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  • [電纜價(jià)格]根據(jù)參數(shù)S測量半導(dǎo)體電纜層的復(fù)介電

[電纜價(jià)格]根據(jù)參數(shù)S測量半導(dǎo)體電纜層的復(fù)介電

描述:

高頻脈沖在電纜中傳播,半導(dǎo)體層是影響主要影響因素的原因。于測量半導(dǎo)體層的可變頻率參數(shù)的復(fù)介電常數(shù)的難度,估計(jì)網(wǎng)絡(luò)S的方法的參數(shù)的兩個(gè)端口被提出并復(fù)介電常數(shù)的作為頻率......

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  高頻脈沖在電纜中傳播,半導(dǎo)體層是影響主要影響因素的原因。于測量半導(dǎo)體層的可變頻率參數(shù)的復(fù)介電常數(shù)的難度,估計(jì)網(wǎng)絡(luò)S的方法的參數(shù)的兩個(gè)端口被提出并復(fù)介電常數(shù)的作為頻率的函數(shù)的曲線研究。果表明,測量在兩個(gè)終端的S參數(shù)的發(fā)送的方法可以與半導(dǎo)體層的復(fù)介電常數(shù)的精度和穩(wěn)定性測量和表征損耗特性作為脈沖傳播高的頻率的函數(shù)的頻率。力電纜;局部放電;半導(dǎo)體層;復(fù)介電常數(shù);矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀DOI:10.16640 / j.cnki.37-1222 / t.2017.04.037電力電纜具有在傳輸和電源的分布的許多應(yīng)用中,產(chǎn)生高頻信號的時(shí)電纜內(nèi)部有缺陷。部放電測量[1]和信號分析[2]是評估電纜故障的重要方法。高頻帶的脈沖傳播特性中,電纜的半導(dǎo)體層占主導(dǎo)地位,礦用電纜但不考慮半導(dǎo)體層的復(fù)介電常數(shù)的頻率變化特性的影響。
  研究國內(nèi)外有線電路中脈沖信號的傳播時(shí)[3]。些外國專家總結(jié)了復(fù)介電常數(shù)的實(shí)證模型,但無論在有線模式,即在頻域的復(fù)變函數(shù)復(fù)介電常數(shù)的形式,獲得復(fù)電容很難在時(shí)域解決。[4]電源線可以描述為雙端口網(wǎng)絡(luò),S參數(shù)的引入避免了主干中理想的短路開放終端中額外電感和寄生電容的困難。

根據(jù)參數(shù)S測量半導(dǎo)體電纜層的復(fù)介電常數(shù)_no.52

  
  越[5]。用由矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀測得的供電電纜參數(shù)的S,用于測量所述半導(dǎo)體層的可變頻率參數(shù)的復(fù)介電常數(shù)的方法,提出并在電纜本身進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 - 即使。端口等效網(wǎng)絡(luò)的測量原理STONE和BOGGS [6]提出了電纜傳輸線的模型,礦用電纜之后研究人員在此基礎(chǔ)上繼續(xù)開發(fā)和改進(jìn)。纜的幾何模型如圖1所示。導(dǎo)體層包括內(nèi)半導(dǎo)體層,外半導(dǎo)體層和金屬保護(hù)層。本文中,僅聚焦半導(dǎo)體層并剝離電纜以獲得半導(dǎo)體層樣品。驗(yàn)測量和模擬驗(yàn)證介電常數(shù)的復(fù)雜測量基于上述測量方法和實(shí)驗(yàn)平臺:兩種不同長度(長度7.3m,5.5m)和相同規(guī)格的電纜樣品選擇,并在剝離處理后使用矢量網(wǎng)絡(luò)。LCR分析儀和測試儀測量電纜半導(dǎo)體層的復(fù)介電常數(shù)。確保測量精度,在三次測試后計(jì)算每根電纜的平均值。

根據(jù)參數(shù)S測量半導(dǎo)體電纜層的復(fù)介電常數(shù)_no.233

  品電纜參數(shù)如表1所示。量后,得到內(nèi)外半導(dǎo)體層和金屬屏蔽層的復(fù)介電常數(shù),如圖5所示。們在圖5中看到。導(dǎo)體層的復(fù)介電常數(shù)的實(shí)部和虛部隨頻率變化,具有可變頻率特性,并且都隨頻率減小并逐漸達(dá)到最小值。著頻率的增加,復(fù)介電常數(shù)的實(shí)部和虛部在高頻下從幾十減少到幾百。低頻帶中,內(nèi)半導(dǎo)體層和外半導(dǎo)體層與金屬屏蔽層的實(shí)際值沒有太大差別:如果虛部的值相差很大,達(dá)到102的數(shù)量級,則虛部金屬屏蔽層最大,內(nèi)半導(dǎo)體層在外面。導(dǎo)體層是最小的。
  低頻范圍內(nèi),半對數(shù)層的復(fù)介電常數(shù)的虛部的曲線在雙對數(shù)坐標(biāo)中具有約-1的斜率。頻脈沖模擬的目的是驗(yàn)證測量方法的準(zhǔn)確性:計(jì)算出的復(fù)介電常數(shù)值代替電力電纜的并聯(lián)并聯(lián)模型,然后是衰減系數(shù)γ和計(jì)算高頻脈沖傳播的相位β。6顯示了實(shí)驗(yàn)測量和模擬曲線的比較。圖6中可以看出,電纜和半導(dǎo)體層中的高頻脈沖的傳播特性代表了主要的影響因素。S參數(shù)測量由復(fù)介電常數(shù)計(jì)算高頻脈沖的傳播特性,在幅頻特性和相位頻率特性通常與所造成的脈沖在傳播仿真和高頻損失一致描述了電纜。論根據(jù)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)S的傳輸?shù)姆椒ǖ膬蓚€(gè)端口的原則,實(shí)驗(yàn)平臺建立和用于測量半導(dǎo)體層的復(fù)介電常數(shù),這是主要影響的方法提出了電力電纜傳播過程中的高頻脈沖。證了該方法的準(zhǔn)確性。方法考慮了復(fù)介電常數(shù)的頻率變化因子,解決了經(jīng)驗(yàn)電介質(zhì)模型在時(shí)域難以求解的問題,為研究高頻脈沖傳播特性提供了參考。電纜中。
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