电气知识

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电工的基本知识大全

电工的基本知识大全

电工的基本知识大全作为电工,掌握一些基本的电工知识是至关重要的。

无论是在家中进行一些基础的电器维修还是在工业场所执行一些电气设备安装和维护工作,这些基本知识都是必不可少的。

以下是电工的基本知识大全,旨在帮助提高你的电工技能和知识。

1. 电的基本概念首先,了解电的基本概念是非常重要的。

电是一种形式的能量,它可被转化为其他形式的能量。

通常使用电流(单位安培)来衡量电的运动。

电压(单位伏特)则表示电流的推动力。

电阻(单位欧姆)是指电流在电路中的阻力。

2. Ohm's Law(欧姆定律)欧姆定律是电工中最基本的定律之一。

它简单地表明,在一条电路中,电流(I)与电压(V)和电阻(R)之间存在一种关系:I = V / R。

这个公式可以帮助计算电路中的电流、电压或电阻。

3. 电路图与符号学习如何阅读电路图和理解电气符号是成为一名合格电工的重要技能。

电路图用于表示电路的结构,包括电源、电线、开关和各种电器设备。

了解电气符号将帮助你理解电路图,以便能够正确操作和维修电气设备。

4. 安全性对于电工来说,安全是第一位的。

了解和遵守安全规定和程序非常重要。

例如,确保在执行任何电气工作之前断开电源,使用绝缘工具,穿戴适当的防护装备,并遵循相关的安全操作规程。

5. 电线与电缆掌握电线和电缆的基本知识是必要的。

了解不同类型的电线和电缆,以及它们在电气系统中的用途和特性。

这包括了解不同绝缘材料、电线和电缆的规格和安装要求。

6. 开关与插座开关和插座是日常生活中常见的电器设备。

理解不同类型的开关和插座,如单极开关、双极开关、插座类型等,可以帮助你进行正确的安装和维护。

7. 电气维护了解电器设备的基本维护可确保其正常运行和延长使用寿命。

电气维护包括定期检查和清洁电器设备、更换磨损零件、松紧电线连接等。

8. 电器故障排除电器故障排除是电工的重要技能之一。

学习如何识别和解决常见的电器故障,如断路、短路、电器失灵等。

了解如何运用测试仪器和检查电路,以确认故障所在。

电气安全基本常识

电气安全基本常识

电气安全基本常识电气安全是指在使用电力设备、工具和设施时,采取合理的预防措施以避免电击、火灾和其他电气故障所造成的伤害。

电气安全是每个人都应该掌握的基本常识,以下是一些电气安全的基本知识。

1. 查看电源插头和插座:在使用电器之前,需要检查插头和插座是否完好无损。

如果发现破损或接触不良的情况,应及时更换。

2. 避免电源过载:电气设备和用电器具的功率不应超过插座的额定功率。

插座上部分会标有额定功率,使用时要注意不要一次性插入过多的插头,以免电源过载引发火灾。

3. 使用合适的电源线:使用电器时应选择适配电器功率的电源线,线材不应过长,以免电流损失。

同时,线材应保持完好无损,避免出现磨损或损坏的情况。

4. 插拔电器时先关闭电源:在插拔电气设备时,务必先关闭电源开关。

尤其是在插拔大功率的电气设备时,更要先关闭主电源,以避免触电风险。

5. 避免水与电接触:电器设备和水是不相容的。

在接触水的环境中使用电器设备时,需特别小心。

尽量避免电器设备进水,以免引起短路和电流泄露。

6. 防止线缆过热:高功率的电气设备通常会产生大量的热量。

在使用这些设备时,要注意不要让电源线过热,要放置在通风良好的位置,以免引发火灾。

7. 不乱拉乱拽电源线:在使用电器时,不要任意拉拽电源线,尤其是在拔掉插头时。

这样做容易造成线材脱落或线路损坏,增加触电风险。

8. 定期检查电器设备:定期检查电器设备的电线、插头和插座,确保其完好无损。

同时,检查设备的接地情况,确保设备是良好接地的,以减少电击风险。

9. 注意防雷措施:在雷雨天气中,应采取相应的防雷措施。

避免在雷雨中使用电气设备和接通电源。

在雷雨天气中,应尽量避免接地电气设备和金属结构。

10. 学习急救知识:学习基本的急救知识,了解电气伤害的处理方法。

如果发生电击事故,应立即切断电源并寻求急救。

总结起来,电气安全知识是十分重要的,我们每个人都要时刻保持警惕,合理使用电气设备,防止电气事故的发生。

电工必知电气基础知识大全

电工必知电气基础知识大全

电工必知电气基础知识大全电工必知电气基础知识大全电气是电能的生产、传输、分配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称。

是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面,包括基础理论、应用技术、设施设备等。

1、有功功率——在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功 2、无功功率——在交流电能的发输用过程中,用于电路内电磁场交换的那部分能量叫做无功 3、电力系统——由发电机、配电装置、升压和降压变电所、电力线路及电能用户所组成的整体称为电力系统。

中性点位移:在三相电路中,电源电压三相负载对称的情况下,如果三相负荷也对称,那么不管有无中性点,中性点的电压均为零。

但如果三相负载不对称,且无中性线或中性线阻抗较大,那么中性点就会出现电压,这种现象称为中性点位移现象。

4、操作过电压——因断路器分合操作及短路或接地故障引起的暂态电压升高,称为操作过电压。

5、谐振过电压——因断路器操作引起电网回路被分割或带铁芯元件趋于饱和,导致某回路感抗和容抗符合谐振条件,可能引起谐振而出现的电压升高,称为谐振过电压。

6 、电气主接线——主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送方式和运行等要求而设计的、表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。

7、双母线接线——它具有两组母线:工作母线I和备用母线l。

每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别接至两组母线,母线之间通过母线连络断路器(简称母联)连接,称为双母线接线。

8 、一个半断路器接线——每两个元件(出线或电源)用三台断路器构成一串接至两组母线,称为一个半断路器接线,又称3/2接线。

9、厂用电——发电厂在启动、运转、停役、检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤、碎煤、除灰、除尘及水处理等辅助设备的正常运行。

这些电动机以及全厂的运行、操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。

电气基础知识

电气基础知识
▪ 线径计算口诀
▪ 10下五,100上二,25 35三四界,75 95 两倍半,穿管 温度八九折,裸线加一半, 铜升级算。
A
6
常用低压电器
▪ 一.电气常识 ▪ 高压:1000V以上 ▪ 强电:110V,220V,380V ▪ 弱电:5V,12V,24V,36V(人体安全电压) ▪ 两根火线的电压380V,一火线一零线220V ▪ 人体为什么会触电
▪ 1.传感器定义 ▪ 传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装
置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按 一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出, 以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等 要求。
▪ 传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能 化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的 首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味 觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据 其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、 力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏 感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。
解释指令及执行指令。但工作节奏由震荡信号控制。运算器用于进行数字
或逻辑运算,在控制器指挥下工作。寄存器参与运算,并存储运算的中间
结果,它也是在控制器指挥下工作。


CPU速度和内存容量是PLC的重要参数,它们决定着PLC的工作速度,
IO数量及软件容量等,因此限制着控制规模。

A
47
▪ 4 I/O模块
46
▪ 3 CPU的构成


CPU是PLC的核心,起神经中枢的作用,每套PLC至少有一个CPU,
它按PLC的系统程序赋予的功能接收并存贮用户程序和数据,用扫描的方

电气基本知识大全

电气基本知识大全

电气基本知识大全以下是一些电气基本知识的大全:1. 电流:电流是电荷在单位时间内通过导体的量,以安培(A)为单位表示。

2. 电压:电压是电荷在单位电量上具有的能量,以伏特(V)为单位表示。

3. 电阻:电阻是电流通过导体时所遇到的阻力,以欧姆(Ω)为单位表示。

4. 电功率:电功率是单位时间内电能的消耗或转换率,以瓦特(W)为单位表示。

5. 电路:电路是由导线、电源、电阻、电容等元件组成的路径,用于电流的传输和控制。

6. 直流电和交流电:直流电是电流方向不变的电流,如电池输出的电流;交流电是电流方向不断变化的电流,如家庭用电。

7. 电源:电源是提供电能的装置,如电池、发电机等。

8. 电动势:电动势是电源提供给电荷的能量,以伏特(V)为单位表示。

9. 电容:电容是存储电荷的能力,以法拉(F)为单位表示。

10. 电感:电感是导体中储存电磁能的能力,以亨利(H)为单位表示。

11. 计算电流、电压和电阻关系的基本定律:欧姆定律(U = IR)表示电压与电流和电阻的关系;基尔霍夫电流定律表示电流在节点分支处守恒;基尔霍夫电压定律表示电压在闭合电路中环路中守恒。

12. 电机和发电机:电机是将电能转换为机械能的装置,发电机是将机械能转换为电能的装置。

13. 变压器:变压器是通过电磁感应原理改变交流电压的装置。

14. 电子元件:电子元件包括电阻、电容、电感、二极管、三极管等,用于构成各种电路。

15. 电气符号:电气符号是表示电气元件和电路的图形符号,用于电路图的绘制和电路的分析。

以上只是对一些电气基本知识的简单介绍,电气学科非常广泛,还包括电磁场理论、电磁波、电力系统、自动控制等领域。

如果您对特定的主题有感兴趣,可以进一步深入学习和了解。

电气知识大全

电气知识大全

1、为什么变压器的分接开关位于高压侧?在高压侧,因为高压侧的电流小,对开关的容量要求不高。

如果在低压侧的话,开关的容量要求高,体积就会很大,因为高压侧电压高,电流小,低压侧电压低电流大。

2、保护接地电阻、重复接地电阻、工作接地电阻、防雷接地电阻值有何规定?工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4 欧姆,重复接地电阻值不大于10 欧姆,防雷接地电脑阻值不大于30 欧姆。

3、高压断路器的用途:1)能切断或闭合高压线路的空载电流。

2)能切断与闭合高压线路的负荷电流。

3)能切断与闭合高压线路的故障电流。

4)与继电保护配合,可快速切除故障,保证系统安全运行。

4、隔离开关可进行哪些操作?:(1)拉,合电压互感器和避雷器。

(2)拉,合闭路开关的旁路电流。

(3)拉,合空载母线连接在母线上设备的电容电流。

(4)拉,合变压器中性的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时,只有系统无故障时方可操作。

(5)可以操作下列容量无负荷空载运行的变压器:①电压在10kV以下,变压器容量不超过320kVA。

②电压在35kV以下,变压器容量不超过1000kVA。

(6)可以操作电压为35kV以下,长度在5km以内的空载线路。

(7)可操作电压在10kV,长度在5km以内的空载线路;但在及以下者应使用三联刀闸。

?5、三相四线制电力系统中为什么不能同时存在保护接零与保护接地?在中性点不接地的系统中应该采用保护接地。

如果采用保护接零,当系统发生一相碰地时,系统可照常运行,这时大地与碰地的端等电位,会使所有接在零线上的电气设备外壳呈现对地电压,相当于相电压,非常危险,也就是说此时大地为一相线,零线对地的电压不再是0V,而是220V中性点接地的供电系统中不宜采用保护接地而采用保护接零。

因为如果采用保护接地,则万一某相碰壳,电流为220/(4+4)=27.5A(4分别为系统接地装置和保护接地的接地电阻),这样大的故障电流可使额定电流在10A以下的熔体迅速熔断,从而使故障点脱离电源,但许多电气设备的熔体额定电流比较大,故障电流不足以把熔体熔断。

电气基础知识汇总

电气基础知识汇总

电缆及附件的电场一、电气名词1、电流:单位时间内通过某一横断面的电荷量。

表示符号: I 单位:安培 或库仑/秒2、电量:电荷的量值。

表示符号: Q ,q q=It 单位:库仑3、电场强度:恒量电场大小的一个量。

表示符号:E E= Fq 单位:伏特/米、牛/库4、电势:为描述电场中电势能引用的一个概念。

(普物P42)电场中某一点的电势在量值上等于单位正电荷放在该点处时的电势能。

表示符号:U 单位:焦耳/库、伏特5、电压(电势差):两点之间的电势差。

表示符号:V 单位:伏特6、电功率:单位时间内传输的电能。

有功、无功表示符号:P P =IU 单位:w 、kw7、电阻:电路数学分析时用来描述消耗电能的器件或它的部分特性。

如:电炉电阻丝 …………线路导体阻性………表示符号:R 单位:欧姆(Ω) 压敏可分为 线性电阻和非线性电阻 流敏电阻丝 保护器 控制电路上多用 光敏电流电压关系:U=Ri 热敏8、电容:电路数学分析时用来表示具有电场贮能的电气元件。

表示符号:C 单位:法拉(F ) μF 、PF也有线性与非线性之分。

电流电压关系: i(t)=C dvdt电流超前于电压90º 是一个贮能元件9、电感:用来表示具有磁场贮能的电气元件。

表示符号:L 单位:亨利(H )电流电压关系:V (t )=L dvdt电压超前于电流90º 是一个贮能元件10、工频:电器设备的工作频率,电网电源的频率。

我国50HZ 每秒50周波电以波形式传播(说明)二、电场的基本概念1、人们生活中的电现象a 、衣服上的发光、响声………b 、自然界的闪电、雷声………其实这些现象实质上是带有两种不同电荷的物体之间的放电现象2、物体带电的原因物体自身结构 原子构成正常情况 电中性外力作用 外围电子外逃 电子 负电正电物体所带的电有两种,且只有两种:正电荷、负电荷3、库仑定律在真空中,两个点电荷之间的相互作用力的方向沿着两个点电荷的连线,同号电荷相斥,异号电荷相吸,作用力的大小与两电荷电量q 1和q 2的乘积成正比,与两电荷之间的距离的平方成反比。

100个实用电气知识

100个实用电气知识

100个实用电气知识1、定子绕组单相接地有何危害?由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行,但如不及时处理,将有可能烧伤定子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路。

2、什么是互感现象?由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象。

3、变压器运行中检直①油色油位,本体清洁,无渗漏油②套管清洁,无裂纹,破损,放电及其它异常③声音、风扇,上层油温正常@WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色⑤气道及保护膜完好⑥各侧引接线无发热变色⑦外壳接地良好4.电阻,影响电阻的因素电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。

导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=pL∕S。

5、电能电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示W=ptW:电能(kw.h)P:电功率(W)t:时间(h)6.什么叫有功,什么叫无功?在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。

用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7.什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事?交流电机制功率因数cosφ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ-p∕s z在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大。

同步发电机通常既发有功,也发无功,我们把既发有功,又发功的运行状态,称为力率迟相,或称为滞后,把送出有功,吸收无功的运行状态,称为力率进相,或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义?在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能。

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电气知识——三相四线制和三相五线制
三相指L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相三相,
四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线),或称零线。

不包括不通过正常工作电流的PE线(接地线)。

由于在三相四线制中有中线,而中线的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。

所以在低压供电线路上采用三相四线制。

L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相,各相线之间的电压称为线电压,线电压为380伏。

L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相中的任一相与N线(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压。

相电压为220伏。

三相五线制中五线指的是:三根相线加一根地线一根零线。

三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。

三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是零电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.
零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的.
结构的区别:
零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线。

地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。

原理的区别:
零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。

由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。

地线(PE):不用于工作回路,只作为保护线。

利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。

居民用电(家庭用电)称为单相供电。

即以上所说的(A、B、C相)线其中的任一相和N线(中性线) 或称零线的供电。

电压为220伏。

也就是单相两线的供电。

三相四线制的漏电保护器严格地讲,在输入端必须是按照规定四根线都接入,而输出端可以是只接一相线一零线(单相)或两相(比如电焊机的380V两相)或三相(比如电动机)或三相四线都接(比如电机加照明)。

如果零线不经漏电保护器而直接和用电设备连接,那从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过漏电保护器了,此时漏电保护器就检测到这个电流(相当于漏电流),所以就引起漏电保护器跳闸。

还有当三相电路中由于负载不平衡而引起中性点不是零电位,导致零线有电流,所以零线不经过保护器的话也会引起跳闸。

但是不管接什么设备,输出端的零线都不得接地,否则将无法正常供电,如需对设
备接保护接地线必须从设备外壳直接接线至大地。

三相四线制用漏电保护器一定用四极的.如果用三极的,在三相负载不平衡时由于没有零线电流的返回,漏电保护器就判断线路是在漏电,所以一合闸就会跳闸.
三相四线制系统中,让三相导线与零线一起穿过一个零序C.T,接地短路或人身触电时,利用KCL原理,iA+ iB+ iC+ iN= id≠0而构成剩余电流保护。

三相式剩余电流保护的具体做法是在被测的三相导线路上与中性N上各装一个C.T,或让三相导线与N线一起穿过一个零序C.T, IA+IB+IC+IN=Id正常时为零,单相接地或触电时不为零。

不管是单相还是三相,电力线都是“进出线”同方向穿过漏电保护器中的零序电流互感器的,也就是说,现在普遍用的漏电保护器,都用一只零序电流互感器,只不过有的(比如工业用的)零序电流互感器是装在外面,而有的是“封装”在漏电保护器内部的。

TN-C 方式供电系统
用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示
1 )由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,在线路上产生一定的电位差,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳对大地有一定的电压。

2 )如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电(对地220V!)。

3 )如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。

4 ) TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,漏电保护器后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断开。

所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。

5 ) TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡(无220V负载)情况。

TN-S 方式供电系统
工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统
1 )系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。

PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。

2 )工作零线只用作单相照明负载回路。

3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关作工作零线。

4 )干线上使用漏电保护器,漏电保护器下不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。

在工程施工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。

TN-C-S 方式供电系统
在施工临时用电中,如果前部分是(没有220V负载的) TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线
1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,总开关箱后线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。

总开关箱后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电气设备外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 N 线的负载不平衡电流的大小及 N线在总开关箱前线路的长度。

负载不平衡电流越大, N线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。

所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。

2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电,规范规定:有接零保护的零线不得串接任何开关和熔断器。

3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,且联接必须牢靠。

通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。

当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。

但是,在三相负载不平衡、施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。

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