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超高頻方法是檢測(cè)電纜放電最重要的方法之一,本文優(yōu)化了UHF接收機(jī)設(shè)計(jì)阿基米德天線,該方法對(duì)于檢測(cè)電纜放電信號(hào)更加準(zhǔn)確。后通過(guò)Ansoft HFSS電磁仿真軟件對(duì)天線進(jìn)行仿真,結(jié)果表明,對(duì)于許多指標(biāo),優(yōu)化天線比現(xiàn)有的阿基米德天線具有明顯的優(yōu)勢(shì)。
自富蘭克林輪的放電信號(hào)用于模擬電纜放電信號(hào)。接收到具有兩個(gè)天線的信號(hào)之后,優(yōu)化天線接收的信號(hào)相對(duì)于天線接收的信號(hào)在強(qiáng)度和精度方面得到顯著改善?;暗奶炀€。纜放電;超高頻法;阿基米德天線; Ansoft HFSS仿真概述由于電纜是電力系統(tǒng)的重要組成部分,因此其可靠性對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行至關(guān)重要。纜的局部放電會(huì)損壞絕緣層,從而導(dǎo)致嚴(yán)重的電力事故。就是為什么由于局部放電測(cè)試,
礦用電纜測(cè)量裝置的改進(jìn)使得可以快速檢測(cè)隱藏的問(wèn)題并且對(duì)于供應(yīng)系統(tǒng)的溫度操作非常重要。測(cè)試主要研究接收電纜放電的天線傳感器釋放的微波電磁波的信號(hào),這使得可以確定電纜的位置和放電強(qiáng)度。

到的信號(hào)越精確,就越能滿足技術(shù)要求。驗(yàn)結(jié)果表明,優(yōu)化天線的增益,軸比,駐波比和損耗均有明顯改善作為回報(bào)。
較阿基米德天線優(yōu)化前后的仿真結(jié)果為了減少傳輸過(guò)程中的損耗,優(yōu)化的天線減小了螺旋臂的寬度?;昂椭蟮哪M結(jié)果如下進(jìn)行比較。定波比:在400 MHz-1 GHz頻率范圍內(nèi),兩個(gè)天線的仿真結(jié)果如圖1和圖2所示。果表明,阿基米德的優(yōu)化前后的螺旋天線均符合要求?;陌⒒椎绿炀€具有較小的駐波比,測(cè)量結(jié)果將更準(zhǔn)確。波損耗:在400 MHz至1 GHz頻率范圍內(nèi),兩個(gè)天線的仿真結(jié)果如圖3和圖4所示。果表明,優(yōu)化前后的阿基米德螺旋天線均符合要求。于-10,但優(yōu)化的阿基米德天線在大多數(shù)頻率范圍內(nèi)具有較低的回波損耗。量結(jié)果將更準(zhǔn)確。
圖5和圖6中示出了修改的模擬結(jié)果。析和比較結(jié)果表明,優(yōu)化的阿基米德螺旋天線在700MHz的中心頻率處具有3dB的軸比。作,Theta = 128.1039°,Theta = 232.3929°。

于104°的波束寬度,天線滿足軸比小于3dB的要求。而,天線的優(yōu)化圓極化特性更加明顯,波束寬度更寬,實(shí)驗(yàn)結(jié)果更好?;椎侣菪炀€在優(yōu)化之前和之后的三維增益圖示于圖2和3中。

模擬數(shù)據(jù)表明,優(yōu)化前阿基米德螺線天線的增益是3,8407e 000和優(yōu)化的阿基米德螺線天線的增益5,5930e 000。
佳增益是更高,接收到信號(hào)。率也大大提高。理圖譜的比較在圖9和10通過(guò)比較和分析兩個(gè)天線的結(jié)果中所示,在位于相同位置的兩個(gè)天線的結(jié)果進(jìn)行比較和分析:在試驗(yàn)過(guò)程中天線的位置不變,天線正前方0°,左側(cè)90°,后方180°,右側(cè)270°。量結(jié)果的優(yōu)化在圖中示出11和12的測(cè)量結(jié)果的優(yōu)化在圖中示出前13和14的實(shí)驗(yàn)結(jié)果的比較表明,每一個(gè)相同的位置的,從接收的放電信號(hào)的振幅優(yōu)化后的阿基米德螺旋天線大于優(yōu)化前的天線,這表明優(yōu)化的阿基米德天線具有更好的接收效果。
論比較模擬結(jié)果,本文件中設(shè)計(jì)的新阿基米德螺旋天線在前一天線增加指數(shù)方面有明顯改善:增益值高出1.8 dB到優(yōu)化之前獲得的。

小比率比先前的優(yōu)化低0.35。大多數(shù)頻帶中,駐波比低于原始阿基米德螺旋天線。時(shí),利用集成測(cè)試平臺(tái)對(duì)放電信號(hào)進(jìn)行了仿真,結(jié)果表明新阿基米德螺旋天線接收到的放電信號(hào)強(qiáng)度更為明顯,尤其是垂直天線的輻射表面的方向。

之,獲取阿基米德螺旋天線的最佳結(jié)果更準(zhǔn)確,這對(duì)于檢測(cè)電纜故障非常重要。
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