Главная страница
Навигация по странице:

  • Пример выполнения задачи №2 Дано

  • = =

  • Расчёт и построение заданных зависимостей

  • « Расчет электрических параметров длинных линий»

  • Первичные параметры Погонное активное сопротивление , Ом/км R1 = k(x) R01, где k ( x )

  • методичка тэс. ТЭС ЗО Мет. Программа, методические указания и контрольные задания по изучению


    Скачать 175.16 Kb.
    НазваниеПрограмма, методические указания и контрольные задания по изучению
    Анкорметодичка тэс
    Дата17.03.2021
    Размер175.16 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаТЭС ЗО Мет.docx
    ТипПрограмма
    #185539
    страница5 из 6
    1   2   3   4   5   6

    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

    1. Резонансная частота контура



    = = = 444∙ рад/с

    = ;

    1. Характеристическое сопротивление

    Zх = = = 220 Ом

    1. Добротность контура

    Q = = = 11

    1. Резонансный ток = = = 0.04 А



    1. Мощность цепи в момент резонанса


    = R = ∙ 20 = 0.032 Вт


    1. Резонансное напряжение на ёмкости и индуктивности


    UL = = = 0.8 ∙ 11 = 8.8 В

    1. Обобщённая расстройка


    ξ = 2 = 2∙11∙ = 0.5


    1. Полоса пропускания


    П = = = 6400 Гц = 6.4 кГц

    1. 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);


    ξ

    -3

    -2

    -1

    0

    1

    2

    3

    U,А


















































    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

    1. 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

    Х

    0

    0.5

    1

    2

    3

    4

    5

    К(х)

    1

    1.0003

    1.0052

    1.078

    1.32

    1.68

    2.04


    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 = ωC1∙ tg

    ω=2πf; tg . диэлектрич. потерь
    1   2   3   4   5   6


    написать администратору сайта