Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
образования Республики Беларусь
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра “Электротехника и электроника”
Лабораторная работа по ТОЭ №19Н
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНИИ C РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
М и н с к 2 0 10
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а № 19Н
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНИИ C РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
19.1. Цель работы
1. Изучение методов расчета однородной линии с распределенными параметрами в установившемся синусоидальном режиме.
2. Исследование влияния величины и характера нагрузки в конце линии на распределение напряжения вдоль линии.
3. Исследование явления стоячих волн в линии с распределенными параметрами.
4. Экспериментальная проверка результатов расчета на модели линии с заданными параметрами.
19.2. Исходные данные
Заданы:
1. Эквивалентная схема однородной длинной линии с первичными параметрами R0 = 0; G0 = 0; L0 = 35·10-5 Гн/s; C0 = 2·10-9 Ф/s, где s= 1 - условная единица длины линии (рис. 19.1). Длина линии l = 12s.
2. Параметры элементов схемы (табл. 19.1). На входе линии действует источник синусоидальной ЭДС с напряжением U1 и частотой f. В конце линии включена нагрузка Z2 = R2.
3. Рабочая схема исследуемой цепи и схема включения измерительных приборов (рис. 19.2).
Т а б л и ц а 19.1.
Вариант |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
U1, В |
3 |
4 |
5 |
4 |
3 |
3 |
4 |
5 |
4 |
3 |
f,кГц |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
83 |
85 |
87 |
89 |
91 |
19.3. Теоретические сведения и методические указания
Физические (первичные) параметры однородной линии распределены равномерно по ее длине: R0 - активное сопротивление на единицу длины [Ом/м]; G0 - активная проводимость на единицу длины [См/м]; L0 - индуктивность на единицу длины [Гн/м]; C0- емкость на единицу длины [Ф/м]. При работе линии с распределенными параметрами на высокой частоте ее реактивные параметры многократно превышают активные (wL0 >> R0; wC0 >> G0), поэтому при расчете режима такой линии активными параметрами можно пренебречь и считать линию идеальной, т. е. без потерь энергии. В настоящей лабораторной работе проводится исследование линии без потерь.
При работе линии в установившемся синусоидальном режиме ее вторичные параметры линии на заданной частоте w = 2pfопределяются через первичные по формулам:
- волновое сопротивление;
b = w·- коэффициент фазы волны;
l = 2p/b- длина волны.
Напряжение и ток в любой точке линии определяются как результат наложения падающих и отраженных волн. В установившемся синусоидальном режиме действующие значения напряжения в произвольной точке могут быть определены через режимные параметры в начале линии (U1, I1) по уравнению:
, где х - расстояние от начала линии до расчетной точки.
Ток в начале линии может быть определен по закону Ома через входное сопротивление: , .
Наличие отраженных волн приводит к тому, что напряжение вдоль линии распределяется волнообразно. При отсутствии потребления энергии в конце линии, что имеет место при любой чисто реактивной нагрузке Z2 = ±jХ2, амплитуда отраженной волны равна амплитуде падающей, при этом в линии наблюдается так называемый режим стоячих волн. В тех точках линии, где падающая и отраженная волны находятся в фазе (совпадают) происходит удвоение напряжения. Такие точки принято называть пучностями. А в тех точках линии, где падающая и отраженная волны находятся в противофазе, они взаимно компенсируются и напряжение равно нулю. Такие точки принято называть узлами. Пучности и узлы напряжения следуют друг за другом через расстояние, равное l/4.
При чисто активной нагрузке Z2 = R2амплитуда отраженной волны может быть определена через коэффициент отражения Uо=Uп·kо, где. При изменении сопротивления нагрузки Z2 = R2 = var коэффициент отражения изменяется от −1 в режиме короткого замыкания (R2 = 0) до +1 в режиме холостого хода (R2 = ∞). В режиме согласованной нагрузки (Z2 = ZC) коэффициент отражения равен нулю. Это означает, что в линии отсутствуют отраженные волны, при этом действующее значение напряжения вдоль
Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.
Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.
Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.
Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.
Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.
Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.