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天线馈电端的阻抗应等于馈线的特性阻抗天线馈电端的阻抗应等于馈线的特性阻抗。在两者不相同的情况下,可通过阻抗变换器或其他办法来实现不同阻抗的变换。天线馈电端是平衡式输出,如果采用平行馈线做天线的下引线,且两者阻抗相同,在这种情况下就可以直接连接。如果采用阻抗为75Ω的同轴电缆做下引线,则还需进行平衡——不平衡转换。电源端向
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天线馈电端的阻抗应等于馈线的特性阻抗
天线馈电端的阻抗应等于馈线的特性阻抗。在两者不相同的情况下,可通过阻抗变换器或其他办法来实现不同阻抗的变换。天线馈电端是平衡式输出,如果采用平行馈线做天线的下引线,且两者阻抗相同,在这种情况下就可以直接连接。如果采用阻抗为75Ω的同轴电缆做下引线,则还需进行平衡——不平衡转换。电源端向负载供电的电馈电线路。还有一种是进线回路,它有出线是到各个分柜的。 比如,高压有二路进线, 有四台变压器出线, 那从供电局过来的二根总线接的柜就叫进线, 变压器出线的柜就叫馈线,还有计量柜,PT柜等。

基于电压源换流器的直流输电和配电技术发展
随着电力电子器件的飞速发展和可再生能源的大量需求,基于电压源换流器的直 流输电和配电技术发展。柔性中压直流(Medium-Voltage DC,MVDC)配电网具有线路损 耗小、供电、电能质量优等特点,在分布式电源并网、构筑城市直流电网等方面优势 显著。由于模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)开关频率低,损耗小,动静态均压优,因而在柔性直流工程中更受青睐。当前基于MMC的直流工程多采用自然 双极和小电流接地方式,在深圳试点的±10kV直流配电工程采用换流变阀侧高阻接地方式。

大功率调频多工器的主要技术指标
大功率调频多工器的主要技术指标包括工作频率、通带带宽、额定功率、端口驻波比(或反射损耗)、插入损耗和带外衰减、端口隔离度、温度系数、满功率温升等。
(1)工作频率和通带带宽
调频多工器的工作频率要求在87~108MHz范围内全频段可调,频率调整过程中要求不能更换多工器的零部件。
关于调频多工器的通带带宽,对于模拟频点,要求带宽不小于200kHz;对于数字音频广播(CDR)频点,多工器应满足模式1、模式2、模式9、模式10等不同的发射机工作模式,通带带宽不小于500kHz。
(2)额定功率
大功率调频多工器的单路输入功率一般为5~10kW。由于大功率调频多工器的额定功率大,发射频率数量多,一般应用在或升级的台站,使用方对大功率调频多工器的安全性和稳定性的要求非常高。因此,大功率调频多工器一般都要求输入端和输出端至少预留50%~的功率容量冗余。
大功率调频多工器一般采用桥式(或称定阻抗型)结构,其原理决定了窄带端口的输入功率会被3dB耦合器一分为二,每个带通滤波器仅需承受一半的输入功率,相比星型结构,桥式结构的调频多工器具有更大的功率容量。
(3)端口驻波比
端口驻波比(或反射损耗)表征多工器输入端口的匹配程度,驻波比指标越低,表明端口匹配程度越好。一般情况下,调频多工器的端口驻波比要求小于1.10,即反射损耗大于26.5dB。而对于大功率调频多工器来说,对端口驻波比的要求会更高,一般要求小于1.08,即反射损耗大于28.5dB。

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