Содержание
- 2. Рекомендуемая литература 1 Овсянников, А. Г. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебник / А. Г. Овсянников,
- 3. Рекомендуемая литература 1. Э. Хабигер Электромагнитная совместимость. Основы ее обеспечения в технике: Пер. с нем./ И.П.
- 4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В ЭЭ Введение. Основные термины и определения. Глава 1. Общие вопросы ЭМС. Глава 2.
- 5. Лекция 1 3 Глава I. Общие вопросы электромагнитной совместимости 1.1. Электромагнитная совместимость. Электромагнитные влияния. 1.2. Уровень
- 6. Лекции 1 (продолжение – 1.1) Основной целью изучения дисциплины «ЭМС в системах электроснабжения» - получение будущими
- 7. Лекции 1 (продолжение – 1.1) 4 Поэтому в «ЭМС»: осваиваем физических основ происхождения ЭМП и их
- 8. Лекция 1 (продолжение – 1.3) 6 1.1. Электромагнитная совместимость. Электромагнитные влияния ЭМС объединяют следующие известные электромагнитные
- 9. Лекция 1(продолжение – 1.4) 7 Впервые термин ЭМС был введен в 1964 году, когда группа американского
- 10. Лекция 1(продолжение – 1.4) 7 Статистика по различным отраслям (собранная страховыми компаниями), подтверждает актуальность проблем ЭМС
- 11. Лекция 1(продолжение – 1.4) 7 США: За период с 1990 по 2019 года было зафиксировано 346
- 12. Лекция 1(продолжение – 1.4) 7 Россия и СНГ: Подстанция 500 кВ в центре России – повреждение
- 13. Лекция 1(продолжение – 1.4) 7 Диспетчерских пункт ряда энергосистем – повреждение электронной аппаратуры при молниевом разряде.
- 14. Лекция 1(продолжение – 1.4) 7 Реликтовое излучение (остаточное излучение Большого Взрыва) – это фотоны, которые были
- 15. Лекция 1(продолжение – 1.5) 8 Новый этап осмысления проблемы обеспечения безопасности начался после крупных катастроф на
- 16. Лекция 1(продолжение – 1.6) 9 Например: гибель английского эсминца «Шеффилд» от управляемой ракеты из-за недостаточной ЭМС
- 17. Лекция 1(продолжение – 1.7) 10 С 01.01.96 г. согласно принятых законов, на рынок не допускается ни
- 18. Лекция 1(продолжение – 1.5) 8 Подробные статистические данные по отечественной электроэнергетике, к сожалению, отсутствуют. Однако в
- 19. Лекция 1(продолжение – 1.5) 8 Развитие микроэлектроники и микропроцессорной техники привело к снижению уровней полезных сигналов.
- 20. Лекция 1(продолжение – 1.8) 11 ЭМС технических приборов обязательно изучается в рамках электротехнического курса и предполагает
- 21. Лекция 1(продолжение – 1.8) 11 Устройства релейной защиты и автоматики (УРЗиА) являются основным элементом энергообъекта, обеспечивающим
- 22. Лекция 1(продолжение – 1.8) 11 Причина этого заключается в том, что чувствительность к электромагнитным помехам УРЗиА
- 23. Лекция 1(продолжение – 1.9) 12 Этим обусловлен рост актуальности проблемы ЭМС на объектах электроэнергетики. Для нарушения
- 24. Лекция 1(продолжение – 1.9) 12 Мировая и отечественная практика свидетельствует, что будущее за УРЗиА на МП
- 25. Лекция 1(продолжение – 1.10) 13 Понятие совместимости предполагает наличие как минимум двух субъектов, один из которых
- 26. Лекция 1(продолжение – 1.11) 14 Помехи по электропитанию ЭМП ЭМП Взаимодействие технических средств
- 27. Лекция 1 (продолжение – 1.12) Пример воздействия на измерительную линию 22 15 Помеха из-за излучения [1]
- 28. Лекция 1 (продолжение – 1.13) Любые электрические и электронные изделия, включая аппараты, системы и стационарные и
- 29. Лекция 1 (продолжение – 1.14) 17 ГОСТ 30372-95 (ГОСТ Р 50397-92) Межгосударственный стандарт «СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- 30. Лекция 1 (продолжение – 1.15) 18 Уровень совместимости - допустимая вероятность сбоев, при которой обеспечивается заданный
- 31. Лекция 1 (продолжение – 1.16) Электромагнитная совместимость технических средств (ЭМС ТС) – способность ТС функционировать с
- 32. Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 1.1. Источники и рецепторы электромагнитных помех В более широком смысле
- 33. Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 Источники электромагнитных помех разделяют на две группы: 1) естественные, 2)
- 34. Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 Рис. 1. Источники помех.
- 35. Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 Источники естественных помех делятся на: 1) земные; 2) внеземные. 1.
- 36. Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 2. К внеземным источникам помех относят помехи, обусловленные электромагнитными излучениями
- 37. Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 ЭМП электротехническим и радиоэлектронным средствам создают также устройства, не предназначенные
- 38. Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 По спектральным и временным характеристикам выделяют: сосредоточенные помехи, импульсные помехи,
- 39. Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 На рис. 2 представлены рецепторы ЭМП (рецепторы это ТС, которые
- 40. Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 Рис. 2. Рецепторы помех
- 41. Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 Искусственные рецепторы можно разбить на две группы: рецепторы, работающие на
- 42. Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 Уровень помех ЭМВ, воздействующих на рецептор, зависит: от мощности ИП,
- 43. Лекция 1 (продолжение – 1.17) 20 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГОСТ Р 50397-92)
- 44. Лекция 1 (продолжение – 1.18) 21 Электромагнитная обстановка (ЭМО) (поле помех) – совокупность электромагнитных явлений, процессов
- 45. Лекция 1 (продолжение – 1.18) 21 ЭМО – должна описываться: характеристиками источников помех и параметрами их
- 46. Лекция 1 (продолжение – 1.18) 21 Электромагнитная помеха (ЭМП) – электромагнитное явление или процесс естественного или
- 47. Лекция 1 (продолжение – 1.18) 21 Т.о, ЭМП – это любое внешнее электромагнитное явление, способное негативно
- 48. Лекция 1 (продолжение – 1.18) 21 1 – прибор автоматизации; 2, 3, 4 – элементы прибора
- 49. Лекция 1 (продолжение – 1.19) 22 электромагнитное воздействие (возмущение) (ЭМВ)– любое электромагнитное явление или процесс, которые
- 50. Лекция 1 (продолжение – 1.20) 24 Излучаемая электромагнитная помеха - электромагнитная помеха, распространяющаяся в пространстве; Класс
- 51. Лекция 1 (продолжение – 1.21) 25 Устойчивость к электромагнитной помехе, помехоустойчивость - способность ТС сохранять заданное
- 52. Лекция 1 (продолжение – 1.22) 26 Разряд статического электричества - импульсный перенос электрического заряда между телами
- 53. Лекция 1 (продолжение – 1.23) 27 Показатель качества электрической энергии - величина, характеризующая качество электрической энергии
- 54. Лекция 1 (продолжение – 1.24) 28 Недопустимая помеха - электромагнитная помеха, воздействие которой снижает качество функционирования
- 55. Лекция 1 (продолжение – 1.25) 29 Источник помехи - источник искусственного или естественного происхождения, которые создают
- 56. Лекция 1 (продолжение – 1.26) 30 Основные характеристики рецептора помех - восприимчивость, помехоустойчивость, помехозащищенность; Восприимчивость -
- 57. Лекция 1 (продолжение – 1.27) 31 Электромагнитная эмиссия от источника помехи (помехоэмиссия) - генерирование источником помехи
- 58. Лекция 1 (продолжение – 1.28) 32 Уровень излучения - уровень электрического и (или) магнитного поля и
- 59. Лекция 1 (продолжение – 1.29) 33 Федеральный закон, принятий Государственной Думой 01.12 1999 г. направлен на
- 60. Лекция 1 (продолжение – 1.30) 34 Техническое средство (ТС) - изделие, оборудование, аппаратура или их составные
- 61. Лекция 1 (продолжение – 1.31) 35 При испытаниях ТС на помехоустойчивость применяют критерии качества функционирования ТС,
- 62. Лекция 1 (продолжение – 1.32) 36
- 63. Лекция 1 (продолжение – 1.33) 37 Основными понятиями в теории ЭМС являются понятия передатчиков и приемников
- 64. Лекция 1 (продолжение – 1.34) 38 На объектах электроэнергетики передатчиками электромагнитных воздействий (ЭМВ), которые могут оказывать
- 65. Лекция 1 (продолжение – 1.35) 39 Переходные процессы в заземляющих устройствах подстанций, обусловленные токами КЗ промышленной
- 66. Лекция 1 (продолжение – 1.36) 40 В особых ситуациях рассматриваются такие виды ЭМВ, как: Электромагнитные импульсы
- 67. Лекция 1 (продолжение – 1.37) 41 Рис. 1. Источники электромагнитных воздействий на электрических станциях и подстанциях:
- 68. Лекция 1 (продолжение – 1.38) 42 К приемникам ЭМВ относятся: теле и радиоприемники, силовые электроприемники, системы
- 69. Лекция 1 (продолжение – 1.39) 43 С учетом изложенного электрическое устройство считается совместимым, если оно в
- 70. Лекция 1 (продолжение – 1.40) 44 Электромагнитные влияния могут проявляться в виде: обратимых нарушений, необратимых нарушений.
- 71. Лекция 1 (продолжение – 1.41) 45 Примеры повреждений и неправильной работы устройств РЗА из-за воздействия ЭМП
- 72. Лекция 1 (продолжение – 1.42) 46
- 73. Лекция 1 (продолжение – 1.43) 47
- 74. Лекция 1 (продолжение – 1.44) 48 Экономические аспекты ЭМС Финансовые затраты на техническое обеспечение ЭМС можно
- 75. Лекция 1 (продолжение – 1.45) 49 Зависимости стоимости затрат З от вероятности нарушений WЭМВ (от вероятности
- 76. Лекция 1 (продолжение – 1.45) 49 При изготовлении изделия добиваются минимизации общей стоимости З, обусловленной стоимостью
- 77. Лекция 1 (продолжение – 1.45) 49 Электрическое устройство считается совместимым с другими устройствами, а) если оно
- 78. Лекция 1 (продолжение – 1.45) 49 Перечень продукции, связанной с электромагнитной совместимостью Поставщиками продукции на европейском
- 79. Лекция 1 (продолжение – 1.46) 50 1.2. Уровень помех. Помехоподавление. Некоторые ЭМП могут изменятся на несколько
- 80. Лекция 1 (продолжение – 1.47) 51 2. Степень передачи помехи определяется отношением входных и выходных величин
- 81. Лекция 1 (продолжение – 1.47) 51 В цепях различают синфазные и противофазные помехи СЗ - паразитные
- 82. Лекция 1 (продолжение – 1.47) 51 источник сигнала приемник сигнала Пример образования противофазной помехи U =
- 83. Лекция 1 (продолжение – 1.47) 51 источник сигнала приемник сигнала Пример образования синфазной помехи
- 84. Лекция 1 (продолжение – 1.45) 49 Имеется двухпроводная система с учётом влияния земли, также предназначенная для
- 85. Лекция 1 (продолжение – 1.50) 54 Универсальные логарифмические единицы децибелы широко используются при количественных оценках параметров.
- 86. Лекция 1 (продолжение – 1.48) 52 Действующее значение полезного сигнала или помехи можно выразить в логарифмическом
- 87. Лекция 1 (продолжение – 1.49) 53 Найдем выражение через и откуда : . Аналогично Следовательно откуда
- 88. Лекция 1 (продолжение – 1.50) 54 Напряжение: где U0 = 1мкВ; Ток: где I0 = 1мкА;
- 89. Лекция 1 (продолжение – 1.50) 54 Например: приведены основные отношения напряжений и соответствующее число дБ.
- 90. Лекция 1 (продолжение – 1.51) 55 Приведем наиболее часто используемые характерные значения дБ и соответствующие им
- 91. Лекция 1 (продолжение – 1.51) 55 Закон Вебера-Фехнера Все исходит от закона Вебера-Фехнера, который говорит нам,
- 92. Лекция 1 (продолжение – 1.51) 55 График десятичного логарифма lg 1 = 0; lg 10 =
- 93. Лекция 1 (продолжение – 1.51) 55 Светильник, в котором восемь лампочек, кажется нам настолько же ярче
- 94. 1.2.2. Степень передачи. Помехоподавление Лекция 1 (продолжение – 1.53) 57 Одним из понятий, характеризующих степень передачи
- 95. Лекция 1 (продолжение – 1.54) 1.2.3. Последствия нарушения электромагнитной совместимости 58 Нарушение ЭМС может вызвать следующие
- 96. Лекция 1 (продолжение – 1.55) Наиболее характерными примерами проявлений проблемы ЭМС могут быть такие явления, как:
- 97. Лекция 1 (продолжение – 1.56) 60 потери информации в компьютерах (особенно ощутимы потери в электронных системах
- 98. Лекция 1 (продолжение – 1.57) 61 1) помехи в области низких, средних или высоких частот. Они
- 99. Лекция 1 (продолжение – 1.58) 62 Причинами появления таких помех являются: коммутационные участки сборных шин, разъединителей;
- 100. Лекция 1 (продолжение – 1.59) 63 Причинами их появления являются: напряжение питания с f = 50
- 101. Лекция 2 1.3. Основные типы и возможные диапазоны значений электромагнитных помех 1 1.3.1. Узкополосные и широкополосные
- 102. Лекция 2 (продолжение – 2.10) 10
- 103. Лекция 2 (продолжение – 2.2) 2 Процесс называется узкополосным, когда энергия спектра сосредоточена в основном в
- 104. Лекция 2 (продолжение – 2.2) 2 Примеры спектральных характеристик волн
- 105. Лекция 2 (продолжение – 2.3) 3 коммерческие (радио с АМ и ЧМ (FM), телевидение); радиотелефоны; спутник
- 106. Лекция 2 (продолжение – 2.4) 4 Источники широкополосных помех К ним относятся: автомобильные устройства зажигания. Эти
- 107. Лекция 2 (продолжение – 2.5) 5 газоразрядные лампы. При включении в стартере в лампе возникает тлеющий
- 108. Лекция 2 (продолжение – 2.6) 6 воздействие линий высокого напряжения. На поверхности проводов фаз ВЛ высоких
- 109. Лекция 2 (продолжение – 2.7) 7 Еще одним источником помех являются искровые разряды между неплотно соединенными
- 110. Лекция 2 (продолжение – 2.8) 8 К источникам широкополосных переходных помех также относятся: разряды статического электричества,
- 111. Лекция 2 (продолжение – 2.9) 9 При систематизации (не смотря на бесконечное разнообразие вариантов) выделяют четыре
- 112. Лекция 2 (продолжение – 2.10) 10 С – амплитудный спектр, А – спектр амплитудный плотности. Систематизация
- 113. Лекция 2 (продолжение – 2.10) 10 На данном рисунке приведены следующие типы помех:
- 114. Лекция 2(продолжение – 2.11) синусоидальная, постоянно действующая периодическая помеха частотой 50 Гц, проникающая из системы питания
- 115. Лекция 2 (продолжение – 2.12) ТЕРМИНОЛОГИЯ: СИГНАЛЫ СИНФАЗНЫЕ И ПРОТИВОФАЗНЫЕ 12 При описании распространения сигнала или
- 116. Лекция 2 (продолжение – 2.13) 13 Например, при рассмотрении напряжений в рассматриваемых точках электропроводной среды помеха
- 117. Лекция 2 (продолжение – 2.14) 1.3.2. Противофазные и синфазные помехи Помехи, возникающие в проводах, бывают как
- 118. Лекция 1 (продолжение – 1.47) 51 СЗ - паразитные емкости относительно заземленного корпуса; Q1 - источник
- 119. Лекция 2 (продолжение – 1.16) Противофазные напряжения помех непосредственно накладываются на полезные сигналы в сигнальных цепях
- 120. Лекция 2 (продолжение – 1.17) Синфазные напряжения помех возникают между каждым проводом и землей (см. рис.
- 121. Лекция 1 (продолжение – 1.47) 51 СЗ - паразитные емкости относительно заземленного корпуса; Q1 - источник
- 122. Лекция 2 (продолжение – 1.18) 1.4. Земля и масса 18 Земля и масса тоже являются важными
- 123. Лекция 2 (продолжение – 2.19) 19 Термины и определения Внешние устройства молниезащиты - комплекс, состоящий из
- 124. Лекция 2 (продолжение – 2.20) 20 Заземляющее устройство (ЗУ) - совокупность заземлителя и заземляющих проводников. Заземлитель
- 125. Лекция 2 (продолжение – 2.21) 21 Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, находящаяся вне
- 126. Лекция 2 (продолжение – 2.22) 22 Разность потенциалов на заземляющем устройстве - разность потенциалов, возникающая между
- 127. Лекция 2 (продолжение – 2.23) 23 Вторичное оборудование: аппаратура релейной защиты и электроавтоматики, противоаварийной автоматики; автоматизированной
- 128. Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24 Следует строго различать два понятия - защитное заземление (защитный провод)
- 129. Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24 Телеграф, телефон, радиосвязь, измерительные приборы часто объединяются общим термином –
- 130. Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24 Сильный ток работает, слабый – командует.
- 131. Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24 Задача слаботочной техники – точнее воспроизвести на приемном конце форму
- 132. Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24 Особое внимание уделяется вопросу надёжности слаботочных систем. В первую очередь
- 133. Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24 Имеется лампочка подключенная к сети напряжения 220в. По определениям электротехники
- 134. Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24 Его величина минимальна - ограничена встроенным в индикатор высокоомным сопротивлением,
- 135. Лекция 2 (продолжение – 2.24) 24
- 136. Лекция 2 (продолжение – 2.25) 25 Это различие существенно и характеризуется следующими понятиями:
- 137. Лекция 2 (продолжение – 2.26) 26 Понятие «земля» поясняем на схеме. Заземление в низковольтной сети: Л1,
- 138. Лекция 2 (продолжение – 2.27) Защитный провод ЗП в нормальном режиме тока не проводит и его
- 139. Лекция 2 (продолжение – 2.28) 28 К понятию «масса» Под массой в схемотехнике понимают общую систему
- 140. Лекция 2 (продолжение – 2.29) 29 В двухпроводной системе это может быть обратный провод (несимметричная система).
- 141. Лекция 2 (продолжение – 2.30) Существуют две топологически разные реализации массы: 1. Центральная точка массы со
- 142. Лекция 2 (продолжение – 2.31) 31 1.5. Способы описания и основные параметры помех Помехи можно представить
- 143. Лекция 2 (продолжение – 2.32) 32 скорость изменения (скорость нарастания или спада). Данная величина определяет максимальное
- 144. Лекция 2 (продолжение – 2.33) 33 П – приемник сигналов; Г– источник сигналов; Х – помеха
- 145. Лекция 2 (продолжение – 2.34) В ЭМС используют при периодических помехах амплитудный спектр, а для импульсных
- 146. Лекция 2 (продолжение – 2.35) 35 Систематизация разновидностей помехи
- 147. Лекция 2 (продолжение – 2.36) 36 1.5.1. Описание электромагнитных влияний в частотной и временной областях Электромагнитные
- 148. Лекция 2 (продолжение – 2.37) 1.5.2. Представление периодических функций времени в частотной области. Ряд Фурье. 37
- 149. Лекция 2 (продолжение – 2.38) Представление сложных сигналов в виде суммы гармонических колебаний с различными амплитудами,
- 150. Лекция 2 (продолжение – 2.39) 39 Это утверждение можно записать в виде формулы, представляющей ряд Фурье:
- 151. Лекция 2 (продолжение – 2.40) 40 Гармонический спектр сложного колебания Количество гармоник, входящих в состав сложного
- 152. 40 Лекция 2 Гармоники – это синусоидальные волны суммирующиеся с фундаментальной (основной) частотой 50 Гц (т.е
- 153. Лекция 2 (продолжение – 2.41) 41 ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФУРЬЕ-АНАЛИЗА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ. Многие медицинские процессы
- 154. Лекция 2 (продолжение – 2.42) 42 продолжение темы 1.5.2. Напр., несимметричное напряжение прямоугольной формы возникшим как
- 155. Лекция 2 (продолжение 3.43) 43 Аналитически ряд Фурье любой функции времени может быть представлен в различных
- 156. Лекция 2 (продолжение – 2.44) Амплитудно-фазовая: 44 Синусоидальные колебания c соответствующим фазовым сдвигом могут быть представлены
- 157. Лекция 2 (продолжение – 2.45) Комплексная: 45 Если дополнять вышеприведенные уравнения мнимой частью и заменить тригонометрические
- 158. Лекция 2 (продолжение – 2.46) 46 Амплитудный и фазовый спектры комплексного ряда Фурье Функция представленная комплексным
- 159. Лекция 2 (продолжение – 2.47) 47 Идентичные вещественные части обоих слагаемых в за знаком суммы (для
- 160. Лекция 2 (продолжение – 2.48) 48 Амплитуды высших гармоник появляются с одинаковым интервалом их частоты кратны
- 161. Лекция 2 (продолжение – 2.49) 49 Рис. 3. Линейчатые спектры двух периодических последовательностей прямоугольных импульсов напряжений
- 162. Лекция 2 (продолжение – 2.50) 50 Ряд Фурье для прямоугольных импульсов имеет вид: Коэффициенты (спектральные амплитуды)
- 163. Лекция 2 (продолжение – 2.51) 51 Постоянный коэффициент при функции равный при неизменном периоде пропорционален площади
- 164. Лекция 2 (продолжение – 2.52) 52 1.5.3. Представление непериодических функций времени в частотной области. Интеграл Фурье.
- 165. Лекция 2 (продолжение – 2.53) 53 Так как в линейчатом спектре ряда Фурье расстояние между спектральными
- 166. Лекция 2 (продолжение – 2.54) 54 Т.о., получают интеграл Фурье для непериодической функции: где - представляет
- 167. Лекция 2 (продолжение – 2.55) 55 Следовательно, преобразование Фурье и его обращение взаимообратны с точностью до
- 168. Лекция 2 (продолжение – 2.56) 56 Если, например, линейчатый спектр измеряется в вольтах, то спектральная плотность
- 169. Лекция 2 (продолжение – 2.57) 57 1.5.4. Возможные диапазоны значений электромагнитных помех Параметры помех, в зависимости
- 170. Лекция 2 (продолжение – 2.58) 58 Возможные диапазоны значений параметров помех
- 171. Лекция 2 (продолжение – 2.59) 59 1.5.5. Спектры некоторых периодических и импульсных процессов Приведем в таблице
- 172. Лекция 2 (продолжение – 2.60) 60 Спектры некоторых импульсных процессов Уровень (Дб) Уровень (Дб) Уровень (В/Гц)
- 173. Лекция 2 (продолжение – 2.61) 61 Уровень (В/Гц) Уровень (Дб) Уровень (В/Гц) Уровень (Дб)
- 174. Лекция 2 (продолжение – 2.62) 62 Уровень (В/Гц) Уровень (Дб) Уровень (В/Гц) Уровень (Дб)
- 175. Лекция 2 (продолжение – 2.63) 63 1.5.6. Учет путей передачи и приемников электромагнитных помех Очень многие
- 176. Лекция 2 (продолжение – 2.64) 64 Элементы устройств принято подразделять на две основные группы: 1) нелинейные
- 177. Лекция 2 (продолжение – 2.65) 65 Системы, содержащие в своем составе линейные инерционные элементы будут соответственно
- 178. Лекция 2 (продолжение – 2.66) 66 Линейная инерционная система характеризуется тем, что величина у(t) получается суперпозицией
- 179. Лекция 2 (продолжение – 2.67) 67 Если в процессе наблюдения параметры системы остаются неизменными, то значение
- 180. Лекция 2 (продолжение – 2.68) 68 Вместо импульсной переходной функции в качестве характеристики линейной инерционной системы
- 181. Лекция 2 (продолжение – 2.69) 69 Модуль и аргумент передаточной функции называют частотной и фазовой характеристиками
- 182. Лекция 2 (продолжение – 2.70) 70 Шириной полосы пропускания частотной характеристики называют ширину основания прямоугольника, высота
- 183. Лекция 2 (продолжение – 2.71) 71 Передаточная функция линейной инерционной системы позволяет достаточно просто определить спектральную
- 184. Лекция 2 (продолжение – 2.72) 72 Т.о, с помощью измеренных спектров помех могут быть рассчитаны требуемые
- 185. Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73 Вопросы для самопроверки 1. Что понимается под электромагнитной совместимостью технических
- 186. Лекция 2 (продолжение – 3.73) 73
- 188. Скачать презентацию

























































































































































































Электроэнергия. Гидроэлектростанция. Линия электропередач. Электролампа
Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха
Гидростатическое давление в точке. Тема 1
Плавание судов
Опиливание заготовок из металла и пластмассы
Освещение помещения. Оптимизация энергозатрат
Колебания. Колебательные системы
Элементы теории поля, используемые в электрофизиологии
Двигатели и их виды
Работа сил электрического поля
Кинематика. Движение твердой среды
Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение проводников
Теория ядерных реакторов. Семинар к курсовому проекту по спецкурсу № 2
Работа с lego mindstorms ev3. Задание № 1: движение вперед и назад
Электрификация АЗС
Элементы аналитической механики
Сила трения
Презентация на тему Экономия использования энергетических ресурсов на земле
Плотность вещества
Законы Ньютона. Тест
Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов
Газовые законы
Измерение силы тока и напряжения
Газовые законы
Изображения, даваемые линзой
Расчет деревянных балок
Движение тела, брошенного вертикально вверх. 9 класс
Параллельная работа двух одинаковых центробежных насосов