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1、第四节波在多导线系统中的传播第一页,本课件共有10页根据静电场的概念,当单位长度导线上有电荷 时,其对地电压 (为单位长度导线的对地电容)。如 以速度v()沿着导线运动,则在导线上将有一个以速度v传播的电压波u和电流波i 设有n根平行导线系统如图6-24所示。它们单位长度上的电荷分别为q1,q2,qn;各线的对地电压u1,u2,.un可用静电场中的麦克斯韦方程组表示如下第二页,本课件共有10页式中 为导线k的自电位系数,为导线k与导线n之间的互电位系数,它们的值可按下列二式求得 式中 ,等几何尺寸的定义见图6-24 第三页,本课件共有10页若将式(6-42)等号右侧各项均乘以 ,并将 ,代入,
2、即可得 式中Zkk称为导线k的自波阻抗,Zkn称为导线k与导线n间的互波阻抗,对架空线路来说第四页,本课件共有10页导线k与导线n靠得越近,则Zkn越大,其极限等于导线k与n重合时的自波阻抗Zkk(或Znn),所以Zkn总是小于Zkk(或Znn)。此外,对于完全的对称性,Zkn=Znk。若导线上同时存在前行波和反行波时,则对n根导线中的每一根(例如第k根),都可以写出下面的关系式式中 和 分别为导线k上的电压前行波和电压反行波;和 分别为导线k上的电流前行波和电流反行波。第五页,本课件共有10页针对n根导线可列出n个方程式,再加上边界条件就可以分析无损平行多导线系统中的波过程。例例6-3 P1
3、32感应电压的特点:感应电压的特点:1.正负电荷在导线正负电荷在导线2上作横向分离,瞬时完成,与上作横向分离,瞬时完成,与u1同同步推进、同生同灭。步推进、同生同灭。2.与与u1的极性相同;的极性相同;3.与与u1的波形相似,但一定小于的波形相似,但一定小于u1。第六页,本课件共有10页例例6-5 试分析电缆芯与电缆皮之间的耦合关系。试分析电缆芯与电缆皮之间的耦合关系。解:当行波电压u到达电缆的始端时,可能引起接在此处的保护间隙或管式避雷器的动作,这就使缆芯和缆皮在始端连在一起,变成两条并联支路,如图6-28所示,故u1=u2。第七页,本课件共有10页由于i2所产生的磁通全部与缆芯相交链,缆皮
4、的自波阻抗Z22等于缆芯与缆皮间的互波阻抗Z12,即Z22=Z12;而缆芯电流i1所产生的磁通中只有一部分与缆皮相交链,所以缆芯的自波阻抗Z11大于缆芯与缆皮间的互波阻抗Z12,即Z11 Z12。设u1=u2=u,即可得以下方程因为Z12=Z22,上式可简化为第八页,本课件共有10页由于Z11Z21,只有在 =0时,上式才能成立。这意味着,电流不经缆芯流动,全部电流都被挤到缆皮里去了。其物理解释为:当电流在缆皮上流动时,缆芯上会感应出与缆皮电压相等、但方向相反的电动势,阻止电流流进缆芯,这与导线中的集肤效应相似,这个现象在有直配线的发电机的防雷保护中获得了实际应用。第九页,本课件共有10页小 结忽略导线和大地的损耗,多导线系统中的波过程可近似地看成是平面电磁波的沿线传播。引入波速v的概念就可将静电场中的麦克斯韦方程应用于平行多导线系统。(本节完)第十页,本课件共有10页