Cтраница 1
Частотная характеристика входного сопротивления графически представляется зависимостью zp ( f), каждая измеренная точка на графике должна быть обозначена кружочком. [1]
Частотная характеристика входного сопротивления ответвления, а следовательно, затухания, обусловленного шунтирующим действием сопротивления Zm, эквивалентного входному сопротивлению ответвления, имеет периодическое чередование довольно ярко выраженных максимумов и минимумов. [2]
При измерении частотных характеристик входного сопротивления в обязательном порядке фиксируются значения сопротивлений на граничных частотах рабочей полосы частот, на граничных частотах соседних каналов, а также отмечаются частоты всех экстремальных ( максимальных и минимальных) значений измеряемого входного сопротивления. [3]
Для измерения частотных характеристик входного сопротивления установка нужной частоты измерительного сигнала выполняется с помощью кварцевых калибраторов или точных частотомеров. На выход ИГ при проведении измерений, как правило, подключается электронный осциллограф, по которому контролируют форму сигнала ИГ и не допускают искажения этой формы. [4]
При измерении частотной характеристики входного сопротивления фильтра учитываются все рекомендации § 6, касающиеся выбора обязательных частот измерения и обязательного измерения максимальных и минимальных значений параметра. [5]
![]() |
Примерный эскиз подключения защитного устройства к линии. [6] |
Примерный вид частотной характеристики входного сопротивления защитного устройства показан на-рис. [7]
На этом же рисунке изображена частотная характеристика входного сопротивления двухполюсника Z ( j ( f) и его полюсно-нулев ая диаграмма. На рис. 8.7, в приведен график частотной зависимости и полюсно-нулевая диаграмма входной проводимости данного трехэлементного двухполюсника. [8]
На этом же рисунке изображена частотная характеристика входного сопротивления двухполюсника Z ( / co) и его полюсно-нулевая диаграмма. На рис. 8.7 в приведен график частотной зависимости и полюсно-нулевая диаграмма входной проводимости данного трехэлементного двухполюсника. [9]
![]() |
Схема замещения электропередачи постоянного тока. [10] |
Для сравнения на рис. 2 приведены частотные характеристики входного сопротивления одной полуцепи ЛЭП, найденные расчетным путем и измеренные на физической модели ЛЭП из 16 звеньев. Сравнение показывает, что в достаточно широком частотном диапазоне ( 0 - 1 700 гц) собственные частоты полуцепи ЛЭП и ее модели практически совпадают. [11]
Заметим, что вследствие этого график частотной характеристики входного сопротивления первого двухполюсника аналогичен ( совпадает с точностью до постоянного множителя) графику частотной характеристики входной проводимости второго двухполюсника, а график проводимости первого двухполюсника совпадает с графиком сопротивления второго. [12]
![]() |
Схемы участков сетей. [13] |
Подчеркнем, что это решение справедливо при линейной частотной характеристике входного сопротивления питающей энергосистемы на частотах гармоник утах. Из (4.316) следует, что для исключения резонанса токов на частотах гармоник относительно небольшого порядка ( v 23; 25) при наличии батареи конденсаторов без защитных реакторов необходимо устанавливать СРФ повышенной мощности. [14]
Как видно из этого рисунка, общий вид частотной характеристики входного сопротивления простого тракта второго типа мало отличается от. [15]