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32.3 : 송전선: 과도 동작

L. V. Bewley가 개발한 Bewley 격자 다이어그램은 전송선 과도 현상 동안 발생하는 반사를 효과적으로 구성합니다. 전압파가 전송선 내에서 어떻게 전파되고 반사되는지 시각적으로 표현하여 발생하는 복잡한 상호 작용을 더 쉽게 이해할 수 있습니다.

Figure1

다이어그램에서 수직 눈금은 선의 과도 시간을 나타내고, 수평 눈금은 선의 위치 x를 나타냅니다. 다이어그램의 대각선은 진행파를 나타냅니다. 각 반사는 한쪽 끝에 도착하는 입사파에 그 끝의 반사 계수를 곱하여 계산합니다.

반사 계수의 값은 수신 및 송신단 모두에 대해 알려져 있습니다. 이러한 계수는 입사파가 전송선의 각 끝에 도달할 때 반사파의 크기와 방향을 결정합니다.

입사 전압파가 선을 따라 이동하고 수신단에서 반사되면 반사파는 다시 이동하여 송신단에서 다시 반사되고 이 프로세스는 계속됩니다. 각 상호 작용, 반사 및 결과 파동은 다이어그램에 표시되어 파동이 시간에 따라 어떻게 전파되는지 보여줍니다.

다이어그램의 어느 지점에서든 전압을 결정하려면 해당 지점 바로 위에 있는 모든 항을 합산합니다. 이 접근 방식을 사용하면 결합된 입사파와 반사파가 주어진 위치와 시간에서 전체 전압에 어떻게 기여하는지 이해할 수 있습니다.

Bewley 격자 다이어그램은 송전선에서 파동 전파를 시각화하고 분석하는 강력한 도구입니다. 특히 과도 전류의 동작을 이해하고 전기 시스템의 효율적인 설계를 보장하는 데 유용합니다. 엔지니어는 반사와 전송을 구성하여 시스템의 다양한 지점에서 전압과 전류를 예측하여 송전선의 설계 및 문제 해결에 도움을 줄 수 있습니다.

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Bewley Lattice DiagramL V BewleyTransmission line TransientsVoltage WavesReflection CoefficientReflected WavesWave PropagationIncident WaveElectrical Systems DesignTransient BehaviorTransmission Line AnalysisVoltage CalculationWave InteractionsEngineering Tool

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