通信电子线路第2次实验 PFPA格式

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二常规继电保护的二次接线实验

二常规继电保护的二次接线实验

实验二常规继电保护的二次接线实验
一、实验目的:
1、熟悉无时限电流速断保护和带时限电流速断保护的二次接线
2、增强自行设计、接线的实践动手能力。

二、实验设备和仪器:
WLB-ⅢB微机线路保护实验台
三、实验线路及原理
操作台保护接线原理图:
参考接线图:
四、实验方法:
1、理解操作台保护的实现过程,按照参考接线图进行接线。

2、合上直流电源开关,分别在A站和B站设置短路点,进行短路实验,看
常规保护装置能否切除短路故障。

记录此时短路点的位置和保护装置切除故障的方式。

3、自行设计A站无时限电流速断保护和带时限电流速断保护的二次接线。

4、根据自己设计的接线方式进行接线。

5、合上直流电源开关,分别在A站和B站设置短路点,进行短路实验,看
常规保护装置能否切除短路故障。

记录此时短路点的位置和保护装置切除故障的方式。

五、实验报告:
1、画出参考接线图的接线原理图:
2、画出自己设计的接线方式的接线原理图:
3、记录短路实验时短路点的位置以及保护装置切除故障的方式。

并分析产
生此种动作的原因。

六、实验注意事项:
1、为保证安全,在接线完毕之后要经过知道教师的检查,确认无误后方可
接通总电源开关进行短路实验。

2、连接三相电源线时,要用不同颜色的线加以区分。

(a-黄,b-绿,c-红)。

实验14 PPP PAP认证

实验14 PPP PAP认证

实验十四PPP PAP认证实验名称PPP PAP认证。

实验目的掌握广域网PPP PAP认证的过程及配置。

实现功能在链路协商时保证安全验证。

链路协商时用户名、密码以明文的方式传输。

实验设备锐捷R2624路由器2台,网线2根,V.35连接线一对。

实验步骤1.用2根网线从路由器分别连到2台计算机。

2.连到路由器1,对路由器1进行配置。

3.对路由器1进行基本配置。

configure terminal(进入路由器全局配置模式)hostname Ra(配置路由器的名称)interface serial 1/2(配置串口2地址)ip address 192.168.1.10 255.255.255.0(设置IP地址)no shutdown(启用该端口)4.连到路由器2,对路由器2进行配置。

5.对路由器2进行基本配置。

configure terminal(进入路由器全局配置模式)hostname Rb(配置路由器的名称)interface serial 1/3(配置串口3地址)clock rate 64000(配置DCE端时钟频率)ip address 192.168.1.20 255.255.255.0(设置IP地址)no shutdown(启用该端口)6.用V.35连接线分别连到两个路由器的串口1,Ra端连DTE头,Rb端DCE头。

7.对Ra进行PPP PAP认证配置。

interface serial 1/2(配置串口2地址)Encapsulation ppp(在接口下封装PPP协议)Ppp pap sent-username Ra password 0 star(配置PAP认证的用户名、密码)ra(config)#interface serial 1/2ra(config-if)#enra(config-if)#encra(config-if)#encapsulation pppra(config-if)#pppra(config-if)#ppp pra(config-if)#ppp pap sera(config-if)#ppp pap sent-username ra pra(config-if)#ppp pap sent-username ra password 0 sra(config-if)#ppp pap sent-username ra password 0 stra(config-if)#ppp pap sent-username ra password 0 starra(config-if)#8.对Rb进行PPP PAP认证配置。

(整理)以太网帧格式EthernetⅡ和ETHERNET8023IEEE8022SAP和SNAP的区别

(整理)以太网帧格式EthernetⅡ和ETHERNET8023IEEE8022SAP和SNAP的区别

EthernetⅡ/ETHERNET 802.3 IEEE802.2.SAP/SNAP的区别1.Ethernet V1:这是最原始的一种格式,是由Xerox PARC提出的3Mbps CSMA/CD 以太网标准的封装格式,后来在1980年由DEC,Intel和Xerox标准化形成Ethernet V1标准;2.Ethernet V2(ARPA):这是最常见的一种以太网帧格式,也是今天以太网的事实标准,由DEC,Intel 和Xerox在1982年公布其标准,主要更改了Ethernet V1的电气特性和物理接口,在帧格式上并无变化;Ethernet V2出现后迅速取代Ethernet V1成为以太网事实标准;Ethernet V2帧头结构为6bytes的源地址+6bytes的目标地址+2Bytes的协议类型字段+数据。

常见协议类型如下:0800 IP0806 ARP8137 Novell IPX809b Apple Talk如果协议类型字段取值为0000-05dc(十进制的0-1500),则该帧就不是Ethernet V2(ARPA)类型了,而是下面讲到的三种802.3帧类型之一;Ethernet可以支持TCP/IP,Novell IPX/SPX,Apple Talk Phase I等协议;RFC 894定义了IP报文在Ethernet V2上的封装格式;Ethernet_II中所包含的字段:在每种格式的以太网帧的开始处都有64比特(8字节)的前导字符,如图所示。

其中,前7个字节称为前同步码(Preamble),内容是16进制数0xAA,最后1字节为帧起始标志符0xAB,它标识着以太网帧的开始。

前导字符的作用是使接收节点进行同步并做好接收数据帧的准备。

——PR:同步位,用于收发双方的时钟同步,同时也指明了传输的速率(10M和100M的时钟频率不一样,所以100M网卡可以兼容10M网卡),是56位的二进制数101010101010.....——SD: 分隔位,表示下面跟着的是真正的数据,而不是同步时钟,为8位的10101011,跟同步位不同的是最后2位是11而不是10.——DA:目的地址,以太网的地址为48位(6个字节)二进制地址,表明该帧传输给哪个网卡.如果为FFFFFFFFFFFF,则是广播地址,广播地址的数据可以被任何网卡接收到.——SA:源地址,48位,表明该帧的数据是哪个网卡发的,即发送端的网卡地址,同样是6个字节.----TYPE:类型字段,表明该帧的数据是什么类型的数据,不同的协议的类型字段不同。

继电保护相关二次回路的在线状态检测技术_叶远波

继电保护相关二次回路的在线状态检测技术_叶远波

DOI:10.7500/AEPS20140115001继电保护相关二次回路的在线状态检测技术叶远波1,孙月琴1,黄太贵1,陈玉兰2,王正航2,宋 斌2(1.安徽省电力调度控制中心,安徽省合肥市230022;2.国电南瑞科技股份有限公司,江苏省南京市211106)摘要:详细分析了继电保护状态检修的关键技术,并对交流二次回路、开关量输入二次回路、断路器操作二次回路等继电保护相关重要二次回路的状态在线检测方法进行了研究。

对于交流二次回路的在线状态检测,提出了对其交流输入量及对比参照量进行分析的解决方案,并针对单重化、双重化配置的继电保护装置,分别提出了交流二次回路在线状态检测的具体方案;对于开关量输入二次回路的在线状态检测,提出了利用微机保护对某些类型的开入量进行异常检测的方案;对于断路器二次操作回路的在线状态检测,设计了具体的状态检测电路,详细分析了基于双继电器接点串联方法进行跳合闸出口接点可靠性检测的方法。

关键词:继电保护;二次回路;状态检修;状态检测;在线检测收稿日期:2014-01-15;修回日期:2014-07-20。

国家电网公司重大科技项目“继电保护状态检修智能决策系统开发与应用”;国家实用新型专利(ZL201220681555.3,ZL201220534801.2,ZL201220681532.2)。

0 引言随着现代电网规模的不断扩大,传统的继电保护定期检修模式已日益不能满足当今电网的运行需要。

继电保护状态检修可根据继电保护设备的实际运行状态,科学高效地开展设备检修工作[1-3]。

继电保护状态检修由状态检测、状态评估和检修策略制定3个环节组成[4-6]。

其中,状态检测是继电保护状态检修工作开展的重要基础。

国内外许多学者在继电保护装置及其状态检测方面开展了卓有成效的研究工作[7],但对继电保护相关二次回路的状态检测却涉及不多。

电网事故案例分析表明,二次回路缺陷是引发继电保护系统事故的主要原因[8]。

第二次PAM实验

第二次PAM实验

研究 内容
模拟信号的数字化→脉冲振幅调制(PAM) 与解调→ 脉冲编码调制(PCM)与解调系 统工作原理;
实验 技术
信息传输系统中 信源的编码
6



脉冲振幅(PAM) 调制与解调系统实验
模拟信号
PAM信号
实验应知知识
在数字调制的实验中,我们验证的调制 技术是采用连续振荡波形(如正弦信号) 作为受调制的载波,但在实际的通信工程 中,这并不是唯一的一种载波形式。在时 间上离散的脉冲信号序列,同样可以作为 载波。这时的调制是用基带信号去改变脉 冲信号的波形参数而达到的,人们把这种 调制称为脉冲调制。
U701A、B、C U703 U702B U702A、C
语音 限带器
缓 冲
抽样门
缓 冲
FPGA 抽样脉冲 产生器
低通 滤波器
5、脉冲调幅与解调系统实验电路构成框图
通信原理综合实验系统所设计的抽样定理实验系统组成框图是: 1、跳线控制开关:K701、K702、K001、KQ02 2、语音限带器 3、抽样门 4、抽样脉冲产生器 5、低通滤波器
(2)抽样定理:
抽样脉冲
抽样定理指出,一个频带受限(0;fH)信号m(t),如果它的 最高频率为fH,则可以唯一地由频率等于或大于2fH的样值序列 所决定。在满足这一条件的情况下,抽样信号保留了原信号的 全部信息,并且,从抽样信号中可以无失真地恢复出原始信号。
f≥2fH
话音输入 0-3400Hz
=
fH
基带信号
脉冲载波
振幅调制 (PAM)
PAM信号的特点:时间离散,但幅度不离散,仍为模拟信号。
一、实 验 目 的
1.通过脉冲幅度调制与解调实验,加深理 解脉冲幅度调制与解调的特点。 2.通过PAM编/译码系统实验,掌握PAM系 统的电路组成与工作原理,建立PAM通信系统 的概念。

CAP2

CAP2

华为PCB设计规范一. 目的1. 本规范归定了我司PCB设计的流程和设计原则,主要目的是为PCB设计者提供必须遵循的规则和约定。

2. 提高PCB设计质量和设计效率。

提高PCB的可生产性、可测试、可维护性。

二. 设计要求(一)创建网络表1. 网络表是原理图与PCB的接口文件,PCB设计人员应根据所用的原理图和PCB 设计工具的特性,选用正确的网络表格式,创建符合要求的网络表。

2. 创建网络表的过程中,应根据原理图设计工具的特性,积极协助原理图设计者排除错误。

保证网络表的正确性和完整性。

3. 确定器件的封装(PCB FOOTPRINT).4. 创建PCB板根据单板结构图或对应的标准板框, 创建PCB设计文件;注意正确选定单板坐标原点的位臵,原点的设臵原则:①单板左边和下边的延长线交汇点。

②单板左下角的第一个焊盘。

板框四周倒圆角,倒角半径5mm。

特殊情况参考结构设计要求。

(二)布局1. 根据结构图设臵板框尺寸,按结构要素布臵安装孔、接插件等需要定位的器件,并给这些器件赋予不可移动属性。

按工艺设计规范的要求进行尺寸标注。

2. 根据结构图和生产加工时所须的夹持边设臵印制板的禁止布线区、禁止布局区域。

根据某些元件的特殊要求,设臵禁止布线区。

3. 综合考虑PCB性能和加工的效率选择加工流程。

加工工艺的优选顺序为:元件面单面贴装——元件面贴、插混装(元件面插装焊接面贴装一次波峰成型)——双面贴装——元件面贴插混装、焊接面贴装。

4. 布局操作的基本原则A. 遵照“先大后小,先难后易”的布臵原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.B. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.C. 布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分.D. 相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局;E. 按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局;F. 器件布局栅格的设臵,一般IC器件布局时,栅格应为50--100 mil,小型表面安装器件,如表面贴装元件布局时,栅格设臵应不少于25mil。

TCP-Ⅱ排放仪操作规程

TCP-Ⅱ型摩托车排气污染物测量装置操作规程编号:TT/T3-GC-087-2008一、准备工作1.使用前,打开所有标准气瓶阀门,确保气瓶初级压力大于0.3Mpa,如气体压力小于0.3Mpa,应立刻更换气体;2.观察次级压力表,调节减压阀,使次级压力不大于0.2Mpa;3.打开仪器柜电源,保证各分析仪器电源开关开启,冷凝器开关开启;4.预热约1小时,其中FID要点火预热,NOX分析仪置于NO模式;5.打开放水阀,如有水将水放干;6.调节仪器柜下部调压阀至要求压力:最大量程为0.25Mpa的压力表要调节到0.1-0.15Mpa之间;最大量程0.1Mpa的压力表要调节到0.03Mpa以上,当该路气体工作时,要确保压力为0.02Mpa 到0.04Mpa之间;7.确保仪器环境温度在20-25℃之间,湿度在40-60%之间。

二、氢火焰离子化检测器(FID)的标定1.确保“IGNITE”开关开启,使温度上升至300℃以上;2.旋钮调至“ZERO”位置,数显表应归“0”;3.旋钮调至“SPAN”位置,数显表显示标准气读数;4.把旋钮调至“SAMPLE”位置上。

三、化学发光法检测器(CLD)的标定1. 旋钮调至“ZERO”位置上,确保CLD工作在NO模式;2.调旋钮置于“SPAN”位置上,数显表显示量程气读数;3.把旋钮调至“SAMPLE”位置;4.按下NO/NOX按钮,进入NOX模式,进行检测。

四、标定不分光红外气体分析仪(NDIR)并进行检测。

1.进入触摸屏主画面“分析单元”;2.按“NDIR零气”按钮,调整二氧化碳流量计为1升/min;3.调节CO2“ZERO”旋钮,使数显表调归“0”;4.按“CO量程气”按钮,使数显表显示量程气读数;5.按CO2量程气按钮,使CO2数显表读数为标准气;6.按O2零气按钮,调节“ZERO ”按钮,O2表归“0”;7.按O2量程气按钮,调节“SPAN”旋钮,使数显读数为标准气;8.按样气按钮,进入样气;9.按CVS按钮,进入复位位置;10.退出复位,系统将自动进行清洗气囊的程序,清洗结束CVS 操作窗口会提示“就绪”;按采样按钮,触摸后系统将自动进行采样。

通信电子线路实验指导书

通信电子线路实验指导书GP-4A严国萍贺锋华中科技大学电子与信息工程系二○○三年十二月前言通信电子线路实验系统是配合通信电子线路(高频电子线路或非线性电子电路)课程的理论教学研制的一套实验系统。

通信电子线路实验系统由通信发射机和接收机两大部分组成。

每部分都由单独的单元模块组合。

既可根据课程内容、进度完成单元模块实验,又可进行调幅、调频两种收、发系统的实验。

实验内容既有分立器件又有集成器件,便于学生循序渐进的学习。

发射机系统由低频调制源振荡器电路、变容二极管调频电路、振幅调制电路、高频功率放大器五个模块组成。

可独立进行各部分功能模块实验,也可将各部分级连完成发射机整机调试和测试实验。

接收机系统由小信号调谐放大器、混频器、锁相频率合成器、本振源、中放、二次混频与鉴频,包络检波五个模块组成。

可独立进行各部分功能模块实验,也可将各部分级联完成接收机功能实验。

该实验装置还可进行通话实验,使学生了解实际的通信系统。

通过实验可使学生进一步消化理解理论课程内容,培养学生调测的实际动手能力,建立系统概念。

采用GP-4型实验设备做实验时,必备的仪器是20MHZ以上双踪示波器,万用表、频率计、毫伏表、高频信号发生器等,GP-4A型实验设备中带有高频信号发生器和频率计。

该实验设备经过多次修改,本指导书是针对GP-4型和GP-4A型机所写,设备和指导书仍有一些不完善甚至不妥之处,期望同学们及有关老师提出宝贵意见。

编者二OO三年十二月目录实验板模块分布图 (1)实验一高频小信号调谐放大器 (4)实验二高频功率放大器 (8)实验三正弦波振荡器 (12)实验四振幅调制器 (16)实验五调幅波信号的解调 (20)实验六混频器 (23)实验七变容二极管调频器 (29)实验八调频波解调实验 (33)实验九本振频率合成 (36)实验十调幅系统实验 (39)实验十一调频系统实验 (42)实验十二模拟通话实验 (45)GP-4型通信电子线路简易操作说明 (48)附录1 频率计和高频信号发生器 (54)附录2 BE3型频偏仪 (56)附录3 主要集成电路 (58)图10-1(a )调幅发射机实验组成原理框图J36(J.H.OUT)J30图10-1 (b )调幅接收机实验组成原理框图ZD.OUT图11-1 (a )调频发射机实验组成原理框图J36(J.H.OUT)J30图11-1 (b )调频接收机实验组成原理框图实验一高频小信号调谐放大器一、实验目的1.掌握谐振放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算。

2 一熔铸一第二套线路保护校验报告

8.试验仪器
北京博电PW40A继电保护校验仪(502-44-028);数字万用表();BM11D电动兆欧表(502-02-S05)
9.试验条件
温度:17℃;湿度:50%
综合结论
合格
试验日期
2009年11月01日
试验人员
齐雷高丽
PRC02CFM-18Q线路保护装置调试报告
安装位置
220kV网控室
用途
一熔铸一第二套光纤差动保护
及断路器失灵和辅助保护
1.设备参数
型号
RCS-902CFMRCS—923A
额定工作电压
DC220V
生产厂家
南京南瑞电气继保有限公司
额定参数
PT 57.7V,CT1A
编号
01
生产日期
2009年
2.校验依据
BC
0.95Zzd
动作,三跳
1.005
1.05Zzd
不动作
/
CA
0.95Zzd
动作,三跳
1.005
1.05Zzd
不动作
/



离Ⅲ

8.92Ω
3s
UdФФ=
I×Zzd3
78°
AB
0.95Zzd
动作,三跳,
3.001
1.05Zzd
不动作
/
BC
0.95Zzd
动作,三跳,
3.001
1.05Zzd
不动作
/
CA
0.99A
0.99A
1.00A
0.99A
0.99A
57.64V
57.64V
57.61V
5.开关量输入输出检查
5.1RCS-902CFM(超高压线路成套保护装置)

IPoA_2(12)

交换技术与通信网国家重点实验室
2010-10-28 5
基于NHRP的网络结构 基于NHRP的网络结构
NHS2 NHS1 NHS3 NHS4
NBMA2 NBMA1
NBMA3 NBMA4
ATM 网 网
NBMA5 NHS5 路路路 NHRP请 请
NBMA6 NHS6 路 路路 NHRP回 回
2010-10-28 6
交换技术与通信网国家重点实验室
2010-10-28 18
MPOA 的缺点
• 协议复杂(大约300,000行源代码) 协议复杂(大约300,000行源代码) • 网状连接数很大,消耗VPI/VCI,如何利用 网状连接数很大,消耗VPI/VCI, 多点到点的连接提供会聚 VCC需要解决 VCC需要解决 • NHRP的响应时延和 SVC呼叫建立时延,以 NHRP的响应时延和 SVC呼叫建立时延,以 及VC的消耗,使 MPOA存在可扩展性问题 VC的消耗,使 MPOA存在可扩展性问题 • 如何更有效地在WAN上应用MPOA 如何更有效地在WAN上应用MPOA
2010-10-28
交换技术与通信网国家重点实验室
21
IP交换的概念 IP交换的概念
• 利用第二层交换来加速经过一个网络的IP 利用第二层交换来加速经过一个网络的IP 分组的转发的机制和协议 • IP交换利用交换的高带宽和低时延优势, IP交换利用交换的高带宽和低时延优势, 提高网络性能,对于运营者增加容量和开 放实时业务意义重大 • 第三层交换(Layer 3 Switching)如果仅考 第三层交换(Layer Switching) 虑IP,则称为IP交换 IP,则称为IP交换
交换技术与通信网国家重点实验室
2010-10-28
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射频功率放大器实验(虚拟实验)
姓名:陈金炜 学号:04013130
(一)甲类射频功率放大器电路
示波器中的输入输出信号的波形
分析:
输出接近电源电压12V ,工作在大信号极限运用状态,这时输出波形还未失真。

毫安表中的相应的读数为: 3.092mA 功率表相应读数为: 11.898W
==D
O
P P η 32.1%
观察失真
电路输入输出波形为:
分析:
输出信号幅度超过了12V ,所以这是放大器工作在非线性状态,产生了失真。

(二)乙类射频功率放大器电路
输入输出信号波形的仿真
示波器中显示的输入输出信号的波形
失真分析:
输出波形出现了失真。

这是因为输入电压幅度过小,没有超过三极管的门槛电压。

因此在幅度小于门槛电压时三极管截止,出现失真。

至输入幅值为8V时,输入输出信号的波形
原因分析:
当输入电压为8V时交越失真现象不明显。

两管可以在很短的时间内达到门槛电压,这段时间相对来说很短暂,可以忽略。

消除交越失真后的波形
当输入幅值过大时出现的失真波形:
两管管耗与电源电压利用系数的关系图
分析:
1.实验时调整电压幅值,用示波器观察输出波形,会发现当输入信号为13、14V 时波形明显失真。

由此可得出输入信号不能无限大
2.三极管总耗散功率不是随输入信号电压的增大而增大,而是先增大后减小。

思考题:
(1)
答:可以。

当静态工作点在交流负载线中点时,输出最大的电压和电流,此时电路的输出功率就最大。

改变可变电阻即可实现。

(2)
答:Mos管的
I为负温度系数,随温度升高而减小,这使功率管升温后仍能
D
保证安全工作,而BJT的
I为正温度系数,如果不采用复杂的把偶电路,则升温
C
后功率管将被烧坏,并且MOS管功耗很小,工作频率高,激励功率小,功率增益高,易于集成。

(3)
答:可以采用单电源互补推挽电路OTL。

不同点在于最大输出功率为原来的一半,OTL单电源供电,正负半周流过负载的电流不一样,会造成波形失真。

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