泄漏电缆技术指标
电线电缆质量检测的几个重要指标

电线电缆质量检测的几个重要指标电线电缆的检测一向是国标电线电缆里面重要的一个环节,一个电线电缆企业内部的质检部门越高级,那么,这个企业出产的电线电缆质量就越好,越值得信赖。
而第三方的质检部门越严格,就越有利于这个行业的发展.以下是几个电线电缆的重要指标,这都是衡量电线电缆最关键的指标点。
1、导线直流电阻的测量:电线电缆的导电线芯主要传输电能或电信号。
导线的电阻是其电气性能的主要指标,在交流电压作用时线芯电阻由于集肤效应、邻近效应面比直流电压作用时大,但在电眼频率为50Hz时两者相差很小,现在标准规定那个均只能要求检测线芯的直流电阻或电阻率是否超过标准中的规定的值,通过此项的检查可以发现生产工艺中的某些缺陷:如导线断裂或其中部分单线断裂;导线截面不符合标准;产品的长度不正确等。
对电力电缆,还可检查其是否会影响电线电缆产品的运行中允许载流量。
对导体直流电阻的测量有单臂直流电阻法和双臂直流电桥法,后者的准确度较前者高一些。
测试步骤也较前者复杂。
2、绝缘电阻的测试:绝缘电阻式反映电线电缆产品绝缘特性的重要指标,它与该产品的耐电强度,介质损耗,以及绝缘材料在工作状态下的逐渐劣化等均有密切的关系。
对于通信电缆,线间绝缘电阻过低还会增大回路衰减、回路间的串音及在导电线芯上进行远距离供电泄露等,因此都要求绝缘电阻应高于规定值。
测定绝缘电阻可以发现工艺中的缺陷,如绝缘干燥不透或护套损伤受潮;绝缘受到污染和有导电杂质混入;各种原因引起的绝缘层开裂等。
在电线、电缆的运行中,经常要检测绝缘电阻和泄漏电流,以此作为是否能够继续安全运行的主要依据. 目前电线电缆绝缘电阻的测量,除了用欧姆计(摇表)外,常用的有检流计比较法高阻计法(电压——电流法)。
3、电容及损耗因数的测量:电缆加上交流电压,就有电流流过,当电压的幅值和频率一定时,电容电流的大小是正比于电缆的电容(Cx)。
对于超高压电缆,这种电容的电流可能达到与额定电流可以相比的数值,成为限制电缆容量和传输距离的重要因素。
10kv电缆终端头外绝缘泄露比距

10kv电缆终端头外绝缘泄露比距分析一、概述10kv电缆是电力系统中常见的电力传输装置,其终端头外绝缘泄露比距是评估其绝缘性能的重要指标。
在实际运行中,正确分析和评估终端头外绝缘泄露比距对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
二、10kv电缆终端头外绝缘泄露比距的定义与意义1. 定义:10kv电缆终端头外绝缘泄露比距是指在规定条件下终端头外绝缘表面可能出现漏电情况时,终端头外绝缘表面在相同条件下能够承受的最大电压与漏电电流的比值,通常用来衡量终端头外绝缘的绝缘性能。
2. 意义:终端头外绝缘泄露比距的合格与否直接影响着电缆系统的安全操作和电力传输的可靠性,通过对其进行分析可以及早发现潜在的安全隐患,从而采取相应的措施进行维护和修复,确保系统的稳定运行。
三、10kv电缆终端头外绝缘泄露比距的测试方法1. 10kv电缆终端头外绝缘泄露比距的测试仪器:常用的测试仪器包括介损测试仪、绝缘电阻测试仪等。
2. 测试方法:通常采用交流高压法进行测试,通过施加一定的交流高压,并对泄露电流进行监测,从而计算出终端头外绝缘泄露比距。
四、10kv电缆终端头外绝缘泄露比距的影响因素1. 环境因素:包括温度、湿度、污秽度等环境因素会对终端头外绝缘的性能产生影响。
2. 材料因素:终端头外绝缘采用的材料的种类和质量对泄露比距也具有一定的影响。
3. 加工工艺:终端头的加工工艺会直接影响其表面的光滑度和均匀度,进而影响泄露比距的大小。
五、如何提高10kv电缆终端头外绝缘泄露比距1. 选择合适的终端头外绝缘材料,保证其质量和性能达标。
2. 严格控制终端头的加工工艺,保证其表面的平整度和光滑度。
3. 加强设备的维护和管理,及时进行绝缘泄露比距测试,并根据测试结果进行维护和修复。
六、结语10kv电缆终端头外绝缘泄露比距是衡量终端头外绝缘性能的重要指标,正确分析和评估其对于保障电力系统的安全稳定运行至关重要。
通过对10kv电缆终端头外绝缘泄露比距的测试和分析,可以及早发现潜在的安全隐患,并采取相应的措施进行维护和修复,从而确保系统的稳定运行。
泄露电缆资料

标称损耗 規格 漏缆型号 频率
插入损耗 dB/100米 耦合损耗 95% 2米
系统损耗 dB/300米
83.6
76 83.8
1 1/4"
1 5/8"
RCT6-S-1A-RN
RCT7-S-1A-RNA RCT7-CPUS-4A-RNA
2400M2400M 源自400M5.24.26 4.6
68
64 70
8
安德鲁泄漏电缆系列
Frequency Range
L 70 – 300 MHz T 300 – 500 MHz C 800 – 1000 MHz
系统
800M Tetra 专网 公网 (800-2400M) 公网 (70-2400M) 公安,消防 350M/800M
P U S
设计最高时速:270公里/小时 线路全长 190km 隧道累计长度110Km 2009年1月1日正式开通运营
GSM-R 覆盖系统.
110Km泄漏同轴电缆(RCT7-CPUS-3A-RN)
公网覆盖系统
GSM900/1800; CDMA850;3G 220Km泄漏同轴电缆( RCT7-CPUS-3A-RN)
4
辐射型泄漏电缆
主要特性
信号功率在整段电缆上发散分布一致
一根电缆可以承载多种业务
在障碍物多的复杂空间环境下性能优异
在Tetra,GSM900/1800,CDMA800,3G,GSM-R等专有频 段上的优化设计。
多种型号,规格可供选择
PRIVATE AND CONFIDENTIAL © CommScope
铁路 GSM-R
2.4G/802.11WLAN
漏缆-安装指导手册

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安装 RADIAFLEX® 和 CELLFLEX® 电缆 电缆盘的木条在实施安装前请不要拆除。 推荐使用放缆车运输电缆盘。这种电缆盘拖车的优点是它的后部可以打开,装载电缆 盘时只要将其从拖车后部直接滚入(无需起重机)。车中的千斤顶会将电缆盘顶起。 如果没有放缆车的话,也可以使用稳固的支撑来展开漏缆。建议将滚轴加足润滑油以 确保电缆展开时转动顺畅。 安装队必须确保漏缆能平坦地展开。关于最小弯曲半径、最大张力和固定夹推荐间隔 等信息,请参阅相应的技术指标。 决不允许电缆弯曲半径小于技术指标中的参数,单次最小弯曲半径。在安装中,必须确 保弯曲半径不小于多次弯曲半径。如果不可能直接从电缆 盘取出安装,可以先从电缆盘上抽取一段,卷成盘状。其 直径应不小于电缆盘内径。 抽取电缆时,漏缆的最大张力应不大于技术指标中所给数 值。推荐抽取电缆时,特别是当抽取电缆通过垂直的电缆 导管时,使用电缆吊装网。 必须确保电缆不会从锋利的边或角上划过。如果不得不将 电缆长距离的从地面或小的障碍物上拉过,建议使用落地 滚筒。当要拉电缆绕过角落或通过狭小的开口时,安装人 员必须监控这些位置。 切割电缆时,需确保截断点处于漏缆的最低点。这样可以阻止污物或铜屑进入漏缆。 断口处需清洁后密封。强烈推荐使用热缩盖进行密封。 当需要改变方向时,可以用手弯曲电缆。但弯曲电缆时只能用手掌而不能使用其他尖 锐物体。 漏缆装上连接器后,接口必须做防尘、防潮保护,直至最终与系统连接。临时保护 时,可以将连接器的塑料帽盖上。
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利用运营中的短暂暂停在隧道中进行安装 如果在已运行的隧道中安装漏缆,通常只能在夜间短暂暂停时进行施工。 这种情况下使用特殊车辆进行电缆安装通常是不经济的。此时,可以借助梯子来安装 电缆固定夹。也可以借助可在铁轨上移动的移动脚手架进行施工。 注意事项: 如果施工中没有切断悬缆,那么只有用非导体做成的梯子(如:木头、塑料)才允许 被使用。 必须遵守对隧道工人的要求和工业安全条例,特别要注意带电导线的安全距离。 如果施工中不需要或只需要很短的梯子,那么一些铁 路主管部门也会允许在交通不繁忙的时段进行施工。 这种情况下,要配置特别培训过的安全人员,以保证 所有施工人员的安全。 强烈推荐使用无绳电钻。因为使用它,在任何危险事 件发生时,人员都可以迅速撤离轨道区域。 由于是在地铁运营的空隙,所以不能直接用轨道推车 或电缆拖车将漏缆载入隧道,同时进行安装。 这种情况下,事先用轨道推车或其他特殊车辆将漏缆 载入隧道,放置于轨道邻近处。
泄漏电缆分布系统的设计与应用

泄漏电缆集信号传输、发射与接收等功能于一体,同时具有同轴电缆和天线的双重作用,特别适用于覆盖公路、铁路隧道、城市地铁等无线信号传播受限的区域。
链路预算是泄漏电缆分布系统设计中非常重要的一项工作,本文通过一个采用泄漏电缆进行地铁隧道覆盖的实例,介绍泄漏电缆分布系统链路预算的一般方法,并对泄漏电缆分布系统采用的放大器进行详细设计。
一、泄漏电缆简介泄漏同轴电缆(Leaky Coaxial Cable)通常又简称为泄漏电缆或漏泄电缆,其结构与普通的同轴电缆基本一致,由内导体、绝缘介质和开有周期性槽孔的外导体三部分组成。
电磁波在泄漏电缆中纵向传输的同时通过槽孔向外界辐射电磁波;外界的电磁场也可通过槽孔感应到泄漏电缆内部并传送到接收端。
目前,泄漏电缆的频段覆盖在450MHz-2GHz以上,适应现有的各种无线通信体制,应用场合包括无线传播受限的地铁、铁路隧道和公路隧道等。
在国外,泄漏电缆也用于室内覆盖。
与传统的天馈系统相比,泄漏电缆天馈系统具有以下优点:※信号覆盖均匀,尤其适合隧道等狭小空间;※泄漏电缆本质上是宽频带系统,某些型号的泄漏电缆可同时用于CDMA800、GSM900、GSM1800、WCDMA、WLAN等系统;※泄漏电缆价格虽然较贵,但当多系统同时引入隧道时可大大降低总体造价。
二、泄漏电缆链路的预算链路预算的主要目的是校核初步设计的泄露电缆分布系统能否满足正常的通信要求,包括上下行接收强度的预算。
如果系统中有射频放大器或采用无线直放站作为信号源,还应该进行上行噪声预算和下行交调预算。
下面以某地铁隧道覆盖为例,介绍链路预算的基本步骤和方法。
图1为该地铁站泄漏电缆分布的示意图,A向隧道长度为1500m,B向长度为500m。
信号源为宏基站,载频数为4,每载频发射功率为46dBm,采用功分器将信号分为A、B两个方向,同时在B向通过功分器连接天线以覆盖地铁站台。
系统覆盖要求为:90%的车内覆盖电平达到-85dBm。
煤矿漏泄通信系统中漏泄电缆的选型

煤矿漏泄通信系统中漏泄电缆的选型摘要:分析了影响煤矿井下漏泄通信系统的信号传输的主要性能指标,提出了漏泄同轴电缆的选用依据,建立了煤矿井下漏泄电缆的连接方式的数学模型。
通过建力模型分析得出了在井下选用耦合损耗依次减小的漏泄电缆不仅可以延长传输距离,而且能够保证移动台获得稳定的接收电平。
关键词:靖泄通信;漏泄同轴电缆;耦合损耗;传输损耗煤矿井下移动通信是矿井调度员、电机车司机及其他工作人员之间通信联络的主要手段,在矿井安全、高效生产、抢险救灾中发挥着十分重要的作用。
近年来,煤矿井下通信技术的研究及开发越来越活跃,小灵通技术(PAS)和漏泄通信技术被认为是最发展前景的矿井通信技术。
但是PAS应用于煤矿井下通信时,其速度和井下的覆盖范围都不太理想,一个基站只能覆盖几百米。
如果要实现井下任何地方的无缝链接,则需要建很多的基站,不但成本造价高,而且维护量大,系统可靠性较低。
而漏泄通信系统具有可靠性高、维护简单等优点,很适合于煤矿井下移动通信的需要。
1 煤矿井下漏泄通信系统构成煤矿井下漏泄通信系统是由漏泄电缆、手机、双向放大器(中继器)、功率分支器、电机车、终踹器等构成,如图 1 所示。
由系统构成可以看出,漏泄电缆是漏泄通信系统的核心器件,漏泄电缆的性能及其连接方式影响着整个系统的性能。
2. 漏泄同轴电缆的选择方法漏泄同轴电缆的选择要看其应用的需要,选择最合适的漏泄同轴电缆类型和规格由系统的设计和所有相关参数如使用频率、传输距离等决定。
选择漏泄同轴电缆有两个重要指标:传输衰减和耦合损耗。
2.1 泄漏电缆的损耗漏泄同轴电缆的传输衰减和耦合损耗构成了漏泄同轴电缆的系统损耗,是影响纵向和横向通信距离及通话质量的主要因素。
1) 传输衰减确定传输衰减,也叫介入损耗,主要指传输线路的线性损耗,随频率而变化,以dB/100 m表示。
给定频率的漏泄电缆传输损耗系数:a= a1√f+ a2f十α3. (1)式中α为给定频率的衰减系数(dB/100 m);a1为导体的损耗系数;a2为介质的损耗系数;a3是辐射损耗系数;f(MHz)是工作频率。
泄漏电缆与地铁覆盖应用

泄漏电缆与地铁覆盖应用漏泄电缆,最初是为了解决地下隧道之类特殊环境内无线电波难以传输问题而发展起来的。
漏泄同轴电缆,是一种特殊的同轴电缆,与普通同轴电缆的区别在于:其外导体上开有用作辐射的周期性槽孔。
普通同轴电缆的功能,是将射频能量从电缆的一端传输到电缆的另一端,并且希望有最大的横向屏蔽,使信号能量不能穿透电缆以避免传输过程中的损耗。
但是,漏泄电缆的设计目的则是特意减小横向屏蔽,使得电磁能量可以部分地从电缆内穿透到电缆外。
当然,电缆外的电磁能量也将感应到电缆内。
辐射型电缆和天线的差别就像是长日光灯管...…和传统电灯泡的差别。
1 漏泄同轴电缆构成漏泄同轴电缆主要由内导体、绝缘介质、带槽孔外导体和电缆护套等构成。
内导体采用光滑铜管或轧纹螺旋铜管,外导体采用簿铜皮,其上开制不同形式的槽孔纵包而成,槽孔形式多种多样,有八字形、U 字形、┙字形、一字形、椭圆形等,而且槽孔的排列也不尽相同。
2 漏泄电缆工作原理按漏泄原理的不同,漏泄电缆分为三种基本类型:耦合型、辐射型和漏泄型。
其中,漏泄型可以归属辐射型。
2.1 耦合型漏缆耦合型漏缆有许多不同的结构形式,例如,在外导体上开一长条形槽,或开一组间距远小于波长的小孔,或在漏缆两边开缝。
电磁场通过小孔衍射,激发漏缆外导体的外部电磁场。
电流在外导体外表面流动,漏缆好像一条可移动的长天线,向外辐射电磁波。
与耦合模式对应的电流平行于漏缆轴线,电磁能量以同心圆的方式扩散在漏缆周围,并随传输距离的增加而迅速减少,因此这种形式的电磁波又叫“表面电磁波”。
这种电磁波主要分布在漏缆周围,但也有少量随存在于附近障碍物和间断点(如吸收夹钳、墙壁处),进而产生衍射。
外导体轧纹且纹上铣小孔的电缆,是典型的耦合型漏缆。
一般用于室内分布覆盖。
优点: 无抑制频带,具有全频性能。
缺点: 耦合损耗大。
2.2 辐射型漏缆辐射型漏缆外导体上,按一定规律连续开制不同形式的槽孔,槽孔有八字形、斜一字形、横一字形等,而电磁波就是这些槽孔产生的。
设备泄漏率统计标准

设备泄漏率统计标准一、密封点分类和统计范围1、动密封:各种机电设备(包括机床)的连续运动、旋转和住复、的两个部件之间的密封,属于动密封。
如压缩机轴,泵轴,各种釜类旋转轴等的密封均属动密封。
2、静密封:设备(包括机床)和厂内采暖设备、及其附属管线和附件,在运行过程中两个没有相对运动的部件之间的密封属于静密封。
如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头;机泵设备上的油标、附属管线;电气设备的变压器、油开关、电缆头;仪表孔板、调节阀、附属引线;以及其他设备的结合部位均属静密封。
二、密封点统计标准:1、动密封点的统计标准:一对连续运动、旋转或往复、两个部件之间的密封算一个动密封点。
2、静密封点的统计标准:一个静密封点接合处,算一个静密封点。
如一对法兰,不论其规格大小,均算一个密封点。
一个阀门一般算四个密封点,如阀门后有丝堵或阀后紧接放空,则应各多算一点。
一个丝扣活接头,算三个密封点。
特别部位如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的,除了接合面算一个密封点外,有几个螺栓孔应加几个密封点。
3、泄漏点的统计标准:有一处泄漏,就算一个泄漏点,不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其他原因造成的泄漏,均作泄漏点统计。
泄漏率计算公式:泄漏率=(泄漏点数/静密封点数)×1000(0/00)三、动、静密封检验标准:(一)、静密封检验标准:1、设备及管线的接合部位用,肉眼观察不结焦、不冒烟、无漏痕、无渗迹、无污垢。
2、仪表设备及汽、风源引线,焊接及其他连接部位用肥皂水试漏,无气泡;真空部位,用薄纸条顺的办法。
3、电气设备变压器、油开关、油浸纸绝缘电缆头等接合部位,用肉眼观察无渗漏。
4、氧气、氮气、空气系统,用用肥皂水检查无气泡。
5、蒸汽系统,用肉眼观察不漏气无水垢。
6、酸、碱等化学系统,用肉眼观察无渗迹、无漏痕、不结垢、不冒烟或用精密试纸试漏不变色。
7、水、油系统,宏观检查或用手摸无渗漏、无水垢。
8、各种机床的各种变速箱、立轴、变速手柄、宏观检查无明显渗漏。
铁路GSM-R漏缆施工技术

铁路GSM —R 隧道内漏缆施工方法中铁二十局集团电气化工程公司 苏娟【摘要】基于GSM-R 无线网络覆盖面广、质量控制严密等特点,铁路GSM-R 数字移动通信制式作为我国现阶段铁路通信采用的主要制式和推广的方向,铁路隧道内GSM-R 无线通信工程采用漏泄同轴电缆实现电磁场覆盖的方案,有效的解决了GSM —R 无线网络覆盖的问题。
这就要求我们在漏缆施工过程中,严把漏缆施工质量,确保信号的传输通道畅通,本文就以黄韩侯铁路施工为例,总结了GSM —R 隧道内漏缆的施工技术.【关键词】铁路 GSM-R 漏缆 施工技术1 工程概况中铁二十局集团电气化工程公司承担着黄韩侯铁路北塬站(不含)—芝阳站(含)82.958km 的四站四区间的站后“四电"工程,隧道长度为32km,其中长大隧道有:北塬隧道8353m,鹿角隧道1371m ,张庄隧道7182m ,如意隧道9812m 。
通信工程为白水站、澄城站、合阳北站、芝阳站四站站场通信以及长途光电缆工程,列车调度采用铁路GSM —R 数字移动通信系统,由于隧道内无法通过基站发射信号来解决传输问题,于是采用在隧道内悬挂漏泄电缆的方式来解决调度通信问题。
2 技术原理在基站与移动站之间的通讯,通常是依靠无线电传送.目前通讯业的不断发展越来越要求基站与移动站之间随时随地能接通,甚至要求在隧道中也是如此。
然而在隧道中,移动通信用的电磁波传播效果不佳,隧道中利用天线传输通常也很困难,所以采用漏泄同轴电缆来解决信息传输问题。
漏泄电缆一般悬挂在隧道两侧,距轨面4.6~4。
8m ,列车行驶时,通过车载设备接收从隧道壁上悬挂的漏泄电缆上发射来的无线信号,从而保证列车调度的不间断性.漏泄电缆悬挂方式如下图2-1所示。
图2-1 漏泄电缆悬挂示意图横向电磁波通过同轴电缆从发射端传至电缆的另一端。
当电缆外导体完全封闭时,电缆传输的信号与外界是完全屏蔽的,电缆外没有电磁场,或者说,测量不到有电磁辐射。
电缆直流耐压试验及泄漏电流的测试

电缆直流耐压试验及泄漏电流的测试
直流耐压试验也是测试其绝缘能力的,可进一步发现局部缺陷,泄漏电流对于判断电缆的质量是非常重要的指标。
主要试验设备有升压试验变压器、整流装置、球隙装置、静电电压表等。
试验注意事项有以下几点:
1)升压速度应平稳,不宜太快,一般不得大于1kV/s。
以免升压太快时充电电流过大烧坏设备,或在升压过程中就可能将有缺陷的电缆击穿,必须注意这种情况发生时立刻将调压变压器恢复到零位。
2)在升压过程中,于0.25、0.5、0.75、1.0倍试验电压下各停留1min读取泄漏电流。
当加到额定试验电压时,应读取1、2、3、4、5min时的泄漏电阻值。
3)耐压试验时,按升压速度达到规定试验电压值后,按标准规定保持一定时间,然后迅速地加以放电。
放电时必须先经过限流电阻接地放电几分钟,然后再直接接地。
放电必须有足够长的时间,以保证安全,试验若不继续进行,则保持接地状态。
4)试验中,一般将导电线芯接负极性。
测量泄漏电流的微安表可以接在低压端,也可以接在高压端。
当接在低压端时,必须测量在试验电压下,不连接被试电缆时的杂散电流,然后将接有被试电缆的泄漏电流减去这个数值。
当接在高压端时,微安表的操作必须使用绝缘棒。
为了避免高压引线的电晕电流引入微安表而影响泄漏
电流的真正值,高压引线要加以屏蔽。
为了保护微安表不致因泄漏电流忽然增大发生撞针或烧坏情况,最好装置放电管及并联短路闸刀。
5G建设中广角漏缆特性及适用场景分析

2020年第08期555G 建设中广角漏缆特性及适用场景分析朱 佳中国通信建设集团设计院有限公司第四分公司,河南 郑州 450000摘要:文章介绍了广角漏缆的技术指标,并且根据其特性指标进一步测算了广角漏缆在不同频段、不同隔断材料损耗下的覆盖能力,最后分析了广角漏缆的适用场景并提出了指导性的建设意见,为室内网络建设项目提供参考。
关键词:广角漏缆;链路预算;室内分布系统中图分类号:TN929.51 广角漏缆特性及技术指标广角漏缆属于泄漏同轴电缆的一种,它是由柔性内导体,高传导物理发泡绝缘层,广角辐射模铜箔外导体和定制低烟无卤阻燃聚烯烃外护套组成。
广角漏缆采用170°广角辐射角(普通漏缆多为90°,最大不超过120°),形成了有效辐射宽度为20 m 的均匀辐射信号,从而实现了对较大纵深的平层的室内覆盖。
普通漏缆和广角漏缆的辐射角度如图1和图2所示。
由于其本身信号辐射原理与普通漏泄电缆一致,并且当前业界常用的1/2″& 7/8″型广角漏缆都可支持800~3 700 MHz,所以2G/3G/4G/5G 信号均可馈入其中。
该广角漏缆集传播与辐射信号于一身,可大幅减少无源器件及天线的使用数量,从而减少系统硬件故障。
广角漏缆覆盖系统本质上仍是无源分布系统,因此适用于容量较小的非重点场景。
广角漏缆覆盖模型与普通型漏泄电缆基本相同,进行规划设计实施时,需将广角漏缆槽孔垂直于地面,信号覆盖区域在其170°左右张角范围内,如图3所示。
图1 普通漏缆图2 广角漏缆广角漏缆关键技术指标主要包含纵向衰减及耦合损耗,因此其覆盖综合损耗随着漏缆传输距离的线性增加,覆盖特性为漏缆信源馈入端信号最强,沿信号传输方向线性减弱[1]。
图3 广角漏缆覆盖示意图辐射方向室内天花广角漏缆辐射方向地面170°2.5-3 m2 广角漏缆链路预算及覆盖距离测算广角漏缆覆盖长度与覆盖半径、边缘覆盖场强、室内隔断穿透损耗等有关,可以根据普通漏泄电缆链路预算方法进行估计,公式如下:L =[P in -(P 0+L 1+L 2+L 3+L 4+L 5)]/S式中:P in 为漏泄电缆输入端注入功率;P 0为最低覆盖信号强度;L 1为漏泄电缆耦合损耗,此项为漏泄电缆指标,一般取95%覆盖概率的耦合损耗,与工作频段有关;L 2为人体衰落,一般取3 dB ;L 3为宽度因子,X ·lg(d /2),d 为终端距离广角电缆的距离,X 为系数,一般取值在10~20,根据实际项目进行模测校准;L 4为设计衰减余量,一般取3 dB;L 5为介质穿透损耗,与建筑材料相关,具体损耗取值应以模测为准;S 为每米漏泄电缆传输损耗,此项为漏泄电缆指标,与工作频段有关[2]。
泄漏电缆指标

漏泄电缆的性能分析肖远强深圳市地铁有限公司张武军深圳市赛格通信有限公司【摘要】 无线通信网正在不断增加,系统设计的要求主要是:尽量地扩大覆盖、提高通信质量、增加系统容量。
为了在隧道和建筑物内提供可靠的覆盖,漏泄电缆得到了广泛的应用。
本文就影响漏泄电缆指标的主要因素、漏泄电缆的综合性能、工程中要注意的问题作一简单介绍。
1 漏泄电缆的机理普通同轴电缆的目的是将射频能量从一端传输到另一端,并且希望有最大的横向屏蔽,使信号不能穿透电缆以避免传输过程中的射频能量的损耗。
但是,漏泄电缆的设计目的恰恰是特意减小横向屏蔽,使得电磁能量可以部分地从电缆内穿透到电缆外,当然,电缆外的电磁能量也将感应到电缆内。
单芯线或双绞线是漏泄馈体,允许外导体漏泄的同轴电缆或波导也是漏泄馈体。
但是单芯线或双绞线对高频而言其传输衰减太大,而波导尺寸很大(<3GHz时)并且造价相当昂贵,因此,得到广泛应用的漏泄馈体是同轴漏泄电缆——其传输衰减、成本和安装都和普通电缆接近。
漏泄电缆一般是用簿铜皮作为外导体,在外导体上开切不同形式的槽孔。
按漏泄机理的不同,漏泄电缆可以分为两类:耦合型和辐射型。
耦合型漏缆的外导体上开的槽孔的间距远小于工作波长。
电磁场通过小孔衍射,激发电缆外导体外部电磁场,因而外导体的外表有电流,于是存在电磁辐射。
电磁能量以同心圆的方式扩散在电缆周围。
外导体轧纹、纹上铣孔的电缆是典型的耦合型漏缆。
辐射型漏缆的外导体上开的槽孔的间距与波长(或半波长)相当,其槽孔结构使得在槽孔处信号产生同相迭加。
唯有非常精确的槽孔结构和对于特定的窄频段才会产生同相迭加。
外导体上开着周期性变化的槽孔是典型的辐射型漏缆。
耦合型漏泄是漏缆外导体上的表面波的二次效应,而辐射型漏泄是由外导体上的槽孔直接辐射产生。
耦合型电缆适合于宽频谱传输,漏泄的电磁能量无方向性,并随距离的增加迅速减小。
辐射型漏缆与工作频率密切相关,漏泄的电磁能量有方向性,相同的漏泄能量可在辐射方向上相对集中,并且不会随距离的增加而迅速减小(对特定频率和指定方向,耦合损耗比较小)。
泄漏电缆的性能分析

漏泄电缆的性能分析肖远强深圳市地铁有限公司张武军深圳市赛格通信有限公司【摘要】 无线通信网正在不断增加,系统设计的要求主要是:尽量地扩大覆盖、提高通信质量、增加系统容量。
为了在隧道和建筑物内提供可靠的覆盖,漏泄电缆得到了广泛的应用。
本文就影响漏泄电缆指标的主要因素、漏泄电缆的综合性能、工程中要注意的问题作一简单介绍。
1 漏泄电缆的机理普通同轴电缆的目的是将射频能量从一端传输到另一端,并且希望有最大的横向屏蔽,使信号不能穿透电缆以避免传输过程中的射频能量的损耗。
但是,漏泄电缆的设计目的恰恰是特意减小横向屏蔽,使得电磁能量可以部分地从电缆内穿透到电缆外,当然,电缆外的电磁能量也将感应到电缆内。
单芯线或双绞线是漏泄馈体,允许外导体漏泄的同轴电缆或波导也是漏泄馈体。
但是单芯线或双绞线对高频而言其传输衰减太大,而波导尺寸很大(<3GHz时)并且造价相当昂贵,因此,得到广泛应用的漏泄馈体是同轴漏泄电缆——其传输衰减、成本和安装都和普通电缆接近。
漏泄电缆一般是用簿铜皮作为外导体,在外导体上开切不同形式的槽孔。
按漏泄机理的不同,漏泄电缆可以分为两类:耦合型和辐射型。
耦合型漏缆的外导体上开的槽孔的间距远小于工作波长。
电磁场通过小孔衍射,激发电缆外导体外部电磁场,因而外导体的外表有电流,于是存在电磁辐射。
电磁能量以同心圆的方式扩散在电缆周围。
外导体轧纹、纹上铣孔的电缆是典型的耦合型漏缆。
辐射型漏缆的外导体上开的槽孔的间距与波长(或半波长)相当,其槽孔结构使得在槽孔处信号产生同相迭加。
唯有非常精确的槽孔结构和对于特定的窄频段才会产生同相迭加。
外导体上开着周期性变化的槽孔是典型的辐射型漏缆。
耦合型漏泄是漏缆外导体上的表面波的二次效应,而辐射型漏泄是由外导体上的槽孔直接辐射产生。
耦合型电缆适合于宽频谱传输,漏泄的电磁能量无方向性,并随距离的增加迅速减小。
辐射型漏缆与工作频率密切相关,漏泄的电磁能量有方向性,相同的漏泄能量可在辐射方向上相对集中,并且不会随距离的增加而迅速减小(对特定频率和指定方向,耦合损耗比较小)。
电缆故障检测基本技术

一、电缆故障测试步骤:第一步:电缆故障性质的确定测试故障之前要确定:故障电阻是低阻还是高阻;是闪络性还是泄漏型型故障;是开放性的还是封闭型的;是接地、短路、断线还是它们的混合;是单相、两相还是三相故障。
判断故障性质最好用万用表确定高阻还是低阻故障。
以确定测试方法。
第二步:粗测利用低压脉冲法先测定被测电缆的全长和短路、断路故障的距离。
对于高阻故障,可用高压智能电桥,高压闪络法(电流取样法、电压取样法、二次脉冲法)测出故障点距测试端的距离。
之所以称为粗测,是因为无论何种方法测出的数值仅表示被测电缆(故障)的地下长度,由于地下的预留长度不能精确估计,此长度不能代表地面的距离。
只能算是故障点的大致范围。
第三步:测寻电缆的埋设路径,便于在电缆的正上方进行精确定位。
第四步:精确定点对电缆施加冲击高压(或脉动高压),利用故障点的放电声波,在粗测故障距离范围内,用声测法(声磁同步法)或跨步电压法进行精确故障点定位。
二、电缆故障测试方法1.低压脉冲测试法此法可直观地判断电缆故障点是开路还是短路性质的故障,并且能直接读出故障点距测试端的距离来。
低压脉冲法最典型的测试波形如图一所示。
根据行波理论的电波反射原理,发射脉冲在电缆中的传播过程中,如果遇到阻抗不匹配点(阻抗为零的短路点或阻抗为无穷大的断路点以及中间接头处),均会有能量的反射,形成反射脉冲。
断路和断路点反射能量最强,因此反射波的幅度就最大。
接头处反射能量较弱,回波就小得多。
短路故障回波的极性与发射脉冲的极性相反(反相),短路故障回波的极性与发射脉冲的极性相同(同相)。
中间接头处的等效阻抗一般大于电缆的特性阻抗,回波极性也与发射脉冲同相,只是幅度相对要小得多,加上在传播过程中电缆的衰减,所以不一定每个中间接头的的回波都看得见,1Km以上的中间接头回波就可能看不清楚甚至看不见。
定位双游标必须卡在发射脉冲的前沿拐点和回波脉冲的前沿拐点上测试出的距离才是准确的。
对于较远距离的故障回波(包括电缆终端反射回波),由于回波前沿比较圆滑,前沿起始拐点不一定非常清晰,可能会带来一定测试误差。
10kv高压电缆耐压试验泄露标准

10kv高压电缆耐压试验泄露标准10kv高压电缆耐压试验泄露标准作为一种重要的电力设备,10kv高压电缆的质量直接关系到电力系统的安全稳定运行。
其中,耐压试验是评定电缆绝缘性能的重要手段之一。
10kv高压电缆在进行耐压试验时,泄露是一个重要的指标,影响着电缆的绝缘性能和安全性。
制定和执行合理的泄露标准对于保障电缆的质量和安全至关重要。
在进行10kv高压电缆耐压试验时,泄露标准是一个至关重要的考量因素。
泄露通常指的是绝缘材料之间的电气泄露或介质内部的泄漏。
在耐压试验中,泄露的产生可能是由于绝缘材料的缺陷或者电压升高导致的介质击穿等原因。
制定合理的泄露标准,对于检测电缆绝缘质量、预防事故发生具有重要意义。
泄露标准应当包括具体的技术参数和测试方法。
泄露电流的上限值、泄露电阻的最小要求等。
这些具体的技术参数和测试方法,能够帮助测试人员准确地评估电缆的绝缘性能,保证测试结果的准确性和可靠性。
另外,泄露标准还应该明确泄露测试的环境要求,如温度、湿度等因素,以确保测试结果的可比性和稳定性。
泄露标准还应当考虑实际应用情况和安全性要求。
不同类型的电缆在不同的使用环境和负载条件下,对泄露的要求可能会有所不同。
泄露标准应当结合电缆的具体用途和工作条件进行制定和调整,以确保测试结果与实际使用情况相符合。
泄露标准还应当考虑电缆的安全性要求,以保证在正常使用情况下不会出现泄露过大导致的安全隐患。
在实际撰写文章时,我会在以下几个方面进行深入的探讨。
我会从10kv高压电缆的工作原理和结构特点入手,介绍10kv高压电缆的基本情况。
我会详细分析耐压试验中泄露的产生机理和影响因素,以及制定泄露标准的必要性。
我会对泄露标准的制定原则和具体内容进行详细阐述,包括技术参数、测试方法和环境要求等方面。
我会结合个人的观点和理解,对泄露标准的意义和作用进行总结和展望。
10kv高压电缆耐压试验泄露标准是评定电缆绝缘性能和安全性的重要依据。
合理的泄露标准可以确保测试结果的准确性和可靠性,为保障电缆的质量和安全性提供有力保障。
浅谈泄漏电缆在高速公路隧道上的应用

题相对 比较棘 手 。
天线和传输线双重效用。图 1 为泄漏电缆的传输原
理示 意 图。
1 高 速公路 隧道信 号覆盖 问题分 析
按 照 高速 公路 隧道 的特 点可 以分 为 长隧道 群 、 短隧道 群 、 单体 长 隧道 与 单 体短 隧道 等 。对 于 短 隧 道群 与单 体短 隧 (k 以 内) 言 , 对 比较 容 易 ; 1m 而 相 我们可 以采用 在隧道 群 中间或 隧道 口的位置 建设基
图3
耦 合 型 漏 缆
2 4 泄 漏 电缆 的 性 能指 标 .
漏 泄 电缆 主要 电性 能指标 有 : 率范 围 、 频 特性 阻
Ml 0 C 20 抗、 耦合损耗、 向衰减 、 纵 总损耗的变化范 围、 驻波 GS 8 0、 W CDMA、 TD — S DMA、 CDMA 0 0、 比、 输 时延 。主要 物理 性 能指 标 有 : 传 绝缘 电 阻、 绝 WL N 等系统 。 A 缘介质 强度 ( 压 ) 阻燃 和 烟 毒性 能 、 扭 力 和弯 3 信 号覆盖规 划 设计 耐 、 抗 曲性 能、 密封性 。 在 进行 隧 道 覆盖 规划 之 前 , 一般 需要 知道 以下
图如 图 2所 示 。
泄漏 电缆通信的基本设想 , 最初是 由英 国人于
14 98年提 出来 的 。2 0世 纪 6 0年代 以后 , 随着 电 伴 子信 息技术 的不 断发展 , 在英 、 、 中等 国相 继研 法 日、 制成 功并成 功商用 , 至今 日它 已成 为 盲 区 通信 的 直
2 泄漏 电缆 简介
泄漏电缆选型规范的研究

X I O N GF e i L I C h u a n % WA N GH a o !
( 1 H u b e i P o s t &T d e c o mmu  ̄e a t i 0 n s P l a n n i n g &D e s i ri n g L t d . , Wu h a n 4 3 0 0 2 3 C h i n a ;
经 不能 满足 现 阶段通 信建 设 的需 求 。对此 讨论 了如 何 根据 传输 损耗 和祸 合损 耗这 两个 指标 以及 多频 段 需求 来对泄 漏 电缆 进行 选型 ,并 对泄 漏 电缆在 不 同频 段的 优劣 进行 了 比较 。
【 关键 词 】 泄 漏 电缆
传输损耗
耦 合损 耗
覆 盖性 能
s i n g l e b a n d i s U s u a l l y s e p a r a t e t o q u a l i f y , h o we v e r , t h i s s t a n d a r d t o s 翻e c t l e a k y c a b l e C 粕 ’t me e t t h e c u r r e n t n e e d s
强工程 实践
i
泄漏电缆选型规范的研究
熊飞 ,李川 ,王好
( 1 . 湖北邮 电规划设计有限公 司,湖北 武汉 4 3 ( ) 0 2 3 ;
10kv电缆泄漏电流标准

10kv电缆泄漏电流标准电力系统中,电缆是电能传输的重要组成部分之一。
10kV电缆泄漏电流标准是评估电缆绝缘性能与安全性的重要指标。
本文将从10kV电缆泄漏电流的定义、标准制定的背景、标准的具体要求以及标准的应用等方面进行探讨。
一、10kV电缆泄漏电流的定义10kV电缆泄漏电流指电缆运行过程中由于绝缘性能不足或其他原因导致的电缆局部或整体的绝缘被破坏,导致电流在绝缘材料之间通过的现象。
泄漏电流的存在可能会引发绝缘击穿、设备失效甚至火灾等严重后果,因此对泄漏电流的控制至关重要。
二、标准制定的背景随着电力系统的不断发展,对电缆的要求也越来越高。
在进行电缆选型和设备设计时,需要根据标准来评估电缆的质量和性能。
泄漏电流作为电缆绝缘性能的主要指标之一,在标准制定中具有重要地位。
制定泄漏电流标准的目的是为了规范电缆的设计、制造、安装和运行,保证电缆的安全可靠运行。
三、标准的具体要求10kV电缆泄漏电流标准的制定一般参考国内外相关行业标准以及实际应用情况。
具体要求包括以下几个方面:1. 泄漏电流的限定值:标准规定了10kV电缆泄漏电流的上限,一般采用毫安(mA)或安培(A)作为单位。
限定值一般根据电缆的额定电压和额定电流等参数确定,以确保电缆的安全运行。
2. 泄漏电流的测试方法:标准制定了泄漏电流的测试方法和测试设备的要求,包括测试电源、高压发生器、电流测量仪器等。
测试方法应确保测试结果准确可靠,并保证测试过程对电缆和测量设备的安全不会造成损坏。
3. 电缆绝缘要求:标准对电缆绝缘的材料和性能也做出了要求。
电缆绝缘应具备良好的耐压能力和抗击穿能力,以有效降低泄漏电流的发生。
4. 标准的有效期和修订:标准一般会规定其有效期,并设定修订方式和周期。
根据电缆技术的发展和实际应用情况,标准可以进行修订和更新,以适应新的要求和技术进步。
四、标准的应用10kV电缆泄漏电流标准广泛应用于电力系统的建设、维护和检测中。
在工程设计中,根据标准可以选择合适的电缆型号和参数,确保电缆的安全可靠。