信号传输通道的。

因此,继电保护高频通道的基本用途就是用来加工和传输含有保护动作信号特征的高频信号,以构成快速的继电保护装置。

移动通信调频接收机测量方法

移动通信调频接收机测量方法

移动通信调频接收机测量方法
移动通信调频接收机的测量方法涉及到多个方面,包括测量接
收机的性能参数、频谱分析、误码率测试等。

下面我将从多个角度
来介绍这些测量方法。

首先,我们可以从性能参数测量方面来看。

对于移动通信调频
接收机,常见的性能参数包括灵敏度、选择性、动态范围、抗干扰
能力等。

测量灵敏度可以通过输入信号的最小可测功率来实现,通
常使用信号发生器产生标准的测试信号,然后逐渐减小信号强度直
至接收机无法正确解调信号为止。

选择性可以通过测量接收机在不
同频率下的响应来实现,可以使用频谱分析仪和信号发生器进行测量。

动态范围可以通过输入不同强度的信号来测量,观察接收机在
不同信号强度下的表现。

抗干扰能力可以通过引入干扰信号来测量,观察接收机在干扰信号存在时的表现。

其次,频谱分析是移动通信调频接收机测量的重要内容之一。

频谱分析可以通过频谱分析仪来实现,可以测量接收信号的频谱特性,包括频谱带宽、谐波、杂散等。

通过频谱分析可以了解接收信
号的频谱特性,从而评估接收机的性能。

此外,误码率测试也是移动通信调频接收机测量的重要内容之一。

误码率测试可以通过引入已知的误码信号,然后观察接收机的误码率来实现。

误码率测试可以评估接收机在不同信噪比下的性能表现,是衡量接收机性能的重要指标之一。

总的来说,移动通信调频接收机的测量方法涉及到多个方面,包括性能参数测量、频谱分析、误码率测试等。

通过全面的测量方法,可以全面评估接收机的性能表现,为移动通信系统的正常运行提供重要支持。

高频保护专用收发信机的正确整定与联调

高频保护专用收发信机的正确整定与联调

高频保护专用收发信机的正确整定与联调郑学军摘要继电保护人员在调试高频保护专用收发信机时,常常因整定、调试不当而降低高频保护的投运率及正确动作率。

文中主要从整定收发信机的发信功率、收信灵敏启动电平、收信不灵敏启动电平、收信裕度以及收发信机的两侧联调等方面介绍继电保护人员如何根据每条线路的实际情况,按照原电力工业部颁布的《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》,正确地整定、联调高频保护专用收发信机,而不是只根据生产厂家的调试说明书来完成其调试工作。

关键词继电保护收发信机整定联调分类号TM 773CORRECT SETTING AND ON-LINE TEST TO DEDICATEDTRANSCEIVER FOR HIGH FREQUENCY PROTECTIONZheng XuejunGezhouba Hydraulic Power Station,443002,Yichang,ChinaAbstract On the spot, the operation correctness of high frequency protection is often lowered by improper setting and improper testing to dedicated transceiver. This paper presents the correct method to set and test the parameters of dedicated transceiver from these aspects: proper active power for sending signal, sensitive starting voltage and insensitive starting voltage for receiving signal, voltage margin and on-line test on both sides of the dedicated transceiver. The whole setting and testing are based on the “Key Points of Anti-Accident Measures by Power System Relaying and Security Automatic Equipment” promulgated by Ministry of Electric Power of China, and take actual condition of each line into account, and are not simply completed by following the test guide written by production factory. Keywords protective relaying transceiver setting on-line tests0 引言高频保护专用收发信机是构成高频保护的重要设备。

高频收发信机调试方法

高频收发信机调试方法

高频收发信机调试方法一.选频表的使用:1.调零:将选频表量程切至0dB位置,按下选频表中部AJ6按钮,调整选频表W1或W2按钮调整,使选频表的指针指向0dB位置。

2.将Af1(同轴)及Af2(75Ω)按下.3.方法一: 将选频表的低噪音切换开关调至宽频位置(此时不考虑△f/Hz的位置)即可进行调试. 方法二: 将选频表的低噪音切换开关调至低失真位置和△f/Hz切换开关调至1740位置(若将△f/Hz切换开关调至80位置,系统振荡时,电平测试表指针摆动不易读数)。

调整选频表的频率旋钮,将选频表的频率调至与收发信机频率相同。

二.收发信机电平调整:1.测量收发信机的发信滤波+31dB测试孔的电平(收信和发信均在发信滤波+31dB测试孔测试):分别测量通道和75Ω位置电平,将测得两个数值进行比较,如偏差不大,则说明高频通道阻抗相配匹。

若测量收发信机的发信滤波大于+31dB,则需将前置放大器电路板中的SJ2可变衰耗器进行跳线.2.投退收发信机控制板的收、发信通道的衰耗(收信通道的衰耗为1、2、4、8、16dB,发信通道的衰耗为1、2、4dB),保证解调板0±1dB测试孔的电平满足要求。

如解调板0±1dB测试孔的电平在收信时为+2dB,则投入控制板的收信通道的衰耗+2dB,否则退出相应数量的衰耗;发信通道亦如此。

3.调整3 dB不告警信号、4 dB不告警信号:将发信滤波的四端插针拔下,并在四孔插座的插孔串接衰耗器(右侧插孔为屏蔽线),在收信时,投退衰耗器(在5S内完成操作),保证3 dB不告警,4 dB告警,否则调整触发板的W3(顺时针方向调小),直到符合要求。

4.调整通道裕量:将发信滤波的四端插针拔下,并在四孔插座的插孔串接衰耗器(右侧插孔为屏蔽线),在收对方信号时,投退衰耗器(在5S内完成操作),保证投15 dB时能收到对方信号,投16 dB不能收到对方信号,否则调整触发板的W1,(顺时针方向调小),直到符合要求(如5S中之内不能完成投退操作,可退出逻辑板远方启动扭子开关,可使时间延长到10S,调试完成后恢复远方启动纽子开关)。

高频通道的测试

高频通道的测试

高频通道元件的测试方法一、高频阻波器 1.试验接线阻波器图中: R1为去谐电阻;阻值1.5~3K Ω R2为无感电阻;阻值100Ω P 为选频电平表2.阻抗特性试验按上图接线,振荡器输出阻抗选择“0”Ω,输出电平“0”dB 。

选频表输入阻抗选择“∞”。

表头指示的是电压电平。

从84(或60、70)kHz ~500kHZ 测试若干个点,振荡器每改变一次频率,选频表就测试一次P1、P2值。

在全部试验过程中,振荡器输出电平始终维持不变。

然后按下式计算阻抗值。

阻抗计算公式:2)21(05.0)110(R Zp p ⨯-=-要求:在84kHz ~500kHz 的范围内,阻抗值不小于570Ω(厂家出厂标准)。

二、结合滤波器1.工作衰耗测试 (1)电缆侧 试验接线:R1CR2振荡器图中: R1 75Ω无感电阻,模拟高频电缆输出阻抗R2 300Ω无感电阻,模拟线路输入阻抗。

如果线路为单根导线,R2取400Ω。

双分裂导线取300ΩC 5000pf 电容,模拟结合电容器电容(以现场实际电容值选取)T 结合滤波器在50kHz ~500kHz 之间,选取若干个点测试,振荡器每改变一次频率,选频表就测试一次P1、P2值。

然后计算工作衰耗。

测试时,振荡器输出阻抗选择“0” Ω,输出电平可以为“0”dB ,但是在测试中应始终维持不变。

选频表输入阻抗选择无穷大。

选频表所读数值为电压电平。

工作衰耗计算公式:功率电平 12214l o g 10R Rp p b g +-= (dBm )** 关于上述公式的推导:用电压表测量:因为是测量工作衰耗,所以,结合滤波器的输入阻抗与电阻R1相等。

因此结合滤波器电缆侧输入端的功率为:12112114)2(R U R U P == 结合滤波器线路侧负载阻抗R2所得到的功率为:2242R U P =工作衰耗为:10=g b ㏒10)2(log 1022412121==R U R U P P ㏒102421+U U ㏒124R R 20=G b ㏒1041+U U ㏒124R R用电平表测量:1041+-=p p b G ㏒124R R (2)线路侧试验接线:R2T振荡器C图中: R1 300Ω无感电阻 R2 75Ω无感电阻C 5000pf 电容 T 结合滤波器测试方法与电缆侧相同。

高频保护原理与试验方法,高频通道、允许式高频保护和闭锁式高频保护

高频保护原理与试验方法,高频通道、允许式高频保护和闭锁式高频保护
11
* 单侧有电源时:无电源端保护不动; 有电源端启讯元件首先启讯,保护 启动元件启动,方向元件判为正方 向而停讯,则有电源端保护动作跳 闸。 (4)闭锁式方向高频保护优点:内部 短路并伴随高频通道破坏时,仍可 正确跳闸。
12
2、闭锁式普通方向高频保护
(1) 构成
灵敏元件1LJ:启动发讯机(整定值小)
不灵敏元件2LJ:启动跳闸回路(整定值大,
Idz.2LJ
=(1.6~2.0)Idz.1LJ )
方向元件GJ:正方向(母线→线路):动作于停 讯
反方向(线路→母线):不动作
13
闭锁式普通方向高频保护结构示意图
14
(2) 采用两个启动元件的作用
* 如果用一个启动元件LJ来代替1LJ和2LJ (启讯与保护启动公用) 若两端启动元件误差造成:Idz.LJ.A < Idz.LJ.B 当B端外部远处短路时,可能出现:Idz.LJ.A < Id < Idz.LJ.B ,则: 靠近短路点端的保护B(为反方向): LJ不启动,保护不动但也发不出闭锁讯号。 远离短路点端的保护A(为正方向): LJ启讯,但GJ启动后停讯,则保护误动。 15
加传送50~300kHz的高频讯号(保护测量信号),以进
行线路两端电气量的比较而构成的保护。
由于高频通道干扰大,不能准确传送线路两端电量的全 信息,因此一般只传送两端的状态信息(如:方向,相 位)。 高频保护分类:
┌ 方向高频:比较线路两端功率方向(即要测U又要测I)
└ 相差高频:比较线路两端电流相位(只要测量I)
16
单一启动元件的高频保护结构示意图
17
(3)时间元件的作用
*展宽t1(100ms): 防止外部d2点短路被切除后,本线路靠近d2点的B 端保护先返回(闭锁讯号先消失),远离d2点的 A端保护后返回,导致A端保护误动。 *延时t2(7ms):防止外部d2点短路时,由于线 路的传输延 迟,靠近d2的A端发出的闭锁讯号尚未到达远离 d2点的B端 造成B端保护误动。(虽有7ms延时,仍属于速动 18 保护)

高频光通信系统信号传输性能测试方法

高频光通信系统信号传输性能测试方法

高频光通信系统信号传输性能测试方法高频光通信系统是一种基于光纤传输的通信系统,其传输性能对于系统的可靠性和稳定性至关重要。

为了确保系统能够正常工作并满足用户的需求,对其信号传输性能进行测试是必不可少的。

在进行高频光通信系统信号传输性能测试之前,需要准备以下设备和工具:光纤传输设备、光功率计、示波器、频谱仪、眼图仪等。

进行单点衰减测试。

将光源连接到高频光通信系统的发送端,将光功率计连接到接收端,通过调整光源的功率,逐渐增加光信号的衰减,观察接收端的光功率变化曲线。

通过衡量不同衰减下的光功率值,可以评估系统在不同传输距离下的信号传输性能。

接下来,进行频率响应测试。

将示波器连接到接收端,设置合适的参数,观察信号在传输过程中的频率响应。

通过测量信号的带宽、频率响应曲线等参数,可以评估系统在不同频段下信号的传输能力,判断系统是否满足高频通信的需求。

进行位错率测量。

通过设置不同的位错率测试模式,观察系统在不同位错率条件下的误码率变化。

通过测量误码率,可以评估系统在不同传输距离、不同传输速率下的信号传输性能,确定系统的可靠性。

眼图测试也是一种常用的信号传输性能测试方法。

通过眼图仪观察眼图的形状,可以评估信号的时钟同步性、串码间干扰等性能。

通过测量参数如眼开启度、峰对峰值等,可以判断系统在高速传输下的信号质量。

进行信噪比测试。

通过频谱仪测量信号的功率谱密度和噪声功率谱密度,计算信噪比。

信噪比是衡量信号传输质量的重要指标之一,较高的信噪比代表较好的信号传输性能。

需要注意的是,在测试过程中应该采用多次重复测试以确保结果的准确性和可靠性。

同时,要根据具体的系统要求和需求,合理选择不同测试方法和参数,以得出准确的信号传输性能评估结果。

总之,高频光通信系统信号传输性能测试是确保系统正常工作和满足用户需求的重要环节。

通过单点衰减测试、频率响应测试、位错率测量、眼图测试和信噪比测试等方法,可以全面评估系统的信号传输性能,为系统的优化和改进提供重要参考。

高频通道试验规程

高频通道试验规程

高频保护通道检验规范厂站名称:线路名称:通道相别:开关编号:保护专责:检验人员:检验日期:广西电力有限公司编制二○○一年十一月目录第一节高频结合设备的总体检查¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨2 第二节高频阻波器检验¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨3 第三节耦合电容器及电容式电压互感器检验¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨6 第四节高频电缆检验¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨7 第五节结合滤波器检验¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨9 第六节高频差接网络检验¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨14 第七节高频保护通道对调¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨20第一节高频结合设备的总体检查1 检查结合滤波器接地刀闸的安装是否正确良好结合滤波器接地刀闸正确接法应是耦合电容器直接引线至接地刀闸上侧,然后由刀闸上侧另经引线至结合滤波器顶部入端。

甚高频收发信机主要技术指标的测试

甚高频收发信机主要技术指标的测试

甚高频收发信机主要技术指标的测试一.发信机主要技术指标测试项目:输出功率、发信机音频增益调节、发信机调制失真度、发信机载波噪声电平、发信机音频响应、发信机音频调制灵敏度。

二.收信机主要技术指标测试项目:输出信噪比、收信机总失真度、收信机自动增益控制、收信机音频响应、收信机静噪门限范围、收信机静噪延迟。

三.应用测量仪表和附件:综合通信测试仪、频谱分析仪、功率计、匹配假负载、射频电缆(50Ω)、音品电缆、若干射频转接头。

四.发信机主要技术指标测试方法在进行发信机技术指标测试时,综合通信测试仪的音频输出连接至VHF发信机的音频输入端(接口管脚要依据设备的技术说明书而定),发信机的射频输出端连接至功率计,功率计的输出端必须接阻抗匹配的假负载。

进行发信机具体指标测试时,所有的连接与图1均是相同的,只是参数的设置不同,测量的种类和方法很多,本规范推荐的测试方法只是其中的一种。

1.输出功率指标的测量输出功率是指未调制载波输出功率。

此时,需要关掉综合通信测试仪中音频发生器输出,键控开关置为ON,此时VHF发信机只发送载波。

按技术说明书的要求,分别测量发信机不同频率时载波输出功率,进行分析。

读取输出功率的数值,既可由功率计测出正向功率值,也可由综合通信测试仪读出功率值。

2.音频增益调节指标的测量将发信机调制度设定在中间档,综合通信测试仪键控开关置为ON,调节综合通信测试仪音频发生器输出电平从0.5uV---1000mV变化,读取调制度,进行分析。

当综合通信测试仪音频电平较低时,调制度线性增加,在某个音频电平值之后,当音频电平变化时,调制度变化很小,这就是音频压缩器工作范围。

需要时,还须把音频电平变化范围换算成分贝值。

3.调制失真度指标的测量调制失真度是指在一定调制度下,调制信号的失真程度。

调节综合通信测试仪的音频输出电平,使调制度满足VHF发信机技术说明书的要求,读出此时综合通信测试仪的失真度,进行分析。

4.载波噪声电平的测量载波噪声电平是指在一定调制度下,噪声电平比载波电平低多少分贝。

高频通道的检查

高频通道的检查
线 ) 。
作。 ( 3 ) 合 环 后 不 会 引 起 环 网 内各
元件 过 载 。
点是什 么 ?
( 四川省 广元 市 柳 中榛 )
椤口 中榛 同 志 : 距 离 保 护是 以距离 测 量元 件 为
线路送 电操作顺 序是 : 拉 开 线 路各端接 地刀闸 ( 或 拆 除 接 地 线 ),

器高 、 低 压 侧 均有 电源 时 , 送 电 时应 则 先在 低压 侧解 列 。
我 国 常 采 用 电 力 系 统 正 常 时 高 线 路 一 、 二 段保 护 。对短 线 路来 说 ,

由高 压侧 充 电 , 低 压 侧并 列 ; 停 电 时 频 通 道 无 高 频 电 流 的 工 作 方 式 。 由
合上线 路两端母线侧 隔离开关 、 线
( 4 ) 各 母 线 电 压 不 应 超 过 规 定
值。
基 础 构 成 的保 护 装 置 , 其 动 作 和选
路 侧 隔离开 关 , 合上 断路 器 。
注 意事 项 :
( 1 ) 防 止 空 载 时线 路 末 端 电 压
阻抗 、 电 ( 5 ) 继 电 保 护 与 安 全 自动 装 置 择 性 取 决 于 本 地 测 量 参 数 ( 抗、 方向) 与 设 定 的被 保 护 区 段 参 数 应 适 应 环 网运 行 方 式 。 的 比较 结 果 , 而 阻抗 、 电 抗 又 与 输 电 ( 6 ) 电 网 稳 定 符 合 规 定 的要 求 。
请 问 线 路 停 送 电 的 操 作 顺 序 是 什么, 操 作 时应 注 意 哪 些 事 项 ?
( 湖 北省 黄 冈市 梅 东 阳)
频通 道 , 以 确 保 故 障 时 保 护 装 置 的

KY97收发信机的使用与维护测试

KY97收发信机的使用与维护测试

信 息 技 术无线电发射机(Radio Transmitter)是实现信号在无线信道中有效传输的通信设备之一。

它的作用是将要传输的基带信号通过调制,放大、变频等一系列处理,最终使信号通过天线以高频电磁波的形式进入到无线空间。

无线电接收机(Receiver)是用于接收无线电信号的通信设备。

由于来自于空间的电磁波已经很微弱,且夹杂着大量的干扰与噪声,因此,无线电接收机必须具有放大信号、选择信号、排除干扰以及对信号进行解调的能力。

无线电接收机的类型大致有三种,分别是直放式、超外差式和超再生式,其中超外差式(Superhet)接收机的接收性能最好,工作也最稳定,因而在通信、广播和电视接收机中被大量采用。

广州飞宇航空电子有限公司采用Bendix /King公司设计的KY97A收发信机,可以操作760个信道,频率范围在118.00MHz到136.975MHz,可以切换工作与备用的频率。

当监控器在“USE”频道,可以在备用的窗口“STBY”简单的调整频率到要求的频率。

当需要切换的时候,可以简单的按一下频率切换按钮将备用的频率切换到活动的窗口。

可以安装遥控开关作为提供远程控制的功能。

另外,多达九个通道可以很容易地编程储存在KY97A,方便飞行员操作。

在电池或者外部电源掉电的情况下,KY97A可以记忆显示和储存频率,拥有便于阅读的LCD显示屏。

1 KY97收发信机的介绍1.1技术规格TSO:发射机TSO C37c接收机TSO C38c频率范围:118.0-136.975 MHz,频率调节递增量:25KHz功率输出:>5W调制:调制度70%~98%。

70%调制度条件下,失真度小于15%。

接收机灵敏度:≤2m V(6dB信噪比;1kHz,30%调制度的测试信号)工作温度:-20℃~+55℃交流电源:220VAC 外接直流电源:13.8VDC 接口:天线接口、录音接口1.2设备组成KY97收发信机由机箱、KY97主机(包括接收机、发射机、控制部分、电源、液晶显示屏)、话筒、天线、馈线等组成。

高频收发信机通道远方测试方案研究 章行

高频收发信机通道远方测试方案研究 章行

高频收发信机通道远方测试方案研究章行发表时间:2018-05-28T09:59:33.213Z 来源:《电力设备》2018年第2期作者:章行[导读] 摘要:高频保护采用高频收发信机进行两侧信息的交换,正常运行时闭锁式收发信机处于不发信状态,只有发生电流电压突变时才进行高频信息的交换,因此为保证通道和收发信机的正常运行,需要定期对收发信机进行通道的测试,及时发现通道状态。

(国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司 836500)摘要:高频保护采用高频收发信机进行两侧信息的交换,正常运行时闭锁式收发信机处于不发信状态,只有发生电流电压突变时才进行高频信息的交换,因此为保证通道和收发信机的正常运行,需要定期对收发信机进行通道的测试,及时发现通道状态。

关键词:收发信机高频保护高频通道通道测试 0 引言在阿勒泰电网建设初期,110千伏及以上线路保护中普遍采用高频保护作为线路主保护,该保护无需设立单独通信通道,建设成本低,技术较为成熟,在一般故障中满足可靠动作。

根据国网公司相关规程[1]要求,220千伏及以上电压等级线路必须设置独立的双套保护,鉴于此种情况,阿勒泰电网在2012年前偏向于一套采用光纤保护另一套采用高频保护进行相互备用。

截止到2017年12月份,阿勒泰电网现有高频保护8套,主要为河南许继电气公司生产的SF-960型收发信机配合WXH-802型保护装置。

2012年国网电力公司实行三集五大制度后,大力提倡变电站无人值守制度,在减少人员配置的同时对高频通道的监视提出了更高的要求。

1 现状描述: 1.1高频收发信机工作原理 SF-960数字收发信机是采用闭锁式保护方式。

当系统出现故障时,保护装置启动元件动作,闭合“启动发信”空触点,该信号经“接口”插件进行转换,去控制“发信”回路,送出固定频率的载频信号,经功率放大、线路滤波后送至高频通道。

“收信”回路是按照时分工作方式工作。

发信时,将收信入口的电子开关打开,从而使收信回路拒收通道的高频信号,而此时收信回路接收由数字处理插件输出的发信信号。

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一、高频阻波器 1.试验接线
阻波器
图中: R1为去谐电阻;阻值1.5~3K Ω R2为无感电阻;阻值100Ω P 为选频电平表
2.阻抗特性试验
按上图接线,振荡器输出阻抗选择“0”Ω,输出电平“0”dB 。

选频表输入阻抗选择“∞”。

从84(或60、70)kHZ ~500kHZ 测试若干个点,振荡器每改变一次频率,选频表就测试一次P1、P2值。

然后按下式计算阻抗值。

阻抗计算公式:2)21(05.0)110(R Z
p p ⨯-=-
要求:在84kHZ ~500kHZ 的范围内,阻抗值不小于570Ω(厂家出厂标准)。

二、结合滤波器
1.电缆侧工作衰耗测试 试验接线:
R1
C
R2
振荡器
图中: R1 75Ω无感电阻,模拟高频电缆输出阻抗
R2 300Ω无感电阻,模拟线路输入阻抗。

如果线路为单根导线,R2
取400Ω。

双分裂导线取300Ω
C 5000pf 电容,模拟结合电容器电容(以现场实际电容值为准)
T 结合滤波器
在50kHZ ~500kHZ 之间,选取若干个点测试,振荡器每改变一次频率,选频表就测试一次P1、P2值。

然后计算工作衰耗。

测试时,振荡器输出阻抗选择“0” Ω,输出电平可以为“0”dB ,但是在测试中应始终维持不变。

选频表输入阻抗选择无穷大。

选频表所读数值为电压电平。

工作衰耗计算公式:
功率电平 1
2214l o g 10R R
p p b g +-= (dBm )
* 关于上述公式的推导:
用电压表测量:
因为是测量工作衰耗,所以,结合滤波器的输入阻抗与电阻R1相等。

因此结合滤波器电缆侧输入端的功率为:
1
2112
14)
2(
R U R U P M == 结合滤波器线路侧负载阻抗R2所得到的功率为:
2
24
R U P =
工作衰耗为:
10=g b ㏒10)2
(
log 102
2
41
2
1==R U R U P P M ㏒102421+U U ㏒1
24R R 20=G b ㏒1041+U U ㏒1
24R R
用电平表测量:
1041+-=p p b G ㏒
1
2
4R R
2.线路侧工作衰耗 试验接线:
R2
T
振荡器
C
图中: R1 300Ω无感电阻 R2 75Ω无感电阻
C 5000pf 电容 T 结合滤波器
测试方法与电缆侧相同。

工作衰耗计算公式:
功率电平 1
2214l o g 10R R
p p b g +-=
3.工作频率下的特性阻抗试验 电缆侧特性阻抗试验接线
R1T
k
振荡器
图中: R1 75Ω无感电阻 K 短路开关
T 结合滤波器
试验时合上短路开关K ,测试P1d 、P2d ,然后将K 打开,测试P1k 、P2k ,最后计算电缆侧的特性阻抗。

本项试验可以只在收发信机工作频率下测试,振荡器和选频表的输入输
出阻抗与上相同。

特性阻抗计算公式: d K T Z Z Z =
751010)20/2()20/1(⨯=K P K P K Z 7510
10)20/2()
20/1(⨯=d P d P Zd
线路侧特性阻抗试验接线
T
C
k
振荡器
图中 R1 300Ω无感电阻 C 5000pf 电容 T 结合滤波器 K 短路开关
试验方法与电缆侧相同。

特性阻抗计算公式: d K T Z Z Z =
3001010)20/2()20/1(⨯=K P K P K Z 30010
10)20/2()
20/1(⨯=d P d P Zd
三、高频电缆试验
1.工作频率下的工作衰耗 试验接线:
R1=75
R2=75
高频电缆
工作衰耗计算公式
1
2214l o g 10R R
p p b g +-=
2.工作频率下的特性阻抗试验
试验接线
R1=75
高频电缆
K
图中: K 为短路开关
特性阻抗计算公式: d K T Z Z Z =
751010)20/2()20/1(⨯=K P K P K Z 7510
10)20/2()
20/1(⨯=d P d P Zd
四、高频收发信机的测试 1.简述
专用高频收发信机一般为单频制。

即发信和收信为同一频率信号,且能够自发自收。

线路对端的收发信机与本侧收发信机型号、频率完全相同。

因此,本侧的收发信机除能够自发自收外,也能够接收对端的信号。

发信部分包括:晶体振荡、前置放大、功率放大、输出滤波等 收信部分包括:收信滤波、混频、变频、放大、检波、收信输出等
对于LFX —912型收发信机,测试项目不多,对于有些收发信机,则需要测试较多项目,如许昌继电器厂生产的SF —600型收发信机,还要测试收信带宽、混频变频输出等一些项目。

现在只以LFX —912为例,叙述它的测试项目和方法。

2.测试项目和方法 发信输出电平测试:
收发信机的输出就是指高频信号的输出。

输出信号的单位用“dB ” 或“dBm ” 即:电压电平或功率电平。

收发信机高频信号输出端子为装置背面的“38”和“40”号端子。

“38”为高频电缆的“芯”,“40”为高频电缆的“地(即屏蔽层)”。

测试输出电平时,用选频电平表的“∞”档,测试档位要放的大些(防止撞表针),测
试线加在“38”和“40”上,也可以将测试线插在装置前面的测试插孔上。

如果没有接入通道,则要将收发信机背面的插头选择在“本机—负载”上。

选频表频率选在收发信机的工作频率上。

然后启动发信。

读选频表的指针读数。

所读的选频表读数为电压电平。

高频收发信机的输出阻抗为75Ω,因此,若要将所读的电压电平换算为功率电平,则应按下列公式换算:
975
600
log
10+=+=u u g p p p (dBm ) 式中:Pu :电压电平 Pg :功率电平
对于与RCS —901A 组屏的LFX —912收发信机,在测试发信电平时(未接入通道,选择“本机—负载”),应短接发信机背面“10”和“12”端子,使发信机发信。

收信灵敏电平测试:
收信灵敏电平也称为收信启动电平。

即能使收信回路正常工作的最小电平,称为收信启动电平。

正确的测试方法按下图接线:
振荡器
LFX —912收发信机收信启动电平测试接线图
图中:R1=75Ω
振荡器输出阻抗选择“0” Ω,选频表输入阻抗选择“∞”振荡器及选频表的频率均选择为收发信机的工作频率。

由于收发信机具有远方启动功能,因此,测试启动电平时,应设法将远方启动功能解除。

对于LFX —912收发信机,应将收发信机背面端子“10”上的连线摘掉。

然后逐步增加振荡器的输出电平,监视收发
信机面板上“收信启动”灯,灯亮时,读选频电平表的指示读数,该读数即是收发信机的“收信启动”电平(电压电平)。

按下面的公式换算为功率电平:
975
600
log
10+=+=u u g p p p (dBm ) 收发信机的收信启动电平一般为 +4~+5 dBm 。

3.通道两侧对试 (1)通道总衰耗测试:
收发信机背后选择插头放置“本机—通道”,选频电平表测试线接背后端子“38、40”,或接装置前面的测试插孔“本机—通道”。

选频表输入阻抗选择“∞”。

两侧轮流发信,记录本侧的发信电平和接收电平(对侧)。

并询问对侧的发信电平和接收电平,然后计算高频通道总衰耗。

计算公式为:
b=本侧发信电平-对侧收信电平 或 b=对侧发信电平-本侧收信电平 (2)3dB 告警整定:
根据接收电平,在收信插件上整定衰耗器。

一般的要求,收信回路的输入电平不宜过高,只要满足收信回路的需要就可以。

这也是为了延长装置的使用寿命。

按华北地区的要求和习惯,收信入口电平一般在20dBm 左右。

如果收信电平过高,可以在收信插件上加入衰耗器使收信回路的输入电平在20dBm 左右。

加入衰耗器后,再次检查收信时插件面板上的收信指使灯。

按照指示灯所指示的电平数值整定3dB 告警。

收信插件板上的整定插头整定在相应的位置上。

(以上所述,说明书上叙述的很详细) 五、电压电平与功率电平换算
测试绝对电平:以600Ω电阻上消耗1毫瓦的功率定为零电平。

测试时,选频表置无穷大档,表头指示即为电压电平。

若要换算为功率电平,则要根据被测点的阻抗大小计算,计算公式为: Zx
P P u g 600
log
10+= 式中:Zx 为被测点的阻抗。

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