对高频保护频率分配有关问题的初步意见

对高频保护频率分配有关问题的初步意见
摘自水利电力部生产司(82)电生供字第139号文附件2水利电力部电科院(82)电科系字第38号
随着电网的发展,电力载波通道需量不断增加,载波频率十分拥挤。

为了充分利用有限的频谱,合理地分配频率,会议就短期发讯方式的220千伏线路高频保护频率分配有关问题进行了讨论,提出如下意见。

1.为进一步挖掘通道潜力,节省频率和设备,提高传输质量和可靠性以及便于规划设计和运行管理,有必要尽早创造条件,对现行继电、通信专用通道体制进行改革,逐步向继电和通信等复用通道体制发展。

2.为保护高频保护安全可靠运行,并考虑到现在的技术状况和管理体制,目前的相位比较式高频保护以单独占用一相通道为宜,如根据电网运行需要装设第二套高频保护时,则以在另一相上与通信合相使用通道为宜。

3.为节省频率和减少干扰,高频保护宜用单频制(包括在4千赫带宽内的双频制)。

4.现有高频保护收发讯机的外部高频特性尚不能充分适应合理分配频率的要求,从而给频率分配带来实际困难,为使频谱更有效地充分利用,有必要进一步提高高频保护收发讯机的技术性能。

5.考虑到设备改进工作需要一段时间,因此对现存的高频保护系统暂维持现状。

对高频保护发讯机新产品的高频特性要求应与同时期的通信设备保持一致,并逐步向IEC标准靠近。

在新装置未定型生产前的过滤期间,按ПBB-K 型高频保护收发讯机的频差曲线选择频率,制造厂目前生产的高频保护收发讯机应不低于ПBB-K型机的水平。

6.保护专用通道的运行管理由继电部门负责。

保护与通信合用通道中的公用部分的运行管理由通信部门负责。

保护专用阻波器的运行管理由继电部门负责。

7.高频保护频率分配工作统一由网(省)局通信科负责。

8.有关高频保护频率分配的规约(新型机):
(1)到高频保护接收机入口的最大干扰电平≤-1.5奈100欧(带内)。

(2)高频保护发送机出口输出功率电平:保护专用通道≤+4.95奈(20瓦);与通信合用通道≤+4.6奈(10瓦)。

(3)高频保护发送机谐波电平:专用通道≤-1.3奈/100欧;合用通道≤-3奈/100欧(暂定)。

(4)高频保护发送机输出阻抗:100欧,回波损耗≥12分贝。

(5)合用通道收发讯机的并机分流损耗≤0.1奈(间隔≥14kC)。

(6)高频保护接收机的收讯防卫度:在fo±2kC时,争取不低于3.3奈;在fo±4kC时,不低于3.7奈;合用通道的接收机尚应满足fo±14kC以远时不低于6.1奈。

(7)保护专用通道最大容许传输衰耗≤2.4奈/100欧;与通信合用通道的最大容许传输衰耗,按保护发讯机发送电平为4.6奈/100欧时接收端入口处的收讯电平≥+2.2奈/100欧条件考虑(即发讯机接100欧的发讯电平为4.6奈时,接到通道后于对端收讥机入口处接100欧时所测得的电平)。

对于运行条件恶劣的线路,如途径冰凌、雾霜等地区的线路,其最大容许衰耗应适当降低。

(8)由制造厂向继电和通信部门提供高频保护收发讯机的频差曲线,作为保护通道设计和频率分配的依据。

(9)高频阻波器阻塞电阻R≥800欧。

(10)结合滤波器回波损耗:合用通道≥12分贝;专用通道由继电部门自行决定。

(11)在符合上述条件下,通信部门负责向继电部门提供频率;继电部门若采用低于上述性能指标的高频保护收发讯机,则应征得通信部门同意。

9.关于合用通道的继电与通道隔离方式:鉴于分频滤波器在技术、经济以及运行管理方面,特别是在具体高频桥路的通道中使用,尚存在一定问题,为此提出采用差接变量器的解决方案。

在通道衰耗以及频率分配核算许可条件下,推荐采用此种方式。

在特殊情况下,由有关部门通过协商因地制宜地加以解决。

10.当前电力载波频率十分拥挤,已日趋饱和。

仅依靠传统的电力线载波方式,远远不能满足电力系统通信、自动化以及继电保护等部门对传输信号的要求。

为此建议有关部门积极开展新的通信方式,以适应电力系统迅速发展的需要。

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甚高频数据交换系统频率分配方案及防干扰措施

甚高频数据交换系统频率分配方案及防干扰措施
见表 1
换,并潜在支持 G MD S S 现代化。V D E S 可 以促进 有 关航海 安全 、海 洋环境 保 护 、提 高航 运效 率和 其 他方面的应用发展 。V D E S 将会对海上信息服务、
2 0 2 4 20 8 4
表 1 频率分配方案
1 0 2 4 1 0 8 4 l O 2 5 l 0 8 5 1 O 2 6 1 08 6 2 0 2 5 2 08 5 2 0 2 6 2 0 8 6 2 0 2 7 AI S1 2 0 2 8 AI S2
1 V DE S频 率分 配方 案 2 0 1 5年世 界 无线 电通信 大会 上 ,为实现 VD E 数 据传 输 需求 ,在 原附录 1 8频 道分 配 的基础上 , 确 定 了 VD E S频 率 分配方 案 , 这 里对 该方 案做 一介
绍 分析 。
I d e n t i i f c a t i o n S y s t e m)的 Ⅵ { F数据 链路 中 出现 的过 载现 象 ,同时 为 E 航海 提供 更广 泛 的无 缝 数据 交
消息 都将 被划 分到 AS M 系统 ;
3 )V DE:V DE较 AI S和 AS M 有更 高 的数据
据 交换 V DE和 卫星 。组 成如 图 1 所示。 1 )AI S :AI S主 要提 供船 舶鉴 别 、位 置报 告和 跟 踪 、搜 寻 以及搜 救等 信息 。通信 频道 有 :AI S 1 、
VHF数据 交换 系统 V DE S ( V HF Da t a E x c h a n g e S y s t e m)是 由 L A E航海 委 员会提 议 ,被 I T U、 I MO 和其 他组 织广 泛认 可 的理念 。 V DE S发 展 的初

高频保护抗干扰问题的探讨

高频保护抗干扰问题的探讨

高频保护抗干扰问题的探讨1引言高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的线路纵联保护。

当前随着电网容量的增大、系统电压的升高,各类电磁干扰现象比较严重。

由于输电线路是高频通道的一部分,所以高压系统的断路器操作、短路故障和遭受雷击等引起的电压,就可能对高频收发讯机产生干扰,导致高频保护误动作。

所以,了解各类干扰源,采取相应的抗干扰措施至关重要。

2干扰源(1)高压隔离开关和断路器的操作。

这些操作可能在母线或线路上引起含有多种频率分量的衰减震荡波,母线(或电气设备间的连线)相当于天线,将暂态电磁场的能量向周s围空间辐射,同时通过连接在母线或线路上的测量设备直接耦合至二次回路。

断路器操作产生的电磁干扰频率一般为0.1~80mhz,每串电磁干扰波的持续时间为10μs~10ms。

由理论分析和实测数据可得出如下规律:①暂态电磁场的幅值随电压等级的增高而增高,主导频率随电压等级增高而降低。

②与隔离开关操作相比,断路器操作所引起暂态电磁场的幅值小,主导频率高、脉冲总数少。

③快速隔离开关比慢速隔离开关产生的暂态重复频率低、持续时间短。

慢速隔离开关一次操作中可能产生上万个脉冲,而快速隔离开关只产生几十个脉冲。

(2)雷击线路、构架和控制楼。

直接雷击到户外线路或构架,会有大电流流入接地网,二次电缆的屏蔽层在不同的接地点接地时,就会因地网电阻的存在而产生流过屏蔽层的暂态电流,从而在二次电缆的心线中感应出干扰电压,线路感应的过电压也会通过测量设备引入二次回路。

由雷击变电所在二次回路中产生的干扰电压可高达30kv,其频率可达几兆赫。

(3)系统短路故障。

系统短路故障与雷击构架一样会引起地网电位的升高,从而在二次电缆中引起干扰电压。

变电所内高压母线单相接地时,在二次电缆心线上产生的干扰电压可以从几十伏到近万伏,暂态干扰电压的频率约千赫到几百千赫。

(4)靠近高压线路受其工频电磁场作用。

这对于电子束类的显示设备产生电磁干扰是十分明显的。

开关电源各频率段EMC整改对策

开关电源各频率段EMC整改对策

设计开关电源时防止EMI的措施:1.把噪音电路节点的PCB铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次级绕组的节点,等。

2.使输入和输出端远离噪音元件,如变压器线包,变压器磁芯,开关管的散热片,等等。

3. 使噪音元件(如未遮蔽的变压器线包,未遮蔽的变压器磁芯,和开关管,等等)远离外壳边缘,因为在正常操作下外壳边缘很可能靠近外面的接地线。

4. 如果变压器没有使用电场屏蔽,要保持屏蔽体和散热片远离变压器。

5. 尽量减小以下电流环的面积:次级(输出)整流器,初级开关功率器件,栅极(基极)驱动线路,辅助整流器。

6.不要将门极(基极)的驱动返馈环路和初级开关电路或辅助整流电路混在一起。

7.调整优化阻尼电阻值,使它在开关的死区时间里不产生振铃响声。

8. 防止EMI滤波电感饱和。

9.使拐弯节点和次级电路的元件远离初级电路的屏蔽体或者开关管的散热片。

10.保持初级电路的摆动的节点和元件本体远离屏蔽或者散热片。

11.使高频输入的EMI滤波器靠近输入电缆或者连接器端。

12.保持高频输出的EMI滤波器靠近输出电线端子。

13. 使EMI滤波器对面的PCB板的铜箔和元件本体之间保持一定距离。

14.在辅助线圈的整流器的线路上放一些电阻。

15.在磁棒线圈上并联阻尼电阻。

16.在输出RF滤波器两端并联阻尼电阻。

17.在PCB设计时允许放1nF/ 500 V陶瓷电容器或者还可以是一串电阻,跨接在变压器的初级的静端和辅助绕组之间。

18.保持EMI滤波器远离功率变压器;尤其是避免定位在绕包的端部。

19.在PCB面积足够的情况下, 可在PCB上留下放屏蔽绕组用的脚位和放RC阻尼器的位置,RC阻尼器可跨接在屏蔽绕组两端。

20.空间允许的话在开关功率场效应管的漏极和门极之间放一个小径向引线电容器(米勒电容, 10皮法/ 1千伏电容)。

21.空间允许的话放一个小的RC阻尼器在直流输出端。

22. 不要把AC插座与初级开关管的散热片靠在一起。

通信技术中的频率规划与分配建议

通信技术中的频率规划与分配建议

通信技术中的频率规划与分配建议随着通信技术的快速发展和普及,对频率规划与分配的需求也越来越重要。

频率规划与分配的合理性直接决定了通信系统的性能和可靠性。

在此,本文将就通信技术中的频率规划与分配进行一些建议和探讨。

一个合理的频率规划与分配方案应该充分考虑到通信系统的需求。

不同的应用场景对应着不同的通信需求,比如无线传感器网络、移动通信、卫星通信等等。

针对每个场景,我们应该通过充分的调研和分析,了解到底需要多少带宽、多少频率资源来满足通信需求。

只有了解了需求,才能有针对性地制定合理的频率规划与分配方案。

频率规划与分配方案中,还需要考虑到频段的合理分配。

频段的选择取决于不同的通信需求和技术条件。

对于不同的通信系统,我们应该根据其覆盖范围、承载量、传输速度等因素,来选择适合的频段。

比如低频段适用于广域覆盖,而高频段适用于短距离高速传输。

我们还需要尽量避免频段的重叠与冲突。

尤其是在城市等复杂环境中,频段的分配要考虑到周围大量的干扰源,以确保通信的质量和系统的可靠性。

频率规划与分配方案也需要考虑到公平与效率的平衡。

在有限的频谱资源下,如何将频段分配给各个通信系统或运营商,是一个需要考虑的问题。

我们可以通过一些方法,如拍卖、竞价等方式来分配频段,以提高资源的使用效率和经济效益。

同时,为了确保公平性,也可以引入一些规则和监管机制,对频段的分配进行监控和调节。

这样可以保证频段的合理分配,并避免资源的浪费与滥用。

当然,频率规划与分配方案还需要考虑到技术的发展。

随着通信技术的不断进步,一些新的技术和标准也需要考虑到频率规划与分配方案中。

比如5G技术的引入,将需要更大的频谱资源来支持其更高的带宽和更快的传输速度。

因此,在规划和分配频段时,应该考虑到未来技术的发展趋势和需求,以保证通信系统的长期可持续发展。

总的来说,频率规划与分配是通信技术中不可或缺的一环。

一个合理的频率规划与分配方案可以提高通信系统的性能和可靠性,同时还可以提高资源的利用效率和公平性。

高频保护运行及操作中应注意什么?

高频保护运行及操作中应注意什么?

高频保护运行及操作中应注意什么?
高频保护运行中的注意事项为:
(l)运行中的高频保护不得单方面断开直流电源。

(2)每日按规定时间进行交换信号一次,并做好记录。

(3)发现测试数据不正常时应报调度,并与对方核对测验数据,必要时根据调度员的命令,将线路两侧保护退出运行。

(4)保护运行中交直流电源应可靠,信号发出不论跳闸与否,均应记录时间及信号,并报告调度。

(5)有呼唤信号而对侧无应答信号时,应检查本线路的负荷并报告调度,有条件时应协助找出没有对侧信号的原因。

操作中的注意事项为:
(l)保护投入与停用应根据调度员的命令进行,严禁单侧投入。

(2)保护投入与停用只操作连接片,不断装置直流电源。

(3)在保护投入前两侧应进行一次测试,试验数据合格后报调度,然后根据调度命令方可投入跳闸。

1。

浅议如何预防与解决高频电磁干扰问题

浅议如何预防与解决高频电磁干扰问题

高频电磁干扰问题0 引言在大功率中波发射台建设短波中心,由于存在强高频电磁场相互干扰,以及各系统之间的相互感应,如何避免干扰,使中、短波广播发射系统能够正常工作是整体系统改造与建设的关键。

青海省短波广播发射中心在建设过程中做了大胆的实践,对中、短波广播的高频电磁场强干扰,电磁信号相互感应串扰,以及信号传输系统、电源系统、监控系统、控制系统及值班环境高频电磁干扰等问题,进行了理论上的分析和实践的探索。

1 在大功率中波发射台建设短波中心的原因和遇到的问题1.1 选择在大功率中波发射台建设短波中心的原因在大功率中波发射台建设短波中心可以充分利用土地资源和原有建筑,节省大量的征地和土建投资。

可以充分利用原有的电力等配套基础设施,相对节省投资。

可以利用原有的生产生活用水、锅炉取暖、食堂、车辆、生活等设施。

可以利用原有中波发射台技术力量和人员,不必增加大量的人员编制。

同时,可以大幅度缩短建台时间。

1.2 在大功率中波发射台建设短波中心所遇到的问题1. 中、短波广播串扰问题在上世纪70年代大功率中波发射台内有两部中波150kW 广播发射机,频率为666kHz与1251kHz分别发送青海人民广播电台汉语一套节目与藏语节目,为了给海西地区及格尔木传送汉语一套节目,在中波机房内安装了一部短波50kW广播发射机,频率为3950kHz。

在播出当中存在高频电磁场信号相互干扰的问题,对于信号源感应串扰的问题易解决,但对于整机电磁场相互感应串扰的问题虽采取了多种办法,但收效甚微。

而目前在大功率中波发射台有中波200kW广播发射机一部,中波50kW发射机两部。

在大功率中波发射台建设短波中心,关键的问题就是在于如何解决好强场区的中、短波高频电磁场相互干扰、串扰与串音的问题。

2.强电磁场对计算机与数字电路的影响计算机技术与数字电路作为信息时代的标志,已经被广泛应用于国民经济的各个领域,广播电视行业由于这些新技术的应用,使得广播发射机及信号传输与控制系统各环节从设备配置到使用观念都已经或正在发生着巨大的改变。

高频保护在电网中存在的问题及改进措施

高频保护在电网中存在的问题及改进措施【摘要】在电网系统维持运行过程中,高频保护发挥了非常显著的作用和效果。

但是由于高频保护自身属性,在电网运行过程中,也出现了较大的问题和不足,譬如高频保护通道故障以及其他方面的相关问题。

因此本文主要从高频保护存在的缺点入手,提出有针对性的改进措施和手段。

【关键词】高频保护;电网;改进手段引言输电线路高频保护,其主要就是借助输电线路自身的电力载波通道组成的全线速动的线路纵联保护手段。

但是高频保护自身应用的高频信号处理等一般都发生在野外,因此非常容易受到不同外部因素的影响,这样会在一定程度上给电网的安全稳定运行,带来一定的困扰和不利影响。

1 高频保护的相关概述所谓的高频保护,其实就是摒弃传统的二次导线,使用高频载波进行取代,对传输线路两边的电信号进行有效的保护。

其主要的运作机制是反应被保护线路首尾两旁电流的差,使用高频载波把信号传输到对面进行对比,从而做出动作保护的可行性。

通常情况下,高频保护主要涵盖了相差高频保护及功率方向闭锁高频保护等相关内容。

从高频保护中的高频闭锁保护来分析,在输电线路出现内部故障过程中,能够迅速的切除故障,在出现外部故障的情况下,可以发挥出较好的后备保护效果。

而从功率方向闭锁高频保护来看,其能够在任何时段内处理和解决被保护线路两侧的故障,不必要同相邻线路进行保护配合,同时相差高频保护不会受到系统振荡的影响[1]。

2 高频保护在电网中出现的问题高频保护由于其自身结构的独特性,同普通的保护构成存在较大的差异化,其非常的繁杂,一般其主要由传输线路两边的保护装置以及高频通道进行构成,同时高频通道也主要由高频电缆,藕合电容器,线路阻波器以及其他相关的设备构成。

所以高频保护的良好运作会受到来自不同方面因素的影响,因此这些设备一旦出现问题的话,也直接干扰到高频保护的实际运作。

具体来看,其主要存在以下方面的问题。

2.1 高频通道设备问题由于高频保护通道构成的要素非常多,所以受到通道影响非常大,同时高频通道的加工设备一直都处在高压状态下,一次设备不停止运作的话,那么就很难进行相关的排查工作。

河南电网高频保护不正确动作原因分析与建议

河南电网高频保护不正确动作原因分析与建议景胜(驻马店市电业局,河南驻马店463000)摘要:简要介绍了河南电网220kV及以上系统高频保护的配置和动作情况,分析了造成高频保护不正确动作的主要原因,并提出提高河南省电网继电保护管理水平、确保电网安全稳定运行的几个建议。

关键词:高频保护;通道;收发信机;误动中图分类号:TM773文献标识码:B文章编号:1003-4897(2003)03-0076-031220kV及以上系统高频保护运行情况1.1高频保护配置情况河南电网220kV及以上系统线路的主保护一般采用高频保护。

它经历了由常规高频保护到国产微机保护的发展过程,部分厂站还使用了纯进口微机保护。

与常规高频保护相比,微机保护性能优越,因此很快在全省得到迅速推广普及。

到目前为止,各地市电业局继电保护装置微机化率均超过70%,运行历史超过十年。

其中220kV及以上保护微机化率超过98%,且采用双重化配置(高频闭锁距离、高频突变量方向),型号主要有WXH-11、15,CSL-101、102和LFP-901、902及近年来出现的WXH-800系列保护。

收发信机主要有SF-500、600、800,YBX系列和LFX-912等。

1.2高频保护动作正确率统计河南电网220kV及以上系统高频保护正确动作率见表1。

从统计情况可以看出,自1998年开始,全省高频保护正确动作率开始稳定在98%以上,说明河南电网220kV系统的运行水平有了很大的提高。

表1河南电网220kV及以上系统微机高频保护动作情况统计表Tab.1Statistic of high-freguence protection's operations for220kV and higher IeveI power systems in Henan net年份高频保护投运套数动作次数正确动作次数正确动作率199221230729094.46% 199527838837195.62% 199629241239696.11% 199731245043797.05% 199832648847998.16% 199934950149498.60% 200038659959198.66%2高频保护不正确动作原因分析随着微机高频保护投入线路的逐渐增多和事故数量的上升,在运行管理当中,高频保护暴露出一些缺陷和隐患,导致线路拒动或误动,严重影响了河南电网的安全稳定运行。

无线电频率保障措施

无线电频率保障措施近年来,随着无线电通信技术的快速发展,无线电频率的使用变得越来越频繁。

在这个数字化时代,无线电频率已经成为现代社会中不可或缺的一部分。

然而,随着无线电频率的增加和使用的普及,频谱资源面临着严重的压力和威胁。

为了保障无线电频率的有效使用和安全性,我们需要采取一系列的安全措施。

本文将探讨一些重要的无线电频率保障措施。

一、频谱管理频谱管理是确保无线电频率有效利用和保护的重要措施。

频谱管理机构应负责规划、分配和监测频谱资源的使用。

他们需要建立健全的频谱管理制度,制定合理的频谱分配计划,并对频谱使用进行监测和管理。

频谱管理机构还应建立电磁兼容性测试和认证体系,确保不同设备和频段之间的互不干扰。

二、频率分配策略为了有效利用频谱资源,合理的频率分配策略至关重要。

频率分配策略应根据不同的应用需求和技术发展来制定。

例如,将频谱资源分配到不同的无线电应用领域,如移动通信、广播电视、卫星通信等。

此外,还应考虑到频率的共享和动态分配,以最大限度地提高频谱资源的利用效率。

三、频谱监测与干扰管理频谱监测及干扰管理是保障无线电频率安全的重要环节。

频谱监测旨在监控和检测频谱资源的使用情况,及时发现和处理非法使用频率的行为。

频谱监测系统应具备高灵敏度和高分辨率,能够实时监测频谱使用情况,并及时报告和响应。

干扰管理涉及对频谱干扰源的定位和处理。

一旦发现频谱干扰,相关机构应快速确定干扰源的位置,并采取相应的行动,以消除或减轻干扰。

为了提高干扰管理的效果,还需要建立跨部门和跨区域的合作机制,实现频谱干扰的快速处理和解决。

四、频率使用规范有效的频率使用规范对保障无线电频率的安全具有重要意义。

频率使用规范包括了频率的合理使用、频段的保留、频率的计量和报告等方面。

频率用户应按照规范使用频率,确保合法、合理的频率使用。

同时,频率的计量和报告也能提供有效的数据支持,用于频谱资源的管理和优化。

五、技术创新与研发无线电通信技术的不断创新与研发对频率保障具有重要意义。

无线电频率管理保障措施

无线电频率管理保障措施无线电频率管理在现代社会中具备重要意义,涉及到通信、广播、卫星导航、电子设备等多个领域。

为了有效利用有限的无线电频谱资源,保障通信的稳定与安全,各国纷纷采取了一系列的安全措施。

本文将从频谱分配、频率规划、电磁兼容以及监督管理等方面展开详细阐述,以期全面了解无线电频率管理的保障措施。

一、频谱分配频谱分配是保障无线电通信有序进行的基础。

为了避免频率争夺和干扰,各国通过频谱管理机构对不同的无线电服务进行频谱划分。

其中,政府机构、军队、民航等重要部门获得特定频段,以保障国家安全和公共利益。

而其他无线电通信服务,如移动通信、广播电视等则进行细化的频段划分,以满足日益增长的通信需求。

二、频率规划频率规划是对频谱资源进行合理利用的关键环节。

各国根据各个无线电通信服务的范围和特点,制定频率规划表,明确各个频段的用途和管理要求。

频率规划的核心是避免相邻频谱资源之间的互相干扰,确保通信途径的可靠性。

此外,随着科技的发展和无线电通信技术的创新,频率规划也需要不断更新和优化,以适应新的需求和技术应用。

三、电磁兼容电磁兼容是指不同频率无线电通信系统之间能够和谐共存,互不干扰的能力。

由于频率资源有限,各种无线电设备和系统必须在特定频段内相互协调工作,以避免互相干扰。

为此,各个无线电通信服务需要符合国际电信联盟(ITU)制定的技术标准和规范。

此外,各个无线电设备制造商也需要遵循相关的国际和国家标准,确保设备的质量和技术性能,以保障通信的可靠性和安全性。

四、监督管理频谱的有效管理需要有相应的监督管理机制。

各国设立了专门的频谱管理机构,负责频段分配、频率规划、电磁兼容测试等工作。

这些机构需要组织技术专家对无线电设备进行检测和认证,以确保其符合相关标准和规定。

同时,监督管理机构还通过频谱监测、干扰源定位等手段,及时发现和解决频谱干扰问题,保障无线电通信的正常进行。

在无线电频率管理的保障措施中,频谱分配、频率规划、电磁兼容和监督管理等方面都起着重要的作用。

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