衰减特性是指同轴电缆传送时的损耗大小。有线电视系统的传输线通常采用阻抗为75Ω的同轴电缆,在电缆中传输要产生衰减,衰减的大小与电缆导体的直径、电缆长度、介质材料和传输信号的频率有关。电缆导体的直径越大、传送信号的频率越低,则衰减越小,反之,衰减越大。所以在电缆中传输会产生以下两种情况,即同频率信号在同型号同长度的电缆中传输,即使电缆长度相等,信号电平的衰减量也不相同;不同频率的信号在同型号同长度的电缆中传输,衰减量也不相同。
直流 配电线路各馈线正、负极电流,对其进行滤波处 理;提取数据窗内的电流突变量数据,对其进行S 变换,得到电流信号的复时频S矩阵;根据线路参 数,计算特征频段;根据复时频S矩阵,计算STCFB 和W;建立直流配电馈线的单极故障选线判据和 区段定位判据,根据选线判据进行基于电流突变 量Pearson相关系数的故障馈线识别;若为故障 馈线,比较正、负极电流突变量特征频段的暂态 能量和,进行故障极的判断;若为故障极线,利用 各馈线区段左右两侧电流突变量相关性进行故 障馈线段识别。
馈线基本特性
馈线的基本特性通常用它的一次分布参数和二次分布参数表示。一次分布参数系指馈线单位长度的分布电阻R、电感L、漏电导G和电容线的特性阻抗Z、衰减常数β、相移常数α和传输常数γ等。其中:
●当R>>ωL、G>>ωC时为低频传输线,分布电感、电容可忽略;
●当R<<ωL、G<<ωC时为高频传输线,线路电阻可忽略,近似无耗;
传输线的特性阻抗Z为其上传输高频信号电压和电流的比值,不是直流电压与电流的比值(直流阻抗),特性阻抗与馈线的分布电阻R、电容C组合后的综合值有关,是由诸如导体尺寸、导体间的距离以及电缆绝缘材料特性等物理参数决定的。特性阻抗的测量单位为欧,测量特线的另一端用特性阻抗的等值电阻终接,但其测量结果会跟输入信号的频率有关。在高频段频率不断提高时,特性阻抗会渐近于固定值。例或75Ω。所以,一般要求馈线其特性阻抗Z要与设备、天线相匹配。