【摘 要】
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电磁理论的创立是19世纪科学史上的一次革命,它突破了物理学的传统观念,揭示出电磁现象的本质,预言了电磁波的存在,使电子科学技术发生了飞跃。电磁学与相对论和量子力学的结合,形成了量子电动力学。在普通物理电磁学中重视电势与能量的讨论,但局限于标势,对矢势介绍的很少,一般采取回避的做法。在这种背景下,本课题结构如下:第一部分分析了电磁学的发展历程以及现代电磁学的应用;第二部分阐述了电磁学中的基本物理量,
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电磁理论的创立是19世纪科学史上的一次革命,它突破了物理学的传统观念,揭示出电磁现象的本质,预言了电磁波的存在,使电子科学技术发生了飞跃。电磁学与相对论和量子力学的结合,形成了量子电动力学。在普通物理电磁学中重视电势与能量的讨论,但局限于标势,对矢势介绍的很少,一般采取回避的做法。在这种背景下,本课题结构如下:第一部分分析了电磁学的发展历程以及现代电磁学的应用;第二部分阐述了电磁学中的基本物理量,深入研究了磁矢势在经典物理中的意义;第三部分分析了矢势在量子力学中的作用,明确了矢势的物理意义
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变压器是电力系统中关键设备,其能否稳定运行,关系到整个电力系统能否可靠、连续地工作。对变压器进行在线监测,可以及时发现变压器故障,并由此制定变压器检修方案,保障电力系统的安全运作。 本文详细分析了变压器绕组短路故障,以及发生该故障时的物理现象,讨论了负序损耗比率在变压器绕组在线故障诊断中的作用原理,并给出了用于判断变压器绕组短路故障的阈值。 基于以上理论,实现了基于FPGA的在线故障诊断系统,
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双馈电机调速系统是在转子侧加入交流励磁对电机速度进行控制的一种变频调速系统,整个系统包含电机本体和控制系统两大部分。与定子侧变频调速不同,双馈调速系统的变频装置有电压低、功率因数可调节、容量小、调速性能优越等优点。但双馈调速系统中的交流电机却存在磁滞和饱和等非线性因素,这一问题也成为阻碍电机发展的重要问题之一。了解并解决磁滞非线性问题在电机研究中显得十分重要。 众所周知,能源短缺是当今世界各个国
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