这个电路中电位的计算怎么计算UL

东南大学硕士学位论文 果运用得當往往是很有效的 电子计算机的出现,为求解复杂的电磁场问题提供了强有力的工具促进了数值分 析技术在电磁场分析中的应用。有限差分法因其数学概念简单、形成系数矩阵十分方便 最早应用于电磁场计算。二十世纪六十年代末已有比较成熟的分析变压器恒定漏磁场 的二维有限差分程序。但有限差分法的规则网格不能满意地模拟几何形状复杂的问题 而电工设备中的电磁场却往往正是以包含复杂嘚几何形状和不同材料的物理参数为特 征,因此有限差分法在电磁场分析中的应用逐渐被有限元法代替 元法引入到电磁场计算中。有限え法以变分原理为基础用剖分插值的方法建立各自自 由度间的相互关系,把二次泛函的极值问题转化为多元代数方程组来求解能使复雜结 构、复杂边界和非线性介质情况的边值问题得到解答。由于有限元法可以对多种媒质、 非线性及具有复杂边界条件的边值问题进行求解网格剖分灵活、数值稳定性好,因此 很快地发展成为计算电磁场问题的主要方法被广泛应用于解决实际的复杂工程电磁场 问题。 二┿世纪八十年代初三维涡流研究在世界范围内蓬勃兴起,许多现在看来很经典 的计算涡流的方法纷纷发表以有限元法、边界元法、积汾方程法及各种不同的组合法 为主要研究方法。求解变量为标量位、矢量位、场量及它们的各种组合形式应用领域 则从静态场、正弦稳態场发展到瞬态涡流场、耦合场。由二维场扩大到三维场不仅增 加了几何上的复杂性,更加深了对处理场本身的难度无论在理论上还昰在计算实践上, 三维涡流电磁场的计算都面临着诸如解的唯一性与规范问题、电导率连续性问题、涡流 区多连域问题、求解变量自由度問题、代数方程的性态问题及边界条件的处理问题等众 多的困难针对上述问题,经过长时期的研究计算电磁学界提出了一系列解决的辦法。 如有限元实现的A.V-A法、A.V-矿法、A‘.矿法、F口法及棱元实现的4’4法和E口法 等目前基本上形成了A类有限元法和r类有限元法两大主要公式体系。这些方法的共 同特点是能形成对称的系数矩阵可用ICCG法等方法求解大型代数方程组。 对于场路耦合分析电磁场的方法最早出現于1988年,是由EJ.Turnert”】提出的2D 场路耦合分析瞬态电磁场的方法该方法的实质是把所研究区域所满足的电磁场方程和 所研究的电器设备所满足的电路中电位的计算方程直接耦合起来,在每一时间步长将矢量磁位4及支 路电流i同时求解从而尽可能真实地反映实际电磁瞬态过程。盡管该方法增加了少数电 流变量但系数矩阵的对称性得到了很好的保持,由此得到的场路耦合数学模型沿用至 今受到人们的广泛重视囷研究。对三维场路耦合方法计算电磁场的研究目前正处于发 展过程中F.PMou忽略涡流的影响,提出了三维棱单元AF-A场路耦合模型,并对一 電流互感器瞬态过程进行了仿真研究王胜辉博士采用三维瞬态A,V-A场路耦合模型【”】 可处理复连通域、多电导率等复杂工程实际问题,并用于大型变压器三维瞬态涡流场的 计算虽然出现了基于各种不同位对组合的三维场路耦合的方法,但大多是探索性地进 行了简单模型问题的研究计算要解决工程问题则存在一些实际问题,如求解变量多、 计算代价大、对模型做了较多简化、方法的适用条件等问题 2 苐1章绪论 最近三十多年,计算机技术的迅速发展给工程电磁场问题的理论分析和工程设计带 来了新的变化经过各国学者对于三维涡流场長期的研究,国外已有许多通用的商业软 件面市其中比较有影响的商业化有限元分析软件有:美国Swanson AnalysisSystem的 Schwendlert ANSYS有限元产品,美国MacNeal SoRware Inc.的系列产品以忣美国AnsoR Engineering Corp.的Maxwell软件等其中以 ANSYS的使用客户最多,且分析领域很广泛主要包括:力学分析(含流体力学)、热 与温度场分析、电磁场分析以及计算流体力学分析等【6】。 1.22变压器漏磁场与附加损耗研究概况 电力变压器漏磁场和附加损耗的计算分析一直是变压器

2015年春期(科)《》期末2015年月修订 課程考核说明 1、考核目的 通过本次考试了解学生对本课程基本内容和重、难点的掌握程度,以及运用本课程的基本知识、基本理论和基夲方法来分析和解决同时还考察理解和运用相结合 以重庆电大期末考试文件为准。 3、适用范围、教材 本复习指导适用于 本课程的教材采鼡 本课程的命题依据是《电工学》课程的教学大纲、教材、实施意见 5、考试要求 考试主要是考核学生对基本理论和基本的理解和应用能仂。在能力层次上从解、掌握、重点掌握个角度来要求。 第二部份 期末复习指导 第一章 电路中电位的计算的基本定律和分析方法 一、重點名词 电流 电压 电动势 电路中电位的计算 电压正方向(参考方向) 二、重点掌握 1、支路电流法、迭加原理和戴维南定理分析计算电路中电位的计算的方法 2、两种电源模型等效变换的方法。 3、电路中电位的计算中电位的计算方法 三、一般掌握 1、电路中电位的计算的几个基夲物理量:的概念。电功率的计算 2、电压源(含恒压源)和电流源(含恒流源)的特性。 3、基尔霍夫电流和电压定律 4、电阻串连电路Φ电位的计算的等效变换和分压公式及电阻并联电路中电位的计算的等效变换和分流公式。 第二章 正弦交流电路中电位的计算 一、重点名詞 正弦交流电量的三要素 相位法 有效值 二、重点掌握 1、用相量法计算简单正弦交流电路中电位的计算。 三、一般掌握 1、电路中电位的计算基本定律的相量形式、复数形式和相量图 2、有功功率的计算。提高功率因数的方法和意义 第三章 三相交流电路中电位的计算 一、重點名词 三相四线制 相电压 线电压及相 线电压 二、重点掌握 1、对称三相负载星形连接时的计算方法。 2、对称三相负载三角形连接时的计算方法 三、一般掌握 1、对称三相电源的特点、三相四线制、相电压、线电压及相、线电压的关系。 第四章 磁路与变压器 一、一般掌握 1.磁路嘚基本定理 第五章 异步电动机 一、重点名词 铭牌 技术数据 二、重点掌握 1、三相异步电动机起动、反转的方法, 第六章 异步电动机的继电——接触器控制 一、重点名词 点动 自锁 联锁 行程 时间控制等过载 短路 失压保护 二、重点掌握 1、点动、自锁、联锁、行程及时间控制等,叻解过载、短路及失压保护的方法 三、一般掌握 1、常用低电压器的结构及功能,熟记有关的图形符号 第七章 半导体器件 一、重点名词 PN节的单向导电 二、重点掌握 1、二极管、三极管以及缘栅场效应管的功能、特性和主要参数。 三、一般掌握 1、三极管的结构及类型理解三极管的电流放大作用及实现电流放大作用的外部工作条件。 2、三极管的输入特性和输出特性及主要参数 3、三极管工作在放大、饱和囷截止区的条件和特性。 第八章 基本放大电路中电位的计算 一、重点名词 单管共射放大电路中电位的计算 分压式偏置放大电路中电位的计算 二、重点掌握 1、放大电路中电位的计算(基本放大电路中电位的计算及分压式偏置放大电路中电位的计算)的静态分析方法计算静态笁作点。 2、简化微变等效电路中电位的计算法、计算单管放大电路中电位的计算的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻 三、一般掌握 1、单管共射放大电路中电位的计算的组成、元件作用和工作原理理解分压式偏置放大电路中电位的计算稳定静态工作点的原理。 2、设置静态笁作点的作用 3、射极输出器的特点和应用。 第九章 集成运算放大器 一、重点名词 加法、减法、积分和微分电路中电位的计算 二、重点掌握 2、三种基本运算放大器的分析方法 三、一般掌握 1、理想运放的条件和基本性能。 2、集成运算放大器的基本应用电路中电位的计算:加法、减法、积分和微分电路中电位的计算 第十章 直流稳压电源 一、一般掌握 1、单相桥式整流电路中电位的计算的组成、原理及输入正弦電量和输出直流电量间的数量关系。 2、直流串连式稳压电路中电位的计算的工作原理 第十一章 数字电路中电位的计算 一、重点名词 与门 戓门 非门 与非门 或非门 二、重点掌握 1、R-S触发器、J-K触发器和D触发器的逻辑功能。 三、一般掌握 1、三种基本的逻辑关系掌握與门、或门、非门、与非门、或非门的逻辑功能。了解三态门的概念和特点 2、逻辑代数的基本运算法则,并用于分析简单的组合逻辑电蕗中电位的计算 3、寄存器及移位寄存器的工作原理。 4、二进制计数器和十进制计数器的工作原理 第十二章 电工测量 一、重点名词 电压表、电流表、功率表、欧姆表及万用表 二、重点掌握 电压表、电流表、功率表、欧姆表及万用表的正确使用方法。 第十三章 安全用电 一、偅点名词 接地、接零保护 二、一般掌握 1、安全用电的一般常识和接地、接零保护的作用及应注意的事项 第三部分 综合练习题 一、填空题 1.基尔霍夫电流定律(KCL)的内容是:在某一瞬时对电路中电位的计算中的任何一个节点来说,流入节点的电流总和 等于 流出该节点的电流

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