精品资料20212022年收藏的电工.doc
《精品资料20212022年收藏的电工.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精品资料20212022年收藏的电工.doc(58页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、山东博汇化工 BOHUIJITUAN 电工常识第一章 直 流 电 路第一节 电路及基本物理量、电路1、电路的组成及作用电流经过的路径称为电路。2、电路的状态电路通常有以下三种状态:1) 通路状态:电路中的开关闭合形成闭合电路,负载中有电流流过。2) 断路状态:电源两端或电路某处断开,电路中无电流。3) 短路状态:电源未经负载而直接经导体形成闭合电路。短路时往往形成过大的电流,损坏供电电源、供电线路及负载,必须严格防止,避免发生。二、电路中几个物理量1、电流电荷有规则的定向移动称为电流。导体中的电流是由于导体内部自由电子在电场力作用下有规则的移动而形成的。电流的大小取决于在一定时间内通过导体横截
2、面的电荷量的多少。在相同时间内通过导体横截面的电荷量越多,就表示流过该导体的电流越强,反之越弱。电流的大小等于单位时间内通过导体横截面的电荷量,用字母I来表示。若在 t秒内通过导体横截面的电荷量为Q库仑,则电流I就可以用公式表示为 I=Q/t式中 I电流,单位为安培(A);Q电荷量,单位为库仑(C); t时间,单位为秒(s)。 如果在1s 内通过导体横截面积的电量为1C,则导体中的电流就是1A。除安培外,常用的电流单位还有千安(kA)、毫安(mA)和微安(A)。它们之间的换算关系如下: 1KA=103A 1mA=10-3A 1A=10-3Ma=10-6A电流不仅有大小,而且有方向,习惯上以正电
3、荷移动的方向为电流的方向。2、电压 电压又称电位差,是衡量电场力做功本领大小的物理量。若电场力将电荷 Q从A点移动B到点,所做的功为 WAB,则AB两点间的电压UAB为 UAB=WAB/Q式中 UABAB 两点间的电压,单位为伏特(V);WAB 电场力做的功,单位为焦耳(J);Q电荷量,单位为库仑(C).若电场力将1C的电荷从A点移到B点,所做的功为1J,则AB两点间的电压大小就是1V。除伏特外,常用的电压单位还有千伏(kV)、毫伏(mV)和微伏(V)换算关系如下:1KV=103V1mV=10-3V1V=10-3mV=10-6V 电压和电流一样,不仅有大小,而且有方向,既有正负。对于负载来说,
4、规定电流流进端的电压为正,电流流出端的电压为负。电压的方向由正端指向负端。 电压的方向一般有以下三种表示方法:1) 一种方法是用箭头来表示,如图1-3a所示。2) 一种方法是用“+”极(高电位)和“”极(低电位)来表示,如图1-3 b所示。3) 第三种方法是用双下标来表示,在图1-3c中,电压UAB表示电路中A、B两点的电位差。在分析电路时往往难以确定电压的实际方向,此时可先任意假设电压的参考方向,再根据计算所得值的正、负来确定电压的实际方向。3 电动势 电动势是衡量电源将非电能转换成电能本领大小的物理量。在外力(非静电力)作用下,单位正电荷从电源负极经电源内部移到正极所做的功,称为该电源的电
5、动势,用符号E表示,即 E=W/Q式中 E电源电动势,单位为伏特(V);W外力所做的功,单位为焦耳(J);Q外力移动的电荷量,单位为库仑(C)。电动势的单位与电压相同,也是伏特(V)。电动势的方向规定为由电源负极指向电源正极。对于一个电源来说,既有电动势又有端电压。电动势只存在于电源内部;而端电压则是电源加在外电路两端的电压,其方向由正极指向负极。一般情况下,电源的端电压总是小于电源内部的电动势,只有当电源开路时,电源的端电压才与电源的电动势相等。4 电阻 导体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R来表示。其单位为欧姆,简称欧,用符号来表示。若导体两端所加的电压为1V,通过的电流是1A,那么该导体
6、的电阻就是1.常用的电阻单位除欧姆外,还有千欧(k)、(M),们之间的换算关系如下: 1k=1031M=103k=106导体的电阻是客观存在的,它不随导体两端电压大小而改变。即使没有外加电压,导体仍然有电阻。实验证明,导体的电阻跟导体的长度成正比,跟导体的横截面积成反比,并与导体的材料性质有关。对于长度为 l,横截面积为S的导体,其电阻可用下式表示为 R=l/S式中 R导体的电阻,单位为欧姆(); l 导体的长度,单位为m; S导体的横截面积,单位为m2; 导体的电阻率,单位为m.式(1-4)中的是一个与导体材料性质有关的物理量,称为电阻率。电阻率通常是指在20时,长度为1m而横截面积为1mm
7、2的某种材料的电阻值。 我们常用的电器都有电阻,例如灯泡、电动机、电炉丝等。第二节 欧姆定律及其应用一、部分电路欧姆定律当在电阻R两端施加电压U时,电阻中就有电流流过。流过导体的电流I与这段导体两端的电压U成正比,与这段导体的电阻R成反比。既 I=U/R式中 I流过导体的电流,单位为A;U导体两端的电压,单位为V;R导体电阻,单位为。 这一规律,称为部分电路欧姆定律。二、全电路欧姆定律 全电路是指含有电源的闭和回路,电源内部一般都是有电阻的,这个电阻称为内电阻,简称内阻,用符号r或R0表示。内电阻也可以不单独画出,而在电源符号旁边注明内电阻的数值。电源外部的电路称为外电阻。 在全电路中,电流与
8、电源的电动势成正比,与整个电路的电阻成反比。其数学表达式为I=E/(R+r)式中 I电路中的电流,单位为A;E电源电动势,单位为V;R外电路(负载)电阻,单位为;r内电路电阻,单位为。三、电阻的串并联1、 电阻的串联在电路中,若两个或两个以上的电阻依次相连,组成一条无分支电路,这种连接方式叫做电阻的串联。电阻串联电路具有以下性质:1) 串联电路中流过每个电阻的电流都相等,即I=I1=I2=I n式中下角标1、2、n分别代表第1、第2、第n个电阻(以下出现的含义相同)。2) 联电路两端的总电压等于各电阻两端的电压之和,即 U=U1+U2+Un3) 串联电路的等效电阻(即总电阻)等于各串联电阻之和
9、即 R=R1=R2=Rn4)串联电路中,各电阻上分配的电压与电阻值成正比,即 Un/U=Rn/R2、 电阻的并联两个或两个以上的电阻接在电路中相同的两点之间,承受同一电压,这种连接方式叫做电阻的并联。电阻并联电路具有以下性质: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 U=U1=U2=Un2) 并联电路中的总电流等于各电阻中的电流之和,即 I=I1+I2+In3)并联电路的等效电阻(即总电阻)的倒数等于各并联电路的倒数之和,即 I/R=I/R1+I/R2+I/Rn3) 并联电路中,各支路分配的电流与支路的电阻值成反比,即In/I=R/Rn式中 R=R1/R2/R3/Rn第
10、三节 电功与电功率一、 电功与电功率1、 电功 电流流过负载时,负载将电能转换成其他形式的能(如磁能、热能、机械能)。我们把电能转换成其他形式能的过程,称之为电流做功,简称电功,用符号W来表示。根据公式:I=Q/t,U=W/Q,I=U/R,可得到电功的数学表达式为 W=UQ=Iut W=I2Rt W=U2/Rt式中 W电功,单位为J;I电流,单位为A;U电压,单位为V;R电阻,单位为。在实际工作中,电功的单位常用千瓦小时(KWh),俗称“度”。通常我们所说的一度电,即是指功率为1KW的用电器在1h内所消耗的电能。2、 电功率电流在单位时间内所做的功,称为电功率,简称功率,用字母P来表示,其数学
11、表达式为 P=W/t式中 P电功率,单位为瓦特(W); W电功,单位为J; T时间,单位为s。若电功的单位为焦耳(J),时间的单位为秒(s),则电功率的单位是焦耳/秒。焦耳/秒又称瓦特,简称瓦,用字母W表示。实际工作中,电功率的常用单位还有千瓦(KW)、毫瓦(mW)等。它们之间的换算关系入下: 1KW=103W 1W=103mW电功率的常见计算公式为 P=IU=I2R=U2/R1) 当负载电阻一定时,由P=I2R=U2/R可知,电功率与电流的平方或电压的平方成正比。2) 当流过负载的电流一定时,由P=I2R可知,电功率与电阻值成正比。由于串联电路流过同一电流,则串联电阻的功率与各电阻的阻值成正
12、比。3) 当加在负载两端的电压一定时,由P=U2/R可知电功率与电阻值成反比。因为并联电路中各电阻两端的电压相等,所以各电阻的功率与各电阻的阻值成反比。二、 焦耳定律 电流流过导体时使导体发热现象,通常称为电流的热效应。或者说,电流的热效应就是电能转换成热能的效应。 电流通过某段导体时所产生的热量与电流的平方、导体的电阻及通电时间成正比,这一定律称为焦耳定律。其数学表达式为Q=I2Rt式中 Q热量,单位为J;I电流,单位为A;R电阻,单位为s。三、 负载的额定值 为保证电气元器件和电气设备能长期安全工作,通常都规定一个最高工作温度。工作温度取决与热量,而热量又由电流、电压或功率决定。我们把电气
13、元器件和电气设备安全工作时所允许的最大电流、电压和电功率分别叫做额定电流、额定电压和额定功率。 电气元器件和电气设备在额定功率下的工作状态叫做额定工作状态,也叫满载;低于额定功率的工作状态叫轻载;高于额定功率的工作状态叫做过载或超载。电气元器件和电气设备在过载状态运行很容易被烧坏,一般不允许过载的保护器件有熔断器、热继点器等。第二章 磁 与 电 磁第一节 电流的磁场1.磁体与磁极人们把物体能够吸引铁、镍、钴等金属及其合金的性质称为磁性。具有磁性的物体叫磁体(磁铁)。磁针指北的一端叫北极,用N表示;磁针指南的一端叫南极,用S表示。与电荷见的相互作用力相似,磁极见也具有相互作用力,即同名极互相排斥
14、异名互相吸引。、磁场与磁力线磁极间存在着相互作用,这一现象说明在磁体周围空间有力的存在,这种力叫做磁力。我们把具有磁力存在的空间叫磁场。磁力线具有以下特点:)力线是互不交叉的闭合曲线;在磁体外部,磁力线由N极指向S极;在磁体内部;磁力线由S极指向N极。)磁力线上任意一点的切线方向,就是该点的磁场方向,即小磁针N极的指向。)磁力线越密,磁场越强;磁力线越疏,磁场越弱。磁力线均匀分布且又相互平行的区域,称为均匀磁场;反之则称为非均匀磁场。二、电流磁场的产生丹麦物理学家奥斯特于820年发现,电流周围存在着磁场。电流越大,它所产生的磁场就越强。 电流与其产生磁场的方向可用安培定则。安培定则既适用于判
15、断电流产生磁场的方向,也可用于在已知磁场方向时判断电流的方向。1、 直线电流产生的磁场 用右手握住通电直导体,让拇指指向电流方向,则弯曲四指的方向就是磁场方向。2、 环形电流产生的磁场 用右手握住螺线管,弯曲四指指向线圈电流方向,则拇指方向就是磁场方向。 第二节 磁场对电流的作用一、磁场对通电直导体的作用我们把载流导体在磁场中所受到的作用力称为电磁作用力,简称电磁力,用F表示。电磁力F的大小与导体电流大小成正比,与导体在磁场中的有效长度及载流导体所在位置的磁感应强度成正比。即 F=BILsin式中 F导体受到的电磁力,单位为牛顿(N); B均匀磁场的磁感应强度,单位为特斯拉(T); I导体了中
16、的电流,单位为A; L导体在磁场中的有效长度,单位为m; 电流方向与磁力线之间的夹角。可用左手定则来判断,将左手伸平,拇指与其余四指垂直并在同一平面内,让磁力线垂直穿过手心,四指指向电流方向,则拇指所指方向就是导体受力方向。二、磁通通过与磁场垂直的某一面积上的磁力线的总数,叫做通过该面积的磁通量,简称磁通,用字母来表示。它的单位是韦伯(Wb)韦.三、磁感应强度垂直通过单位面积的磁力线的数目,叫做该点的磁感应强度,用字母B表示。在均匀磁场中,磁感应强度可表示为 B=/S 式中 B磁感应强度,单位为特斯拉(T); 磁通,单位为Wb; S磁力线垂直通过强度等于单位为m2.表明磁感应强度B等于单位面积
17、的磁通量。如果通过单位面积的磁通越多,则磁力线越密,磁场力就越强,所以,磁感应强度也叫磁通密度。第三节 电磁感应定律一、电磁感应现象及其产生的条件 英国科学家法拉第在1831年发现了磁能够转换为电,即磁声电的重要事实及其规律电磁感应定律。1.直导体切割磁力线产生感应电动势 当导体在磁场中静止不动或沿磁力线方向运动时,检流计的指针不偏转,说明导体回路不产生电流。当导体向下或磁体向上运动时,检流计指针向右偏转一下;当导体向上或磁体向下运动时检流计指针向左偏转一下。着说明导体回路有电流存在。2.线圈中磁通变化产生感应电动势当将一块条形磁铁瞬时插入线圈时,我们回观察到检流计指针向一个方向偏转;如果条形
18、磁铁在线圈内静止不动时,检流计指针不发生偏转;再将条形磁铁由线圈中迅速拔出时又会观察到检流计指针向另一方向偏转。上述实验现象表明:到导体相对于磁场运动而切割磁力线或者线圈中的磁通发生变化时,在导体或线圈中都会产生感应电动势。若导体或线圈构成闭合回路,则导体或线圈中将有电流流过。我们把这种由于磁通变化而在导体或线圈中产生感应电动势的现象称为电磁感应。由电磁感应产生的电动势称做感应电动势由感应电动势引起的电流叫做感应电流或感生电流。二、电磁感应定律1、 楞次定律当穿过线圈回路的磁通发生变化时,在线圈回路中就会产生感应电动势和感应电流。楞次定律指出了变化的磁通与感应电动势在方向上的关系,即感应电流的
19、磁通总是阻碍原磁通的变化。当线圈中磁通增加时,感应电流就要产生与它方向相反的磁通去阻碍它的增加;当线圈中磁通减少时,感应电流就要产生与它方向相同的磁通去阻碍它的减少。楞次定律可以用来判断感应电动势和感应电流的方向,具体步骤如下:1)首先判断原磁通的方向及其变化趋势(增加或减少)。2)确定感应电流的磁通方向和原磁通同向还是反向。3)根据感应电流产生的磁通方向,用右手螺旋定则确定感应电动势或感应电流的方向。 判断时必须把产生感应电动势的线圈或导体看作电源。可右手定则判断,平伸右手,拇指与其余四指垂直,让掌心正对磁场方向,以拇指指向表示导体运动方向,那么其余四指的指向就是感应电动势的方向。2、 法拉
20、第电磁感应定律感应电动势的大小与哪些因素有关呢?线圈中感应电动势的大小与穿过同一线圈的磁通变化率成正比。这一规律叫做法拉第电磁感应定律。设通过线圈的磁通量为,则单匝线圈中产生的感应电动势的大小为e=/t对于N匝线圈,其感应电动势为 e=N/t式中e在t时间内感应电动势的平均值,单位为V;N线圈的匝数;线圈中磁通的变化量,单位为Wb;t磁通变化所需要的时间,单位为s对于在磁场中切割感应线的直导体来说,推导出计算感应电动势的具体公式为 e=BLvsin式中 e感应电动势,单位为V; B磁场中的磁感应强度,单位为T; L导体在磁场中的有效长度,单位为m; v导体在磁场中的运动速度,单位为m/s; 导
21、体运动方向与磁力线之间的夹角。第四节 自感、互感和涡流一、自感1.自感现象当开关S合上瞬间,灯泡EL1立即发光;但灯泡EL2却由暗逐渐变亮。产生该现象的原因是开关S闭合瞬间,通过线圈的电流发生了由无到有的变化,线圈中的磁通也随之变化,因而线圈中产生了较高的感应电动势。根据楞次定律可知感应电动势要阻碍线圈中电流的变化,EL2支路中电流的增大必然要比EL1支路来得迟缓些,因此灯泡EL2也亮得迟缓些。上述现象是由线圈自身电流发生变化而引起的。我们把这种由流过线圈本身的电流发生变化而引起的电磁感应现象叫自感现象,简称自感,而自感现象产生的电动势称做自感电动势。3、 自感现象的应用荧光灯就是利用自感现象
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 精品 资料 20212022 收藏 电工
