Metody pro analýzu vlastností přenosových vedení

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Tato práce se zabývá rešerší dostupné literatury v oblasti teorie přenosových vedení aověření možnosti simulace dějů na těchto vedeních pomocí vhodného simulačního programu. Zpočátku jde o seznámení s parametry a ději, které charakterizují vedení a jsou důležité pro pochopení dané problematiky. Tyto parametry jsou následně měřeny a srovnávány s průběhy ze simulací programem PSpice. V další části práce je čtenář seznámen se základy reflektometrie a možnostmi detekce poruch na přenosových vedeních a to jak pomocí základních reflektometrických metod TDR a FDR, tak idalších metod OTDR, MSR a PD-FDR. Pro metody TDR, FDR a MSR byly provedeny experimentální měření se zaměřením na určení polohy různých typů poruch na testovaném vedení..

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Dalibor Žůrek

Strana 69 z 99

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Příklad průběhu aplikaci DFT pro kabel znázorněný obr. Maximum této špičky (peak) potom nachází určitém vzorku osy který odpovídá určité vzdálenosti. Při aplikaci DFT důležité správně zvolit počet vzorků, protože ten potom bude určovat hodnoty ose Aby bylo možné určit tento počet, nutné nejdříve změřit bezporuchové vedení, jehož délka předem známa. Obr. Délka vedení poloha poruchy jsou potom dány mírou změny tohoto soufázového sinusového průběhu, což znamená, čím bude kabel delší, tím rychlejší bude změna sinusovky (viz. 79: Aplikace DFT soufázový signál pro kabel bez poruchy (NDFT 2300). tomto průběhu jsou zobrazeny zrcadlené špičky, nichž důležitá pouze blíže nule (zrcadlená část odfiltruje). obr. 76). tomto měření byl zvolen jako referenční kabel RG-58U známou délkou Aby maximum získané špičky v průběhu nacházelo pozici vzorku, musel být počet vzorků NDFT 2300. tomto případě odpovídá vzorek ose vzdálenosti metru. Po váhování soufázového signálu Blackmanovým oknem něj aplikována Fourierova transformace, které lze následně odhadnout celkovou délku vedení a polohu poruch. 78: Hammingovo okno (zleva časové oblasti, vpravo FT). 79. Velikost špičky bude záviset hodnotě činitele odrazu a to jak konci vedení, tak případně místě impedanční nespojitosti čili místě poruchy.58 Obr.