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绪论3

第一部分概论3

第一章电气系统基本概念3

1—1电气系统概述3

一、电气系统概述3

二、系统方法分析电气系统简介4

1—2电路(或网络)中的状态概述7

一、开路状态7

二、任载工作状态8

三、非正常工作状态——事故短路10

1—3 常见信号波形简介12

1—4基本电量的方向15

一、电流的方向15

二、电压方向17

三、电动势方向17

四、电流电压正方向对欧姆定律表达式的影响18

五、消耗功率的正负19

1—5常用电气器件的性能及其物理模型22

一、电阻器、电阻炉、白炽灯等器件的理想模型——线性电阻元件23

二、空心线圈等器件的理想模型——电感元件25

三、电容器的理想模型——电容元件30

1—6电源和具有电源输出特性器件的模型34

一、电压源35

二、电流源37

三、电压源与电流源的等效变换41

1—7电路中的对偶原理44

自学指导46

一、基本要求46

二、小结提要47

三、解题综述51

题一53

第二部分电路分析基础56

(一)分析理论和方法56

第二章基本定律及基本方法56

2—1克希荷夫定律57

一、克希荷夫电流定律57

二、克希荷夫电压定律59

2—2 分析复杂电路的基本方法之一——支路电流法64

2—3分析复杂电路的基本方法之二节 点电位法67

一、节点电位法67

二、电路中的电位计算75

2—4 分析复杂线性电路的基本原理——迭加原理78

2—5分析含源复杂电路中某支路电量的基本定理——等效电源定理80

一、代文宁定理——等效电压源定理81

二、诺顿定理——等效电流源定理83

2—6含非线性电阻器件的简单电路分析88

一、非线性电阻器件的电阻88

二、含非线性电阻器件的简单电路图解法89

2—7分析电路的方法选择和应用综述91

一、分析方法的选择91

二、分析方法的综合应用97

三、应用实例分析101

自学指导106

一、基本要求106

二、小结提要106

三、解题综述109

题二109

(二)时域分析119

第三章电路的时域分析119

3—1 换路定律120

3—2电阻器件和电容器件相串联——RC串联的零输入响应125

一、电路模型建立125

二、RC串联的零输入响应数学方程的建立和求解125

三、响应分析128

3—3电阻器件和电容器件串联后在阶跃电压激励下的响应133

一、零状态响应133

二、全响应138

3—4RC电路的矩形脉冲响应144

一、微分电路144

二、积分电路146

3—5RL电路的时域分析147

一、RL电路的阶跃响应148

二、RL电路的零输入响应151

自学指导156

一、基本要求156

二、小结提要157

三、解题综述161

习题三166

(三)频域分析173

第四章交流电路的稳态响应173

4—1正弦电量的描述和表示方法174

一、描述变化快慢的量:周期或频率175

二、描述交流电状态的量——相位175

三、描述正强交流数值的量——瞬时值、最大值、有效值177

四、正弦电量的表示法179

4—2单一元件的正弦交流响应189

一、电阻元件的正弦交流响应189

二、电感元件的正弦交流响应193

三、电容元件的正弦交流响应198

4—3RLC组成的简单正弦交流电路的稳态响应204

一、串联电路204

二、并联电路213

三、器件混联电路216

4—4正弦交流电路中器件的阻抗与频率的关系频率响应谐振220

一、阻抗与频率的关系220

二、频率响应 谐振222

4—5正弦交流电路的功率及功率因数的提高234

一、单只器件(负载)的功率234

二、几个器件并联的功率238

三、功率因数的提高241

4—6复杂正弦交流电路的稳态响应246

一、分析方法246

二、分析举例248

4—7非正弦周期电路分析255

一、非正弦周期信号的谐波分析法255

二、非正弦周期电量的有效值257

三、非正弦周期信号激励的线性电路分析259

自学指导265

一、基本要求265

二、小结提要266

三、解题综述272

习题四275

第五章三相电路286

5—1三相电源电压的产生286

一、电动势的产生286

二、电源的供电电压289

5—2三相星形负载电路的稳态响应292

一、对称星形负载电路分析292

二、不对称星形负载电路分析294

5—3三相三角形负载电路的稳态响应299

一、对称三角形负载电路分析299

二、不对称三角形负载电路分析301

5—4 三相功率304

自学指导307

一、基本要求307

二、小结提要307

三、解题综述309

习题五311

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