
- •Тексты лекций теоретические основы электротехники
- •Введение
- •1. Резистивный элемент (резистор)
- •2. Индуктивный элемент (катушка индуктивности)
- •3. Емкостный элемент (конденсатор)
- •Схемы замещения источников электрической энергии
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Топологические матрицы
- •Первый закон Кирхгофа
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Действующее значение переменного тока
- •Синусоидально изменяющийся ток
- •Изображение синусоидальных эдс, напряжений и токов на плоскости декартовых координат
- •Векторное изображение синусоидально изменяющихся величин
- •Представление синусоидальных эдс, напряжений и токов комплексными числами
- •Действующее значение синусоидальных эдс, напряжений и токов
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •1. Резистор
- •2. Конденсатор
- •3. Катушка индуктивности
- •5. Последовательное соединение резистивного и емкостного элементов
- •6. Параллельное соединение резистивного и емкостного элементов
- •7. Параллельное соединение резистивного и индуктивного элементов
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Протекающий через катушку индуктивности ток изменяется по закону а. Определить комплекс действующего значения напряжения на катушке. Ответ: .
- •Основы символического метода расчета цепей синусоидального тока
- •Специальные методы расчета
- •Метод контурных токов
- •Метод узловых потенциалов
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Метод контурных токов в матричной форме
- •Метод узловых потенциалов в матричной форме
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •1. Резистор (идеальное активное сопротивление).
- •2. Катушка индуктивности (идеальная индуктивность)
- •3. Конденсатор (идеальная емкость)
- •Полная мощность
- •Комплексная мощность
- •Баланс мощностей
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Резонанс в цепи с последовательно соединенными элементами (резонанс напряжений)
- •Резонанс в цепи с параллельно соединенными элементами (резонанс токов)
- •Резонанс в сложной цепи
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Потенциальная диаграмма
- •Преобразование линейных электрических схем
- •1, Преобразование последовательно соединенных элементов
- •2 Преобразование параллельно соединенных ветвей
- •3. Взаимные преобразования “треугольник-звезда”
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Воздушный (линейный) трансформатор
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Матрицы сопротивлений и проводимостей для цепей со взаимной индукцией
- •Решение
- •Составление матричных соотношений при наличии ветвей с идеальными источниками
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Метод наложения
- •Принцип взаимности
- •Линейные соотношения в линейных электрических цепях
- •Принцип компенсации
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Теорема вариаций
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Характеристическое сопротивление и коэффициент распространения симметричного четырехполюсника
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Схемы соединения трехфазных систем
- •Соединение в звезду
- •Соединение в треугольник
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Расчет симметричных режимов работы трехфазных систем
- •Расчет несимметричных режимов работы трехфазных систем
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Мощность в трехфазных цепях
- •Измерение мощности в трехфазных цепях
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Теория / тоэ / Лекция n 19 Метод симметричных составляющих
- •Свойства симметричных составляющих токов и напряжений различных последовательностей
- •Сопротивления симметричной трехфазной цепи для токов различных последовательностей
- •Применение метода симметричных составляющих для симметричных цепей
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Выражение мощности через симметричные составляющие
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Магнитное поле катушки с синусоидальным током
- •Круговое вращающееся магнитное поле двух- и трехфазной обмоток
- •Магнитное поле в электрической машине
- •Принцип действия асинхронного и синхронного двигателей
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Характеристики несинусоидальных величин
- •Разложение периодических несинусоидальных кривых в ряд Фурье
- •Свойства периодических кривых, обладающих симметрией
- •Действующее значение периодической несинусоидальной переменной
- •Мощность в цепях периодического несинусоидального тока
- •Методика расчета линейных цепей при периодических
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Особенности протекания несинусоидальных токов через пассивные элементы цепи
- •Высшие гармоники в трехфазных цепях
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Классический метод расчета
- •Корни характеристического уравнения. Постоянная времени
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Общая методика расчета переходных процессов классическим методом
- •Примеры расчета переходных процессов классическим методом
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Переходные процессы при подключении последовательной r-l-c-цепи к источнику напряжения
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Некоторые свойства изображений
- •Изображения производной и интеграла
- •Закон Ома в операторной форме
- •Законы Кирхгофа в операторной форме
- •Переход от изображений к оригиналам
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Последовательность расчета переходных процессов операторным методом
- •Формулы включения
- •Сведение расчета переходного процесса к расчету с нулевыми начальными условиями
- •Переходная проводимость
- •Переходная функция по напряжению
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Последовательность расчета с использованием интеграла Дюамеля
- •Метод переменных состояния
- •Методика составления уравнений состояния
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Нелинейные электрические цепи постоянного тока
- •Параметры нелинейных резисторов
- •Методы расчета нелинейных электрических цепей постоянного тока
- •Графические методы расчета
- •Метод двух узлов
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Аналитические методы расчета
- •Итерационные методы расчета
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Характеристики ферромагнитных материалов
- •Магнитомягкие и магнитотвердые материалы
- •Статическая и дифференциальная магнитные проницаемости
- •Основные законы магнитных цепей
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Регулярные методы расчета
- •1. Прямая” задача для неразветвленной магнитной цепи
- •2. “Прямая” задача для разветвленной магнитной цепи
- •Графические методы расчета
- •1. “Обратная” задача для неразветвленной магнитной цепи
- •2. “Обратная” задача для разветвленной магнитной цепи
- •Итерационные методы расчета
- •Статическая и дифференциальная индуктивности катушки с ферромагнитным сердечником
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Особенности нелинейных цепей при переменных токах
- •Основные типы характеристик нелинейных элементов в цепях переменного тока
- •Графические методы расчета
- •Графический метод с использованием характеристик для мгновенных значений
- •Решение
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Графический метод с использованием характеристик для действующих значений (метод эквивалентных синусоид)
- •Феррорезонансные явления
- •Аналитические методы расчета
- •Метод аналитической аппроксимации
- •Литература
- •Метод гармонического баланса
- •Литература
- •Катушка с ферромагнитным сердечником
- •Трансформатор с ферромагнитным сердечником
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Особенности расчета переходных процессов в нелинейных цепях
- •Аналитические методы расчета
- •Метод условной линеаризации
- •Метод аналитической аппроксимации
- •Метод кусочно–линейной аппроксимации
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •1. Метод графического интегрирования
- •2. Метод изоклин
- •3. Метод фазовой плоскости
- •Численные методы расчета переходных процессов
- •Метод переменных состояния
- •Методика составления уравнений состояния на основе принципа наложения
- •Метод дискретных моделей
- •Литература
- •Контрольные вопросы
- •Уравнения однородной линии в стационарном режиме
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Уравнения линии конечной длины
- •Уравнения длинной линии как четырехполюсника
- •Определение параметров длинной линии из опытов холостого хода и короткого замыкания
- •Линия без потерь
- •Стоячие волны в длинных линиях
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами
- •Уравнения переходных процессов в цепях с распределенными параметрами
- •Переходные процессы при включении на постоянное напряжение разомкнутой и замкнутой на конце линии
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Правило удвоения волны
- •Литература
- •Контрольные вопросы и задачи
Характеристическое сопротивление и коэффициент распространения симметричного четырехполюсника
В электросвязи широко используется режим работы симметричного четырехполюсника, при котором его входное сопротивление равно нагрузочному, т.е.
.
Это
сопротивление обозначают как
и
называют характеристическим
сопротивлением симметричного
четырехполюсника, а режим работы
четырехполюсника, для которого справедливо
,
называется режимом согласованной нагрузки.
В
указанном режиме для симметричного
четырехполюсника
на
основании (3) и (4) можно записать
|
(13) |
|
(14) |
Разделив соотношение (13) на (14), получаем уравнение
,
решением которого является
|
(15) |
С учетом (15) уравнения (13) и (14) приобретают вид
;
.
Таким образом,
,
где
-
коэффициент
распространения;
-
коэффициент
затухания (измеряется
в неперах);
-
коэффициент
фазы (измеряется
в радианах).
Одному
неперу соответствует затухание по
напряжению или току в е=2,718… раз, а по
мощности, поскольку для рассматриваемого
случая
в
е2 раз.
Запишем уравнение симметричного четырехполюсника с использованием коэффициента распространения.
По определению
|
(16) |
Тогда
|
(17) |
Решая
(17) и (18) относительно
и
,
получим
и
.
Учитывая, что
и
,
получаем уравнения четырехполюсника, записанные через гиперболические функции:
Литература
Основы теории цепей: Учеб. для вузов /Г.В.Зевеке, П.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. –5-е изд., перераб. –М.: Энергоатомиздат, 1989. -528с.
Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. Учеб. для студентов электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей вузов. –7-е изд., перераб. и доп. –М.: Высш. шк., 1978. –528с.
Каплянский А. Е. и др. Электрические основы электротехники. Изд. 2-е. Учеб. пособие для электротехнических и энергетических специальностей вузов. -М.: Высш. шк., 1972. -448с.
Контрольные вопросы и задачи
Для решения каких задач применяется теория четырехполюсников?
Сколько коэффициентов четырехполюсника являются независимыми?
Какой четырехполюсник называется симметричным?
Как можно определить коэффициенты четырехполюсника?
Как определяются коэффициенты одной формы записи уравнений четырехполюсника через коэффициенты другой?
Что определяет коэффициент распространения?
Определить связь коэффициентов Y-, H- и G-форм с коэффициентами А-формы.
Определить коэффициенты А, В, С и D для П-образной схемы замещения четырехполюсника на рис. 3,б.
Ответ:
;
;
;
.
Коэффициенты уравнений пассивного четырехполюсника
;
;
Определить параметры Т-образной схемы замещения.
Ответ:
;
;
.
Параметры Т-образной схемы замещения четырехполюсника:
; .
Определить, при каком сопротивлении нагрузки входное сопротивление четырехполюсника будет равно нагрузочному сопротивлению.
Ответ:
Теория / ТОЭ / Лекция N 15. Электрические фильтры.
Электрическим фильтром называется четырехполюсник, устанавливаемый между источником питания и нагрузкой и служащий для беспрепятственного (с малым затуханием) пропускания токов одних частот и задержки (или пропускания с большим затуханием) токов других частот.
Диапазон частот, пропускаемых фильтром без затухания (с малым затуханием), называется полосой пропускания или полосой прозрачности; диапазон частот, пропускаемых с большим затуханием, называется полосой затухания или полосой задерживания. Качество фильтра считается тем выше, чем ярче выражены его фильтрующие свойства, т.е. чем сильнее возрастает затухание в полосе задерживания.
В качестве пассивных фильтров обычно применяются четырехполюсники на основе катушек индуктивности и конденсаторов. Возможно также применение пассивных RC-фильтров, используемых при больших сопротивлениях нагрузки.
Фильтры применяются как в радиотехнике и технике связи, где имеют место токи достаточно высоких частот, так и в силовой электронике и электротехнике.
Для
упрощения анализа будем считать, что
фильтры составлены из идеальных катушек
индуктивности и конденсаторов, т.е.
элементов соответственно с нулевыми
активными сопротивлением и проводимостью.
Это допущение достаточно корректно при
высоких частотах, когда индуктивные
сопротивления катушек много больше их
активных сопротивлений (
),
а емкостные проводимости конденсаторов
много больше их активных проводимостей
(
).
Фильтрующие
свойства четырехполюсников обусловлены
возникающими в них резонансными режимами
– резонансами токов и напряжений.
Фильтры обычно собираются по симметричной
Т- или П-образной схеме, т.е. при
или
(см.
лекцию №14). В этой связи при изучении
фильтров будем использовать введенные
в предыдущей лекции понятия коэффициентов
затухания и фазы.
Классификация фильтров в зависимости от диапазона пропускаемых частот приведена в табл. 1.
Таблица 1. Классификация фильтров
Название фильтра |
Диапазон пропускаемых частот |
|||
Низкочастотный фильтр (фильтр нижних частот) |
|
|||
Высокочастотный фильтр (фильтр верхних частот) |
|
|||
Полосовой фильтр (полосно-пропускающий фильтр) |
|
|||
Режекторный фильтр (полосно-задерживающий фильтр) |
где
|
В соответствии с материалом, изложенным в предыдущей лекции, если фильтр имеет нагрузку, сопротивление которой при всех частотах равно характеристическому, то напряжения и соответственно токи на его входе и выходе связаны соотношением
. |
(1) |
В
идеальном случае в полосе пропускания
(прозрачности)
,
т.е. в соответствии с (1)
,
и
.
Следовательно, справедливо и равенство
,
которое указывает на отсутствие потерь
в идеальном фильтре, а значит, идеальный
фильтр должен быть реализован на основе
идеальных катушек индуктивности и
конденсаторов. Вне области пропускания
(в полосе затухания) в идеальном случае
,
т.е.
и
.
Рассмотрим схему простейшего низкочастотного фильтра, представленную на рис. 1,а.
Связь коэффициентов четырехполюсника с параметрами элементов Т-образной схемы замещения определяется соотношениями (см. лекцию № 14)
или конкретно для фильтра на рис. 1,а
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
Из уравнений четырехполюсника, записанных с использованием гиперболических функций (см. лекцию № 14), вытекает, что
.
Однако в соответствии с (2) - вещественная переменная, а следовательно,
|
(5) |
Поскольку в полосе пропускания частот коэффициент затухания , то на основании (5)
.
Так
как пределы изменения
:
,
- то границы полосы пропускания
определяются неравенством
,
которому удовлетворяют частоты, лежащие в диапазоне
|
(6) |
Д
ля
характеристического сопротивления
фильтра на основании (3) и (4) имеем
|
(7) |
Анализ
соотношения (7) показывает, что с ростом
частоты w в пределах, определяемых
неравенством (6), характеристическое
сопротивление фильтра уменьшается до
нуля, оставаясь активным. Поскольку,
при нагрузке фильтра сопротивлением,
равным характеристическому, его входное
сопротивление также будет равно
,
то, вследствие вещественности
,
можно сделать заключение, что фильтр
работает в режиме резонанса, что было
отмечено ранее. При частотах, больших
,
как это следует из (7), характеристическое
сопротивление приобретает индуктивный
характер.
На
рис. 2 приведены качественные зависимости
и
.
Следует
отметить, что вне полосы пропускания
.
Действительно, поскольку коэффициент
А – вещественный, то всегда должно
удовлетворяться равенство
|
(8) |
Так
как вне полосы прозрачности
,
то соотношение (8) может выполняться
только при
.
В полосе задерживания коэффициент затухания определяется из уравнения (5) при . Существенным при этом является факт постепенного нарастания , т.е. в полосе затухания фильтр не является идеальным. Аналогичный вывод о неидеальности реального фильтра можно сделать и для полосы прозрачности, поскольку обеспечить практически согласованный режим работы фильтра во всей полосе прозрачности невозможно, а следовательно, в полосе пропускания коэффициент затухания будет отличен от нуля.
Другим вариантом простейшего низкочастотного фильтра может служить четырехполюсник по схеме на рис. 1,б.
Схема простейшего высокочастотного фильтра приведена на рис. 3,а.
Для данного фильтра коэффициенты четырехполюсника определяются выражениями
|
(9) |
|
(10) |
|
(11) |
Как и для рассмотренного выше случая, А – вещественная переменная. Поэтому на основании (9)
.
Данному неравенству удовлетворяет диапазон изменения частот
|
(12) |
Характеристическое сопротивление фильтра
|
(13) |
изменяясь
в пределах от нуля до
с
ростом частоты, остается вещественным.
Это соответствует, как уже отмечалось,
работе фильтра, нагруженного
характеристическим сопротивлением, в
резонансном режиме. Поскольку такое
согласование фильтра с нагрузкой во
всей полосе пропускания практически
невозможно, реально фильтр работает с
в
ограниченном диапазоне частот.
Вне области пропускания частот определяется из уравнения
|
(14) |
при
.
Плавное изменение коэффициента затухания
в соответствии с (14) показывает, что в
полосе задерживания фильтр не является
идеальным.
Качественный вид зависимостей и для низкочастотного фильтра представлен на рис. 4.
Следует отметить, что другим примером простейшего высокочастотного фильтра может служить П-образный четырехполюсник на рис. 3,б.
Полосовой
фильтр формально
получается путем последовательного
соединения низкочастотного фильтра с
полосой пропускания
и
высокочастотного с полосой пропускания
,
причем
.
Схема простейшего
полосового фильтра
приведена на рис. 5,а, а на рис. 5,б представлены качественные зависимости для него.
У режекторного фильтра полоса прозрачности разделена на две части полосой затухания. Схема простейшего режекторного фильтра и качественные зависимости для него приведены на рис.6.
В
заключение необходимо отметить, что
для улучшения характеристик фильтров
всех типов их целесообразно выполнять
в виде цепной схемы, представляющей
собой каскадно включенные четырехполюсники.
При обеспечении согласованного режима
работы всех n звеньев схемы коэффициент
затухания
такого
фильтра возрастает в соответствии с
выражением
,
что приближает фильтр к идеальному.