методичка тэс. ТЭС ЗО Мет. Программа, методические указания и контрольные задания по изучению
Скачать 175.16 Kb.
|
Порядок выполнения задачи №2 1. Перечертить схему (рисунок 1). 2.Выписать из таблицы параметры рассчитываемой схемы, заданного варианта. 3. Определить: резонансную частоту , характеристическое сопротивление Zв, добротность , затухание d, ток 0, мощность Р0, напряжения UL o и UC o, обобщенную расстройку ξ, избирательность (ослабление передачи) a, значения нижней fн и верхней fв частот контура. 4. Рассчитать и построить зависимости: U2 = UC = , = для значений =0, = = = . Пример выполнения задачи №2 Дано: U = 0.8 В напряжение источника питания R = 20 Ом активное сопротивление катушки L = 0.5 мГн индуктивность контура C = 10 нф ёмкость контура ∆ω = рад/с абсолютная расстройка контура Решение задачи Резонансная частота контура = = = 444∙ рад/с = ; Характеристическое сопротивление Zх = = = 220 Ом Добротность контура Q = = = 11 Резонансный ток = = = 0.04 А Мощность цепи в момент резонанса = R = ∙ 20 = 0.032 Вт Резонансное напряжение на ёмкости и индуктивности UL = = = 0.8 ∙ 11 = 8.8 В Обобщённая расстройка ξ = 2 = 2∙11∙ = 0.5 Полоса пропускания П = = = 6400 Гц = 6.4 кГц Верхняя граничная частота = + = 70.7∙ + = 73.9 кГц 10)Нижняя граничная частота = - = 70.7∙ - = 67.5 кГц 11)Ослабление контура на граничных частотах 1 В = 20 lg = 20 lg = 0,98 дБ Расчёт и построение заданных зависимостей U = ξ); ξ);
8.8 = = = 6.28 0 3 -3 = = = 3.94 ξ = = = 2.78 = = = 8.8 = аrc tg( ) = ; = аrc tg( ) = ; = аrc tg( ) = 3 -3 ξ Задача №3 По исходным значениям параметров разных вариантов длинных линий необходимо определить первичные и вторичные параметры этих линий. Вариант 1 Определить первичные и вторичные параметры городского телефонного кабеля с полиэтиленовой сплошной изоляцией и парной скруткой жил, если диаметр алюминиевого провода 0,5 мм, расстояние между осями проводов 1,2 мм, на частоте 10 кГц коэффициент укрутки Ку = 1,03; = 1,95; 𝓀п = 0,75; tq = 2х10-4 Вариант 2 Определить первичные и вторичные параметры симметричной кабельной медной цепи с диаметром проводов 1,2 мм, при расстоянии между жилами 4 мм, на частоте 80 кГц; коэффициент укрутки Ку = 1,02; =1,2; 𝓀п = 0,65; tq = 7х10-4. Вариант 3 Определить первичные и вторичные параметры коаксиальной цепи 0,9/3,2 на частоте 0,3 МГц; =1,25; tq = 0,5х10-4. Вариант 4 Определить первичные и вторичные параметры двухпроводной воздушной стальной цепи с диаметром проводов 4 мм, при расстоянии между проводами 200 мм на частоте 1500 Гц. Вариант 5 Определить первичные и вторичные параметры коаксиальной цепи 1,2/ 4,4 на частоте 0,4 МГц; =1,25; tq = 0,5х10-4. Вариант 6 Определить первичные и вторичные параметры симметричной кабельной медной цепи с диаметром проводов 1,2 мм, при расстоянии между жилами 4 мм на частоте 120 кГц, коэффициент укрутки Ку = 1,03; =1,3; 𝓀п = 0,75; tq = 7х10-4 Вариант 7 Определить первичные и вторичные параметры городского телефонного кабеля с парной скруткой жил и с воздушно – бумажной изоляцией, если диаметр неизолированного медного провода 0,5 мм, расстояние между осями провода 1,2 мм, на частоте 800 Гц, коэффициент укрутки Ку = 1,03; =1,6; 𝓀п = 0,68; tq = 2х10-4. Вариант 8 Определить первичные и вторичные параметры коаксиальной цепи 2,6/9,4 на частоте 10 МГц; =1,25; tq = 0,5х10-4. Вариант 9 Определить первичные и вторичные параметры городского телефонного кабеля с полиэтиленовой изоляцией и четверочной скруткой жил, если диаметр медного провода 0,5 мм, расстояние между осями провода 1,2 мм, на частоте 1 кГц, коэффициент укрутки Ку = 1,02; =1,9; 𝓀п = 0,65; tq = 2х10-4. Вариант 10 Определить первичные и вторичные параметры симметричной кабельной цепи с диаметром проводов 1,2 мм, с кордельно–бумажной изоляцией при изоляции между жилами 4 мм на частоте 300 кГц. Коэффициент укрутки Ку = 1,02; =1,3; 𝓀п = 0,65; tq = 280х10-4. Вариант 11 Определить первичные и вторичные параметры городского телефонного кабеля с кордельно-стирофлексной изоляцией и парной скруткой жил, если диаметр алюминиевого провода 0,5 мм, расстояние между осями проводов 1,2 мм, на частоте 10 кГц коэффициент укрутки Ку = 1,03; = 1,25; 𝓀п = 0,75; tq = 3х10-4. Вариант 12 Определить первичные и вторичные параметры симметричной кабельной медной цепи диаметром 1,0 мм, при расстоянии между жилами 4 мм, на частоте 70 кГц; коэффициент укрутки Ку = 1,03; =1,2; 𝓀п = 0,65; tq = 7х10-4. Для решения этой задачи необходимо изучить тему: « Расчет электрических параметров длинных линий» Для количественной оценки распределённых параметров длинных линий пользуются понятиями первичных и вторичных параметров , большинство из которых зависят от частоты. Как только к началу линии подключают источник энергии ток(напряжение) распространяются вдоль линии. Ток и напряжение распределены вдоль линии по синусоидальному закону. Синусоидальньные распределения напряжения и тока как бы непрерывно перемещаются вдоль линии слева направо(от источника к нагрузке), образуя падающие волны. Если величина нагрузки Rн совпадает с волновым сопротивлением линии ZВ (Rн = ZВ), в линии образуется режим бегущих волн. При этом ток и напряжение в любом сечении линии совпадают по фазе. Отношение амплитуд напряжения и тока является волновым сопротивлением линии ZВ. Если линия разомкнута на конце (Zн = ∞ ) или имеет короткое замыкание (Zн = 0 ), электрические заряды, достигшие конца линии начинают двигаться в противоположном направлении образуя бегущие отражённые волны. При сложении( интерференции) падающих и отражённых волн в линии возникают колебания, называемые стоячими волнами. Если идеальная линия нагружена на активное сопротивление, не равное волновому в линии образуется режим смешанных волн. Симметричные кабельные цепи Первичные параметры Погонное активное сопротивление, Ом/км R1 = k(x) R01, где k(x) коэф. опр. по таблице1 X = 0.0105 do , где do диаметр провода без изоляции, мм f частота тока, Гц Rо1 = погонное сопр. постоянному току при температуре Кy = 1.01 коэф. укрутки Таблица1
2.Погонная индуктивность, Гн/км L1 = Кy {4ln[ ] + } –расстояние между центрами проводов, мм 3.Погонная ёмкость, Ф/км С1 = где - поправочный коэф. - диэлектрическая проницаемость изоляции 4.Проводимость изоляции, См/км G = ω∙ C1∙ tg ω=2πf; tg . диэлектрич. потерь |