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时间:2020-11-28
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1、重庆电路原理25均匀传输线1§5-1均匀传输线及其微分方程典型的传输线同轴电缆二芯电缆两条架空线一线一地构成的传输线在通讯工程、计算机和各种控制设备中使用的传输线,当信号频率或脉冲重复频率很高时,虽然电路尺寸不大,但电路尺寸与信号波长相比可能大于或接近于1,须作分布参数电路来考虑例:f=1000MHz对于高压输电线路,工作频率为50Hz,但电压高(≥110kV)距离远(上百千米),沿线存在的由于漏电导而引起的漏电流特别是导线间的电容电流不得忽略,因而沿线各点的电流不同;此外,由于导线沿线存在电阻和电感,导线任一段都有电压降,因而沿线各点的电压也不等,须考虑
2、电路参数的分布性。考虑参数分布性的电路称为分布参数电路,即导线的电阻和电感是沿导线全长分布的;导线之间不仅有分布电容,而且由于绝缘不良还有漏电导。由于电阻、电感、电容和电导这些参数是分布在于传输线的全线上,因此必须用单位长度上传输线具有的参数表示,即:R0--单位长度线段上具有的电阻,其单位为Ω/m。L0--单位长度线段上具有的电感,其单位为H/m。G0--单位长度线段的两导线间的漏电导,其单位为S/m。C0--单位长度线段的两导线间的电容,其单位为F/m。R0、L0、G0、C0称为传输线的原参数。二线均匀传输线:传输线由两根平行导线组成,每一导线沿线各处
3、具有相同材料、相同截面,并且导线周围介质沿线均匀分布,则称之为二线均匀传输线,简称均匀线。根据传输线上的分布参数是否均匀分布,可将其分为均匀传输线和不均匀传输线。均匀二线传输线可以看成是由许许多多微小的线元x(x<<)级联而成。每一个线元可以看成是集中参数的电路,因而可以将基尔霍夫定律应用到这个电路的回路和节点。R0、L0、C0、G0沿线处处相等。均匀传输线的特点无限长传输线的电压u和电流i均是时间和距离的函数,即KVL方程KCL方程均匀线方程均匀线方程(电报方程)两端同时除以Δx并取Δx→0时,有均匀传输线沿线的R0、L0将引起电压随距离x而变化,
4、而线间的G0、C0则引起电流随距离x而变化。均匀线方程是一组常系数线性偏微分方程,在给定初始条件和边界条件下,可惟一确定u(x,t)和i(x,t)。§5-2均匀传输线方程的正弦稳态解激励源是角频率为的正弦电压源均匀传输线工作在正弦稳态时,沿线的电压、电流是同一频率的正弦时间函数,因此,可以用相量法分析沿线的电压和电流。传播常数即和均为正值单位长度复导纳单位长度复阻抗电压的通解:电流的通解:特性阻抗或波阻抗复常数、为积分常数,根据边界条件确定确定常数、:(1)已知均匀线始端电压相量为,电流相量为给定始端边界条件下的正弦稳态解:或双曲函数(2)已知均匀线终
5、端电压相量为,电流相量为。给定终端边界条件下的正弦稳态解:令x'=l-x,得小结传播常数特性阻抗或波阻抗已知始端边界条件已知终端边界条件例已知某三相高压输电线的原始参数如下:R0=0.107/km,L0=1.36mH/km,C0=0.00848F/km,G0可以忽略不计。负载功率P2=160MW,功率因数cos2=0.9(感性),终端线电压为215kV。设始端距终端200km,工作频率为50Hz。求始端电压、始端电流及传输效率。解:负载功率P2=160MW,功率因数cos2=0.9(感性),终端线电压为215kV。令终端相电压为参考相量1.行波令电
6、压的瞬时值函数式§5-3行波及均匀传输线的传播特性电压的第一个分量分析传输线上电压既是时间t的函数,又是空间位置x的函数;②传输线上任一点的电压随时间以角频率ω作正弦变化;③某一瞬间t,电压沿线分布为衰减的正弦函数(角频率ω),且相位不断滞后;xxt=t1t=t2t=t3u+为随时间增加向x增加方向(即从线的始端向终端的方向)运动的衰减波。将这种波称为电压入射波或正向行波。当x=x1、t=t1时④等相角点移动的速度——相速经过t时间以后,已位于x1+x处若保持等相位,则相速:在一周期时间内行波前进的距离等于波长波长:行波前进方向上相角相差2的两点间
7、的距离。xλ电压的第二个分量u-为随时间增加向x减小方向(即从线的终端向始端的方向)运动的衰减波。将这种波称为电压反射波或反向行波。线上任一处电流为正向电流行波反向电流行波2均匀线的传播特性=+j传播常数β:衰减常数,单位:分贝/米(单位距离幅度衰减的量值)α:相位常数,单位:弧度/米(单位距离相位滞后的量值)①Zc是联系沿同一方向行进的电压行波相量和电流行波相量的导出参数;特性阻抗分析②Zc仅决定于线路的原始参数和电源频率,它不随距离x和时间t而改变,且与传输线终端负载状况也无关。③当传输线损耗很小此课件下载可自行编辑修改,仅供参考!感谢您的支持
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