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