(1) 微波通道具有较宽的频带,可传送多路信号,这为超高压输电线路实现分相的相位比较提供了有利条件。
(2) 由于微波通道频率很高,与输电线路没有任何联系,当输电线路或微波设备检修时,因此受到的干扰小,可靠性高。
(3) 由于内部故障时无需通过故障线路传递两端的信号,因此,它可以采用传送多种信号(如闭锁、允许、直接跳闸等)的方法来工作,也可以附加在现有的保护装置上来提高保护的连动性和灵敏性。
(4) 不需要装设与输电线路直接相连的高频加工设备,在检修有关高压电器(如高压开关)时,无需将保护退出运行,在检修微波通道时也不影响输电线路的正常运行。
微波通道存在以下问题需要解决:
(1) 当变电所之间的距离超过40~60km左右时,需设置微波中继站,增加了成本;又由于微波站和变电站不在一起,也增加了维护的困难。
(2) 由于电磁波在大气中传播时,存在着折射和反射,这就使信号可能产生衰落现象。当工作频率很高,线路较短时,衰落现象不太严重。
(3) 价格较高。
在实际运用中,只有当电力系统的继电保护、通信、自动化和远动化综合在一起考虑,需要解决多通道的问题时,应用微波保护才有显著的优点。在国外微波保护的使用已较为广泛,在我国也已开始了应用。
微波保护是以微波通道作为通信通道的一种输电线纵联保护。
由于电力系统继电保护、远动化和通信技术的不断发展,利用输电线路载波的高频通道在频率分配上越来越显得拥挤和不敷应用,因此,自五十年代以来,许多国家就开始在电力系统中利用微波通道来作为继电保护、远动化和通信设备的通道。由于微波通道具有较宽的频带,可适应多路通信或传送大容量信息的要求,运行实践证明通道的工作又十分可靠,因此,微波通道已得到日益广泛的应用。利用微波通道来传送被保护线路两端比较信号的继电保护称为微波保护,就其原理来看和高频保护是一样的,它是高频保护发展。
最大的特性就是:熔断器串接在被保护电路中,当通过它的电流超过规定值一定时间后以其自身产生的热量使熔体熔断,从而切断电路,起到保护作用。
1、停电自动关闭电源输出,避免恢复供电在无人值守状态下电器无效使从而用浪费电能。 2、避免因突然停电忘记关闭电器电源从而留下火灾隐患,省心、安心、放心。 3、人体工程学设计,插头凹槽在...
高温胶带胶带具有以下几个特性: 1、不粘性; 2...
模拟试验研究结合时域有限差分法,开展了不同直径、不同网孔、不同层间距、不同配筋形式的钢筋网模型对L,S,C,X不同波段高功率微波的衰减特性研究。研究结果表明:不同类型钢筋网对高功率微波有一定的屏蔽效能,当钢筋网的网孔略小于半波长时屏蔽效果好,层间距为四分之一波长的奇数倍时屏蔽效果好,错层配筋比平行配筋屏蔽效果好,不同形式的钢筋网在防护结构中可以合理地综合运用,以达到最佳防护效果。
通过数值计算和试验研究地面附近有限长架空多芯电缆对高功率微波的耦合特性,为指挥工程中电缆耦合特性研究提供参考。数值计算和试验结果表明,架空多芯电缆对窄带高功率微波和超宽谱高功率微波具有耦合作用,不同芯线之间存在互耦,耦合特性受电缆接头处理方式、电缆长度、电缆类型、电缆与来波方向(极化方向)夹角、屏蔽层是否接地、微波频率等影响严重。数值计算和试验结果在规律上比较一致,证明了计算模型和试验方法的正确性和有效性。
通道的作用是将线路一侧电气量信息传到另一侧。通道的不同类型可以分为:导引线保护、载波保护、微波保护和光纤保护。
导引线通道:需要铺设导引线电缆,其投资随线路长度而增加,线路较长时不经济。导引线越长,自身运行安全性越低,自身分布参数直接影响保护性能。不宜在较长线路中应用。
电力线载波通道:利用输电线路构成通道,不需架设专门通道,应用广泛。输电线路机械强度大,运行安全可靠。但在线路故障时,通道可能遭到破坏。
微波通道:微波通道是一种多路通信通道,具有很宽的频带,可以传送交流电的波形。是理想通道,但保护专用微波通道及设备不经济,需综合考虑。
光纤通道:与微波通道具有相同的优缺点,主要用于短线路纵联保护。