







引起电力电缆故障的原因
1、机械损伤 机械损伤引起的电力电缆故障占电缆事故很大的比例。有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展成故障。 造成电缆机械损伤的原因: 安装时损伤:在安装时不小心碰伤电缆,机械牵引力过大而拉伤电缆,或电缆过度弯曲而损伤电缆; 直接受外力损坏:在安装后电力电缆路径上或电力电缆附近进行城建施工,使电力电缆受到直接的外力损伤;行驶车辆的震动或冲击性负荷会造成地下电缆的
2、绝缘受潮 绝缘受潮后引起故障。造成电力电缆受潮的主要原因有:因接头盒或终端盒结构不密封或安装不良而导致进水;电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝;金属护 腐蚀穿孔;
3、绝缘老化变质 电力电缆绝缘介质内部气隙在电场作用下产生游离使绝缘下降。当绝缘介质电离时,气隙中产生臭氧、等化学生成物,腐蚀绝缘;绝缘中的水分使绝缘纤 绝缘下降。过热会引起绝缘老化变质。电力电缆内部气隙产生电游离造成局部过热,使绝缘碳化。
大功率调频多工器的主要技术指标包括工作频率、通带带宽、额定功率、端口驻波比(或反射损耗)、插入损耗和带外衰减、端口隔离度、温度系数、满功率温升等。
(1)工作频率和通带带宽
调频多工器的工作频率要求在87~108MHz范围内全频段可调,频率调整过程中要求不能更换多工器的零部件。
关于调频多工器的通带带宽,对于模拟频点,要求带宽不小于200kHz;对于数字音频广播(CDR)频点,多工器应满足模式1、模式2、模式9、模式10等不同的发射机工作模式,通带带宽不小于500kHz。
(2)额定功率
大功率调频多工器的单路输入功率一般为5~10kW。由于大功率调频多工器的额定功率大,发射频率数量多,一般应用在国家或升级的台站,使用方对大功率调频多工器的安全性和稳定性的要求非常高。因此,大功率调频多工器一般都要求输入端和输出端至少预留50%~100%的功率容量冗余。
大功率调频多工器一般采用桥式(或称定阻抗型)结构,其原理决定了窄带端口的输入功率会被3dB耦合器一分为二,每个带通滤波器仅需承受一半的输入功率,相比星型结构,桥式结构的调频多工器具有更大的功率容量。
(3)端口驻波比
端口驻波比(或反射损耗)表征多工器输入端口的匹配程度,驻波比指标越低,表明端口匹配程度越好。一般情况下,调频多工器的端口驻波比要求小于1.10,即反射损耗大于26.5dB。而对于大功率调频多工器来说,对端口驻波比的要求会更高,一般要求小于1.08,即反射损耗大于28.5dB。
发射机显示驻波比过大,或发射机全反射保护。
如果整个发射系统为新建系统,出现上述情况应从以下方面查找原因:
★ 天线和馈线指标是否符合要求,SDY-50-80电缆,特别是驻波比指标是否合格。
★ 多工器工作频道是否正确,发射机是否正确的连接到多工器端口。
★ 多工器和发射机及天馈线之间的硬馈连接是否正确,特别的要检查硬馈中是否正确安装了介质支撑,防止由于硬馈内导体下垂后与外导体接触造成的短路。根据我们多年的实际经验,发射机发生全反射保护,绝大多数的问题都出在多工器和发射机及天馈线之间的硬馈连接上。
★ 如果多工器和天馈线指标均正常,但二者连接后测试发现指标变差,需要考虑在二者之间增加阻抗调配装置。
如果整个发射系统已经正常工作一段时间,之后突然出现一个或几个频道的发射机驻波比过大或全反射,应从以下方面查找原因:
★ 天馈线是否出现进水、打火击穿等故障,测试天馈线指标是否正常。特别的,要对照天馈线的出厂测试指标,看指标是否出现明显变化。
★ 多工器和发射机及天馈线之间的硬馈连接是否出现过磕碰、移位等情况,造成硬馈连接的物理损坏。
★ 检查弯头、插芯等连接部位是否正常。
★ 如果上述各方面均无异常,再检查多工器自身是否出现故障。
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