Gratis elektronisk bibliotek. Leonid Robertovich Neiman Om strukturen til læreboken

Dette tredje bindet presenterer spørsmål om teorien om det elektromagnetiske feltet (kapittel 23-30). Kapittel 23 presenterer de elektromagnetiske feltligningene og forholdene ved grensesnittene mellom medier med forskjellige elektromagnetiske egenskaper. Deretter metoder for å analysere det elektrostatiske feltet, beregne elektrisk kapasitans og likestrøms elektriske felt (kapittel 24-26), likestrøms magnetfelt og beregning av induktans (kapittel 27-28) og vekslende elektromagnetisk felt i et dielektrisk og i et ledende medium ( kapitlene 29-28) er sekvensielt gjennomgått tretti.

Elektromagnetisk felt og dets ligninger i integrert form.
I kap. 1, bind I, ble de grunnleggende egenskapene til det elektromagnetiske feltet vurdert og de grunnleggende konseptene og lovene som karakteriserer det elektromagnetiske feltet ble gitt. Det elektromagnetiske feltet er en spesiell type materie. Hver elektrisk ladet partikkel er omgitt av et elektromagnetisk felt, som danner en helhet med den. Men det elektromagnetiske feltet kan også eksistere i fri tilstand, atskilt fra ladede partikler, i form av fotoner som beveger seg med en hastighet nær 3*10 8 m/s, eller til og med i form av et utsendt elektromagnetisk felt (elektromagnetiske bølger) beveger seg med denne hastigheten. Det elektromagnetiske feltet er preget av en kontinuerlig fordeling i rommet, og samtidig avslører det en diskret struktur i form av kvanter av det utsendte elektromagnetiske feltet, for eksempel fotoner.

Et elektromagnetisk felt er en bærer av en viss mengde energi, som kan omdannes til andre typer energi - kjemisk, termisk, mekanisk bevegelsesenergi, etc. Et elektromagnetisk felt, som er en bærer av en viss mengde energi, har også en viss masse tilsvarende denne energien, som kan bestemmes ut fra den generelle sammenhengen W = mc2 mellom den totale energien og den totale massen m, hvor c er lysets hastighet i vakuum.

Innhold.
DEL IV. TEORI OM ELEKTROMAGNETISK FELT.
Kapittel 23. Ligninger for det elektromagnetiske feltet.
Kapittel 24. Elektrostatisk felt.
Kapittel 25. Beregning av elektrisk kapasitans.
Kapittel 26. Elektrisk felt av likestrømmer.
Kapittel 27. Magnetfelt for likestrømmer.
Kapittel 28. Beregning av induktanser.
Kapittel 29. Vekslende elektromagnetiske felt i et dielektrikum.
Kapittel 30. Vekslende elektromagnetisk felt i et ledende medium.

Last ned e-boken gratis i et praktisk format, se og les:
Last ned boken Theoretical Foundations of Electrical Engineering, bind 3, Demirchyan K.S., Neiman L.R., Korovkin N.V., Chechurin V.L., 2004 - fileskachat.com, rask og gratis nedlasting.

Last ned pdf
Nedenfor kan du kjøpe denne boken til den beste prisen med rabatt med levering i hele Russland.

Forord
Introduksjon
Del en. GRUNNLEGGENDE KONSEPT OG LOVER I TEORIEN OM ELEKTROMAGNETISK FELT OG TEORI OM ELEKTRISKE OG MAGNETISKE KRETS
Kapittel først. Generalisering av begreper og lover for det elektromagnetiske feltet
1-1. Generelt fysisk grunnlag for problemer i teorien om elektromagnetiske felt og teorien om elektriske og magnetiske kretser
1-2. Elementærpartikler med elektrisk ladning og det elektromagnetiske feltet som spesielle materietyper
1-3. Sammenheng mellom elektriske og magnetiske fenomener. Elektriske og magnetiske felt som to sider av et enkelt elektromagnetisk felt
1-4. Forholdet mellom ladningen til partikler og legemer og deres elektriske felt. Gauss sin teorem
1-5. Polarisering av dielektrikum. Elektrisk forskyvning. Maxwells postulat
1-6. Elektriske strømmer av ledning, overføring og forskyvning
1-7. Prinsippet om kontinuitet av elektrisk strøm
1-8. Elektrisk spenning. Elektrisk potensialforskjell. Elektromotorisk kraft
1-9. Magnetisk fluks. Prinsippet for magnetisk flukskontinuitet
1-10. Loven om elektromagnetisk induksjon
1-11. Flukskobling. E.m.f. selvinduksjon og gjensidig induksjon. Prinsippet for elektromagnetisk treghet
1-12. Potensielle og virvelelektriske felt
1-13. Forholdet mellom magnetfelt og elektrisk strøm
1-14. Magnetisering av materie og magnetisk feltstyrke
1-15. Total gjeldende rett
1-16. Grunnleggende ligninger for det elektromagnetiske feltet
Kapittel to. Energi og mekaniske manifestasjoner av elektriske og magnetiske felt
2-1. Energi til et system av ladede legemer. Energidistribusjon i et elektrisk felt
2-2. Styrker som virker på belastede kropper
2-3. Energi til et system av kretser med elektriske strømmer. Energifordeling i et magnetfelt
2-4. Elektromagnetisk kraft
Kapittel tre. Grunnleggende begreper og lover i teorien om elektriske og magnetiske kretser
3-1. Elektriske og magnetiske kretser
3-2. Elementer i elektriske kretser. Aktive og passive deler av elektriske kretser
3-3. Fysiske fenomener i elektriske kretser. Kretser med distribuerte parametere
3-4. Vitenskapelige abstraksjoner akseptert i teorien om elektriske kretser, deres praktiske betydning og grenser for anvendelighet. Klumpede kretser
3-5. Parametre for elektriske kretser. Lineære og ikke-lineære elektriske og magnetiske kretser
3-6. Forholdet mellom spenning og strøm i de grunnleggende elementene i en elektrisk krets
3-7. Betingede positive retninger av strøm og f.eks. d.s. i kretselementer og spenning på deres terminaler
3-8. Kilder e. d.s. og aktuelle kilder
3-9. Elektriske kretsskjemaer. Kretsskjemaelementer
3-10. Lover for elektriske kretser. Differensialligninger som beskriver prosesser i kretser med klumpede parametere
3-11. Lover og parametere for magnetiske kretser
3-12. Analyse og syntese er to hovedoppgaver i teorien om elektriske kretser
Andre del. TEORI OM LINEÆRE ELEKTRISKE KRETS
Kapittel fire. Grunnleggende egenskaper og ekvivalente parametere for elektriske kretser med sinusformede strømmer
4-1. Sinusformet e. d.s., spenninger og strømmer. Kilder til sinusformet e. d.s. og strømmer
4-2. Effektive og gjennomsnittlige verdier av periodiske e. d.s., spenninger og strømmer
4-3. Bilde av sinusformet e. d.s., spenninger og strømmer ved hjelp av roterende vektorer. Vektordiagrammer
4-4. Steady-state sinusformet strøm i en krets med seriekobling av seksjonene r, L og C
4-5. Stabil sinusstrøm i en krets med parallellkobling av seksjonene g, L og C
4-6. Aktiv, reaktiv og tilsynelatende kraft
4-7. Øyeblikkelige kraft- og energisvingninger i en sinusformet strømkrets
4-8. Ekvivalente parametere for en kompleks vekselstrømkrets betraktet som en helhet som et to-terminalnettverk
4-9. To-terminale ekvivalente kretser ved en gitt frekvens
4-10. Påvirkning av ulike faktorer på ekvivalente kretsparametere
Kapittel fem. Metoder for beregning av elektriske kretser med steady-state sinusformede og likestrømmer
5-1. Kompleks metode
5-2. Kompleks motstand og ledningsevne
5-3. Uttrykk for Ohms og Kirchhoffs lover i kompleks form
5-4. Effektberegning ved hjelp av kompleks spenning og strøm
5-5. Beregning for seriekobling av kretsseksjoner
5-6. Beregning for parallellkobling av kretsseksjoner
5-7. Beregning for blandet sammenkobling av kjedeseksjoner
5-8. Om beregning av komplekse elektriske kretser
5-9. Kretsberegning basert på å konvertere en deltaforbindelse til en ekvivalent stjernekobling
5-10. Ombygging av flere parallellkoblede grener med energikilder. d.s. inn i en tilsvarende gren
5-11. Sløyfestrømmetode
5-12. Nodal stress metode
5-13. Superposisjonsprinsippet og kretsberegningsmetoden basert på det
5-14. Gjensidighetsprinsippet og kretsberegningsmetoden basert på det
5-15. Ekvivalent generatormetode
5-16. Beregning av kretser i nærvær av gjensidig induksjon
5-17. Transformatorer med lineære egenskaper. Ideell transformator
5-18. Kretser koblet gjennom et elektrisk felt
5-19. Matriseregistrering av ligninger ved beregning av elektriske kretser
5-20. Løse kretsligninger skrevet i matriseform
5-21. Kraftbalanse i en kompleks krets
5-22. Beregning av komplekse kretsløp med likestrøm
Kapittel seks. Resonansfenomener og frekvenskarakteristikker
6-1. Konseptet med resonans og frekvenskarakteristikk i elektriske kretser
6-2. Resonans ved seriekobling av seksjoner r, L, C
6-3. Frekvenskarakteristikker til en krets med seriekobling av seksjoner r, L, C
6-4. Resonans med parallellkobling av seksjonene g, L, C
6-5. Frekvenskarakteristikker til en krets med parallellkobling av seksjonene g, L, C
6-6. Frekvenskarakteristikker til kretser som bare inneholder reaktive elementer
6-7. Frekvensegenskaper til kretser i det generelle tilfellet
6-8. Resonans i induktivt koblede kretser
6-9. Praktisk betydning av fenomenet resonans i elektriske kretser
Kapittel sju. Beregning av trefasekretser
7-1. Flerfasekretser og -systemer og deres klassifisering
7-2. Beregning av en trefasekrets i det generelle tilfellet av asymmetri. d.s. og kretsasymmetri
7-3. Oppnå et roterende magnetfelt
7-4. Dekomponering av asymmetriske trefasesystemer til symmetriske komponenter
7-5. På anvendelsen av metoden for symmetriske komponenter til beregning av trefasekretser
Kapittel åtte. Beregning av elektriske kretser for ikke-sinusformet periodisk emisjon. d.s., spenninger og strømmer
8-1. Metode for å beregne øyeblikkelige verdier av steady-state spenninger og strømmer i lineære elektriske kretser under påvirkning av periodiske ikke-sinusformede elektriske bølger. d.s.
8-2. Avhengighet av formen til strømkurven av kretsens natur ved en ikke-sinusformet spenning
8-3. Effektive verdier av periodiske ikke-sinusformede strømmer, spenninger og f. d.s.
8-4. Aktiv effekt ved periodiske ikke-sinusformede strømmer og spenninger
8-5. Funksjoner ved oppførselen til høyere harmoniske i trefasekretser
8-6. På sammensetningen av høyere harmoniske i nærvær av symmetri i form av strøm- eller spenningskurver
8-7. Representasjon av Fourier-serien i kompleks form
8-8. Vibrasjon slår
8-9. Modulerte svingninger
Kapittel ni. Beregning av transiente prosesser i elektriske kretser med klumpede parametere ved bruk av klassisk metode
9-1. Om transiente prosesser i lineære elektriske kretser
9-2. Generell måte å beregne transiente prosesser i lineære elektriske kretser
9-3. Bestemmelse av integrasjonskonstanter fra startforhold
9-4. Transiente prosesser i en krets med seksjoner r og L koblet i serie
9-5. Transiente prosesser i en krets med seksjoner r og C koblet i serie
9-6. Transiente prosesser i en krets med seksjoner r, L og C koblet i serie
9-7. Kondensatorutladning til krets r, L
9-8. Slå på krets r, L, C under konstant spenning
9-9. Slå på r, L, C-kretsen for sinusformet spenning
9-10. Forbigående prosesser under øyeblikkelige endringer i parametrene til kretsseksjoner
9-11. Beregning av transiente prosesser i en kompleks krets
9-12. Beregning av transiente prosesser i komplekse kretsløp ved bruk av kontinuerlige datamaskiner
Kapittel ti. Beregning av transiente prosesser i kretser med klumpede parametere ved operatørmetoden
10-1. Operatørrepresentasjon av funksjoner, deres derivater og integraler
10-2. Eksempler på funksjonsbilder
10-3. Kirchhoffs og Ohms lover i operatørform
10-4. Beregning av transiente prosesser i elektriske kretser ved operatørmetoden
10-5. Overgang fra bilder til originalen. Dekomponeringsteorem
10-6. Egenskaper til røttene til den karakteristiske ligningen
Kapittel elleve. Spektral representasjon av ikke-periodiske funksjoner - integral Fourier-transformasjon. Beregning av transiente prosesser ved bruk av frekvensresponsmetoden
11-1. Representasjon av ikke-periodiske tidsfunksjoner ved bruk av Fourier-integralet
11-2. Frekvensegenskaper
11-3. Oppnå frekvenskarakteristikk for en gitt tidsfunksjon
11-4. Forbigående analyse ved hjelp av frekvensresponser
11-5. Forholdet mellom Fourier-transformen og Laplace-transformen. Konsept med kompleks frekvens
Kapittel tolv. Beregning av elektriske kretser under påvirkning av pulserende elektrisitet. d.s. og e. d.s. fri form
12-1. Konseptet med pulsenergi. d.s. og pulssystemer
12-2. Transient- og impulskarakteristikker til en elektrisk krets og beregning av kretsen under påvirkning av impulsenergi. d.s.
12-3. Beregning av kretsen under påvirkning av f.eks. d.s. vilkårlig form - Duhamel-integral
12-4. Om tilfeldige prosesser i elektriske kretser
Kapittel tretten. Analyse av generelle egenskaper til firpoler
13-1. Ulike typer kvadripolligninger
13-2. Ekvivalente kretser i et fireterminalnettverk
13-3. Eksperimentell bestemmelse av quadripol parametere
13-4. Forbindelser av kvadripoler og matriserepresentasjon av kvadripolligninger
13-5. Overføringsfunksjoner til firpoler
13-6. Differensiere og integrere kjeder
13-7. Tilbakemelding
13-8. Aktiv firpol
13-9. Sirkulært vektordiagram av en firpol
Kapittel fjorten. Kjedediagrammer. Elektriske filtre. Strukturelle diagrammer
14-1. Karakteristiske parametere for et firpolet nettverk
14-2. Overføringsfunksjoner til matchede kjedekretser
14-3. Elektriske filtre
14-4. Elektriske lavpassfiltre type k
14-5. Elektriske lavpassfiltre type m
14-6. Frekvenskonverteringsmetode. Elektriske høypassfiltre. Båndpass elektriske filtre
14-7. Strukturelle diagrammer
14-8. Om spørsmålet om stabilitet i elektriske kretser
Kapittel femten. Syntese av elektriske kretser
15-1. Problemet med å syntetisere elektriske kretser
15-2. Egenskaper til inngangsfunksjoner til passive elektriske kretser
15-3. Representasjon av input fungerer som enkle brøker
15-4. Implementering av inngangsfunksjoner til et toterminalnettverk, med reelle og imaginære røtter av nevneren, ved å bruke dekomponeringen av disse funksjonene til enkle brøker
15-5. Implementering av inngangsfunksjoner til et toterminalnettverk som bare har imaginære skorper av nevneren, ved å bruke representasjonen av disse funksjonene i form av fortsatte brøker
15-6. Syntese av inngangsfunksjonen til et to-terminalnettverk i det generelle tilfellet. Kontrollerer fraværet av nuller og poler i høyre halvplan
15-7. Syntese av inngangsfunksjonen til et to-terminalnettverk i det generelle tilfellet. Kontroll av positivitetsbetingelsen for funksjonen Re >0 når Re (р) = b>0
15-8. Syntese av inngangsfunksjonen til et to-terminalnettverk i det generelle tilfellet. Implementering av gitte funksjoner med reelle, imaginære og komplekse røtter
15-9. Om syntesen av overføringsfunksjoner til et kvadripolnettverk
Kapittel seksten. Elektriske kretser med distribuerte parametere i stabil tilstand
16-1. Elektriske kretser med distribuerte parametere
16-2. Linjeligninger med distribuerte parametere
16-3. Løse ligningene til en homogen linje i jevn sinusformet modus
16-4. På modellering av en homogen linje med en kjedekrets
16-5. Løpende bølger
16-6. Kjennetegn på en homogen linje. Forutsetninger for en ikke-forvrengende linje
16-7. Homogen linje under forskjellige driftsforhold
16-8. Tapsfrie linjer
Kapittel sytten. Elektriske kretser med distribuerte parametere under transiente prosesser
17-1. Forbigående prosesser i kretser med distribuerte parametere
17-2. Løse ligningene til en homogen ikke-forvrengende linje under en forbigående prosess ved å bruke den klassiske metoden
17-3. Løse ligningene til en homogen ikke-forvrengende linje under en forbigående prosess ved å bruke operatørmetoden
17-4. Bølger i en ikke-forvrengende linje
17-5. Om opprinnelsen og naturen til bølger i linjer
17-6. Refraksjon og refleksjon av bølger i krysset mellom to homogene linjer
17-7. Refleksjon av bølger fra enden av linjen
17-8. Prosessen med å slå på en homogen linje
17-9. Passasje av bølger i nærvær av reaktans ved krysset mellom homogene linjer
17-10. Passasje av bølger i nærvær av aktiv motstand ved krysset mellom homogene linjer
Emneindeks
Innholdsfortegnelse

] Lærebok for spesialiteter innen elektrisk kraft, elektroteknikk og radioteknikk ved høyere utdanningsinstitusjoner. Forfattere: L.R. Neumann, K.S. Demirchyan.
(Leningrad: Publishing House "Energia", 1967)
Skanning: AAW, prosessering, Djv-format: pohorsky, 2009

  • KORT INNHOLD:
    Forord (5).
    Innledning (7).
    Del en. GRUNNLEGGENDE KONSEPT OG LOVER I TEORIEN OM ELEKTROMAGNETISK FELT OG TEORI OM ELEKTRISKE OG MAGNETISKE KRETS
    Kapittel først. Generalisering av begreper og lover for det elektromagnetiske feltet (17).
    Kapittel to. Energi og mekaniske manifestasjoner av elektriske og magnetiske felt (91).
    Kapittel tre. Grunnleggende begreper og lover i teorien om elektriske og magnetiske kretser (113).
    Andre del. TEORI OM LINEÆRE ELEKTRISKE KRETS
    Kapittel fire. Grunnleggende egenskaper og ekvivalente parametere for elektriske kretser med sinusformede strømmer (155).
    Kapittel fem. Metoder for beregning av elektriske kretser med steady-state sinusformet og likestrøm (186).
    Kapittel seks. Resonansfenomener og frekvenskarakteristikker (241).
    Kapittel sju. Beregning av trefasekretser (264).
    Kapittel åtte. Beregning av elektriske kretser for ikke-sinusformede periodiske emk, spenninger og strømmer (282).
    Kapittel ni. Beregning av transiente prosesser i elektriske kretser med klumpede parametere ved bruk av klassisk metode (303).
    Kapittel ti. Beregning av transiente prosesser i kretser med klumpede parametere ved operatørmetoden (345).
    Kapittel elleve. Spektral representasjon av ikke-periodiske funksjoner - integral Fourier-transformasjon. Beregning av transiente prosesser ved frekvensresponsmetoden (365).
    Kapittel tolv. Beregning av elektriske kretser under påvirkning av pulserende emf. og e.m.f. fri form (377).
    Kapittel tretten. Analyse av generelle egenskaper til firpoler (388).
    Kapittel fjorten. Kjedediagrammer. Elektriske filtre. Blokkdiagrammer (417).
    Kapittel femten. Syntese av elektriske kretser (440).
    Kapittel seksten. Elektriske kretser med distribuerte parametere i stabil tilstand (470).
    Kapittel sytten. Elektriske kretser med distribuerte parametere under transiente prosesser (489).
    Fagregister (513).
    Innholdsfortegnelse (517).

Boken er beregnet på studenter ved elektroteknikk, kraftteknikk og radioingeniør ved høyere utdanningsinstitusjoner og fakulteter som studerer denne disiplinen deltid og på jobb.
Innholdet i boken tilsvarer programmet til departementet for høyere og videregående spesialundervisning i USSR i disiplinen med samme navn. Arbeidet er delt inn i fire deler: del 1 - "Grunnleggende begreper og lover i teorien om det elektromagnetiske feltet og teorien om elektriske og magnetiske kretser", del II - "Teori om lineære elektriske kretser", del III - "Teori om ikke-lineære elektriske og magnetiske kretser" og del IV - "Teori om det elektromagnetiske feltet." Del I og II utgjør første bind, del III og IV - andre bind av boken.

Teoretisk grunnlag for elektroteknikk: I 3 bind Lærebok for universiteter. Bind 1. - 4. utg. / K.S. Demirchyan, L.R. Neiman, N.V. Korovkin, V.L. Chechurin. - St. Petersburg: Peter, 2003. - 463 s.: ill.

Det første bindet oppsummerer grunnleggende informasjon om elektromagnetiske fenomener og formulerer de grunnleggende konseptene og lovene i teorien om elektriske og magnetiske kretser. Egenskaper er beskrevet lineære elektriske kretser; metoder for å beregne steady-state prosesser i elektriske kretser er gitt; Resonansfenomener i kretsløp og analysespørsmål vurderes trefasekretser.

Læreboken inneholder seksjoner som letter selvstendig studie av komplekst teoretisk materiale. Alle seksjoner er ledsaget av spørsmål, øvelser og oppgaver. De fleste av dem har svar og løsninger.

Læreboken er beregnet på studenter ved høyere tekniske utdanningsinstitusjoner, primært innen elektroteknikk og elektroteknikk.

Om lærebokens struktur

Vi vil " Teoretisk grunnlag for elektroteknikk"inkluderer fire deler. Den første, relativt korte, kalt «Grunnleggende begreper og lover Og teorier", inneholder generaliseringer av begreper og lover fra feltet elektromagnetiske fenomener og utvikling av formuleringer og definisjoner av teoriens grunnleggende begreper og lover elektriske og magnetiske kretser. Denne delen, kobler fysikkkurs og teoretiske grunnlag for elektroteknikk, danner samtidig i leseren korrekte fysiske ideer om prosessene som skjer i elektriske og magnetiske kretser og i elektromagnetiske felt. Det hjelper også å bedre forstå de matematiske formuleringene og metodene for å løse problemer presentert i påfølgende deler av kurset.

Den andre og største delen av kurset, kalt "," inneholder en konsekvent presentasjon av denne teorien, ledsaget av et betydelig antall eksempler. Her er hovedegenskapene lineære elektriske kretser og ulike tilnærminger til å beregne steady-state og transiente prosesser i slike kretser. Hovedoppmerksomheten rettes mot analysemetoder som lar en beregne egenskapene til elektromagnetiske prosesser i elektriske kretser, hvis struktur og parametere er kjent. Samtidig vurderes også hovedtilnærmingene til problemene med syntese og diagnostikk av kretser, hvis relevans vokser for tiden. Anvendelse av metodene til disse delene av læreboken lar deg lage elektriske kretser med forhåndsbestemte egenskaper, samt bestemme parametere eller diagnostisere tilstanden til ekte enheter.

Den tredje delen av kurset heter " Teori om ikke-lineære elektriske og magnetiske kretser" Den skisserer egenskapene ikke-lineære elektriske og magnetiske kretser og metoder for å beregne prosessene som skjer i dem. Parametrene til ikke-lineære kretser avhenger av strøm, spenning eller magnetisk fluks, og dette fører til en betydelig komplikasjon av matematiske modeller av ikke-lineære elementer og metoder for å analysere prosesser i ikke-lineære kretser. Samtidig er disse problemene av stor betydning på grunn av den utbredte bruken av kretselementer med ikke-lineære egenskaper i moderne enheter.

Den siste, fjerde delen er "". Mange elektriske problemer kan ikke løses fullt ut ved å bruke kretsteori og må løses ved hjelp av metoder elektromagnetisk feltteori. Først av alt er disse metodene nødvendige for å beregne de viktigste elektromagnetiske parametrene til elektriske enheter, for eksempel induktans, kapasitans, motstand, som imidlertid ikke uttømmer omfanget av deres anvendelse. Uten å bruke moderne metoder elektromagnetisk feltteori Det er umulig å vurdere spørsmålene om stråling og forplantning i rommet av elektromagnetiske bølger, tap i kraftige energienheter, opprettelse og bruk av enheter med høy elektrisk eller magnetisk feltstyrke, etc.

Tilgjengelighet av første del «Grunnleggende begreper og lover» i læreboken elektromagnetisk teori felt og teorier elektriske og magnetiske kretser", gjør det mulig å begynne å vurdere teorien elektromagnetisk felt fra generelle ligninger, som lar oss vurdere i detalj tilnærminger til å løse teoretiske problemer elektromagnetisk felt og eksempler på deres løsninger innenfor lærebokens begrensede omfang.

Læreboken vedtar kontinuerlig kapittelnummerering. Første bind av læreboken inkluderer del 1 «Grunnleggende begreper og lover elektromagnetisk feltteori og teorier elektriske og magnetiske kretser" (kapittel 1-3) og begynnelsen av del 2 " Teori om lineære elektriske kretser"(kapittel 3-8), i andre bind - slutten av del 2 " Teori om lineære elektriske kretser" (kapittel 9-18), samt del 3 " Teori om ikke-lineære elektriske kretser"(kapittel 19-22), i tredje bind - del 4 " Elektromagnetisk feltteori"(kapittel 23-30). Fjerde bind inneholder spørsmål, øvelser og oppgaver for alle deler av kurset, samt et sett med regneoppgaver for hele kurset med metodiske instruksjoner for gjennomføringen. Den inneholder også svar på spørsmål, løsninger på øvelser og problemer. Last ned Teoretisk grunnlag for elektroteknikk: i 3 bind Lærebok for universiteter. Bind 1. - 4. utg. / K.S. Demirchyan, L.R. Neiman, N.V. Korovkin, V.L. Chechurin. - St. Petersburg: Peter, 2003

Forord

Introduksjon

DEL I Grunnleggende begreper og lover i teorien om elektromagnetiske felt og teorien om elektriske og magnetiske kretser

Kapittel 1 Generalisering av begreper og lover for det elektromagnetiske feltet

1.1. Generelt fysisk grunnlag for problemer i teorien om elektromagnetiske felt og teorien om elektriske og magnetiske kretser

1.2. Ladede elementærpartikler og elektromagnetisk felt som spesielle materietyper

1.3. Sammenheng mellom elektriske og magnetiske fenomener. Elektriske og magnetiske felt som to sider av et enkelt elektromagnetisk felt

1.4. Forholdet mellom ladningen til partikler og legemer og deres elektriske felt. Gauss sin teorem

1.5. Polarisering av stoffer. Elektrisk forskyvning. Maxwells postulat

1.6. Elektriske strømmer av ledning, overføring og forskyvning

1.7. Prinsippet om kontinuitet av elektrisk strøm

1.8. Elektrisk spenning. Elektrisk potensialforskjell. Elektromotorisk kraft

1.9. Magnetisk fluks. Prinsippet for magnetisk flukskontinuitet

1.10. Loven om elektromagnetisk induksjon

1.11. Flukskobling. EMF av selvinduksjon og gjensidig induksjon. Prinsippet for elektromagnetisk treghet

1.12. Potensielle og virvelelektriske felt

1.13. Forholdet mellom magnetfelt og elektrisk strøm

1.14. Magnetisering av materie og magnetisk feltstyrke

1.15. Total gjeldende rett

1.16. Grunnleggende ligninger for det elektromagnetiske feltet

Kapittel 2 Energi og mekaniske manifestasjoner av elektriske og magnetiske felt

2.1. Energi til et system av ladede legemer. Energidistribusjon i et elektrisk felt

2.2. Energi til et system av kretser med elektriske strømmer. Energifordeling i et magnetfelt

2.3. Styrker som virker på belastede kropper

2.4. Elektromagnetisk kraft

Spørsmål, øvelser, oppgaver for kapittel 1 og 2

2.2. Styrker som virker på belastede kropper. Elektromagnetisk kraft

kapittel 3 Grunnleggende begreper og lover for elektrisk kretsteori

3.1. Elektriske og magnetiske kretser

3.2. Elementer i elektriske kretser. Aktive og passive deler av elektriske kretser

3.3. Fysiske fenomener i elektriske kretser. Kretser med distribuerte parametere

3.4. Vitenskapelige abstraksjoner akseptert i teorien om elektriske kretser, deres praktiske betydning og grenser for anvendelighet. Klumpede kretser

3.5. Parametre for elektriske kretser. Lineære og ikke-lineære elektriske og magnetiske kretser

3.6. Forholdet mellom spenning og strøm i de grunnleggende elementene i en elektrisk krets

3.7. Betingede positive retninger av strøm og EMF i kretselementer og spenning ved deres terminaler

3.8. EMF-kilder og strømkilder

3.9. Elektriske kretsskjemaer

3.10. Topologiske konsepter av et elektrisk kretsdiagram. Skjemagraf

3.11. Nodal koblingsmatrise

3.12. Lover for elektriske kretser

3.13. Nodalligninger for strømmer i en krets

3.14. Kretskretsligninger. Konturmatrise

3.15. Ligninger for strømmer i kretsseksjoner. Seksjonsmatrise

3.16. Sammenheng mellom forbindelses-, kontur- og snittmatriser

3.17. Et komplett system av ligninger for elektriske kretser. Differensialligninger av prosesser i kretser med klumpede parametere

3.18. Analyse og syntese er to hovedoppgaver i teorien om elektriske kretser

DEL II Teori om lineære elektriske kretser

Kapittel 4 Grunnleggende egenskaper og ekvivalente parametere for elektriske kretser med sinusformede strømmer

4.1. Sinusformet EMF, spenninger og strømmer. Kilder til sinusformet EMF og strømmer

4.2. Effektive og gjennomsnittlige verdier av periodisk EMF, spenninger og strømmer

4.3. Representasjon av sinusformede emk, spenninger og strømmer ved bruk av roterende vektorer. Vektordiagrammer

4.4. Steady-state sinusformet strøm i en krets med seriekobling av seksjonene r, L og C

4.5. Stabil sinusstrøm i en krets med parallellkobling av seksjonene g, L og C

4.6. Aktiv, reaktiv og tilsynelatende kraft

4.7. Øyeblikkelige kraft- og energisvingninger i en sinusformet strømkrets

4.8. Ekvivalente parametere for en kompleks vekselstrømkrets betraktet som en helhet som et to-terminalnettverk

4.9. To-terminale ekvivalente kretser ved en gitt frekvens

4.10. Påvirkning av ulike faktorer på ekvivalente kretsparametere

Spørsmål, øvelser, oppgaver for kapittel 3 og 4

3.4. Kirchhoffs lover

3.5. Topologiske matriser

4.2. Vektordiagrammer

Kapittel 5 Metoder for beregning av elektriske kretser med steady-state sinusformede og likestrømmer

5.1. Kompleks metode

5.2. Kompleks motstand og ledningsevne

5.3. Uttrykk for Ohms og Kirchhoffs lover i kompleks form

5.4. Effektberegning ved hjelp av kompleks spenning og strøm

5.5. Beregning for seriekobling av kretsseksjoner

5.6. Beregning for parallellkobling av kretsseksjoner

5.7. Beregning for blandet sammenkobling av kjedeseksjoner

5.8. Om beregning av komplekse elektriske kretser

5.9. Kretsberegning basert på å konvertere en deltaforbindelse til en ekvivalent stjernekobling

5.10. Konvertering av EMF og strømkilder

5.11. Sløyfestrømmetode

5.12. Nodal stress metode

5.13. Seksjonsmetode

5.14. Metode med blandet verdi

5.15. Superposisjonsprinsippet og kretsberegningsmetoden basert på det

5.16. Gjensidighetsprinsippet og kretsberegningsmetoden basert på det

5.17. Ekvivalent generatormetode

5.18. Beregning av kretser i nærvær av gjensidig induksjon

5.19. Transformatorer med lineære egenskaper. Ideell transformator

5.20. Kretser koblet gjennom et elektrisk felt

5.21. Kraftbalanse i en kompleks krets

5.22. Beregning av komplekse kretsløp med likestrøm

5.23. Problemer med å beregne steady-state forhold for komplekse elektriske kretser

5.24. Topologiske metoder for beregning av kretsløp

Spørsmål, øvelser, oppgaver til kapittel 5

5.1. Kompleks metode

Kapittel 6 Resonansfenomener og frekvenskarakteristikker

6.1. Konseptet med resonans og frekvenskarakteristikk i elektriske kretser

6.2. Resonans ved seriekobling av seksjoner r, L, C

6.3. Frekvenskarakteristikker til en krets med seriekobling av seksjoner r, L, C

6.4. Resonans med parallellkobling av seksjonene g, L, C

6.5. Frekvenskarakteristikker til en krets med parallellkobling av seksjonene g, L, C

6.6. Frekvenskarakteristikker til kretser som bare inneholder reaktive elementer

6.7. Frekvensegenskaper til kretser i det generelle tilfellet

6.8. Resonans i induktivt koblede kretser

6.9. Praktisk betydning av fenomenet resonans i elektriske kretser

Kapittel 7 Beregning av trefasekretser

7.1. Flerfasekretser og -systemer og deres klassifisering

7.2. Trefase kretsberegning i det generelle tilfellet med EMF-asymmetri og kretsasymmetri

7.3. Oppnå et roterende magnetfelt

7.4. Dekomponering av asymmetriske trefasesystemer til symmetriske komponenter

7.5. På anvendelsen av metoden for symmetriske komponenter til beregning av trefasekretser

Kapittel 8 Beregning av elektriske kretser for ikke-sinusformet periodisk EMF, spenninger og strømmer

8.1. Metode for å beregne øyeblikkelige steady-state spenninger og strømmer i lineære elektriske kretser under påvirkning av periodisk ikke-sinusformet EMF

8.2. Avhengighet av formen til strømkurven av kretsens natur ved en ikke-sinusformet spenning

8.3. Effektive periodiske ikke-sinusformede strømmer, spenninger og EMF

8.4. Aktiv effekt ved periodiske ikke-sinusformede strømmer og spenninger

8.5. Funksjoner ved oppførselen til høyere harmoniske i trefasekretser

8.6. På sammensetningen av høyere harmoniske i nærvær av symmetri i form av strøm- eller spenningskurver

8.7. Representasjon av Fourier-serien i kompleks form

8.8. Vibrasjon slår

8.9. Modulerte svingninger

Spørsmål, oppgaver og øvelser for kapittel 6, 7 og 8

8.2. Form på strømkurver i en elektrisk krets ved en ikke-sinusformet spenning

Svar på spørsmål, løsninger på øvelser og problemer

1.1. Forholdet mellom ladningen til partikler og legemer og deres elektriske felt. Gauss sin teorem

1.2. Elektrisk forskyvning. Maxwells postulat

1.3. Typer elektrisk strøm og prinsippet om kontinuitet av elektrisk strøm

1.4. Elektrisk spenning og potensial

1.5. Magnetisk induksjon. Prinsippet for magnetisk flukskontinuitet

1.6. Loven om elektromagnetisk induksjon

1.7. Induktans og gjensidig induktans

1.8. Potensielle og virvelelektriske felt

1.9. Forholdet mellom magnetfelt og elektrisk strøm

1.10. Magnetisering av materie og loven om totalstrøm

2.1. Energi til et system av ladede legemer. Energi til kretser med strømmer

2.1. Styrker som virker på belastede kropper. Elektromagnetiske krefter

3.1. Elementer i elektriske kretser

3.2. Kilder i elektriske kretser

3.3. Topologiske konsepter av et elektrisk kretsdiagram

3.4. Kirchhoffs lover

3.5. Topologiske matriser

3.6. Elektriske kretslikninger

4.1. Karakteristikk av sinusformet EMF, spenninger og strømmer

4.2. Vektordiagrammer

4.3. Strøm i en krets med serie- og parallellkobling av elementene r, L, C

4.4. Strøm i en sinusformet strømkrets

4.5. Ekvivalente parametere for en krets betraktet som et to-terminalnettverk

5.1. Kompleks metode

5.2. Metoder for beregning av komplekse elektriske kretser

5.3. Beregning av elektriske kretser i nærvær av gjensidig induksjon

6.1. Resonans ved seriekobling av elementer r, L, C

6.2. Resonans ved parallellkobling av elementer g, L, C

6.3. Resonans i kretser som inneholder reaktive elementer

6.4. Frekvensegenskaper til elektriske kretser

6.5. Resonans i elektriske kretser av vilkårlig type

7.1. Klassifisering av flerfasekretser og systemer

7.2. Beregning av trefase elektriske kretser

7.3. Roterende magnetfelt

7.4. Metode for symmetriske komponenter

8.1. Beregning av elektriske kretser under periodiske ikke-sinusformede spenninger

8.2. Form på strømkurver i en elektrisk krets

ved ikke-sinusformet spenning

8.3. Effektive verdier av periodiske ikke-sinusformede mengder. Aktiv kraft

8.4. Høyere harmoniske i trefasekretser

Alfabetisk indeks

Alfabetisk indeks

aktiv spenning, 197

aktiv strøm, 197

amplitude av spenning, strøm, emk, 177

elektrisk kretsanalyse, 174

kraftbalanse, 280

vibrasjonsslag, 348

vektordiagram, 183

roterende vektorer, 182

gren av den elektriske kretsen, 152

y-gren, 258

z-gren, 258

generalisert, 159

gjensidig induktans, 60, 145

virvelstrømmer, 201

inkludering

teller, 271

konsonant, 271

roterende magnetfelt, 327

rundskriv, 329

pulserende, 329

høyere harmoniske, 335

i trefasekretser, 343

regissert, 153

budbringer, 153

dobbelttre, 286

elektrisk krets, 153

to-terminal aktiv, 152

passiv, 153

effektiv verdi

sinusformede spenninger, strømmer, emk, 181

ikke-sinusformede spenninger, strømmer, emk, 340

periodiske spenninger, strømmer, emk, 180

graftre, 154

topografisk diagram, 326

dielektrisk følsomhet, 30

absolutt permeabilitet, 34

slektning, 34

kretskvalitetsfaktor, 303

Joule-Lenz, 45

Kirchhoff andre, 158

andre i kompleks form, 229

først, 157

først i kompleks form, 229

Kulona, ​​27

i kompleks form, 229

i matriseform, 243

full strøm, 73

elektromagnetisk induksjon i Maxwells formulering, 56

i Faradays formulering, 58

elektrisk, 18

uavgjort, 32

grunnskole, 19

konturdempning, 303

egen induktans, 60

tilsvarende, 271

ideell kilde, 147

avhengig, 148

avhengig, 148

energi, 51, 130

energisvingninger, 192

kompleks amplitude, 225

kraft, 230

ledningsevne, 229

motstand, 228

kompleks spenning, strøm, emk, 227

kompleks metode, 224

elektrisk kretskrets, 152

toppfaktor, 182

modulasjon, 350

kraft, 190

ved periodiske ikke-sinusformede spenninger og strømmer, 342

magnetisk induksjon, 53

magnetisk feltstyrke, 71

like potensial, 48

elektrisk forskyvningslinje, 35

magnetisk induksjon, 23

magnetisk konstant, 66 magnetisk moment av elementærstrøm, 71

magnetisk belte, 67

magnetomotiv kraft,

73 Maxwell

postulat, 35

identitetsmatrise, 169

konturer, 164

seksjoner, 166

forbindelser, 156

omvendt, 171

motstand, 234

søyle, 161

transponert, 157

øyeblikkelig spenning, strøm, emf, 177

sløyfestrømmer, 242

symmetriske komponenter, 329

topologisk beregning av kretser, 283

nodalspenninger, 249

tilsvarende generator, 267

flerfasesystem, 321

asymmetrisk, 322

ubalansert, 322

symmetrisk, 321

nullsekvens symmetrisk, 322

negativ sekvens symmetrisk, 322

positiv sekvens symmetrisk, 322

balansert, 322

oscillasjonsmodulasjon, 348

amplitude, 350

fase, 351

frekvens, 351

aktiv kraft, 189

ved ikke-sinusformede spenninger og strømmer, 341

øyeblikkelig, 189, 192

fullt, 190

reaktiv, 190

trefasesystem, 325

magnetisering av materie, 70, 72

lineær spenning, 324

fase, 324

elektrisk, 44

magnetisk feltstyrke, 70

elektrisk felt, 22

nøytralt punkt, 323

nøytral ledning, 323

volumetrisk energitetthet magnetfelt, 82

elektrisk felt, 77

grunnleggende (første) harmoniske i Fourier-serien, 335

spenningsfall, 45

ekvivalente parametere, 195

periodiske spenninger, strømmer, emk, 180, 335

strømtetthet, 36

overflateeffekt, 201

overflate med likt potensial,

magnetisk, 21, 23

elektrisk, 21-22

virvel, 64

potensial, 47, 64

stasjonær, 47

tredjepart, 49

elektromagnetisk, 19

elektrostatisk, 45

full strøm, 35, 73

båndbredde, 306

polarisering av materie, 30

konstant komponent av Fourier-serien, 335

elektrisk potensial, 45, 47

Virvelstrømstap, 201

spenningsvektorstrøm

elektrisk felt, 28

gjensidig induksjon, 60

magnetisk, 52

selvinduksjon, 60

flukskobling, 59

konvertering av kilder, 240

konvertere en deltaforbindelse til en ekvivalent stjerneforbindelse, 238

prinsippet om gjensidighet, 265

overlegg, 263

magnetisk fluks kontinuitet, 54

kontinuitet av elektrisk strøm, 42

elektromagnetisk treghet, 61

aktiv ledningsevne, 189

gjensidig, 255

bølge, 308

inngang, 255

kapasitiv, 189

induktiv, 189

fullt, 189

reaktiv, 189

egen, 251

elektrisk spesifikk, 37

tomhet, 19

elektrisk potensialforskjell, 46

elektrisk, 64

konturavstemming, 307

reaktiv spenning, 197

reaktiv strøm, 197

resonans, 302

i induktivt koblede kretser, 317

spenning, 303

med parallellkobling av seksjoner g, L, C, 307

med seriell tilkobling, 302

kommunikasjonsgraf, 154

i et elektrisk felt, 85

i et elektromagnetisk felt, 87

symmetriske komponenter

trefasesystem, 329

syntese av elektriske kretser, 174

sammensatt

parallell, 152, 231

sekvensiell, 152, 231

(binding) med en stjerne, 323

(lenke) med en polygon, 323

(lenker) med en trekant, 324

blandet, 152

aktiv motstand, 185

aktiv ekvivalent, 196

gjensidig, 249

bidratt

aktiv, 277

jet, 277

inngang, 249

kapasitiv, 185

induktiv, 185

kontur, 243

generelt, 246, 249

fullt, 185

full ekvivalent, 196

reaktiv ekvivalent, 196

jet, 185

egen, 246, 249

elektrisk spesifikk, 37

diskret spektrum, 348

gjennomsnittlig verdi av sinusformede spenninger, strømmer, emk, 181

utskifting av elektrisk krets, 150

elektrisk krets, 149

Gaussa, 26

Langevin, 280

Norton, 268

Thevenin, 267

lineær, 324

overføring, 38

ledningsevne, 36

fase, 324

elektrisk, 36

polarisering, 39

elektrisk forskyvning, 39

ideell transformator, 279

lineær, 275

perfekt, 278

triangel

spenning, 197

ledningsevne, 197

motstand, 197

magnetisk induksjon, 52

elektrisk feltstyrke, 23

elektrisk forskyvning, 35

fasevinkel for spenning, strøm, emf, 178

elektrisk kretsenhet, 152

operasjonsforsterker, 149

steady-state verdier, 177

stabile verdier, 184, 187

fasespenning, strøm, EMF, 177

grunnskole, 177

karakteristisk

amplitude-frekvens, 348

ekstern, 147

volt-ampere, 138

fase-frekvens, 348

kompleks, 233

aktiv, 131

lineær, 139

magnetisk, 130

ikke-lineær, 139

passiv, 131

med distribuerte parametere, 134

med fokusert

parametere, 137

elektrisk, 130

modulasjon, 350

spenning, strøm, emk, 177

transportør, 350

resonans, 303

hjørne, 177

frekvenskarakteristikk, 302

kretser generelt, 314

kretser fra reaktive elementer, 311

kjeder med parallellkobling av seksjoner g, L, C, 309

kretser med seriekobling av seksjoner r, L, C, 304

elektrisk kapasitet, 48

konstant, 27

elektriske filtre, 340

elektrisk dipol, 29

elektrisk dipolmoment, 29

elektrisk forskyvning, 33

elektromotorisk kraft, 49

gjensidig induksjon, 60

selvinduksjon, 60

magnetfelt, 81

strømsløyfesystemer, 81

Elektrisk felt, 77 Last ned Teoretisk grunnlag for elektroteknikk: I 3 bind Lærebok for universiteter. Bind 1. - 4. utg. / K.S. Demirchyan, L.R. Neiman, N.V. Korovkin, V.L. Chechurin. - St. Petersburg: Peter, 2003