Cтраница 3
![]() |
Схема емкостной связи. а внешняя емкостная связь, б внутренняя. [31] |
Если связь будет сильнее, то гвн возрастает и уменьшение его до значения, равного г, наступает при большей расстройке, при которой также возникает резонанс за счет компенсации собственного реактивного сопротивления первичного контура вносимым реактивным сопротивлением. Частоты связи и соответствующие им горбы резонансной кривой отодвигаются друг от друга и от основной резонансной частоты. Следует отметить, что в случае неодинаковых контуров, например настроенных на разные частоты ( fi 3 fz), явления усложняются, кривые резонанса резко изменяют свою форму и горбы у них становятся неодинаковыми. [32]
В том случае, когда комплексное сопротивление источника имеет индуктивный характер, комплексное сопротивление приемника на основании ( 3 - 17) должно быть емкостного характера. Такая компенсация реактивного сопротивления цепи осуществляется на практике с помощью конденсаторов, включаемых последовательно или параллельно нагрузке. [33]
![]() |
Характеристика двухсистем-ного корректора. [34] |
БКТ подводится к блоку БН. С помощью БКТ осуществляется компенсация реактивного сопротивления блочного трансформатора и поддержание на стороне высшего напряжения этого трансформатора напряжения с определенным статизмом. [35]
К блоку напряжения БН подводится также напряжение с блока реактивного тока БРТ-1, пропорциональное реактивной составляющей тока генератора, и с блока БРТ-2, выходное напряжение которого пропорционально реактивной составляющей суммарного тока параллельно работающих машин. С помощью первого сигнала осуществляется либо компенсация реактивного сопротивления повышающего трансформатора для получения желаемого ста-тизма внешней характеристики синхронного генератора на шинах высокого напряжения станции, либо стабилизация внешней характеристики для создания устойчивого распределения реактивных нагрузок между параллельно работающими машинами на общие шины. В первом случае сигнал от БРТ-1 подается на вход БН таким образом, чтобы с ростом индуктивной нагрузки напряжение генератора увеличивалось, а на стороне высшего напряжения силового трансформатора поддерживалось неизменным со ста-тизмом, величину которого можно регулировать. Во втором случае сигнал от БРТ-1 подается с другим знаком и с ростом индуктивной нагрузки напряжение на выводах генератора уменьшается со статизмом, величину которого также можно установить. [36]
![]() |
Цепочки нейтрализации.| Параллельные схемы нейтрализации. [37] |
Более совершенными являются так называемые схемы нейтрализации внутренней обратной связи. Полная нейтрализация должна обеспечить не только компенсацию реактивных сопротивлений участка коллектор - база, но и активных про-водимостей. Участок коллектор - база может быть представлен эквивалентной схемой, показанной на рис. 167, а, гдег / бк обозначает активную составляющую проводимости в направлении коллектор - база; С - емкость, которая в основном определяется величиной Сбк; г - активное сопротивление в цепи емкости. [38]
В ДПУ поддерживаются СВЧ колебания трех частот: сигнала сос, накачки юн и разностной, или холостой, частоты GJX OH - юс. Эта цепь содержит фиксированные ли регулируемые настроечные элементы для компенсации реактивных сопротивлений диода и его держателя на частоте юн и для согласования активных сопротивлений Rsa и Ru. [39]
![]() |
Контуры с индуктивной ( а, внутрием-костной ( б и внешнеем-костной ( в связью. [40] |
Резонансная характеристика связанных контуров ( рис. 3.12) может иметь различный вид. При малом коэффициенте связи вносимое реактивное сопротивление недостаточно для компенсации собственного реактивного сопротивления. Резонансная характеристика в этом случае имеет такой же вид, как и характеристика одиночного колебательного контура, однако уже ее. [41]
Максимальное значение тока во втором контуре / 2max max может быть также получено настройкой только одного из контуров при одновременном подборе оптимальной связи. В этом случае сопротивления обоих контуров становятся активными за счет компенсации собственного реактивного сопротивления контура вносимым в него сопротивлением: xt - f A i - 0 и хг А. Такой резонанс называют сложным резонансом. Он достигается при большей связи между контурами, чем в случае полного резонанса. Таким образом, связь при полном резонансе является наименьшей связью, при которой можно получить наибольший ток / 2тах тах во втором контуре. Эту связь называют критической. [42]
Входное и выходное сопротивления усилителя должны быть согласованы с сопротивлением источника сигнала и выходной нагрузкой усилителя. Подбором соответственно входного и выходного сопротивлений усилителя возможно иногда обеспечить компенсацию реактивных сопротивлений как источника сигнала, так и сопротивления нагрузки, добиваясь не изменяющегося в диапазоне частот усиления. [43]
Идея этого метода состоит в том, что короткозамкнутая петля, представляющая собой отрезок линии с тем же волновым сопротивлением, является комплексным сопротивлением. Изменяя длину шлейфа и точки его подключения ( 1 - Г) к фидеру, можно добиться в сечении 1 - Г компенсации реактивного сопротивления фидера и сделать сопротивление фидера ( измеренное в сторону нагрузки) равным его волновому сопротивлению. [44]
Две последние резонансные частоты называют также частотами связи. Чем больше связь между контурами, тем больше реактивное сопротивление, вносимое из вторичного контура в первичный. Поэтому компенсация реактивных сопротивлений происходит при большей расстройке первичного контура, и, следовательно, частоты связи больше отличаются от частоты собственных колебаний контуров. [45]