分配器、衰减器及线路损耗计算
电视分配器衰减怎样算
电视分配器衰减怎样算
电视分配器衰减怎样算
从拓展器初步算,一个分配器衰减4DB,一个分支器减3DB,线缆每十0米减2DB。
到毕竟端在65~70DB之间就能够
分配器的各个口根柢都是等电平的输出的。
而分支器的输出必定有一个是主口,别外的就叫分支口,主口的输出电平会比分支口高许多,比方类型是208的这个的分支口就要衰减8db主口是
4db。
各个纷歧样的公司出产的商品的命名求规矩是纷歧样的。
分配器一个输入为in,输出悉数都是out,out有两个以上;
分支器一个输入为in,主输出为out,分支为br或tap,out只需一个。
我首要是看类型,比方:204、306、408,这些都是分配器,看榜首个数,别离是2、3、4,这都阐明是2分配、3分配和4分配,基地的是0,是说没有分支,毕竟的数别离是4、6、8则别离是衰减,也就别离为4db、6db和8db,因为我好长时刻没有搞了,也记住不清了,好象是,假定in的值为80db的话,那么接一个204的话,则两个出口都为76db,要是408的话,就能够有4个出口,每个出口都有72db。
但分支通常中的0为1,也即是说是214、316、418,正本也简略,也即是和上面的分配器相同,仅仅多了一个直接输出的一路,但我记住好象衰减通常是2db。
如上面的条件,假定是接418的话,则,可输出4路72db的,和1路78db的,这时可在这个78db的出口上接一个306,则又可输出3个72db的。
说的或许不对,但大约就这个意思。
光路损耗理论计算公式
光路损耗理论计算公式EPON光路是否合格,是否满足传输需要只有一条规则,实际工程结束后,所有ONU接收侧的光功率在-8dBm到-23dBm之间。
一般不能光纤直接接ONU,需要添加分光器或衰减器,避免ONU接收的光强度超过ONU光接收饱和光功率-3dBm;ONU接收侧光功率=OLT发射光功率- 光路损耗光路损耗=所有分光器插损值之和+光纤长度(KM)*0.4+熔纤点数目*0.1+法兰盘个数*0.2 分光器插损可参考前面的分光器规格。
OLT 发射光功率参考下面表格:5.5光通路衰减核算ODN的光功率衰减与OBD的分路比、活动连接数量、光缆线路长度等有关,设计时必须控制ODN中最大的衰减值,使其符合系统设备OLT和ONU PON口的光功率要求。
对于EPON 系统,企业标准要求光接口必须支持1000BASE-PX20(不采用1000BASE-PX10)。
考虑1dB 的光通道代价,1000BASE-PX20 的PON 口R-S 点允许衰耗范围如下:上行(ONU-OLT,1310nm):0~25dB。
下行(OLT-ONU,1490nm):0~25dB。
ODN光通道衰减所允许的衰减定义为S/R和R/S参考点之间的光衰减,以dB表示。
包括光纤、光分路器、光活动连接器、光纤熔接接头所引入的衰减总和。
图1-1为ODN光通道模型。
核算公式:ODN 光链路衰减= (dB) ODN 光链路衰减+Mc ≤ 系统允许的衰减公式中: :为光通道全程n 段光纤衰减总和;:为m 个光活动连接器插入衰减总和; :为f 个光纤熔接接头衰减总和;光分纤箱S/RR/S图1-2 ODN 光通道模型∑=mi Ki 1∑=pi Mi 1∑=ni Li1∑∑∑∑====+++hi ni pi mi FiMi Ki Li 1111:为h 个光分路器插入衰减总和;Mc :光纤富余度本方案中,ODN 的部署基本相同,核算光衰减值时主要考虑光分路器的类型和ODN 的距离。
线路衰耗
根据标书的不同情况计算衰耗。
设计衰耗=光纤线路计算的模型要求+FIU 插损
=光纤实际衰减(dB)+光纤余量(3dB)+FIU 插损
=光纤终了值(dB)+FIU 插损
=实际距离(km)×光纤实际衰耗系数(dB/km)+FIU 插损
=光纤长度×光纤默认衰耗系数+光纤老化余量(跨段小于
40Km 为1.5dB ,其余3dB )+光纤跳转站点的衰耗+FIU 插损
(光纤衰耗系数默认值为:0.22dB/km ;
光纤跳转站点的衰耗:0.5dB/跳站)
光放大板调测-总光功率调法1
需要工具:
光功率计
调测方法1:
1. 根据放大器标准单波光功率、波数和信噪比计算光放系统标准输 入、输出总光功率;
2. 调节可调光衰,使总输入光功率达到标准值;
3. 如果调节不到标准值,且线路衰减(包括FIU 插损)小于设计值, 则去掉光放之前的光衰; )
•N +lg(=offset OSNR 1010320
110。
线路损耗的计算
线路损耗的计算(1)供电线路损耗当电流通过三相供电线路时,在线路导线电阻上的功率损耗为:ΔP = 3I2R×10-3ΔP:线路电阻功率损耗,kW;I:线路的相电流,A;R:线路每相导线的电阻,Ω。
近似认为一天24小时中每小时内电流不变,则全日线路损耗电量计算式为:ΔW=3(I12 + I22+…+ I242)R×10-3ΔW:全天线路损耗电量,kW·h。
(2)电力电缆线路损耗主要包括导体电阻损耗、介质损耗、铅包损耗、钢铠损耗。
介质损耗约为导体电阻损耗的1%~3%,铅包损耗约为1.5%,钢铠损耗在三芯电缆中,如导线截面不大于185mm2,可忽略不计。
ΔW=3 I2ms r0 l×24×10-3r0:电力电缆线路每相导体单位长度的电阻值,Ω/km;l:电力电缆线路长度,km;I ms:线路代表日均方根电流,A。
(3)电力电容器损耗主要为介质损耗:Q c:电力电容器的容量,kvar;δ:绝缘介质损失角,国产电力电容器tgδ可取0.004。
常用线损计算方法损失因数法、均方根电流法、最大负荷损耗小时法。
1)损失因数法(最大电流法)利用日负荷曲线的最大值与均方根值之间的等效关系进行线损的计算。
(1)损失因数F为线损计算时段内的平均功率损失ΔP a v与最大负荷功率损失Δ P max之比。
1)对一般电网:F=0.3f+0.7f 22)对供电输电网: F=0.083f+ 1. 036 f 2– 0.12f 3f:负荷率;P av:平均负荷;P max:最大负荷。
(2)T时段的线损值通过损失因数,可采用最大负荷时的功率损失计算时段T内的线损耗值。
计算式为:ΔW=ΔP max FTΔP max:最大负荷功率损失;F:损失因数;例:如图示为10kv配电线路,若b、c点负荷的功率因数为0.8,负荷率f为0.5,求年电能损失。
解:ab段线路的最大电流为:I abmax=(200+100) ×0.8=240Abc段线路的最大电流I bcmax=100A,则:ΔP max=(3I abmax2R1+3I bcmax2R2) ×10-3=435.6kw若F=0.3f+0.7f2,则:F=0.325,ΔW= P max FT=1240153.2kw·h 2)均方根电流法指线路中流过均方根电流所消耗的电能,相当于实际负荷在同一时期内消耗的电能。
光分路器分光损耗对照表及光链路损耗计算表
分光比 (%)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
光功率转化表 dB dB---mW mW---dB -25.0000 -30.0000 mW 0.0032 0.0010
分光器的附加损耗值
分光损耗 (dB)
1.61 1.55 1.49 1.43 1.37 1.31 1.25 1.19 1.14 1.08 1.02 0.97 0.91 0.46
分光损耗 (dB)
15.23 13.98 13.01 12.22 11.55 10.97 10.46 10.00 9.59 9.21 8.86 8.54 8.24 7.96 7.70 7.45 7.21 6.99 6.78 6.58 6.38 6.20
5
4
2
10
分光附加损 耗(dB) 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
分光损耗 (dB) 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
输出路数 附加损耗(dB)
2 0.20
3 0.32
4 0.40
5 0.46
6 0.52
7 0.56
8 0.60
9 0.63
可放宽至0.08dB)
22dB/Km,1310<0.36dB/Km
10 0.66
分配器、衰减器及线路损耗计算
有两个指标信号和信噪比信号的损耗看线路长短和分配器一般2分配减4DB 3分配减6DB 4分配减~8DB分支器有主线路和支线路主线路(OUT口)衰减少支线路(TP口)衰减厉害一般4分支器主线路衰减 4 支线路衰减8 记做型号4084分支器主线路衰减 3 支线路衰减16 记做型号4168分支器主线路衰减~ 支线路衰减14 记做型号8146分支器主线路衰减支线路衰减14 记做型号614看懂规律没不需要我再举例了吧线路损耗一般在1~3DB之间 100米线的话信号至0线路与线路的连接如果是经过双通(对通)的话那么基本不产生衰减信号的问题(你如果是两根铜丝搅一块那是找死我管不着你)放大器可以放大信号但同时会放大并制造噪声导致信噪比问题信号在100时噪声如果为 1 信噪比就是100噪声为5 信噪比就是20噪声为10 信噪比就是10噪声为100 信噪比就是1不需要我在解释信噪比了吧数字电视两个频率 128 和 855 如果两个频率信号大于55以上那么出现马赛克问题的概率就小(对模拟电视而言就不容易出现抖动波纹和雪花)星闻快报:一.东经度轨道位置的亚洲5号卫星C频段,Kappa TV(MPEG-4)频道新增,设置3793 V 1200参数免费接收.(2014-04-18)二.东经度轨道位置的泰星5号卫星C频段,PPTV HD、New T V(泰国)等全组频道加密,设置3917 V 24000参数有条件接收.(2014-04-18)三.东经度轨道位置的国际20号卫星C频段,CNBC替换Jaag TV (巴基斯坦)频道,设置3810 H 3312参数免费接收.(2014-04-18)四.东经75度轨道位置的ABS-1号卫星Ku频段,Eurosport、Eurosport 2(欧洲体育)频道加密,设置12670 V 22000参数有条件接收.(2014-04-18)五.东经132度轨道位置的越南2号卫星Ku频段,Voice TV替换Spring News(CTH)频道,设置11669 V 30000参数免费接收.(2014-04-17卫星参数在轨位置更新日期雅玛尔202 °E > 2014-01-06百合花2C °E > 2013-11-21中星15A °E > 2013-03-18中星10号°E > 2014-03-21新天12号°E > 2013-11-02帕拉帕D °E > 2014-04-17国际906 °E > 2013-12-18韩星5号°E > 2014-04-15国际17号°E > 2014-04-13中星6B °E > 2014-01-20国际20号°E > 2014-04-18韩星6号°E > 2014-03-28Eutelsat 70B °E > 2014-03-23印尼电信2号°E > 2011-09-28国际22号°E > 2012-10-04IPSTAR °E > 2012-05-04印度Insat-3C °E > 2013-03-12亚洲4号°E > 2014-02-18 ABS-1/1B °E >2014-04-18 日本通信4A °E > 2014-02-14亚太7号°E > 2014-04-15中星6A °E > 2014-04-16泰星5号°E > 2014-04-18 及时准确日本通信3A °E > 2014-03-29 (俄)快车MD1/AM2 °E > 2013-07-18越星1/2号°E > 2014-04-17印度Insat-4A/2E °E > 2014-04-15日本通信5A °E > 2013-06-15国际15号 85°E > 2014-03-20 亚太VI °E > 2014-01-28中星5A °E > 2013-11-20亚太V号°E > 2014-04-08中新二号°E > 2014-04-13(俄)快车AM3 °E > 2014-03-31雅玛尔201 °E > 2014-02-15日本超鸟C2 °E > 2013-04-01雅玛尔300K °E > 2014-04-15 (俄)Gorizont45 °E > 2005-03-04马星3号/3a °E > 2014-04-17 马星2号°E > 2013-11-21中星9号°E > 2013-09-03 帕拉帕C2 °E > 2011-07-02印度Insat-3A/4B °E > 2014-04-09 日本通信2A °E > 2011-08-01 SES-8 °E > 2014-04-17 敬请关注日本超鸟B2 °E > 2011-10-13新天6号°E > 2014-04-11 国际19号°E > 2014-04-11 (俄)快车AM33 °E > 2014-02-01 国际8号°E > 2013-03-30亚洲5号°E > 2014-04-18 Eutelsat172A °E > 2013-03-18 (俄)快车A2 °E > 2012-09-19 国际18号°E > 2012-12-08亚洲7号°E > 2013-11-21 新天9号°W> 2013-10-04亚洲3S °E > 2014-04-17高清网络机数码艺华华卫专机印尼电信1号°E > 2014-03-05 新天11号°E > 2014-04-13 SES 7 °E > 2014-04-15N-SAT 110 °E > 2002-10-08百合花3A/3B/3C °E >。
线路损耗公式及计算
线路损耗公式及计算
线路损耗的计算公式取决于具体的电力系统和线路类型。
以下是一些常见的计算方法:
1. 铜损公式:ΔP1=I²R1
其中,ΔP1为铜损,I为线路电流,R1为线路电阻。
2. 铝损公式:ΔP2=I²R2
其中,ΔP2为铝损,I为线路电流,R2为线路电阻。
3. 导线截面选择计算:I=P/U
其中,I为线路电流,P为输送功率,U为电压。
根据线路电流和所需的安全余量,选择合适的导线截面。
4. 变压器损耗计算:
a. 有功损耗:ΔP=P0+Kt*P1
其中,ΔP为有功损耗,P0为铁损,P1为铜损,Kt为负载系数。
b. 无功损耗:ΔQ=Q0+Kt*Q1
其中,ΔQ为无功损耗,Q0为空载无功损耗,Q1为负载无功损耗,Kt为负载系数。
5. 线路电压降计算:ΔU=I*R
其中,ΔU为电压降,I为线路电流,R为线路电阻。
这些公式只是线路损耗计算的一部分,具体的计算方法和参数取
值应根据实际情况而定。
同时,这些公式仅适用于稳态条件下的计算,对于暂态过程和动态过程的线路损耗计算,需要采用更为复杂的方法和模型。
光纤损耗的计算公式
光纤损耗的计算公式
光纤损耗的计算公式是指在光纤传输中,由于各种原因而产生的信号衰减的计算方式。
通常情况下,光纤损耗由两种主要因素造成,即纤芯损耗和衰减器损耗。
其中,纤芯损耗是指在光纤中光信号传输过程中由于光的散射、吸收、折射等原因而导致的信号衰减;而衰减器损耗则是指光信号在通过连接器、耦合器、分光器等器件时所产生的信号衰减。
光纤损耗的计算公式可以通过以下方式进行计算:
1、纤芯损耗的计算公式:
纤芯损耗= 10lg(Pi/Po),其中Pi为光信号进入光纤的功率,Po 为光信号出光纤的功率。
2、衰减器损耗的计算公式:
衰减器损耗= 10lg(P1/P2),其中P1为光信号进入衰减器的功率,P2为光信号出衰减器的功率。
3、总损耗的计算公式:
总损耗= 纤芯损耗+衰减器损耗。
通过计算公式,可以对光纤传输中的信号衰减进行准确的计算和分析,从而更好地保证光纤传输的质量和稳定性。
- 1 -。
光系统损耗计算讲解
有线电视光网系统中光分路器的损耗计算一、光功率单位介绍在实际运用中,光功率单位常采用mw或分贝值dBm在有线电视系统中,利用场强仪测得的射频电平是以dBpV为单位表示的,dB表示一个相对值,如甲的功率为18dBm,乙的功率为10dBm,则可以说甲比乙大8dB,dBm是功率绝对值的单位,不要相互搞混淆了。
二、光分路器的分光比定义及电气参数光分路器类似于电缆传输网络中的分支器、分配器。
在实际的运用中,常常用光分路器把光发射机输出的光信号分成强度不等的几路输出,光强较大的一路传输到较远的设备,光强弱的一路传输到较近的距离,以使各个光节点都能得到近似相等的光功率。
光分路器对各支路光功率分配的比例称为分光比,分光比K定义为光分路器某输出端输出光功率与光分路器输出端总的输出光功率之比。
分光损耗:不同的分光比对光信号产生的损耗就叫做分光损耗,其值为-10lgK。
驸加损耗:光分路器把输入端的光信号按照预定的分光比对各个支路进行分配时,光信号通过光分路器时除分光损耗外,还有光分路器本身对光信号产生的损耗,这种损耗称为光分路器附加损耗。
插入损耗:插入损耗包括分光损耗和附加损耗两部分,即插入损耗(dB)=-10lgk+附加损耗。
同时光分路器还有频率响应、均匀性、隔离度等技术指标要求。
三、光链路损耗的计算光链路损耗包括三个部份:一是光缆对光信号强度产生的衰减;二是网络中各种接头、接点对光信号的衰减;三是网络中器件对光信号产生的衰减,例如光分路器的分光损耗和附加损耗。
光链路全程损耗可按下式计算:A=aL-10lgk+Ac+Af。
式中:A为光链路全程损耗,aL为光纤对所传输光信号的衰减,α为光衰减系数,L为光缆长度。
在设计中在光信号波长为1310nm时一般取α=O.4dB/km,当光信号波长为1550nm时,可取α=0.25dB/Km(包括熔接损耗)。
Ac为插头损耗,每个接头可按0.5dB计算。
Af伪光分路器附加损耗,设计中可按下表所示值计算。
智能化弱电工程预决算方法
电话分线盒安装XF-20,1个 PVC20管暗敷,m PVC15管暗敷,m
例41:某办公楼三层,层高4m,电话总分线盒安装在第二层楼梯间,电话线用HBV-2×1明敷,TP插座安装高度0.8m,话机用户自备。试计算相关项目的工程量。
火灾自动报警系统 火灾自动报警系统的组成 火灾自动报警系统用以监视建筑物现场的火情,在当存在火患开始冒烟而还未明火之前,或者是已经起火但还未成灾之前发出火情信号,以通知消防控制中心及时处理并自动执行消防前期准备工作。火灾自动报警系统由火灾探测器、区域报警器、集中报警器、电源、导线等组成。 火灾探测器 在火灾初期阶段,往往伴随产生烟雾、温度升高、出现火光等现象,因而我们可以用一些元件或装置去感受火灾产生的温度、烟、光,并将其转换成电信号传送给监控装置,以声光信号报警和开启灭火装置灭火,具有这种功能的元件或装置就称为火灾探测器。火灾探测器是一种传感器,它是消防自动监控系统的眼睛。火灾探测器一般可以分为感温、感烟、感光及可燃气体四大类型。
建筑弱电工程预决算,,,, 弱电是相对建筑所用动力与照明强电而言,建筑弱电是建筑电气工程的重要组成部分。由于弱电系统的引入,使建筑物的服务功能大大扩展,增加了建筑物与外界的信息交换能力,提高了建筑物的电气化标准,所以,弱电系统在建筑电气工程中占有举足轻重的地位。 建筑弱电工程包括:共用天线电视系统(CATV)、室内电话线路、有线广播音响系统、高层建筑电子联络系统、宾馆客房电控系统、自动消防报警灭火系统、保安与门禁、监控系统等。
4、电话室内交接箱、分线盒、壁龛(接头箱、端子箱、过路箱、分线箱)的安装 (1)交接箱 不设电话站的用户单位,用一个箱直接与市话网电缆连接,并通过箱的端子分配给单位内部分线盒(箱)时,该箱称为交接箱。交接箱可明装,也可暗装。 交接箱暗装以“个”计量。 (2)壁龛 市内电话线路需分配到各室,或转折、过墙、接头时,用分线箱,又叫做接头箱、过路箱、端子箱。当暗装时通称为壁龛。壁龛箱体用木质、铁质制作,内装电话接线端子板一对作分线用。 所装电话对数较少的盒也称接线盒或分线盒,可明装也可暗装。 壁龛、分线盒的安装,均以“个”计量。箱、盒为未计价材料。
第3讲-功率衰减器
第4章 功率衰减器
(a )
(b )
( c)
图4-13 波导、 同轴和微带匹配负载结构
第4章 功率衰减器
高功率微波矩形波导衰减器* 衰减原理:将微波功率通过衰减材料的吸收而转化为热量,因 此衰减材料的选择决定功率衰减量的大小。衰减液的选择主 要应该考虑以下几个因素: 1)衰减液介电特性能满足大衰减量要求; 2)波段内稳定的频响特性,以满足宽频带定量衰减; 3)具备良好的热传导性能,能迅速将微波衰减所产生的热量及 时从波导中传导出去。 4)对金属的腐蚀性小。 选择1%浓度硫酸钠溶液作为波导衰减器的衰减液。
有损耗性薄膜或介质表面有 —定电阻,所以沿其表面的
电磁波电场切向分量 ,将在其上引起传导电流 , 形成焦 耳热损耗并以热能的形式散发掉。 只要控制衰减器衰减量,信号经过衰减器后就被减弱到 所需电平。 分为固定式和可变式。
第4章 功率衰减器
吸收片的位置和面积固定不变
通过传动机构来改变衰减片的位置或面积, 实现衰减量的改变 吸收片沿横向移动的衰减器,在吸收片移到 电场最大处,吸收的能量最多,衰减量最大,在 贴近窄壁时衰减量小 片的位移可由外附的机械微测装置读出, 它 与衰减量的关系需应用实验方法借助于精密 的衰减标准作出定标校正曲线。 衰减量与旋入波导内的面积成正比。 起始衰减为零分贝,此时不影响波导内波的 传输。 在刀片旋入时,由于不附加任何支撑物于波 导内,因此,输入驻波比很接近于1。 设计合适的刀片形状可以实现衰减量与机械 转角或深度读数之间接近线性关系。 少量电磁能量从波导中漏出。
减器。这种衰减器通常有两种实现方式 ,一是半导体小功率快
调衰减器,如PIN管或FET单片集成衰减器; 二是开关控制的电 阻衰减网络,开关可以是电子开关, 也可以是射频继电器。下
(整理)有线电视计算
第六章有线电视系统设计6.1有线电视系统概述有线电视系统不仅能高质量的转播当地的开路电视节目,还可以自办节目或转发卫星电视节目,并能双向传输和交换信息,完全能满足这些要求。
有线电视以有线闭路形式把节目送给千家万户,所以被人们称为CATV(Cable Television) [7]6.1.1 有线电视系统的组成有线电视系统由前端、干线传输和用户分配网络三部分组成。
按系统功能和作用不同,可分为有线电视台、有线电视站和共用天线系统。
有线电视台的有线电视系统是相当复杂和庞大的,它使用的载波频率高(750MHz或更高)、干线传输距离远、分配户数多,而且大多是双向传输系统。
一个居民楼内的共用天线系统则可能是没有干线传输部分的最简单的有线电视。
前端系统负责对电视信号接收处理。
来自卫星的节目大多为数字压缩电视信号,通过前端系统将数字电视信号变为PAL-D制射频信号。
以一个典型的VHF(甚高频)有线电视系统为例,前端包括闭路和开路两个部分。
闭路部分有录播用的录像机和直播的摄像机、灯光等设备。
开路部分包括VHF、UHF(特高频)FM(调频)、微波中继和卫星转发的各种频段的接收设备,接收的信号经频道处理和放大后,与闭路信号一起送人混合器,输出的是一路宽带复合有线电视信号,再送人干线传输部分进行传输。
干线传输部分是一个传输网,它主要是把前端混合后的电视信号高质量地传送到用户分配系统。
它的传送距离可以达几十公里,可以包括干线放大器、干线电缆、光缆、多路微波分配系统(MMDS)和调频微波中继等。
分配系统均匀的将信号分配给用户,已达到较好的收视效果,使终端设备发挥最佳作用,并隔离用户端之间的信号,使之不影响。
它包括线路延长分配放大器、分支器、分配器、用户线及用户终端盒等。
6.1.2基本结构CATA系统由信号源设备\前端设备和传输分配系统构成。
⑴信号源设备包括各种单频道型天线、分频段型天线或全频道型天线、FM接受天线、卫星地面接受站,自办节目用的录象机、摄像机、话筒,特殊效果发生器、编辑机和视频切换装置等。
分配器衰减器及线路损耗计算
分配器衰减器及线路损耗计算
分配器是无源器件,用于将输入信号分配到多个输出端口,常见的分配器有功分配器和阻抗分配器。
功分配器一般采用平面短路结构,其输入和输出两个端口之间的关系可以用如下公式表示:
S11+S21+S31+...+Sn1=1
其中,S11、S21、S31等表示分配器各个端口的反射系数,n表示输出端口的数量。
阻抗分配器一般采用平面匹配网络结构,它通过在输入和输出端口之间串联或并联合适的阻抗元件,使得分配器在各个端口上的反射系数都接近于零。
衰减器是用于减小信号的功率的无源器件。
衰减器分为平衡衰减器和不平衡衰减器。
平衡衰减器是指衰减器的输入和输出两个端口的阻抗都相等,一般采用互补对称的电路结构。
其衰减系数的计算可以用下述公式表示:n = 20log10(V2/V1)
其中,V1为输入电压,V2为输出电压。
不平衡衰减器是指衰减器的输入和输出两个端口的阻抗不相等。
不平衡衰减器的衰减系数的计算方法与平衡衰减器类似,只需要将输入和输出的电压分别代入公式中即可。
在进行衰减器和分配器的计算时,还需要考虑线路本身的损耗。
线路损耗是指在信号传输过程中由于材料和结构的各种因素引起的功率损耗。
线路损耗的计算可以用下述公式表示:
L = 20log10(Vi/V0)
其中,Vi为输入电压,V0为输出电压,L为线路损耗。
在实际应用中,可以根据具体的衰减量和分配比进行衰减器和分配器的选择和设计。
同时,还需要注意衰减器和分配器的工作频率范围、插入损耗、相位平衡等指标,以确保其在实际应用中的性能符合要求。
有线电视常用计算资料
7 有线电视终端电平: GB50200-94 非邻频道终端电平 邻频道终端电平 75±5dbμv 64±4dbμv
120 0.7db
0±3dbμ v
~1600nm
47~862MHz
出电平104dbμ v
出电平106dbμ v
出电平120dbμ v
输出电平 80dbμ v(典型值) 4021H 4026H
4032H 带宽47~862MHz参考输出电平104dbμ v 正向47~862MHz参考输出电平106dbμ v 反向5~30MHz 参考输出电平120dbμ v
正向增益 33/35db 反向增益≥20db
终端面板
BTO-06E-M
1.5db
有线电视常用计算资料
1 分支器 一分支BTT1××E 插入损耗 二分支BTT1××E 插入损耗 三分支BTT1××E 插入损耗 四分支BTT1××E 插入损耗 六分支BTT1××E 插入损耗 2 分配器 二分配BTS204E 三分配BTS204E 四分配BTS204E 3 同轴电缆 SYWV(Y) 75-5 SYWV(Y) 75-7 SYWV(Y) 75-9 SYWV(Y) 75-12 4 光发射机 (室内) 光接收机 (室内) 5 单向放大器 双向放大器 BTIA4000H系列 BTLE系列 BTIOR BTOT-4mW 106 3.1db 208 4db 310 4db 410 4.1db 612 4db 108 2.7db 210 2.7db 312 2.8db 412 3.6db 614 3.7db 110 1.6db 212 1.8db 314 2.5db 414 2.5db 616 2.9db 4db 6db 8db 5/20db 3/13db 2.5/10db 100M 100M 100M 112 1.3db 214 1.5db 316 1.7db 416 2.1db 618 2.2db 114 1db 216 1.3db 318 1.3db 418 1.5db 620 1.5db 116 0.8db 218 1db 320 1db 420 1.1db 622 1.1db 118 0.7db 220 0.9db
线路损耗及电阻计算公式
线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。
通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。
所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。
线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。
这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。
理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。
但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。
为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线长度,km。
2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。
铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。
10kV线路损耗计算
10kV线路损耗计算1、线路资料线路长度:7km,导线型号:JKLYJ-150, 配变容量:2800kV A2、线路参数计算:20℃时铝绞线交流电阻率:31.5Ω·mm2/km,则R=L·ρ/S=7×31.5/150=1.47Ω。
3、损耗计算⑴、按用户功率因数达0.9来计,只考虑有功电量。
P=3UIcosφI= P/(3Ucosφ) (U=10.5kV cosφ取0.9 R= 1.47Ω)ΔP=3*I2R=0.01646P2(w)=1.646×10-5 P2 (kw) ,即线路有功功率损耗与有功负荷的平方成正比。
P总=P+ΔP 同时乘以等效时间τ,即电量W总=W+ΔW。
ΔW=ΔPτ=1.646×10-5 P2τ=1.646×10-5 PW=1.646×10-5 W2/τ按一班制,等效时间τ取240小时,则ΔW=6.86×10-8 W2(kw·h) (W单位为kw·h)即线路有功电量损耗与用户有功电量的平方成正比。
⑵不考虑功率因数达标,同时考虑有功电量和无功电量。
ΔP=R*(P2+Q2)/ 1000U2(除1000是将R折算为kΩ)ΔW=ΔPτ= R*(W2+V2)/1000U2τ(U=10.5kV R= 1.47Ω)按一班制,等效时间τ取240小时,则ΔW=ΔPτ=1.47*(W2+V2)/26460000=5.56×10-8(W2+V2) (kw·h)(W单位为kw·h,V单位为kvar·h)两种方式计算比较:由此可见,采用同时考虑有功电量和无功电量计算方式较为客观,在功率因数为0.9时,两种方式线损一致。
在功率因数低时,线损增加。
若要采用固定线损率方式,根据配变容量2800kV A,每月电量估计在30~40万度,固定线损率取2.4%较为合理。
线路损耗计算公式
线损就是电阻消耗的电压或电能,电线的截面积和长度决定电阻的多少,电流决定电压或电能损失的多少,通过的电流越大,电压损失越多,电能损失越大,通过的时间越长,电能损失越多,
比入你的用电:
电阻公式:R=ρL/S=0.017X100/35=0.4欧
通过5KW三相负荷时,电流约为9A
电压损失U损=IR=9X0.4=3.6V
电量损失P=I2R=9X9X0.4=32.4W(I2是平方)
一天的电能损失W=32.4WX24=778W.H=0.778度
通过10KW三相负荷时,电流约为18A
电压损失U损=IR=18X0.4=7.2V
电量损失P=I2R=18X18X0.4=130W
一天的电能损失W=130WX24=3120W.H=3.12度
通过20KW三相负荷时,电流约为36A
电压损失U损=IR=36X0.4=14.4V
电量损失P=I2R=36X36X0.4=518.4W
一天的电能损失W=518.4WX24=12440W.H=12.44度
以上说明:电度数的增加线损也随之增加,负荷越大,损失越大。
电
流增加1倍、电压损失增加1倍,电量损失或电能损失近似的是增加4倍。
你讲的5000度的线损是400度,10000度的线损是800度,在负荷不变的情况下是正确的,负荷改变的情况下就不是了。
因为电流增加或减少1倍,电能损失近似的是增加或减少4倍。
作为用户,要减少电能损失,惟一的就是要减少线的长度和增加截面积。
有线电视--第五章
竹节电缆 这种电缆是将聚乙烯绝缘介质经物理加工,使之
成为竹节状半空气绝缘的结构。竹节电缆具有物理发 泡电缆同样的优点,但由于对生产工艺和环境条件要 求高,产品规格受到一定限制。这种电缆一般均作为 干线传输线。
①电缆型号的组成 我国同轴电缆型号的组成方法如下:
分类代号 绝缘 护套 派生
特性阻抗
芯线绝缘外径
r—绝缘层的相对介电常数。
同轴电缆的特性阻抗取决于内、外导体的直径和内 外导体间绝缘材料介电常数,与电缆长度无关。
常用电缆的特性阻抗有75、50和100 等。有线 电视系统中采用损耗最小的75电缆。
②衰减常数
衰减常数是指射频信号在同轴电缆中传输时的损耗, 单位为:dB/km,或dB/100m、dB/m均可。与同轴电 缆的结构尺寸、介电常数、工作频率及环境温度有关。
的平方根成正比,即在信号频率的高端电缆损耗大,在 信号频率的低端电缆损耗小,因此,电缆的损耗频率 曲线是倾斜的。这样的信号若直接送给放大器放大,其 输出端的非线性失真将很严重。
均衡器是用来补偿同轴电缆频率特性的器件,其均 衡量和传输频率的关系正好与同轴电缆传输损耗和频率 的关系相反,即对低频道信号损耗大,对高频道信号损 耗小,实际上就是刻意压低低频段的信号频率,以求得 高、低频道的电平基本一致,补偿射频同轴电缆损耗倾 斜特性。
⑤屏蔽特性
屏蔽特性以屏蔽衰减(dB)表示,dB数越大表 明电缆的屏蔽性能越好。
良好的屏蔽特性不但可防止周围环境中的电磁干 扰影响本系统,也可防止电缆的传输信号泄漏而干扰 其他设备。
金属管状的外导体具有最好的屏蔽特性;
两层铝塑带和金属网也能获得较好的屏蔽效果; 为了发展有线电视宽带综合业务网,生产了具有 四层屏蔽的接入网同轴电缆,其屏蔽特性很好 。
线路电能损耗计算方法
线路电能损耗计算方法A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为:ΔA=3R t×10—3(kW·h) (Al-1)I=(A) (Al-2)jf式中ΔA—-代表日损耗电量,kW·h;t--运行时间(对于代表日t=24),h;I——均方根电流,A;jfR——线路电阻,n;I——各正点时通过元件的负荷电流,A。
t当负荷曲线以三相有功功率、无功功率表示时:I= =(A)(Al—3)jf式中P t——t时刻通过元件的三相有功功率,kW;——t时刻通过元件的三相无功功率,kvar;QtU t——t时刻同端电压,kV。
A2 当具备平均电流的资料时,可以利用均方根电流与平均电流的等效关系进行电能损耗计算,令均方根电流I jf与平均电流I pj(代表日负荷电流平均值)的等效关系为K(亦称负荷曲线形状系数),I jf=KI pj,则代表日线路损耗电量为:ΔA=3K2Rt×10-3(kW·h) (A2-1)系数K2应根据负荷曲线、平均负荷率f及最小负荷率α确定。
当f 〉0。
5时,按直线变化的持续负荷曲线计算K2:K2=[α+1/3(1-α)2]/ [1/2(1+α)]2(A2-2)当f <0.5,且f >α时,按二阶梯持续负荷曲线计算K2:K2=[f(1+α)-α]/f2 (A2—3)式中f——代表日平均负荷率,f=I pj/ I max,I max为最大负荷电流值,I pj为平均负荷电流值;α——代表日最小负荷率,α=I min/ I max,I min为最小负荷电流值。
A3 当只具有最大电流的资料时,可采用均方根电流与最大电流的等效关系进行能耗计算,令均方根电流平方与最大电流的平方的比值为F(亦称损失因数),F=/,则代表日的损耗电量为:ΔA=3FRt×10—3(kW·h) (A3—1)式中F-—损失因数;I——代表日最大负荷电流,A。
适配器损耗计算公式
适配器损耗计算公式:
适配器的损耗计算公式主要与输入功率、输出功率、电流、电压等参数有关。
常见的计算公式如下:
损耗率= (输入功率- 输出功率) / 输入功率
实际输出功率= 输入功率x 折算效率
标称输出功率= 输入功率x 额定效率
输入电流= 输入功率/ 输入电压
输出电流= 输出功率/ 输出电压
需要注意的是,适配器的损耗率和折算效率均与适配器本身的性能有关,因此在选购适配器时,应结合具体需求选择合适的适配器型号,以确保适配器能够满足使用要求,同时尽可能降低能量损耗。
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有两个指标信号和信噪比
信号的损耗看线路长短和分配器一般 2 分配减4DB 3 分配减6DB
4 分配减~8DB
分支器有主线路和支线路主线路(OUT口)衰减少支线路(TP 口)衰减厉害
一般 4 分支器主线路衰减 4 支线路衰减8 记做型号408
4 分支器主线路衰减3 支线路衰减16 记做型号416
8 分支器主线路衰减~ 支线路衰减14 记做型号814
6 分支器主线路衰减支线路衰减14 记做型号614
看懂规律没不需要我再举例了吧
线路损耗一般在1~3DB之间100米线的话信号至0 线路与线路的连接如果是经过双通(对通)的话那么基本不产生衰减信号的问题(你如果是两根铜丝搅一块那是找死我管不着你)放大器可以放大信号但同时会放大并制造噪声导致信噪比问题
信号在100 时
噪声如果为 1 信噪比就是100
噪声为 5 信噪比就是20
噪声为10 信噪比就是10
噪声为100 信噪比就是 1 不需要我在解释信噪比了吧
数字电视两个频率128 和855 如果两个频率信号大于55 以上那么出现马赛克问题的概率就小 (对模拟电视而言就不容易出现抖动波纹和雪花)
星闻快报:
一.东经度轨道位置的亚洲5号卫星C频段,Kappa TV (MPEG-4
频道新增,设置3793 V 1200 参数免费接收.(2014-04-18 )
二.东经度轨道位置的泰星5号卫星C频段,PPTVHD NewTV (泰
国 ) 等全组频道加密,设置3917 V 24000 参数有条件
接收.(2014-04-18 )
三.东经度轨道位置的国际20号卫星C频段,CNBC替换Jaag TV (巴基斯坦)频道,设置3810 H 3312 参数免费接收.(2014-04-18 )
四.东经75 度轨道位置的ABS-1 号卫星Ku 频段,Eurosport 、Eurosport 2 (欧洲体育)频道加密,设置12670 V 22000 参数有条件接收.(2014-04-18 )
五.东经132度轨道位置的越南2号卫星Ku频段,Voice TV替换Spring News ( CTH)频道,设置11669 V 30000参数免费接
收.(2014-04-17
卫星参数
在轨位置更新日期雅玛尔202
百合花2C
中星15A
中星10 号
新天12 号
帕拉帕 D °
国际906
韩星 5 号
国际17 号
中星6B °国际20 号
韩星 6 号Eutelsat 70B
印尼电信 2 号
国际22 号IPSTAR °
°E > 2014-01-06 °E > 2013-11-21
°E > 2013-03-18 ° E > 2014-03-21 ° E > 2013-11-02
E > 2014-04-17
°E > 2013-12-18 °E > 2014-04-15 ° E > 2014-04-13 E > 2014-01-20
°E > 2014-04-18 ° E > 2014-03-28
° E > 2014-03-23
° E > 2011-09-28
° E > 2012-10-04 E > 2012-05-04
印度Insat-3C ° E > 2013-03-12
亚洲 4 号
°E > 2014-02-18 ABS-1/1B °E >
2014-04-18 日本通信4A ° E > 2014-02-14
亚太7 号
°E > 2014-04-15 中星6A ° E > 2014-04-16
泰星 5 号
°E > 2014-04-18 及时准确
日本通信3A ° E > 2014-03-29 (俄)快车MD1/AM2 °
E > 2013-07-18
越星1/2 号°E > 2014-04-17 印度Insat-4A/2E °E > 2014-04-15 日本通信5A °E > 2013-06-15
国际15 号85
°E > 2014-03 亚太VI ° E > 2014-01-28
中星5A ° E > 2013-11-20
亚太V 号°E > 2014-04-08
中新二号°
E > 2014-04-13 (俄)快车AM3 °E > 2014-03-31 雅玛尔201 °E > 2014-02-15
日本超鸟C2 °E > 2013-04-01 雅玛尔300K °E > 2014-04-15
(俄)
Gorizont45 °E > 2005-03-04 马星 3 号/3a °E > 2014-04-17 马星 2 号°E > 2013-11-21 中星9 号°E > 2013-09-03 帕拉帕C2 °E > 2011-07-02 印度Insat-3A/4B °E > 2014-04-09 日本通信2A °E > 2011-08-01 SES-8 °E> 2014-04-17 敬请关注
日本超鸟B2 °E > 2011-10-13 新天 6 号°E > 2014-04-11 国际19 号°E > 2014-04-11
(俄)快车
AM33 °E > 2014-02-01
国际8 号°E > 2013-03-30 亚洲 5 号°E > 2014-04-18 Eutelsat172A °E > 2013-03-18 (俄)快车A2 °E > 2012-09-19 国际18 号°E > 2012-12-08 亚洲7 号°E > 2013-11-21 新天9 号°W> 2013-10-04
亚洲3S ° E > 2014-04-17
高清网络机数码艺华华卫专机印尼电信1号°E > 2014-03-05
新天11号°E > 2014-04-13 SES 7 ° E > 2014-04-15
N-SAT 110 °E > 2002-10-08
百合花3A/3B/3C °E >。