TWN 17, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Nowy folder


POLITECHNIKA LUBELSKA

LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIęć

Imię i nazwisko:

Nr ćwicz.

17

Grupa:

Rok akadem. :

2006/2007

Data:

Ocena:

Temat: Badanie przebiegów falowych w liniach długich.

  1. Cel ćwiczenia:

Ćwiczenie ma na celu zapoznanie się z przebiegami falowymi w liniach elektroenergetycznych; określenie zastępczych parametrów linii i ich wpływu na przebiegi falowe; pomiar i obserwacja przebiegów falowych.

  1. Parametry linii modelowej:

0x08 graphic
0x01 graphic

3. Przebieg ćwiczenia:

a) Uruchomić program korzystając ze skrótu umieszczonego na pulpicie, a następnie ustawić oscyloskop zgodnie z rysunkiem.

0x01 graphic

b) Wyznaczanie impedancji falowej.

Przebiegu napięcia należy dokonać na wejściu linii zasilanej napięciem prostokątnym przy jej otwartym końcu jednoczesnej regulacji na wejściu przy pomocy potencjometru P1. W tym celu należy zewrzeć zworą gniazda 1-2 rezystancji wejściowej oraz gniazda 8-7 przy rozwartych gniazdach rezystancji na wyjściu. W generatorze GMP ustawić napięcie wyjściowe na poziomie ok. 0,5V oraz częstotliwość ok. 50kHz. Po uzyskaniu przebiegu odłączamy przewód wejściowy do generatora i przy pomocy miernika dokonujemy pomiaru rezystancji na wejściu linii, która powinna wynosić ok. 450Ω, co łącznie z rezystancją wyjściową 50Ω generatora daje sumarycznie ok. 500Ω. Stąd impedancja falowa linii równa się 500Ω.

0x01 graphic

Drugiej obserwacji dokonujemy przy niezmiennej nastawie P1 i dołączonej rezystancji regulowanej P2 na końcu linii.(zwieramy dodatkowo gniazda 7-10).Regulujemy potencjometrem P2 do momentu, kiedy przebiegi nas wejściu i wyjściu będą prostokątne o takiej samej amplitudzie.

c) Pomiar czasu przejścia fali przez linie

Sposób pomiaru czasów przejścia fali przez linię

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

d) Przejście fali prostokątnej przez punkt łączący dwie linie o różnych impedancjach falowych

0x01 graphic

0x01 graphic
[V]

0x01 graphic
[V]

0x01 graphic
[V]

0x01 graphic

2,70

1,30

4,00

1,66

Obliczenia :

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
[V]

0x01 graphic
[V]

0x01 graphic
[V]

0x01 graphic

4

0

4

1

Obliczenia:

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
[V]

0x01 graphic
[V]

0x01 graphic
[V]

0x01 graphic

2,70

2,08

0,507

0,182

Obliczenia:

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

4.Wnioski

W pierwszej części ćwiczenia regulowaliśmy rezystancję potencjometrem P1 do momentu uzyskania przebiegu prostokątnego i zaniku ząbków na przebiegu w celu dopasowania falowego na wejściu linii. Przy niezmienionej rezystancji P1i regulowaniu rezystancji P2 uzyskaliśmy przebieg prostokątny na końcu lin ii. Gdy przebiegi będą prostokątne z tą samą amplitudą wówczas uzyskujemy dopasowanie falowe na wejściu i wyjściu linii i nie zachodzą odbicia. Podczas pomiaru czasu przejścia fali przez linię widzimy, że czas 0x01 graphic
jest połową czasu0x01 graphic
. Napięcie 0x01 graphic
jest sumą napięć0x01 graphic
i 0x01 graphic
. W dalszej części ćwiczenia obserwowaliśmy przebiegi przejścia fali prostokątnej przez punkt łączący dwie linie o różnych impedancjach falowych. Widzimy, że napięcia 0x01 graphic
wskazane przez oscyloskop są równe napięciu wyliczonemu teoretycznie. Przy rezystancji wyjściowej 500Ω napięcie 0x01 graphic
=0x01 graphic
zaś napięcie0x01 graphic
ma wartość zero. Czasy przebiegów są równe w tej części ćwiczenia czasom z punktu poprzedniego



Wyszukiwarka