Содержание
- 2. Обратимся к уравнениям параметров линии в виде прямых и отражённых волн. Предположим, что в конце линии
- 3. Рассмотрим участок идеальной линии без потерь. . В точке а наблюдается баланс реактивной мощности: При передаче
- 4. При передаче мощности больше натуральной , векторы тока отстают от векторов напряжения и оно снижается. При
- 6. Скачать презентацию
Слайд 2Обратимся к уравнениям параметров линии в виде прямых и отражённых волн. Предположим,
Обратимся к уравнениям параметров линии в виде прямых и отражённых волн. Предположим,

что в конце линии включена нагрузка, сопротивление которой равно волновому, а сама линия идеальна.
Тогда в линии будут отсутствовать обратные волны и режим работы линии будет определяться только прямыми волнами.
Режим работы линии на волновое сопротивление – режим натуральной мощности.
Натуральная мощность для идеальной линии определяется по формуле:
Слайд 3Рассмотрим участок идеальной линии без потерь.
.
В точке а наблюдается баланс реактивной мощности:
При
Рассмотрим участок идеальной линии без потерь.
.
В точке а наблюдается баланс реактивной мощности:
При

передаче натуральной мощности напряжение вдоль линии остаётся постоянным по амплитуде, а по фазе изменяется. Так как по линии реактивная мощность не передаётся, то векторы тока и напряжения совпадают по фазе.
В режиме натуральной мощности этот баланс соблюдается всегда.
Слайд 4При передаче мощности больше натуральной , векторы тока отстают от векторов напряжения
При передаче мощности больше натуральной , векторы тока отстают от векторов напряжения

и оно снижается.
При передаче мощности меньше натуральной , векторы тока опережают векторы напряжения и оно возрастает.
При передаче мощности меньше натуральной , векторы тока опережают векторы напряжения и оно возрастает.
Распределение напряжений вдоль линии в зависимости от нагрузки.
Распределение напряжений вдоль линии при одинаковых напряжениях по её концам.
- Предыдущая
Учимся списывать текстСледующая -
HTML1 (1)
История создания и применение тепловых двигателей
Современное состояние прецизионной кварцевой стабилизации частоты применительно к задачам частотно-временного обеспечения
Сила тока
Предыстория радиотехники. Лекция 3
Презентация на тему Механические колебания
Силы трения
Архимед и его вклад в развитие механики
Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. 8 класс
ВКБ-приближение. Общие соотношения
Основные понятия и законы динамики
M. Faraday 1791 - 1867
Динамическая метеорология. Термический ветер
Дисперсия света
Интерференция света
Распространение электромагнитного излучения в молекулярной атмосфере
Плотность. Плотность мрамора
Газдық разрядтағы электрондар мен иондардың қозғалыс сипаты
Трение в живой природе
Тормозные системы
Квантово-размерные свойства наносистем
Презентация на тему Источники звука, звуковые волны и колебания
Основные понятия фотометрии
Численные методы и оптимизация межпланетных траекторий
ВСР №15. Голография и ее применение
Импульс . Закон сохранения импульса
Механические волны. Решение задач
Классификация методов хроматографии
Электрические цепи переменного тока