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    PLC-075系列电力线数据传输装置及其在配网自动化中的应用.docx

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    PLC-075系列电力线数据传输装置及其在配网自动化中的应用.docx

    1. P1.C-075系列中压载波机1.1. 概述国网南京自动化研究/南京南瑞集团公司从1998开始进行中压配电网载波通信的研究,先后承当国家电网公司有关中压载波通信内容的多项课题的研究,分别为:1)“中压配电网复合通信方式研究(Spkjoii-II)*:2)“配电线路数据传输袭置关键技术的研究sgkj2007h2*:3)“电力数字通信特种业务检测和评估技术的研究(SGKJ2007113号)"。在多年的理论研究及大量现场测试、试验的工作基础上,国网南京自动化研究/南京南瑞祟团公司技术人员解决了中压配电线通信的一系列技术难履,实现了10kV35kV中压配电网上数字载波信号的可靠传锹,研制出P1.C-075系列电力鼓数据传输装置,并取得了全国工业产品生产许可证。P1.C-O75系列电力线数据传输装置果用了具有自主知识产权的核心技术,如多须段多调制模式技术,造强型自适应模拟前端技术,战波设备自由路由技术及采用卡接式电感格合器技术,利用这些核心技术明显地改善了接收能力,提高了通信的可靠性,能够在有强噪声干扰的中低压配电爱上实现稳定可靠的数据传输,可满足电力置控设备通过电力线进行数据通信的需求。数字信号接口采用RS-232或RS-485接口,可与现有的配电自动化终端RTU、FT1.TrU以及负荷控制等装置互联,实现中心站与配电自动化终端之间的透明数据传输和组网通信,可广泛应用于配电自动化、中小水电站电能采蕖与发控、远程抄表、圮变监测、油田远程监控等系统的效裾通信。1.1.1. 功能特点 适用范围:35kV1.0kV中压袈空线路、地埋电力电缆及混合线路 填补国内空白,价格低糜,远低于国外同类电力载波通讯装置 采用专用集成电路设计,体积小,功耗低 可靠性高,能够自适应找路变化,保证在强噪声干扰下的可靠数据传输 超强组网能力,可在同1.条配电线上实现多个互不干扰的逻辑网络 安装维护简单,且具有远程维护功能,使得维护本钱更低 多重防雷技术1.1.2. 主要技术参数指标名称性能参数数据通信接口RS-232/RS-485接口战波传输速率600bps7.5kbps串口数据传输率300bps»600bps»1200bps>2400bps,4800bps,9600bps.19.2kbps、38.4kbps传输误码率<IO9适闻电压等级35kV,IOkW6kV,380V.220V载波痕率20kHz100kHz.100kHz500kHz传输距离架空电力线:10km,地埋电力电缆:8km调制方式差分码移键控标称输出阻抗75欧姆载液发送功率5W或IW接收灵敏度<ImV接收信噪比>-3dB动态范围>85dB通信协议支持主-从通信协议、101规约、CDT规约.揭合方式架空电力线:电容耦合,支持相-相相合和相-地羯合地埋电力电缆:电感姆合(注入式、卡接式)混合线路:卡接式电感箱合工作电源220VAC±15%;I1.OVDC±10%功率消耗峰值功率:45W,平均:8W环境温度-40,C70'C环境湿度5%-95%防雷特性结合设备进线避雷器、结合设备出线避雷器和电力段数据传输装置屏蔽电缆进线避宙器三重防雷措施1.2. 产品分类P1.C-075系列电力发数据传输装置现有四个型号的设备,以适应不同的应用及现场安装环境。1.2.1. P1.C-O75A型电力线数据传输装置P1.C-O75型采用全密封防水机箱设计.适用于野外安装,内含蓄电池,可在歧路停电的情况下连续工作24小时以上。外形尺寸为:385mmX300mmX210mm。图1-1:P1.Cf75A电力线数据传输装置1.2.2. P1.C-O75B型电力线数据传输装置P1.C-O75B型果用标准19英寸4U机箱,外形尺寸为:44OnmX31OmmXI80mm,适合于中心站作主栽波设备使用。每个B型机箱可放置两套电力线数据传输装置,可连接两条中低压配电线缆,殂成两个通信网络。P1.C-O75B型设备又分P1.C-075BHfoP1.C-075B1.两个型号,其中P1.C-075BH可在IOkV混合线路和饨电缆上实现稳定可靠的战波数据通信,P1.C-O75B1.只能在应用在纯电缆上。P1.C-O75BH与P1.Cf75B1.对外接口完全相同。图1-2:P1.C-O75B电力线数据传输装置1.2. 3.P1.C-O75C型电力线数据传输装JtP1.C-O75C型枭用挂壁式机箱设计,适合于安装在室内堵上,用于站点条件较为简单的室内安装。一般作为从我波使用。外形尺寸为:410m×310nun×180mm.5P1.C-075C型设备又分P1.C-075CH和P1.C-075C1.两个型号,其中P1.C-075CH可在IokV混合线路和纯电缆上实现稳定可靠的战波数据逋信,P1.C-O75C1.只能在应用在纯电缆上。P1.C-O75CH与P1.C-075C1.对外接口完全相同。图1.3:P1.C-O75C电力鼓数据传输装置1.2.4. P1.C-O75F型电力线数据传输装置P1.C-O75F采用小型化设计,直流24丫供电,外形尺寸为2(HmmX1.53mmX50m,可以方便的安装在其他设备内,适合于作为从载波设备.P1.C-075F型设备又分P1.C-075FH和P1.C-075F1.两个型号,其中P1.C-O75FH可在IOkV混合线路和纯电缆上实现稳定可靠的载波数猾通信,P1.C-075F1.只能在应用在纯电缆上。P1.C-O75FH与P1.C-O75F1.对外接口完全相同。1.3. 主要技术特点作为国内技术领先的中压电力线数据传输装置,P1.C-075系列产品具有如下核心技术,保证其可以应用于不同类型的IOkY线路。1.3.4. 自适应狠段选择技术P1.C-O75系列电力线数据传输装置能移根据IOkV载波信道情况,在其工作频段范图内(20k1.1.z100kHZ或100kHZ500kHz),自动调整使用频段,以取得最正确通信效果。当IOkV载波通道发生变化,从而影响P1.C-O75当前使用频段的载波信号传输效果时,P1.C-075系列设备能场自动检测载波通遒全嫉段内的载波信号传输效果,并自动调整到传输效果较好的工作频段,从而实现在无人干预情况下我波通信的长期稳定性。1.3.5. 卡接式电器耦合方式P1.C-O75系列电力线数据传输蓑置能够使用卡接式电感幅合器,在IOkV纯电境和髭合线路上实现稳定可靠的数据传输,此项技术为国内首创。相比于注入式电感耦合器,采用卡接式电感耦合器具有如下明显的优势: 不需要停电安装耦合设备,具备大规模工程实施的优势,且可以防止停电带来的经济损失. 不改变IOkV线路原有的接地方式,平安性能高。 安装方便,利于大规模工程实施。1.3. 3.载波设各自由路由的实现由于中压配电线路网络结构非常复杂。一般情况下,大局部K型站、P型站有多条载波通道可通达变电站,这种不明确的物理路由使得载波组网通信变得灵活和方便0P1.C-O75系列设备能够在负荷翻转、某些节点发生故滓或其他情况下,导致从载谀设备与原有主载波设备失去联系后,从载波设备能铁自动寻找其他能够通信的主载波设备,并在设定的时间范国内,与该主战波设备建立战波通道,构建网络关系,并在ASCRDA平台的支持下,最终将该站点的数据上传。P1.C-O75系列设备的自由路由功能,可以免除线路结构改变时帘要人为的去更改从战波的网络参数,省去了大盘的现场工作量,具备很高的经济效应。1.4. 相合方式P1.C-075系列电力歧数据传输装走支持电容式耦合方式(安装点为袈空线路,注入式电感耦合方式(安装点为电缆线路)和卡接式电感格合方式(安装点为电缆线路)。采用卡接式电感耦合方式实现IOkV电缆和髭合线路的战波通信,为南瑞集团公司P1.C-075系列设备的独有技术,为国内独创。1.4.1, 电容式耦合方式当变电站/配电站采用袈空方式出废时,可以采用一体化电容式福合方式。IOKV或路格合电容由于重量较轻,可以使用支架固定在电坡杆上。安装电容时,必须保障各相电缆之间的平安距点。一体化电容安装方式可以参考下列图,电缆1连接羯合电容和IOKV线路,电缆2连接耦合电容和P1.C-O75系列设备。图1-4一体化电容安装实例1.4.2, 注入式电感耦合方式当变电站/配电站采用电缆方式出圾时,可以采用注入式电感羯合方式。S1.-Y2型注入式电感相合器为南端公司研制的、具有独立知识产权的相合器,具有信号衰减小、安装空间要求低等特点。为保障平安性,安装注入式电感耦合器时,需对所安装IokY线路停电操作。注入式电感耦合器安装方式可以叁考下列困图1-5注入式电感福合器安装实例1.4. 3.卡接式电感相合方式当变电站/配电站采用电缆方式出线时(整条线路可以为纯电境,也可以为电缆架空的混合线路),可以采用卡接式电感耦合方式.SC-YkSC-Y2.SC-Y3,SC-Y4型卡接式电感榴合器为南瑞公司研制的、具有独立知识产权的耦合器,具有信号衰减小、安装时不需停电、安装过程平安方便等特点。四种类型的卡接式电感描合器具备不同的信号传输衰减和内径,适合于不同的鼓路,具体如下表所示:型号传输衰减内直径(mm)内就面(mrn:)适用范围SC-Y1.大957000无分支箱的纯电缆SC-Y2小957000混合线路、纯电缆SC-Y3较大957000有分支箱的纯电缆SC-Y4小1109500混合线路、纯电缆卡接式电感相合器安装方式可以参考下列困图1-6卡接式电感耦合器安装实例1.5. 推广应用情况南瑞集团P1.C-075系列电力或数据传输装置从2004年开始批量生产后,在小水电信息采集系统、配网自动化系统、工业设备控制系统得到了广泛的应用,下面分别介绍如下:1.5.1. P1.C-075在小水电信息采集系统中的应用采用P1.C-O75载波设备的福州永泰小水电信息采集系统于2001年12月建成试运行,2005年12月底通过超收。在舲收会上,与会专家一致认为,P1.C-075这一新型的电力线通信装置可以满足不同地区水电站信息传输的技术要求,而且符合调度自动化信息实时采集、逐级传输的原则,经济实用,简单可行,单站投资低,应全面推广。小水电站点工作环境零劣,设备工作电压波动大,且容易通雷击。但载波设备投运以后,通信系统稳定可靠,传输实时、准确,且无运行费用,受到使用单位的一致好评。2007年,P1.C-075系列我波机开始在福州小水电信息采集系统中全面推广应用。1.5.2. P1.C-O75在配网自动化系统中的应用D晟门电业局由于受到市政管理的限制而无法铺设光纤,厦门电业局有众多配电站(开关站)由于没有通信通道而成为通信盲点。思明供电分局从2006年开始,采用南瑞公司P1.e-O75系列战波机,对后滨开关站、金山长盛开关站等配电歧路进行载波通道改造,在超过M个配电站安装了P1.C-075从我液设备,在两个开关站安装了4台主载波设备。该系统投运以后,通过了三遥试验的现场测试。而且系统运行后,战波通信系统稳定可靠,能够及时梃供电网监和数据,大大降低了人工维护本钱。厦门电业局相关领导及技术人员一致认为,该系统的成功投运,为解决厦门配网自动化系统的通信难题提供了切实可行的解决方案。2)上海市电力公司松江供电分公司P1.C-O75型栽波机于2005年10月开始在松江绿洲华庭小区配电自动化系统中应用。该系统为松江供电分公司第一个采用配电线载波通信的小区配电自动化系统。该系统投运以后,系统运行正常,技术指标符合设计要求,尤其是我波通道的遥玛率满足配网自动化系统的指标要求。2007年,P1.C-075型载波机在松江混合电缆及特长纯电缆上得到进一步的应用。主要应用站点有:明清街小区(混合电缆+手拉手电缆),明丰小区(混合电缆+手拉手电缆),西部污水配电站(特长电缆)等。这些站点的设备投运后,系统设备稳定可靠,战波通信稳定可靠,能够及时上传配网自动化数据。3)上海市电力公司喜定供电分公司嘉定供电分公司于2007年10月对“新城站-嘉怡开关站”的新27缆路进行IOkV战波通道建设。新27段路为混合线路,新城站电缆出境,嘉怡开关站电缆进境,中间为架空鼓路(线路型号:1.J-120)载波设备采用南京南瑞集团公司的P1.C-O75型电力线数据传输装置,耦合设备采用P1.C-O75战波机配套的SC-Y2型卡接式电感耦合器。新27线路载波通道建成后,位于嘉怡开关站的采集终端将数据通过我液通道上传至新城站,然后再通过光纤通道上传至嘉定供电分公司精细化管理系统,为系统的运行及时提供了现场数猾。新27载波通道于2007年1()月开始投入试运行,设备投运后.系统运行正常技术指标符合方案要求,P1.C-O75型电力线数裾传输装置和SCT2型卡接式电感耦合器运行稳定,新27载波通道数据误码率满足精细化管理系统的技术指标要求。4)上海市电力公司青浦供电分公司青浦供电分公司于2007年7月对“解放站-平桥开关站”的解15线路进行IOkY载波通道建设。解15线路为纯电缆线路,线长4公里。载波设备采用南京南瑞集团公司的P1.C-O75型电力线数据传输装置,耦合设备采用P1.C-075战波机配套的SC-Y2型卡接式电感描合器。解15线路载波通道建成后,位于平桥开关站的采集终端将现场逼信、遥测数据通过载波通道上传至解放站,然后再通过光纤通道上传至青浦供电分公司的IbSCADA系统,为系统提供了实时现场数据。解15载波通道于2007年7月开始投入试运行。设备投运后,系统运行正常,指标符合方案要求。P1.C-O75型电力块数据传输装置和SC-Y2型卡接式电感揭合器运行稳定,解15载波通道数需误码率满足配电自动化的技术指标要求。5)广东电网公司佛山供电局为满足配网自动化通信需求,佛山供电局于2007年6月开始载波通遒的建设。初期迂设共有20个配电站,载波设备采用南瑞公司P1.C-075型载波机和SC-Y2型卡接式电感耦合器。初期建设站点中,覆盅不同IOkV线路类型(混合线路,手拉手电缆在所选线路上,P1.C-075均能实现稳定可靠的战波通信。而且,系统投运后,设备长时间运行正常.2. P1.C-075系列中压载波机适用线路P1.C-O75系列电力线数据传输装置可适用于各种不同类型的IokV线路,包括纯电缆、混合电缆及架空线,并已都在现场得到验证,分别介绍如下。2.1. 电力电缆P1.C-075系列设备可以采用卡接式电感耦合器在电力电缆上实现稳定可靠的数据传输。可实现单段电境、多段电缆及有分之箱(环网柜)电缆的载波通信。单段电境此类型线路的典型应用为上海市电力公司青浦供电分公司“释放变电站-平矫配电站”强路,此线路为单段电缆,长3500m。配网臼动化系统(含载波通道)现场施工方案如下列图所示:配电自动化主站从故液平桥8电站图27"解放变电站-平桥配电站”战波通信方案在系统投运以后,主,从载波之间通信稳定可靠,平桥配电站的数据能够通过战波通道稳定上传至青浦D-SCADA主站。2.1.2. 多段级连电第此类型线路的典型应用为上海市电力公司松江供电分公司“九亭变电站-嘉禾阳光1号配电站“设路,此线路经过3个环网柜,共4段电缆。配网自动化系统(台载液通道)现扬施工方案如下列图所示:松江配电自动化主站主彼波1.ywyy园伊夕近0Q国令箱从叔潴修正川光1号用电M九亭变电站图2-2“九亭变电站-嘉禾阳光1号配电站"载波通信方案在系统投运以后,主、从载波之间通信稳定可靠,嘉禾阳光1号配电站的数据能够通过载波通道稳定上传至松江D-SCADA主站。2.1. 3.有分支箱(环网柜)电缆此类型线路的典型应用为上海市电力公司松江供电分公司“昆岗变电站-西部污水配电站”线路,此线路经过1个分支箱。配网自动化系统(含戏波通道)现场施工方案如下列图所示(分支箱不加装尚撅耦合设备):松江配电自动化主站力E«西部污水配电站_*ru'-P3从收战ii昆向变电咕图2-3“昆岗变电站-西部污水配电站"载波通信方案在系统投运以后,主、从我波之间通信稳定可靠,西部污水配电站的数据能够通过载波通道稳定上传至松江D-SCADA主站。2.2. 混合线路P1.C-075系列设备可以采用卡接式电感耦合器在IOkv混合线路上实现稳定可靠的数据传输。此类型的应用已在松江供电分公司“荣乐变电站-明清街1号配电站"、"其昌变电站-明车1号田电站",金山供电分公司“星浦变电站-中达开关站”,闵行供电分公司“乌桥变电站-紫旭开关站”等多条线路上得到验证。下面以闵行供电分公司“马桥变电站-紫旭开关站”线路为例,说明战波设备施工方案及验证方法。现场施工方案如下列图所示:J:极波-专3-一«|5配电自动化主站马济变电站图2-4“马桥变电站-紫旭开关站"战波通信方案在系统投运以后.主、从载波之间通信稳定可靠,紫旭开关站的数据能够通过载波通道稳定上传至松江D-SCADA主站.(科研工程内容,数据先通过战波通道送至马桥变电站,再通过光纤送至松江D-SCADA主站。)2. 3.特种电缆P1.C-075系列设备可以采用卡接式电感耦合器在IOkV油浸景绝缘电缆上实现稳定可考的数据传输。此类型线路的典型应用为上海市电力公司闵行供电分公司“钦州变电站-桂平开关站”线路。配网自动化系统(含载波通道)现场施工方案如下列图所示:松江配电自动化主站图2-5”钦州变电站-桂平开关站"载波通信方案在系统投运以后,主、从载波之间通信稳定可靠,桂平开关站的数据能够通过载波通道稳定上传至松江D-SCADA主站.(科研工程内容,数据先通过战谀通道送至钦州变电站,再通过光纤送至松江D-SCADA主站。)2.4. 架空线路P1.C-O75系列设备可以采用一体化电容耦合设备在IOkY架空线路上实现稳定可弗的数据传输。此类型线路的典型应用为福州永春小水电信息采集系统。此系统现场施工方案如下列图所示:xvi<n-r图2-6福州永泰小水电信息采集系统载波通信方案在系统投运以后,主、从载波之间通信稳定可靠,兴源水电站、溪平水电站和梧桐洋水电站的数揖能镑通过载波通道稳定上传至永泰主站。2. 5.确定线路是否可使用P1.C-075的参考结论经过在全国范围内对各种不同IokV线路的大量测试,试脸及理论分析,我们得出如下结论,为确定在面对一条IOkY线珞时,是否可以采用P1.C-O75系列电力线数据传输装置来构建载波通道提供参考意见。1) P1.C-O75系列设备能够应用在架空、纯电缆及混合线路上;2) P1.C-O75系列设备能够在载波信号传输衰减高达80dB的情况下实现稳定可靠的数相通信;3)卡接式电感耦合器的传输衰减在IOdB左右:4)纯电缆每公里的载波信号传输衰减为3dB6dB左右;5)长距高纯电缆歧路无中继传输可达8km:6)在电缆线路中,一个分支箱会产生6dB、IOdB的载波信号传输哀减:7)分段电道的手拉手结构,采用高妩桥接器,载波通信可达4级或者4段电缆,46段电境与具体线路有关,超过6段可采用载波中继方式实现载波组网通信:8) IOkV架空践路每公里的我波信号传输衰减为4dB8dB左右;9)对于混合战路,可实现3段架空战路,4段电缆的混合线路的战波组网通信:10)在多于2个分支线珞处,安装咀抗匹配器.可改善传输衰激3dB6dB°对千某一站点有两条或两条以上栽波通道通达时,我们推荐按如下原则选择:I)都是纯电缆长路,优先选择电缆级数少的通道,而不是选择电缆总长度短的。2)都是混合线路,优先选择供电的线路作为载波通道,因为混合线路主要利用芯线传输,不供电歧路的开关通常是翻开的,无法进行载波信号传输。当两条鼓路都是常通时,优先选择架空局部分支少的(有专线优先选择专线)。3)当有纯电缆和混合线路时,如果按照上述原则计算信号衰武差不多,或者纯电型估算可稔定通信,优先选择纯电缆作为载波通道。对于准备选用P1.C-075系列设备的工程现场,应按照以下步骤进行现场施工前的准备工作。D选定站点,烧计IOkV线路的情况,并根据本文第二章节中的“确定线路是否可使用P1.C-O75的参考结论",判定此段路是否可以采用P1.C-O75系列载波机实现载波通信;2)如判定可使用P1.C-O75系列载波机,则需考察现场情况,判定采用何种耨合方式及何种型号的情合设备(特别是采用卡接式电感相合器时,需根据电缆粗细判断使用卡接式电感耦合器的类型);3)如无法列定是否可以使用P1.C-075系列载谀机,或者疑虑较大,则可以在主、从站点安装卡接式电感耦合器,然后使用便携性栽波通道测试仪器,测试载波通道情况,然后根据测试数据进行判断(载波信号衰减大于80dB.P1.C-O75系列戏波机通信稳定性无法保漳)。4)根据IOkV线路的拓扑结构,进行栽谀组网设计。然后根据"P1.C-075在IOkY配网自动化中的标准配置明细",进行相关设备的准备工作;5)根据组网设计方案,进行P1.C-O75的参数设置.然后等待工程实施。9) P1.C-075安装调试过程P1.C-O75系列电力设数据传输装置采用频率自适应、自调整技术,在现场正确安装完成以后.无需进行频段调整等调试测试工作,主、从载波之问即可实现数据通信。P1.C-O75及箕配套设备的安装、调试按如下步骤进行。1)选定站点,统计IOkV线路的情况,并根据上文第三章所述过程判断是否可以采用P1.C-O75系列战波机:2)如可使用PI,C-075系列载波,则根据站点IOkV线路情况迸行P1.C-075我波组网方案设计,并根据现场条件选定相应型号的载波设备和相合设备:3)根据设计方案,设定各站点P1.C-O75主、从栽波机的参数。(具体设置方法参加各型号产品使用说明书);4)在各站点安装P1.C-O75载波设备,并将其数据口连接到终端设备;5)在各站点安装耦合设备,并将高强连鼓连接到P1.C-O75载波设备;6)给P1.C-O75载波设备上电,在载波设备参数设置正确、连绘无误且浅路载波通道可行的条件中,主、从载波设备即可实现稳定的数据通信;7)当现场出现主、从载波设备无法通信的情况时,可参考“P1.C-075系列载波机工程维护"文档,内有各种故障判断及解决方法。10) P1.C-075在IOkV配网自动化中的标准配置明细P1.C-O75系列电力线数据传输装置及其配套设备在IOkV配网自动化书的标准配置如下各表所不O表格5-1变电站设备清单序号设备名称型号单位数量备注1战波通信管理机DSToOA台1一台载波通信管理机可接,1台主找波,并监控这些主战涉及其所期从我波。2俄波主站P1.C-O75BH台1一台主载波连接一条或多条IOkV出线,可带16台从载波3卡接式电感情合器SC-Y2Zx若干每根IOkV出线上一台4咀抗匹配器ZP-4台若干根据出线的数量确定表格5-2K型站设备清单序号设备名称型号单位数量备注1从战波机P1.C-O75F台12卡接式电感祸合器SC-Y2台若干进歧上一台,每根出歧上需要一台3阻抗匹田器ZP-4台若干根据进、出线的数量确定表格5-3P型站设备清单序号设备名称型号单位数量备注1从我波机P1.C-O75F台12卡接式电感耦合器SC-Y2台若干进慢上1.台,每根出线上需要一台3阻抗匹配器ZP-4台若干根据进、出线的数量确定表格5-4WX型站设备清单序号设备名称型号单位数量备注1从载波机P1.C-075F台12卡接式电感相合器SC-Y2台若干迸线上一台,每根出城上将要一台3阻抗匹配器ZP-4台着干根据进、出线的数量确定表格5-5分支箱(环网柜)设备清单序号设备名称型号单位数量备注1卡接式电感将合器SC-Y2台着干道线上一台,每根出线上监要一台2阻抗匹配器ZP-4台着干根据进、出线的数量确定序号设备类型设备型号价格(万元)备注1载波通信管理机DS-100A可接4台主载波2我该通信管理机DS-200可接16台主裁装3主载波P1.C-O75BH适用于混合电缆和纯电缆4从载波P1.C-075CH适用于混合电缆和纯电缆5从载波P1.C-075FH适用于混合电缆和纯电缆6卡接式电感耦合器SC-Y1.适用千没有分支箱的纯电缆7卡接式电感耦合器SC-Y2适用于混合电缆和纯电缆8卡接式电感相合器SC-Y3适用于有分支籍的纯电缆9卡接式电感福合器SC-Y4适用于混合电缆和纯电缆适用于大尺寸电缆10注入式电感耦合器S1.-Y2适用于纯电缆11一体化电容耦合器J1.F-IO-I.5-Y1适用于IOkV架空出线12阻抗匹配器ZP-4I进4出,可接1台载波机和4台耦合器13阻抗匹配器ZP-8I进8出,可接1台载波机和8台耦合器

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