Изучение курса ТЭЦ с использованием систем автоматизации инженерных расчетов. Регеда В.В - 111 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

циента распространения
γ
, для гармонического входного сигнала
в произвольной точке линии без потерь х, отсчитанной от ее конца,
в виде
'
'
''
в 2
x2
''
2
x2
в
UUcosх jZ I sin х ;
U
IIcosх jsinх .
Z
=
β
+
β
+ β
(3.16)
Режим бегущих волнэто режим работы однородной линии, при
котором в ней распространяется только падающая волна напряжения
и тока. Очевидно, что в режиме бегущей волны для любой точки ли-
нии х коэффициент отражения линии n
u
= 0, чего можно достичь на
практике лишь в согласованном режиме, когда Z
н
= Z
в
.
При этом в режиме бегущей волны амплитуды напряжения и
тока в линии с потерями (α > 0) экспоненциально убывают с ростом х,
а в линии без потерь (α = 0) сохраняют одно и то же значение во всех
сечениях линии.
В режиме бегущих волн передача энергии в линии производится
только в одном направленииот источника энергии к нагрузке.
3.8. Режим стоячих волн в линии без потерь
Если сопротивление нагрузки линии без потерь не равно волно-
вому сопротивлению, то только часть энергии, передаваемой па-
дающей волной к концу линии, потребляется нагрузкой. Оставшаяся
часть энергии отражается от нагрузки в виде отраженных волн и воз-
вращается источнику. Если модуль коэффициента отражения во всех
сечениях линии равен единице, т.е. амплитуды падающей и отра-
женной волн во всех сечениях линии одинаковы, то в линии
устанавливается специфический режим работы
режим стоячих
волн
. Это условие выполняется только тогда, когда α = 0 и n
u2
= 1.
Анализ выражения (3.12) показывает, что режим стоячих волн
может быть в случаях: холостого хода, короткого замыкания и чисто
реактивной нагрузки, т.е. в режимах, когда
активная мощность, па-
дающая на нагрузке линии без потерь, равна нулю.
При холостом ходе I
2
= 0, и из выражения (3.16) следует, что
110
циента распространения γ , для гармонического входного сигнала
в произвольной точке линии без потерь х′, отсчитанной от ее конца,
в виде
                 ⎧ U x ' = U 2 cos βх ' + jZв I 2 sin βх ' ;
                 ⎪
                 ⎨                    '     U2         '
                                                             (3.16)
                 ⎪xI '  = I 2 cos β х   + j    sin β х   .
                 ⎩                          Zв
     Режим бегущих волн – это режим работы однородной линии, при
котором в ней распространяется только падающая волна напряжения
и тока. Очевидно, что в режиме бегущей волны для любой точки ли-
нии х коэффициент отражения линии nu = 0, чего можно достичь на
практике лишь в согласованном режиме, когда Zн = Zв.
     При этом в режиме бегущей волны амплитуды напряжения и
тока в линии с потерями (α > 0) экспоненциально убывают с ростом х,
а в линии без потерь (α = 0) сохраняют одно и то же значение во всех
сечениях линии.
     В режиме бегущих волн передача энергии в линии производится
только в одном направлении – от источника энергии к нагрузке.

     3.8. Режим стоячих волн в линии без потерь
    Если сопротивление нагрузки линии без потерь не равно волно-
вому сопротивлению, то только часть энергии, передаваемой па-
дающей волной к концу линии, потребляется нагрузкой. Оставшаяся
часть энергии отражается от нагрузки в виде отраженных волн и воз-
вращается источнику. Если модуль коэффициента отражения во всех
сечениях линии равен единице, т.е. амплитуды падающей и отра-
женной волн во всех сечениях линии одинаковы, то в линии
устанавливается специфический режим работы – режим стоячих
волн. Это условие выполняется только тогда, когда α = 0 и nu2 = 1.
    Анализ выражения (3.12) показывает, что режим стоячих волн
может быть в случаях: холостого хода, короткого замыкания и чисто
реактивной нагрузки, т.е. в режимах, когда активная мощность, па-
дающая на нагрузке линии без потерь, равна нулю.
    При холостом ходе I2 = 0, и из выражения (3.16) следует, что




                                110