Главная страница
Навигация по странице:

  • Воздушные цепи Первичные параметры

  • 2 Погонная индуктивность

  • 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
    страница6 из 6
    1   2   3   4   5   6

    Вторичные параметры: α – коэф. ослабления

    β

    Zв (Ом)- волновое сопротивление

    П ри f=0: α = 8.7∙ ; β=0;

    При f>10кГц: α = 4.35 ∙( + ); β = ω ;

    При f < 1600Гц: α = β = 8.7 ;

    коэф. распространения γ = α+ј β

    При f = 0: Zв =

    При f > 10кГц: Zв =

    При f < 1600Гц Zв 500 Ом
    Коаксиальные кабельные цепи

    Первичные параметры

    1. Погонное активное сопротивление, Ом/км

    R1 = 8.36 ( + ), где d0 - - диаметр внутреннего провода, мм

    Dвнутренний диаметр внешнего провода, мм

    f - частота тока, Гц

    2. Погонная индуктивность, Гн/км

    L1 = 2∙ ln + ( + ) для f < 1МГЦ

    L1 = 2∙ ln для f > 1МГЦ
    3.Погонная ёмкость, Ф/км

    С1 = где эквивалент диэлектрической проницаемости

    4. Проводимость изоляции, См/км

    G = ωC1tg

    ω=2πf; tg . диэлектрич. потерь

    Вторичные параметры: α – коэф. ослабления

    β

    Zв (Ом)- волновое сопротивление

    ν= α+ј β коэф. распространения

    α=4.35 ( + ); β=ω ; Zв=
    Воздушные цепи

    Первичные параметры

    1. Погонное активное сопротивление, Ом/км

    R1=k(x) R01, где k(x) коэф. опр. по таблице1

    X= 0,0014 d0 ; μ= 1 –относительная магнитная проницаемость меди и алюминия; μ= 100—150 для стали

    R01 -- погонное сопр. постоянному току при температуре

    f - частота тока, Гц

    R01= ; - удельное сопр. материала провода, по таблице 2

    - диаметр провода, мм

    При температуре, отличающейся от С погонное сопр. пост. току,

    = R01 {1 +σ (t-20 )}

    σ-температурный коэф. сопр., по таблице2

    t температура, не равная С

    Таблица2


    Металл

    Удельное сопр.




    σ -температурный коэф. сопр.,


    Алюминий

    Медь

    Сталь

    0,0291

    0,0178

    0,1389

    0,0037

    0,0039

    0,0046


    2 Погонная индуктивность, Гн/км

    L1 = L1 + L2; L1—внешняя индуктивность, обусловленная магнитным

    потоком между проводами

    L2—внутренняя индуктивность, обусловленная магнитным

    потоком в проводах цепи

    L1 = 4 ); L1 = ;

    μ= 1 –относительная магнитная проницаемость меди и алюминия μ= 100-150- -для стали.

    – расстояние между центрами проводов, мм

    3.Погонная ёмкость, Ф/км

    C1 =

    1. Проводимость изоляции,См/км

    G1 = G01 + Gf1

    G01—электрическая проводимость между проводами цепи на участке длиной 1км при постоянном токе

    Gf1—активная проводимость при переменном токе, обусловленная диэлектрическими потерями
    G01=0.1 для сухой погоды

    G01=0.5 для сырой погоды

    Gf1 = f∙ nf , где nfэкспериментальный коэф.

    nf = 0.05 для сухой погоды

    nf = 0.25 для сырой погоды

    nf = 0.75 для погоды, когда иней и гололёд на проводах

    Вторичные параметры: α – коэф. ослабления

    β

    Zв(Ом)- волновое сопротивление

    При f = 0: α = 8.7 ; β=0

    При f > 10кГц: α = 4.35 ( + ); β = ω

    При f > 1000Гц: α = β = 8.7 ;

    коэф. распространения γ= α+ј β

    При f = 0: Zв=

    При f > 10кГц: Zв=

    При f < 1000Гц : Zв 500 Ом

    9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

    1. Какие электрические и электромагнитные колебания наз. сигналом?

    2. Назвать методы изучения сигналов.

    3. Излучение, антенный эффект – дать определения.

    4. Модуляция в электросвязи. Виды модуляции.

    5. Принцип работы автогенератора.

    6. Пояснить понятие стабильности частоты автоколебаний. Абсолютная и относительная нестабильность.

    7. Амплитуда АМ сигнала постоянная или изменяется в соответствии с изменением модулирующего сигнала?

    8. Резонанс в последовательном и параллельном контуре?

    9. Формула добротности колебательного контура?

    10. Формула расчёта резонансной частоты?

    11. Какую линию называют длинной с распределёнными параметрами?

    13.Диапазон частот кабельных линий симметричных и коаксиальных, воздушных медных и стальных

    14. Назвать первичные параметры длинной линии.

    15. Назвать вторичные параметры длинной линии.

    16.Условие возникновения режима бегущих волн.

    17.Условие возникновения стоячих волн?

    18.Назвать согласующие устройства для обеспечения получения бегущей волны

    19.Какое входное сопротивление идеальной линии в пучностях тока?

    20.Какое входное сопротивление идеальной линии в узлах напряжения.

    21. Линия эквивалентна последовательному контуру в узлах тока или напряжения?

    22.Линия эквивалентна параллельному контуру в пучностях тока или напряжения?

    23.Резонансные отрезки какой длины имеют чисто активное сопротивление?

    24.Теорема Котельникова. Физический смысл формулы.

    25.Пояснить смысл поверхностного эффекта.

    26.На какой длине радиоволн целесообразно применять волноводы?

    27.Условие отсутствия передачи эл. магнитной энергии по прямоугольному волноводу.

    28.Величина добротности в объёмном резонаторе.

    29.Назвать достоинства волноводов.

    30.Отрезки какой длины называют волноводными резонаторами?

    31.Назвать окна прозрачности диэлектрических волноводов-световодов.

    32.Обозначение параметрических кондесаторов и катушек.

    33. Обозначение нелинейных конденсаторов и катушек.

    34. Обозначение линейных резисторов и нелинейных.

    35.Какие цепи наз. параметрическими?

    36. Электрические фильтры. Классификация, определения.
    1   2   3   4   5   6


    написать администратору сайта