工程电磁场导论小结(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 小结11、静电场的基础是库仑定律。静电场的基本场量是电场强度 真空中位于原点的点电荷在处引起的电荷强度 连续分布的电荷引起的电场可表示为 式中的可以是或它们的组合。2、电介质对电场的影响可以归结为极化后极化电荷所产生的影响。介质极化的程度用电极强度表示 极化电荷的体密度和面密度与电极化强度间的关系分别为 和 3、静电场基本方程的积分和微分形式分别是 电通量密度在各向同性的线介质中 5 4、由静电场的无旋性,引入标量电位 或 在各向同性的线性均匀电介质中,电位满足泊松方程或拉普拉斯方程 , 5、静电场问题都可归结为在给定边界条件的情况下,求得泊松方程或拉普拉斯方程的边
2、值问题,边界条件分为以下三类:第一边值第二边值第三边值另外,在不同媒质的分界面上,场量的衔接条件为 , 或者 ,只要满足给定的边界条件,泊松方程或拉普拉斯方程是唯一的。6、在静电场边值问题的分析中,常采用以下几种重要的求解方法: (1)直接积分法:选用于一维电场问题,采用常微分方程的求解方法。 (2)分离变量法:选用于二维或三维电场问题。关键是能否选择出可分离变量的坐标系使场域的边界面和媒质分界面均与所选坐标的坐标面吻合。 (3)有限差分法:它首先将场域用适当的网格离散化。然后,在各网格节点上用位函数的差商来近似替代该点的偏导数,把偏微分方程转化为一组相应的差分方程,解之即得位函数在各网格节点
3、上的数值解。 (4)镜像法:点电荷对于无限大接地导体平面的镜像特点是:等量异号、位置对称,镜像电荷位于边界外。点电荷对两种无限大电介质平面的镜像计算如下。 (适用区域) (适用区域)位置对称。在点电荷对接地金属问题中,如点电荷在球外,则镜像电荷 ,它与球心相距(5)电轴法:只能解决带等量异号电荷的两平行圆柱导体间静电场问题,可通过确定电轴的位置。7、在线性介质内多个导体组成的静电独立系统中,必须应用“部分电容”来代替电容器的“电容”概念。这时,电位与电荷有关系:电荷与电位有关系:电荷与电压有关系:。部分电容组成电容网络,它只与各导体的几何形状、大小、相互位置及介质分布有关,而与导体的电荷量无关
4、。8、静电能量的计算,可应用 或 或 静电能量的体密度为 9、静电力的计算,可应用 或应用虚位移法 利用法拉弟对静电力的观点亦可以分析带电体受力的情况。小结21.电流是由电荷的有规则运动形成的,不同的电荷分布运动时所形成的电流密度具有不同的表达式。两种电流密度以及线电流于它们相应的元电流段的表达式如下表所列。电流密度(或线电流)元电流段面密度线密度线电流JdVkdsIdl电流密度与相应的电流之间,有下列关系对于传导电流,电流密度与电场强度间的关系为 2.导电媒质中有电流时,必伴随有功率损耗,其体密度为 因此要在导电媒质中维持一恒定电流,必须与电源相连。电源的特性可用它的局外场强Ee表示,Ee与
5、电源的电动势间的关系为 3.导电媒质中恒定电场(电源外)基本方程的积分形式和微分形式分别为 和由微分形式的基本方程可以导得拉普拉斯方程 4.两种不同媒质分界面上的衔接条件是 和 被理想介质包围的载流导体表面,有面积电荷存在。5.导电媒质中恒定电场(电源外,即Ee=0处)和静电场(无电荷分布,即p=0处)有相似的关系,有关的对应量为静电场(处)恒定电场(处)静电比拟法可应用于电场和电路参数的计算以及实验研究中。6.电导的计算原则与电容相仿。接地电阻的计算,要分析地中电流的分布。在电力系统的接地体附近,要注意危险区。小结31.安培定律表明,真空中两个电流回路之间的相互作用力 式中,2.磁场的基本物
6、理量是磁感应强度,由毕奥-沙伐定律可知,真空中线电流回路l引起的磁感应强度 体分布及面分布的电流引起的磁感应强度分别为 3.导磁媒质的磁化长度,可用磁化强度M表示 导磁媒质对磁场的作用,可看作是由磁化电流产生的磁感应强度所致。磁化电流的面密度和线密度与磁化强度的关系分别是 4.安培环路定律在真空中的形式是 式中I是穿过回路l所限定面积S的电流。引入磁场强度 可得一般形式的安培环路定律 式中等号右边仅指自由电流。5.对于线性媒质,磁化强度与磁场强度之间有 ,式中 为磁化率。磁感应强度则等于 式中磁导率 6.恒定磁场基本方程的积分形式和微分形式分别是 在两种不同媒质分界面上,衔接条件为 7.根据磁
7、通的连续性,即,可以引入磁矢位A 对于不同形式的元电流段,当电流分布在有限空间,磁矢位的计算式为 磁矢位满足泊松方程 8.在无电流(J=0)区域,可以定义磁位 ,使 和静电场中电位相仿,磁位也满足拉普拉斯方程 9.在磁场中也可用镜像法,即用镜像电流代替分布在分界面的磁化电流的影响,以求得满足给定边界条件的解答。10.电感有自感和互感之分,它们分别定义为 计算电感应先求磁通。磁通可以通过下列关系式之一求得 11.一个电流回路系统的磁场改变时,与它们相连的外电源所做之功为 其中不包括供给回路电阻的焦耳热。 在线性媒质中,电流回路系统的能量为 对于连续的电流分布,磁场能量可写成 磁场能量还可表示成
8、式中 为磁场能量的体密度。12.运动电荷在磁场中的受力可用计算。载流导体在磁场中受力可用 计算。磁场力也可以应用虚功原理计算 磁场力也可应用法拉第观点进行分析。纵张力与侧压力都等。13.铁磁物质具有高磁导率及非线性和磁滞性。由铁磁物质所组成的,能使磁通集中通过的整体称为磁路。磁路的三个基本定律反映磁动势,磁通和磁路结构三者之间的关系,它们分别为 利用磁路定律,讨论了恒定磁通磁路的计算。小结41.静止媒质中时变电磁场基本方程(微分形式)组为 构成关系为 2.时变电磁场在不同媒质分界面上的衔接条件 3.动态位与场量的关系为 当A和 满足洛伦兹条件 时,它们都满足达朗贝尔方程 达朗贝尔方程的积分解为
9、 当激励源为时间的正弦函数时,则有 可以看出,时间上推迟 ,相应于正弦函数的相位滞后 ,所以动态位又称为推迟位或滞后位。4.电磁能流密度坡印亭矢量 坡印亭定理反映了电磁场中的能量守恒及转换定律 5.正弦电磁场中坡印亭矢量及坡印亭定理的复数形式分别为 导电媒质的等效电路参数电阻R和电抗X分别为 6.在单元偶极子激发的电磁场中, 的区域称为近区(或似稳区),其中电场与磁场的分布规律与相应的静电场和恒定磁场相似。 的区域称为远区(或辐射区)。在辐射区电磁波是球面波,有推迟效应。用波阻抗 来表示电场与磁场的比值。用辐射电阻 来表示辐射的能力。辐射功率 7.辐射是有方向性的,可用E平面、H平面上的方向图
10、来描绘辐射的方向性。方向图是根据方向性函数f( )绘制而成。8.细线天线可看成是许多个单元偶极子天线。可借助单元偶极子天线的分析方法分析细线天线的辐射特性。为了获得某些所期望的辐射特性,常将许多天线元按一定方式排列构成天线阵。二元天线阵的方向性函数是单个天线的方向性函数与阵因子的乘积。这就是方向性相乘原理。小结51.时变电磁场,当忽略 时,称为电准静态场(EQS)。它的基本方程组(微分形式)为 2.时变电磁场,当忽略 时,称为磁准静态场(MQS)。它的基本方程组(微分形式)为(MQS)。它的基本方程组(微分形式)为 3.自由电荷在导体中的驰豫过程是按指数规律随时间衰减的。无限大均匀导体的驰豫时
11、间是 。在驰豫过程中,导体内的电位分布满足微分方程 对于无限大均匀导电媒质,电位有积分形式解 同样,自由电荷在导体分界面的积累过程也是按指数规律随时间衰减的。引起过渡过程的原因是分界面上的 不为零。双层有损介质平板电容器的驰豫时间 。当板上电荷或电压突变的瞬时,两种有损介质中的电压按电容分配;当进入直流稳态后,电压按电阻分配。在低频或工频交流电压作用下,多层有损介质中的电场稳定值应按静电场分析:在直流电压作用下,电场态值应按恒定电场分析。4、交变电流在良导体中流动时,其内部电流和电磁场的分布表现出显著有集肤效应现象。对于良导体 在高频时,要考虑到电流和电磁分布不均匀的问题。 5、时变电磁中的导
12、体内会出现涡流电流流动,当位移电流产生的磁场远小于外加磁场时可按磁准静态场(AQS)处理。 6、邻近效应是指相互靠近的通有变化电流导体间的相互作用和影响。电磁屏蔽是抑制邻近效应的一种常用措施。它利用了当磁场能进入导体时,随着与表面距离的增大,能量逐渐减少,从而引进引起电磁场能量逐渐减弱的现象。电磁屏蔽的屏蔽层的厚度h必须接近屏蔽材料透入深度的36倍,即 7、导体中磁的扩散过程是按指数规律随时间衰减的。长薄导电圆管的扩散时间 小结61、在时变电磁场中,电场和磁场之间存在着藕合,这种藕合以波动的形式存在于空间中,即在空间有电磁场的传播。变化电磁场在空间的传播称为电磁波。电磁波的电场强度E和磁场强度
13、H的波动方程为 2、本章着重介绍不同媒质中的传播的平面电磁波,平面电磁波是指等相面为平面的电磁波。如果等相面上各点场强都相等,则称为均匀平面电磁波。在均匀平面电磁波中,电场E和磁场H除了与时间t有关外,仅与传播方向的坐标变量有关,沿传播方向没有电场E和磁场H的分量(即为横电磁波或TEM),且E与H到处互相垂直。EH指向波传播的方向。此外,在理想介质中,均匀平面电磁波的电场值E和磁场值H之比等于波阻抗,电场能量密度和磁场能量密度相等,且EH的值等于能量密度与相速的乘积。在导电媒质中。均匀平面电磁波的振幅随着传播距离增加呈指数规律衰减,衰减快慢由衰减常数决定,且E和H不同相位。沿(+x)方向传播的
14、正弦均匀平面电磁波的一般表达式为下面列出三类媒质中的均匀平面电磁波特性及参数的比较 理想介质导电媒质良导体传播常数k相位常数衰减常数0相速度v波长波阻抗Z03、如果合成电磁波是由具有相同传播方向的平面电磁波组成,则它们的电场强度E的取向。通常用波的极化来描述。按电场强度E矢量的端点随时变化在空间的轨迹的不同,平面电磁波分作直线极化波、圆极化波和椭圆极化波。对于圆及椭圆极化波,又有左旋和右旋之分。 4、均匀平面电磁波传播到不同媒质分界面外,要发生反射和折射现象。一般的分析方法是将入射分解为垂直极化波和平行极化波来分别处理。 根据分界面上的衔接条件导得: 反射定律 反射角 1 =入射角2 折射定律
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- 工程 电磁场 导论 小结 10
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