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UNIT1
A电路
1.电路或电网络由以某种方式连接的电阻器、电感器和电容器等元件组成。
如果网络不包含能源如电池或发电机,那么就被称作无源网络。换句话说,如果存在一个
或多个能源,那么组合的结果为有源网络。在研究电网络的特性时,我们感兴趣的是确定
电路中的电压和电流。因为网络由无源电路元件组成,所以必须首先定义这些元件的电
特性
2.就电阻来说,电压电流的关系由欧姆定律给出,欧姆定律指出:电阻两端的电压等于电
阻上流过的电流乘以电阻值。在数学上表达为:U=R(1-1A-)式中U=电压,伏特;i=流,安
培;R=电阻欧姆
3.纯电感电压由法拉第定律定义,法拉第定律指岀电感两端的电压正比于流过电感的电
流随时间的变化率。因此可得到:Uddt式中didt=电流变化率,安培/秒;L=感应系数,享利。
4.电容两端建立的电压正比于电容两极板上积累的电荷q。因为电荷的积累可表示为电
荷增量dq的和或积分,因此得到的等式为U=,式中电量C是与电压和电荷相关的比例
常数。由定义知,电流等于电荷随时间的变化率,可表示为dadt。因此电荷增量da等
于电流乘以相应的间增量,或dq=idt,那么等式(1A3)可写为中C=电容量,法拉。
5.归纳式(1-A1)、(1-1A2)和(1-A4)描述的三无源电路元件如图1A-所示。注意,图中
的参考方向为惯用的参考方向,因此流过元件的电流与电压降的方向一致
6.有源电气元件涉及将其它能量转换为电能,例如,电池中的电能来自其储存的化学
能,发电机的能是旋转电枢机械能转换的结果。
7.有源电气元件存在两种基本形式:电压源和电源。其理想状态为:电压源两端的电压
恒定,与从电压源中流出的电流无关。因为负载变化时电压基本恒定,所以上述电池和
发电机被认为是电压源。另一方面,电流源产生电流,电流的大小与电源连接的负载无
关。虽然电流源在实际中不常见,但其概念的确在表示借助于等值电路的放大器件,比
如晶体管中具有广泛应用。电压源和电流源的符号表示如图1A2所示
8.分析电网络的一般方法是网孔分析法或回路分析法。应用于此方法的基本定律是基
尔霍夫第定律,基尔霍夫第一定律指出:一个闭合回路的电压代数和为0,换句话说,任
1
一闭合回路中的电压升等于电压降。网孔分析指的是:假设有个电流一一即所谓的回路
电流一一流过电路中的每一个回路,求每一个回路电压降的代数和,并令其为零。
9.考虑图1A3a所示的电路,其由串联到电压源总的电压降为因为在假定的电流方
向上,输入电压代表电压升的方向,所以输电压在(1A5式中为负。因为电流方向是电压
下降的方向,所以每一个无源元件的压降为正。利用电阻和电感压降公式,可得等式
(1-A6是电路电流的微分方程式。或许在电路中,人们感兴趣的变量是电感电压而不是
电感电流。正如图1A_指出的用积分代替
式(11A6)中的i,可得1-A7
UNIT7
A电力系统介绍
电力系统把其它形式的能源转化为电能并输送给用户。尽管不同于其它形式的能源,
电能不容易储存,一旦生产出来,必须得到使用,但是电力的生产和传输相对高效和廉
价。电力系统的组成当今的电力系统由六个主要部分组成:电站升压变压器(将发出来
的电升压至传输线所需高电压),传输线,变电站(电压降至配电线电压等级),配电线路
和降压变压器(将配电电压降至用户设备使用的电压水平)。1、电站。电力系统的电站
包括原动机,如由水,蒸汽驱动的涡轮或者燃烧气体操控的电动机和发电机系统,世界
上大多数的电能由煤炭、石油、核能或者燃气驱动的蒸汽发电厂产生。少量电能由水
力,柴油和内燃机发电厂产生。2、变压器。现代电力系统使用变压器把电能转换为不
同的电压。有了变压器系统的每个阶段都能在合适的电压等级下运行。在典型的系统
中,电站发电机发出的电压范围是1000犬到26000天。变压器把电压升至13800
765000天后,送至主传输线上。因为对于长距离传输,电压越高,效率越高。在变电站,
电压被降至69000138000,以便在配电系统中传输。另外一组变压器把电压进一步降至
配电等级,如2400到4160犬,或者15,27,33KV。最终在使用端,经配电变压器,电压再
次被降至240V或120V。3、传输线。高压传输系统通常由铜线铝线或者镀铜、镀铝的
钢线组成,它们悬挂在高大钢格构塔架上成串的瓷质绝
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