Вам бонус- начислено 1 монета за дневную активность. Сейчас у вас 1 монета

42. Входное сопротивление длинной линии кратко

Лекция



Привет, Вы узнаете о том , что такое 42. Входное сопротивление длинной линии, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое 42. Входное сопротивление длинной линии , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Теоретические основы электротехники.

Входным сопротивлением длинной линии (цепи с распределенными параметрами) называется такое сосредоточенное сопротивление, подключение которого вместо линии к зажимам источника не изменит режим работы последнего.

В общем случае для линии с произвольной нагрузкой 42. Входное сопротивление длинной линии для входного сопротивления можно записать

42. Входное сопротивление длинной линии . (1)

Полученное выражение показывает, что входное сопротивление является функцией параметров линии 42. Входное сопротивление длинной линии и 42. Входное сопротивление длинной линии , ее длины 42. Входное сопротивление длинной линии и нагрузки 42. Входное сопротивление длинной линии . При этом зависимость входного сопротивления от длины линии, т.е. функция 42. Входное сопротивление длинной линии , не является монотонной, а носит колебательный характер, обусловленный влиянием обратной (отраженной) волны. С ростом длины линии как прямая, так соответственно и отраженная волны затухают все сильнее. В результате влияние последней ослабевает и амплитуда колебаний функции 42. Входное сопротивление длинной линии уменьшается.

При согласованной нагрузке, т.е. при 42. Входное сопротивление длинной линии , как было показано ранее, обратная волна отсутствует, что полностью соответствует выражению (1), которое при 42. Входное сопротивление длинной линии трансформируется в соотношение

42. Входное сопротивление длинной линии .

Такой же величиной определяется входное сопротивление при 42. Входное сопротивление длинной линии .

При некоторых значениях длины линии ее входное сопротивление может оказаться чисто активным. Длину линии, при которой 42. Входное сопротивление длинной линии вещественно, называют резонансной. Как и в цепи с сосредоточенными параметрами, резонанс наиболее ярко наблюдается при отсутствии потерь. Для линии без потерь на основании (1) можно записать

42. Входное сопротивление длинной линии . (2)

Из (2) для режимов холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ), т.е. случаев, когда потребляемая нагрузкой активная мощность равна нулю, соответственно получаем:

42. Входное сопротивление длинной линии ; (3)
42. Входное сопротивление длинной линии . (4)

Исследование характера изменения 42. Входное сопротивление длинной линии в зависимости от длины 42. Входное сопротивление длинной линии линии на основании (3) показывает, что при 42. Входное сопротивление длинной линии 42. Входное сопротивление длинной линии по модулю изменяется в пределах 42. Входное сопротивление длинной линии и имеет емкостный характер, а при 42. Входное сопротивление длинной линии - в пределах 42. Входное сопротивление длинной линии и имеет индуктивный характер. Такое чередование продолжается и далее через отрезки длины линии, равные четверти длины волны (см. рис. 1,а).

В соответствии с (4) аналогичный характер, но со сдвигом на четверть волны, будет иметь зависимость 42. Входное сопротивление длинной линии при КЗ (см. рис. 1,б).

42. Входное сопротивление длинной линии

Точки, где 42. Входное сопротивление длинной линии , соответствуют резонансу напряжений, а точки, где 42. Входное сопротивление длинной линии , - резонансу токов.

Таким образом, изменяя длину линии без потерь, можно имитировать емкостное и индуктивное сопротивления любой величины. Поскольку длина волны 42. Входное сопротивление длинной линии есть функция частоты, то аналогичное изменение 42. Входное сопротивление длинной линии можно обеспечить не изменением длины линии, а частоты генератора. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . При некоторых частотах входное сопротивление цепи с распределенными параметрами также становится вещественным. Такие частоты называются резонансными. Таким образом, резонансными называются частоты, при которых в линии укладывается целое число четвертей волны.

Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами

Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами имеют характер блуждающих волн, распространяющихся по цепи в различных направлениях. Эти волны могут претерпевать многократные отражения от стыков различных линий, от узловых точек включения нагрузки и т.д. В результате наложения этих волн картина процессов в цепи может оказаться достаточно сложной. При этом могут возникнуть сверхтоки и перенапряжения, опасные для оборудования.

Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами возникают при различных изменениях режимов их работы: включении-отключении нагрузки, источников энергии, подключении новых участков линии и т.д. Причиной переходных процессов в длинных линиях могут служить грозовые разряды.

Уравнения переходных процессов в цепях с распределенными параметрами

При рассмотрении схемы замещения цепи с распределенными параметрами были получены дифференциальные уравнения в частных производных

42. Входное сопротивление длинной линии ; (5)
42. Входное сопротивление длинной линии (6)

Их интегрирование с учетом потерь представляет собой достаточно сложную задачу. В этой связи будем считать цепь линией без потерь, т.е. положим 42. Входное сопротивление длинной линии и 42. Входное сопротивление длинной линии . Такое допущение возможно для линий с малыми потерями, а также при анализе начальных стадий переходных процессов, часто наиболее значимых в отношении перенапряжений и сверхтоков.

С учетом указанного от соотношений (5) и (6) переходим к уравнениям

42. Входное сопротивление длинной линии (7)
42. Входное сопротивление длинной линии (8)

Для получения уравнения (7) относительно одной переменной продифференцируем (7) по х, а (8) – по t:

42. Входное сопротивление длинной линии ; (9)
42. Входное сопротивление длинной линии . (10)

Учитывая, что для линии без потерь 42. Входное сопротивление длинной линии , после подстановки соотношения (10) в (9) получим

42. Входное сопротивление длинной линии . (11)

Аналогично получается уравнение для тока

42. Входное сопротивление длинной линии . (12)

Волновым уравнениям (11) и (12) удовлетворяют решения

42. Входное сопротивление длинной линии ;

42. Входное сопротивление длинной линии .

Как и ранее, прямые и обратные волны напряжения и тока связаны между собой законом Ома для волн

42. Входное сопротивление длинной линии и 42. Входное сопротивление длинной линии ,

где 42. Входное сопротивление длинной линии .

При расчете переходных процессов следует помнить:

  1. В любой момент времени напряжение и ток в любой точке линии рассматриваются как результат наложения прямой и обратной волн этих переменных на соответствующие величины предшествующего режима.
  2. Всякое изменение режима работы цепи с распределенными параметрами обусловливает появление новых волн, накладываемых на существующий режим.
  3. Для каждой волны в отдельности выполняется закон Ома для волн.

Как указывалось, переходный процесс в цепях с распределенными параметрами характеризуется наложением многократно отраженных волн. Рассмотрим многократные отражения для двух наиболее характерных случаев: подключение источника постоянного напряжения к разомкнутой и короткозамкнутой линии.

Переходные процессы при включении на постоянное напряжение
разомкнутой и замкнутой на конце линии

При замыкании рубильника (см. рис. 2) напряжение в начале линии сразу же достигает величины 42. Входное сопротивление длинной линии , и

42. Входное сопротивление длинной линии

возникают прямые волны прямоугольной формы напряжения 42. Входное сопротивление длинной линии и тока 42. Входное сопротивление длинной линии , перемещающиеся вдоль линии со скоростью V (см. рис. 3,а).Во всех точках линии, до которых волна еще не дошла, напряжение и ток равны нулю.Точка, ограничивающая участок линии, до которого дошла волна, называется фронтом волны. В рассматриваемом случае во всех точках линии, пройденных фронтом волны, напряжение равно 42. Входное сопротивление длинной линии , а ток - 42. Входное сопротивление длинной линии .

Отметим, что в реальных условиях форма волны, зависящая от внутреннего сопротивления источника, параметров линии и т.п., всегда в большей или меньшей степени отличается от прямоугольной.

42. Входное сопротивление длинной линии

Кроме того, при подключении к линии источника с другим законом изменения напряжения форма волны будет иной. Например, при экспоненциальном характере изменения напряжения источника (рис. 4,а) волна будет иметь форму на рис. 4,б.

42. Входное сопротивление длинной линии

В рассматриваемом примере с прямоугольной волной напряжения при первом пробеге волны напряжения и тока (см. рис. 3,а) независимо от нагрузки имеют значения соответственно 42. Входное сопротивление длинной линии и 42. Входное сопротивление длинной линии , что связано с тем, что волны еще не дошли до конца линии, и, следовательно, условия в конце линии не могут влиять на процесс.

В момент времени 42. Входное сопротивление длинной линии волны напряжения и тока доходят до конца линии длиной l, и нарушение однородности обусловливает появление обратных (отраженных) волн. Поскольку в конце линия разомкнута, то

42. Входное сопротивление длинной линии ,

откуда 42. Входное сопротивление длинной линии и 42. Входное сопротивление длинной линии .

В результате (см. рис. 3,б) напряжение в линии, куда дошел фронт волны, удваивается, а ток спадает до нуля.

В момент времени 42. Входное сопротивление длинной линии , обратная волна напряжения, обусловливающая в линии напряжение 42. Входное сопротивление длинной линии , приходит к источнику, поддерживающему напряжение 42. Входное сопротивление длинной линии . В результате возникает волна напряжения 42. Входное сопротивление длинной линии и соответствующая волне тока 42. Входное сопротивление длинной линии (см. рис. 3,в).

В момент времени 42. Входное сопротивление длинной линии волны напряжения и тока подойдут к концу линии. В связи с ХХ 42. Входное сопротивление длинной линии и 42. Входное сопротивление длинной линии (см. рис. 3,г). Когда эти волны достигнут начала линии, напряжение и ток в ней окажутся равными нулю. Следовательно, с этого момента переходный процесс будет повторяться с периодичностью 42. Входное сопротивление длинной линии .

В случае короткозамкнутой на конце линии в интервале времени 42. Входное сопротивление длинной линии картина процесса соответствует рассмотренной выше. При 42. Входное сопротивление длинной линии , поскольку в конце линии 42. Входное сопротивление длинной линии и 42. Входное сопротивление длинной линии , что приведет к возрастанию тока в линии за фронтом волны до величины 42. Входное сопротивление длинной линии . При 42. Входное сопротивление длинной линии от источника к концу линии будет двигаться волна напряжения 42. Входное сопротивление длинной линии и соответствующая ей волна тока 42. Входное сопротивление длинной линии , обусловливающая ток в линии, равный 42. Входное сопротивление длинной линии , и т. д. Таким образом, при каждом пробеге волны ток в линии возрастает на 42. Входное сопротивление длинной линии .

Отметим, что в реальном случае, т.е. при наличии потерь мощности, напряжение в линии в режиме ХХ постепенно выйдет на уровень, определяемый напряжением источника, а ток в режиме КЗ ограничится активным сопротивлением и проводимостью линии, а также внутренним сопротивлением источника.

Литература

  1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. Учеб. для студентов электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей вузов. –7-е изд., перераб. и доп. –М.: Высш. шк., 1978. –528с.
  2. Теоретические основы электротехники. Учеб. для вузов. В трех т. Под общ. ред. К.М.Поливанова. Т.2. Жуховицкий Б.Я., Негневицкий И.Б. Линейные электрические цепи (продолжение). Нелинейные цепи. –М.:Энергия- 1972. –200с.
  3. Основы теории цепей: Учеб. для вузов /Г.В.Зевеке, П.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. –5-е изд., перераб. –М.: Энергоатомиздат, 1989. -528с.

Контрольные вопросы и задачи

Ответ: 42. Входное сопротивление длинной линии .

Ответ: 42. Входное сопротивление длинной линии .

  1. Какой характер имеет зависимость входного сопротивления линии от ее длины и почему?
  2. С помощью чего можно изменять характер и величину входного сопротивления цепи с распределенными параметрами?
  3. Какое допущение лежит в основе анализа переходных процессов в длинных линиях?
  4. Каким законом связаны волны напряжения и тока в переходных режимах?
  5. Линия без потерь имеет длину 42. Входное сопротивление длинной линии , фазовая скорость волны 42. Входное сопротивление длинной линии . При каких частотах в ней будут иметь место минимумы и максимумы входного сопротивления?
  6. При каких длинах линии без потерь в ней будут наблюдаться резонансные явления, если фазовая скорость равна скорости света, а частота 42. Входное сопротивление длинной линии ?
  7. Постройте эпюры распределения напряжения и тока вдоль линии, питаемой от источника постоянного напряжения, при включении и отключении в ее конце резистивной нагрузки.

Исследование, описанное в статье про 42. Входное сопротивление длинной линии, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое 42. Входное сопротивление длинной линии и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Теоретические основы электротехники

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

создано: 2020-12-18
обновлено: 2021-03-13
132265



Рейтиг 9 of 10. count vote: 2
Вы довольны ?:


Поделиться:

Найди готовое или заработай

С нашими удобными сервисами без комиссии*

Как это работает? | Узнать цену?

Найти исполнителя
$0 / весь год.
  • У вас есть задание, но нет времени его делать
  • Вы хотите найти профессионала для выплнения задания
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • Приорететная поддержка
  • идеально подходит для студентов, у которых нет времени для решения заданий
Готовое решение
$0 / весь год.
  • Вы можите продать(исполнителем) или купить(заказчиком) готовое решение
  • Вам предоставят готовое решение
  • Будет предоставлено в минимальные сроки т.к. задание уже готовое
  • Вы получите базовую гарантию 8 дней
  • Вы можете заработать на материалах
  • подходит как для студентов так и для преподавателей
Я исполнитель
$0 / весь год.
  • Вы профессионал своего дела
  • У вас есть опыт и желание зарабатывать
  • Вы хотите помочь в решении задач или написании работ
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • подходит для опытных студентов так и для преподавателей



Комментарии


Оставить комментарий
Если у вас есть какое-либо предложение, идея, благодарность или комментарий, не стесняйтесь писать. Мы очень ценим отзывы и рады услышать ваше мнение.
To reply

Теоретические основы электротехники

Термины: Теоретические основы электротехники