电工电子技术与技能课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《电工电子技术与技能课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电工 电子技术 技能 课件
- 资源描述:
-
1、电工电子技术与技能电工电子技术与技能(非电类通用)(非电类通用)电工电子技术与技能(非电类通用)电工电子技术与技能(非电类通用)第9章 常用半导体器件*第8章 现代控制技术第5章 三相正弦交流电路第3章 电容和电感第1章 安全用电技术基础第10章 整流、滤波及稳压电源第7章 三相异步电动机的基本控制电路第6章 常用电器第4章 单相正弦交流电路第12章 数字电子技术基础第2章 直流电路第11章 放大电路与集成运算放大器第14章 数字电路的应用第13章 组合逻辑电路和时序逻辑电路第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础发电、输电和配电系统1.1安全用电常识1.2常用电工仪表1.4电工实训室基
2、础1.3第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.1 发电、输电和配电系统 发电厂按照所利用的能源种类可分为水力、火力、风力、核子能、太阳能、沼气等几种。现在世界各国建造得最多的,主要是水力发电厂和火力发电厂。我国主要利用火力发电。我国国家标准中规定输电线的额定电压为35 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV等。第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础 如下图所示的是一个发电、输电和配电系统的简图。电能通过输电线末端的发电厂变电所分配给各工业企业和城市。工业企业设有区域变电所和工厂变电所(小规模的企业往往只有一个变电所)。区域变电所将电能分配到各车间,再由
3、工厂变电所或配电箱(配电板)将电能分配给各用电设备。发电、输电和配电系统简图1.1 发电、输电和配电系统第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础低压配电线路的连接方式主要有放射式和树干式两种1.1 发电、输电和配电系统 1.2.1 触电的种类1.2安全用电常识第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础 1.电伤 电伤是在电流热效应、化学效应、机械效应以及电流本身作用下造成的人体外伤。 2.电击 电击时,电流流经人体内部,引起疼痛发麻,肌肉抽搐,严重的会引起强烈痉挛,心室颤动或呼吸停止,甚至因心脏、呼吸系统及神经系统的致命伤害而造成人员死亡。触电死亡事故绝大部分是电击造成的。第第1 1
4、章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.2安全用电常识 1.单相触电 单相触电是指人体的一部分接触带电体的同时,另一部分又与大地或零线相接,电流从带电体流经人体到大地形成回路。 1.2.2 常见的触电形式第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.2安全用电常识 2.两相触电 人体的不同部位同时接触两相电源带电体而引起的触电称为两相触电。想一想:为什么两相触电比单相触电危险?第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.2安全用电常识 3.跨步电压触电 跨步电压触电指人在接地点附近,由两脚之间的跨步电压引起的触电事故。第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.2安全用电常识
5、1.保护搭铁 1.2.3 触电预防及保护措施第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.2安全用电常识 2.保护接零 1.2.3 触电预防及保护措施第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.2安全用电常识 3.漏电保护开关 1.2.3 触电预防及保护措施第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.2安全用电常识 1.2.4 触电急救方法第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.2安全用电常识 1.2.4 触电急救方法 1.电气设备防雷 防护雷电的主要措施有:安装避雷针、避雷线、避雷网、避雷带。这些装置由接闪器、引下线和搭铁装置组成。 2.电气火灾预防 配置必要的消防
6、设施。 现场消防设施不能移作他用,周围不得堆放杂物和其他设备。 防火重点部位和场所应按有关规定装设火灾自动报警装置或固定灭火装置。 防火重点部位禁止吸烟,并应有明显标志。 工作间断或结束时,应清理和检查现场,消除火险隐患。 电力生产场所的所有电话机近旁应悬挂火警电话号码。第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.2安全用电常识 1.2.5 电气设备的防雷和防火 1.计划用电 计划用电的主要措施是实行电力由国家统一分配的政策,即按照市场需求发电,按照发电计划供电,按照分配指标用电,保证发电、供电、用电的平衡。第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.2安全用电常识 1.2.6 计
7、划用电与节约用电 1.节约用电 (1)降低电力输送环节的线路损耗。 (2)发挥用电设备的效能。 (3)提高线路和用电设备的功率因素。 (4)更新用电设备,选用节能型新产品。 (5)加强用电管理,注意照明用电的节约。第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.3电工实训室基础 1. 螺丝刀第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.3电工实训室基础 1. 螺丝刀第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.3电工实训室基础 2. 钳子1)钢丝钳第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.3电工实训室基础 2. 钳子2)尖嘴钳及偏口钳第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术
8、基础1.3电工实训室基础 2. 钳子3)剥线钳第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.3电工实训室基础 3.电工刀第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.3电工实训室基础 4.活络扳手及其他常用扳手1)活络扳手第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.3电工实训室基础 4.活络扳手及其他常用扳手2)其他常用扳手第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.3电工实训室基础 5.电烙铁第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.3电工实训室基础 5.电烙铁第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.4常用电工仪表 1.常用的电工仪表 电工仪表是实现电气
9、测量所需仪表的总称。利用电工仪表通过一定的方法获得被求电量实际数值的过程,就是电工测量。第第1 1章安全用电技术基础章安全用电技术基础1.4常用电工仪表 2.常用电工仪表的符号第第2 2章直流电路章直流电路电路和电路模型2.1电路的基本物理量2.2基尔霍夫定律2.4电阻元件和欧姆定律2.3将不同的电子电气器件或设备按一定的方式连接起来,形成的电流通路就是电路。电路由电源、负载和中间环节三部分组成。2.1电路和电路模型第第2 2章直流电路章直流电路简单照明电路一个电路因导线的不同连接,可处于3种不同的工作状态,这3种不同的工作状态分别是通路、断路和短路。2.1电路和电路模型第第2 2章直流电路章
10、直流电路2.2电路的基本物理量第第2 2章直流电路章直流电路 1.电流的基本概念 电荷的定向移动形成电流。电流的本质是电荷的移动。通常把衡量电流大小或强弱的物理量叫做电流。 电流的大小为单位时间内通过某一导体横截面的电荷量。用I表示电流,q表示电荷量,t表示时间,则计算电流的公式为qIt式中,q为时间t内通过导体横截面的电荷量。2.2.1 电流 电流的大小称为电流强度,单位为安培,用大写字母A表示。电流常用的单位还有微安、毫安等,它们之间的换算关系为2.2电路的基本物理量第第2 2章直流电路章直流电路 2.电流的参考方向 带电微粒的定向移动形成了电流,则电流是矢量(即有方向的量)。通常规定正电
11、荷运动的方向为电流的正方向,负电荷运动的方向为电流的负方向,由此可见,在金属导体内部,电流的方向和电子运动的方向相反,下图所示。电流的方向2.2.1 电流第第2 2章直流电路章直流电路2.2电路的基本物理量 为了方便电路的分析,往往在复杂电路中引入参考方向。其方法是:任意假设某一支路中的电流参考方向,把电流看做代数量,若计算结果为正,则表示电流的实际方向与假设的参考方向相同;若计算结果为负,则表示电流的实际方向与假设的参考方向相反。参考方向在图中用实线箭头标注,实际方向用虚线箭头标注,如下图所示。电流的实际方向与参考方向2.2.1 电流第第2 2章直流电路章直流电路2.2电路的基本物理量 1.
12、电压 电压是衡量电场力做功本领大小的物理量。在国际单位制中,电压的单位是伏特(V)。如果设正电荷由A点移到B点时电场力所做的功为W,电场力把单位正电荷由A点移到B点所做的功在数值上等于A、B两点间的电压。则A、B两点间的电压为ABWUq式中,UAB为A、B两点之间的电压(V);W为电场力所做的功(J);q为电量(C)。2.2.2 电压和电位第第2 2章直流电路章直流电路2.2电路的基本物理量 2.电压的参考方向 电压是矢量,需要指定参考方向。习惯上规定从高电位点指向低电位点为电压方向 参考方向在电路图中可用箭头表示,也可用极性“+”、“-”表示。2.2.2 电压和电位第第2 2章直流电路章直流
13、电路2.2电路的基本物理量 在对电路进行分析和计算时,电压和电流参考方向的假定原则上是任意的。但为了方便,元件上的电压和电流常取一致的参考方向,称为关联参考方向。2.2.2 电压和电位 如图2-6(a)所示,U与I参考方向一致,则其电压与电流的关系是U=IR;如图2-6(b)所示的U与I参考方向不一致,则电压与电流的关系是U=-IR。第第2 2章直流电路章直流电路2.2电路的基本物理量 3.电位 就如空中的每一层楼都有一定的高度一样,电路中的每一点也有一定的电位。 电位用大写字母V表示,并加注下标表示不同点的电位值。如V、V分别表示电路中A、B两点的电位值。2.2.2 电压和电位第第2 2章直
14、流电路章直流电路2.2电路的基本物理量 4.电压与电位间关系 任意两点间的电压等于两点之间的电位差。2.2.2 电压和电位 例2-1 某一电路如图2-7所示,各段电路的电流、电压的参考方向均已标注在图中。(1)指出哪一段电路的电流与电压是关联参考方向?哪一段是非关联参考方向?(2)已知I1=4 A,I2=-3 A,I3=7 A,U1=-20 V。指出各段电路电流的实际方向是什么?(3)由(2)中的已知条件判断,AB段电压的实际方向是什么?第第2 2章直流电路章直流电路2.2电路的基本物理量2.2.3 电动势 1.电动势的基本概念电源的电动势是衡量非静电力做功本领的物理量,由符号E表示,单位和电
15、压一样,也是伏特(V)。电动势的计算公式为第第2 2章直流电路章直流电路2.2电路的基本物理量2.2.3 电动势 2.电动势的参考方向 电动势的作用是把正电荷从低电位点移动到高电位点,是正电荷的电势能增加,所以规定电动势的实际方向是由低电位指向高电位,即从电源的负极指向电源的正极。 一般电动势的参考方向都取与实际方向相同的方向,即由电源的负极指向电源的正极。第第2 2章直流电路章直流电路2.2电路的基本物理量第第2 2章直流电路章直流电路2.2电路的基本物理量 1.电功 电功,简单地说就是电流所做的功,用符号W表示。在一段电路中,电流对导体所做的功与导体两端的电压U(V)和通过导体的电流I(A
16、)以及通电时间t(s)成正比,其计算公式为WUIt 电功的国际单位是焦耳(J)。在工程上,常用的电功单位为千瓦时(kWh),俗称度。2.2.4 电功和电功率第第2 2章直流电路章直流电路2.2电路的基本物理量 2.电功率 不同的用电器在相同时间内的用电量是不同的,即电流做功快慢是不一样的。电流做功快慢用电功率描述,其大小等于时间t内电流所做的功W,即 电功率的国际单位为瓦特,简称瓦(W),常用的电功率单位还有千瓦(kW)、毫瓦(mW)等。换算单位为WPUIt2.2.4 电功和电功率2.3电阻元件和欧姆定律第第2 2章直流电路章直流电路2.3.1 电阻元件 1.电阻的定义 电阻用符号R或r表示。
17、电阻的定义为:当导体两端加1 V电压,通过的电流是1 A时,导体的电阻就是1 。在国际单位制中,电阻的单位为欧姆(),常用的电阻单位还有千欧(k)、兆欧(M)等。 在电路中,导线常被看做电阻为零的理想导体。但在实际电路中,线路电阻的存在是不容忽视的。在温度不变时,导线的电阻与导线所用材料的电阻率、长度成正比,与导线的横截面积成反比,即lRS式中,l为导线的长度(m);S为导体的横截面积;为导线材料的电阻率(m)。2.3电阻元件和欧姆定律第第2 2章直流电路章直流电路 2.电阻元件参数标注法 (1)直标法。2.3电阻元件和欧姆定律第第2 2章直流电路章直流电路 (2)文字符号法。 用数字和文字符
18、号,或者两者的结合标注电阻器的阻值。不管是3位文字符号标注还是4位文字符号标注,最后一位表示的都是电阻值的倍率,其余的数字位表示电阻值的有效数字。2.3电阻元件和欧姆定律第第2 2章直流电路章直流电路 (3)色标法。 用电阻器上的4条或5条不同颜色的色环表示电阻值的标注方法。一般电阻器上多采用四色环标注法,其中3条表示电阻器的电阻值,一条表示误差2.3电阻元件和欧姆定律第第2 2章直流电路章直流电路 欧姆定律是电学中的一个基本定律,表述为:在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。其公式为UIR2.3.2 欧姆定律2.3电阻元件和欧姆定律第第2 2章直流电路章直流电
19、路 焦 耳 定 律 电流流过导体时会产生热量,称为电流热效应。英国物理学家焦耳通过大量的实验证明:电流流过导体时,导体产生的热量Q与电流强度I的平方、导体的电阻R及通电时间t成正比,这就是焦耳定律,其数学表达式为2.3电阻元件和欧姆定律第第2 2章直流电路章直流电路 1.串联电路 由两个或多个电阻一个接一个地连接,组成一个无分支电路,各电阻通过同一电流,这样的连接方式称为串联电路2.3.3 串联电路与并联电路2.3电阻元件和欧姆定律第第2 2章直流电路章直流电路 串联电路的特点如下: (1)等效电阻。 (2)分压关系。 (3)功率分配。 (4)电路中各处的电流I相等。 (5)串联的等效电阻R大
20、于电路中的任一电阻。2.3电阻元件和欧姆定律第第2 2章直流电路章直流电路 2.并联电路 由两个或多个电阻连接在两个公共点之间,组成一个分支电路,各电阻两端承受同一电压,这样的连接方式称为并联电路2.3.3 串联电路与并联电路2.3电阻元件和欧姆定律第第2 2章直流电路章直流电路 并联电路的特点如下: (1)等效电阻。 (2)分流关系。 (3)功率分配。 (4)并联电路中的总电流等于通过各电阻的电流之和。 (5)并联电阻两端的电压相等。 (6)并联的等效电阻R小于电路中的任一电阻。2.4基尔霍夫定律第第2 2章直流电路章直流电路2.4.1 几个基本概念1.支路由一个或一个以上的电路元件所组成的
21、中间无任何分岔的电路称为支路。如右图所示,AaB、AbB、AdcB都是支路,而Ad不是支路。支路AaB、AdcB中含有电源,称为含源支路;支路AbB中没有电源,称为无源支路。2.节点3条及3条以上支路的连接点称为节点。图中的A点和B点都是节点。如果电路中有n个节点,则该电路有n-1个是独立节点。3.回路电路中任一闭合路径称为回路。图中的AaBbA、AdcBaA、AdcBbA都是回路。只有一个回路的电路称为单回路电路。4.网孔在回路内部不含有任何支路的回路称为网孔。图中的AaBbA和AdcBbA都是网孔,而AdcBaA不是网孔。第第2 2章直流电路章直流电路2.4基尔霍夫定律 基尔霍夫电压定律简
22、称为KVL,是确定一个回路中各段电压之间关系的定律。 KVL的内容为:在任一回路中,从任一点以顺时针或逆时针方向沿回路绕行一周,则所有支路或元件电压的代数和恒等于零,即U=0 上式称为KVL方程。2.4.1 基尔霍夫电压定律如图2-13所示,可列出的KVL方程为Ubc + Uca + Uad + Udb=0以上回路是由电动势和电阻构成的,因此也可表示为Us+R1I1+R2I2+R3I3=0第第2 2章直流电路章直流电路2.4基尔霍夫定律 关于KVL方程的应用,要注意以下几点: (1)先设定回路的绕行方向。可选顺时针方向,也可选逆时针方向。 (2)确定各段电压的参考方向。电阻上电压的参考方向与所
23、取电流的参考方向一致,电源部分的电压方向由电源的正极指向负极。 (3)凡是参考方向与绕行方向一致的电压取正,反之取负。 (4)电阻上电压的大小等于该电阻阻值与流经该电阻的电流的乘积;电源部分的电压等于该电源的电动势。 (5)沿回路绕行一周,列出KVL方程。2.4.1 基尔霍夫电压定律第第2 2章直流电路章直流电路2.4基尔霍夫定律2.4.1 基尔霍夫电压定律如图2-14所示回路,列出KVL方程:Ur2+E2+Ur1E1+UR1=0。由Ur1=I1r1,Ur2=I3r2,UR1=I1r1可得I1r1+I1R1+I3R2=E1E2写成一般表达式,可表示为IR=E (2-22)式(2-22)是基尔霍
24、夫电压定律的另一种数学表达形式,它表明回路中电阻上电压降的代数和等于回路中电动势的代数和。第第2 2章直流电路章直流电路2.4基尔霍夫定律2.4.3 基尔霍夫电流定律 基尔霍夫电流定律简称为KCL,又称为节点电流定律,它反映了电路中与同一节点相连的各支路中电流之间的关系。其内容为:在任一时刻,对电路中任一节点分析,流入该节点的电流之和恒等于流出该节点的电流之和,即I入=I出 上式为节点电流方程,又称为KCL方程。 如果规定流入节点的电流为正值,流出节点的电流为负值,则KCL方程可表示为I=0即在任一时刻,通过电路中任一节点的电流代数和恒等于零,这是KCL方程的另一种表达形式。第第2 2章直流电
25、路章直流电路2.4基尔霍夫定律 在应用基尔霍夫电流定律时,需要说明以下几点: (1)KCL方程具有普遍意义,它通常用于电路中的节点,也可以推广应用于电路中的任一个封闭面或闭合回路,当该封闭面或闭合回路与电路的其余部分相连接时,则流入封闭面或闭合回路的电流等于流出封闭面或闭合回路的电流。若两个电路之间只有一根导线相连,则这根导线中的电流必定为零。 (2)列KCL方程前,首先要设每一条支路电流的参考方向,然后再根据参考方向是流入或流出列出KCL方程。当求出的某支路电流为正值时,说明电流的实际方向与参考方向相同;为负值时,则说明电流的实际方向与参考方向相反。 (3)KCL对电路中的每个节点都适用。如
展开阅读全文