《中國電氣工程大典現代電氣工程基礎》

《中國電氣工程大典現代電氣工程基礎》

《中國電氣工程大典現代電氣工程基礎(第1卷)》主要供電氣工程領域技術人員和管理人員使用,也可供高等院校相關專業師生參考。

基本信息

內容簡介

中國電氣工程大典現代電氣工程基礎(第1卷)》是由中國電工技術學會、中國機械工程學會、中國電機工程學會、中國動力工程學會和中國水力發電工程學會共同組織全國電氣工程各領域的著名專家、學者編纂而成的。它是一部全面系統反映電氣工程各領域最新成就和技術水平的綜合性工具書。《中國電氣工程大典現代電氣工程基礎(第1卷)》包括現代電氣工程基礎、電力電子技術、電氣工程材料及器件、火力發電工程、水力發電工程、核能發電工程、可再生能源發電工程、電力系統工程、電機工程、輸變電工程、配電工程、船舶電氣工程、交通電氣工程、建築電氣工程、電氣傳動自動化等15卷。
《中國電氣工程大典現代電氣工程基礎(第1卷)》為第1卷,現代電氣工程基礎卷。全書分為10篇,主要內容包括電磁場基礎、電路與電網路分析基礎、電磁兼容基礎、現代電磁測量技術基礎、電工材料基礎、高電壓技術基礎脈衝功率技術基礎、電氣安全技術基礎、電工新技術和標準化與合格評定、電工計量。

目錄


前言
本卷前言
第1篇電磁場基礎
第1章靜電場
1場源關係
1.1庫侖電場
1.2電場強度
1.3高斯通量定理的積分形式
1.4高斯通量定理的微分形式
1.5點電荷的電場強度
1.6電場符合疊加定理
1.7無限長線電荷的電場強度
2電壓與電位
2.1電壓
2.2電位
2.3電位與電場強度的關係
2.4點電荷的電位
2.5電位符合疊加定理
2.6無限長線電荷的電位
3電介質與電位移
3.1電介質
3.2介電常數
3.3電介質的極化
3.4電介質的擊穿
3.5電位移與高斯通量定理的一般形式
4導體與靜電場的禁止
4.1靜電場中導體的特性
4.2靜電場的禁止
5靜電場的基本方程與介質交界麵條件
5.1靜電場的基本方程
5.2介質交界麵條件
6電位滿足的方程與邊值問題
6.1電位滿足的方程
6.2電位的邊值問題
6.3兩層介質的平板間電場計算
7幾種典型結構的電場計算公式
7.1有限長線電荷的場
7.2均勻場中兩平行板間的電場
7.3同軸圓柱電極間的電場
7.4兩層介質同軸圓柱電極間的電場
7.5同心球電極間的電場
7.6兩層介質同心球電極間的電場
8電場能量與電場力
8.1靜電場的能量
8.2庫侖定律
8.3計算電場力的虛位移法
9電容與典型結構的電容計算式
9.1兩導體間的電容
9.2多導體的部分電容
9.3電位係數與感應係數
9.4多導體的工作電容
9.5平行板電容器
9.6同心球電容器
9.7兩導體球構成的電容器
9.8同軸圓柱電容器
9.9兩導線間的電容
9.10單根有限長導線的電容
9.11三相制輸電線的電容
10鏡像法與電軸法
10.1點(線)電荷對零電位面的鏡像
10.2點(線)電荷對介質交界面的鏡像
10.3點電荷對導體球的鏡像
10.4線電荷對導體圓柱的鏡像
10.5線電荷對介質圓柱的鏡像
10.6電軸法
10.7半徑相同的兩導體圓柱的電軸法
10.8半徑不同的兩導體圓柱的電軸法
10.9嵌套在一起的兩非同軸圓柱導體殼間的電場
10.10逐次鏡像法
11常見絕緣材料的介電常數與電介質強度及漏電阻率
第2章恆定電場
1導體內電流與電流密度
1.1電流
1.2電流密度矢量
1.3電流場
1.4電荷守恆定律與電流連續性原理
2恆定電場的基本方程與交界麵條件
2.1恆定電場的基本方程
2.2歐姆定律的微分形式
2.3電位
2.4交界麵條件
2.5非完純導體的交界麵條件
3功率損耗與焦耳定律
4恆定電場與靜電場的比擬
5電導與電阻計算
6接地電阻
6.1電氣工程中的接地
6.2接地電阻的定義
6.3球形接地極的接地電阻
6.4圓柱形接地極的接地電阻
6.5圓板形接地極的接地電阻
6.6跨步電壓和接觸電壓
6.7阻性耦合電磁影響
7常見導電材料的電阻率
第3章恆定磁場
1場源關係
1.1磁感應強度
1.2畢奧一薩伐爾定律
1.3磁場強度
1.4安培環路定律的積分形式
1.5安培環路定律的微分形式
1.6無限長直圓柱形導線的磁場
1.7無限長螺線管線圈的磁場
2幾種典型結構的磁場計算公式
2.1有限長線電流的場
2.2圓環形線電流的場
2.3有限長螺線管的場
2.4鐲形螺線管線圈的場
2.5兩片無限大面電流的場
3磁介質與磁化
3.1磁介質與磁導率
3.2磁介質的磁化
3.3用磁感應強度表示的安培環路定律
3.4磁導率與磁化率
3.5起始磁化曲線
3.6磁滯回線與磁滯損耗
3.7鐵磁材料的基本磁化曲線
3.8硬磁和軟磁材料
4恆定磁場的基本方程與介質交界麵條件
4.1磁通連續性定理
4.2基本方程組
4.3交界麵條件
5矢量磁位與標量磁位
5.1矢量磁位的定義
5.2矢量磁位滿足的方程
5.3一根短導線的矢量磁位
5.4一對無限長傳輸線的矢量磁位
5.5矢量磁位滿足的界麵條件
5.6矢量磁位描述的磁力線
5.7由矢量磁位表示磁通
5.8標量磁位的定義
5.9標量磁位滿足的方程與界麵條件
6恆定磁場的禁止
6.1圓柱殼對外場的禁止
6.2圓柱殼對內場的禁止
7電感與典型結構的電感計
7.1磁通與磁鏈
7.2自感
7.3互感
7.4電感的計算
7.5圓環形導線的自感
7.6直導線的自感與兩根平行導線的互感
7.7平行板傳輸線的自感
7.8同軸電纜模型的自感
7.9密繞直螺線管的自感
7.10兩對傳輸線之間的互感
7.11一對傳輸線的自感
7.12長導線與圓環導線的互感
7.13電流互感器模型的互感與自感
7.14兩個嵌套螺線管的互感
8磁場能量與磁場力
8.1用電流和磁鍊表示的磁場能量
8.2用電流和電感表示的磁場能量
8.3用電流密度和矢量磁位表示的磁場能量
8.4用場強表示的磁場能量
8.5安培力
8.6計算磁場力的虛位移法
9鏡像法
9.1載流導線對理想導磁材料表面的鏡像
9.2載流導線對無限大介質交界平面的鏡像
9.3載流導線對圓柱體的鏡像
10一些材料的相對磁導率
第4章時變電磁場
1電磁感應定律
1.1磁鏈
1.2感應電動勢
1.3電磁感應定律
1.4楞次定律
1.5感應電場
1.6洛侖茲力
1.7動生電動勢(發電機電動勢)
1.8感生電動勢(變壓器電動勢)
1.9動生電動勢與洛侖茲力的關係
1.10電磁感應定律的積分形式
1.11電磁感應定律的微分形式
2全電流定律
2.1傳導電流
2.2位移電流
2.3運流電流
2.4電荷守恆定律
2.5電流連續性
2.6全電流定律
3電磁場的基本方程
3.1麥克斯韋方程組的積分形式
3.2麥克斯韋方程組的微分形式
3.3輔助方程
3.4時變電磁場中媒質分界麵條件
3.5電磁場的折射定律
3.6正弦穩態電磁場的相量方程
4時變電磁場的能量關係
4.1電磁場能量密度
4.2坡印亭定理
4.3坡印亭矢量
4.4坡印亭定理的恆定場形式
4.5坡印亭定理的相量形式
4.6電磁輻射功率
5導電媒質中的渦流
5.1渦流概念
5.2導體薄平板中的渦流
6集膚效應與鄰近效應
6.1集膚效應
6.2鄰近效應
7電磁禁止原理與方法
第5章電磁場數值計算
1計算電磁學的發展
2電磁場定解問題一般描述
2.1電磁場控制方程
2.2媒質的本構關係
2.3定解條件
3電磁場數值計算微分控制方程
第2篇電路與電網路分析基礎
第3篇電磁兼容基礎
第4篇現代電磁測量技術基礎
第5篇電工材料基礎
第6篇高電壓技術基礎
第7篇脈衝功率技術基礎
第8篇電氣安全技術基礎
第9篇電工新技術
第10篇電工標準化與合格評定、電工計算
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前言

電氣工程包括發電工程、輸配電工程和用電工程,是為國民經濟發展提供電力能源及其裝備的戰略性產業,是國家工業化和國防現代化的重要技術支撐,是國家在世界經濟發展中保持自主地位的關鍵產業之一。電氣工程的產業關聯度高,對從原材料工業、機械製造業、裝備工業以及電子、信息等一系列產業的發展均具有推動和帶動作用,對提高整個國民經濟效益,促進經濟社會可持續發展,提高人民生活質量有顯著影響。
經過改革開放30年來的發展,我國電氣工程已經形成了較完整的科研、設計、製造、建設、運行體系,成為世界電力工業大國之一。至2007年底,我國發電裝機容量達7.13億kW,三峽水電及輸變電工程、百萬千瓦級超超臨界火電工程、百萬千瓦級核電工程,以及正在建設的交流1000kV、直流±800kV特高壓輸變電工程等舉世矚目;大電網安全穩定控制技術、新型輸電技術的推廣,大容量電力電子技術的研究和套用,風力發電、太陽能光伏發電等可再生能源發電技術的產業化及規模化套用,超導電工技術、脈衝功率技術、各類電工新材料的探索與套用取得重要進展。特別是進入21世紀以來,電氣工程領域全面貫徹科學發展觀,新原理、新技術、新產品、新工藝獲得廣泛套用,擁有了一批具有自主智慧財產權的科技成果和產品,自主創新已成為行業的主鏇律。我們的電氣工程技術和產品,在滿足國內市場需求的基礎上已經開始走向世界。

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