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电网络第一讲(大纲125)讲义——
电网络第一讲(大纲125)讲义——
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电网络第一讲(大纲125)讲义——
电网络理论讲义(一)
网络元件和网络的基本性质
网络及其元件的基本概念
网络的基本表征量
(1)基本表征量分为三类:
1)基本变量:电压u(t)、电流i(t)、电荷q(t)和磁链Ψ(t)。
2)基本复合量:功率P(t)和能量W(t)。
3)高阶基本变量:和
,
例如,,等
基本变量和高阶基本变量又可统一成和两种变量,其中α和β为任意整数。
(2)基本表征量之间存在着与网络元件无关的下述普遍关系:
(3)容许信号偶和赋定关系
可能存在于(多口)元件端口的电压、电流向量随时间的变化或波形称为容许的电压—电流偶,简称容许信号偶,记作。
3Ω电阻的伏安关系为,,是容许信号偶,{3, 1}不是容许信号偶。容许信号偶必须是向量或者时间的函数。
元件所有的容许信号偶的集合,称为该元件的赋定关系(本构关系) 。
(3)基本二端代数元件
基本二段元件的定义为:
或
例如线性电阻元件u=iR, 电容元件q=Cu等。如图所示。
一般性分类:
η控元件:θ=θ(η)
θ控元件:η=η(θ)
单调元件:元件既是η控的,又是θ控的
多值元件:元件既不是η控的,也不是θ控的
这个概念与数学上的函数定义可以类比,若η是θ的函数,则元件是θ控元件;若θ是η的函数,则元件是η控元件;若函数单调,元件既是η控的,又是θ控的;若η不是θ的函数,且θ也不是η的函数,则元件既不是η控的,也不是θ控的。
1)电阻元件
定义:赋定关系为u和i之间的代数关系的元件
流控电阻和压控电阻是一般非线性电阻的一个重要子类,单调电阻是压控电阻和流控电阻的一个子类,仿射电阻是单调电阻的一个特例,而线性电阻又是仿射电阻的一个特例 。
2)零口器与非口器
零口器两端电压电流均为零,非口器两端电压电流均为任意值。
零口器与非口器成对出现,否则会出现方程数与变量数不等的情况。
零口器与非口器的串联相当于短路,零口器与非口器的并联相当于断路。
3)独立电源
电压源即是流控型元件(视为阻值为0的电阻),又是荷控型元件(视为容值无穷大的电容)。电流源是压控型元件(视为阻值为无穷大的电阻),又是链控型元件(视为电感值无穷大的电感)。
4)总结
无记忆(或即时)元件:电阻元件不具有记忆特性
记忆元件:电容元件、电感元件和忆阻元件都具有记忆特性
(4)高阶二端代数元件
基本二端代数元件的赋定关系
赋定关系为 ,称为 (α,β)元件,α和β至少有一个为正时称为高阶二端代数元件。α和β称为端口指数, 均为整数,元件的阶数为|α-β|。
多口元件和多端元件
当流入一个端子的电流恒等于流出另一个端子的电流时,这一对端子称为一个端口,例如变压器的高压侧和低压侧分别是两个端口。由此可见,端口元件有偶数个段子。
如果多端元件的端子数为偶数,并且两两能组成端口,则称该多端元件为多口元件。
多端元件和多口元件可以互换,由图所示,元件本身有n+1个端子,
若将i0拆分,则可以得到一个n口元件。
n口元件的端口电压、电流列向量:,
(1)基本代数多口元件
n口元件的赋定关系由η和θ之间的代数关系表征,满足
F(η,θ)=0
(η,θ)∈ {(u,i),(u,q),(i,Ψ),(q,Ψ)},u、i、q、Ψ分别表示n维端口电压、电流、电荷、磁链的列向量。
(2)高阶和混合代数多口元件
高阶代数元件满足赋定关系
网络及元件的基本性质
线性与非线性
时变性与时不变性
有源性和无源性
网络图论的基本理论
图论的基本知识
几个重要的概念:
(1)图: 图是拓扑(Topological)图的简称,是节点和支路的一个集合。
(2)有向图:所有支路都赋以方向的图。
(3)无向图:未赋以方向的图。
(4)混合图:只有部分支路赋以方向的图。
图并不反映支路之间的耦合关系
二端元件的图 三端元件的图
双端口元件的图
(5)连通图:如果图G中的任何两个节点之间都至少存在一条路径,则G称为连通图(Connected Graph),否则称为非连通图。
(6)铰链图:由电路中的多口元件造成的非连通图,可以把不连通的各部分中的任一节点(一部分只能取一个节点)之间假设有一条短路线相连。把这些假设短路线连接的节点合并成一个节点,这样所得的图称为铰链图(Hinged Graph)。
原图 铰链图
(7)子图:如果图G1中的每个节点和每条支路都是G图中的一部分,则称G1为G 的子图(
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