Изучение курса ТЭЦ с использованием систем автоматизации инженерных расчетов. Регеда В.В - 107 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Точно такой же характер имеет Z
в
при ω :
в 00
ZL/C=
,
φ
в
= 0. В остальной части диапазона частот Z
в
линии имеет ем-
костной характер, так как обычно C
0
/ g
0
> L
0
/ r
0
, а угол φ
в
является
отрицательным.
Из соотношений (3.9) следует, что сопротивление Z
в
определяет
токи падающей и отраженной волн по соответствующим напря-
жениям:
()
()
u пад i пад
х x
в
u отр i отр
xx
в
j
j
хпад
в
в
хпад
j
хо
j
в
в
хо
U
Ze Z
I
U
Ze Ze
I
ϕ−ϕ
e;
.
ϕ
ϕ−ϕ
ϕ
==
==
Таким образом, волновое сопротивление линии выражает
соотношение между амплитудами и фазами напряжения и тока
падающей и отраженной волн в любой точке линии. Волновое
сопротивление не зависит от длины линиионо постоянно в любой
точке линии.
При создании компьютерных сетей чаще всего встречаются
линии с волновым сопротивлением 50, 75 и 100 Ом [8].
Среднее значение Z
в
для воздушных линий – 400÷500 Ом, а для
кабелей 60÷80 Ом. У кабелей С
0
значительно больше, чем у воз-
душных линий, а L
0
значительно меньше [7].
Ко вторичным параметрам линии относится также коэффициент
распространения, который был введен в формуле (3.4):
β+α==γ jYZ
00
. (3.13)
Из (3.9) в режиме согласованного включения линии
(отраженные волны отсутствуют) имеем
xjx
x
x1
x1
eeeI/IU/U
βα
γ
===
.
Для отрезка линии единичной длины (1 км, 1 м и т.д.) можно
записать
х
1
х
1
I
I
ln
U
U
ln ==α
;
β = Ψ
u1
Ψ
ux
= Ψ
i1
Ψ
ix
.
106
    Точно такой же характер имеет Zв при ω → ∞: Zв = L0 / C0 ,
φв = 0. В остальной части диапазона частот Zв линии имеет ем-
костной характер, так как обычно C0 / g0 > L0 / r0, а угол φв является
отрицательным.
    Из соотношений (3.9) следует, что сопротивление Zв определяет
токи падающей и отраженной волн по соответствующим напря-
жениям:
                      U х пад j( ϕuх пад − ϕix пад )       jϕ
                Zв =          e                      = Zв e в ;
                      I х пад

                 Zв =
                        Uх о
                               e
                                   (
                                   j ϕu x отр − ϕix отр   ) = Z e jϕ . в
                                                               в
                      Iх о
    Таким образом, волновое сопротивление линии выражает
соотношение между амплитудами и фазами напряжения и тока
падающей и отраженной волн в любой точке линии. Волновое
сопротивление не зависит от длины линии – оно постоянно в любой
точке линии.
    При создании компьютерных сетей чаще всего встречаются
линии с волновым сопротивлением 50, 75 и 100 Ом [8].
    Среднее значение Zв для воздушных линий – 400÷500 Ом, а для
кабелей – 60÷80 Ом. У кабелей С0 значительно больше, чем у воз-
душных линий, а L0 – значительно меньше [7].
    Ко вторичным параметрам линии относится также коэффициент
распространения, который был введен в формуле (3.4):

                         γ = Z 0 Y 0 = α + jβ .                                        (3.13)
    Из (3.9) в режиме согласованного                                       включения   линии
(отраженные волны отсутствуют) имеем
                                                   γx
                    U1 / U x = I1 / I x = e               = e αx e jβx .
    Для отрезка линии единичной длины (1 км, 1 м и т.д.) можно
записать
                                         U1     I
                            α = ln          = ln 1 ;
                                         Uх     Iх

                        β = Ψu1 – Ψux = Ψi1 – Ψix.

                                          106