Cтраница 3
В отличие от этого спектры неоднородных линий образуются не обязательно частотами, находящимися между собой в кратных соотношениях. [31]
На практике применяется много разновидностей однородных и неоднородных линий. [32]
Так как L и С в неоднородной линии могут быть достаточно велики, то габариты ее можно значительно сократить. Однако чем больше число ячеек, тем точнее искусственная линия воспроизводит линию с распределенными параметрами. [33]
В работах [156] рассмотрена адсорбция на неоднородной линии и поверхности. [34]
Резонансные частоты замкнутых и разомкнутых отрезков неоднородных линий могут быть некратными. [35]
В замкнутых сетях, при наличии параллельных неоднородных линий одного или различных номинальных напряжений, токи в них распределяются обратно пропорционально полным, а не активным сопротивлениям, как бы это было необходимо для экономичности их работы. Для снижения потерь электрической энергии в таких сетях реактивную мощность перераспределяют между линиями путем соответствующего подбора ответвлений на автотрансформаторах связи, а иногда и путем разделения параллельных цепей. Радикальным решением повышения экономичности работы неоднородных линий в кольцевых сетях является установка автотрансформаторов споперечным регулированием напряжения, что дает возможность перераспределения не только реактивной, но и активной мощности. [36]
![]() |
Эквивалентная [ IMAGE ] 5 - 35. Эквива-схема отрезка А / линии, лентная схема отрезка Д / линии без потерь. [37] |
В противном случае она относится к классу неоднородных линий. [38]
Сравнение полученных выражений для потерь активной мощности неоднородной линии с аналогичными выражениями для потерь активной мощности однородной линии электропередачи показывает, что они имеют одинаковую структуру. [39]
В некоторых технических применениях параметры трансформирующих отрезков неоднородных линий удается выбрать таким образом, чтобы форма вершины трансформируемого импульса изменялась при трансформации в желаемом направлении. Тогда эти изменения формы используются как полезный эффект. Один из примеров такого использования рассматриваемого явления приводится ниже. [40]
Значительно более сложные электромагнитные процессы возникают в неоднородных линиях и при несогласованных нагрузках. В местах электрических несоответствий возникают отраженные волны, поэтому в приемник поступает только часть передаваемой энергии. [41]
![]() |
Частотная зависимость скорости распространения электромагнитной энергии. [42] |
Значительно более сложные электромагнитные процессы возникают в неоднородных линиях и при несогласованных нагрузках. В местах электрических несоответствий возникают отраженные волны, некоторая доля энергии возвращается к началу цепи и в приемник поступает лишь часть энергии, по абсолютной величине меньшая, чем при согласованной нагрузке. В такой линии отраженные волны искажают частотную характеристику собственного волнового сопротивления кабеля. Присоединенный к входу линии измерительный прибор покажет уже не волновое, а ее входное сопротивление ZBX, характеризующее новое электрическое состояние линии. Затухание линии определяется теперь суммарной величиной, включающей, кроме собственного затухания кабеля, также затухание за счет неоднородности электрических характеристик цепи. [43]
![]() |
Эквивалентная схема неоднородной бесконечно длинной линии.| Эквивалентная схема неоднородной линии конечной длины. [44] |
Время задержки этой линии равно времени задержки отрезка неоднородной линии. Рассматриваемая схема оказывается эквивалентной отрезку неоднородной линии по всем внешним параметрам: входным и выходным токам и напряжениям, коэффициенту передачи, входному сопротивлению. Использование эквивалентной схемы в значительной степени упрощает расчет устройств, содержащих отрезки неоднородных линий. [45]