收发信机试验方法

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220kV线路保护全部校验标准化作业指导书(修改版)

220kV线路保护全部校验标准化作业指导书(修改版)

XXX变220kVXXX线保护全部校验标准化作业指导书编写:年月日审核:年月日批准:年月日一、WXH-802保护装置检验6 开入量检查(加重合闸把手)7 模数变换系统检查(1) 零漂检验:(试验时电流回路开路、电压回路短接)(2)电流线性度测试:(3)电压线性度测试:(加相位角)8 整定值检验(1)高频保护1)高频距离保护2)高频零序保护(2)距离Ⅰ段(3)距离Ⅱ段(4)距离Ⅲ段(5)距离保护反方向出口故障(6)零序过流Ⅳ段(加定值和时间)(7)PT断线过流保护(8)重合闸动作逻辑(9)重合闸时间测试(10)外部量核对(加试验方法)1 装置铭牌2 发讯回路检查3 收讯回路灵敏起动电平校验4 3dB告警功能(加试验方法)5 通道裕量整定6收发讯机与通道整组试验三、RCS-931保护装置检验6 开入量检查7 模数变换系统检查(1) 零漂检验:(试验时电流回路开路、电压回路短接)(2)电流线性度测试:(3)电压线性度测试:8 整定值检验(1)纵联差动(通道自环状态下试验)A:纵联差动压板退出状态下,B:差动高值(整定值的0.5倍,分相做试验,单项相间故障;增加功能压板唯一性检查、)B:差动低值D:零序差动保护(2)距离Ⅰ段(3)距离Ⅱ段(4)距离Ⅲ段(5)距离保护反方向出口故障(6)零序过流Ⅳ段(7)PT断线过流保护(单相断线)(8)重合闸动作逻辑(9)重合闸时间测试(10)保护在两侧断路器分闸状态时的电流传输测试(带通道) 该项放入整组试验项目里(11)保护在两侧断路器合闸状态时的电流传输测试(带通道)该项放入整组试验项目里(12)保护远跳功能检查该项放入整组试验项目里(13)外部量核对四、80%Ue下整组试验及二次回路验证试验4.1 WXH-802线路保护整组传动试验(六统一版整组试验、非六统一版整组试验,结合电科院2012年下发版本该,通道整组细化。

)4.2 RCS-931线路保护整组传动试验五、直流寄生回路检查(放入整组试验前面)六、投运前检查七、带负荷检查7.1 交流电压、电流相序检查及电压测量7.2 潮流及其他记录7.3 交流电流实测数据(相位数据表示UA超前电流的角度)添加重要反措内容7. 80%额定电压整组传动试验(SF6断路器、弹簧机构)7.1 整组传动试验保护屏(80%额定控制电源)7.2其它保护跳本开关试验7.3开关本体及操作箱相关试验注1:在试验条件不具备的情况下,在间隔停送电再进行检查。

线路保护校验方法

线路保护校验方法

RCS-900系列线路保护测试一、RCS —901A 型超高压线路成套保护RCS —901A 配置:主保护:纵联变化量方向,纵联零序,工频变化量阻抗;后备保护:两段(四段)式零序,三段式接地/相间距离;1) 工频变化量阻抗继电器:保护原理:故障后 F 点的电压 Uf = 0,等价于两个方向相反的电压源串联,如果不考虑故障瞬间的暂态分量,则根据叠加定律,有根据保护安装处的电压变化量U ∆和电流变化量I ∆,保护构造出一个工作电压opU ∆来反映U ∆和I ∆,其定义为 set opZ I U U ⋅∆-∆=∆ ,物理意义如下图所示当故障点位于不同的位置时,工作电压opU ∆具有不同的特征正向故障: 区内 f op U U ∆>∆区外 f op U U ∆<∆反向故障: f op U U ∆<∆所以:根据工作电压opU ∆的和△Uf 的幅值比较就可以正确地区分出区内和区外故障,而且具有方向性。

其中,根据前面的定义,△Uf = 故障前的F 点的运行电压,一般可近似取系统额定电压(或增加5%的电压浮动裕度)。

➢ 工频变化量阻抗继电器本质上就是一个过电压继电器;➢ 工频变化量阻抗继电器并不是常规意义上的电压继电器,由于其工作电压opU ∆构造的特殊性(能同时反映保护安装处短路电压和电流的变化),它具有和阻抗继电器完全一致的动作特性,固而称其为阻抗继电器;● 动作特性分析:正向故障时:工作电压)Z Z (I Z I Z I Z I U U set s set s set op+⋅∆-=⋅∆-⋅∆-=⋅∆-∆=∆短路点处的电压变化量(注意:fU ∆的方向!) )Z Z (I U f s f+⋅∆=∆ 所以:动作判据 f op U U ∆≥∆等价于 s set s f Z Z Z Z +≤+,结论:正向保护区是以(—Zs )为圆心,以 |Zset + Zs | 为半径的圆。

当测量到的短路阻抗 Zf 位于圆内(正向区内)则动作,位于圆外(正向区外)不动;反向故障时:工作电压)Z Z (I Z I Z I Z I U U setR set R set op-⋅∆=⋅∆-⋅∆-=⋅∆-∆=∆ 短路点处的电压变化量(注意:fU ∆的方向!) )Z Z (I U f R f+⋅∆-=∆ 所以:动作判据 f op U U ∆≥∆等价于 R set R f Z Z Z )Z (-≤--,结论:反向保护区是以 ZR 为圆心,以 |ZR –Zset |为半径的圆。

LoRa测试攻略

LoRa测试攻略

LoRa测试攻略作者:孙振砾来源:《信息通信技术与政策》 2018年第7期编者按:LoRa特指低功耗广域物联网通信技术中的一种,该技术方案由美国Semtech 公司采用和推广,是基于扩频技术的超远距离无线传输技术。

罗德与施瓦茨(中国)科技有限公司孙振砾所撰《LoRa测试攻略》一文介绍了LoRa 测试攻略,展示了如何使用罗德与施瓦茨公司的测量设备进行LoRa 射频收发信机测量。

罗德与施瓦茨公司凭借无线通信测试领域的丰富经验,为LoRa 无线通信制式测试提供了收发信机的完整测试解决方案,针对发射机的带宽、功率密度、杂散等指标可直接使用统计和统计功能实现测量;针对接收机灵敏度测试和接收机阻塞测试,使用矢量信号源和模拟干扰源可轻松搭建试验环境;同时针对生产型客户,还提供了丰富的低成本仪器,降低客户拥有成本,轻松实现测试线的建立。

1 引言LoRa(Long Range)特指低功耗广域物联网通信技术中的一种,该技术方案由美国Semtech 公司采用和推广,是基于扩频技术的超远距离无线传输技术。

该技术标准在全球免费频段运行,由于极低的功率消耗,使其成为物联网数据传输的理想方案,可运用在工业、物流、环保技术、智能农业、智能城市、智能家居等众多领域。

设备在接入LoRa网络之前,必须根据各国无线通信标准进行测试。

本文为开发和生产设备的人员和公司展示了如何使用罗德与施瓦茨公司的测量设备进行LoRa射频收发信机测量。

2 技术背景及产品简介2.1 LoRa技术基础LoRa 设备功耗极低同时具备在低速率传输条件下高达15km的无线覆盖范围,使用Chirp扩频(线性调频扩频)的调制技术。

顾名思义,该调制技术的基础是Chirp(线性调频信号),在此基础上进行扩频调制,由于Chirp 也是频率调制的一种,保持了类似FSK的低功耗特性,在同样的功率消耗下,明显地增加了通信距离,同时还具有良好的鲁棒性和抗多普勒频移的能力。

目前,该调制方式已经被纳入IEEE 标准802.15.4a的物理层规范中。

多天线实验指导书

多天线实验指导书

实验十二多天线一、实验目标本实验主要是利用LabVIEW软件和USRP硬件来搭建 2x2多输入多输出(MIMO)系统。

通过对多天线收发原理的掌握,编写出空时分组编码(STBC)的编解码程序,实现视频和图片的传输,从而加深对多天线技术相关内容的理解以及通信过程中的符号同步、帧同步、载波同步和信道估计等技术的认识。

二、实验介绍多输入多输出(MIMO)技术是无线通信领域的重大突破,它利用空间中增加的无线传输信道,在发送端和接收端采用多天线同时收发信号。

由于各发射天线同时发送的信号占用同一个频带,所以并未增加带宽,因而能够成倍的提高系统的容量和频谱利用率。

多输入和多输出既可以来自于多个数据流,也可以来自于一个数据流的多个版本,因此各种多天线技术都可以算作MIMO技术,如图1所示。

图1 MIMO技术分类1、STBC编码空时编码技术是一种建立在MIMO技术的基础上来提高系统性能的编码技术,最早源于Alamouti提出的基于两发射天线的空时发射分集方案,其实质上是将同一信息经过正交编码后从多根天线上发射出去,所形成的多路信号由于具有正交性,因此接收端就能够将这些多路独立的信号区分出来,只需要做简单的线性合并就可以得到满分集增益。

假设发送两个符号1x ,2x ,将其按(1)方式编码,经编码后的符号分别从两根天线上发送出去:在第一个发射周期里,分别从第一根天线和第二根天线上同时发送符号1x ,2x ;在第二个发射周期中,从第一根天线和第二根天线上同时发送符号2x *-,1x *,。

也就是说,x 的第一列表示第一时刻从不同天线发送出去的信号,x 的第一行表示从第一根天线在不同时刻发送出去的信号,依次类推。

1221x x x x x **⎡⎤-=⎢⎥⎣⎦(1) 2、STBC 接收本实验的空时分组译码方案是利用最大比值合并接收方法进行空时分组译码,其原理是:假设天线端发送的数据a,b ;经过空时分组编码后为:-[]a b x b a **= (2)假设估计出的信道参数矩阵为:11122122[]h h h h h = (3)ijh 表示第i 根接收天线收到第j 根发送天线数据的传输信道参数。

无线数据传输收发信机

无线数据传输收发信机

无线数据传输收发信机1 范围本标准规定了无线数据传输收发信机(以下简称数传机)的技术要求、测试方法和质量评定程序,以及标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于供地面、内河或沿海专用数据通信网(如遥测、遥控、遥信、遥调系统等)使用的各类符合以下限定的数传机:a)工作频率在 25 MHz~1 000 MHz之间;b)恒定包络窄带调制;c)载波功率不大于 50W;d)采用二进制串行数据接口与数据终端设备相连;e)传输的数据信号为比特流或字符串。

其他有关无线电数据通信设备可参照执行。

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。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)GB/T 6107-2000 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口GB/T 12192-1990 移动通信调频无线电话机发射机测量方法GB/T 12193-1990 移动通信调频无线电话机接收机测量方法GB/T 14013-1992 移动通信设备运输包装GB 15842-1995 移动通信设备安全要求和试验方法GB/T 15844-XXXX 移动通信专业调频收发信机通用规范GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验ITU-T V系列建议电话网络上的数据通信(Data communication over the telephone network)3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1无线数据传输收发信机radio data transmission transceiver用于数据信号传输用途的无线电收发信机,通常也称为数传电台,简称数传机。

第1章无线通信中射频收发机结构及应用1

第1章无线通信中射频收发机结构及应用1
1.5.2 应用于无线局域网的收发机
无线局域网(WLAN)是利用全球通用且无须申请许可的ISM频段 (2.4GHz频段、5.0GHz频段),在无线的环境中实现便携式移动通 信。
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1.5 典型应用的集成收发信机
1.5.2 应用于无线局域网的收发机
无线局域网(WLAN)是利用全球通用且无须申请许可的ISM频段 (2.4GHz频段、5.0GHz频段),在无线的环境中实现便携式移动通 信。
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1.3 射频电路与微波电路和低频电路的关系
IEEE和工业用微波波段的定义
频带名称 L带 C带 Ku带
Ka带(毫米波) U带(毫米波) E带(毫米波) F带(毫米波)
频率范围(GHz) 1.0~2.0 4.0~8.0
12.0~18.0 26.5~40.0 40.0~60.0 60.0~90.0 90.0~140.0
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1.1 无线收发信机射频前端功能和特性
对于发送系统硬件电路系统而言,最困难的部分就在于中放变
频和功放。中放变频的难点主要在于变频系统方案的设计,好
的系统方案设计可能产生的相关干扰较少,甚至还可能降低对
参与变频的本地振荡信号的要求。
基带信号 解调
中频变 频
低噪声放 大器
接收天线
图1-2接收机结构图
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2.高射频和微波电路
对于高射频和微波电路,其中可以有一个或几个集总元件,但至 少要有一个分布式元件。
对于分布电路,具有下述三个特点:
1.必须采用麦克斯韦方程提出的波传播概念;
2.电路要有大的电长度,物理长度与电路中信号传播的波长可比拟;

DL524-2002T继电保护专用发信机技术条件(pdf 14页)

DL524-2002T继电保护专用发信机技术条件(pdf 14页)
3.4
收信 裕 度 receivingr edundancy 在载 波 收 发信机收信侧的外线端,实际收信电平与收信起动电平的差值 (dB).
4 技术要求
4.1 环境条件 4.1.1 正常工作大气条件
a) 环 境 温度 :一5℃一+40℃或 一10℃一+55'C; b) 相 对 湿度:5%--95% (装置内部既无凝露,也不应结冰); c) 大 气压 力:86kPa-106kPao 4.1.2 正常试验标准大气条件 a) 环 境 温度 :+15℃一+35r-; b) 相 对 湿度:45%--75%; c) 大 气 压力:86kPa-106kPao 4.1.3 仲裁试验标准大气条件 a) 环 境 温度:+加℃士2`C; b) 相 对 湿度:45%-75%; c) 大 气 压力:86kPa-106kPao 4.1.4 贮存 、运输极 限环境 温度 装置 贮 存 、运输环境温度的极限值为 一25℃一+701C。在不通电的条件下,装置不应出现不可逆变 化。温度恢复后,装置性能应符合 4.3的规定。
DL/ T 524一 2002
3.3
移频 键 控 载波收发信机 frequency-shift-keyingc arriert ransceiver 移频 键 控 载波收发信机总是工作在发信状态,但发送信号的频率在两个或多个预定值之间随是否接 收到操作命令而变换。正常运行时发送监护信号,信号频率为 fG;接收到操作命令时发送命令信号 , 信号频率为 介。前者用于监护信道和闭锁保护,后者用于传送规定的操作命令。
继 电保护专用电力线载波收发信机技术条件
范围
本标 准 规 定了继电保护专用电力线载波收发信机的型式、额定参数、技术要求、试验方法及检验规 则等 。
本标 准 适 用于 110kv及以上中性点直接接地系统的继电保护专用电力线载波收发信机,可作为这 类产 品研制 、生产 、检 验和验收的依 据。

光纤通信_实验3实验报告接收机灵敏度和动态范围测量实验

光纤通信_实验3实验报告接收机灵敏度和动态范围测量实验

课程名称:光纤通信实验名称:实验3 接收机灵敏度和动态范围测量实验姓名:班级:学号:实验时间:指导教师:得分:一、实验目的1、了解和掌握光收端机灵敏度的指标要求和测试方法。

2、掌握误码仪的使用方法。

二、实验器材主控&信号源模块25 号光收发模块23 号光功率计 & 误码仪模块三、实验原理光接收机的性能指标主要包括灵敏度和动态范围。

(1)灵敏度灵敏度是光端机的重要特性指标之一,它表示了光接收机接收微弱信号的能力,是系统设计的重要依据。

光接收机灵敏度的定义是:在给定误码率或信噪比条件下,光接收机所能接收的最小平均光功率。

在测灵敏度时应注意 3 点:1、在测量光接收机灵敏度时,首先要确定系统所要求的误码率指标。

对不同长度和不同应用的光纤数字通信系统,其误码率指标是不一样的。

例如,在短距离光纤数字通信系统中,要求误码率一般为,而在 420km 数字段中,则要求每个中继器的误码率为。

对同一个光接收机来说,当要求的误码率指标不同时,其接收机的灵敏度也就不同。

要求误码率越小,则灵敏度就越低,即要求接收的光功率就越大。

因此,必须明确,对某一接收机来说,灵敏度不是一个固定不变的值,它与误码率的要求有关。

测量时,首先要确定系统设计要求的误码率,然后再测该误码率条件下的光接收机灵敏度的数值。

2、要注意光接收机灵敏度定义中的光功率是指最小平均光功率,而不是指任何一个在达到系统要求的误码率时所对应的光功率。

因此,要特别注意“最小”的概念。

所谓“最小”,就是指当接收的光功率只要小于此值,误码率立即增加而达不到要求。

应该指出,对某一接收机来说,光功率只要在它的动态范围内变化,都能保证系统要求的误码率。

但灵敏度只有一个,即接收机所能接收的最小光功率。

3、灵敏度指的是平均光功率,而不是光脉冲的峰值功率。

这样,光接收机的灵敏度就与传输信号的码型有关。

码型不同,占空比不同,平均光功率也不同,即灵敏度不同。

在光纤数字传输系统中常用的 2 种码型 NRZ 码和 RZ 码的占空比分别为100%和 50%。

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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。

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:
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:
式中:Zx为被测点的阻抗
六.通道对调
通道对调时主要要测通道的传输衰耗,即本侧发信对侧测收信电平和对侧发信本侧测收信电平。

计算本侧发信电平和对侧收信电平的差值即传输衰耗。

其与估算值的误差应该在正负3dB内。

超出应该检查是否存在问题。

相地耦合方式的通道总传输衰耗的估算经验公式:
K:线型系数
f:高频保护的工作频率(kHz) l:输电线路的实际长度(km)
IM、IN:两端分别铺设的高频电缆长度(km)
β:高频电缆的每公里衰耗,SVY-75-7型的公里衰耗计算可采用50~200kHz为0.38N (3.3dB),200~500kHz为0.5N(4.343dB).(1N=8.686dB)
干扰电平的测量,两端均不发信,用选平表的宽频档测量,测得的是频带范围
内各次波的均方根值。

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