
- •2. Классификация направляемых волн
- •3. Энергия и мощность эмв. Теорема Умова-Пойтинга.
- •4. Вектор Пойтинга. Активная и реактивная мощность эмп. Скорость движения эмв.
- •Активная мощность
- •Реактивная мощность
- •5. Плоские однородные волны. Коэффициент ослабления коэффициент фазы.
- •6. Бегущие и стоячие волны. Прямая и обратная волны.
- •Характеристика
- •7. Телеграфные уравнения. Волновые уравнения для тока и напряжения.
- •8. Основные параметры эмв. Поляризация эмв. Длина волны.
- •9. Групповая и фазовая скорости. Скорость движения энергии эмв.
- •10. Согласование линии передачи с генератором и нагрузкой (общие принципы)
- •11. Критерии согласования лп с генератором и нагрузкой.
- •12. Мощность потерь проводимости. Сопротивление проводников на различных частотах.
- •13. Граничные условия для векторов эмп. Эмп на границе раздела с проводником.
- •14. Эмп в проводнике. Скин-эффект. Локализация эмп с помощью проводников.
- •17. Потери в диэлектрике и их влияние на характеристики линии передач.
- •18. Эмв на границах раздела сред. Полное прохождение и полное отражение. Влияние поляризации на распространение эмв.
- •Коэффициенты отражения и преломления.
- •Формулы Френеля
- •19. Физические принципы распространения эмв в линиях передач различных типов.
- •20. Линии передач т-волны (Основные конструкции, параметры, достоинства и недостатки)
- •21. Коаксиальная линия передач. Основные конструкции и характеристики.
- •22 Вопрос «Двухпроводная линия передачи»
- •26 Вопрос «Условия распространения волн в односвязных волноводах»
- •27 Вопрос «Типы волн в прямоугольном волноводе
- •28 Вопрос «Круглый волновод»
- •25 Вопрос «Расчет согласующих шлейфов»
- •34. Преимущества волоконно-оптической системы передачи (восп)
- •35. Разновидности конструкций полосковых линий. Полосковые линии.
- •36. Микрополосковые линии. Компланарные линии.
- •38. Дисперсия в лп. Искажение сигналов в лп. Методы минимизации искажений сигналов.
- •39. Коэффициенты отражения и прохождения. Ксв. Кбв. Согласование сред и лп.
- •42. Защита лс от мешающих влияний.
- •43. Защита кабелей от почвенной, электрокоррозии, межкристаллитной коррозии.
- •44. Область применения лп различных типов.
- •45.Взаимные влияния в лп. Эквивалентные схемы влияний.
- •46.Меры по уменьшению взаимных влияний в лп различных типов
- •47.Согласующие устройства. Узкополосное и широкополосное согласование
Реактивная мощность
Реактивная
мощность — величина, характеризующая
нагрузки, создаваемые в электротехнических
устройствах колебаниями энергии
электромагнитного поля в цепи
синусоидального переменного тока,
равна произведению действующих значений
напряжения U и
тока I,
умноженному на синус угла сдвига
фаз φ между
ними: Q=U
x
I
x
sinφ (если
ток отстаёт от напряжения, сдвиг фаз
считается положительным, если опережает —
отрицательным). Единица реактивной
мощности — вольт-ампер реактивный
(var, вар).
Физически "реактивная мощность"
- это, например, энергия, затрачиваемая
на перемагничивание короткозамкнутой
обмотки асинхронного двигателя при
его работе, то есть ЛЮБОЙ асинхронный
двигатель потребляет реактивную
мощность из сети независимо от момента
на своем валу. Реактивная мощность
связана с полной мощностью S и
активной мощностью Р соотношением: |Q|
=
.
Синхронные генераторы, установленные
на электрических станциях, могут как
производить, так и потреблять реактивную
мощность в зависимости от величины
тока возбуждения, протекающего в обмотке
ротора генератора. За счет этой
особенности синхронных электрических
машин осуществляется регулирование
заданного уровня напряжения сети. Для
устранения перегрузок и повышения коэффициента
мощностиэлектрических
установок осуществляется компенсация
реактивной мощности.
Необходимо отметить, что величина sin φ для значений φ от 0 до плюс 90° является положительной величиной. Величина sin φ для значений φ от 0 до —90° является отрицательной величиной. В соответствии с формулой Q = UI sin φ реактивная мощность может быть как положительной величиной (если нагрузка имеет активно-индуктивный характер), так и отрицательной (если нагрузка имеет активно-ёмкостный характер). Данное обстоятельство подчёркивает тот факт, что реактивная мощность не участвует в работе электрического тока. Отрицательное значение активной мощности нагрузки характеризовало бы нагрузку как генератор энергии. Активное, индуктивное, ёмкостное сопротивление не могут быть источниками постоянной энергии.
Модуль величины Q = UI sin φ приблизительно описывает реальные процессы преобразования энергии в магнитных полях индуктивностей и в электрических полях емкостей.
Применение современных электрических измерительных преобразователей на микропроцессорной технике позволяет производить более точную оценку величины энергии возвращаемой от индуктивной и емкостной нагрузки в источник переменного напряжения.
Измерительные преобразователи реактивной мощности, использующие формулу Q = UI sin φ, более просты и значительно дешевле измерительных преобразователей на микропроцессорной технике.
Cкорость движения электромагнитных волн постоянна, равна скорости света, и определяется относительно самой электромагнитной волны, а не относительно материальных объектов, которых множество. А следовательно скорость одного и того же материального объекта относительно других объектов различная в одно и то же время. По этому электромагнитные волны существуют и двигаются независимо от материи, которая сама является материализованной энергией электромагнитных волн. Это подтверждается тем, что при распаде атомов образуется энергия с исчезновением самих атомов. Также свет от далёких звёзд летит к нам миллионы лет. За это время сама звезда может перестать существовать. А энергия летит. То есть согласно "закона сохранения энергии" энергия не исчезает и не возникает из ничего, а переходит в другое состояние. Например, свет переходит в тепло, что есть ничто иное, как увеличение скорости обращения энергии в самом веществе, на которое попал свет. В том числе из энергии формируется материя в виде её квантов. Если материя излучает энергию (у каждого материального объекта свой спектр), то это говорит о том, что эта материя состоит из энергии.