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注册建造师 (机电安装工程管理与实务) 考前辅导 窦晖 1M 411020 掌握电工技术的基础知识 1M 411021 交流、直流电源的区别及其对负载作用的差异 电气安装工程的三个组成部分: 电源及其开关控制设备; 供电和控制用线路; 用电负载。 电源: 直流电源—方向和大小不随时间变化而变化。 交流电源—方向和大小随时间变化作周期性变化,按正弦变化则称正弦交流电源。 e=emsin(ωt+ψ) e — 瞬时值。(任意 t 时刻的电动势大小 V) em— 最大值。(幅值 V)(正弦量变化的最高值) ω— 角频率(rad/s)(每秒钟变化的弧度数) Ψ— 初相角(rad)(t = 0 时刻的正弦变化弧度) t — 时间(s) 周期 T—正弦交流电每变化一个周期的时间(s), 频率 f—每秒钟变化的周期数 (HZ), ω=2πf;f = 我国规定频率为50 HZ 三相交流电—三个三个频率相等、最大值相等、初相角互差120°的正弦交流电的组合 负载:电阻、电容、电感 线性负载—不随电压、电流和时间变化而改变其量值的负载。 电阻—符号为R,单位为欧姆(Ω) 消耗的功率 W=I2R(W) 计算公式 R=ρ 电容—符号为C,单位为法拉(F) 储能值W = CU2 (J) 纯电容不消耗电能,但有储能作用,因此交接试验后和停电检修时,应对电容器采取放电措施,释放电能,以免人身伤害。(案例题可能用到) 电感—符号L,单位享利(H)。 储能值W = L I2 (J) 纯电感不消耗电能,工程上各类线圈都可能储有磁能,在断开线圈的瞬间,磁能将会因导线切割磁力线而产生高电压,会损坏设备、伤及施工人员,故一般在线圈上并联一个消耗高电压能量的释能电阻。(案例题可能用到) 实际工程中,负载往往是三类负载的组合,纯电阻负载一般有白炽灯、电热丝等,而线圈一般看作纯电阻与纯电感的串联负载,如电动机、变压器等;有电容器接入的日光灯、吊扇等看作纯电阻与纯电感串联后再与纯电容并联的负载。 电源对负载的作用 直流对负载的作用 电阻—直流电压加到电阻两端,立即产生直流电流,其大小符合欧姆定律:I= 电容—直流电压加到电容两端,对电容充电,电容两端电压在充电瞬间为零,电压不会突变(隔直);充电电流由大变小,符合微分关系:I=C ;充满电后电压恒定,与电源电压一致。 电感—直流电压加到电感两端,因线圈存在反电势使电感上的电流初始瞬间为零,电流不能突变,然后逐步增大到最大值,并符合欧姆定律。反电势符合微分关系:U=L 交流对负载的作用 电阻—交流电源电压加到电阻两端,产生交流电流,其变化规律与电压相同,初相角也相同。 电容—交流电源电压加到电容两端,产生交流电流,其变化规律与电压相同,但初相角超前电压90°。 电感—交流电源电压加到电感两端,产生交流电流,其变化规律与电压相同,初相角滞后电压90°。 1M 411022 电路的有载、空载、短路三种状态及其特征 有载状态(工作状态) 其特征是负载在电路中电压、电流都处于额定值范围。发生电能与其他能量的正常转换。 空载状态(备用状态) 其特征是负载处于停用状态,可能存在电压,但绝无电流流过。没有发生电能与其他能量的转换。 短路状态(故障状态) 其特征是电流不经负载,直接将电源短接,此时电压在短接点为零,电流剧增,发生非预期的能量转换,引起电路发热,烧毁设备,引起火灾,造成人员伤害。应避免。 1M 411023 电流、电压、功率及主要非电物理量测量的基本原理和方法 直流电流测量:分大、中、小三段测。一般以中段为主。 中段 10-6—102(A)电流表串接入电路测量。 大段 102—105 (A)分流器法,测其分压。 直流电压测量:也分大、中、小三段,以中段为主。 中段 10-4—102(V)电压表并接入电路测量。 大段 102—106(V)附加电阻法,测其电流。 直流功率测量:测其电压和电流两个值。 交流电的有效值 (这个概念要清楚) 定义:在相同电阻上,交流在一个周期内消耗的电能与一直流消耗电能相同,则这个直流的数值称为交流的有效值。 有效值又称为均方根值, I=0.707 Im, U=0.707 Um E=0.707 Em 交流的测量就是对有效值的测量。 交流电压:也分大、中、小三段,

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