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第1章电路模型和电路定律 本章重点 1.1电路和电路模型 1.5电阻元件 1.2电流和电压的参考方向 1.6电压源和电流源 1.3电功率和能量 1.7受控电源 1.4电路元件 1.8基尔霍夫定律
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1.7 电感元件 1.6 电容元件 1.8 电压源和电流源 1.9 受控电源 1.10 基尔霍夫定律 1.1 电路和电路模型 1.2 电流和电压的参考方向 1.3 电功率和能量 1.4 电路元件 1.5 电阻元件
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本章重点是电流和电压参考方向的概念、功率的计算、电路元件特性、以及基尔霍夫定律,难点是参考方向的概念及应用、基尔霍夫定律的应用。 ①电路模型的概念; ②电压、电流参考方向的概念; ③吸收、发出功率的表达式和计算方法; ④各类电路元件:电阻元件、电压源、电流源、电容元件和电感元件等; ⑤受控电源; ⑥基尔霍夫定律
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电枢电动势 armature electromotive force 一、产生:电枢旋转时,主磁场在电枢绕组中感应的电动势简称为电枢电动势。 二、性质:发电机:电源电势(与电枢电流同方向 三、电动机:反电势(与电枢电流反方向)
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§1.1 气体中带电粒子的产生和消失 §1.2 电子崩 §1.3自持放电条件 §1.4 起始电压与气压的关系(巴申定律) §1.5 气体放电的流注理论
文档格式:PPT 文档大小:1.98MB 文档页数:114
2.1 电力系统元件及其参数 2.2 发电厂及变电所中的电气设备 2.3 发电厂及变电所电气主接线
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电气设备中,除了某些地方采用气体作为绝缘外,广泛采用的 是液体和固体电介质作绝缘。固体介质除用作绝缘外,还常作为 极间障,以提高气体或液体间隙的绝缘强度。液体介质除用作绝 缘外,还常作为载流导体和磁导体的冷却剂,在一些开关电器中, 还可用它做灭弧材料
文档格式:PPT 文档大小:1.21MB 文档页数:50
熟练掌握电路方程的列写方法: 支路电流法 回路电流法 节点电压法
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4.1 电力系统故障分析的目的与内容 4.2 三相对称短路的基本分析 4.6 三相短路电流周期分量的实用计算 4. 7 分析不对称故障的基本理论 4. 8 电力系统元件的不对称参数 4. 9 简单不对称短路故障时电流与电压的计算
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《电机学》是电气工程类专业的一门主要专业基础课。它既可以是一门独立 的专业课(对电机专业学生),又可以是后续各专业课重要的基础课(对电气类其它各 专业学生)。因此国内外各高校相关专业均十分重视《电机学》课程的教学。 《电机学》课程的特点是概念多,理论性强与工程联系密切。通过学习使 学生获得电机的基本理论知识,基本分析方法和基本实验技能
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