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第二章恒定电场第二章恒定电场SteadyElectricField序导电媒质中的电流基本方程•分界面衔接条件•边值问题导电媒质中恒定电场与静电场的比拟电导和接地电阻下页电源电动势与局外场强返回第二章恒定电场通有直流电流的导电媒质中同时存在着电流场和恒定电场。恒定电场是动态平衡下的电荷产生的,它与静电场有相似之处。Introduction2.0序本章要求:熟练掌握静电比拟法和电导的计算。理解各种电流密度的概念,通过欧姆定律和焦耳定律深刻理解场量之间的关系。掌握导电媒质中的恒定电场基本方程和分界面衔接条件。下页上页返回第二章恒定电场基本方程E的旋度边值问题边界条件电位一般解法电导与接地电阻特殊解(静电比拟)恒定电场知识结构基本物理量J、E欧姆定律J的散度下页上页返回第二章恒定电场2.1.1电流(Current)定义:单位时间内通过某一横截面的电量。2.1导电媒质中的电流CurrentinConductiveMedia三种电流:tqIddA传导电流——电荷在导电媒质中的定向运动。位移电流——随时间变化的电场产生的假想电流。运动电流——带电粒子在真空中的定向运动。下页上页返回第二章恒定电场1.电流面密度JSISJd电流体电荷以速度v作匀速运动形成的电流。vJ2mA电流密度2.1.2电流密度(CurrentDensity)下页上页返回图2.1.1电流面密度矢量图2.1.2电流的计算第二章恒定电场2.电流线密度KmAvKlIld)(neK电流en是垂直于dl,且通过dl与曲面相切的单位矢量。面电荷在曲面上以速度v运动形成的电流。图2.1.3电流线密度及其通量下页上页电流线密度返回第二章恒定电场3.元电流的概念元电流是元电荷以速度v运动形成的电流qdllνKνJνd(dd(dd)(dISSVV线电流元)面电流元)体电流元工程应用媒质磁化后的表面磁化电流;同轴电缆的外导体视为电流线密度分布;高频时,因集肤效应,电流趋于导体表面分布。下页上页图2.1.4媒质的磁化电流返回第二章恒定电场2.1.3欧姆定律的微分形式(DifferentialFormofOhm’sLaw)J与E共存,且方向一致。简单证明:欧姆定律微分形式。EJ在线性媒质中对两边取面积分EJ左边ISSJd右边SSEd欧姆定律积分形式。RIU所以RIU下页上页图2.1.5J与E之关系返回GUUlSSlUSd第二章恒定电场2.1.4焦尔定律的微分形式(DifferentialFormofJoule’sLaw)导体有电流时,必伴随功率损耗,其功率体密度为EJpW/m3RIUIVPV2dEJW—焦耳定律微分形式—焦耳定律积分形式下页上页返回第二章恒定电场提供非静电力将其它形式的能转为电能的装置称为电源。2.2.1电源(Source)2.2电源电动势与局外场强SourceEMFand0therFieldIntensity电源电动势是电源本身的特征量,与外电路无关。qfEee局外场强ef-局外力2.2.2电源电动势(SourceEMF)下页上页返回图2.2.1恒定电流的形成第二章恒定电场因此,对闭合环路积分lEEd)(lec局外场Ee是非保守场。)(ecEEJ图2.2.2电源电动势与局外场强lEdlee电源电动势总场强ecEEEdlElee0llelElEcdd下页上页返回第二章恒定电场2.3.1基本方程(BasicEquations)2.3基本方程•分界面衔接条件•边值问题BasicEquations•BoundaryConditions•BoundaryValueProblem在恒定电场中0t恒定电场是一个无源场,电流线是连续的。故0JtqSSJd电荷守恒原理1.J的散度亦称电流连续性方程0dSJS散度定理0dVJV下页上页返回第二章恒定电场结论:恒定电场是无源无旋场。2.E的旋度所取积分路径不经过电源,则3.恒定电场(电源外)的基本方程0dSSJ0dllEEJ0J0E恒定电场是无旋场。得0E积分形式微分形式构成方程0dllE斯托克斯定理0d)(SES下页上页返回第二章恒定电场2.3.2分界面的衔接条件(BoundaryConditions)说明分界面上E切向分量连续,J的法向分量连续。折射定律2121tantan图2.3.1电流线的折射0dllE0dSSJ由得2t1tEE2n1nJJ下页上页返回第二章恒定电场00022n2n=JE0n1E例2.3.1导体与理想介质分界面上的衔接条件。0022J,解:在理想介质中空气中2n21nn2EDD导体中不同导体分界面?提问:0=表明1分界面导体侧的电流一定与导体表面平行。表明2导体与理想介质分界面上必有面电荷。01n2nJJ故下页上页返回图2.3.2导体与理想介质分界面第二章恒定电场0/11t2t1tJEE若(理想导体),导体内部电场为零,电流分布在导体表面,导体不损耗能量。1yxEEeeE2n2t2导体周围介质中的电场:表明3电场切向分量不为零,导体非等位体,导体表面非等位面。下页上页返回图2.3.3载流导体表面的电场第二章恒定电场2.3.3边值问题(BoundaryValueProblem)分界面衔接条件拉普拉斯方程02得0E由基本方程出发由得0J2t1tEE2n1nJJ21nn2211常数恒定电场中是否存在泊松方程?思考下页上页返回E)(EE0第二章恒定电场例2.3.2试用边值问题求解电弧片中电位、电场及导体分界面上的面电荷分布。01212212(区域)1解:选用圆柱坐标系,边值问题为:002(区域)201222222221121,,时4π02π1U下页上页图2.3.4不同媒质弧形导电片返回第二章恒定电场电位2102121021)()(π4UUeEeE)(π4)(π42101221021UU电场强度电荷面密度)-()(π4212100201012UEEDDnn通解DCBA21,)(π421012U下页上页返回第二章恒定电场2.4导电媒质中恒定电场与静电场的比拟2.4.1比拟方法(ContrastMethod)ContrastofSteadyElectricFieldandElectrostatics0DEDSqSDd02)(0静电场0E恒定电场(电源外)EJSISJd0J0E02恒定电场JIE静电场EDqε两种场各物理量满足相同的定解问题,则解也相同。那么,通过对一个场的求解或实验研究,利用对应量关系便可得到另一个场的解。下页上页返回第二章恒定电场两种场可以比拟的条件1.镜像法的比拟)2,(21221212.4.2比拟方法的应用(ContrastMethodApplication)图2.4.1静电场与恒定电流场的镜像法比拟静电场微分方程相同;场域几何形状及边界条件相同;媒质分界面满足2121恒定电场)2,(2122121IIII下页上页返回第二章恒定电场2.恒定电场模拟静电场实验固体模拟(如导电纸模拟)实验方法:液体模拟(如电解槽模拟)图2.4.2静电场平行板造型恒定电流场的电极表面近似为等位面图示恒定电流场对应什么样的静电场?比拟条件是什么?思考(条件)媒质电极下页上页返回第二章恒定电场2.5.1电导(Conductance)1.通过电流场计算电导2.5电导与接地电阻或设IUConductanceandGroundResistor思路JJ/ElUlEdUIG/EEJSISJdUIG/设下页上页返回第二章恒定电场当满足比拟条件时,用比拟法由电容计算电导。UIUQGC多导体电极系统的部分电导可与静电系统的部分电容比拟。(自学)2.比拟法CG即下页上页lSlSlESJlESDddddSSSESEdd返回第二章恒定电场例2.5.1求图示同轴电缆的绝缘电阻。解设I电导12lnπ2lUIG用静电比拟法求解由静电场,lnπ212lC根据GC关系式,得12lnπ211lGR绝缘电阻U下页上页图2.5.1同轴电缆横截面返回lIJπ2lIEπ2ldlE21π2dlI12lnπ2lI第二章恒定电场01222200,0U通解,代入边界条件,得21CC)(0U电位函数解取圆柱坐标系,边值问题)(下页上页eeE0U电场强度图2.5.2弧形导电片返回例2.5.2已知导电片厚度为h,当;00时,试求电导片的电导。0,U时第二章恒定电场电流)(d)(d0eeSJhUISba电导)mS(ln0abhUIG电流密度eUEJ0下页上页abhUln0返回eeE0U电场强度第二章恒定电场图2.5.3深埋球形接地器1.深埋球形接地器2.5.2接地电阻(GroundResistor)解法一通过电流场计算电阻解法二比拟法2π4rIJI2π4rIEaIrrIUaπ4dπ42aRπ41GC,π4aC,π4aG接地电阻越大越好吗?如何改变R?思考下页上页aIURπ41由接地器电阻、接地器与土壤之间的接触电阻、土壤电阻构成。接地电阻:返回第二章恒定电场2.直立管形接地器解:考虑地面的影响,可用镜像法。实际电导,212GUIG即dllR4lnπ21dllC4lnπ4在静电场中)2(4lnπ4dldllG比拟法,GC下页上页图2.5.4直立管形接地器返回第二章恒定电场3.非深埋的球形接地器解用镜像法)2(π4π4hIaI)211(π41haIR接地器接地电阻aRπ212π2rIJ解4.浅埋半球形接地器a2IuaπdlE设I下页上页图2.5.5非深埋的球形接地器返回2π2rIE图2.5.6浅埋半球形接地器I第二章恒定电场00π2UIbx为危险区半径2.5.3跨步电压(StepVoltage)bxxrrIUdπ22以浅埋半球接地器为例,π22rIJ人体的安全电压U0≤40V图2.5.7半球形接地器的危险区上页返回)(π2bxxbI2π2rIJE第二章恒定电场同轴电缆返回第二章恒定电场屏蔽室接地电阻(深度20m)下页返回第二章恒定电场高压大厅网状接地电阻(深度1米)上页返回第二章恒定电场1.干电池和钮扣电池(化学电源)电源干电池电动势1.5V,仅取决于(糊状)化学材料,其大小决定储存的能量,化学反应不可逆。钮扣电池电动势1.35V,用固体化学材料,化学反应不可逆。干电池钮扣电池下页返回第二章恒定电场氢氧燃料电池示意图2.燃料电池(化学电源)电池电动势1.23V。以氢、氧作为燃料。约40%~45%的化学能转变为电能。实验阶段加燃料可继续工作。只要不断供给燃料,就可以不断输出电能,化学反应结果生成水,以水蒸汽的形式排走。燃料电池属环保产品,排出的水可以用作饮料或淋浴用。下页上页返回第二章恒定电场3.太阳能电池(光能电源)一块太阳能电池电动势0.6V。太阳
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