Законы распределения отраженных волн вдоль линии

Расчет отраженных волн в линии с распределенными параметрами при подключении ее к источнику ЭДС. Напряжение и ток в конце линии с учетом наложения падающей и отраженной волн. Расчет переходного процесса в линии с учетом многократных отражений волн.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 23.07.2013
Размер файла 136,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

1. Расчет отраженных волн в линии с распределенными параметрами при подключении ее к источнику ЭДС

2. Расчет переходного процесса в линии с учетом многократных отражений волн

1. Расчет отраженных волн в линии с распределенными параметрами при подключении ее к источнику ЭДС

После того как падающие волны и достигнут конца линии, при возникнут отраженные волны и законы распределения напряжения и тока вдоль линии будут определяться наложением этих волн:

,

Рассмотрим режим конца линии после прохождения падающей волны. Будем считать, что формы падающих волн и нам известны. Тогда получим:

(1)

(2)

Умножим члены второго уравнения на и почленно сложим левые и правые части уравнений:

Полученному уравнению соответствует расчетная схема замещения для конца линии (рис. 189).

В расчетной схеме ЭДС равна

,

линия представлена своим волновым сопротивлением , а нагрузка - своими физическими параметрами R, L, C. Момент коммутации в расчетной схеме должен происходить с задержкой времени

,

равный времени прохождения линии падающей волной.

Таким образом, для определения напряжения и тока в конце линии и с учетом наложения падающей и отраженной волн, необходимо выполнить расчет переходного процесса в схеме замещения для конца линии и определить искомые величины.

Ранее при решении дифференциальных уравнений линии были получены выражения в общем виде для отраженных волн:

;

Чтобы достичь начала линии (х = 0) отраженной волне потребуется время , а с момента включения линии пройдет время и, следовательно,

.

Таким образом:

; .

Заменим в выражениях для отраженных волн переменную x на y из условия x = ly :

; .

Выражения для отраженных волн в конце линии могут быть получены из найденных ранее решений для напряжения и тока в конце линии , :

, .

Выражения для законов распределения отраженных волн вдоль линии получим из уравнений этих волн в конце линии путем замены в них переменной t на .

Рассмотрим примеры расчета отраженных волн в линии.

Пример 1. В момент t = 0 линия с волновым сопротивлением включается к источнику постоянной ЭДС e(t)=E, .

Падающие волны будут иметь прямоугольный фронт:

; .

Напряжение и ток в конце линии находим из расчета схемы замещения для конца линии (рис. 190). Так как в этой схеме содержаться только активные элементы, то режим в схеме установится мгновенно без переходного процесса:

; .

Отраженные волны в конце линии:

.

Здесь

коэффициент отраженной волны.

В случае активной нагрузки отраженные волны в линии можно определять через коэффициент отражения:

, .

Сопротивление нагрузки может изменяться от 0 до . В режиме холостого хода , следовательно, коэффициент отраженной волны . В режиме согласованной нагрузки и , в режиме короткого замыкания и . Это означает, что в режиме холостого хода падающие волны полностью отражаются от конца линии с тем же знаком, в режиме короткого замыкания - с противоположным знаком, а при согласованной нагрузке отраженные волны вообще отсутствуют.

Пусть , тогда

и , .

Графические диаграммы распределения напряжения и тока вдоль линии с учетом отраженных волн показаны на рис. 191а, б.

Пример 2. В момент t = 0 линия с волновым сопротивлением включается к источнику постоянной ЭДС e(t) = E, . В конце линии включен конденсатор С.

Падающие волны будут иметь прямоугольный фронт:

; .

Напряжение и ток в конце линии находим из расчета переходного процесса в схеме замещения для конца линии (рис. 192).

Рассчитываем переходной процесс в схеме классическим методом и получаем:

; ,

где

корень характеристического уравнения, переменная t заменена на с учетом смещения начала переходного процесса в конце линии на

.

Отраженные волны напряжения и тока в конце линии:

.

Выражения для распределения отраженных волн вдоль линии получим из их выражений для конца линии путем замены переменной t на :

, .

Графические диаграммы распределения напряжения и тока вдоль линии с учетом отраженных волн показаны на рис. 193а, б.

2. Расчет переходного процесса в линии с учетом многократных отражений волн

отраженный волна эдс напряжение

Переходной процесс в линии с распределенными параметрами складывается из наложения волн после их многократных отражений не только от конца линии, но и от ее начала, если внутреннее сопротивление источника не равно волновому сопротивлению линии .

Рассмотрим протекание переходного процесса в идеальной линии без потерь с волновым сопротивлением в режиме холостого хода () при включении ее к идеальному источнику постоянной ЭДС e(t)=E, .

Для расчета отраженных волн будем пользоваться коэффициентом отражения, который равен для конца линии и для начала линии .

Весь переходной процесс состоит из 4-х отрезков времени или стадий.

1-ая стадия. В момент t=0 линия включается к источнику ЭДС e(t)=E и возникают первые (по порядку) падающие волны с прямоугольным фронтом

,

которые перемещаются от начала линии к ее концу с фазовой скоростью v (рис. 194а.).

2-ая стадия. Падающие волны, достигнув конца линии, отражаются с коэффициентом , т.е.

, .

Напряжение и ток вдоль линии определяются как результат наложения падающих и отраженных волн:

, .

Диаграммы функций u(x), i(x) показаны на рис. 194б.

3-я стадия. 1-е отраженные волны достигают начала линии и отражаются с коэффициентом , т.е. с обратным знаком, в результате этого отражения появляются 2-е (по порядку) падающие волны:

, .

Напряжение и ток вдоль линии определяются как результат наложения двух падающих и одной отражённой волн:

, .

Диаграммы функций u(x), i(x) показаны на рис. 194в.

4-ая стадия. 2-е падающие волны, достигнув конца линии, отражаются с коэффициентом , в результате этого отражения появляются 2-ые (по порядку) отраженные волны: т.е.

, .

Напряжение и ток вдоль линии определяются как результат наложения падающих и отраженных волн:

,

.

Диаграммы функций u(x), i(x) показаны на рис. 194г. В конце 4-ой стадии напряжение и ток в линии становятся равными нулю, после чего процесс в линии повторяется по тому же сценарию. Период повторения

.

В реальных линиях наличие потерь (хоть и незначительных) приводит к быстрому затуханию переходного процесса.

Если в линии содержатся только активные элементы, то расчет переходного процесса и построение графических диаграмм распределения и напряжения и тока вдоль линии при многократных отражениях волн выполняются по тому же алгоритму, как и для рассмотренного выше случая холостого хода, c той лишь разницей, что коэффициенты отражения в начале и конце линии определяются по формуле

и могут иметь любые значения в интервале от -1 до +1.

Если линия содержит накопители энергии L или C, то после отражения волн от этих элементов изменяются формы волн. Расчет каждой новой отраженной волны становится все сложнее, в результате чего расчет переходного процесса по методу наложения волн становится практически невозможным. В этом случае применяются специальные методы расчета, рассмотрение которых выходит за рамки учебного курса ТОЭ.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение мгновенных значений напряжения и тока. Комплекс входного сопротивления линии. Режимы и основные уравнения однородной линии без потерь. Понятие стоячих волн. Нахождение индуктивной и емкостной нагрузки, амплитуды падающей и отраженной волн.

    презентация [390,7 K], добавлен 28.10.2013

  • Расчет первичных параметров коаксиального кабеля при режиме бегущих волн линии электропередачи с потерями. Определение постоянных интегрирования по заданному входному напряжению для согласованного режима на входе. Режим стоячих волн в линии без потерь.

    практическая работа [7,1 M], добавлен 04.06.2019

  • Характеристика длинных линий, соизмеримых с длиной электромагнитной волны; распределение их индуктивности, емкости, активного сопротивления. Установившийся гармонический режим однородной линии. Бегущие волны; свойства падающей и отраженной волн тока.

    презентация [234,0 K], добавлен 28.10.2013

  • Уравнения линии с распределенными параметрами. Эффект непрерывного изменения тока и электрического напряжения вдоль линии. Продольное активное сопротивление единицы длины линии. Применение законов Кирхгофа. Линии синусоидального тока без потерь.

    реферат [801,3 K], добавлен 21.12.2013

  • Расчет напряжения и токов в узлах в зависимости от времени. Графики напряжений, приходящих и уходящих волн. Метод бегущих волн и эквивалентного генератора. Перемещение и запись волн в массивы. Моделирование задачи в Matlab. Проектирование схемы в ATP.

    лабораторная работа [708,4 K], добавлен 02.12.2013

  • Схема линий с распределенными параметрами. Телеграфные уравнения для синусоидального сигнала. Расчет постоянной сопротивления, мощности и коэффициента полезного действия линии. Напряжение и ток длинной линии без потерь. Длина электрической волны.

    контрольная работа [535,8 K], добавлен 27.06.2013

  • Типы волн и их отличительные особенности. Понятие и исследование параметров упругих волн: уравнения плоской и сферической волн, эффект Доплера. Сущность и характеристика стоячих волн. Явление и условия наложения волн. Описание звуковых и стоячих волн.

    презентация [362,6 K], добавлен 24.09.2013

  • Экспериментальное исследование распределения напряжения и тока вдоль однородной линии при различных режимах работы. Расчет зависимости действующих значений напряжения в линии от координаты для каждого режима. Графики расчетных функций напряжения.

    лабораторная работа [771,3 K], добавлен 19.04.2015

  • Характерная особенность длинных линий - проявление интерференции двух волн, распространяющихся навстречу друг другу. Погонные параметры линии передачи. Телеграфные уравнения для многопроводной линии. Графическое представление конечно-разностной схемы.

    курсовая работа [376,1 K], добавлен 11.12.2012

  • Исследование распределения напряжений вдоль однородной линии без потерь при значениях сопротивлений нагрузки. Определение частоты генератора, при которой напряжение будет минимальным. Кривые распределения напряжения вдоль линии для всех видов нагрузки.

    лабораторная работа [630,9 K], добавлен 07.12.2011

  • Представление линии 500 кВ четырехполюсником, нахождение обобщенных постоянных с учетом и без учета потерь в линии. Определение параметров схемы замещения линии. Выбор мощности реактора по условиям выравнивания напряжения в режиме холостого хода линии.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 29.03.2017

  • Первичные и вторичные параметры электрической линии. Формы записи токов и напряжений. Волны и виды нагрузки в длинной линии без потерь. Распределение действующих значений напряжения и тока вдоль линии. Коэффициент стоячей волны, векторные диаграммы.

    презентация [257,4 K], добавлен 20.02.2014

  • Знакомство с моделью двухпроводной линии передачи. Характеристика цепей с распределенными параметрами. Рассмотрение способов решения телеграфных уравнений. Особенности линий передачи электрических сигналов. Анализ эквивалентной схемы участка линии.

    презентация [192,5 K], добавлен 20.02.2014

  • Движение электромагнитных волн в веществе. Отражение и преломление плоской однородной волны на плоской поверхности раздела двух сред и двух идеальных диэлектриков. Формулы Френеля, связь между амплитудами падающей, отраженной и преломленной волн.

    курсовая работа [770,0 K], добавлен 05.01.2017

  • Исследование однородной линии без потерь в установившемся и переходном режимах. Распределение значений напряжения и тока вдоль линии, замкнутой на заданную нагрузку в установившемся режиме. Законы изменения тока и напряжения нагрузки в переходном режиме.

    контрольная работа [793,3 K], добавлен 04.09.2012

  • Понятие электромагнитных волн, их сущность и особенности, история открытия и исследования, значение в жизни человека. Виды электромагнитных волн, их отличительные черты. Сферы применения электромагнитных волн в быту, их воздействие на организм человека.

    реферат [776,4 K], добавлен 25.02.2009

  • Оптический диапазон длин волн. Скорость распространения волн в однородной нейтральной непроводящей среде. Показатель преломления. Интерференция световых волн. Амплитуда результирующего колебания. Получение интерференционной картины от источников света.

    презентация [131,6 K], добавлен 18.04.2013

  • Параметры упругих гармонических волн. Уравнения плоской и сферической волн. Уравнение стоячей волны. Распространение волн в однородной изотропной среде и принцип суперпозиции. Интервалы между соседними пучностями. Скорость распространения звука.

    презентация [155,9 K], добавлен 18.04.2013

  • Характер распределения напряжения при различной нагрузке линии. Электрические параметры воздушных линий. Компенсация реактивной мощности. Назначение статических тиристорных компенсаторов и выполняемые функции. Линии электропередачи схемы выдачи мощности.

    реферат [463,8 K], добавлен 26.02.2015

  • Характеристика закона дисперсии высокочастотных продольных плазменных волн, математическое описание ленгмюровских колебаний и волн в условиях холодной плазмы. Понятие плазмонов. Описание ионных ленгмюровских волн простыми дисперсионными уравнениями.

    реферат [59,7 K], добавлен 04.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.