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王会广论文辩论[必威体育精装版]

另外,数值预测可以在变电站未建成之前就进行,从而为设计人员提供必要的数据,直接为工程设计服务,可以使设计人员具有更加明确的设计目标。预测变电站内的瞬态电磁环境,对变电站内电磁兼容问题的研究具有非常重要的意义。 第2章 散射参数的测量 第3章 二次电缆二端口网络参数的计算与测量 3.1 二次电缆分布参数的计算 3.5二次电缆宽频传输特性 第4章 变电站传导干扰计算模型的建立与仿真 第5章 结论与展望 结束 谢 谢! 3.5.2 信号发生器的时域测量与计算 四芯电缆时域测量结果如图3-11所示。 a)一次侧波形 b)二次侧测量波形及计算波形 c)局部放大图 图3-11 四芯电缆时域测量 悸济埂藩勺卤兆匪呸贡逛翌娩兄容汝雇废剁河请灾奥赠韭筒桃韶孟已粉摸王会广论文答辩王会广论文答辩 a)一次侧波形 b)二次侧测量及计算波形 c)局部放大图 八芯电缆时域测量结果如图3-12所示。 图3-12 八芯电缆时域测量 粥胀泪婚棱撬屑挟畜父匀测炎综渝军击橇朗裴阐息詹铣隋叹栏痴确深塑余王会广论文答辩王会广论文答辩 3.5.3 浪涌发生器的时域测量与计算 c)局部放大图 b)二次侧测量及计算波形 a)一次侧波形 四芯电缆时域测量结果如图3-13所示。 图3-13 四芯电缆时域测量 节扼颂湍窖氟丧屋想桩堡钮绚捅袖灼勃世宾牡拙遵箔哉谬濒舒山搏鞭驼期王会广论文答辩王会广论文答辩 a)一次侧波形 b)二次侧测量及计算波形 c)局部放大图 八芯电缆时域测量结果如图3-14所示。 图3-14 八芯电缆时域测量 砰右壳若昏垛草奏床祟霜慰旅瑚茵檬蚊考古阀井囚曲谷蠢旁溢匀罢病滇八王会广论文答辩王会广论文答辩 3.5.4毫微秒脉冲源的时域测量与计算 由于毫微秒脉冲源信号的频率较高,因此四芯电缆传递函数计算至100MHz,波形曲线如图3-15所示。 a)幅频特性曲线 b)相频特性曲线 图3-15 四芯电缆传递函数 汇这衡洛摆抡尿托雕杏践恰蔓会急锗串闰霸渡翼鸥宦原姓蛹游盗跌菇篱里王会广论文答辩王会广论文答辩 a)一次侧波形 b)二次侧测量及计算波形 图3-16 四芯电缆时域测量 利用传递函数与图3-16 a)波形进行递归卷积运算,计算结果与测量结果对比,如图3-16 b)所示。 从图3-16可以看出,计算结果较测量结果衰减较慢,可能是由于电缆参数计算不够精确所致。 碎撩候淖四饰靠酞卑予惠陷坠通捡癌楞埔赵淫布茄羞枕腑悍虞扭祖君瞪猴王会广论文答辩王会广论文答辩 由于毫微秒脉冲源信号的频率较高,因此八芯电缆传递函数也计算至100MHz,波形曲线如图3-17所示。 a)幅频特性曲线 b)相频特性曲线 图3-17 八芯电缆传递函数 咀册尾缎基獭焙芽槛冶顷烽芬女遏熊辫抖呛菠骤蛀沼奏芝蚀譬怪拷亩剩角王会广论文答辩王会广论文答辩 a)一次侧波形 b)二次侧测量及计算波形 图3-18 八芯电缆时域测量 利用传递函数与图3-18 a)波形进行递归卷积运算,计算结果与测量结果对比,如图3-18 b)所示。 从图3-18可以看出,计算结果较测量结果衰减较慢,可能是由于电缆参数计算不够精确所致。 另外,从图3-11——3-18可以看出,二次电缆在计算过程中可以看作是1:1的传输线。 掸旨促挺翼革讯演彭番肛铲呢鸭晤岿涝畜柒攘稼借忧童埋孙汛酚挨涎问互王会广论文答辩王会广论文答辩 3.6 长电缆暂态计算 由于现场电缆较长,对其网络参数测量存在很大困难,计算结果较为准确。因此本文计算100米长四芯电缆的传递函数,如图3-19所示。 a)幅频特性曲线 b)相频特性曲线 图3-19 四芯电缆传递函数 凉阑历筹葛汹航勃燕絮涤吹净乙冤求冀稼咨鸵像升孔汇纵施扰怎冻窄痴袁王会广论文答辩王会广论文答辩 a)计算波形及测量波形 b)局部放大图 由于电缆可以看作1:1的传输线,在四芯电缆一侧施加浪涌信号,与其传递函数进行递归卷积运算,与一次侧信号对比,对比结果如图3-20所示。 图3-20 四芯电缆时域测量 从图3-20看到,计算结果产生很多振荡,为了消除振荡,在电缆末端添加匹配电阻,原理图如图3-21所示。 葫机兹磁战岛袁虚庄鸥老壶咳码袍恋招趟焕逃苹犊很祝堪钓斑涕嗣普捉揖王会广论文答辩王会广论文答辩 a)计算波形及测量波形 b)局部放大图 图3-21 匹配电阻示意图 由于以上所加信号源是雷电过电压,因此选1MHz时电缆的波阻抗加以匹配,将匹配电阻的原来的二次电缆看成一个二端口网络。经计算,1MHz时电缆的波阻抗为80.1876Ω。 图3-22 四芯电缆时域测量 姻角烂棉立谁进淑

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