第二章__电工基础
电工知识点总结期末

电工知识点总结期末第一章电工基础知识1.1 电流、电压和电阻的基本概念1.2 电路的基本元件1.3 电功率和功率因数1.4 电工计量单位1.5 电流电压的测量方法1.6 接线与测量仪表的使用方法1.7 电路图的基本表示方法第二章电力系统与配电2.1 电力系统的组成与结构2.2 发电厂的类型和运行原理2.3 输电与配电网的结构与运行2.4 配电变压器的类型和工作原理2.5 电能计量与电度表的使用2.6 电力负荷的特点与分类2.7 电力系统的保护与安全措施第三章交流电动机及其控制3.1 交流电机的类型与结构3.2 交流电机的工作原理与特性3.3 交流电机的运行与控制方法3.4 交流变频调速控制技术3.5 交流电机的保护与维护第四章电力电子技术4.1 电力电子元器件的分类与特性4.2 半导体器件的工作原理与特性4.3 可控硅的工作原理与特性4.4 简单的电力电子电路的设计与分析4.5 电力电子设备的应用与发展趋势第五章电气设备与电工安装技术5.1 电气设备的分类与特点5.2 低压电气设备的选型与安装5.3 电气设备的运行与维护5.4 电工安装的基本要求与方法5.5 照明系统的设计与安装5.6 接地与防雷装置的设计与安装第六章电工工程管理与维护6.1 电工工程的组织与管理6.2 电工施工的步骤与要点6.3 电工设备的维护与保养6.4 电工事故的处理与应急措施6.5 电工工程的验收与维修第七章特殊电工技术与应用7.1 输电线路的运行与维护7.2 高压输电线路的绝缘与保护7.3 高低压配电线路的设计与施工7.4 太阳能光伏发电系统的原理与应用7.5 风力发电系统的原理与应用7.6 电气加热与焊接技术的原理与应用第八章电工安全与防护8.1 电工安全的基本概念与要求8.2 电工事故的原因与危害分析8.3 电气安全用具与安全设施8.4 电气事故的救援与急救措施8.5 电气安全标准与法规以上是电工知识点总结的一个大致框架,下面将对每个知识点进行详细的介绍。
电工基础第二章正弦交流电路及应用

U1 sin 1 U 2 sin 2 U1 cos 1 U 2 cos 2
由相量与正弦量之间的对应关系最后得 u u1 u2 2U sin(t ) U1cosψ1+U2cosψ2
三角函数运算由几何分析运算所替代,化复杂为简单!
电工技术
如何把代数形式变 换成极坐标形式?
例:正弦量i=14.1sin(ωt+36.9°)A的最大值相量表示为:
I m 14.1/ 36.9A
其有效值相量为: 10/ 36.9A I 由于一个电路中各正弦量都是同频率的,所以相量只需 对应正弦量的两个要素即可。 即模值对应正弦量的最大值或有效值,
幅角对应正弦量的初相位。
电工技术
复数的运算法则
设有两个复数分别为: A a a1 jb1 A
B B b a 2 jb2
A、B加、减、乘、除时运算公式如下: A B ( a1 a 2 ) j ( b1 b2 )
A B ( a1 a 2 ) j ( b1 b2 ) A B AB a b A A a b B B
补充内容:复数的运算
A 6 j8 B 3 j 4
C 10 30 D 6135
A+B= A-B= A· B=
C+D= C-D= C· D=
A/B=
C/D=
电工技术
(2)正弦量的相量表示法
与正弦量相对应的复数形式的电压和电流称为相量。 为区别与一般复数,相量的顶上一般加符号“· ”。
正弦量与纵轴相交处若 在正半周,初相为正。
-
正弦量与纵轴相交处若 在负半周,初相为负。
电工技术
电工基础第二章

第二章直流电路一.填空题1.电阻串联可获得阻值的电阻,可限制和调节电路中的,可构成。
还可扩大电表测量的量程。
2.有两个电阻R1和R2已知R1/R2=1/2,若他们在电路中串联,则两电阻上的电压比U1/U2= ;两电阻中的电流之比I1/I2= 。
他们消耗的功率比P1/P2= 。
3.电阻并联可获得阻值的电阻,还可以扩大电表测量的量程,相同的负载都采用并联的工作方式。
4.有两个电阻R1和R2,已知R1/R2=1/2,若他们在电路中并联,则两电阻上的电压比U1/U2= ;两电阻中的电流之比I1/I2= . 他们消耗的功率比P1/P2= 。
5.当用电器的额定电流比单个电池允许的通过最大电流时,可采用电池组供电,但这是用电器的额定电压必须单个电池的电动势。
6.电路中元件既有又有的连接方式称为混联。
7.电阻负载串联时,因为相等,所以负载消耗的功率与电阻成比。
而电阻负载并联时,因为相等,所以负载消耗的功率与电阻成比。
8.如图所示电路,流过R2的电流为3A,流过R3的电流为A,这是E为A。
9.如图所示电路,当开关S打开时,C.D两点间的电压为V;当S合上时,C.D两点间的电压又为V。
50Ω电阻消耗的功率为W.10.电桥的平衡的条件是,电桥平衡时的重要特征是。
11.不能用电阻串.并联方法化简的电路叫。
12.基尔霍夫第一定律又叫,其内容是,其数字表达式是。
13.基尔霍夫第二定律又叫,其内容是,其数学表达式是。
14.所谓支路电流法就是以的未知量,依据列出方程式,然后解联立方程得到的数值。
15.依据支路电流法解得的电流为负值时,说明电流的方向和方向相反。
16.叠加原理之适用于电路,而且叠加原理只能用来计算和,不能直接用于计算。
17.如图所示,已知E1单独作用时,通过R1.R2.R3的电流分别是-4A.2A.-2A;E2单独作用时,通过R1.R2.R3的电流分别为3A.2A.5A,则各支路的电流I1= A,I2= A,I3= A。
电工基础培训

1T=104G 5、磁通 (1)概念:磁感应强度与磁场前进方向某一面积的乘积叫磁通
符号:Φ (2)公式:Φ=BS (3)单位:韦伯(Mb)
还有麦克斯韦(Mx) 6、磁场强度(H)和磁导率(µ)
B= µH
四、电磁感应
1、电磁感应现象:1820年,奥斯特发现电产生磁以后,人 们开始研究磁能不能产生电,英国物理学家法拉第,经过 十年坚持不懈的努力,终于在1831年成功地利用磁场获得 电流。
闭合电路的一部分导体在磁场
中做切割磁感线运动时,导体中 就产生电流。 这种现象叫 电磁感 应, 产生的电流叫 感应电流。
(3)有效值:交流电流的有效值根据交流电在电 路中的热效应来决定。
2、正弦交流电的周期与频率
S
N
条形磁铁磁感线分布
蹄形磁铁磁感线分布
磁体周围的磁感线都是从磁体的N极 出来,回到S极。(北出南进)
1、奥斯特实验 1820年4月,奥斯特把一条非常细的铂导线放在一根用玻璃罩罩着
的小磁针上方,接通电源的瞬间,发现小磁针跳动了一下
以后的两个月里,奥斯特闭门不出,设计了几十个不同的实验,都 证明了通电导线周围存在着磁场。同年7月他发表了论文《关于磁 体周围电冲突的实验》,向学术界宣布了电流的磁效应。这一重大 发现轰动了科学界,使电磁学的发展进入了新的时期。
常用单位:千欧(KΩ)和兆欧(MΩ)
1 KΩ=1000 Ω 1MΩ=1000 KΩ (3)电阻定律:导体的电阻跟导体材料有关,与导体的长度成正比,与导体的横截 面积成反比。 公式:R=ρL/S ρ——制成电阻的材料电阻率,国际单位制为欧姆 ·米(Ω · m) S——绕制成电阻的导线横截面积,国际单位制为平方米(m2 ) L——绕制成电阻的导线长度,国际单位制为米(m )
第二章电工基础知识资料

22
① 同相:
两个同频率正弦交流量的相位差为0° ② 反相: 两个同频率正弦交流量的相位差为180° ③ 超前: 两个同频率正弦交流量初相角大的那一个,叫做超前 于另一个。
④ 滞后:
两个同频率正弦交流量初相角小的那一个,叫做滞后 于另一个。
23
4、正弦交流电有效值
若一个交流电和直流电通过相同的电阻,经过相同的 时间产生的热量相等,则这个直流电的量就称为该交流电 的有效值 用 E U I
物理意义:
在外电路中,正电荷在电场力的作用下,从高电位处 移到低电位处所做的功,称为电位。
用字母 φ表示。单位是伏特 V。
7
4、电动势
在电源内部,非静电力把电位正电荷从负极板移到正 极板所做的功叫电动势。
本书解释: 由其它形式的能量转换为电能所引起的电源的正、负 极之间存在的电位差,叫电动势。
用字母 E 或 e 表示;单位是“伏特”(V)
39
②、三角形联接:“Δ”
UL =Uφ IL =√3 Iφ
40
2、三相负载:
“Y”联接的负载
“△”接的负载:
41
五、三相交流电路的功率和功率因数
1、三相交流电路的功率 P = PU + PV + PW = UUIUcosφU + UVIVcosφV+ UWIWcosφW
= 3Uφ Iφ cosφ = √3 U I cosφ 同理可推出: 无功功率: Q = √3 U I cosφ 视在功率: S = √3 U I 4、功率因数 Cosφ = R = P Z S
3)最大值:交流电的最大瞬时值(振幅值或峰值)
用 Em Um Im
3、相位、初相位、相位差 1)相位: 交流电动势某一瞬间所对应的(从零上升开始计)已经变化 过的电角度(ωt+φ)。
低压电工作业 第二章 电工基础知识

生活中常见水往低处流,是因为水流两端存在水 位差,同理,能促使电流形成的条件
是导体两端有电位差(电势差)的存在,即电压。
电压是衡量电场做功本领大小的物理量,在一个闭 合的外电路,电流总是从电源的正极经过负载流向 电源的负极,电场力做功,将电能转换为其他形式 的能。而内电路,电源是如何建立并维持正极及负 极之间的电位差的呢?任何一种电源都是一个能量转 换装置,
负载
电 源
开关
导线
•(二)电路的基本物理量
•1.电荷、电场和电场强度 •带电的基本粒子称为电荷,失去电子带正电的粒子 叫正电荷,失去电子带负电的粒子叫负电荷。电荷 的多少用电量或电荷量来表示;电量的符号是Q, 单位是C(库仑)
• 电场是电荷及变化磁场周围空间星存在 的一种特殊物质。电场对放入其中的电荷有作用力, 这种力称为电场力;当电荷在电场中移动时,电场 力对电荷做功,说明电场具有通常物质所具有的力 和能量等特征。
低压电工作业 第二章 电工基础知 识
第一节直流电路
• 一、电路的基本概念 (一)电路和电路图 电路是为了某种需要,将电气设备和电子元器件按照一定方 式连接起来的电流通路。直流电通过的电路称为直流电路。电路 图是为了研究和工程的实际需要。用国家标准化符号绘制的、表 示电路设备装置组成和连接关系的简图 。
在同一回路中各支路 电压之间的关系。体 现的是电荷在电场中 从一点移到另一点时, 它所具有能量的改变 量只及这两点的位置 有关,而及移动路径 无关的性质。
在分析电路列回路KVL方程时,应先规定回路绕行方向,各 支路电压参考方向及回路绕行方向一致时(从“+”极性向“”极性)取正号,反之取负号。
四、功率和电能
两个或两个以上电阻的首尾两端分别接在电路 中相同的两节点之间,使电路同时存在几条通路的 电路称为电阻的并联电路。并联电路有以下性质:
中职《电工基础》教案

中职《电工基础》教案第一章:电工基础知识1.1 电流、电压和电阻的概念电流:电荷的定向移动形成电流,单位是安培(A)。
电压:电源推动电荷移动的能力,单位是伏特(V)。
电阻:阻碍电流流动的性质,单位是欧姆(Ω)。
1.2 欧姆定律欧姆定律公式:U = IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
欧姆定律的应用:计算电路中的电压、电流和电阻。
第二章:电工元件2.1 电阻器电阻器的种类:固定电阻器、可变电阻器、线绕电阻器等。
电阻器的选用:根据电路要求选择合适的电阻值和功率。
2.2 电容器电容器的种类:固定电容器、可变电容器、电解电容器等。
电容器的作用:储存电能、滤波、耦合等。
2.3 电感器电感器的种类:固定电感器、可变电感器、线圈等。
电感器的作用:储存磁场能量、滤波、延迟等。
第三章:简单电路分析3.1 串联电路串联电路的特点:电流相同、电压分配。
串联电路的计算:总电阻、总电流、总电压等。
3.2 并联电路并联电路的特点:电压相同、电流分配。
并联电路的计算:总电阻、总电流、总电压等。
3.3 混合电路混合电路的特点:串联和并联的组合。
混合电路的计算:应用基尔霍夫定律和欧姆定律分析电路。
第四章:电工测量4.1 电流表和电压表电流表的使用:串联在电路中,量程选择合适。
电压表的使用:并联在电路中,量程选择合适。
4.2 电能表电能表的作用:测量电路消耗的电能。
电能表的使用:串联在电路中,正确接线。
4.3 多用电表多用电表的作用:测量电流、电压、电阻等。
多用电表的使用:正确选择测量功能和量程。
第五章:安全用电知识5.1 触电的危险性触电的危险:电流通过人体造成伤害甚至致命。
预防触电的措施:保持电路干燥、使用绝缘工具等。
5.2 安全用电规则遵守安全用电规则:不私拉乱接电源、使用合格电器产品等。
紧急情况处理:发生触电事故时,立即切断电源并进行急救。
第六章:交流电基础6.1 交流电的特点交流电的方向和大小随时间变化。
交流电的周期和频率:周期是电流一个完整的正负变化所需的时间,频率是单位时间内周期的个数,单位是赫兹(Hz)。
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第一章:电工入门
1.1 电工概述
电工是从事电气设备安装、调试、运行、维护、检修、改造施工和管理工作的技术人员。
1.2 电工的重要性
电工在现代工业和日常生活中扮演着至关重要的角色,他们确保电气系统的安全和高效运行。
第二章:电工基础理论
2.1 电路的基本概念
-电流:电荷的流动。
-电压:电势差,推动电流流动。
-电阻:阻碍电流流动的物理量。
-欧姆定律:电压、电流和电阻之间的关系。
2.2 电能和功率
-电能:电能是电功率在一定时间内的累积。
-功率:表示单位时间内电能转换的速率。
第三章:电工工具和测量设备
3.1 电工工具
-螺丝刀:用于拧紧或松开螺丝。
-电工钳:用于剪切导线或弯曲导线。
-电工刀:用于切割绝缘材料或导线。
3.2 测量设备
-万用表:用于测量电压、电流和电阻。
-钳形电流表:用于测量通过导线流动的电流,无需切断电路。
第四章:电气元件和材料
4.1 导线和电缆
-选择合适的导线和电缆对于确保电气系统安全至关重要。
4.2 开关和断路器
-开关用于控制电路的通断。
-断路器用于在过载或短路情况下自动切断电路。
第五章:电气安装和布线
5.1 安装前的准备
-理解电气图纸和规范是安装前的重要步骤。
5.2 布线规范和技巧
-遵守布线规范,确保电气系统的安全和可靠性。
结语
电工是一个需要不断学习和适应新技术的职业。
本文档提供了电工学习的基础框架,但实际工作中还需要不断学习和实践。
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第二章 电工基础
2)电阻的分类与测量 电阻按阻值大小分为三类a、小阻值电阻,电阻值
小于1Ω的电阻,测量时用惠斯通电桥进行测量;b、中 值电阻,电阻值在1Ω至0.1MΩ之间,测量时用欧姆表 或万用表的欧姆档进行测量;c、大阻值电阻,电阻值 在0.1MΩ以上的电阻,也称为绝缘电阻,这类电阻测 量时用兆欧表进行测量。
R=ρ l
s
上式称为电阻定律,式中ρ叫做导体的电阻率,单 位是Ω·m(欧·米)。
第二章 电工基础
一般金属导体的电阻随温度的升高而增大,温度 每升高一度,一般金属导体的电阻增加量约为千分之 三至千分之六。
电阻的国际单位为Ω(欧姆),常用的单位还有 kΩ和MΩ。1MΩ=103kΩ=106Ω。电阻的电路符号为, 文字符号为R。
R
它的额定功率。
第二章 电工基础
2.电容元件 除电阻外,电容是一种最常用的元件。常见的电
容元件如图2-3所示:
第二章 电工基础
电容是表征电容器容纳电荷本领的物理量。我们 把电容器所容纳的电荷量与其端电压的比值叫电容器 的电容量,简称电容。
q
C=
电容的文字符号是UC,电路符号为。在国际单位制
中,电容的单位是法拉,简称法,符号是F。一个电容 器如果带1库仑的电量时两极间电压是1伏,这个电容 器的电容就是1法。
第二章 电工基础
第二章 电工基础
第一节 直流电路 第二节 交流电基本知识 第三节 整流电路 第四节低压电器简介 第五节 电流表及电压表的使用
第二章 电工基础
通过本章学习,了解直流电路的组成和工作状态, 掌握欧姆定律,会分析简单直流电路;知道交流电的 三要素,理解单一参数交流电路和电阻、电感、电容 元件串联交流电路的工作特点,掌握三相交流电路的 参数计算;了解整流电路、常用低压电器以及电流表 与电压表的工作原理,会使用电流表与电压表。
连接电源和负载的金属线称为连接导线,它的作 用是传输电能。 3.控制装置
它起到把电源和负载接通或断开,或保护电路不 被损坏等。例如开关和熔断器。
第二章 电工基础
二、电路的状态 电路常见的状态有三种:通路、开路和短路。如
图2-1所示。
第二章 电工基础
1.通路 通路又叫闭路,电路各部分连接成闭合回路,有
通过实验发现,通过导体的电流跟导体两端的电
压成正比,跟导体的电阻成反比,这就是部分电路欧
电流通过。 2.开路
开路又叫断路,电路断开,电路中没有电流流过。
第二章 电工基础
3.短路 短路又叫捷路,电源两端用导线直接相连,电源
流出的电流不经过负载只经过连接导线直接流回到电 源,这种状态称为短路状态,简称短路。
第二章 电工基础
三、电路中的主要元件 元件是构成电路的基本单元。电路的主要元件有
第二章 电工基础
第一节 直流电路 一、电路的组成和功能
电路是电流流过的路径。电路一般由电源、负载、 连接导线和控制装置四个部分组成。 1.电源
把其它形式的能量转变成电能的装置叫做电源。 例如干电池、蓄电池、直流发电机等。
第二章 电工基础
2.负载 把电能转变成其它形式能量的装置称为负载。如电
灯、电铃、电动机等。 3.连接导线
第二章 电工基础
四、欧姆定律 欧姆定律是电学中的基本定律,是进一步学习电
学知识和分析电路的基础。 1.部分电路欧姆定律
导体中有自由电子,如果在导体两端加上电压, 就可以产生电流,那么导体中的电流跟导体两端的电 压有什么关系呢?我们可以通过图2-6所示实验来解决 这个问题
第二章 电工基础
第二章 电工基础
第二章 电工基础
电容的公式是C= q ,但电容的大小不是由q或U决
定的。即C=
S 4Kd
U
,ε是一个常数,与电介质的性质
有关,K则是静电力常量。
第二章 电工基础
电容器的基本工作原理就是充电、放电。 充电:电容器存储的电荷量增多,端电压升高,储 存电场能称为充电。 放电:电容器储存的电荷量减少,端电压降低,释 放电场能称为放电。
电阻器、电容器、电感器。 1.电阻元件
电流通过导体时通常要受到阻力,我们把这种表 示阻碍作用的物理量叫做电阻。
第二章 电工基础
1)电阻定律 金属导体的电阻是由它的长短、粗细、材料的性
质和温度决定的。在保持温度不变的情况下,实验结 果表明,用同种材料制成的横截面积相等而长度不等 的导线,其电阻与它的长度L成正比;长度相等而横截 面积不等的导线,其电阻与它的横截面积成反比。即
第二章 电工基础
3)电阻器的选用 利用导体有电阻的特性,可以制成各种各样的电
阻器。如图2-2所示:
第二章 电工基础
电阻器简称电阻,是工程技术中应用最多的原器 件之一,例如各种绕线电阻、碳膜电阻、金属膜电阻 等,如前所述的白炽灯、电炉、电烙铁都可以看成是 电阻器。
第二章 电工基础
例如:一盏“220V、40W”的白炽灯,在额定条件 下使用时寿命在1000小时左右,如果在使用过程中误 接在380V的两根相线中,接通开关的瞬间灯丝就会被 烧断,原因是根据P= U 2 ,灯丝上消耗的功率超过了
第二章 电工基础
第二章 电工基础
电感元件与电容元件一样也是储能元件,能将电 能转换成磁场能并存储起来。
电感量是表示电感线圈产生总磁通能力的物理量,
等于总磁通与电流的比值。
N N 2S
L= =
I
l
第二章 电工基础
式中ι的单位为m,S的单位为m2,μ是线圈心子所用 材料的磁导率,电感量L的单位是亨利(H), 1H=103mH=106μH。上式说明,线圈的电感是由线圈 本身的特性决定的,它与线圈的尺寸、匝数和媒介质 的磁导率有关。而线圈中是否有电流或电流的大小都 不会使线圈电感改变。
第二章 电工基础
第二章 电工基础
从图2-4中可以看出,电容器充放电的过程中,电 容器的端电压和电流不是线性的,是按指数规律变化 的。电容器充放电快慢取决于时间常数τ(τ=RC)。τ 越大,充放电越慢;τ越小,充放电越快。
第二章 电工基础
3.电感元件 用导线在某种材料做成的芯子上绕制成的螺旋管
称为电感线圈,也称电感器。如图2-5所示,其中N为 电感线圈匝数。若只考虑电感线圈的磁场效应且认为 导线的电阻为零,则此种电感线圈即可视为理想电感 元件。可见电感元件就是就是实际电感器的理想电路 模型。它是一个理想的电路元件。