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一、过电流保护装置的任务和要求 二、 三段式电流保护原理及整定计算 三、变压器保护原则 四、低压断路器保护
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一、耦合电感的串联 异名端相接称顺接,同名端相接称反接
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绪论 一、电子信息技术发展历程 在电子信息、通信、自控、微电子和计算机等领域中,经过200多年的发展历程,涌现出了无数科学发现和技术发明
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一、 电力线路的分类、结构 二、电力线路接线方式 三、架空线、电缆的选择计算 四、电力线路的运行与维护
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第四节 磁场对运动电荷及电流的作用
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一、 光的实质 1、光是一种电磁波 2、红外线,波长为340μm~780nm。 3、可见光,波长为780nm~380nm。 4、紫外线,波长为380nm~10nm
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1.电场线 E:空间矢量函数 定量研究电场:对给定场源电荷求出其电场分布函数定性描述电场整体分布:电场线方法
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一、操作电源 二、断路器的控制和信号回路
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§5.1 三相交流电源 5.1.1 三相电动势的产生 5.1.2 三相交流电源的连接 §5.2 三相负载及三相电路的计算 5.2.1 星形接法及计算 5.2.2 三角形接法及计算 §5.3 三相电路的功率
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1911年荷兰物理学家昂内斯(H. Onnes)在研究水银在低温下的电阻时,发现当温 度降低至4.2K以下后,水银的电阻突然消失呈现零电阻状态。昂内斯便把这种低温下 物质具有零电阻的性能称为超导电性。1933年迈斯纳(W. Meissner和奥克森菲尔德(r Ochsenfeld)发现,不仅是外加磁场不能进入超导体的内部,而且原来处在外磁场中的正 常态样品,当温度下降使它变成超导体时也会把原来在体内的磁场完全排出去到1986 年,人们已发现了常压下有28种元素、近5000种合金和化合物具有超导电性
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