Cтраница 1
![]() |
Субгармонические колебания. [1] |
Появление субгармоник сопровождается аналогичным преобразованием энергии с той разницей, что питание осуществляется с частотой одной из гармоник, близкой к резонансной частоте цепи. [2]
Появление субгармоник может привести к возникновению субгармонического резонанса, при котором имеют место периодические колебания напряжения. [3]
![]() |
Значения частот / 2, Гц, выходного напряжения НПЧ, не содержащего субгармоник. [4] |
Появление низкочастотных субгармоник в напряжении питания электродвигателя приводит к колебаниям электромагнитного момента. Поэтому выходные частоты НПЧ в диапазоне, соответствующем k 3, обычно не являются рабочими. [5]
Однако с появлением субгармоник на характеристике более не существует фиксированных точек для амплитуд. Напротив, амплитуды нарастают и убывают в ритме субгармонических колебаний и, таким образом, происходит сильное искажение режима. [6]
Рассмотрим возможные причины появления субгармоник в электромеханических системах. [7]
В схеме фон Неймана накачка прекращается после появления субгармоники, и субгармоника, соответственно, допускает затухание в результате неизбежных потерь в схеме. Этот процесс представляет собой существенную часть схемы, контролируя направление прохождения информации, так что, на первый взгляд, потери здесь играют важную роль. Можно показать, однако, что редукция сигнала может быть осуществлена в нелинейной схеме без потерь при помощи нужным образом фазированного сигнала накачки. Таким образом, представляется адекватным использование нелинейных схем без потерь, и вместо выключения накачки менять фазу накачки, что приведет к затуханию сигнала вместо роста. При этом направленность потока информации не зависит от наличия потерь в схеме. Тем не менее потери выполняют другую существенную функцию. [8]
Дальнейшее образование токов и искажения происходят так, как было показано выше, и мы видим, что возможно появление субгармоник с частотами 1 / в и 3 / 5 от частоты приложенного напряжения; могут также возникнуть колебания более высокого порядка, 7 / 5 и выше. Аналогичные рассуждения применимы при питании цепи от источников с любой частотой из числа частот, содержащихся в напряжении [ см. соотношения (50.36) и (50.37) ], которое падало бы на активном сопротивлении при свободном колебании цепи. [9]
Поэтому миже будем рассматривать лишь такие соотношения между амплитудами и фазами сигнала и субтармоники, которые, по-видимому, соответствуют возможности появления субгармоники при наибольших запасах устойчивости по фазовому сдвигу. [10]
Колебания возбуждаются при резких, часто повторяющихся толчках нагрузки. Появление субгармоник может привести к возникновению субгармонического резонанса, при котором наблюдаются периодические колебания напряжения. Вследствие этого становится заметным мигание ламп, возникают периодические колебания частоты вращения роторов электродвигателей, приводящие к снижению производительности механизмов, и другие неблагоприятные явления. [11]
![]() |
Субгармонические колебания. [12] |
Появление субгармоник сопровождается аналогичным преобразованием энергии с той разницей, что питание осуществляется с частотой одной из гармоник, близкой к резонансной частоте цепи. [13]
![]() |
Графический способ определения уточненного значения частоты автоколебаний ш1.| Частоты автоколебаний. [14] |
Рассмотрим одиочастотную форму вынужденных колебаний на частоте внешнего вынуждающего воздействия, которое не обязательно должно быть синусоидальным, а можно учитывать и высшие гармоники. Случаи появления субгармоник не рассматриваются. При этом, как и прежде, на основании свойства фильтра форма колебаний одной из переменных, обозначаемой х, считается близкой к синусоидальной. [15]