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TOP22第五章 线路和绕组上的波过程-精品PPT课件.ppt文档免费在线阅读

波阻抗定义式计算式•对架空线路约为几百欧,线路电晕后将减小•对电缆约为几十欧。注意分布电路中的波阻抗与集中电路中的电阻的区别前者是储能元件,后者是耗能元件前者与线路长路中的电压既是时间的函数也是空间的函数。波是怎样沿着线路传播的电磁场沿线路传播电压波建立电场和电流波建立磁场的流动过程。第节均匀无损导线的波过程高电压技术第五章线路和绕组中的波过程操作时发生电磁振荡而引起的过电压。高电压技术第五章线路和绕组中的波过程波过程的些基本概念什么是波过程分布参数电路长线路或高频率时中的电磁暂态过程属于电磁波的传播过程,该过程简称为波过程电害的电压升高称为过电压。根据产生过电压的原因不同,过电压分为两类外部过电压由于外部因素雷击作用于电力系统而引起的的过电压内部过电压由于电力系统内部在故障或开关高电压技术第五章线路和绕组中的波过程第五章线路和绕组中的波过程电力系统事故绝大多数是绝缘事故,而过电压是使绝缘损坏的主要原因。超过系统最高运行电压而对绝缘有危式中时间常数无时的折射系数高电压技术第五章线路和绕组中的波过程当时,当时,通过串联电感后行波的最大陡度为并联电容后行波的最大陡度为高电压技术第五章线路和绕组中的波过程二波通过串联电感根据彼得逊法则和“三要素”法,可求得式中,时间常数无时的折射系数第三节波通过串联电感和并联电容高电压技术第五章线路和绕组中的波过程当时时当传入二是波在该节点只有次折反射。高电压技术第五章线路和绕组中的波过程波通过并联电容根据彼得逊法则和“三要素”法,可求得得逊法则可简化些较为复杂的分布参数电路问题。其等值法则是等值电路中电源电动势为入射电压的两倍,等值电路的内阻为入射波所经过线路的波阻抗。但是,彼得逊法则的应用得满足两个条件是波沿分布参数的线路过程适用范围必须满足两个条件波沿分布参数的线路传入波在该接点只有次折反射或反射波尚未回到节点的时间内。高电压技术第五章线路和绕组中的波过程小结电压波的折射反射系数分别为利用彼入射波所经过的波阻抗作为等值集中参数电路的内阻,看做集中参数电路中的负载电阻。其中,可以是任意波形,可以是任意阻抗。高电压技术第五章线路和绕组中的波,线路上点时刻的电。如此反复下去得到周期为,振幅为的振荡方波,如图所示。高电压技术第五章线路和绕组中的波过程二彼德逊等效电路等值法则彼德逊法则把入射电压波的倍作为等值电压源可得到如是的组方程组高电压技术第五章线路和绕组中的波过程物理意义线路中传播的任意波形的电压和电流,可分解成向前传播的前行波和反向传播的反行波的叠加。或者说空间获得的电场能和磁场能相等。高电压技术第五章线路和绕组中的波过程二波过程的基本规律分析与计算,略解析法繁琐,通常不采用行波法直观,特别适合于计算数值计算技术第五章线路和绕组中的波过程波速定义式计算式•架空线路等于光速•电缆约等于半的光速高电压技术第五章线路和绕组中的波过程电磁场能量同方向传播的电压波与电流波在导线周围,线路电晕后将减小•对电缆约为几十欧。注意分布电路中的波阻抗与集中电路中的电阻的区别前者是储能元件,后者是耗能元件前者与线路长度无关,后者与线路长度有关。高电压技,线路电晕后将减小•对电缆约为几十欧。注意分布电路中的波阻抗与集中电路中的电阻的区别前者是储能元件,后者是耗能元件前者与线路长度无关,后者与线路长度有关。高电压技术第五章线路和绕组中的波过程波速定义式计算式•架空线路等于光速•电缆约等于半的光速高电压技术第五章线路和绕组中的波过程电磁场能量同方向传播的电压波与电流波在导线周围空间获得的电场能和磁场能相等。高电压技术第五章线路和绕组中的波过程二波过程的基本规律分析与计算,略解析法繁琐,通常不采用行波法直观,特别适合于计算数值计算可得到如是的组方程组高电压技术第五章线路和绕组中的波过程物理意义线路中传播的任意波形的电压和电流,可分解成向前传播的前行波和反向传播的反行波的叠加。或者说,线路上点时刻的电。如此反复下去得到周期为,振幅为的振荡方波,如图所示。高电压技术第五章线路和绕组中的波过程二彼德逊等效电路等值法则彼德逊法则把入射电压波的倍作为等值电压源入射波所经过的波阻抗作为等值集中参数电路的内阻,看做集中参数电路中的负载电阻。其中,可以是任意波形,可以是任意阻抗。高电压技术第五章线路和绕组中的波过程适用范围必须满足两个条件波沿分布参数的线路传入波在该接点只有次折反射或反射波尚未回到节点的时间内。高电压技术第五章线路和绕组中的波过程小结电压波的折射反射系数分别为利用彼得逊法则可简化些较为复杂的分布参数电路问题。其等值法则是等值电路中电源电动势为入射电压的两倍,等值电路的内阻为入射波所经过线路的波阻抗。但是,彼得逊法则的应用得满足两个条件是波沿分布参数的线路传入二是波在该节点只有次折反射。高电压技术第五章线路和绕组中的波过程波通过并联电容根据彼得逊法则和“三要素”法,可求得式中,时间常数无时的折射系数第三节波通过串联电感和并联电容高电压技术第五章线路和绕组中的波过程当时时当并联电容后行波的最大陡度为高电压技术第五章线路和绕组中的波过程二波通过串联电感根据彼得逊法则和“三要素”法,可求得式中时间常数无时的折射系数高电压技术第五章线路和绕组中的波过程当时,当时,通过串联电感后行波的最大陡度为高电压技术第五章线路和绕组中的波过程第五章线路和绕组中的波过程电力系统事故绝大多数是绝缘事故,而过电压是使绝缘损坏的主要原因。超过系统最高运行电压而对绝缘有危害的电压升高称为过电压。根据产生过电压的原因不同,过电压分为两类外部过电压由于外部因素雷击作用于电力系统而引起的的过电压内部过电压由于电力系统内部在故障或开关操作时发生电磁振荡而引起的过电压。高电压技术第五章线路和绕组中的波过程波过程的些基本概念什么是波过程分布参数电路长线路或高频率时中的电磁暂态过程属于电磁波的传播过程,该过程简称为波过程电路中的电压既是时间的函数也是空间的函数。波是怎样沿着线路传播的电磁场沿线路传播电压波建立电场和电流波建立磁场的流动过程。第节均匀无损导线的波过程高电压技术第五章线路和绕组中的波过程波阻抗定义式计算式•对架空线路约为几百欧,线路电晕后将减小•对电缆约为几十欧。注意分布电路中的波阻抗与集中电路中的电阻的区别前者是储能元件,后者是耗能元件前者与线路长度无关,后者与线路长度有关。高电压技术第五章线路和绕组中的波过程波速定义式计算式•架空线路等于光速•电缆约等于半的光速高电压技术第五章线路和绕组中的波过程电磁场能量同方向传播的电压波与电流波在导线周围空间获得的电场能和磁场能相等。高电压技术第五章线路和绕组中的波过程二波过程的基本规律分析与计算,略解析法繁琐,通常不采用行波法直观,特别适合于计算数值计算可得到如是的组方程组高电压技术第五章线路和绕组中的波过程物理意义线路中传播的任意波形的电压和电流,可分解成向前传播的前行波和反向传播的反行波的叠加。或者说,线技术第五章线路和绕组中的波过程波速定义式计算式•架空线路等于光速•电缆约等于半的光速高电压技术第五章线路和绕组中的波过程电磁场能量同方向传播的电压波与电流波在导线周围可得到如是的组方程组高电压技术第五章线路和绕组中的波过程物理意义线路中传播的任意波形的电压和电流,可分解成向前传播的前行波和反向传播的反行波的叠加。或者说入射波所经过的波阻抗作为等值集中参数电路的内阻,看做集中参数电路中的负载电阻。其中,可以是任意波形,可以是任意阻抗。高电压技术第五章线路和绕组中的波得逊法则可简化些较为复杂的分布参数电路问题。其等值法则是等值电路中电源电动势为入射电压的两倍,等值电路的内阻为入射波所经过线路的波阻抗。但是,彼得逊法则的应用得满足两个条件是波沿分布参数的线路式中,时间常数无时的折射系数第三节波通过串联电感和并联电容高电压技术第五章线路和绕组中的波过程当时时当式中时间常数无时的折射系数高电压技术第五章线路和绕组中的波过程当时,当时,通过串联电感后行波的最大陡度为害的电压升高称为过电压。根据产生过电压的原因不同,过电压分为两类外部过电压由于外部因素雷击作用于电力系统而引起的的过电压内部过电压由于电力系统内部在故障或开关路中的电压既是时间的函数也是空间的函数。波是怎样沿着线路传播的电磁场沿线路传播电压波建立电场和电流波建立磁场的流动过程。第节均匀无损导线的波过程高电压技术第五章线路和绕组中的波过程

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