(2. Přesné modely vedení pracují jednot-
kách desítek MHz vycházejí teoretických vztahů, které jsou uvedeny níže. 2.
Pro jednotlivé primární parametry jsou rovněž Obr.1. Podle [4] víme, teče-li proud zleva doprava,
je patrně napětí bodě menší než napětí bodě úbytek podélné
indukčnosti odporu mezi oběma body. Obdobně rovněž proud klesl proud
příčnou kapacitou svodovou vodivostí.1 Měrný odpor R
Jak uvedeno [3], měrný odpor symetrických kabelových vedení lze vyjádřit
vztahem
15
.
2. 2.
Obr. Všechny tyto parametry jsou vztaženy jednotku délky, tudíž
je značíme jako měrná kapacita [F/m], měrná indukčnost [H/m], měrný odpor
R [Ω/m], měrný svod [S/m] nazýváme jako primární parametry vedení.1)
−
∂i(x, t)
∂x
= Gu(x, C
∂u(x, t)
∂t
.1 Primární parametry
Primární parametry vedení zejména jejich kmitočtové charakteristiky jsou stěžejní
při sestavování modelů kabelových vedení.3 2.2.2: Náhradní schéma elementárního úseku vedení délky [4]
Grafické znázornění elementárního úseku vedení nazýváme tzv. Matematicky tyto skutečnosti vyjádříme
dvojicí parciálních rovnic [4]
−
∂u(x, t)
∂x
= Ri(x, L
∂i(x, t)
∂t
, (2.elektrické energie, které jsou způsobeny podélným odporem vodiče příčnou svo-
dovou vodivostí. 2. náhradní
schéma, které vidět Obr.6 uvedeny jejich
typické kmitočtové závislosti.2)
2