新版电工手册
电工手册新版

电工手册目录一、功率电流迅速计算公式,导线截面积与电流旳关系错误!未定义书签。
1、功率电流速算公式................................ 错误!未定义书签。
2、下面是铜线在不一样温度下旳线径和所能承受旳最大电流错误!未定义书签。
3、导线线径一般按如下公式计算...................... 错误!未定义书签。
4、阐明............................................ 错误!未定义书签。
5、估算口诀........................................ 错误!未定义书签。
二、电线大小与用电功率之间旳计算 .............. 错误!未定义书签。
1、用途............................................ 错误!未定义书签。
2、口诀............................................ 错误!未定义书签。
3、阐明............................................ 错误!未定义书签。
三、电压降旳估算.............................................. 错误!未定义书签。
1、用途............................................ 错误!未定义书签。
2、口诀............................................ 错误!未定义书签。
3、阐明............................................ 错误!未定义书签。
4、以上就是电压损失旳估算措施。
.................... 错误!未定义书签。
四、根据电流来选截面...................................... 错误!未定义书签。
电工手册第五版

电工手册第五版
电工手册第五版是一本全面介绍电工技术的手册,它共分十四章,主要内容包括电工常识、变压器、三相异步电动机及其修理、直流电动机、微特电机、小型同步发电机、风力发电机、弧焊电源、低压电器、电子电路及其应用、晶闸管及其应用、常用机械电气控制线路、照明、常用电工仪器仪表、安全用电和常用电工材料等。
此外,第五版在第四版的基础上作了较大程度的修订,增加了近20%的内容,主要包括增加了三相异步电动机的主要技术数据,在原有的专用电机的基础上,增加了小型同步发电机、风力发电机的内容,并删去了一些较老的内容。
同时,在照明一章中增加了常用LED灯具、电磁感应灯(无极灯)
等内容;在常用电工材料一章中,增加了绝缘电线、低压电力电线、通信电缆和通信光缆等内容。
总的来说,电工手册第五版是一本全面而实用的电工技术手册,适合电气工作者和相关技术人员阅读和使用。
新编实用电工手册

新编实用电工手册目录1 电工基本知识1.1 名词解释电量〔荷〕(1)静电感应(1)电流(1)电流强度(1)电流密度矢量(1)电压(1)电阻(1)电阻率(2)电阻的温度系数(2)电导(2)电导率(2)导体(2)电介质介电常数(2)相对介电常数(2)击穿(2)串联(2)并联(2)复联(3)电动势(3)感应电动势(3 )自感电动势(3)互感电动势(3)同名端(3)自感(3)互感电容(4)感抗(4)容抗(4 )阻抗(4)二端网络恒压源(5)电压源(5)恒流源(5)电流源(5)直流交流(5 )正弦交流电(5)非正弦交流电(5)脉动电流频率(5)周期(5)波长(5)振幅(6)正弦量的平均值(6)有效值(6)瞬时功率(6)有功功率(6)视在功率(6)无功功率(6)功率因数cos $ (7 )额定值(7)三相电源的星形连接(7 )三相电源的三角形连接(7)相电压(8 )相电流(磁通密度(8)磁场强度(8 )磁动势(9)磁阻(9 )磁导率(9)磁滞(9 )剩磁(9 )起始磁化曲线(9 )磁滞回线(9)居里点(9)磁滞损耗(9 )趋肤效应(9)涡流1.2 基本定律与关系式1.2.1 欧姆定律1.2.3 基尔霍夫定律1.2.2 焦耳楞次定律1.2.4 磁路定理1.2.5 法拉第电磁感应定律1.2.6 楞次定律1.2.7 左手定则1.2.8 右手定则1.2.9 电阻串、并联的计算1.2.10 电阻的星形连接与三角形连接互换的计算1.2.11 电容串、并联的计算1.2.12 互感线圈的连接1.2.13交流电路中阻抗的计算1.2.14 对称三相电路的计算1.3 基础资料1.3.1 电工设备常用基本文字符号1.3.2 电工常用计量单位及符号1.3.3 常见电气图用图形符号2 常用电工材料2.1 导电材料2.1.1 裸电线2.1.2 绝缘电线2.1.3 电缆2.1.4 电磁线2.2 电阻材料2.2.1 金属电阻材料2.2.2 非金属电阻材料――电碳制品2.3 绝缘材料2.3.1 绝缘材料的耐热等级( 2.3.2 绝缘漆2.3.3 绝缘浸渍纤维制品2.3.4 电工用薄膜、粘带及复合材料2.3.5 绝缘层压板制品2.3.6 绝缘云母制品2.3.7 低压电路绝缘子2.4 磁性材料2.4.1 软磁性材料2.4.2 硬磁性材料3 常用电工仪表3.1 常用电工仪表的分类与符号3.1.1 分类3.1.2 仪表的级别3.1.3 电表盘面上各种符号的意义3.2 控制测量用电工仪表3.2.1 电流表和电压表3.2.2 电度表3.2.3 功率表3.3 电工检修常用仪表3.3.1 钳形表3.3.2 兆欧表3.3.3 万用表3.3.4 直流电桥3.3.5 交流电桥4 低压电器4.1 低压电器的分类4.2 低压电器的型号4.3.1 开启式负荷开关4.3 刀开关和转换开关4.3.2 负荷开关4.3.3 熔断器式刀开关4.3.4 转换开关4.4 熔断器4.4.1 瓷插式熔断器4.4.2 螺旋式熔断器4.4.3 无填料封闭管式熔断器4.4.4 有填料封闭管式熔断器4.4.5 常用低压熔丝规格4.5 自动开关4.5.1 塑料外壳式自动开关4.5.2 框架式自动开关4.6 继电器4.6.2 中间继电器4.6.1 电流继电器4.6.3 时间继电器4.6.4 热继电器4.7 主令电器4.7.1 控制按钮4.7.2 微动开关4.7.3 行程开关4.7.4 万能转换开关4.7.5 主令控制器4.8 电阻器和变阻器4.8.1 电阻器4.8.2 励磁变阻器4.8.3 频敏变阻器4.9 电磁铁4.9.1 MZD1 系列单相制动电磁铁4.9.2 MZS1 系列三相制动电磁铁5 家用电器常识5.1 电视机5.1.1 电视机的选购5.1.2 电视接收天线5.1.3 电视机的使用与保养5.2 盒式磁带录音机5.2.1 盒式磁带录音机的分类5.2.2 盒式磁带录音机的选购5.2.3 盒式录音机的使用方法5.2.4 盒式录音机的保养5.3 电风扇5.3.1 电风扇的分类与结构5.3.2 电风扇电动机的调速5.3.3 电风扇的主要质量指标5.3.5 电风扇的安装与使用5.3.4 电风扇的选购5.3.6 电风扇的保养5.4 洗衣机5.4.1 洗衣机的分类5.4.2 波轮式洗衣机的结构及电路原理5.4.3 洗衣机的选购5.4.4 洗衣机的使用与保养5.5 电冰箱5.5.1 电冰箱的型式与规格5.5.2 电冰箱的结构和制冷原理5.5.3 电冰箱的选购与使用5.6.1 电饭锅的类型和规格5.6 电饭锅5.6.2 电饭锅的结构和工作原理5.6.3 电饭锅的选购和使用5.7 电熨斗5.7.1 电熨斗的型式与规格5.7.2 调温型电熨斗的工作原理5.7.3 电熨斗的选购和使用5.8 电唱机5.8.1 电唱机的种类及工作原理5.8.2 电唱机的结构5.8.3 立体声唱片和唱机5.8.4 电唱机的选购和使用5.9.1 家用吸尘器的分类和工作原理5.9 吸尘器5.9.2 吸尘器的结构5.9.3 吸尘器的选购和使用方法5.10 电烤箱5.10.1 电烤箱的种类和规格5.10.2 电烤箱的结构和工作原理5.10.3 电烤箱的选购和使用方法6 低压配电线路及照明6.1 低压架空线路6.1.1 低压架空线路的结构6.1.2 低压架空线路的选择6.2 户内低压线路6.2.1 接户线与进户线6.2.2 户内低压线路结构及导线的选择6.2.3 导线的连接与绑扎6.2.4 线路的敷设6.2.5 低压配电盘6.3 照明6.3.1 照明基本术语6.3.2 电光源的分类和特点6.3.3 白炽灯6.3.4 荧光灯6.3.5 高压汞灯6.3.6 高压钠灯6.3.7 照明管形卤钨灯7 直流电机7.1 直流电机的基本原理7.1.1 直流电动机的基本原理7.1.3 直流电机的可逆性7.1.2 直流发电机的基本原理7.1.4 直流电机的构造7.1.5 直流电机按激磁方式的分类7.1.6 直流电机的基本关系式7.2 并激直流电动机的运行7.2.1 并激电动机的运行特性7.2.2 并激电动机的调速7.2.3 并激电动机的起动7.2.4 并激电动机的反转7.2.5 电动机的能耗制动7.3 串激电动机的运行7.3.1 串激电动机的运行特性7.3.3 串激电动机的反转7.4 复激电动机7.3.2 串激电动机的起动与调速7.5 直流电机的型号和用途7.5.1 直流电机型号文字代号7.5.2 直流电机及其派生、专用产品的型号、分类和用途7.5.3 部分类型直流电机的特点和用途7.6 直流电动机技术数据7.6.1 Z2 系列直流电动机7.6.2 Z3 系列直流电动机7.6.3 ZXC 机床主传动宽调速直流电动机7.6.4 ZQC 叉车用直流电动机7.6.5 ZZL 、ZZKL 、ZQFL 轮胎吊车用直流电动机7.7 拖拉机直流电机7.7.1 直流发电机7.7.2 起动电动机8.1.2 异步电动机的结构8.1.1 异步电动机的用途和分类8 交流电机8.1 三相异步电动机的用途、分类和构造8.1.3 异步电动机的结构形式8.2 异步电动机的工作原理8.2.1 定子绕组的旋转磁场8.2.2 三相异步电动机的极对数与同步转速8.2.3 磁场的旋转方向8.2.4 转子的转动原理8.2.5 转差率s8.3 三相异步电动机的转矩与运行8.3.1 与电动机转矩相关的量8.3.2 三相异步电动机的转矩特性曲线和机械特性曲线8.3.3 起动转矩、额定转矩、最大转矩、过载能力8.3.4 电源电压与转矩特性曲线8.4 三相异步电动机的调速8.4.1 鼠笼式电动机的调速8.4.2 绕线式电动机的调速8.5 具有较高起动转矩的异步电动机8.5.1 绕线式异步电动机8.5.2 深槽式和双鼠笼式异步电动机8.6 三相异步电动机的制动8.6.1 能耗制动(动力制动)8.6.2 反接制动(电磁制动)8.6.3 发电反馈制动8.6.4 机械制动8.7 异步发电机8.7.1 异步发电机的自激原理8.7.3 异步发电机的运行8.7.2 空载电容C0 的计算8.8 三相异步电动机的铭牌、型号和用途8.8.1 三相异步电动机的铭牌数据8.8.2 三相异步电动机的型号、结构型式和用途8.9 三相异步电动机技术参考数据8.9.1 Y 系列三相鼠笼式异步电动机8.9.2 J2 系列三相异步电动机8.9.3 J02系列三相异步电动机895 J02 —L、J03—系列铝线三相异步电动机8.9.4 JO3 、JO4 系列三相异步电动机8.9.6 C 系列封闭自扇冷型三相鼠笼异步电动机8.9.7 YA —W型户外防爆安全型异步电动机8.9.8 J02 —W系列户外三相异步电动机8.9.9 JS2 系列三相异步电动机8.9.10 JR2 系列绕线转子异步电动机8.9.14 JQ2 系列电动机8.9.15 JQO2 系列高起动转矩三相异步电动机8.9.15 JQO2 系列高起动转矩三相异步电动机8.9.13JRQ 系列绕线转子电动机8.9.14 JQ2 系列电动机8.9.13JRQ 系列绕线转子电动机8.9.12 JLB 、JLB2 型深井泵用立式空心轴三相异步电动机8.9.11 JR3 系列三相异步电动机8.9.16 JZ2 系列起重冶金用电动机8.9.16JZ2 系列起重冶金用电动机8.10.1 单相异步电动机原理8.10 单相异步电动机8.9.21 制动异步电动机8.9.19 JB3 系列电动机8.9.18BJO2 系列隔爆三相异步电动机8.9.17 JZR2 系列起重冶金用电动机8.9.20 JDO2 系列电动机8.9.17 JZR2 系列起重冶金用电动机8.9.18 BJO2 系列隔爆三相异步电动机8.9.19 JB3 系列电动机8.9.20 JDO2 系列电动机8.9.21 制动异步电动机8.10 单相异步电动机8.10.1 单相异步电动机原理8.10.2 电容分相式单相异步电动机8.10.2 电容分相式单相异步电动机8.10.4 罩极式单相异步电动机8.10.3 电阻分相式单相异步电动机8.10.4 罩极式单相异步电动机8.10.3 电阻分相式单相异步电动机8.10.5 单相异步电动机调速8.10.5 单相异步电动机调速8.11.1 单相串激换向器电动机的工作原理和结构8.11 单相串激换向器电动机8.11.1 单相串激换向器电动机的工作原理和结构8.10.6 其它单相电机8.11 单相串激换向器电动机8.10.6 其它单相电机8.11.2 单相串激换向器电动机的工作特性和调速8.11.2 单相串激换向器电动机的工作特性和调速8.11.3 部分电钻电机绕组数据8.11.3 部分电钻电机绕组数据9.1 驱动微电机9 微特电机9.1 驱动微电机9 微特电机9.2 控制微电机9.2.1 控制微电机的分类、特点和用途9.2.1 控制微电机的分类、特点和用途9.2 控制微电机9.3.1 微型异步电动机的分类、特性和用途9.3 微型异步电动机9.2.2 控制微电机型号命名方法9.2.2 控制微电机型号命名方法9.3 微型异步电动机9.3.1 微型异步电动机的分类、特性和用途9.3.3 微型异步电动机技术数据9.3.2 微型异步电动机系列和额定功率9.3.2 微型异步电动机系列和额定功率9.3.3 微型异步电动机技术数据9.4 永磁式直流电动机9.4.2 永磁式平滑电枢直流电动机9.4.1 一般结构永磁式直流电动机9.4.2 永磁式平滑电枢直流电动机9.4 永磁式直流电动机9.4.1 一般结构永磁式直流电动机11.1.3 CJ10 、CJ12 12B 、CJ2000 4000 系列交流接触器11.1.4 CJZ 系列交流接触器11.1.5 CJ20 系列交流接触器11.2.3 星―三角起动器11.2.2 直接起动器11.2.1 起动器的类型及用途11.1.7 接触器常见故障及处理办法11.1.6 B 系列交流接触器11.2 起动器11.2.4 自耦降压起动器11.2.5 延边三角形起动设备11.3 异步电动机的控制与保护电路11.3.1 点动控制电路11.3.2 单向运转的控制电路11.3.3 可逆运转的控制电路11.3.4 自动往返控制电路11.3.5 电动机的联锁控制电路11.3.6 电动机的时间控制电路11.4.1 过载保护11.4 电动机的保护电路11.4.2 缺相保护11.4.3 短路保护11.4.4 欠压(或零压)保护11.5 异步电动机的起动11.5.1 鼠笼式异步电动机各种起动方式比较11.5.2 鼠笼式异步电动机的直接起动11.5.3 星―三角降压起动11.5.4 电阻降压及电抗降压起动11.5.5 自耦变压器降压起动11.5.6 延边三角形降压起动控制电路11.6 绕线式异步电动机的起动控制电路11.7 直流电动机的起动控制电路11.8 关于电机控制用电气图图形符号12.1 三相异步电动机故障判断及处理方法12.1.1 机械故障及处理方法12 电动机故障与检修12.1.2 电磁故障及处理方法12.1.3 修前检查12.1.4 定子绕组首尾端的判别方法12.1.5 短路侦探器的制作12.1.6 三相异步电动机常见故障和处理12.1.7 单相异步电动机常见故障的分析12.2 三相异步电动机定子绕组拆包重绕12.2.1 定子绕组基本知识12.2.2 定子绕组拆包重绕12.2.3 修后检查12.3.2 直流电动机的故障及处理方法12.3 直流电动机的故障处理方法12.3.1 电刷火花等级13 变压器13.1 变压器的基本原理13.2 变压器的结构和分类13.2.1 变压器的基本结构13.2.2 变压器的分类13.3 变压器的铭牌和额定技术数据13.3.1 铭牌13.3.2 额定技术数据13.4 小型变压器计算13.4.1 重绕法(对比法)13.4.2 计算法13.4.3 利用图表计算法13.5.1 绕制工艺13.5 小型变压器的绕制13.5.2 小型变压器的检验13.6 电力变压器的连接组别与检验13.6.1 电力变压器的连接组别13.6.2 电力变压器的检验13.7 电力变压器的安装、运行和维修13.7.1 电力变压器的安装13.7.2 电力变压器的运行和维护13.7.3 电力变压器的修理13.8 电力变压器的技术数据13.8.1 电力变压器的选择13.8.2 电力变压器的技术数据13.9.1 调压器及技术数据13.9 特殊用途变压器13.9.2 控制变压器及技术数据13.9.3 焊接变压器及技术数据13.9.4 线间变压器及技术数据13.9.5 其它类型变压器14 半导体器件14.1 国产半导体器件的命名方法14.2 晶体二极管14.2.1 晶体二极管的结构和代表符号14.2.2 晶体二极管的伏安特性14.2.3 晶体二极管的参数14.2.4 晶体二极管的简易测试14.2.5 晶体二极管整流电路14.3.1 稳压二极管的参数14.3 稳压二极管14.3.2 稳压管稳压电路14.4 晶体三极管14.4.1 晶体三极管的结构和代表符号14.4.2 晶体三极管的三种接法14.4.3 晶体三极管的伏安特性曲线14.4.4 晶体三极管的主要参数14.4.5 晶体三极管的简易测试14.4.6 晶体三极管基本放大电路14.5 场效应管14.5.1 场效应管的分类和代表符号14.5.2 场效应管使用时的注意事项14.5.3 常用场效应管的型号和主要参数14.5.4 场效应管基本放大电路14.6 晶闸管14.6.1 晶闸管的结构和代表符号14.6.2 晶闸管的判别和使用注意事项14.6.3 晶闸管的特性和主要参数14.6.4 可控整流电路14.6.5 晶闸管的保护14.6.6 单结晶体管触发电路14.7 部分电气图形符号的国家标准15 半导体应用电路实例15.1 音乐门铃15.1.1 “叮当”音乐门铃15.1.2 乐曲门铃15.2 音响电路15.2.1 双音多用途音响电路15.1.3 可变调门铃15.2.2 模拟警笛15.2.3 优质双声道音频功率放大器15.2.4 发光二极管电平指示电路15.3 灯光控制电路15.3.1 音乐彩灯15.3.2 顺序闪烁灯控制电路15.3.3 照明灯自熄电路15.3.4 电灯调光电路15.3.5 黑光灯自动光控电路15.4 智力竞赛抢答器15.4.1 元件选择15.4.2 组号显示15.4.3 使用方法15.5.2 3〜6V稳压电源15.5.3可输出三种电压的稳压电源15.5 简单电源电路15.5.1 6 V 简易稳压电源15.5.4 正、负18V 整流电源16 安全用电16.1 接地和接零16.1.1 接地和接零的作用16.1.2 接地和接零的注意事项16.1.3 接地装置的安装16.2 防雷保护16.2.1 防雷装置16.2.2 防雷措施16.3 触电与急救16.3.1 触电的形式16.3.2 触电急救。
高低压电工手册

高低压电工手册全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:高低压电工手册是电工从事高低压电气设备安装、调试和维修工作时必备的参考书。
这本手册系统地总结了关于高低压电气设备的基本知识、安全操作规范、故障排除技巧等内容,能够帮助电工们提高工作效率,确保作业安全。
一、高低压电工基本知识1. 高低压电气设备的分类及特点:高低压电气设备包括变压器、断路器、开关设备、接触器、继电器等,其特点是承载电流大、压力高、功率大、工作稳定。
2. 高低压电气设备的工作原理:高低压电气设备的工作原理是通过电力系统将电能转化为其他形式的能量,实现对电气设备的控制和保护功能。
3. 高低压电气设备的安装要求:高低压电气设备的安装要符合相关的国家标准和规范,保证设备的可靠性和安全性。
4. 高低压电气设备的维护保养:电工在工作过程中需要对高低压电气设备进行定期的维护和保养,确保设备的正常运行。
二、高低压电工安全操作规范1. 电路安全:电工作业时应切断电源、拉闸、排除电容,确保电路处于断开状态,避免触电危险。
2. 个人防护:电工应佩戴绝缘手套、绝缘靴、安全帽等个人防护用具,防止触电伤害。
3. 设备操作:电工在操作高低压电气设备时应按照设备说明书进行操作,避免误操作导致事故。
4. 火灾防范:电工在工作过程中应注意设备周围的防火安全,防范火灾事故的发生。
三、高低压电工故障排除技巧1. 电气设备故障的分类:电气设备故障包括短路、漏电、线路断开等,需要根据具体情况采取相应的故障排除方法。
2. 故障检测方法:电工可以通过测量电流、电压、电阻等参数来确定故障的具体位置,帮助快速排除故障。
3. 故障分析演练:电工在日常工作中可参加故障分析演练活动,提高解决故障的能力和水平。
4. 故障处理技巧:电工在排除故障时应注意安全第一,正确使用工具和设备,避免造成二次事故。
高低压电工手册是电工们在工作中的得力助手,通过学习和掌握相关知识和技能,提高工作效率,确保作业安全,为电气设备的正常运行和维护保养提供有力的支持。
电工手册 Microsoft Office Word 文档

电工操作安全手册一、低压部分:1. 电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
2. 工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,3.维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。
4. 使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
5. 工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
6. 检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。
7. 遵守劳动纪律,做到“五不”,即不迟到、不早退、不干私活、不擅离职守,不会私客。
8. 认真负责做好设备的正常巡视检查,发现问题立即报告,及时处理。
9. 检修时认真负责,保证质量,注意节约使用,确保当月检修任务的全面完成。
10. 坚决服从班长的指导和指挥,服从厂值班人员和调度员的指导。
11. 严格执行停送电制度及安全操作规程。
12.做好包机设备,配电室环境卫生工作。
13. 执行厂、车间、班组的各项规章制度和规定,做到“三不伤害”全面完成车间交给带各项任务。
14. 负责所有电动机绝缘、接线情况及选煤厂变压器电控箱的漏电保护接地情况的检查。
15.要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。
二、高压部分:1. 不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。
若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。
2. 雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
3. 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。
4. 用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。
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电工手册目录企业文化篇公司承诺员工职业道德规范规范操作篇一、岗位职责二、安全职责三、工作要求及程序四、用电操作程序安全行为篇五、岗位风险辨识及控制措施六、应急组织及原则七、应急上报程序八、安全注意事项应知常识篇《**公司用工管理办法(节选)---劳动纪律》一、岗位职责1、熟悉业务、保证油库安全用电。
2、负责全库电器设备的安装、维修、防雷、防静电等。
3、严格执行用电规定规程,做到日检查,定期保养,认真写好运行记录,有异常情况要及时报告和排除。
4、非配电值班电工严禁操作变配电装置。
5、交接班时要做好各项记录,检查。
6、负责提出电器设备、配件的购买申请计划,并把好验收关。
7、负责向有关部门按时上报耗电量。
8、负责设备、工具、环境的清洁卫生。
二、安全职责1、掌握本岗位存在的危险因素和防范措施。
2、认真学习和严格遵守各项规章制度和本岗位操作规程,不得违反劳动纪律,不得违章作业,对本岗位的安全生产负直接责任。
3、正确操作,精心维护设备严格执行工作纪律,做好各项记录。
交接班必须交接安全情况,交班要为接班创造安全生产的良好条件。
4、正确分析、判断和处理各种事故隐患,把事故消灭在萌芽状态。
如发生事故,要果断正确处理,及时如实的向领导报告,并保护现场,做好详细工作记录。
5、熟悉掌握岗位安全操作技能和故障排除方法,按规定巡回检查及时发现和消除事故隐患,自己不能消除的应立即向上级如实汇报。
6、保持作业环境清洁,搞好文明生产。
7、上岗必须按规定着装。
妥善保管,正确维护和使用各种防护器具及灭火器材,保持其完好,齐全,灵敏,有效。
8、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预防训练。
9、有权制止、纠正他人的违章作业及其不安全行为,有权拒绝执行违章作业的指令并可越级汇报。
三、工作要求及程序:工作要求1、严守劳动纪律和油库安全管理制度及操作规程。
2、重点检查全库电气设备和配电柜的工作情况,设备的老化情况。
3、爱护和管理好所使用的设备,工具及备料,注意节约原材料,工作完毕清理现场。
电工手册

电工手册电气手册-第一节10(6)/0.4kv三相变压器一、二次额定电流的计算一、口诀容量算电流,系数相乘求。
六千零点一,十千点零六。
低压流好算,容量一倍半。
二、说明通常我们说变压器多大,是指额定容量而言。
如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?这组口诀给了回答,只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。
“6千零零点1,10千点零6”是指一次电压为6KV的三相变压器,它的一次额定电流为容量数×0.1,即千伏安数×0.1。
一次电压为10KV的三相变压器,一次额定电流为容量数×0.06,即千伏安数×0.06。
以上两种变压器的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数×1.5。
这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。
例1 用口诀计算,10/0.4KV,100KV A三相变压器一、二次额定电流是多少?解一次100×0.06=6A二次100×1.5=150A例2 用口诀计算,6/0.4KV,50KV A三相变压器一、二次额定电流是多少?解一次50×0.1=5A二次50×1.5=75A第二节10(6)/0.4三相变压器一、二次熔丝电流选择计算一、口诀低压熔丝即额流,高压二倍来相求。
二、说明正确选用熔丝(保险丝)对变压器的安全运行关系极大。
当仅用熔断器作变压器高低压侧保护时,熔丝的正确选用更为重要。
这也是电工经常碰到和要解决的问题。
这组口诀给出了经常碰到的10(6)/0.4KV三相变压器用熔断器作保护时,选择熔丝电流的计算方法。
首先用变压器容量,根据第一节口诀,算出一次(即高压侧)、二次(低压侧)额定电流,然后以额定电流,用此口诀计算熔丝电流大小。
《新版电工手册》课件

电工基本元件
电阻器
用于限制电流的元件,主要参数有阻值和功 率。
电感器
电容器
用于储存电荷的元件,主要参数有容量和耐 压。
用于储存磁能的元件,主要参数有电感量和 额定电流。
02
01
二极管
具有单向导电性的元件,主要用于整流和开 关电路。
04
03
电工操作技能
02
电工工具使用
01
电工工具种类
介绍常用电工工具如螺丝刀、钳子、电钻等,以及其使 用方法和注意事项。
随着环保意识的提高,电工行业 将更加注重绿色发展,推广清洁 能源和环保技术,降低对环境的
负面影响。
跨界融合
电工行业将与相关行业进行跨界 融合,拓展业务领域和应用场景 ,提升行业的竞争力和创新能力
。
谢谢聆听
调试方法与技巧
提供电路调试的方法和技 巧,包括使用测试仪器、 排除故障等。
电气设备维护
电气设备分类与特点
常见故障诊断与排除
介绍常见电气设备如电机、变压器、 开关等的分类和特点。
列举常见电气设备故障的现象、原因 及诊断与排除方法。
维护周期与内容
说明各类电气设备的维护周期和维护 内容,如清洁、检查、更换部件等。
风能发电
利用风力发电技术,将风 能转化为电能,实现清洁 、可再生的电力供应。
生物质能发电
利用生物质能发电技术, 将生物质转化为电能和热 能,实现清洁、可再生的 能源利用。
电工行业未来发展趋势
数字化转型
随着信息技术的发展,电工行业 将加快数字化转型的步伐,实现 生产、管理和服务的智能化和高
效化。
绿色发展
电容
表示电容器容纳电荷的 本领,单位为法拉(F )。
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应特别注意安全; 电源应采用三相五线制与单相三线制,线路接头采用熔焊或钎焊。
1.5.3 防雷
雷电产生的强电流、高电压、高温热具有很大的破坏力和多方 面的破坏作用,给电力系统、给人类造成严重灾害。 1.雷电形成与活动规律
雷鸣与闪电是大气层中强烈的放电现象。雷云在形成过程中,由于摩擦、 冻结等原因,积累起大量的正电荷或负电荷,产生很高的电位。当带有异性 电荷的雷云接近到一定程度时,就会击穿空气而发生强烈的放电。
1.1.3触电的方式 1.单相触电
在低压电力系统中,若人站在地上接触到一根火线,即为单相触电 或称单线触电,如图1.1所示。
人体接触漏电的设备外壳,也属于单相触电。 2. 两相触电
人体不同部位同时接触两相电源带电体而引起的触电叫两相触电, 如图1.2所示。
单相触电和两相触电
图1.1 单相触电 图1.2 两相触电
雷电活动规律:南方比北方多,山区比平原多,陆地比海洋多,热而潮 湿的地方比冷而干燥的地方多,夏季比其它季节多。
一般来说,下列物体或地点容易受到雷击: (1)空旷地区的孤立物体、高于20m的建筑物,如水塔、宝塔、尖形屋顶、 烟囱、旗杆、天线、输电线路杆塔等。在山顶行走的人畜,也易遭受雷击。 (2)金属结构的屋面,砖木结构的建筑物或构筑物。 (3)特别潮湿的建筑物、露天放置的金属物。
“1211”灭火器
不导电。可扑救电气、 不导电。可扑救电气、 不导电。可扑救电气、
精密仪器、油类、酸 石油(产品)、油漆、 油类、化工化纤原料 类火灾。不能用于钾、 有机溶剂、天然气等 等初起火灾。 钠、镁、铝等物质火 火灾。 灾。
接近着火地点,保护 3m距离。
8kg喷射时间14∽18s, 喷射时间6∽8s,射程 射程4.5m;50kg喷 2∽3m。 射时间14∽18s,射 程6∽8m。
场 所,应注意加强防火,配置防火器材。
(2)电气火灾的紧急处理
(2)电气火灾的紧急处理 首先应切断电源,同时,拨打火警电话报警。 不能用水或普通灭火器(如泡沫灭火器)灭火。应使用干粉二
氧化碳或“1211”等灭火器灭火,也可用干燥的黄沙灭火。
种类 规格
药剂
表1-1 常用电气灭火器主要性能及使用方法
二氧化碳灭火器
图1.4 绝缘棒的结构
触电原因
作用:操作高压隔离开关、跌落式熔断器,安装和拆除临时接地 线以及测量和试验等工作。
常用规格:500V、10KV、35KV等。 1 1. 3 触电原因及预防措施
直接触电:人体直接接触或过分接近带电体而触电; 间接触电:人体触及正常时不带电而发生故障时才带电的金属导 体。 1.3.1触电的原因 常见的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ电原因: 1. 线路架设不合规格 2.电气操作制度不严格 3.用电设备不合要求 4.用电不规范
1.4.2 口对口人工呼吸法
只对停止呼吸的触电者使用。操作步骤如下: 1.先使触电者仰卧,解开衣领、围巾、紧身衣服等,除去口腔中的粘 液、血液、食物、假牙等杂物。 2. 将触电者头部尽量后仰,鼻孔朝天,颈部伸直。救护人一只手捏紧 触电者的鼻孔,另一只手掰开触电者的嘴巴。救护人深吸气后,紧贴着 触电者的嘴巴大口吹气,使其胸部膨胀;之后救护人换气,放松触电者 的嘴鼻,使其自动呼气。如此反复进行,吹气2秒,放松3秒,大约5秒钟 一个循环。 3.吹气时要捏紧鼻孔,紧贴嘴巴,不使漏气,放松时应能使触电者自 动呼气。其操作示意如图1.7∽图1.10所示。 4.如触电者牙关紧闭,无法撬开,可采取口对鼻吹气的方法。 5.对体弱者和儿童吹气时用力应稍轻,以免肺泡破裂。
1.5.1 电气防火 1.电气火灾产生的原因
几乎所有的电气故障都可能导致电气着火。如设备材料选择不当, 过载、短路或漏电,照明及电热设备故障,熔断器的烧断、接触不良以 及雷击、静电等,都可能引起高温、高热或者产生电弧、放电火花,从 而引发火灾事故。 2.电气火灾的预防和紧急处理 (1)预防方法
应按场所的危险等级正确地选择、安装、使用和维护电气设备及电 气线路,按规定正确采用各种保护措施。在线路设计上,应充分考虑负 载容量及合理的过载能力;在用电上,应禁止过度超载及乱接乱搭电源 线;对需在监护下使用的电气设备,应“人去停用”;对易引起火灾的
图1.3 接触电压和跨步电压触电
1.2 安全电压和安全用具
1.2.1 安全电压 不带任何防护设备,对人体各部分组织均不造成伤害的电压值,
称为安全电压。 世界各国对于安全电压的规定:有50伏、40伏、36伏、25伏、24
伏等,其中以50伏、25伏居多。 国际电工委员会(IEC)规定安全电压限定值为50伏. 我国规定12伏、24伏、36伏三个电压等级为安全电压级别. 在湿度大、狭窄、行动不便、周围有大面积接地导体的场所(如
一手拿喇叭筒对准火 提起圈环,干粉即可 拔下铅封或横锁,用
源,另一手打开开关。 喷出。
力压下压把。
1.5.2 防爆
1.由电引起的爆炸 主要发生在含有易燃、易爆气体、粉尘的场所。
2.防爆措施 在有易燃、易爆气体、粉尘的场所,应合理选用防爆电气设备,
正确敷设电气线路,保持场所良好通风; 应保证电气设备的正常运行,防止短路、过载; 应安装自动断电保护装置,对危险性大的设备应安装在危险区域
2kg、2∽3kg、 5∽7kg
干粉灭火器 8kg、50kg
“1211”灭火器 1kg、2kg、3kg
瓶内装有液态二 筒内装有钾或钠盐干
氧化碳
粉,并备有盛装压缩
空气的小钢瓶。
筒内装有二氟-氯-溴甲 烷,并充填压缩氮。
常用电气灭火器主要性能及使用方法
续表
种类 用途
功效 使用方法
二氧化碳灭火器
干粉灭火器
静电感应雷 : 电磁感应雷 : 感应雷产生的感应过电压,其值可达数十万伏。
防雷
(3)球形雷 雷击时形成的一种发红光或白光的火球。
(4)雷电侵入波 雷击时在电力线路或金属管道上产生的高压冲击波。 雷击的破坏和危害,主要在四个方面:一是电磁性质的破坏;
二是机械性质的破坏;三是热性质的破坏;四是跨步电压破坏。 3.常用防雷装置
基本思想是疏导,即设法构成通路将雷电流引入大地,从而避 免雷击的破坏。
口对口人工呼吸法
图1.7 头部后仰
图1.8 捏鼻掰嘴
图1.9 贴紧吹气
图1.10 放松换气
1.4.3 胸外心脏挤压法
帮助触电者恢复心跳的有效方法。 操作要领如图1.11∽图1.14所示。
图1.11 正确压点
图1.12 迭手姿势
图1.13 向下挤压
图1.14 突然放松
1.5 电气防火、防爆、防雷常识
所造成的人体外伤。 1. 1.2 电流伤害人体的因素
伤害程度一般与下面几个因素有关: (1) 通过人体电流的大小; (2) 电流通过人体时间的长短; (3) 电流通过人体的部位; (4) 通过人体电流的频率; (5) 触电者的身体状况。
电流通过人体脑部和心脏时最危险;40Hz∽60HZ交流电对人危害最 大.
触电急救
也可用干燥木棒、竹竿等将电线从触电者身上挑开,如图1.6所示。
图1.6 将触电者身上电线挑开
(2)如触电发生在火线与大地间,可用干燥绳索将触电者身体拉离 地面,或用干燥木板将人体与地面隔开,再设法关断电源. (3)如手边有绝缘导线,可先将一端良好接地,另一端与触电者所 接触的带电体相接,将该相电源对地短路. (4)也可用手头的刀、斧、锄等带绝缘柄的工具,将电线砍断或撬 断。
第一篇 电工基本操作
第1章 安全用电常识
内容提要
本章以安全用电为重点,介绍了人体触 电的有关知识、安全用电的方法和安全用具、 触电的原因及预防措施、触电急救的方法、 电气防火、防爆、防雷常识等内容。
1.1 关于人体触电的知识
1.1.1 触电的种类 电击:就是通常所说的触电,触电死亡的绝大部分是电击造成的; 电伤:由电流的热效应、化学效应、机械效应以及电流本身作用
以工频电流为例, 当1毫安左右的电流通过人体时,会产生麻刺等 不舒服的感觉;10∽30毫安的电流通过人体,会产生麻痹、剧痛、痉挛、 血压升高、呼吸困难等症状,但通常不致有生命危险;电流达到50毫安 以上,就会引起心室颤动而有生命危险;100毫安以上的电流,足以致 人于死地。
通过人体电流的大小与触电电压和人体电阻有关。
由绝缘性能良好的特种橡胶制成,有高压、低压两种. 操作高压隔离开关和油断路器等设备、在带电运行的高压电器和低压 电气设备上工作时,预防接触电压。 2. 绝缘靴 也是由绝缘性能良好的特种橡胶制成,带电操作高压或低压电气设备 时,防止跨步电压对人体的伤害。 3.绝缘棒 又称绝缘杆、操作杆或拉闸杆,用电木、胶木、塑料、环氧玻璃布棒 等材料制成,结构如图1.4所示。主要包括: 1 工作部分、2 绝缘 部分、3 握手部分、 4 保护环。
防雷
(4)排放导电尘埃的厂房、排废气的管道和地下水出口、烟囱冒出 的热气(含有大量导电质点、游离态分子)。 (5)金属矿床、河岸、山谷风口处、山坡与稻田接壤的地段、土壤 电阻率小或电阻率变化大的地区。 2.雷电种类及危害 (1)直击雷
雷云较低时,在地面较高的凸出物上产生静电感应,感应电荷 与雷云所带电荷相反而发生放电,所产生的电压可高达几百万伏。 (2)感应雷
金属容器内、矿井内、隧道内等)使用的手提照明,应采用12伏安全 电压。
凡手提照明器具,在危险环境、特别危险环境的局部照明灯,高 度不足2.5米的一般照明灯,携带式电动工具等,若无特殊的安全防 护装置或安全措施,均应采用24伏或36伏安全电压。
1.2.2 安全用具
常用绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒三种。 1. 绝缘手套
3. 接触电压、跨步电压触电
当外壳接地的电气设备绝缘损坏而使外壳带电,或导线断落发生 单相接地故障时,电流由设备外壳经接地线、接地体(或由断落导 线经接地点)流入大地,向四周扩散,在导线接地点及周围形成强 电场。