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射頻電纜的參數(shù)理論(文件)

2025-07-14 17:38 上一頁面

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【正文】 這種干擾電壓與屏蔽層中的干擾電流之比定義為該屏蔽電纜的轉(zhuǎn)移阻抗。屏蔽電纜的接地一般又分為一端接地、兩端接 地和多點接地等方式。二端接地當(dāng)電纜長度較長,電纜兩端可能出現(xiàn)較大的地電位差時(例如在22OkV及以上變電所內(nèi)),為遵免反擊,電纜屏蔽應(yīng)兩端接地。雙層屏蔽電纜的接地雙層屏蔽電纜有雙層屏蔽 纜具有扭紋的兩根芯線,扭紋的兩根平衡信號線本身 就能互相抵消感應(yīng)干擾,再加上雙層屏蔽,則抗干擾的 作用更強(qiáng),因此雙層屏蔽雙芯電纜適用于干擾特別嚴(yán) 多點接地,內(nèi)層屏蔽在信號源端接地,另一端可接地也可不接地,由抗擾性試驗決定。 雙層屏蔽電纜還有其它的接地方法,在實際使用 中需依據(jù)設(shè)備和系統(tǒng)的要求選擇更有效的接地方法.28 / 28。在此信號地處是否再次接地,要 根據(jù)抗擾性試驗結(jié)果決定。還應(yīng)選擇轉(zhuǎn)移阻抗較小的屏蔽電纜.多點接地屏蔽多點接地適用于電纜長度與干擾波長之比(L/。.15的情況下,屏蔽電纜可采取 一端屏蔽接地的方式。 雙芯電纜和雙層屏蔽電纜的轉(zhuǎn)移阻抗分別比單芯電纜 和單層屏蔽電纜的要小,因此選雙芯電纜和雙層屏蔽 電纜的轉(zhuǎn)移阻抗較好。屏蔽 效 率 應(yīng)通過測量轉(zhuǎn)移阻抗確定,在30M H:時的測量值應(yīng)不超過250歐姆/km.屏蔽電纜接地(grounding of shielded cable) 為提高設(shè)備或系統(tǒng)的電路抗擾性,其電源和信號電纜的屏蔽層所采取的接地措施。如輸電線其波阻抗取決于線路導(dǎo)線的粗細(xì)、間隔、離地高度等。說它是電阻性,可是它又不是一個通常意義下的電阻。即是說,電流波與電壓波之間具要波阻抗的關(guān)系——電壓等于電流乘以波阻抗,電壓和電流仍符合歐姆定律。而波行進(jìn)的通道是一個具有分布電感和分布電容參數(shù)的通道。在此后的100年間,從3KHz直到3000GHz頻譜被認(rèn)識、開發(fā)和 逐步利用。令波長為λ,頻率為f,速度為V,得: λ=V/f波長入的單位是米(m),速度的單位是米/秒(m/sec),頻率的單位為赫茲(Hertz,Hz)?! ‰姶挪ǖ碾妶?或磁場)隨時間變化,具有周期性。無線電廣播與電視都是利用電磁波來進(jìn)行的??梢园l(fā)生折射等現(xiàn)象。  用手機(jī)通話時間不宜超過3分鐘,通話次數(shù)不宜多?! ‰S著人們生活水平的日益提高,電視、電腦、微波爐、電熱毯、電冰箱等家用電器越來越普及,電磁波輻射對人體的傷害越來越嚴(yán)重。   熱效應(yīng):人體內(nèi)70%以上是水,水分子受到電磁波輻射后相互摩擦,引起機(jī)體升溫,從而影響到身體其他器官的正常工作?! ∽贤饩€ ~10毫微米  X射線 10毫微米~  γ射線 ~  高能射線   傳真(電視)用的波長是3~6米;雷達(dá)用的波長更短,3米到幾毫米。以無線電的波長最長,宇宙射線的波長最短。 1887年德國物理學(xué)家赫茲用實驗證實了電磁波的存在?! ∧芰俊 ‰姶挪ǖ哪芰看笮∮善掠⊥ナ噶繘Q定,即S=EH,其中s為坡印庭矢量,E為電場強(qiáng)度,H為磁場強(qiáng)度?! ⊥ㄟ^不同介質(zhì)時,會發(fā)生折射、反射、繞射、散射及吸收等等。振幅沿傳播方向的垂直方向作周期性交變,其強(qiáng)度與距離的平方成反比,波本身帶動能量,任何位置之能量功率與振幅的平方成正比。在自由空間內(nèi)傳遞的原因是在高頻率的電振蕩中,磁電互變甚快,能量不可能全部返回原振蕩電路,于是電能、磁能隨著電場與磁場的周期變化以電磁波的形式向空間傳播出去,不需要介質(zhì)也能向外傳遞能量,這就是一種輻射。電與磁可說是一體兩面,電流會產(chǎn)生磁場,變動的磁場則會產(chǎn)生電流。 電磁波的應(yīng)用 [編輯本段]電磁波簡介  電磁波(Electromagnetic)  定義:  從科學(xué)的角度來說,電磁波是能量的一種,凡是高于絕對零度的物體,都會釋出電磁波。衰減指標(biāo)對于使用頻率的限制,與其具體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān),而且與該指標(biāo)的大小有關(guān)。167。同軸電纜中最早出現(xiàn)的高次波是TE11波,因此,同軸電纜截止頻率是指TE11波出現(xiàn)的頻率,即: (MHz)式中c為光速,c=3108m/s;ε為電纜的等效介電常數(shù);D、d分別為電纜的內(nèi)外導(dǎo)體直徑,單位mm因此,隨著電纜直徑的增大,截止頻率不斷下降。如果通過結(jié)構(gòu)以及工藝的改進(jìn),排除上述兩大因素的限制,則電纜最終還要受到高次比出現(xiàn)的截止頻率的限制。反復(fù)的彎曲、扭轉(zhuǎn)等機(jī)械應(yīng)力會導(dǎo)致電纜內(nèi)導(dǎo)體和外導(dǎo)體的機(jī)械硬化作用,使電纜的長度發(fā)生變化,從而引起相位的變化,外導(dǎo)體結(jié)構(gòu)以及電纜各部分之間在彎曲等機(jī)械應(yīng)力作用下發(fā)生尺寸變化或者位移會導(dǎo)致電纜的相位變化,因此高機(jī)械穩(wěn)相的射頻電纜必須采用特殊的設(shè)計和結(jié)構(gòu)形式,其內(nèi)導(dǎo)體、絕緣、外導(dǎo)體結(jié)構(gòu)應(yīng)在彎曲時保持穩(wěn)定,而且相互之間結(jié)合緊密,從而保持電纜的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性以達(dá)到相位不隨彎 曲、沖擊、扭轉(zhuǎn)等機(jī)械應(yīng)力的變化的目的。溫度引起的相位變化取決于電纜的機(jī)械長度的熱脹冷縮引起的變化,一般為正值,也取決于介質(zhì)介電常數(shù)的變化,一般是負(fù)值。在環(huán)境因素中最主要的是溫度變化,由于環(huán)境溫度的變化會引起電纜長度的變化以及介質(zhì)材料的介電常數(shù)的變化,從而引起電纜相位的變化。167。電纜的工作電壓應(yīng)該比電暈電壓低,即可以如下選取:射頻工作電壓(峰值)=工頻電暈電壓(峰值)%而得出的。內(nèi)導(dǎo)體表面場強(qiáng)和工作電壓有如下關(guān)系:V=E d ln(D/d)如果用電場強(qiáng)度E用(kV/cm),d用mm表示,則可以求出:V=E d lg(D/d) kV(峰值)或者U=E d lg(D/d) kV(有效值)對于電纜結(jié)構(gòu),最大允許工作強(qiáng)度E可以按照表4選取,表中數(shù)據(jù)是根據(jù)實驗得出的,并考慮了安全因素,因此適用于所有射頻電纜。由于隨機(jī)分布是由于制造工藝所決定的,其分布規(guī)律無法用理論方法決定。周期性阻抗不均勻性有很嚴(yán)重的影響,小的不均勻性會由于內(nèi)部諧振而導(dǎo)致很大的反射系數(shù)峰值,這種峰值出線的頻率與周期長度直接有關(guān),可以按照下式確定:f =150 /{h}式中h——周期長度(m); ε——電纜的等效介電常數(shù)例如:重心不均勻的放線盤具直徑為8英寸時,會對聚乙烯絕緣擠塑工藝引入周期變化的節(jié)距為h=8=,并使成品電纜的回波損耗曲線在208MHz頻率下出現(xiàn)諧振峰值。電纜內(nèi)部不均勻性指標(biāo)還可以使用下式定義的回波損耗:回波損耗SRL=-20lgΓ分貝回波損耗越大,代表反射系數(shù)越小,也就是駐波比S越小,電纜內(nèi)部均勻性越好。作為射頻電纜的內(nèi)部不均勻性的指標(biāo),國際電工委員會曾經(jīng)規(guī)定,在2300~3300MHz的頻段范圍內(nèi),均勻地選取20個測試頻率,徹得的有效阻抗與
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