32.4
라인의 전기 신호는 저항과 컨덕턴스에 직면하여 감쇠를 일으킵니다.
단상 2선식 회로에서 일정한 직렬 저항과 션트 컨덕턴스를 통합하면 전압 및 전류 방정식이 변경되며, 이는 라플라스 변환 및 전파 상수를 사용하여 풀 수 있습니다.
인덕턴스에 대한 저항의 비율이 전도도에 대한 커패시턴스의 비율과 같은 무왜곡 라인의 경우, 방정식은 델타와 시그마를 사용하여 다시 작성되어 일관된 감쇠로 전방 및 후방 진행파를 설명합니다.
정현파 정상 상태 파동의 경우 전파 상수가 수정됩니다.
저항과 전도도가 0인 무손실 라인은 감쇠가 발생하지 않아 파도가 일정한 속도로 이동할 수 있습니다.
전력 손실은 회로 저항과 컨덕턴스로 인해 발생합니다.
저항은 전류 흐름으로 인한 손실을 일으키는 반면, 전도도 손실은 주로 절연체 누설, 코로나 효과 및 케이블의 유전체 손실로 인해 도체 전체의 전압과 연결됩니다.
과전압은 낙뢰, 스위칭 서지 또는 전력 주파수 과전압으로 인해 발생하며 회로의 전압 한계를 초과합니다.
전송선 직렬 저항과 션트 전도도는 감쇠, 왜곡, 전력 손실이라는 세 가지 주요 효과를 발생시킵니다.
감쇠
일정한 직렬 저항과 션트 전도도가 있는 경우 전압 및 전류 방정식이 수정됩니다. 전파 상수는 전압 및 전류 파동이 전방 및 후방 이동 구성 요소로 구성됨을 나타냅니…