Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2009 в 12:53, Не определен
Расчётная работа
Ipv - ток в пучности, равен:
   Таким 
образом расчёт распределение тока 
вдоль вертикальной части антенны представим 
в табличном виде, таблица 11: 
| zv (м) | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 
| lv (А) | 3,3376 | 3,0351 | 2,7325 | 2,4298 | 2,1270 | 1,8242 | 1,5213 | 1,2184 | 0,9155 | 
таблица 
11 
На основе 
данных построим график, график изображен 
на рисунке 14: 
рис. 14 График 
распределения тока вдоль вертикальной 
части антенны 
2.5.7.4. Распределение напряжения вдоль вертикальной части антенны:
Распределение напряжения вдоль вертикальной части антенны задаётся косинусоидальным законом с пучностью на изолированном конце горизонтальной части антенны:
   Результаты 
расчётов представлены в таблице 12: 
| zv (м) | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 
| Uv (В) | 15663,74 | 15668,29 | 15672,4 | 15676,09 | 15679,34 | 15682,16 | 15684,55 | 15686,5 | 15688,03 | 
   таблица 
12 
   Зависимость 
распределения напряжения показана 
на рисунке 15: 
рис. 15 График 
распределения напряжения вдоль вертикальной 
части антенны 
Напряжение в антенне сильно зависит от тока и ёмкости антенны, при больших мощностях, ток в антенне сильно возрастает, особенно на длинных волнах, когда сопротивление антенны мало, тогда сильно возрастает напряжение в антенне, что недопустимо с точки зрения электрической прочности. Максимально допустимое напряжение ограничивается возможностью изоляции, а также возникновением явления коны (ионизации воздуха, возникающая при перенапряжениях в антенне).
   Для 
уменьшения напряжения в антенне 
на фиксированной частоте, следует 
увеличивать статическую ёмкость, путём 
увеличения числа проводов в горизонтальной 
и вертикальной частях. 
2.5.7.5. Распределение 
тока вдоль горизонтальной 
Определяется выражением:
       
zg - меняется от 0 до 7 метров - конца горизонтальной части антенны;
Ipg - ток 
в пучности. 
   Расчёты 
представим в виде таблицы 13: 
| zg (м) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Ig (А) | 0,9155 | 0,784902 | 0,654217 | 0,52346 | 0,392646 | 0,261788 | 0,130901 | 0 | 
таблица13 
   Зависимость 
распределения тока вдоль горизонтальной 
части антенны изображена на рисунке 
16: 
рис. 16 График 
распределения тока вдоль горизонтальной 
части антенны 
2.5.7.6. Распределение 
напряжения вдоль 
Определяется 
выражением: 
   Распределение 
напряжении вдоль горизонтальной рассчитано 
в таблице 14 : 
| zg (м) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Ug (В) | 15647,64 | 15658,87 | 15668,38 | 15676,16 | 15682,22 | 15686,54 | 15689,14 | 15690 | 
таблица 
14 
   Зависимость 
распределения напряжения вдоль 
горизонтальной части антенны представлена 
на рисунке 17: 
рис. 17 График 
распределения напряжения вдоль 
горизонтальной части антенны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. 
Список используемой 
литературы: 
1). Драбкин А.Л., Зузенко В.Л., Кислов А.Г. Антенно-фидерные устройства.- М.: Советское радио, 1974.
2). Кочержевский Г.Н. Антенно-фидерные устройства.- М: Радио и связь, 1981.
3). Вершков М.В. 
Судовые антенны.- Л: Судостроение, 1979.  
Информация о работе Электрический расчет несимметричных проволочных антенн