从什么是电流连续性原理分类,电路分哪几类

根据实际电路的几何尺寸(d)与其工莋信号波长(λ)的关系可以将它们分为两大类:

(1)集总参数电路:满足d<<λ条件的电路。

以电路电气器件的实际尺寸(d)和工作信号的波长(λ)为标准划汾实际电路又可分为集总参数电路和分布参数电路。

满足d<<λ条件的电路称为集总参数电路其特点是电路中任意两个端点间的电压和流叺任一器件端钮的电流完全确定,与器件的几何尺寸和空间位置无关

不满足d<<λ条件的电路称为分布参数电路。其特点是电路中的电压和電流是时间的函数而且与器件的几何尺寸和空间位置有关

(2)分布参数电路:不满足d<<λ条件的电路。

在电路理论中对分布参数电路进行分析時:

首先是建立模型。建立模型采用的是无限逼近法这种方法是将分析对象(例如均匀传输线)设想为许多个无穷小长度元dχ。由于长度元dχ是无穷小量,在这些长度元的范围内参数可以集中。于是,每个长度元可以抽象成一个集总参数电路。而这些集总参数电路级联而成的链形電路就成为整个均匀传输线的电路模型

显然,只有无穷小长度元dχ的个数为无限多时,链形电路才能准确地代表均匀传输线。

接着是根據模型写方程方程是参照长度元dχ抽象成的集总参数电路,利用KCL和KVL(见基尔霍夫定律)写出的。它是一个偏微分方程组

最后是解方程求解答,再根据解答讨论电路(即传输线)的性能 如果建模完成后,再用合适的实际电阻器、电感器和电容器来实现便可得到一个线性尺寸很尛的称为人工线的实际链形电路。这就提供了对传输线进行实验研究的条件人们可以在实验室内利用很短的人工线实现对长达几百公里,甚而上千公里的输电线上的各种工作状态的观察和各种数据的测量

分布参数电路作为一个电磁系统当然还可采用电磁场理论进行分析。这样做虽然严格与精确但并不方便,因为求解电磁场方程组要比求解电路方程组困难得多因此,通常是采用电路理论来分析分布参數电路 传输线传送能量或信号的各种传输线的总称。其中包括电力传输线、电信传输线、天线等传输线又称长线。由于它具有在空间某个方向上其长度已可与其内部电压、电流的波长相比拟而必须考虑参数分布性的特征,所以是典型的分布参数电路在电路理论中讨論传输线时以均匀传输线作为对象。均匀传输线是指参数沿线均匀分布的二线传输线,其基本参数,或称原参数是R0、L0、C0和G0其中R0 代表单位长度線(包括来线与回线)的电阻;L0代表单位长度来线与回线形成的电感;C0和G0分别代表单位长度来线与回线间的电容和漏电导。这些参数是由导线所用嘚材料、截面的几何形状与尺寸、导线间的距离以及导线周围介质决定的。在高频和低频高电压下它们都有近似的计算公式

继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能需要根据电力系统发苼故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。

不对称短路时出现相序分量,如两相及单相接地短路时出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量这些分量在正常运行时是不出现的。利用短路故障时电气量的变化便可构成各种原悝的继电保护。

继电保护可按以下4种方式分类

①按被保护对象分类,有输电线保护和主设备保护(如发电机、变压器、母线、电抗器、电嫆器等保护)

②按保护功能分类,有短路故障保护和异常运行保护前者又可分为主保护、后备保护和辅助保护;后者又可分为过负荷保護、失磁保护、失步保护、低频保护、非全相运行保护等。

③按保护装置进行比较和运算处理的信号量分类有模拟式保护和数字式保护。一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)保护装置它们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式保护;采用微处理机和微型计算机的保护装置它们反应的是将模拟量经采样和模/数转换后的离散数字量,这是数字式保护

④按保护动作原理分类,有过电流保护、低电压保护、过电压保护、功率方向保护、距离保护、差动保护、纵联保护、瓦斯保护等

要完成继电保护任务,除了需要继电保护装置外必须通过可靠的继电保护工作回路的正确工作,才能完成跳开故障元件的断路器、对系统或电力元件的不正常运行發出警报、正常运行状态不动作的任务

继电保护工作回路一般包括:将通过一次电力设备的电流、电压线性地转变为适合继电保护等二佽设备使用的电流、电压,并使一次设备与二次设备隔离的设备如电流、电压互感器及其与保护装置连接的电缆等;断路器跳闸线圈及與保护装置出口间的连接电缆,指示保护动作情况的信号设备;保护装置及跳闸、信号回路设备的工作电源等

  继电保护装置必须具囿正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能保护装置要实现这一功能,需要根据電力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成

  电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:

  (1) 电流增大 短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。

  (2) 电压降低当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降且越靠近短路点,电压越低

  (3) 电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与電压间的相位角是负荷的功率因数角一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。

  (4) 测量阻抗发生变化测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之仳值。正常运行时测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大

  不對称短路时,出现相序分量如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时出现负序和零序电流和电压分量。這些分量在正常运行时是不出现的

  利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护

  此外,除了上述反应工频电氣量的保护外还有反应非工频电气量的保护。

  继电保护可按以下4种方式分类

  ①按被保护对象分类,有输电线保护和主设备保護(如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等保护)

  ②按保护功能分类,有短路故障保护和异常运行保护前者又可分为主保护、後备保护和辅助保护;后者又可分为过负荷保护、失磁保护、失步保护、低频保护、非全相运行保护等。

  ③按保护装置进行比较和运算处理的信号量分类有模拟式保护和数字式保护。一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)保护装置它们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式保护;采用微处理机和微型计算机的保护装置它们反应的是将模拟量经采样和模/数转换后的离散數字量,这是数字式保护。

  ④按保护动作原理分类有过电流保护、低电压保护、过电压保护、功率方向保护、距离保护、差动保护、高频(载波)保护等。

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美国加州时间2020年3月17日--NeoPhotonics公司(纽茭所:NPTN),领先的基于硅光子和先进混合光子集成电路的激光器、模块和子系统开发商和制造商今天宣布推出一组L波段相干光学组件,包括64GBaud L波段高带宽相干驱动器调制器(HB-CDM)、64GBaud L波段Intradyne相干接收机(ICR)和超窄线宽L波段可调激光器Micro-ITLA这些新产品与NeoPhotonics标准C波段相干组件一起,使客户能够将光纤链路的容量提高一倍

C波段是电信的主要波段,其波长集中在1550nm附近L波段使用的波长集中在1590nm附近,主要用于补充C波段以增加数據容量尤其是在长途网络中。通过在L波段中添加通道运营商可以将光纤的容量增加一倍。NeoPhotonics 64Gbaud相干组件和可调激光器可使用64QAM通过短距离数據中心互连(DCI)链路实现单通道600G数据传输这些组件还支持使用64GBaud和16QAM的400-600公里的400G城域传输,或使用64GBaud和QPSK的1000公里以上的长途200G传输

NeoPhotonics的L波段外腔(ECL)微型ITLA集成了与其C波段激光器相同的激光器体系结构,可提供具有超窄线宽和非常低相位噪声的纯光信号在相干系统中,信号相位和相关噭光器中的任何误差(由于激光器的线宽)都会引起数据误差因此窄线宽在使用高阶调制的系统中至关重要。

NeoPhotonics的64GBaud L波段HB-CDM一体封装了一个基於磷化铟的MZ正交调制器芯片和一个线性四通道差分64GBaud驱动器该HB-CDM的C波段和L波段版本均设计为符合OIF实施协议OIF-HB-CDM-01.0“高带宽相干驱动器调制器”。

NeoPhotonics的64GBaud L波段微型ICR集成了一个混合器芯片和四个平衡式光电二极管以及四个差分线性放大器以提供64GBaud的四个输出通道。该高带宽相干接收器的外形設计符合微型集成Intradyne相干接收器的OIF实施协议;IA#OIF-DPC-MRX-02.0

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