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主要内容 1、 电路 2、 测量 3、 变压器 4、 电动机 5、 控制电机 6、 电机控制 7、 机床(CA6140-X6132-MGB1420-20/5t) 8、 电路图 9、 电子三极管 10、可控硅晶闸管 11、内外线工艺 12、安全用电 13、环境与污染 14、职业与市场 15、其他 电路 直流电路 1、电路的概念 2、电阻的作用,电阻串并联特点 3、电流电压的方向·电位 4、电功率表示及单位 5、欧姆定律 电路元件及电路基本定律 一、电路的组成及其基本物理量 1.电路的组成—电源、负载、开关、导线等 2.电路中的基本物理量—电流、电位和电压、电 动势、电功率等。 电流的实际方向—与电子的移动方向相反 电压、电流的正方向—假想的方向 电压、电流的实际方向: 二、 电路元件及特点 1、电阻元件 串联分压 并联分流 2、电感元件 短路 3、电容元件 开路 三、直流电源 电压源:用一个理想的电压源与内阻串联的形式代替。 转换公式:U S =R S *I S 电流源:用一个理想的电流源与内阻并联的形式代替。 四、戴维南定理 内容:对任意一线性含源二端网络,都可用一个等效电压源来代替。电压源的电动势为网络的端口电压,内阻为从端口看进去除源后的等效电阻(网络内各电动势短接,电流源开路)。 电路 交流电路: 1、三要素 2、三种表示方法 3、RLC的电压电流相位关系 4、三相交流电路相序 5、三相负载的Y/D连接的线/相值的关系。 正弦交流电 单相正弦交流电路 1、正弦量的三个要素: ① 幅值Im—最大值,有效值I=Im/√2 ② 角频率ω/频率f—表示变化的快慢, ω=2πf,T=1/f ③ 初相位φ—正弦量计时起点时的状态 2、正弦交流电路的三种表示方法 (1) 解析式: i = Imsin(ωt+φ)= √2I sin(ωt+φ) (2) 波形图法:也可以表示出三个要素 (3) 相量表示法:用复数的模和辐角表示正弦量的 大小Im / I 和初相位φ 相量的表示方法及计算: 极坐标式—I = I ∠φ 复阻抗 各元件上的电流、电压相量 表达式为: I=I∠00 电阻:UR=IR 电感:UL=jXLl 电容:Uc=-jXcI 由基尔霍夫电压定律(KVL)得: U = UR+UL+Uc = IR + jXLI-jXcI = I〔R + j(XL - Xc)〕 = I〔R +jX〕 = IZ 电抗:X = XL -XC 复阻抗:Z = R+jX 复阻抗 模:z = √R2+X2 = √R2+(XL-XC)2 = U / I 辐角:φ=tg-1X/R ,又叫阻抗角,是U与I的相位差 阻抗三角形:可表示出 R、X、z、φ 的关系 电压三角形:可表示出UR、UL、UC、U的大小和相位关系,其图形与阻抗三角形相似。 交流电路的功率 1、有功功率P=UI cosφ= S cosφ 2、 无功功率Q=UI sinφ= S sinφ 为了衡量电源与电感(容)元件间的能量交换的大小,把电感(容)元件瞬时功率的最大值称为无功功率,用Q 表示。 3、视在功率S=UI P、Q、S的关系:S2=(P2+Q2) 电功率的单位:w、kw、mw。 功率因数 意义: 反映负载对电能的利用率; 表示: COSΦ=P/S=R/Z=R/√R2+(XL- XC)2 值的范围: 0(L,C)~1(R) 提高方法: 感性负载两端并联适当电容器。 三相交流电路 三相对称电源 火线 零线 电源相序,导线颜色 三相交流电路 三相负载的接法 负载 Y 形接法: 负载 D 形接法: 电路 磁路: 1、磁力线的方向 2、磁感应强度的概念 3、电磁力的大小表示和方向判断 4、楞次定律 维修电工培训 变压器部分 1、基本知识 2、工作原理 3、运行特性 4、三相变压器 5、耐压试验 6、互感器 一、基本知识 变压器铭牌数据和主要系列 1.变压器铭牌数据 二、工作原理 三、运行特性 1. 外特性和电压调整率:U2=f(I2), △U﹪=(U2N-U2)/ U2N 四、三相变压器(1) 联结组标号 原边与副边绕组的接法及原边与副边对应线电压相位差。 绕组标记 2.联结组别 变压器联结组别用时钟表示法表
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