Артикул: 1163070

Раздел:Технические дисциплины (106589 шт.) >
  Теоретические основы электротехники (ТОЭ) (21778 шт.) >
  Линии с распределенными параметрами (длинные линии) (345 шт.)

Название или условие:
Цепи с распределенными параметрами в установившемся режиме.
Лабораторная работа №21

ФИЗИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОДНОРОДНОЙ ДЛИННОЙ ЛИНИИ
Вариант 1
Дано
C=11,6 нФ;
L=6,55 мГн;
n=7;
B=π/8;
U1=1,5 В;

Описание:
Текст задания подготовительной работы
1. Рассчитать по заданным в табл.21.1 значениям индуктивности L и ёмкости С граничную частоту fгр , рабочую частоту fр, характеристическое сопротивление Zc на рабочей частоте звена схемы - низкочастотного П-фильтра.
2. Рассчитать коэффициент фазы β в однородной длинной линии на рабочей частоте fр , полагая фазовую скорость распространения электромагнитных волн в линии равной скорости света (воздушная линия).
3. По заданному в табл.21.1 коэффициенту фазы В звена цепной схемы и определенному в п.2 коэффициенту фазы однородной длинной линии рассчитать длину l однородной длинной линии, эквивалентной одному звену цепной схемы.
4. Привести формулу распределения напряжения вдоль однородной длинной линии без потерь U(x) при условии, что x отсчитывается от начала линии, т.е. от места подключения источника напряжения. Рассчитать и построить графики распределения модуля действующего значения напряжения вдоль цепной схемы, состоящей из n звеньев (см.табл.21.1) для следующих режимов:
а) при согласованной нагрузке;
б) в режиме холостого хода;
в) в режиме короткого замыкания.
При построении графиков принять напряжение на входе линии U1=1,5 В.
5. Привести формулу для определения коэффициента фазы В низкочастотного реактивного фильтра типа К в полосе пропускания по известным модулям действующих значений напряжений на входе и выходе фильтра в режиме холостого хода, если В<π/2.

Рабочее задание
1. Определить опытным путем индуктивность L и ёмкость C звена цепной схемы. Измерения проводить по схемам рис.21.2, 21.3 (см. методические указания). Сравнить измеренные значения L и С с заданными в табл.21.1.
2. По измеренным значениям L, С и заданному в табл.21.1 коэффициенту фазы β звена рассчитать граничную частоту, рабочую частоту, характеристическое сопротивление звена на рабочей частоте. Сравнить результаты расчетов с результатами, полученными в п.1 задания на подготовительную работу.
3. Собрать цепную схему из m=π/(2β) звеньев и осуществить в ней режим короткого замыкания. Экспериментально подобрать рабочую частоту fр’, по минимуму входного тока данной цепной схемы. Сравнить fр’ и fр, найденную в п.2 рабочего задания.
4. Измерить напряжения на входе и выходе одного звена в режиме холостого хода при частоте fр’. По измеренным напряжениям вычислить коэффициент фазы звена B и сравнить его значение с заданным в табл.21.1.(при работе на ПК-рис.21.1.пк).
5. Собрать цепную схему, состоящую из n звеньев. Экспериментально исследовать( на физическом стенде или на ПК) распределение действующего значения напряжения вдоль цепной схемы на рабочей частоте fр’ при напряжении на входе U1=1,5 В для следующих режимов:
а) согласованная нагрузка (при работе на ПК- рис.21.2.пк. для варианта №1 с семью отрезками линий);
б) холостой ход (рис.21.3.пк при работе на ПК);
в) короткое замыкание (рис.21.4.пк при работе на ПК).
6. Записать мгновенное значение напряжения на выходе второго звена и в конце цепной схемы, состоящей из n звеньев, в режимах холостого хода и при согласованной нагрузке, считая начальную фазу напряжения на входе цепной схемы равной нулю. Измерить с помощью фазометра начальные фазы написанных напряжений.

Подробное решение в WORD+файл MathCad+7 файлов Multisim



Поисковые тэги: Multisim

Изображение предварительного просмотра:

<b>Цепи с распределенными параметрами в установившемся режиме. <br />Лабораторная работа №21</b>  <br />ФИЗИЧЕСКОЕ  И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОДНОРОДНОЙ ДЛИННОЙ ЛИНИИ<br /> <b>Вариант 1</b><br />Дано <br />C=11,6 нФ; <br />L=6,55 мГн; <br />n=7; <br />B=π/8; <br />U1=1,5 В;

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок мозно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия поулченного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

На конце воздушной линии с волновым сопротивлением 100 Ом включен конденсатор ёмкостью 50 пФ. Изобразите график распределения амплитуды тока вдоль линии, если частота равна 108 рад/с, а комплексная амплитуда тока падающей волны в нагрузке равна 10 мА. Постройте векторные диаграммы тока падающей, отраженной и суммарной волн в первом от нагрузке максимуме распределения амплитуды тока.Разомкнутая на конце линия без потерь имеет длину 1/3 м. Частота f=150 МГц, фазовая скорость vФ = 3·108 м/с. В начале линии напряжение U1 = 100 B.
Найти U в середине линии.
Вариант 14

Задача 5
В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями Zв1=300 (Ом) и Zв2=200 (Ом) включен конденсатор с емкостью C=200 (мкФ).
По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=300 (В).
Определить ток i2(t)

В месте соединения линий с волновыми сопротивлениями Zв1=100 (Ом) и Zв2=300 (Ом) включена катушка с индуктивностью L=0,5 (Гн). По первой линии движется падающая волна напряжения uп1=100 (В). Определить закон изменения во времени отраженной волны тока iотр1(t).
На конце воздушной линии с волновым сопротивлением 100 Ом включен конденсатор ёмкостью 100 пФ. Изобразите график распределения амплитуды напряжения вдоль линии, если частота равна 108 рад/с, а комплексная амплитуда напряжения падающей волны в нагрузке равна –j10 В. Постройте векторные диаграммы напряжений падающей, отраженной и суммарной волн в первом от нагрузке минимуме распределения амплитуды напряжения.Цепи с распределенными параметрами в установившемся режиме.
Лабораторная работа №21

ФИЗИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОДНОРОДНОЙ ДЛИННОЙ ЛИНИИ
Вариант 6
Дано
C=10,9 нФ;
L=6,2 мГн;
n=10;
B=π/6;
U1=1,5 В;

Источник гармонической ЭДС с частотой 100 МГц подключен к закороченной на конце воздушной линии длиной 50 см. Волновое сопротивление линии 100 Ом. Комплексная амплитуда напряжения на входе линии 300 В. Определите комплексную амплитуду тока в закорачивающей перемычке. Постройте осциллограмму тока в закорачивающей перемычкеКолебания с частотой 4 МГц распространяются в распределенной RC-структуре с первичными параметрами R1 = 15 кОм/м, C1 = 10 пФ/м. Определите коэффициент ослабления и волновое сопротивление линии.
Линия длиной l=200 (км) с вторичными параметрами Zв = 200ej30° (Ом); γ = 0,0019+jπ/300 (1/км) замкнута на конце. Определить ток I1 в начале линии, если входное напряжение U1=300 (В).Для линии, параметры которой и условия работы заданы в табл.1, определить:
1. Комплексные напряжение и ток в начале линии, а также коэффициент полезного действия
2. Приняв заданную линию за линию без потерь (R0 = 0 и G0 = 0) построить график распределения действующего значения напряжения вдоль линии при заданной нагрузке и при холостом ходе линии или коротком замыкании на выходных зажимах, если напряжение на входе линии равно определенному в п.1.
Содержание графической части:
График U(y) при заданной нагрузке
График U(y) при холостом ходе или КЗ
Вариант 14
Дано
f=1800 Гц;
l=94,2 км;
R0=27 Ом/км;
C0=3,4•10-9 Ф/км;
L0=3,54•10-3 Гн/км;
G0=0,95•10-6 См/км;
U2=12 В;
I2=6•e16°15'j=6•e16,25°j мА;