ugb电压的简单介绍
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初学拉扎维时被模拟ICer跳过的章节--奈奎斯特稳定性判据
1、以图7中的系统为例,相频曲线在开环幅频范围内穿越-180°两次,根据奈奎斯特判据,系统是稳定的。图8中,开环传递函数的零极点分析和幅相特性曲线的变化,清晰地体现了奈奎斯特稳定性判据的应用。蓝色曲线代表稳定性边界,绿色曲线则标记了不稳定性区域,闭环系统只要不包围(-1, j0)就确保了稳定性。
2、初学者在学习拉扎维关于模拟IC中的稳定性判断时,可能会被奈奎斯特稳定性判据中跳过的章节所困扰。实际上,稳定性对比两个电路的关键在于它们的频率特性,而非0dB点的相位裕度。即使两个电路在相位裕度上相同,图(b)的电路稳定性可通过奈奎斯特稳定性判据来判断。
3、对于自动控制专业的同学来说,判断两个电路稳定性是否相同可能轻而易举,但对于模拟IC设计者,理解拉扎维中的频率稳定性判据可能需要深入理论。实际上,稳定性分析源于奈奎斯特稳定性判据,它是基于幅相特性曲线(即奈奎斯特图)来判断系统稳定的。
送电线路的防雷设计需要开展耐雷水平计算,下列表述正确的是...
1、AB项,雷击线路时线路绝缘不发生闪络的最大雷击电流幅值叫耐雷水平。根据《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)式(2-7-23)可知,雷击塔顶的耐雷水平与绝缘的50%雷电冲击放电电压有关。根据式(2-7-16),C项正确。式(2-7-16)为:Ugb=ahg(1-K)。
2、《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第0.13条规定,输电线路的防雷设计,应根据线路电压、负荷性质和系统运行方式,结合当地已有线路的运行经验,地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况。
3、输电线路的耐雷水平与接地电阻成反比。通过配合架设避雷线和降低杆塔接地电阻,可以有效增强输电线路的防雷性能。在实施防雷措施时,应根据土壤的电导率最大程度地降低接地电阻,并将其维持在一定范围内。
4、一)加强高压送电线路的绝缘水平 加强零值绝缘子的检测,保证足够的绝缘强度,提高线路耐雷水平。(二)降低杆塔的接地电阻 根据土壤电阻率情况,尽可能降低杆塔接地电阻,提高耐雷水平。(三)相关规定 在雷电活动强烈的地区和经常发生雷击故障的杆塔和地段,可以增设耦合地线。
5、【答案】:A、B、C 根据《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)P13135“降低杆塔接地电阻”部分内容:降低杆塔接地电阻,一般可采用增设接地装置(带、管),采用引外接地装置或连续伸长接地线(在过峡谷时刻跨谷而过,其耦合作用等)。
6、提高设备的耐雷水平。 防雷元器件的选用:在电源防雷设计中,选用具有防雷功能的元器件,如防雷二极管、压敏电阻等,可以在一定程度上提高设备的防雷能力。总之,电源防雷设计是一项复杂的工程,需要结合设备的特点和所在地的雷电活动情况,采取合理的防雷措施,以确保设备的安全运行。
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