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高電壓技術(shù)—波的折射與反射了解原子的結(jié)構(gòu)及電離的概念學(xué)習(xí)目標(biāo)知道波的折、反射的3種特例及相關(guān)結(jié)論大致了解彼得遜集中等值電路、意義及適用范圍熟記行波的折、反射公式01折射波、反射波的計(jì)算一.折射波、反射波的計(jì)算1.折射、反射系數(shù)的計(jì)算根據(jù)波傳播的基本規(guī)律和節(jié)點(diǎn)的邊界條件,可得電壓波的折射系數(shù)電壓波的反射系數(shù)。2.幾種特例分析1.線路末端短路(即Z2=0)此時(shí)a=0,β=-1,即電壓波為負(fù)全反射,使在反射波所到之處的電壓下降為零,而電流上升一倍。從能量守恒的角度來看,由于末端短路接地,末端電壓為零,入射波的全部電場(chǎng)能量轉(zhuǎn)變?yōu)榇艌?chǎng)能量之故。一.折射波、反射波的計(jì)算2.幾種特例分析2.線路末端開路(即Z2→∞)此時(shí)a=2,β=1,即電壓波為正全反射,使在反射波所到之處電壓上升一倍,而電流下降為零。從能量守恒的角度來看,由于末端開路時(shí),末端電流為零,入射波的全部磁場(chǎng)能量轉(zhuǎn)變?yōu)殡妶?chǎng)能量之故。一.折射波、反射波的計(jì)算2.幾種特例分析3.當(dāng)末端接集中負(fù)載R時(shí),且R=Z1此時(shí)a=1,β=0,即折射電壓等于入射電壓,反射電壓為零。由Z1傳輸過來的能量全部消耗在R中,這種情況稱為阻抗匹配。一.折射波、反射波的計(jì)算基于行波理論制成的各種電纜故障測(cè)距儀,目前在國(guó)內(nèi)外已得到廣泛的應(yīng)用。與傳統(tǒng)電橋測(cè)距法相比,現(xiàn)代行波測(cè)距法對(duì)電纜故障的可測(cè)率更高、可測(cè)范圍更寬、測(cè)試速度更快、測(cè)試安全性也更好。通常有兩種工作方式,即低壓脈沖法與高壓脈沖法。前者主要用于測(cè)試電纜的斷線、短路或低阻泄漏性故障,后者主要用于測(cè)試電纜的高阻泄漏性故障或閃絡(luò)性故障。一.折射波、反射波的計(jì)算例題直流電源在t=0時(shí)合閘于長(zhǎng)度為的空載線路,如圖5-8(a)所示,求線路末端點(diǎn)的電壓波形。一.折射波、反射波的計(jì)算2.幾種特例分析

解:設(shè)τ為電磁波通過長(zhǎng)度為l的線路時(shí)所需的時(shí)間。當(dāng)0<t<τ時(shí),由線路首端發(fā)生的第一次電壓入射波U1q=E尚未到達(dá)線路末端,B點(diǎn)電壓為零。當(dāng)τ≤t<2τ時(shí),由于線路末端開路,在末端發(fā)生正電壓全反射,產(chǎn)生第一次反射波U1f=E,UB=2E。當(dāng)2τ≤t<3τ時(shí),u1f到達(dá)線路首端,由于首端電源內(nèi)阻為零,對(duì)波的傳輸來說,相當(dāng)于發(fā)生末端對(duì)地短路的情況,從而在首端發(fā)生負(fù)電壓全反射,產(chǎn)生u2q=-E的第二次電壓入射波。但此時(shí)u2q尚未到達(dá)B點(diǎn),因而仍有UB=2E。一.折射波、反射波的計(jì)算2.幾種特例分析當(dāng)3τ≤t<5τ時(shí),U2q已到B點(diǎn),并產(chǎn)生第二次反射波U2f=-E,UB=U1q+U1f+U2q+U2f=0當(dāng)5τ≤t<7τ時(shí),U2f=-E到達(dá)首端,產(chǎn)生的第三次入射波U3q=E到達(dá)B點(diǎn),故在此時(shí)間內(nèi)UB=2E如此反復(fù)下去得到周期為4τ,振幅為2E的振蕩方波一.折射波、反射波的計(jì)算02彼德遜等效電路二.彼德遜等效電路1.等值法則彼德遜法則:(1)把入射電壓波u1q的2倍作為等值電壓源(2)入射波所經(jīng)過的波阻抗Z1作為等值集中參數(shù)電路的內(nèi)阻(3)Z2看做集中參數(shù)電路中的負(fù)載電阻。其中,U1可以

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