CN107894582A - 一种降低输电线路对雷达探测功率损耗的方法和系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种降低输电线路对雷达探测功率损耗的方法和系统,所述方法包括:确定输电线路中心位置,并在所述中心位置涂刷磁性材料;按照固定间隔从输电线路中心位置向其两侧涂刷磁性材料。本发明所提供的技术方案结合工作频率,在输电线路感应电流峰值位置涂刷操作简便、重量较小的磁性材料,有效实现了对感应电流强度的抑制,从而降低了输电线路对米波段雷达探测功率损耗。

Description

一种降低输电线路对雷达探测功率损耗的方法和系统
技术领域
本发明涉及输电线路电磁环境测试领域,并且更具体地,涉及一种降低输电线路对雷达探测功率损耗的方法和系统。
背景技术
输电线路架设后,由于附近无线电台站发出的电磁波或远方无线电入射电磁波在输电线路、架空地线和铁塔上会产生电磁散射,从而对附近无线电接收台站的接收效果产生影响,即无源干扰影响。
现有技术中,降低输电线路的无源干扰影响一般采用在线路上装设磁环或者在杆塔上装设磁环的方式,但是对于工作在较高频率的雷达台站,线路装设磁环显著增加了线路重量,并且难以施工,而在杆塔装设磁环不能解决降低对米波雷达影响问题。
发明内容
为了解决背景技术存在的采用在输电线路或者杆塔上装设磁环无法降低输电电路对米波段雷达探测功率损耗的技术问题,本发明提供一种降低输电线路对雷达探测功率损耗的方法,所述方法包括:
确定输电线路中心位置,并在所述中心位置涂刷磁性材料;
按照固定间隔从输电线路中心位置向其两侧涂刷磁性材料。
进一步地,本方法适用于米波段雷达。
进一步地,输电线路中心位置是雷达与输电线路距离最近的位置。
进一步地,所述磁性材料使用相对磁导率大于600的材料。
进一步地,所述磁性材料是铁粉、非晶或者纳米晶。
进一步地,所述固定间隔是雷达台站工作频率对应波长的1/2。
进一步地,磁性材料涂刷的长度是雷达台站工作频率对应波长的1/10波长。
进一步地,所述磁性材料涂刷的长度不少于100个波长。
根据本发明的另一方面,本发明提供一种降低输电线路对雷达探测功率损耗的系统,所述系统包括:
中心位置确定单元,其用于确定为输电线路涂刷磁性材料的中心位置;
涂刷间隔确定单元,其用于计算确定在输电线路上涂刷磁性材料的间隔距离;
涂刷长度确定单元,其用于计算确定在输电线路上涂刷的每一段磁性材料的长度;
磁性材料选择单元,其用于为输电线路选择涂刷的磁性材料;
磁性材料涂刷单元,其用于在确定的输电线路的中心位置涂刷磁性材料,并按照确定的中心位置、涂刷间隔、涂刷长度以及选择的磁性材料在输电线路的中心位置以及所述中心位置的两侧以固定的间隔进行磁性材料的涂刷。
进一步地,所述系统适用于米波段雷达。
进一步地,所述中心位置确定单元确定的输电线路的中心位置是雷达与输电线路距离最近的位置。
进一步地,所述磁性材料选择单元选择的磁性材料是相对磁导率大于600的材料。
进一步地,所述磁性选择单元选择的磁性材料是铁粉、非晶和纳米晶。
进一步地,所述涂刷间隔确定单元确定的涂刷间隔是雷达台站工作频率对应波长的1/2。
进一步地,所述涂刷长度确定单元确定的涂刷的每一段磁性材料的长度是雷达台站工作频率对应波长的1/10波长。
进一步地,磁性材料涂刷单元进行磁性材料涂刷的输电线路的长度不少于100个波长。
综上所述,本发明所提供的技术方案结合工作频率,在输电线路感应电流峰值位置涂刷操作简便、重量较小的磁性材料,有效实现了对感应电流强度的抑制,从而降低了输电线路对米波段雷达探测功率损耗。
附图说明
通过参考下面的附图,可以更为完整地理解本发明的示例性实施方式:
图1是本发明具体实施方式的降低输电线路对雷达探测功率损耗的方法的流程图;
图2是本发明具体实施方式的降低输电线路对雷达探测功率损耗系统的结构图。
具体实施方式
现在参考附图介绍本发明的示例性实施方式,然而,本发明可以用许多不同的形式来实施,并且不局限于此处描述的实施例,提供这些实施例是为了详尽地且完全地公开本发明,并且向所属技术领域的技术人员充分传达本发明的范围。对于表示在附图中的示例性实施方式中的术语并不是对本发明的限定。在附图中,相同的单元/元件使用相同的附图标记。
除非另有说明,此处使用的术语(包括科技术语)对所属技术领域的技术人员具有通常的理解含义。另外,可以理解的是,以通常使用的词典限定的术语,应当被理解为与其相关领域的语境具有一致的含义,而不应该被理解为理想化的或过于正式的意义。
图1是本发明具体实施方式的降低输电线路对雷达探测功率损耗的方法的流程图。如图1所示,本发明所述的降低输电线路对雷达探测功率损耗的方法100从步骤101开始。
在步骤101,确定输电线路中心位置,并在所述中心位置涂刷磁性材料;
在步骤102,按照固定间隔从输电线路中心位置向其两侧涂刷磁性材料。
优选地,本方法适用于米波段雷达。
优选地,输电线路中心位置是雷达与输电线路距离最近的位置。
优选地,所述磁性材料使用相对磁导率大于600的材料。
优选地,所述磁性材料是铁粉、非晶或者纳米晶。
优选地,所述固定间隔是雷达台站工作频率对应波长的1/2。
优选地,磁性材料涂刷的长度是雷达台站工作频率对应波长的1/10波长。
优选地,所述磁性材料涂刷的长度不少于100个波长。
图2是本发明具体实施方式的降低输电线路对雷达探测功率损耗系统的结构图。如图2所示,本发明所述的降低输电线路对雷达探测功率损耗的系统200包括:
中心位置确定单元201,其用于确定为输电线路涂刷磁性材料的中心位置;
涂刷间隔确定单元202,其用于计算确定在输电线路上涂刷磁性材料的间隔距离;
涂刷长度确定单元203,其用于计算确定在输电线路上涂刷的每一段磁性材料的长度;
磁性材料选择单元204,其用于为输电线路选择涂刷的磁性材料;
磁性材料涂刷单元205,其用于在确定的输电线路的中心位置涂刷磁性材料,并按照确定的中心位置、涂刷间隔、涂刷长度以及选择的磁性材料在输电线路的中心位置以及所述中心位置的两侧以固定的间隔进行磁性材料的涂刷。
优选地,所述系统适用于米波段雷达。
优选地,所述中心位置确定单元201确定的输电线路的中心位置是雷达与输电线路距离最近的位置。
优选地,所述磁性材料选择单元204选择的磁性材料是相对磁导率大于600的材料。
优选地,所述磁性选择单元204选择的磁性材料是铁粉、非晶和纳米晶。
优选地,所述涂刷间隔确定单元202确定的涂刷间隔是雷达台站工作频率对应波长的1/2。
优选地,所述涂刷长度确定单元203确定的涂刷的每一段磁性材料的长度是雷达台站工作频率对应波长的1/10波长。
优选地,磁性材料涂刷单元205进行磁性材料涂刷的输电线路的长度不少于100个波长。
通常地,在权利要求中使用的所有术语都根据他们在技术领域的通常含义被解释,除非在其中被另外明确地定义。所有的参考“一个/所述/该【装置、组件等】”都被开放地解释为所述装置、组件等中的至少一个实例,除非另外明确地说明。这里公开的任何方法的步骤都没必要以公开的准确的顺序运行,除非明确地说明。

Claims (16)

1.一种降低输电线路对雷达探测功率损耗的方法,其特征在于,所述方法包括:
确定输电线路中心位置,并在所述中心位置涂刷磁性材料;
按照固定间隔从输电线路中心位置向其两侧涂刷磁性材料。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,本方法适用于米波段雷达。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,输电线路中心位置是雷达与输电线路距离最近的位置。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述磁性材料使用相对磁导率大于600的材料。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述磁性材料是铁粉、非晶或者纳米晶。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述固定间隔是雷达台站工作频率对应波长的1/2。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,磁性材料涂刷的长度是雷达台站工作频率对应波长的1/10波长。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述磁性材料涂刷的长度不少于100个波长。
9.一种降低输电线路对雷达探测功率损耗的系统,其特征在于,所述系统包括:
中心位置确定单元,其用于确定为输电线路涂刷磁性材料的中心位置;
涂刷间隔确定单元,其用于计算确定在输电线路上涂刷磁性材料的间隔距离;
涂刷长度确定单元,其用于计算确定在输电线路上涂刷的每一段磁性材料的长度;
磁性材料选择单元,其用于为输电线路选择涂刷的磁性材料;
磁性材料涂刷单元,其用于在确定的输电线路的中心位置涂刷磁性材料,并按照确定的中心位置、涂刷间隔、涂刷长度以及选择的磁性材料在输电线路的中心位置以及所述中心位置的两侧以固定的间隔进行磁性材料的涂刷。
10.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述系统适用于米波段雷达。
11.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述中心位置确定单元确定的输电线路的中心位置是雷达与输电线路距离最近的位置。
12.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述磁性材料选择单元选择的磁性材料是相对磁导率大于600的材料。
13.根据权利要求12所述的系统,其特征在于,所述磁性选择单元选择的磁性材料是铁粉、非晶和纳米晶。
14.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述涂刷间隔确定单元确定的涂刷间隔是雷达台站工作频率对应波长的1/2。
15.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述涂刷长度确定单元确定的涂刷的每一段磁性材料的长度是雷达台站工作频率对应波长的1/10波长。
16.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,磁性材料涂刷单元进行磁性材料涂刷的输电线路的长度不少于100个波长。
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