电力系统基本知识

合集下载

电力系统基础知识课件ppt

电力系统基础知识课件ppt

1.3
1.
供电系统的高压配电电压主要取决于当地供电电源电压以及高 压用电设备的电压、容量和数量等因素。中、 小型工厂采用的高压 配电电压通常为6~10 kV,从技术经济指标来看,最好采用10 kV配 电电压。由于同样的输送功率和输送距离条件下,配电电压越高, 线路电流越小,线路所采用的导线或电缆截面越小,因而采用10 kV 配电电压可以减少线路的初投资和金属消耗量,还可以减少线路的 电能损耗和电压损耗。从设备的选型及将来的发展来说,10 kV更优 于6 kV。 对于一些厂区面积大、负荷大且集中的大型厂矿,如厂区 的环境条件允许,可采用35~220 kV架空线直接深入工厂负荷中心 配电, 这样可以分散建立总降压变电所,简化供电环节,节约有色 金属, 降低功率损耗和电压损失。
2. 低压配电电压的选择
供电系统的低压配电电压一般采用220/380 V的标准电压 等级,但在某些特殊的场合如矿井,因负荷中心远离变电所, 为保证负荷端的电压水平故采用660 V电压作为配电电压, 这 样不仅可以减少线路的电压损耗,降低线路有色金属消耗量, 而且能够增加配电半径,提高供电能力,简化供配电系统。 另外,在某些场合,由于安全的原因,可以采用特殊的安全低 电压配电。
因此,载流导体大约经30 min后可达到稳定温升值,计算负荷
也就是半小时最大负荷。分别用P30、Q30、S30和I30表示有功计
算负荷、无功计算负荷、视在计算负荷和计算电流。
计算负荷是分析和设计供电系统的基础,是选择供电系统 导线、变压器、开关电器等设备的依据。如计算负荷过大, 则将使电器和导线电缆选得过大,造成投资和有色金属的浪费; 如计算负荷过小,又将使电器和导线电缆处于过负荷下运行, 增加电能损耗,产生过热,导致绝缘过早老化甚至烧毁。因此, 正确确定计算负荷意义重大。

电力系统的基础知识

电力系统的基础知识

1、电能生产输送与使用的连续性 现阶段,电能尚不能大量地、廉价地贮存,发、 变、输、配及用电几乎是在同一瞬间进行。
二、电力系统 普通电池 2、与生产及人们生活的密切相关性 燃料电池 蓄电池 运行的特点 电能供应不足或中断,对某些用户甚至会造成
产品报废,设备损坏以及危及人身安全等严重 后果。 生活 3、暂态过程的非常短暂性 生产 医疗
河床式水电站示意图
引水式水电站
水 轮 发 电 机 组
广州抽水蓄能电站
北京十三陵抽水蓄能电站
水力发电的主要特点是: 发电成本低、效率高, 发电成本低。 可综合利用水资源。 运行灵活,设备简单,机组启动快(水电机组从 静止状态到满负荷运行只需 4—5min ,紧急情 况可只用 1min ,而火电机组则需要数小时 ) , 远行操作灵活,易于实现自动化。 水能可储蓄和调节。 发电不污染环境。 建设投资大、工期长,受自然条件限制。
太阳能发电——光伏发电
*基本的太阳能发电系统的组成 :
太阳电 池板
充电控 制器
逆变 器
蓄电池 组
地热发电厂
潮 汐 发 电 示 意 图
输电 将电能从电源输送到负荷中心
相隔数千公里
电厂建设在能源产地 (为了节约运输成本) 用电负荷中心(大城 市、工业中心)
电厂建设在能源产地 (为了节约运输成本)
用电负荷中心(大城 市、工业中心)
输电线路作为输送电能的通道
在电能输送的过程中,电 流在导线中产生电能损耗, 为了减少输送过程中的能量 损失,只有提高电压,因此 从电厂出来会经过升压变压 器把电压升高,到了负荷端, 经过降压变压器把电压降下 来就能适合用户的使用。
变电站:主要作用变换电能电压 和分配电能的场所,是联系发电 厂和电力用户的中间环节

(完整版)电力系统的基础知识

(完整版)电力系统的基础知识
2. 完成转换的实体包括火电厂、水电 厂、核电厂、 风力发电厂、潮汐发电厂、地热发电厂等。
❖ 火力发电:
▪ 燃料在锅炉中燃烧,水变成高温高压水蒸气推 动汽轮机旋转,带动发电机发电。
• 按水蒸气温度压力分:中低压发电厂,高压发电厂 ,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力 发电厂;超超临界压力发电厂
动力系统:电力系统加上各类型发电厂中的动力部分就是动力系统。
电网调度
应用服务器
数据采集和传输
RTU
RTU
RTU
发电
输电
变电
配电
用电
❖ 电力网:
❖ 按电压等级的高低、供电范围的大小的分 类
▪ 地方电力网:电压等级在35kV及以下,供电半 径在20~50km以内
▪ 区域电力网:电压等级在35kV以上(一般为 110kV~220kV),供电半径超过50km,联系 较多发电厂的网络
▪ 水能可储蓄和调节。 ▪ 发电不污染环境。 ▪ 建设投资大、工期长,受自然条件限制。
建设中的水电站
❖ 核电:
▪ 核反应堆中发生核反应发热,水烧成高温高压 水蒸气推动汽轮机,带动发电机发电。
• 按照反应堆形式分:
– 压水堆核电站 – 沸水堆核电站(现在发生事故的日本福岛第一核电站) – 重水堆核电站(如中国秦山III期核电站) – 快堆核电站 – 石墨气冷堆电站
▪ 远距离输电网:电压等级为330kV~500kV的网 络,其主要任务是把远处发电厂生产的电能输 送到负荷中心,同时还联系若干区域电力网形 成跨省、跨地区的大型电力系统
电力网:
按电压等级分类: ➢ 低压网:电压等级在1kV以下; ➢ 中压网:1~10kV; ➢ 高压网:高于10kV、低于330kV; ➢ 超高压网:低于750kV; ➢ 特高压网:1000kV及以上。

1 电力系统基本知识

1   电力系统基本知识

1 电力系统基本知识1-电力系统基本知识电力系统基础知识电力系统的特点生产、传输、分配和消费同时进行-连续、快速-技术密集社会化、国际化商品-电压频率谐波可靠性电网故障――社会灾难一次系统发电机、变压器、输电线路、电抗器、电容器等断路器、隔离开关等绝缘子、高压熔断器等电压互感器、电流互感器等避雷器、避雷针、避雷线、避雷器、放电间隙等二次系统继电保护、安全自动装置系统控制系统计量系统信号系统通信系统管理系统系统运行社会、国计民生安全、经济供电-负荷-动态平衡-广阔的电网区域-众多自然灾害组件-故障概率-风险电力市场―电网企业、发电企业、社会电能用户电网安全——区域社会政治经济生活、国计民生电厂安全―企业自身生产经营活动―商品生产与销售无故障现象及可能原因1木槽楔、垫块干缩;2.绕组端部绑线松动;3.运行中振动或短路电流冲击力的影响;4.制造工艺和质量缺陷。

1.焊接质量和工艺缺陷;2.运行期间,绕组过热或受到冲击力。

1.长期运行中的自然老化;2.油腐蚀导致绝缘膨胀;3.绕组温度过高会导致绝缘开裂和脱落。

1.绝缘受潮或老化;2.雷电过电压或操作过电压;3.绝缘的机械损坏;4.绕组匝间短路或接地。

1.末端水箱焊接质量差;2.手袋绝缘质量差,与模压绝缘连接不良;3.端部固结不良,聚酯玻璃绳绝缘等级低;4.末端风管挡板与引水管距离过近;5.密封垫与水一起漏入油中,氢冷却器泄漏,导致机器内湿度高;6.冷水水质差,保温引水管闪蒸接地。

冷却过程中的流速、杂质等。

1.定子线棒与槽壁埋置不严,有气隙(外腐蚀);2.定子线棒主绝缘与防电晕层结合不良,有气隙(内腐蚀)。

1.铁芯压得不紧或不均匀;2.由于长期振动,板材之间的绝缘层磨损并脱落。

1.定子线棒接地或相间故障时,产生电弧烧坏局部铁芯;2.硅钢片之间的绝缘因老化、振动磨损或过热而损坏。

1.长期停机后绝缘潮湿;2.集电环下方有碳粉和积油;3.护环多年未拔出,绕组末端有大量积灰;4.热膨胀和气流冲击损坏槽口绝缘;5.转子槽绝缘破损;6.集电环与轴绝缘损坏,导线绝缘损坏。

电力系统基础知识版

电力系统基础知识版
23
火力发电的优势是:早期建设成本低,发电 量稳定,一年四季均匀生产,所以在世界各国的 电力生产中都占主要地位,一般在70 %左右。 火力发电的缺点是:所用的煤、油、气等是不可 再生资源,虽然储量多,始终会枯竭,污染严重。
一方面是煤炭资源丰富,二一方面是其它资 源转换为油、气、化学能等成本高,我们国家火 电是以煤电为主,油、气、化学能等火电是限制 性的计划性发展。
21
七、变电所
变电所是联接电力系统的中间环节,用以汇集电 源,升降电压和分配电力。
变电所的主接线 变电所的主接线是电气设备的主体,由其把发电 机、变压器、断路器、隔离开关等电气设备通过母 线、导线有机的连接起来,并配置各种互感器、避 雷器等保护测量电器,构成汇集和分配电能的系统。 变电所主接线的形式与变电所设备的选择、布置、 运行的可靠性和经济性以及继电保护的配置都有密 切的关系,它是变电所设计的重要环节。在拟定变 电所主接线方案时,应满足可靠、简单、安全、运 行灵活、经济合理、操作维护方 便和适应发展等基 本要求。
国家标准规定对电压波动的允许值为:
10KV及以下为2.50/0 35至110KV为20/0 220KV及以上为1.60/0
15
(3)高次谐波:高次谐波的产生,是非线 性电气设备接到电网中投入运行,使电网电 压、电流波形发生不同程度畸变,偏离了正 弦波。高次谐波除电力系统自身背景谐波外, 主要是用户方面的大功率变流设备、电弧炉 等非线性用电设备所引起。高次谐波的存在 降导致供电系统能耗增大、电气设备绝缘老 化加快,并且干扰自动化装置和通信设施的
19
按中断供电造成的损失程度分类
1、一级负荷:突然停电将造成人身
伤亡或引起对周围环境的严重污染,
造成经济上的巨大损失,如重要的大

电力系统基本知识

电力系统基本知识

2.中性点非直接接地---是指电力系统中性点不直接 接地或经消弧线圈、电压互感器、高电阻与接地装 置相接。 特点: ①可减小人身电击时流经人体的电流。 ②发生单相接地时,一般允许2h时间内可继续用电。 ③发生单相接地时,接地相对地电压下降,非故障相 对地电压将会升高,达√3倍。 ④中性点经消弧线圈接地的目的是减小故障电流,加 速灭弧。 规定:在中性点不接地系统中,配电变压器各出线均 应装设保险和不允许引出中性线(零线)N供单相用电
▲在城市中配电网的接地方式 220kV、110kV---采用直接接地方式。 35kV---采用经消弧线圈接地。 10kV---采用经消弧线圈接地方式或经小电阻接地方 式(以电缆线路为主的配电网)。 220V/380V---采用直接接地方式。
低压系统接地型式 ▲TN系统接线(中性点直接接地方式) 电力系统中有一点直接接地,电气装置的外露可接近 导体(如外壳)通过保护线与该接地点相连接。 1.TN-S系统:整个系统的中性线(零线)N与保护线PE是 各自分开的。 2.TN-C系统:整个系统的中性线(零线)N与保护线PE是 合一的。 3.TN-C-S系统:系统中有一部分线路的中性线(零线) N与保护线PE是合一的,另一部分则是分开的。
3.公用电网谐波
电网谐波的产生主要在于电力系统中存在各种非线 性元件。 大型的晶闸管变流设备和大型电弧炉,产生的谐波电 流最为突出,是造成电网谐波的主要因素。 谐波对电气设备的危害: ①使变压器及电动机的铁损增大,出现过热、绝缘老 化、寿命缩短等。
②电容器对谐波的阻抗很小,使电容器很容易发生过 电流发热而导致击穿及烧毁等。
(3)平均负荷---指电网中或某用户在某一段确定的时 间阶段内平均小时用电量。 为了分析负荷率,常采用日平均负荷。 为了安排用电量,常采用月平均负荷和年平均负荷。 2.按负荷的重要性 (1)一类负荷(一级负荷)---指突然中断供电将会造成 人身伤亡或会引起对周围环境严重污染,造成经济 上的巨大损失以及将会造成社会秩序严重混乱或产 生政治上的严重影响等用电负荷。 对一级负荷的用电设备,应有两个以上的独立电源供 电,并辅之其他必要的非电力电源的保安措施。

第二章电力系统基本知识


16
电气主接线图的基本元素
2023/3/24
17
电气主接线图的基本元素
2023/3/24
18
三、变、配电所常用的电气主接线
对主接线的基本要求:
1. 满足用电要求; 2. 接线简单; 3. 运行经济、可靠; 4. 操作方便、运行灵活; 5. 设备选择合理; 6. 便于维护检修; 7. 故障处理能保证安全;
方法:增加发电机输出有功,拉路限电,维持整个电力系统有 功平衡
2023/3/24
34
二 波形
谐波畸变率:反映电力谐波的一个量
DFU
U n 2
n2
U1
Un-----------第n次谐波电压有效值 V; U1------------基波电压有效值 V。
交流电波形是严格的正弦波,电网谐波的产生,主要在于电 力系统中存在各种非线性元件。
(1-1)
❖ 式中:U--------检测点上电压实际值(V);

UN-------检测点电网电压的额定值(V)。
❖ 我国国家标准规定电压偏差的允许值为:
❖ 1)35kV及以上供电电压正负偏差之和不超过标称电压的±5%;
❖ 2)10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±7%;
❖ 3)220V单相供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。
第二章电力系统基本知识
第一节 电力系统概述
❖ 由发电、输电、变电、配电和用电组成的整体称为电 力系统。电力系统中的输电、变电、配电三个部分称为 电力网。
❖ 电力网是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电 所连接而成的网络。
❖ 输电网是以高压甚至超高压电压将发电厂、变电所或 变电所之间连接起来的输电网络,所以又称为电力网中 的主网架。

2024年电力系统基础知识

2024年电力系统基础知识一、教学目标1.理解电力系统的基本概念、组成及分类。

2.掌握电力系统的主要参数和特性。

3.学习电力系统的基本定律和运行原理。

4.培养学生对电力系统的兴趣和实际应用能力。

二、教学内容1.电力系统概述2.电力系统的主要参数3.电力系统的基本定律4.电力系统的运行原理三、教学过程1.导入同学们,大家好!今天我们要学习的是电力系统基础知识。

电力系统是现代工业和社会生活的基础设施,了解电力系统的基本知识对我们来说非常重要。

那么,我们先来了解一下电力系统是什么呢?2.电力系统概述电力系统是由发电厂、输电线路、变电设备、配电线路和用户组成的整体。

它负责将自然界的水力、火力、核能等能源转化为电能,然后通过输电、变电、配电等环节,将电能输送给用户。

(1)发电厂:负责将能源转化为电能的地方,如火力发电厂、水力发电厂、核电厂等。

(2)输电线路:将发电厂的电能输送到各个地区的线路,分为高压输电线路和低压输电线路。

(3)变电设备:将高压电能转换为低压电能,便于用户使用。

(4)配电线路:将变电设备输出的低压电能输送到各个用户。

(5)用户:包括工业、商业、居民等消费电能的地方。

3.电力系统的主要参数(1)电压:表示电能的强度,单位为伏特(V)。

(2)电流:表示电能的流动方向和速度,单位为安培(A)。

(3)功率:表示电能的传输速率,单位为瓦特(W)。

(4)频率:表示电能的振动次数,单位为赫兹(Hz)。

4.电力系统的基本定律(1)欧姆定律:电压等于电流乘以电阻,即U=IR。

(2)基尔霍夫定律:电路中各个节点电流之和为零,即ΣI=0。

(3)功率定律:电路中各个元件的功率之和等于零,即ΣP=0。

5.电力系统的运行原理(1)发电:发电厂通过燃烧燃料、水力、核能等方式产生电能。

(2)输电:输电线路将发电厂的电能输送到各个地区。

(3)变电:变电设备将高压电能转换为低压电能。

(4)配电:配电线路将变电设备输出的低压电能输送到各个用户。

第一章电力系统基本知识

23
综合负荷
电力网的 功率损耗
供电负荷
厂用电
发电负荷
24
负荷的表示方法
电力系统的负荷
有功负荷(有功功率) 无功负荷(无功功率)
25
➢有功功率: 把电能转换为其他能量(机械能、
光能、热能等)并在用电设备中真实消耗掉 的功率。
➢无功功率: 无功功率并不做功,只是用来完
成电磁能量的相互交换所需的功率。
36
三班制连续生 产的重工业, 例如钢铁工业 的日负荷曲线 如图9-2(a)所 示,曲线比较 平坦,最小负 荷系数达到 0.85。
37
一班制生产的 轻工业,如食 品工业的日负 荷曲线示于图 9-2(b),负荷 变化幅度大, 最小负荷系数 只有0.13。
38
非排灌季节的 农业日负荷曲 线示于图9-2(c), 农村加工用电 每天仅12小时。
9
一 电力线路的额定电压
电力线路的额定电压和系统的额定电压 相等,有时把它们称为网络的额定电压, 如220kV、 500kV网络等等。
电力线路的额定电压为线电压。
10
电力线路额定电压确定原则 输送功率 输送距离 同系统中电压等级不宜过多或过少,
级差不宜过大
11
线路的额定电压与输送功率和输送距离的关系
导线
54
1、导线和避雷线
导线型号:LJ、LGJ、LGJQ和LGJJ 避雷线型号:一般采用LGJ,通过杆塔与地相连。
例如:LGJ-185表示钢芯铝绞线,载流截面积 185mm2
为了防止电晕220kV及以上线路常采用分裂导线。 分裂数:二分裂、三分裂、四分裂和六分裂
55
56
四分裂导线
二分裂导线
57
电网调度

电力系统基础知识

55、负荷的单位调节功率。也称为负荷的频率调节效应系统,它反映了系统负荷对频率的自动调整作用。该特性洗漱取决于系统负荷的组成,是不可调整的。
56、由于调整的结果,频率不能回复原值,故一次调整是有差的调整。
57、仅仅靠一次调整不能维持发电机的转速不变,即不能维持系统的频率不变。
系统频率不满足电能质量的要求,就须手动或自动地操作发电机组的调频器,使发电机组的功率特性平行地上下移动来改变发电机的有功功率,以保持系统的频率不变或使频率变化在允许范围内。
88、发电机组单位时间内消耗的能源与所发有功功率的关系,即发电机组(或发电厂)单位时间输出能量与输入功率的关系,即称能耗特性。
89、电力系统的有功功率损耗包括变动损耗和固定损耗;其中,变动损耗与传输功率有关,传输功率愈大,有功功率损耗也愈大,该部分损耗约占系统总损耗的80%;固定损耗与传输功率无关,只与电压有关,约占系统总损耗的20%。
5、电力系统的基本要求:保证供电的安全可靠性、保证良好的电能质量(电压、频率、相位、波形)、保证电力系统运行的经济性。
6、第一级负荷中断供电后,后果极为严重,可能发生危机人身安全的事故;第二级负荷中断供电造成大量减产,使城市居民的大量生活受到影响;第三极负荷停电影响不大。
7、减小电晕的有效办法通常采用增大线路半径(常用分裂导线来增加导线的等值半径)。
32、标幺值的缺点主要是没有量纲,因而其物理概念不如有名值明确。
33、电力网在传输功率的过程中产生功率损耗,其功率损耗由两部分组成:一是产生在输电线路和变压器串联阻抗上,随传输功率的增大而增大,是电力网损耗的主要部分;二是产生在输电线路和变压器并联导纳上,可近似认为指与电压无关,与传输功率无关。
34、在外施电压作用下,线路电纳中产生的无功功率是容性的(也称充电功率),它起着抵消感性无功功率的作用。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

学习单元 1.1 电力系统基础知识 电路系统的基本知识包含很广泛,有电路的基本知识,有磁路的基本知识,有电磁感应现象,还有日常生活中使用的交流电和三相交流电等很多知识,只有把这些相关的基本知识掌握后才能更好的进行电气线路的相关操作。

学习目标

1)能够知道电路基础知识; 2)能够掌握电磁感应和磁路的基本知识 3)能够知道交流电和三相交流电路的基本知识

学习任务 电路基本知识;电磁感应和磁路;交流电和三相交流电;

学习内容

1.1.1 电路基础知识 一、电流和电路 1. 电荷与电流 失去电子或得到的电子的微粒称为正电荷或负电荷。带有电荷的物体称为带电体。电荷的多少用电量表示。其单位为C(库或库伦)。库是很大的单位,常用的电量是uC(微库或微库伦),1C=106uC。

电流是带电微粒的定向移动。通常以正电荷移动的方向作为电流的正方向。大小和方向不随时间变化的电流称为直流电流;大小和方向随时间作周期性变化的电流称为交流电流。 电流的符号是I、i,电流的单位是A(安)、mA(毫安),1A=1000mA。 2. 电流 单位时间内通过导体横截面的电荷量叫做电流,用符号I表示。如果在t秒钟内通过导体横截面的电量是Q,则:

QIt

电流的单位是安培(A),计算微小电流时以毫安(mA)或微安(uA)为单位,它们的关系是:

3611010AmAuA

电流很大时,以千安(kA)为单位。 3110KAA

3. 电路 在电的实际应用中,从最简单的手电筒的工作到复杂的电子计算机的运算,都是由电路来完成的。 (1)电路的组成及电路元件的作用电路就是电流所流经的路径,它由电路元件组成。当合上电动机的刀闸开关时,电动机立即就转动起来,这是因为电动机通过导线经开关与电源接成了电流的通路,并将电能转换成机械能。电动机、电源等叫做电路元件,电路元件大体可分为四类: ①电源 ②负载 ③控制电器和保护电器 ④导线 电路的作用是产生、分配、传输和使用电能。 (2)电路的状态 ①通路 ②短路 ③断路 二、电场、电场强度 1.电场 电场存在于带电体周围,能对位于该电场中的电荷产生作用力——电场力、电场力的大小与电场的强弱有关,这又与带电体所带的电荷量多少有关。 2.电场强度 电场强度是衡量电场强弱的一个物理量,既有大小又有方向。 电场中任意一点的电场强度,在数值上等于放在该点的单位正电荷所受电场力的大小,其方向是正电荷受力的方向,即:

FEQ

式中E——电场强度,eNt;

F——电荷所受的电场力,N; Q——正电荷的电量,C。 三、电位、电压、电动势 1.电位 在电场力作用下,单位正电荷由电场中某一点移到参考点(电位为零)所做的功叫该点的电位。 2.电压 电场力把单位正电荷由高电位点移到低电位点所做的功叫这两点间的电压。电压也是指电场中某两点之间的电位差。即:

WUQ

式中,W——电荷所做的功,J; Q——电荷量,C。 电压的单位是伏特(V)。 3.电动势 要使电流持续不断沿电路流动,就需要一个电源,把正电荷从低电位移向高电位,这种使电路两端产生并维持一定电位差的能力,叫做电动势,单位是伏特(V)。 四、导体、绝缘体与导体电阻 1.导体 能够传导电流的物体为导体。常用的导体是金属,如银、铜、铝等。金属中存在着大量的自由电子。当导体与电源接成闭合回路时,这些自由电子就会在电场力的作用下朝一定方向运动形成电流。 2.绝缘体 能够可靠地隔绝电流的物体叫做绝缘体。如橡胶、塑料、陶瓷、变压器油、空气等都是很好的绝缘体。导体和绝缘体并没有绝对的界限,在一般状态下是很好的绝缘体,当条件改变时也可能变为导体。例如干燥的木头是很好的绝缘体,但把木头弄湿后,它就变得容易导电了。 3.电阻 在导体两端加上电压,导体中就会产生电流。从物体的微观结构来说,电子的运动必然要和导体中的分子或原子发生碰撞,使电子在导体中的运动受到一定阻力,导体对于电流的阻碍作用,称为电阻。 不同材料的导体,对电流的阻碍作用也是不尽相同的。有的导体电阻很小,则表示它的导电能力好;有的导体电阻很大,则表示它的导电能力差。电阻用R表示,单位是欧姆,其符号为“Ω”。常用的单位还有千欧(kΩ)和兆欧(MΩ)。 在实验中发现各种材料的电阻率会随温度而变化。一般金属的电阻率随温度的升高而增大,人们常利用金属的这种性质制作电阻温度计。但有些合金,例如康铜和锰铜的电阻率随温度变化特别小,用这些合金制作的导体,其电阻受温度影响也特别小,所以常用来作标准电阻。 五、欧姆定律 在电路中,电压可理解为产生电流的能力。欧姆定律是表示电路中电压、电流和电阻这3个物理量之间关系的定律。该定律指出,在图2-1所示的局部电路中,流过电阻R的电流I与加在电阻两端的电压U成正比,而与电阻成反比。其表达式为

UUUIRIRRI或或

式中U——电路上的电压,V; I——流经电路的电流,A; R——电路的电阻,Ω。 从欧姆定律可知,在电路中如果电压保持不变,电阻越小则电流越大;而电阻越大则电流越小。当电阻趋近于零时,电流很大,这种电路状态称为短路;当电阻趋近于无穷大时,电流几乎为零,这种电路状态称为开路。

图1.1.1 局部电路的欧姆定律 全电路欧姆定律表明,在闭合电路中,电流与电源电动势成正比,与电路中电源内阻和负载电阻之和成反比。 六、电功、电功率与热效应 1.电功

将电能转换成其他形式的能时,电流都要做功,电流所做的功叫电功,根据公式QIt

及AUQ和欧姆定律可得电功A的数学式为AUQIUt 或 22t.UAIRtR 电功的单位是焦耳(J)。 2.电功率 单位时间内电流所做的功叫做电功率,用字母P表示,其表达式为

APt

由部分电路欧姆定律可得常见功率的计算式。 22U

PUIIRR

电功率的单位是瓦特(W)。在实际工作中,功率的常用单位还有千瓦(kW)、毫瓦(mW),它们之间的关系为1 kW=103 W=106 Mw

电源的电功率等于电源的电动势和电流的乘积。

1PEI 负载功率等于负载两端电压和通过负载的电流乘积。 2PUI 3.电流的热效应 电流通过导体时所产生的热量和电流值的平方、导体本身的电阻值以及电流通过的时间成正比。用公式表达就是:

2tQIR

这个关系式又叫楞次——焦耳定律,热量Q的单位是J。为了避免设备过度发热,根据绝缘材料的允许温度,对于各种导线规定了不同截面下的最大允许电流值,又称安全电流。 七、串联与并联电路 1.串联电路 在电路中,两个或两个以上的电阻按顺序联成一串,使电流只有一条通路,这种联接方式叫电阻的串联,如图1.1.2所示。 图1.1.2 电阻的串联 下面以图1.1.2为例分析串联电路的特点: (1)串联电路中流过每个电阻的电流都相等且等于总电流。即:

123n....IIIII 式中的角标1、2……n代表第1、第2、第n个电阻(以下表示相同)。 (2)电路两端的总电压等于各个电阻两端的电压之和。即:

123n....RRRRR (3)串联电路的等效电阻(即总电阻)等于各串联电阻之和。即: 123n....UUUUU 2.并联电路 在电路中两个活两个以上的电阻一端连在一起,另一端也连在一起,使每一电阻两端都承受同一电压的作用,这种联接方式叫并联,如图1.1.3所示。

图1.1.3 电阻的并联 下面以图1.1.3为例分析并联电路的特点: (1)并联电路中各电阻两端的电压相等且等于电路两端的电压,即:

123n....UUUUU

(2)并联电路中的总电流等于各电阻中的分电流之和,即: 123n....IIIII

(3)并联电路的等效电阻值(即总电阻值)的倒数,等于各电阻阻值倒数之和,即: 123n11111RRRRR

如果有n个相同的电阻并联,则总等效电阻值nRRn。由此可见,并联等效电阻值总比任何一个支路的电阻值小。 (4)在电阻并联电路中,各部分分配的电流与该支路的电阻值成反比,即:

n.nRIIR

上式称为分流公式,nRR称为分流比。 1.1.2 电磁感应和磁路 一、电磁感应 电磁感应现象就是电产生磁、磁产生电的现象。电磁感应技术在变压器、电动机、电度表、无线电设备等电气设备中得到了广泛的应用。 1.电流的磁场 磁场是一种看不见的、没有不可进入性的空间。磁场的表现是引进场域内的磁针发生偏转和取向,引进场域内的电流受到力的作用。磁感应强度是表征磁场强弱及其方向的物理量。其大小为单位长度的单位直线电流在均匀磁场中所受到的作用力,其方向与受力的方向和载流直导线的方向垂直。磁感应强度的符号是B,其常用单位是T(特斯拉)和G(高斯),1T=1×104G。

磁感应强度与磁场前进方向上某一面积的乘积叫做磁通。磁通是磁路中与电路中电流相当的物理量。磁通的符号是Φ,单位是Wb(韦伯)和Mx(麦克斯韦),1Wb=1×

108Mx。如一面积S与磁感应强度B垂直,则Φ=BS。因为 BS

,所以磁感应强度

也叫做磁通密度。 2.电磁感应 如图1.1.4所示,当线圈内的磁通Φ发生变化时,线圈内即产生感应电动势e。如果线圈不是开路的,线圈内即产生感应电流。线圈内感应电动势的大小与磁通变化的速率成正比。对于N匝的线圈,感应电动势的大小为

eNt

这一规律即法拉第电磁感应定律。

相关文档
最新文档