SU811295A1 - Power transmission line simulating device - Google Patents

Power transmission line simulating device Download PDF

Info

Publication number
SU811295A1
SU811295A1 SU792743612A SU2743612A SU811295A1 SU 811295 A1 SU811295 A1 SU 811295A1 SU 792743612 A SU792743612 A SU 792743612A SU 2743612 A SU2743612 A SU 2743612A SU 811295 A1 SU811295 A1 SU 811295A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
transmission line
power transmission
simulating device
line simulating
linear
Prior art date
Application number
SU792743612A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Игорь Николаевич Салий
Светлана Александровна Салий
Original Assignee
Научно-Исследовательский Институтмеханики И Физики При Саратовскомордена Трудового Красного Знаменигосударственном Университете Им.H.Г.Чернышевского
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-Исследовательский Институтмеханики И Физики При Саратовскомордена Трудового Красного Знаменигосударственном Университете Им.H.Г.Чернышевского filed Critical Научно-Исследовательский Институтмеханики И Физики При Саратовскомордена Трудового Красного Знаменигосударственном Университете Им.H.Г.Чернышевского
Priority to SU792743612A priority Critical patent/SU811295A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU811295A1 publication Critical patent/SU811295A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛИНИЙ(54) DEVICE FOR MODELING LINES

ПЕРЕДАЧИTRANSFER

На чертеже .показано лредложенное устройство.The drawing. Shows the proposed device.

Оно содержит первый 1 и второй 2 электроды , диэлектрическое цидиндрическое основание 3, источлик входного сигнала 4, блок граничных условий 5, лровод щие цилилдры 6 к блок регистрации 7.It contains the first 1 and second 2 electrodes, a dielectric tsindindricheskoy base 3, the source of the input signal 4, the block of boundary conditions 5, the lead cilildra 6 to the recording unit 7.

Принцип действи  устройства заключаетс  в следующем.The principle of operation of the device is as follows.

Если ширина зазора ДХ между провод щими цилиндрами не равна нулю, то через блок регистрацни, входное сопротивление которого полагаем бесколечло малым по сравнению с емкостным сопротивлением модел;и, потечет ток, равныйIf the width of the gap DH between the conductive cylinders is not zero, then through the registration unit, the input resistance of which is assumed to be small as compared with the capacitance resistance of the model, and a current equal to

/ - . I -/ г/1 (1)/ -. I - / g / 1 (1)

. -I(c,;U.-l-,. -I (c,; U.-l-,

x/-f где / CM - линейна  плотность тока смещени , втекающего через незакрытый цилиндрами участок боковой 25 ловерхности электрода 2. Дл  тока смещени , как известно, можно записать выражение /см uoef. где ш - кругова  частота генератора; е - диэлектрическа  проницаемость среды, заполн ющей межэлек тродное лространство; Е - напр женность квазистатического электрического иол , возбуждаемого генератором. С учетом этого выражение (1) представить в виде / га j , где Е„ - составл юща  электрического пол , нормальна  к поверхности электрода. Поскольку величина по своему физическому смыслу  вл етс  линейной плотностью поверхностного зар да 0(л:), то I ш o(. Дел  обе части формулы (2) на разность -потенциалов U между электродами, получимx / -f where / CM is the linear density of the bias current flowing through the section of the lateral 25 surface of electrode 2 unclosed by the cylinders. As is well known, the bias current / cm uoef can be written for the bias current. where w - circular frequency generator; e is the dielectric constant of the medium filling the interelectrode space; E is the intensity of a quasistatic electric ion excited by a generator. With this in mind, expression (1) can be represented in the form / ha j, where En is the electric field component, normal to the electrode surface. Since the value in its physical sense is the linear density of the surface charge 0 (l :), then I w o (. Cases both parts of formula (2) by the difference of the potential U between the electrodes, we get

ЛА72LA72

//

bf. C(x)d,bf. C (x) d,

иand

-л л;/где С(х) - емкость на едивйцу длины.-l l; / where C (x) is the capacitance per unit length.

Таким образом, величина ; Z равна емкости между «открытым участком ДThus, the value; Z is equal to the capacity between the "open area D

электрода 2 и электродом /.electrode 2 and electrode.

Фиксиру  положение одного провод щего цил.индра, налример, координату ( z) будем увеллчивать ДХ перемещением другого цилиндра. Очевидно, что через блок регистрации будет протекать ток, пропорциональныйFixing the position of one conducting cylinder, nalimer, coordinate (z) will be magnified by moving the other cylinder. Obviously, a current proportional to

20 Z(x. C(:)d.r:-tu C( + Jt.. + I C(. ференциру  это выражение, получим d Z(x ,,,,..,, ) (Если начало отсчета было выбрало в области регул рности, то величина, определ ема  выражением (4), не зависит от координаты X и равна погонной емкости подвод щей линии. Если измерени  провод тс  в области возмущени  пол  скачкообразной нерегул рностью, то величина сначала будет измен тьс  по нелинейному закону, а затем при выходе кра  провод щего цилиндра из зоны нерегул рности будет возрастать линейно. При этом формула (4) определ ет закон изменени  С(х ). Аналогичные выводы могут быть сделаны при фиксации координаты -i/V 2 и соответствующем увеличении зазора Д перемещениемдругого провод щего цилиндра . Если блок регистрации предварительно откалиброван путем измерений «а модели лилий передачи, дл  которой известны точные значени  эквивалентных параметров, и, кроме того, содержит в себе дифференцирующий элемент, можно, перемеща  провод щие цилиндры, получить зависимость погонных параметров нерегул рных линий, передачи от простраиственной координаты. Устройство работает следующим образом . При помощи источника входного сигнала и блока граничных условий в модели передающей линии возбуждают квазистаиическое электрическое лоле. Зазор между20 Z (x. C (:) dr: -tu C (+ Jt .. + IC (. Fermentor is an expression), we get d Z (x ,,,, ..,)) (If the origin was chosen in the the value determined by expression (4) does not depend on the X coordinate and is equal to the linear capacity of the supply line. If the measurements are carried out in the field perturbation field with a jump-like irregularity, then the value will first change nonlinearly the exit of the edge of the conductive cylinder from the irregularity zone will increase linearly. At the same time, formula (4) determines the law of variation of C (x). Similar conclusions Odes can be made by fixing the coordinate -i / V 2 and a corresponding increase in clearance D by moving another conductive cylinder. If the recording unit is pre-calibrated by measuring "a transmission lily model for which exact values of equivalent parameters are known, and, moreover, As a differentiating element, it is possible, by moving the conductive cylinders, to obtain the dependence of the linear parameters of irregular lines, the transmission on the linear coordinate. The device works as follows. With the help of an input source and a block of boundary conditions in the model of the transmission line, a quasi-electric electric loop is excited. Gap between

провод щими цилиндрами устанавливают нулевым. Затем постепенно перемещают вдоль электрода один провод щий цилиндр до тех пор, пока показание блока регистрации не станет посто нным. После этого перем-ещают другой провод ЩИЙ щилиндр. В процессе перемещени  регистрируют показани  блока регистрации, представл ющие собой зависимость эквивалентного параметра (например, погонной емкости) от продольной координаты.conductive cylinders are set to zero. Then, one conductive cylinder is gradually moved along the electrode until the reading of the recording unit becomes constant. After that, move the other wire to the widest width. During the movement, the readings of the recording unit are recorded, representing the dependence of the equivalent parameter (for example, running capacity) on the longitudinal coordinate.

Изобретение позвол ет определ ть размеры области нерегул рности, эквивалентные параметры скачкообразных нерегул рностей с учетом их распределенного характерн , погонные емкости подвод щих регул рных линий передачи и повысить точность измерени  без изготовлени  вспомогательных моделей и проведени  дополнительных измерений.The invention makes it possible to determine the size of the irregularity region, the equivalent parameters of the discontinuous irregularities with regard to their distributed characteristic, the linear capacities of the supplying regular transmission lines and to improve the measurement accuracy without making auxiliary models and performing additional measurements.

Claims (2)

1.Авторское свидетельство СССР № 413499, кл. G 06 G 7/62, 1972.1. USSR author's certificate number 413499, cl. G 06 G 7/62, 1972. 2.Салий И. Н., Ховратович В. С. Измерение характеристик линий передач,и с ТЕМ-волнами на модел х с квазистатическим полем. Материалы научно-технической конференции «Радно змерени , Вильнюс , 1963 (прототип).2.Saliy I.N., Khovratovich V.S. Measurement of the characteristics of transmission lines, and with TEM waves on models with a quasistatic field. Proceedings of the scientific and technical conference “Gladly measure, Vilnius, 1963 (prototype).
SU792743612A 1979-03-29 1979-03-29 Power transmission line simulating device SU811295A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792743612A SU811295A1 (en) 1979-03-29 1979-03-29 Power transmission line simulating device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792743612A SU811295A1 (en) 1979-03-29 1979-03-29 Power transmission line simulating device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU811295A1 true SU811295A1 (en) 1981-03-07

Family

ID=20818171

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792743612A SU811295A1 (en) 1979-03-29 1979-03-29 Power transmission line simulating device

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU811295A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2405077A1 (en) Method and apparatus for investigating the wall of a borehole
ES538246A0 (en) APPARATUS AND METHOD OF DYNAMIC MEASUREMENT AND WITHOUT CONTACT OF SMALL DISTANCES.
Cladt et al. Predetermination of corona losses under rain: experimental interpreting and checking of a method to calculate corona losses
BR8700291A (en) PROCESS TO MEASURE THE DISTANCE BETWEEN A MEASURING TRANSDUCER AND AN OPPOSITE SURFACE AND APPLIANCE TO DETERMINE THE SPACING BETWEEN A MEASURING INSTRUMENT AND AN OPPOSITE SURFACE
SU811295A1 (en) Power transmission line simulating device
MX147124A (en) APPARATUS IMPROVEMENTS TO MEASURE THE RESISTIVITY OF FLUIDS IN A SURVEY WELL
Watanabe A‐C Methods in Interfacial Electrical Phenomena
GB2064130A (en) Electromagnetic Channel Flowmeter
JPS632469B2 (en)
CN115655082A (en) Distance sensor of piezoelectric crystal
SU56025A1 (en) Electric carrot method
SU1232936A1 (en) Device for contactless range measurement
SU1247781A1 (en) Device for measuring dielectric permittivity of semiconductor and dielectric layers
SU1573436A1 (en) Method of measuring potential of electret surface
Enokizono et al. Simulation analysis of magnetic sensor for nondestructive testing by boundary element method
SU440614A1 (en) Device for measuring the penetration depth of an electric field of a capacitive sensor
SU845027A1 (en) Pressure measuring method
SU1295310A1 (en) Device for measuring electric conduction of electrolyte solutions
SU1765693A1 (en) Method of measuring vibrations of water surface
SU1392482A1 (en) Method of measuring electric conduction of gas medium
SU834454A1 (en) Method of measiring roadway covering wear
SU569985A1 (en) Method of vertical four-electrode electric probing
SU1312464A1 (en) Method of high-precision measuring of contact potential difference by means of static capacitor
SU1307395A1 (en) Method of measuring surface charge density of dielectric
SU922498A1 (en) Capacitive pickup of the distance to conductive surface