发明名称 射频传输线路在线故障定位方法及设备
摘要 本发明公开了一种射频传输线路在线故障定位方法及设备,其中方法是在射频传输线路的单端对被测射频传输线路进行在线测试,即在被测射频传输线路的一端,在不影响正常线路工作的情况下,接入一插入器,由故障定位主机中的控制单元控制的高精度跳频信号源产生临近通信工作频率的跳频信号,通过插入器以在线的方式,对该被测射频传输线路开始扫描测试,从靠近所述插入器的一端一直扫描测试至最远端,测试被测射频传输线路及其所接的接头、跳线、调相头、避雷器、直流阻隔器或天线整个传输线路中每个位置的回波损耗和驻波值及其所对应的位置,并显示出该射频传输线路中故障所在的具体位置。
申请公布号 CN103036632B 申请公布日期 2014.05.21
申请号 CN201210562792.2 申请日期 2012.12.21
申请人 贺疆巍 发明人 贺疆巍
分类号 H04B17/00(2006.01)I 主分类号 H04B17/00(2006.01)I
代理机构 北京尚德技研知识产权代理事务所(普通合伙) 11378 代理人 徐乐慧;马贺
主权项 一种射频传输线路在线故障定位方法:是在射频传输线路的单端对所述射频传输线路进行在线测试,即在不影响被测射频传输线路正常线路工作的情况下在被测射频传输线路的一端接入一插入器,由故障定位主机中的控制单元控制的高精度跳频信号源产生临近所述射频传输线路的通信工作频率的跳频信号,通过所述插入器以在线的方式对该被测射频传输线路开始扫描测试,从靠近所述插入器的一端一直扫描测试至最远端,测试被测射频传输线路及其所接的接头、跳线、调相头、避雷器、直流阻隔器或天线整个传输线路中每个位置的回波损耗和驻波值及其所对应的位置,并显示出该射频传输线路中故障所在的具体位置,所述跳频信号由控制单元控制分成两路跳频信号,其中一路通过环形器发射出去,并在射频传输线路中传输的同时产生反向的反射波,反射波返回经过环形器和另一路跳频信号进行混频,得到一组混频后的信号,将该组混频后的信号进行快速傅里叶变换,就能够从频域的信息得到时域信息,根据该反射点的时间信息、信号传输速度、跳频带宽,就能够得到该反射点到测试端口的距离,当反射波的强度超过设定的门限,则判定该反射点为故障点,故障点的位置也就得到了。2.根据权利要求1所述的射频传输线路在线故障定位方法,其特征在于,将得到的数据通过有线方式或无线方式接入到数据网络中,再传至监控中心。3.根据权利要求2所述的射频传输线路在线故障定位方法,其特征在于,所述有线方式为光纤。4.根据权利要求3所述的射频传输线路在线故障定位方法,其特征在于,所述跳频信号的频率在工作频率之外几十MHz 到100MHz之间。5.一种射频传输线路在线故障定位设备,其特征在于,包括有故障定位主机、插入器、现场管理单元、监控中心及数据传输链路,其中插入器与故障定位主机连接,故障定位主机中设有高精度跳频信号源、控制单元、环形器、混频器及信号处理单元,其中高精度跳频信号源为一种能够产生跳频信号的信号源,由所述控制单元控制所述高精度跳频信号源产生的跳频信号分成两路,其中一路经所述环形器输出,通过插入器接入至被测射频传输线路,并在射频传输线路中传输的同时产生反向的反射波,反射波返回经过环形器和另一路跳频信号在所述混频器中进行混频,得到一组混频后的信号,并进入信号处理单元,将该组混频后的信号进行快速傅里叶变换,就能够从频域的信息得到时域信息,根据该反射点的时间信息、信号传输速度、跳频带宽,就能够得到该反射点到测试端口的距离,当反射波的强度超过设定的门限,则判定该反射点为故障点,故障点的位置也就得到了。6.根据权利要求5所述的射频传输线路在线故障定位设备,其特征在于,所述插入器为一种频分双工器。7.根据权利要求5所述的射频传输线路在线故障定位设备,其特征在于,所述信号处理单元对反射回的信号进行信号处理分析,得出整个传输线路每个位置的回波损耗和驻波值及其所对应的位置,并显示出该传输线路中故障所在的具体位置。8.根据权利要求5所述的射频传输线路在线故障定位设备,其特征在于,所述高精度跳频信号源包括有压控振荡器(VCO)和鉴相器,所述压控振荡器(VCO)输出频率与参考频率通过鉴相器鉴相后输出压控电压,鉴相器输出的压控电压控制压控振荡器(VCO)输出,即压控振荡器(VCO)输出的频率随压控电压变化,即可得到所述跳频信号。9.根据权利要求5至8中任意一项所述的射频传输线路在线故障定位设备,其特征在于,所述射频传输线路在线故障定位设备在所述环形器的输出端连接有能作完备的自检功能的自检负载电路,所述自检负载电路经测试/自检开关与所述环形器连通,利用测试/自检开关能切换至自检通道,对所述自检负载进行检测,完成自检功能。
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