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    电工入门基础知识.docx

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    电工入门基础知识.docx

    目 录第一章 直流电路5§11 电学的根本物理量5一、电量5二、电流5三、电压6四、电动势、电源7五、电阻7六、电功、电功率8七、电流的热效应10§12 电 路11一、电路的组成和作用11二、电路图11三、电路的三种状态12§13 欧姆定律12一、一段电阻电路的欧姆定律12二、全电路欧姆定律13§14 电阻的串联、并联电路14一、电阻的串联电路14二、电阻的并联电路16§15 电工测量根本学问17一、万用表的外形及根本组成18二、万用表的运用步骤20三、万用表的运用留意事项20习 题20第二章 电磁的根本学问22§21 磁的根本学问22一、磁现象22二、磁场、磁感应线22三、磁通、磁感应强度23四、磁导率24§22 电流的磁场25一、通电直导线的磁场25二、通电螺线管的磁场25三、磁场对载流直导线的作用26四、磁场对通电线圈的作用27§23 电磁感应27一、电磁感应现象27二、法拉第定律29三、楞次定律29四、电磁感应定律31§24 自感、互感31一、自感31二、互感32习 题33第三章 正弦沟通电路34§31 正弦沟通电的产生35一、正弦沟通电的特点种35二、正弦沟通电的产生35§32 正弦沟通电的三要素37一、周期、频率、角频率37二、瞬时值、最大值、有效值38三、相位、初相和相位差39§33 正弦沟通电的表示法40一、三角函数式法41一、纯电阻电路42二、纯电感电路42三、纯电容电路44§35 三相沟通电路46一、三相电动势的产生46二、三相电源绕组的联结47三、三相沟通电路负载的联结48§36 常用电气照明电路50一、白炽灯照明电路50二、节能灯照明电路51三、日光灯照明电路51习 题52第四章 变压器与三相异步电动机54§41 变压器的根本构造和工作原理54一、变压器的根本构造55二、变压器的工作原理56三、几种常见变压器58四、变压器的主要技术数据59五、变压器的运用要点60§42 三相异步电动机的用处和构造60一、电动机概述60二、三相笼式异步电动机的根本构造61§43 三相异步电动机的转动原理62一、演示试验62二、定子旋转磁场的产生62三、旋转磁场对转子的作用64§43 三相异步电动机的运用65一、启动65二、反转66三、制动66四、三相笼式异步电动机的铭牌数据67五、三相异步电动机运用要点68§45单相异步电动机69第五章 简洁机床电路71§51 常用低压电器72一、开关72二、接触器75三、热继电器76四、熔断器76§52 机床的几种限制线路78一、点动限制线路78二、看懂机床限制线路的根本要领78三、接触器自锁限制线路79四、接触器联锁的正反转限制线路81五、C6201型车床限制线路83习 题84第六章 平安用电85§61 触 电85一、触电事故85二、触电缘由及方式86§62 平安用电措施87一、常用平安用电措施87二、电气设备的疼惜接地和疼惜接零88三、平安用电十不准89§63 电气事故及紧急处理90一、触电急救90二、对电气设备做好监护90三、电火警的紧急处理91四、防雷击的平安措施91习 题92第一章 直流电路本章学习要点: 1熟识电流、电压、电阻、电功率、电功等常用的物理量;2理解常用电气元件的电路符号,可以看懂电路图的连接关系; 3娴熟驾驭欧姆定律的两种形式,明确U,J,R,E,r之间的关系; 4精确辨识简洁电路电阻的串、并联关系,驾驭两种连接形式中每个元件上电压、电流与总电压、总电流的关系。现实生活中,我们常常听到或说起很多有关电方面的名词、术语,也常常有很多用电方面的困惑。这些名词、术语原委是怎样定义的它们之间有什么关系是什么因素导致电压的凹凸、电流的大小为什么会发生由用电引发的火灾为什么家里几个月没人住,还会产生电费很多常常听到的,看似简洁,又不简洁说清的问题,通过本章的学习都会有明确的答案。 §11 电学的根本物理量一、电量自然界中的一切物质都是由分子组成的,分子又是由原子组成的,而原子是由带正电荷的原子核与确定数量带负电荷的电子组成的。在通常状况下,原子核所带的正电荷数等于核外电子所带的负电荷数,原子对外不显电性。但是,用一些方法,可使某种物体上的电子转移到另外一种物体上。失去电子的物体带正电荷,得到电子的物体带负电荷。物体失去或得到的电子数量越多,则物体所带的正、负电荷的数量也越多。物体所带电荷数量的多少用电量来表示。电量是一个物理量,它的单位是库仑,用字母C表示。1C的电量相当于物体失去或得到6.25×1018个电子所带的电量。 二、电流 电荷的定向挪动形成电流。电流有大小,有方向。1电流的方向1、人们规定正电荷定向挪动的方向为电流的方向。金属导体中,电流是电子在导体内电场的作用下定向挪动的结果,电子流的方向是负电荷的挪动方向,与正电荷的挪动方向相反,所以金属导体中电流的方向与电子流的方向相反,如图11所示。 2电流的大小电学中用电流强度来衡量电流的大小。电流强度就是l秒钟通过导体截面的电量。电流强度用字母表示,计算公式如下:式中 电流强度,单位安培(A); 在t秒时间内,通过导体截面的电量数,单位库仑(C); 时间,单位秒(s)。 实际运用时,人们把电流强度简称为电流。电流的单位是安培,简称安,用字母A表示。假设1秒内通过导体截面的电量为1库仑,则该电流的电流强度为1安培,习惯简称电流为1安。实际应用中,除单位安培外,还有千安()、毫安()与微安()。它们之间的关系为:三、电压为了弄清晰电荷在导体中定向挪动而形成电流的缘由,我们比照图12a水流的形成来理解这个问题。 从图12a可以看到外水由一A槽经C管向8槽流去。水之所以能在C管中进展定向挪动,是由于A槽水位高,B槽水位低所致:A,B两槽之间的水位差即水压,是实现水形成水流的缘由。与此相像,当图12b中的开关S闭合后,电路里就有电流。这是因为电源的正极电位高,负极电位低。两个极间电位差(电压)使正电荷从正极动身,经过负载R移向负极形成电流。所以,电压是自由电荷发生定向挪动形成电流的缘由。在电路中电场力把单位正电荷由高电位a点移向低电位b点所做的功称为两点间的电压,用表示。所以电压是a与b两点间的电位差,它是衡量电场力做功本事大小的物理量。 电压用字母U表示,单位为伏特,电场力将1库仑电荷从a点移到b点所做的功为1焦耳,则ab间的电压值就是1伏特,简称伏,用字母V表示。常用的电压单位还有千伏(kV),毫伏(mV)等。它们之间的关系为: 1 kV=Vl V=mV 电压与电流相像,不但有大小,而且有方向。对于负载来说,电流流人端为正端,电流流出端为负端。电压的方向是由正端指向负端,也就是说负载中电压实际方向与电流方向一样。在电路图中,用带箭头的细实线表示电压的方向。四、电动势、电源 在图12a中,为使水在C管中持续不断地流淌,必需用水泵把B槽中的水不断地泵入A槽,以维持两槽间的固定水位差,也就是要保证C管两端有确定的水压。在图12b中,电源与水泵的作用相像,它把正电荷由电源的负极移到正极,以维持正、负极间的电位差,即电路中有确定的电压使正电荷在电路中持续不断地流淌。电源是利用非电力把正电荷由负极移到正极的,它在电路中将其他形式能转换成电能。电动势就是衡量电源能量转换本事的物理量,用字母E表示,它的单位也是伏特,简称伏,用字母V表示。 电源的电动势只存在于电源内部。人们规定电动势的方向在电源内部由负极指向正极。在电路中也用带箭头的细实线表示电动势的方向,如图12b所示。当电源两端不接负载时,电源的开路电压等于电源的电动势,但二者方向相反。生活中用测量电源端电压的方法,来推断电源的状态。比方测得工作电路中两节5号电池的端电压为2.8 V,则说明电池电量比拟足够。五、电阻 一般来说,导体对电流的阻碍作用称为电阻,用字母R表示。电阻的单位为欧姆,简称欧,用字母表示。假设导体两端的电压为1伏,通过的电流为1安,则该导体的电阻就是1欧。常用的电阻单位还有千欧(k)、兆欧(M)。它们之间的关系为: 1 k=1 M=k应当强调指出:电阻是导体中客观存在的,它与导体两端电压变更状况无关,即使没有电压,导体中照旧有电阻存在。试验证明,当温度确定时,导体电阻只与材料及导体的几何尺寸有关。对于二根材质匀整、长度为L、截面积为S的导体而言,其电阻大小可用下式表示:式中 导体电阻,单位为欧();导体长度,单位为米(m);导体截面积,单位为平方毫米();电阻率,单位为欧·米(·m)。式中电阻率是与材料性质有关的物理量。电阻率的大小等于长度为1m,截面积为1的导体在确定温度下的电阻值,其单位为欧米(:m)。例如,铜的电阻率为1.7×·m,就是指长为1m,截面积为1mmz的铜线的电阻是1.7×。几种常用材料在20时的电阻率见表11。从表中可知,铜与铝的电阻率较小,是应用极为广泛的导电材料。以前,由于我国铝的矿藏量丰富,价格低廉,常用铝线作输电线。由于铜线有更好的电气特性,如强度高、电阻率小,如今铜制线材被更广泛应用。电动机、变压器的绕组一般都用铜材。表11 几种常用材料在20时的电阻率材料名称电阻率(·m)银1.6×铜1.7×铝2.9×钨5.3×铁1.0×康铜5.0×锰铜4.4×铝铬铁电阻丝1.2×六、电功、电功率 电流通过用电器时,用电器就将电能转换成其他形式的能,如热能、光能与机械能等。我们把电能转换成其他形式的能叫做电流做功,简称电功,用字母W表示。电流通过用电器所做的功与用电器的端电压、流过的电流、所用的时间与电阻有以下的关系: 假设公式(13)中,电压单位为伏,电流单位为安,电阻单位为欧,时间单位为秒,则电功单位就是焦耳,简称焦,用字母J表示。电流在单位时间内通过用电器所做的功称为电功率,用字母P表示。其数学表达式为: 将公式(13)代入公式14后得到: 若在公式(14)中,电功单位为焦耳,时间单位为秒,则电功率的单位就是焦耳/秒。焦耳/秒又叫瓦特,简称瓦,用字母W表示。在实际工作中,常用的电功率单位还有千瓦(kW)、毫瓦(mW)等。它们之间的关系为:1kW=W1W=mW从公式15中可以得出如下结论:1当用电器的电阻确定时,电功率与电流平方或电压平方成正比。若通过用电器的电流是原来电流的2倍,则电功率就是原功率的4倍;若加在用电器两端电压是原电压的2倍,则电功率就是原功率的4倍。2当流过用电器的电流确定时,电功率与电阻值成正比。对于串联电阻电路,流经各个电阻的电流是一样的,则串联电阻的总功率与各个电阻的电阻值的与成正比。3当加在用电器两端的电压确定时,电功率与电阻值成反比。对于并联电阻电路,各个电阻两端电压相等,则各个电阻的电功率与各电阻的阻值成反比。在实际工作中,电功的单位常用千瓦小时(kW·h),也叫“度”。1千瓦小时是1度,它表示功率为1千瓦的用电器1小时所消耗的电能,即:1kW·h=1kW×1h=3.6×J例题1 一台42英寸(1英寸=2.54厘米)等离子电视机的功率约为300W,平均每天开机3小时,若每度电费为人民币0.48元,问一年(以365天计算)要交纳多少电费解:电视机的功率P=300 W=0.3 kW电视机一年开机的时间t=3×365=1 095 h电视机一年消耗的电能W=Pt=0.3×1 095=328.5 kW·h一年的电费为328.5×0.48=157.68元想一想:如今的电气在不工作时常常是通电的,(待机状态),此时的功耗很低,一般不超过10 W(计算时可以估算为5 W),假定家中有空调、电视机、DVD播放器、家庭影院功放、计算机主机、计算机显示器,假设这些电气长期处在待机状态,它们一年要消耗多少电费有没有其他问题 七、电流的热效应电流通过导体使导体发热的现象叫做电流的热效应。电流的热效应是电流通过导体时电能转换成热能的效应。 电流通过导体产生的热量,用焦耳一楞次定律表示如下:式中 热量,单位焦耳(J); 通过导体的电流,单位安培(A); 导体电阻,一单位欧姆(); 导体通过电流的时间,单位秒(S)焦耳一楞次定律的物理意义是:电流通过导体所产生的热量,与电流强度的平方、导体的电阻及通电时间成正比。 在消费与生活中,应用电流热效应制作各种电气。如白炽灯、电烙铁、电烤箱、熔断器等在工厂中最为常见;电吹风、电褥子等常用于家庭中。但是电流的热效应也有其不利的一面,如电流的热效应能使电路中不须要发热的地方(如导线)发热,导致绝缘材料老化,甚至烧毁设备,导致火灾,是一种不容无视的潜在祸因。例题2 已知当一台电烤箱的电阻丝流过5 A电流时,每分钟可放出1.2×J的热量,求这台电烤箱的电功率及电阻丝工作时的电阻值。解: 根据公式(14),电烤箱的电功率为:电阻丝工作时电阻值为:§12 电 路一、电路的组成与作用 电流所流过的途径称为电路。它是由电源、负载、开关与连接导线等4个根本部分组成的,如图13所示。电源是把非电能转换成电能并向外供应电能的装置。常见的电源有干电池、蓄电池与发电机等。负载是电路中用电器的总称,它将电能转换成其他形式的能。如电灯把电能转换成光能;电烙铁把电能转换成热能;电动机把电能转换成机械能。开关属于限制电器,用于限制电路的接通或断开。连接导线将电源与负载连接起来,担负着电能的传输与支配的任务。电路电流方向是由电源正极经负载流到电源负极,在电源内部,电流由负极流向正极,形成一个闭合通路。二、电路图在设计、安装或修理各种实际电路时,常常要画出表示电路连接状况的图。假设是画如图13所示的实物连接图,虽然直观,但很费事。所以很少画实物图,而是画电路图。所谓电路图就是用国家统一规定的符号,来表示电路连接状况的图。表12是几种常用的电工符号。图14是图13的电路图。表12 几种常用的电工符号名称符号名称符号电池电流表导线电压表开关熔断器电阻电容照明灯接地三、电路的三种状态 电路有三种状态:即通路、开路、短路。 通路是指电路到处接通。通路也称为闭合电路,简称闭路。只有在通路的状况下,电路才有正常的工作电流开路是电路中某处断开,没有形成通路的电路。开路也称为断路,此时电路中没有电流;短路是指电源或负载两端被导线连接在一起,分别称为电源短路或负载短路。电源短路时电源供应的电流要比通路时供应的电流大很多倍,通常是有害的,也是特殊紧急的,所以一般不允许电源短路。 §13 欧姆定律一、一段电阻电路的欧姆定律所谓一段电阻电路是指不包括电源在内的外电路,如图15所示。试验证明,二段电阻电路欧姆定律的内容是,流过导体的电流强度与这段导体两端的电压成正比;与这殷导体的电阻成反比。其数学表达式为:式中 导体中的电流,(A); 导体两端的电压,(V);导体的电阻,()。在公式(17)中,已知其中两个量,就可以求出第三个未知量;公式(17)又可写成另外两种形式: 1. 已知电流、电阻,求电压:2. 已知电压、电流,求电阻:例题3 一台直流电动机励磁绕组在220V电压作用下,通过绕组的电流为0.427A,求绕组的电阻。解:已知电压U=220 V,电流I=0.427 A,由公式(19)得:二、全电路欧姆定律全电路是指含有电源的闭合电路。全电路是由各段电路连接成的闭合电路。如图16所示,电路包括电源内部电路与电源外部电路,电源内部电路简称内电路,电源外部电路简称外电路。在全电路中,电源电动势、电源内电阻、外电路电阻与电路电流之商的关系为: 式中 电路中的电流,(A); 电源电动势,(V); 外电路电阻,(); 内电路电阻,()。 公式(110)是全电路欧姆定律。定律说明电路中的电流强度与电源电动势()成正比,与整个电路的电阻()成反比。将公式(110)变换后得到:式中 外电路电压; 内电路电压。外电路电压是指电路接通时电源两端的电压,又叫做路端电压,简称端电压。这样,公式(111)的含义又可叙述为:电源电动势在数值上等于闭合回路的各部分电压之与。根据全电路欧姆定律探讨全电路处于三种状态时,全电路中电压与电流的关系是: 1当全电路处于通路状态时,由公式(111)可以得出端电压为: 由公式可知,随着电流的增大,外电路电压也随之减小。电源内阻越大,外电路电压减小得越多。在直流负载时须要恒定电压供电,所以总是渴望电源内阻越小越好。2. 当全电路处于断路状态时,相当于外电路电阻值趋于无穷大,此时电路电流为零,开路内电路电阻电压为零,外电路电压等于电源电动势。3当全电路处于短路状态时,外电路电阻值趋近于零,此时电路电流叫短路电流。由于电源内阻很小,所以短路电流很大。短路时外电路电压为零,内电路电阻电压等于电源电动势。全电路处于三种状态时,电路中电压与电流的关系见表13。 表13 电路中电压与电流的关系电路状态负载电阻电路电流外电路电压通路=常数开路短路0通常电源电动势与内阻在短时间内根本不变,且电源内阻又特殊小,所以可近似认为电源的端电压等于电源电动势。今后不特殊指出电源内阻时,就表示其阻值很小无视不计。但对于电池来说,其内阻随电池运用时间延长而增大。假设电池内阻增大到确定值时,电池的电动势就不能使负载正常工作了。如旧电池开路时两端的电压并不低,但装在收音机里,却不能使收音机发声,这是由于电池内阻增大所致。例题4如图1一6所示的电路。电源电动势=24 V,电源内阻=-4,负载电阻=20 。求电路中的电流,电源的端电压,负载电压与电源内阻电压。解:根据公式(110),电路中的电流:由公式(1一11),电路中电源的端电压: 根据公式(18),电路中的负载电压: 根据公式(1一8),电路中电源内阻的电压: §14 电阻的串联、并联电路一、电阻的串联电路在一段电路上,将几个电阻的首尾依次相连所构成的一个没有分支的电路,叫做电阻的串联电路。如图17a所示是电阻的串联电路。图17b是图17a的等效电路。电阻的串联电路有以下特点: 1串联电路中流过各个电阻的电流都相等,即: 2串联电路两端的总电压等于各个电阻两端的电压之与,即: 3串联电路的总电阻(即等效电阻)等于各串联的电阻之与,即:根据欧姆定律得出,可以得出:或者此公式说明,在串联电路中,龟阻的阻值越大,这个电阻所支配到的电压越大;反之,电压越小,即电阻上的电压支配与电阻的阻值成正比。这个理论是电阻串联电路中最重要的结论,用处极其广泛。比方,用串联电阻的方法来扩大电压表的量程:在如图17a所示的,电路中,将代人公式(114)式中这两个公式可以干脆计算出每个电阻从总电压中分得的电压值,习惯上就把这两个式子叫做分压公式。电阻串联的应用极为广泛。例如: (1)用几个电阻串联来获得阻值较大的电阻。(2)用串联电阻组成分压器,运用同一电源获得几种不同的电压。如图18所示,由RR4组成串联电路,运用同一电源,输出4种不同数值的电压。(3)当负载的额定电压(标准工作电压值)低于电源电压时,承受电阻与负载串联的方法,使电源的部分电压支配到串联电阻上,以满意负载正确的运用电压值。例如,一个指示灯额定电压6 V,电阻6,若将它接在12 V电源上,必需串联一个阻值为6的电阻,指示灯才能正常工作。(4)用电阻串联的方法来限制调整电路中的电流。在电工测量中普遍用串联电阻法来扩大电压表的量程。二、电阻的并联电路 将两个或两个以上的电阻两端分别接在电路中一样的两个节点之间,这种连接方式叫做电阻的并联电路。如图9a所示是电阻的并联电路,图19b是图9a的等效电路。电阻的并联电路有如下特点:1并联电路中各个支路两端的电压相等,即:2并联电路中总的电流等于各支路中的电流之与,即:3并联电路的总电阻(即等效电阻)的倒数等于各并联电阻的倒数之与,即:若是两个电阻并联,根据公式118可求并联后的总电阻为: 根据公式(1l6)及欧姆定律可以得出: 公式(120)说明,在并联电路中,电阻的阻值越大,这个电阻所支配到的电流越小,反之越大,即电阻上的电流支配与电阻的阻值成反比。这个结论是电阻并联电路特点的重要推论,用处极为广泛,比方,用并联电阻的方法,扩大电流表的量程。 电阻并联的应用,同电阻串联的应用一样,也很广泛。例如: (1)因为电阻并联的总电阻小于并联电路中的随意一个电阻,因此,可以用电阻并联的方法来获得阻值较小的电阻。(2)由于并联电阻各个支路两端电压相等,因此,工作电压一样的负载,如电动机、电灯等都是并联运用,任何一个负载的工作状态既不受其他负载的影响,也不影响其他负载。在并联电路中,负载个数增加,电路的总电阻减小,电流增大,负载从电源取用的电能多,负载变重;负载数目削减,电路的总电阻增大,电流减小,负载从电源取用的龟能少,负载变轻。因此,人们可以根据工作须要启动或停顿并联运用的负载。(3)在电工测量中应用电阻并联方法组成分流器来扩大电流表的量程。§15 电工测量根本学问自然界中的物理量,都可以运用特定的工具来进展测量。测量各种电量的仪器仪表,统称为电工测量仪表。电工测量仪表种类繁多,最常见的是测量根本电量的仪表。电工仪表根据测量方法、仪表构造、仪表用处来分,有很多种。概括来说,电工仪表用来测量电路中的电流、电压、电功率、电功、功率因数、电量的频率电阻、绝缘状况等物理量。由此就有用各种被测物理量冠名的仪表,如电流表、电压表等。其中一些电量要在后续课程中介绍。本书简洁介绍电工应用中最常用的仪表万用表。万用表是一种便携式仪表。由于其可以测量沟通、直流电压或电流参数:以及电路中的电阻等;被称为万用表。根据万用表内部构造、工作原理的不同,可以把万用表分为:机械指针式万用表(简称机械表)笼与电子数显式万用表(简称电子表)两类。本节重点介绍机械表。一、万用表的外形及根本组成如图1-10所示,是机械指针式万用表的外形。操作万用表的主要部分有三个:挡位拨盘、表笔、读数表头。万用表除了这几部特殊,最主要的是表内电路与表头机电根本体模块部分。万用表的表壳部分担当着各部分的疼惜与承载的责任。由于万用表是一种挪动测量仪表,简洁受到磕碰摔砸的损害,所以应留意防护: 1. 挡位拨盘如图111所示,用于选择测量哪种物理量,一般万用表都至少设有如下四个挡位,每个挡位又分为几个不同量限或不同倍率的挡位:沟通电压挡:测量沟通电压,如图111所示,又分为10 V,50 V,250 V,500 V,1 000 V五个子挡位。直流电压挡:测量直流电压,如图111所示,又分为0.25 V,2.5 V,10 V,50 V,250 V,500 V六个子挡位。直流电流挡:用于测量直流电流值,如图111所示,又分为1 mA,10 mA,100 mA,1 000 mA四个子挡位。电阻挡:用于测量电器阻值,如图111所示,又分为×1,×10,×l00,×1 k四个子挡位。电压、电流的每个挡位的数值表示的是量限(或量程),待测的物理量值应小于该值。在选择挡位时,要选择一个挡位量限大于被测量值,并且与被测量值最接近的一个量限的挡位。比方,要测一个直流电压,估计其值约为190 V,则应选择直流250 V挡位。此时挡位值250 V大于被测量190 V,且250 V挡位比500 V,1 000 V两个挡位更接近被测量值。这样选择既能保证万用表的平安,又能保证测量精度。机械表电阻挡的几个挡位表示几个不同的倍率。由于机械表的表头指针在整个刻度的2080之间,读数比拟精确,尤其是电阻挡位对应的表头刻度的非匀整性,在这个范围内更利于读取数值,所以,利用电阻挡的倍率选择,可以使表头指针落在该范围内。电子表电阻挡位的标示数值与电流、电压的数值一样,表示量限,不是倍率。电子表的挡位选择方法与电流、电压挡位一样。2表头如图112所示为万用表表头。 机械表头有若干条刻度线:刻度线1是电阻值读取线,指针指向最右端,指示值为0;指针指向最左端,指示值为。留意被测电阻的实际阻值是指示值与所选挡位的倍率的乘积。比方,在R×1 k挡,当从刻度线上读取35时,如图113所示,电阻的测量阻值为35×1 k=35 k;刻度线2是匀整刻度线,用于读取电压、电流的指示值。被测对象的测量值也常常须要从读取值换算而得到。比方运用直流电压500 V挡,按50刻度线读数,假设读取值为43,如图1一14所示,则被测电压的测量值为43×(500+50)=430 V;假设按250刻度线读数,见刻度线,读数应为215,则被测电压的测量值为215×(500÷250)=430 V,即从同二类的刻度线读数,经过换算,得到的测量值是一样的。机械表头常常还有其他一些刻度线,请参照有关书籍。 电子表头的读数比拟简洁,可干脆读数,然后冠以所选挡位的单位,即是被测对象的测量值。比方运用电流20 mA挡,读数值为15.5,则测量值为l5.5 mA。 3表笔 万用表的两表笔一般运用红黑两种颜色,红表笔一般插在标有“十”的插孔内,黑表笔一般插在标有“一”的插孔内。测量电压时,红、黑表笔分别接在高、低电位端;测量电流时,红、黑表笔分别接在电流的流入端与流出端。否则表针会反向打针,对万用表不利。二、万用表的运用步骤 1确认万用表的状态,保证各部分的功能正常牢靠。2. 明确要测量的物理量。一般包括沟通电压、直流电压、直流电流与电阻器阻傅。 3选择相宜的挡位,如前所述。 4适当接人被测对象。测量电压时,干脆将红、黑表笔并接在被测元件的高、低电位两端或电路中的高、低电位点上。测量电流时,须断开被测电路,将红、黑表笔接八电路的电流流出、流入端,使电流经红表笔流入表内,从黑表笔流出时测量电阻器阻值时,电阻器须脱离电路,然后将表笔两端接在电阻器两端测量即可。 5获得测量值。读取刻度值,并进展必要的换算及冠以单位,如前所述。 6测量值的分析。对测得值要进展确认,是否合理,是否具备科学性。三、万用表的运用留意事项 1万用表是便携式仪表,本身精度不高,可能有5以内的误差。 2测量电阻时,首先要进展电阻值调零,方法是将表笔短接,运用万用外表板上的调零钮进展调整。 3留意检查万用表内的电池,当电量缺乏时,会影响电阻的测量。 4万用表最简洁发生的损坏是,当万用表处在电流挡时,测量电压,此时极易永久性损坏内部电路及表头。避开的方法是,每次用完万用表,都将挡位置于沟通电压最高挡(一般为1 000 V)。习 题1电流是用来表示_的物理量,常用的单位是_。2电阻是用来表示_的物理量,常用的单位是_。3电压是用来表示_的物理量,常用的单位是_。4分别用公式来表示下面各组量之间的关系:(1) 电量、电流、时间(2) 电流、电压、电阻(3) 电功、电功率、时间 5电流通过导体的发热现象叫_,发热的多少与_的平方成正比,与电阻的阻值成_,与时间成正比,这个关系写成公式是_。 6导体中电流的方向规定是_的方向。电流方向与电子流方向_。 7简洁描绘电路各组成部分的作用。8画图表示电路的3种状态。9镍铬电炉丝的电阻率是1.1×·m,炉丝截面积0.6。假设将电炉接在220 V的电源上,使炉丝通过3 A的电流,应选用多长的电炉丝10有两只灯泡,一只110 V 110 W,另一只110 V 60 W,试问哪只灯泡的电阻大若将两只灯泡串联接在220 V的线路中,是否可以正常运用,通电后有什么现象。11有3个电阻=5 , =3 ,=2 ,串联后接在12 V的电源上,求电路中的电流,各电阻上的电压。12有两只220 V的灯泡,一只15 W,另一只25 W,并联接在220 V电源上。求电路的等效电阻、总电流与各灯泡流过的电流。 13有60 W,40 W,20 W三只220 V的灯泡,要接在220 V电源上正常运用,应实行哪种连接方式画出电路图。14将两只220 V 60 W的灯泡串联接入220 V电路中,每只灯泡实际消耗的电功率是多少灯泡的寿命有何变更 这种状况是否可以应用到实际生活中(举例说明) 15简洁叙述电工技术中广泛运用铜材料的缘由。16列举几项节电方法。 17万用表一般有_与_两种类型,一般万用表可用来测量_、_与_三种物理量。18万用表最简洁发生的永久损坏是当万用表处于_挡位时,被用来测量 19用万用表测量电阻时,要先对万用表进展_操作。 20运用万用表测量交、直流电压、电流。 第二章 电磁的根本学问本章学习要点: 1熟识磁的特性及磁的表示方法,熟识磁通、磁感应强度、磁导率的概念以及铁磁材料的特点。 2熟识电生磁、-磁生电及磁对电流的力的作用的三个现象,理解三个现象方向断定关系,定性驾驭磁场对电流的力的作用规律。3。熟识自感、互感现象,理解典型应用与避害学问。人们的生活因为有了电而便捷、精彩、时尚。人们总爱假想“假设有一天,这个世界突然没了电”,可是,假设这个世界没有了磁,会怎样呢 事实上电与磁有着密不行分的关系。正因为有了这个关系,我们才有了电、电灯、电视、 、计算机、电动机,同时一也因为这个关系,导致了我们的电气寿命的短暂,突发故障的不约而至。你想知道这是什么缘由吗 §21 磁的根本学问一、磁现象 早在2 000多年前,我们的祖先就觉察了磁铁矿石具有吸引铁的性质。人们把物体可以吸引铁、钻、镍及其合金的性质称为磁性,把具有磁性的物体叫做磁体。磁体上磁性最强的位置称为磁极,磁体有两个磁极:即南极与北极,通常用字母S表示南极(常涂红色),用字母N表示北极(常涂绿色或白色)。条形、蹄形、针形磁铁的磁极位于它们的两端。值得留意的是任何一个磁体的磁极总是成对出现的。若把一个条形磁铁分割成若干段,则每段都会同时出现南极、北极。这叫做磁极的不行分割性。磁极与磁极之间存在的互相作用力称为磁力:其作用规律是同性磁极相斥,异性磁极相吸。一根没有磁性的铁棒,在其他磁铁的作用下获得磁性的过程叫磁化。假设把磁铁拿走,铁棒仍有的磁性则称为剩磁。二、磁场、磁感应线 磁体四周存在磁力作用的空间称为磁场。我们常常看见两个互不接触的磁体之间具有互相作用力,它们是通过磁场这一特殊物质进展传递的。磁场之所以是一种特殊物质,是因为它不是由分子与原子等粒子组成的。虽然磁场是一种看不见、摸不着的特殊物质,但通过试验可以证明它的存在。例如,在一块玻璃板上匀整地撒些铁粉,在玻璃板下面放置一个条形磁铁。铁粉在磁场的作用下排列成规则线条,如图21所示。这些线条都是从磁铁的。N极到S极的光滑曲线,如图2一1b所示。我们把这些曲线称为磁感应线,用它能形象描绘磁场的性质。 试验证明磁感应线具有下列特点:1磁感应线是闭合曲线 在磁体外部,磁感应线从N极动身,然后回到S极,在磁体内部,是从S极到N极,这叫做磁感应线的不行中断性,如图22所示。 2. 磁感应线互不相交这是因为磁场中任何一点磁场方向只有一个。3磁感应线的疏密程度与磁场强弱有关。磁感应线稠密表示磁场强,-磁感应线稀疏表示磁场弱。三、磁通、磁感应强度 为了描绘磁场在上定面积上的分布状况而引入了磁通这一物理量。在磁场中,把通过与磁场方向垂直的某一面积的磁感应线的总数目,叫做通过该面积的磁通,用字母表示。磁通的单位是韦伯“简称韦,用Wb表示。磁感应强度是用来表示磁场中各点磁场强弱与方向的物理量,用字母B表示。 垂直通过单位面积的磁感应线的数目叫做该点的磁感应强度。它既有大小,又有方向。在磁场中某点磁感应强度的方向,就是位于该点磁针北极所指的方向,它的大小在匀整磁场中可表示为: 式中 一磁感应强度 (T); 磁通(Wb);垂直于磁感应线方向通过磁感应线的面积()。公式(21)说明磁感应强度的大小等于单位面积的磁通。假设通过单位面积的磁通越多,则磁感应线越密,磁场也越强,反之磁场越弱。磁感应强度的单位是韦/米,称为特斯拉,简称特,用字母T表示。四、磁导率试验证明,铁、钻、镍及其合金对磁场影响猛烈,具有明显的导磁作用。但是自然界绝大多数物质对磁场影响甚微,导磁作用很差。为了衡量各种物质导磁的性能,引入磁导率这一物理量,用字母表示。磁导率的单位为亨利/米(H/m)。不同物质有不同的磁导率。在其他条件一样的状况下,某些物质的磁导率比真空中的强,另一些物质的磁导率比真空中的弱。 经试验测得真空的磁导率为,且是常数。为了便于比拟各种物质的导磁性能,把各种性质的磁导率与真空中的磁导率进展比拟,引人相对磁导率这一物理量。任何一种物质的磁导率与真空的磁导率的比值叫做相对磁导率,用以表示。即: 相对磁导率没有单位,只是说明在其他条件一样的状况下,物质的磁导率是真空磁导率的多少倍。 根据各种物质的磁导率的大小,可将物质分成三类。<1的物质叫做反磁物质,如铜、银等; >1的物质叫做顺磁物质,如空气、铝等;>>1的物质叫做铁磁物质,如铁、钴、镍及其合金等。由于铁磁物质的相对磁导率很高,所以铁磁物质被广泛地应用于电工技术方面(如

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