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電工證培訓教材-文庫吧

2025-03-22 04:41 本頁面


【正文】 和電流的瞬時值。瞬時值中最大的數(shù)值叫最大值,用字母分別表示電動勢的最大值、電壓的最大值、電流的最大值。交流電是隨時間不斷地由正到負、由大到小反復進行變化,這種變化速度一般用周期或頻率來表示。交流電重復變化一次所需要的時間,成為周期,用字母T表示。周期的單位為秒(s)。交流電1s變化的周期數(shù)稱為頻率,用字母表示。所以,頻率與周期互為倒數(shù)。(二)交流電的有效值 交流電有效值的定義是:在阻值相同的兩個電阻元件中,分別通入直流電流I和交流電流i,如果在相同的時間內產生的熱量相等,則交流電流i的有效值就等于這個直流電流I的大小,或者說直流電流I就是交流電流i的有效值。 電勢和電壓的有效值的定義與電流有效值的定義相同。 用字母分別表示電勢、電壓、電流的有效值。 平時講的交流電動勢、電壓、電流的數(shù)值,如無特別說明都是指有效值。二、純電阻電路 由白熾燈、電爐、電烙鐵、電阻器等接入正弦交流電源,所組成的電路可以看成是純電阻電路。 在任一瞬間,電阻R取用的電功率P等于這一瞬間的電壓u和電流i的乘積,即P=UI 有功功率的公式與直流電路的功率公式相同,但上式中的U和I都是交流電的有效值。功率的單位也是瓦(W)或千瓦(kW)。 有功功率的大小表示電能轉換成其它能量速率大小,如白熾燈有電流流過,就將電能轉換成光能和熱能。電路中接入電阻元件,就一定有這樣的功率。三、純電感電路 變壓器、電動機都有繞組,一般情況下繞組不但有電阻R而且還有電感L,如果電阻R很小,可以忽略不計時,稱這種繞組為純電感線圈。沒有鐵心的繞組叫空心線圈,這種空心線圈可以認為是純電感線圈。如果把這樣的純電感線圈接入正弦交流電源,組成的電路為純電感電路。 功率: 在純電阻交流電路中,瞬時功率等于電壓瞬時值和電流瞬時值的乘積,同理在純電感交流電路中亦有,瞬時功率在一個周期內的平均值為零,即純電感電路的平均功率或有功功率為零。這說明在純電感電路中不消耗電能。一般用瞬時功率的最大值來反應純電感電路中能量交換的規(guī)律,把它稱為無功功率,用字母表示, 必須注意,無功功率不是無用的功率,是能量進行交換的那部分功率,而不是能量轉換的那部分功率。四、純電容電路(一)電容器被絕緣體隔開的兩個導體的組合,稱為電容器。組成電容器的導體稱作極板,絕緣體稱作絕緣介質。電容器最基本的特點是能夠儲電荷。實驗證明:對于結構一定的電容器,每個極板上儲存的電量q與兩極板間的電壓U的比值是一個常數(shù),把這個比值常數(shù)稱作電容器的電容量,簡稱電容,用字母C表示,(二)純電容電路把電容器接上正弦交流電源,組成的電路稱為純電容電路。在這個電路中因充電和放電過程交替進行,電路中便有持續(xù)的電流流過。那么,在正弦交流電路中,電容器中的電流和電容器兩端電壓之間存在什么關系呢?電壓和電流的關系電容器兩端電壓比電容器中的電流相位滯后,也可以說電流比電壓超前。同純電感電路一樣,電容器兩端的電壓和電流相位不同,所以也不能用歐姆定律來表達它們的瞬時值之間的關系。通過實驗可以證明,電容器兩端電壓的有效值和電流的有效值成正比,這個比值是一個常數(shù),稱為電容電抗,用字母表示,單位為。 第四節(jié) 三相交流電一、三相交流電目前世界上普遍應用的交流電能絕大部分是由三相發(fā)電機發(fā)出,并且是用三相輸電線輸送的,而大部分負載也是三相交流電動機,一般常用的單相交流電源只是三相中的一相。三相交流電源是指三個電動勢的頻率相同、最大值相等、相位互差,一般稱這樣三個電動勢為對稱三相電動勢。 在發(fā)電廠的母線上按規(guī)定分別涂上黃、綠、紅三種顏色,分別表示A、B、C三相。二、三相電源的連接一般三相電源的連接方法有兩種,一種是星形(型);另一種是三角形(△型)。三相發(fā)電機有三個(實際是三組)繞組,一般稱三相繞組。將三相繞組的始端(首端)分別用A、B、C表示,三相繞組的末端(尾端)分別用X、Y、Z表示,那么三相繞組表示為A—X、B—Y、C—Z。(一)星形連接三相電源的星形連接,就是將三相繞組的末端X、Y、Z連接在一起,成為一個公共點,用字母O表示,而把三相繞組的始端A、B、C分別用導線引出的連接方在星形連接中,從公共點引出的線叫中線。從繞組始端A、B、C引出的線叫端線,一般也叫相線。(二)三角形連接三相電源的三角形連接,就是將電源每相繞組的末端與相鄰一相繞組的始端依次相連,如X連B,Y連C,Z連A,形成一個閉合回路,再從三個連接點A、B、C引出端線的連接方法。 第五節(jié) 基本定律一、庫侖定律指兩個點電荷之間作用力F的大小與兩個點電荷量的乘積成正比,與兩個點電荷間距離r平方成反比,還和電荷所處的空間的媒質(用系數(shù)K表示)有關,即二、歐姆定律,電壓與電流的大小有什么關系?科學家歐姆通過實驗證明:電路兩端所加電壓與電路通過的電流成正比,就是說電壓增大時,電流也相應成比例增大,用數(shù)學公式表示為 式中的就是電阻,它的大小與電壓、電流的大小無關。由上式可知,對不同電路(即的值不同)來說,若所加的電壓相同時,電路中的電阻越大,則電流越小。三、焦耳—楞次定律電流的熱效應就是電流流過導體后將電能轉換成熱能的效應。實驗證明:電流流過導體產生的熱量,與電流的平方、導體的電阻及通電時間成正比。四、楞次定律線圈中感應電動勢的大小與穿過線圈磁通的變化量及線圈匝數(shù)成正比。感應電動勢的大小可以由下式表示 式中 ——線圈匝數(shù) ——磁通變化率上式中的負號是表示感應電動勢的方向。當磁通增加時,拇指指向與磁鐵方向相反(拇指向上指),四指的回繞方向就是感應電動勢的方向。當磁通減少時,拇指指向與磁鐵方向相同(拇指向下指),四指的回繞方向就是感應電動勢的方向。結論是線圈中感應電動勢的方向總是企圖使它所產生的電流反抗原來磁通的變化(磁鐵的插入或拔出)。這就是楞次定律的內容。利用楞次定律可以判斷任何感應電動勢或感應電流的方向。這個感生電流所產生的磁通是阻礙外加磁通增加的,它的方向與外加磁通相反。既然感應電流的磁通方向已確定,那么按右手螺旋定則可以容易地確定出感應電流的方向。五、左手定則左手定則是用來確定通電導體在外磁場中受力方向的定則。方法:伸開左手,大拇指與其余四指垂直,并和手掌在同一平面內,手心朝向N極,使磁力線從手心垂直地進入,四指的指向表示導體中的電流方向,這時大拇指所指的方向就是通電導體所受作用力的方向。六、右手定則右手定則是用于確定導體在磁場中作切割磁力線運動時,導體中所產生的感生電動勢方向的定則。方法:伸開右手,使大拇指與其余四指垂直,并和手掌在同一平面內,手心朝向N極,讓磁力線從手心垂直地進入,大拇指的指向表示導體的運動方向,這時四指所指的方向就是感生電動勢的方向。七、基爾霍夫電流定律基爾霍夫電流定律是用來確定連接在同一結點上的各個支路電流間關系的。由于電流的連續(xù)性,電路中任何一點(包括結點在內)均不能堆積電荷。因此,在任一瞬時,流向某一結點的電流之和應該等于由該點流出的電流之和。就是在任一瞬時,一個結點上電流的代數(shù)和恒等于零。如果規(guī)定參考方向向著結點的電流取正號,則背著結點的就取負號。根據計算的結果,這些支路的電流可能是負值,這是由于所選定的電流的參考方向與實際方向相反所致。基爾霍夫電流定律通常應用于結點,也可以把它推廣應用于包圍部分電路的任一假設的閉合面。八、基爾霍夫電壓定律基爾霍夫電壓定律是用來確定回路中各段電壓間關系的。如果從回路中任意一點出發(fā),以順時針方向或逆時針方向沿回路循環(huán)一周,則在這個方向上的電位降之和應該等于電位升之和,回到原來的出發(fā)點時,該點的電位是不會發(fā)生變化的。即電路中任意一點的瞬時電位具有單值性的結果。 沿任一回路循環(huán)方向(順時針方向或逆時針方向),回路中各段電壓的代數(shù)和恒等于零。如果規(guī)定電位降取正號,則電位升就取負號。九、疊加原理對于線型電路,任何一條支路中的電流,都可以看成是由電路中各個電源(電壓電源或電流電源)分別作用時,在此支路中所產生的電流的代數(shù)和。這就是疊加原理。所謂電路中只有一個電源單獨作用,就是假設將其余電源均除去(將各個理想電壓源短接,即其電動勢為零;將各個理想電源開路,即其電流為零),但是它們的內阻(如果給出的話)仍應計及。用疊加原理計算復雜電路,就是把一個多電源的復雜電路化為幾個單電源電路來進行計算。疊加原理不僅可以用來計算復雜電路,而且也是分析與計算線性問題的普遍原理。第六節(jié) 基本概念:存在于電荷周圍,對電荷有作用力的特殊物質叫電場。 :電場強度是用來描述電場強弱的量。位于電場中的任何帶電體都會受到電場力的作用,這個電場力與它本身所帶的電量成正比,F(xiàn)/Q(F是電場力,Q是帶電體的電荷量)對于確定的帶電體是一個常數(shù),是一個確定的比值,這個比值就是電荷在該點的電場強度,即E=F/Q。 :電流流過導體時,在導體周圍產生磁場的現(xiàn)象,稱為電流的磁效應。它的磁力線方向由右手定則來確定。:當磁場發(fā)生變化或導體切割磁力線運動時,回路中就有電動勢產生,這個電動勢叫感應電動勢;這種現(xiàn)象就叫做電磁感應現(xiàn)象。:線圈中也就是螺形管中由于自身電流的變化而產生感應電動勢,這種現(xiàn)象稱為線圈的自感現(xiàn)象。:由于一個線
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