Теоретические основы электротехники. Анализ линейных электрических цепей при установившихся режимах работы. Евсеев М.Е. - 231 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

.Гн/км108,17
10787.0
14
10787.0
3
33
=
=
=
R
L
рез
Тогда дополнительная индуктивность, необходимая для придания
линии св кажающей:
ойств неис
.Гн/км108,15102108,17
333
=== LL
рдоп
L
ез
9.7. Определить вторичные параметры неискажающей линии,
в примере 9.6, и скорость распространения волны.
Пример
рассмотренной
Решение.
1. Находим волновое сопротивление в соответствии с
формулами (9.29)
1675
1035,6
9
=
==
C
Z
B
Ом.
108,17
3
L
2. Находим коэффициент распространения )( β
+
α
=
γ
j неискажающей
линии в соответстви с формулами (9.29): и
.рад/км 68,6
135,6 ω=β L 0108,17101002
,Нп/км1037,810514
933
36
=π=
===α
C
RG
жающей лин
Пример 9.8. Энергия передается от генератора к излучающей системе с
помощ
3. Находим фазовую скорость волны в неиска ии
.км/с104,910094,0
10113
1
1035,6108,17
46
1293
==
ф
11
===ϑ
LC
ью линии (фидера) с параметрами: ,Гн/м1057,1
6
=L 1,7=C .Ф/м10
12
Потерями в фидере можно пренебречь
(
)
0,0
=
=
GR . Частота генератора
8
10=
Гц. Определить вторичные пар , длину волны,
и х
линии:
потерь явл
f аметры линии
входное сопротивление отрезка фидера длиной, равной 1/8 длины волны
пр олостом ходе и коротком замыкании.
Решение.
1. Определяем вторичные параметры
а) волновое сопротивление линии без яется вещественным
числом (п.9.9)
Ом 470
101.7
1057.1
12
6
=
===
C
L
zZ
B
B
;
б) коэффициент затухания 0
=
α
;
в) коэффициент фазы β:
=π=ω=β
1268
101,71057,1102LC
.рад/м 1,210= 34,31021015,11102
98188
=π=π
ии с (9.30) составляет 2. Длина волны в соответств формулой
м 3
1,2
22
=
π
=
β
π
= . λ
229