電纜斷線位置測(cè)量?jī)x設(shè)計(jì).doc
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電纜斷線位置測(cè)量?jī)x設(shè)計(jì),頁數(shù)70字?jǐn)?shù)27209摘要:本文研究了用脈沖信號(hào)分析的方法確定電纜故障位置的一種低成本的方法;本文將電纜視為分布參數(shù)線路,分析了窄脈沖是較好的測(cè)試信號(hào),因?yàn)殡x線的電纜故障位置的測(cè)試過程可反復(fù)進(jìn)行,故使用逐次逼近方法對(duì)行波進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。結(jié)果是可以用通用的器件實(shí)現(xiàn)低成本的數(shù)據(jù)采集;對(duì)采集的數(shù)據(jù)可確定故...
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電纜斷線位置測(cè)量?jī)x設(shè)計(jì)
頁數(shù) 70 字?jǐn)?shù) 27209
摘要:
本文研究了用脈沖信號(hào)分析的方法確定電纜故障位置的一種低成本的方法;本文將電纜視為分布參數(shù)線路,分析了窄脈沖是較好的測(cè)試信號(hào),因?yàn)殡x線的電纜故障位置的測(cè)試過程可反復(fù)進(jìn)行,故使用逐次逼近方法對(duì)行波進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。結(jié)果是可以用通用的器件實(shí)現(xiàn)低成本的數(shù)據(jù)采集;對(duì)采集的數(shù)據(jù)可確定故障位置,波速為300m/μS,測(cè)量的電纜長(zhǎng)度最長(zhǎng)為2Km時(shí),定位的分辨率達(dá)到了1m。通過讀取發(fā)射脈沖和接受脈沖的時(shí)間差就可以得到斷點(diǎn)和測(cè)試點(diǎn)之間的距離。
關(guān)鍵詞:電纜斷線,檢測(cè)信號(hào),高速計(jì)數(shù)器
目 錄
1 引言 1
1.1 研究本課題的目的和意義 1
1.2 時(shí)域反射測(cè)量技術(shù) 2
1.3 時(shí)域反射儀的歷史與發(fā)展現(xiàn)狀 2
1.4 方案論證與可行性分析 4
2 電磁波在傳輸線中的傳播 6
2.1 傳輸線的概念 6
2.2 均勻傳輸線的一次參數(shù) 7
2.3 均勻傳輸線的二次參數(shù) 8
2.4 波速度 10
2.5 電磁波的反射 11
2.6 線路衰耗對(duì)傳輸信號(hào)的影響 15
2.7 傳輸線的不均勻性 16
3 脈沖反射法測(cè)量原理 17
3.1 脈沖反射法測(cè)量原理 17
3.2 發(fā)射脈沖的選擇 18
4 系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)和工作原理 20
4.1 儀器的用途和特點(diǎn) 20
4.2 技術(shù)指標(biāo) 20
4.3 儀器的結(jié)構(gòu) 20
4.4 系統(tǒng)的硬件電路原理 21
4.5 脈沖發(fā)射電路的設(shè)計(jì) 23
4.5.1 電源模塊功能的實(shí)現(xiàn) 23
4.5.2 脈沖形成電路的設(shè)計(jì)和分析 24
4.5.3 所用芯片介紹 24
4.5.4 檢測(cè)脈沖產(chǎn)生原理 25
4.6 超高速數(shù)據(jù)采集電路的設(shè)計(jì) 26
4.6.1 所用芯片介紹 26
4.6.2系統(tǒng)的硬件框圖和工作原理 32
5 流程圖及程序 36
5.1主程序流程圖如下: 36
5.2 中斷程序流程圖 36
5.2.1 第一次中斷程序流程圖: 36
5.2.2 第二次中斷流程圖: 37
5.3 按照流程圖編寫程序 37
結(jié) 論 43
參考文獻(xiàn) 44
致 謝 46
附錄A PROTEL圖 47
附錄B PCB圖 48
參考文獻(xiàn)
[1] 劉明生.電力電纜故障的測(cè)尋[M].冶金工業(yè)出版社.1985,10.2~3.
[2] 王銀鎖,尤曉玲.時(shí)域反射儀及其在溫度檢測(cè)系統(tǒng)中的應(yīng)用.甘肅科技縱橫[J].2003,32(4).54
[3] 徐丙垠,李勝祥,陳宗軍.通信電纜線路障礙測(cè)試技術(shù)[M].北京.北京郵電大學(xué)出版社.2000,9.6~61.
[4] 薛沛.脈沖與時(shí)域反射測(cè)量.儀器儀表標(biāo)準(zhǔn)化與計(jì)量[J].1997(3).39~40.
[5] TDR-Time Domain Reflectometry Analysis .
頁數(shù) 70 字?jǐn)?shù) 27209
摘要:
本文研究了用脈沖信號(hào)分析的方法確定電纜故障位置的一種低成本的方法;本文將電纜視為分布參數(shù)線路,分析了窄脈沖是較好的測(cè)試信號(hào),因?yàn)殡x線的電纜故障位置的測(cè)試過程可反復(fù)進(jìn)行,故使用逐次逼近方法對(duì)行波進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。結(jié)果是可以用通用的器件實(shí)現(xiàn)低成本的數(shù)據(jù)采集;對(duì)采集的數(shù)據(jù)可確定故障位置,波速為300m/μS,測(cè)量的電纜長(zhǎng)度最長(zhǎng)為2Km時(shí),定位的分辨率達(dá)到了1m。通過讀取發(fā)射脈沖和接受脈沖的時(shí)間差就可以得到斷點(diǎn)和測(cè)試點(diǎn)之間的距離。
關(guān)鍵詞:電纜斷線,檢測(cè)信號(hào),高速計(jì)數(shù)器
目 錄
1 引言 1
1.1 研究本課題的目的和意義 1
1.2 時(shí)域反射測(cè)量技術(shù) 2
1.3 時(shí)域反射儀的歷史與發(fā)展現(xiàn)狀 2
1.4 方案論證與可行性分析 4
2 電磁波在傳輸線中的傳播 6
2.1 傳輸線的概念 6
2.2 均勻傳輸線的一次參數(shù) 7
2.3 均勻傳輸線的二次參數(shù) 8
2.4 波速度 10
2.5 電磁波的反射 11
2.6 線路衰耗對(duì)傳輸信號(hào)的影響 15
2.7 傳輸線的不均勻性 16
3 脈沖反射法測(cè)量原理 17
3.1 脈沖反射法測(cè)量原理 17
3.2 發(fā)射脈沖的選擇 18
4 系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)和工作原理 20
4.1 儀器的用途和特點(diǎn) 20
4.2 技術(shù)指標(biāo) 20
4.3 儀器的結(jié)構(gòu) 20
4.4 系統(tǒng)的硬件電路原理 21
4.5 脈沖發(fā)射電路的設(shè)計(jì) 23
4.5.1 電源模塊功能的實(shí)現(xiàn) 23
4.5.2 脈沖形成電路的設(shè)計(jì)和分析 24
4.5.3 所用芯片介紹 24
4.5.4 檢測(cè)脈沖產(chǎn)生原理 25
4.6 超高速數(shù)據(jù)采集電路的設(shè)計(jì) 26
4.6.1 所用芯片介紹 26
4.6.2系統(tǒng)的硬件框圖和工作原理 32
5 流程圖及程序 36
5.1主程序流程圖如下: 36
5.2 中斷程序流程圖 36
5.2.1 第一次中斷程序流程圖: 36
5.2.2 第二次中斷流程圖: 37
5.3 按照流程圖編寫程序 37
結(jié) 論 43
參考文獻(xiàn) 44
致 謝 46
附錄A PROTEL圖 47
附錄B PCB圖 48
參考文獻(xiàn)
[1] 劉明生.電力電纜故障的測(cè)尋[M].冶金工業(yè)出版社.1985,10.2~3.
[2] 王銀鎖,尤曉玲.時(shí)域反射儀及其在溫度檢測(cè)系統(tǒng)中的應(yīng)用.甘肅科技縱橫[J].2003,32(4).54
[3] 徐丙垠,李勝祥,陳宗軍.通信電纜線路障礙測(cè)試技術(shù)[M].北京.北京郵電大學(xué)出版社.2000,9.6~61.
[4] 薛沛.脈沖與時(shí)域反射測(cè)量.儀器儀表標(biāo)準(zhǔn)化與計(jì)量[J].1997(3).39~40.
[5] TDR-Time Domain Reflectometry Analysis .