2022年电工基础知识培训教材1.doc
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1、电工根底知识培训教材绪言现代工业、农业、交通、通讯、国防以及日常生活中电的应用广泛。但总的来说,电的应用有两大方面:一是作为一种能量电能来应用;另一是作为一种信息电信号来应用。(通常把电压、电流等电量的变化统称为电信号)电的应用极其广泛的缘故,是由于它具有以下一些重要特点:、 转换容易。作为能量,电能能够特别方便地由水能、热能、化学能、原子核能等转而来,成为廉价的动力来源;而且电能又特别容易转换成人们需要的其它各种方式的能量,如机械能、热能、化学能、光能等。作为信息,电信号与各种非电信号(温度、压力、流量等的变化)之间的互相转换也容易实现。、 传输方便。作为能量,高电压远间隔输送电能时,损失小
2、、效率高;同时容易分配到各个用电设备上去。作为电信号,不但可在线路中迅速、稳定、精确地传输,而且可用电磁波的方式在空间传播。、 便于操纵和测量。电能或电信号的有关量值便于精确而迅速地进展操纵和测量,利用电信号还可对电量以及各种非电量进展遥控和遥测,这些都为自动化消费提供了必要的有得条件。随着电的日益广泛的应用,现代电工设备不但品种繁多,而且日新月异不断开展。但是目前绝大多数的设备仍是由各式各样的电路所组成。不管电路的构造如何复杂,它们和最简单的电路之间依然具有许多最根本的共性,而且遵照着一样的运动规律。因而本章主要内容将着重于电工根底,介绍电路的组成、电气参数的物理意义以及其中的根本规律、电磁
3、知识和常见的电气设备及元件的原理、电路的测量和分析计算等,以使大家对电建立起一个较完好的根本概念和理论,为以后的进一步学习打下根底。本次学习的内容多,时间短,要在四天的时间内完全掌握有一定的困难,需要在以后的工作中,接着学习加深和稳固。由于本身的知识水平和业务才能有限,不可防止的存在一些的错误和缺乏,恳切的希望大家给予批判和指正。1 电路的根本概念1.1 电路的组成在电的实际应用中,从最简单的手电筒的到复杂的电子计算机的运算,都由电路来完成的。1、电路的组成及电路元件的作用电路确实是电流所流经的途径,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,这是由于电动机通过导线通过开
4、头与电源接成电流通路,并将电能转换为机械能。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:即发电设备,其作用是将其它方式的能量转换为电能。如电池是将化学能转换为电能,而发电机是将机械能转换为电能。(2) 负载:即发电机设备,其作用是把电能转换为其它方式的能。如电炉是将电能转换为热能,电动机则是把电能转换为机械能。(3) 操纵电器和保护电器:在电路中起操纵和保护作用。如开关、熔断器、接触器等。(4) 导线:由导线材料制成,其作用确实是把电源、负载和操纵电器连接成一个电路,并将电源的电能传输给负载。由此可见,电路的作用是产生、分配、传输和使用电能。图1-1确实是最简单的电路。2
5、、电路图在实际工作中,为便于分析、研究电路,通常将电路的实际元件用图形符号表示在电路图中,称为电路原理图,也叫电路图。图1-1a 电路元件图,1-1b为1-1a的的原理电路图。(介绍电气参数,引出后面电流、电压、电阻等的讲解)1.2 电 流一、 物质的电构造1、构成物质的分子与原子世界上尽管有千万种的物质,例如铜、铁、玻璃、塑料、空气和水等,它们的性质各有不同中,但这些物质都由该物质的分子构成的。分子是最细小但不失原物质性质的颗粒。分子是是由更小的物质微粒原子组成。有些物质的分子比拟简单,只有一种原子组成,例如常见的铜或铁等金属。水的分子是由两个氢原子和一个氧原子化合而成。塑料和其它有机化合物
6、的分子构造都比拟复杂。原子是由原子核以及核外的电子所构成。不同的原子,其原子核外面的电子数目也不一样。例如氢原子在它的核外只有一个原子,而銅的原子则具有29个电子。原子核一般由质子和中子所组成。质子的数目总是等于核外的电子数。中子不带电,质子和电子都带电的粒子。质子带正电荷,电子带负电荷。在同一个原子中质子与电子所带的正、负电荷必定相等,因而就整个原子来说,正、负电荷的作用恰好完全抵消,因而物体平时不显示带电现象。见图12 图12 原子构造图2、物体的带电、电荷量假如由于两种不同的物质互相摩擦或其它缘故,使一块物体上的电子转移到了另一块物体上,如此就使失去电子的这块物体带了正电荷,而获得了电子
7、的那块物体带了一样数量的负电荷。物体失去或获得的电子越多,那么这块物体所带的正电荷或负电荷量也就越多。电荷量是以库仑(简称库)为单位计量。据实验测定,一个电子具有的负电荷量约等于1.610-19库,也确实是在1库的负电荷中约包含有625亿亿个电子。带电的物体在其四周存在着电场,电场也是物质存在的一种方式。实践证明,带异号电荷的两物体之间有互相吸引的力,反之,带同号电荷的两物体之间有互相排挤的力,这种互相的吸力或斥力确实是电场的作用力。见图13 图13 电场力的互相作用3、库仑定律(理解)库仑定义:当流过某曲面的电流1 安培时,每秒钟所通过的电量。1 库仑(C)= 1 安培秒(A S)库仑定律是
8、电磁场理论的根本定律之一。真空中两个静止的点电荷之间的作用力与这两个电荷所带电量的乘积成正比,和它们间隔的平方成反比,作用力的方向沿着这两个点电荷的连线,同号电荷相斥,异号电荷相吸。 库仑定律公式:F = k(q1q2)r2 公式11r 两者之间的间隔(从 q1到 q2方向的矢径)k 库仑常数 k=1409.0109 Nm2C-20真空介电系数,约为8.85 10-12 C2N-1m-2(1) 库仑定律只适用于计算两个点电荷间的互相作用力,非点电荷间的互相作用力,库仑定律不适用。(2) 应用库仑定律求点电荷间互相作用力时,不用把表示正,负电荷的+,-符号代入公式中计算过程中可用绝对值计算,其结
9、果可依照电荷的正,负确定作用力为引力或斥力以及作用力的方向。 库仑定律成立的条件:处在真空中,必须是点电荷。注:计算时不一定要求静止是由于在平时的出题和提升中,特别大一部分不考虑点电荷是否静止。 图14 点电荷的作用库仑定律描绘静止点电荷之间的互相作用力的规律由公式11可知电荷之间的作用力随着电荷量的增大而增大,随着间隔的增大而减小。二、 电流1、电流:电荷有规则的运动。导体内的电流是由于导体内部的自由电子在电场的作用下有规则的运动而构成的。此外,在有些液体或气体中由于存在带正、负电荷的离子,它们在电场作用下分别朝着一定的方向运动,因而也能构成电流。电流的大小取决于一定的时间以内通过的导体截面
10、的电荷量的多少。DiDqDDt (IQT) 公式12公式12指出:电流的大小等于单位时间内通过导体横截面的电荷量。为简单起见我们把电流的大小简称为电流。 习惯上我们把正电荷流淌的方向作为电流的实际方向,即外电路中电流从电源的正极流向负极。但在导线中,电流实际上是带负电荷的电子流淌所构成的,但其效果与等量正电荷反方向流淌完全一样,因而其电流方向是与电子流的方向相反。如图图14 电流方向与负电荷流淌的方向简单电路中电流实际方向容易按电源极性来断定。在比拟复杂的电路中,电流的方向难于直观推断。为了分析计算电路的需要,我们引入了参考正方向的概念。电流在导体中流淌的实际方向有两种可能,任意选取其中一个方
11、向作为参考方向,称之为参考正方向,简称正方向。设电路某一未知电流的正方向已经选定,假如求得此电流为正值,说明电流的实际方向与选定的正方向一致;假设求得此电流值为负值,说明电流的实际方向与选定的正方向相反。关联参考方向:假如指定流过元件的电流的参考方向是从标以电压正极性的一端指向负极性的一端,即两者的参考方向一致,则把电流和电压的这种方向称为关联参考方向。当两不一致时,称为非关联参考方向。2、直流电流与交流电流电流的大小和方向都不随着时间变化(即保持不变)的电流称为直流电流。电流的大小和方向随着时间按一定的规律变化的电流称为交流电流。电流的大小和方向随着时间按正弦的规律变化的电流称为正弦交流电流
12、。iittI00图15 a)直流电流 b)正弦交流电流4、电流的单位电流电流的大小以安培为单位计量,简称安,用字母A表示。1安的电流即等于在1秒钟内有1库的电荷量通过导线的截面。1A1103mA1106A1.3 电 阻一、 导体、绝缘体与半导体我们明白,象铜、铁或如此的一些物质是特别容易导电的,我们叫做导体;而象玻璃、云母、陶瓷之类的物质就特别不容易导电,被称为绝缘体。这是由于,在导体中存在着不少与原子核的联络特别松弛的电子,它们特别容易摆脱原子核的束缚而在原子之间自由运动,被称为“自由电子”。各种金属内部都在不同程度上存在着大量的自由电子,它们在外电场的作用下,能特别快地使电荷量从一处移到另
13、一处,因而金属是导体。相反地,在绝缘体内部自由电子特别少,因而几乎不能导电,因而能够用来做隔电的材料。但是要指出,绝缘体并不是绝对不导电的,只是它的导电才能与导体相比相差得特别悬殊而已。象硅与锗这些物质,它们的导电才能介于导体与绝缘体之间,称为半导体。半导体有特别多特别的功能,尤其是当在纯硅、纯锗中间掺入适量的其他杂质之后,其导电才能将会成百万倍地增加。二、 电阻和电阻率导体内的带电质点的过程中不断地互相碰撞,同时与导体的分子互相碰撞,因而,导体关于它所通过的电流呈现有一定的阻力,这种阻力称为电阻。由于导体的长度、截面积以及本身的材料不同,就具有不同的电阻。电阻小说明电流容易通过,反之,电流则
14、不易通过。绝缘体之因而能做隔电材料,确实是由于它有特别大的电阻,使电流特别难在其中通过。电阻的单位是欧姆,简称为欧,用符号表示。1M1103 K1106 RL S 公式13 由导体材料的导电功能确定的常数(可查表得),叫做电阻率;常用的铜电阻率为0.0172 mm2 m;铝为0.029 mm2 m。L 导体的长度,单位为m。S 导体的横截面积,单位为mm2。 Sd24 =0.785 d2 (d 是导线的直径,通常用来表示各种不同粗细的导线规格,如95线、120线等)。公式13说明了导线的电阻与它的长度成正比,与横截面积也确实是线径的平方成反比。也确实是说,导线越长,电子与分子碰撞次数增多,电子
15、所遇到的阻力越大就不容易通过;导线横截面越大,电子通路宽阔,阻力越小,就越容易通过。因而关于较长的传输线路可采纳线径较粗的导线,或几根芯线并做一根使用,来增加其总的截面积S,使线路电阻降低。电阻值的倒数称为电导,用G表示:G 1R 电导的单位是西门子,简称西(S):1S1-1三、 电阻与温度的关系导体的电阻是随着温度而变化的。它的缘故是在某些导体中(例如金属),假如温度升高,使带电质点与分子碰撞的次数增多,因而导体内的电阻就增大。相反,在一些导体中(如电解液导体),假如温度升高,导体的单位体积内自由电子和离子数增多,如此就使电流增加,也确实是说,这类导体的温度升高反而使电阻降低。有些金属(如锰
16、铜、康铜等)的电阻随着电阻温度的变化而改变得特别小。一般当温度不太低,且变化不大时,导体电阻所改变的数值,根本上能够认为与温度改变的值成正比。如以R1表示在起始温度 T1时的导体电阻,以R2表示温度增加到 T2 时的导体电阻,则电阻与温度的关系能够表示为: R2R1 1+(T2T1) 公式1 4 电阻温度系数,它等于温度每变化“1”时,每欧的导体电阻所改变的电阻数值,其单位们为“1”。1.4 电压及欧姆定律前面我们介绍了关于电流及电阻的概念。本节将进一步讨论关于连续不断的电流是怎么样产生的的。为此先介绍电源电压的概念,再讨论电压、电流、电阻三者之间的关系,即欧姆定律,这一定律是我们分析电工咨询
17、题最用到的根本定律之一。一、 电源及电源电压电路中的电流需要靠电源来维持,这好比用水泵来维持连续的水流一样。水泵能维持连续水流的原理是由于它能保持两处之间的水位差,使一处的水位总是高于另一处的水位。在水泵的外部,水总是从高水位处流向低水位处;而在水泵内部,借助水泵的力量可从低水位处流向高水位处,如此,水就能连续不断地流通了。与此类似,在电源两端具有不同的电位。电源正极的电位总是高于负极的电位,也确实是电源能维持两点间的电位差,使在电源外部,电流从高电位的正极流向低电位的负极;而在电源内部,借助于电源本身的电源力,可使电流从低电位流向高电位。电位差又称电压,用U表示,单位为伏特,简称伏,以字母V
18、代表。衡量电源维持电位差才能的物理量,称为电源电压或电动势、电势,用E表示,单位与电压一样。电势的实际方向,规定由电源负极指向正极,即由低电位指向高电位。接通外部电路后,电流由电源负极通过电源内部流向正极,可见电源中的电流与电势同向。电势的参考方向也可任意取,当实际方向与正方向一致时,电势为正值,反之为负值。1 KV 1103 V1106 mV 电源本身的电阻叫做电源内阻(用R0表示)。假如一个电源只具有一定的电源电压而内阻为零,此电源称为理想电压源或恒压源。对理想电压源以符号“”表示。其中长线段代表正极,短线段代表负极。具有不变的电动势和较低的内阻的电源称为电压源。电势为E、内阻为R0的电压
19、源能够等效为恒压源E和内阻R0串联。.一般用电设备所需的电源,多数是需要它输出较为稳定的电压,这要求电源的内阻越小越好,也确实是要务实际电源的特性与理想电压源尽量接近。但是,并非在任何情况下都是要求电源的内阻越小越好。某些特别场合,却要求电源具有特别大的内阻,这是由于高内阻的电源能够输出一个较稳定的电流。我们把内阻无限大的、能输出恒定电流Is的电源称为理想电流源或恒流源。恒流源输出恒定电流Is通常称为电激流。恒流源与恒压源一样,都属理想状态,实际上都是不存在的。实际电流源的功能只是一定范围内接近于理想电流源。例如,晶体三极管工作于放大状态时就接近于恒流源。把电激流为Is的恒流源与电阻R0并联的
20、电路定义为电流源。恒流源与电阻并联的电路同恒压源与电阻串联的电路之间,在满足一定关系的条件下是能够互相等效的。二、 欧姆定律欧姆定律:流过电阻R的电流I,与电阻两端的电压U成正比,与电阻R成反比。 错误!未找到援用源。公式15式中电压单位用伏,电阻的单位用欧,则电流的单位是安。从公式(15)能够看出,假如电压U一定,那么电阻R越小时,则电流I越大;反之,当电阻R越大时,电流I越小。也确实是假如把两个不同的负载分别接到一样的电源电压上时,则在电阻小的负载中流过的电流大,而在电阻大的负载中流过的电流小,即在一定的电压下,电流与电阻成反比。欧姆定律还可写成URI如此的方式,从这里能够看出,当电流I一
21、定时,电阻大则电压越大;反之,在一定的电流下,电阻越小则电阻上的电压也越小。换言之,当两个具有不同阻值的电阻通过一样的电流时,在低电阻上的电压低,而在高电阻上的电压高,即当电流一定时,电压与电阻成正比例关系。例1-1、接在电路中的某一个电阻R上的电压为10V,其中电流为2mA,咨询此电阻为多少欧?假设将该电阻能以15mA的电流,则其上的电压为多少伏?R5K U75V三、 电流与电压的线性关系我们通常所遇到大多数电阻元件,其电阻R可认为是不变的常数,即R与所加电压及所通电流的大小与方向均无关。例如设R5K,当这个电阻中通过不同数值电流I时,用欧姆定律算出相应的电压,如下表所示:I(mA)1234
22、5678U (V)510152025303540假如我们用沿水平方向的横座标表示出电压U,沿垂直方向的纵座标表示电流I,则上述关系可用图形表示出来,这确实是如图16所示的一条直线。102030404682I 毫安U 伏图16 线性电阻伏安特性曲线关于这种电压与电流之间总具有直线性关系的电阻称为线性电阻。线性电阻是一种线性的电路元件,全部由线性元件构成的电路叫线性电路。除了特别指出的以外,本教材所讨论的均属线性电路。在一般情况下,表示一个电阻元件的电压与电流之间关系的图形,称为此元件的伏安特性曲线。如上所述,线性电阻的伏安特性曲线为不断线。严格地说,线性电阻是不存在的。例如金属导体内通过不同的电
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- 2022 电工 基础知识 培训教材
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