第一章-建筑电气基础知识-建筑照明技术建筑电气教学课件.ppt
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- 第一章 建筑 电气 基础知识 照明 技术 教学 课件
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1、建筑电气技术建筑电气技术第一章第一章 建筑电气基础知识建筑电气基础知识 第一节第一节 电路的组成电路的组成一、电路的作用及其组成一、电路的作用及其组成 电路由电源、中间环节和负载组成。中间环节指导线、各种控制设备、保护设备、电缆等;电源指发电机或变压器等;负载指各种用电设备。所以,电路是由一些元件和设备组合起来为了完成某种功能的整体。在电力及一般用电系统中,电路起着传输、分配和转换电能的作用。发电厂的发电机组把水的位能、煤的热能、原子的核能等转换成电能,经过升压后用高压输电线路把电能送到用电地区,再把电压降下来,供用户负载使用。二、电路的基本物理量二、电路的基本物理量1、电流 电路中的带电粒子
2、(电子和离子)受到电源电场力的作用,形成有规则的定向运动,称为电流。单位为A 2、电位 它表示电场中某一点所具有的电位能。3、电压 它表示电源电场力对运动的电荷所作的功。单位为V 4、电动势 为了表征电源内部外力作功的本领,引入电动势这一物理量。单位为V 5、电能 当电流通过电路时,将发生能量转换。J6、电功率 在单位时间内电路中产生的或者消耗的电能,称为电功率,简称功率,单位为W。7、电阻 电荷在导体内流动必然要受到导体内分子的阻力,这种阻力称为电阻,用R表示,单位为。实验证明,在一定温度下,对某一种材料,电阻R与其长度L成正比,与其截面S成反比,即 R=l/S 式中 电阻率(nm)。在20
3、时的电阻率Cu:0.017211m Al0.02911m。三、电路的工作状态三、电路的工作状态只要电路中导体内有电流通过,导体就会发热。若导体电阻是R,电阻所消耗的电能全部变为热能,经过时间t秒后,则其热量为 QI2Rt(J)对电路的三种工作状态分析如下。1、开路状态 当电路的开关断开时,称为开路,其特征是电流为零,2、短路状态 当电路中有电压的两点被电阻为零的导体联接时,称为短路,其特征是电流很大。3、额定工作状态 对用电设备一般都规定有额定电流。额定电流是指电气设备长时间工作所容许通过的最大电流,用IN表示。实际电流小于IN时称为轻载,大于IN时称为超载,等于IN时称为满载。满载就是额定工
4、作状态。有些设备不标出额定电流而标出额定电压,即UN,或标出额定功率,即PN。第二节第二节 基本定律基本定律一、欧姆定律一、欧姆定律导体中电流I的大小与加在导体两端电压U成正比,而与导体的电阻尺成反比。这个关系称为欧姆定律。欧姆定律是计算电路的最基本定律。无源电路的欧姆定律 I=U/R 全电路的欧姆定律 R0是电源内阻,RL是线路电阻,R是负载电阻。E=U+UL+U0=IR+IRL+IRo二、基尔霍夫定律二、基尔霍夫定律 1、基尔霍夫第一定律 又称为节点电流定律。Iin=Iout 2、基尔霍夫第二定律 又称为回路电压定律。E=IR利用上面的几个定律,可以分析供电线路中出现的一些现象和问题。综合
5、应用基尔霍夫两定律可以计算复杂电路的电流或电压。第三节第三节 单相交流电路单相交流电路现代电子技术中,电能的产生、输送、分配和使用几乎都采用交流电。交流电最重要的特征是电流、电压的大小和方向随时间作周期性的变化。实用电网中使用的电流和电压是按正弦规律变化的交流电。一、正弦交流电的特征一、正弦交流电的特征根据电磁感应原理,交流发电机发出的电动势波形如图。1、交流电的周期与频率 是用来表征交流电变化快慢这一特征的。交流电变化一周所用的时间称为周期,用T表示,单位用S(秒)表示。交流电在每一秒钟内所变化的周数称为频率,用f表示,单位Hz(赫兹)。从定义可知周期与频率的关系是互为倒数,即 T 1/f
6、我国交流电的工业频率(工频)为50Hz,变化时间T=1/f=0.02 S。有的国家或地区的频率用60Hz。交流电变化的快慢,还可以用角频率来表示(也称作角速度)。交流电变化一周,也就是变化了2丌弧度(rad)。所以,角频率为 (rads)工频50Hz时,2f2*50=100 314 rads。22fT2、交流电最大值 交流电在一个周期中所出现的最大瞬时值称为最大值,或称幅值。它表示的是交流电大小的特征,如Em、Um、Im。分别表示电动势、电压、电流的最大值。3、相位与相位差 相位是表示交流电变化状态的物理量,也称相位角。它表示交流电在某一瞬间所变化的电角度,通常可以把交流电变化一周视为360电
7、角。如果开始观察交流电时,它已经变化了角度,则称为初相角。交流电以电角速度经过t秒时所变化的电角度为 =t+当两个同频率正弦交流电相比较时,它们的相位角之差称为相位差。如图16所示,其相位差为 1-260-(-30)=90二、正弦交流电的表示方法二、正弦交流电的表示方法 正弦交流电的表示方法有三角函数表示法、正弦曲线表示法、极坐标表示法和相量表示法等。相量表示法的特点是便于分析问题,所以本节只介绍定性分析用的相量表示法。因交流电的大小需要有一个确定的数来表示才方便,因此提出有效值的概念。有效值:正弦交流电的大小是不断变化的,所以画图、计算等均不方便。为此,实用中采用有效值表示。有效值的定义为:
8、正弦交流电通过一个电阻,在一个周期内所发出的热量,与一直流电通过同一电阻、在相同时间内所发出的热量相等时,这个直流电的数值就是正弦交流电的有效值。实用中,电工计算和测量都采用有效值来表示交流电的大小。电动机和电器设备的铭牌电压或电流数值也都是用有效值来表示的。三、负载的性质三、负载的性质 交流电路中负载用电抗X表示,负载是由三个参数组成的,它们是电阻R、电感L和电容C。严格地讲,这三种参数分布在整个电路中。负载的性质就是由这三种参数的大小决定的。1、纯电阻性负载 负载由电阻构成,如白炽灯、电炉等可以近似视为纯电阻性质的负载。其主要特点如下。(1)电压与电流同相位,即相位差为零 图18所示是理想
9、状态下的纯电阻电路。(2)电压与电流的关系 IUR,即与直流电路欧姆定律形式相同。(3)电功率 从图18b可看出其功率为正,表示把电能都转换成了其它形式的能。可证明其平均功率为 P=IU 2、纯电感性负载 负载由线圈构成。为简化起见,把以电感参数为主,其它参数小到可以忽略时,可视为纯电感电路,其主要特点如下。(1)电流与电压的相位关系 由于线圈通入交流电后会产生自感电动势,其方向总是企图阻止电流的变化,结果电流相位滞后电压90电位角。如图19中b、c所示。(2)电流与电压的数值关系 由数学分析可知电压UL、电流I、电感L、角频率的关系为 ,UL=IL 或 I=UL/L=UL/RL 上式表明,当
10、电压一定时,电流I与L成反比,L对电流起着阻碍作用,称为感抗,用XL表示,单位为。工频时,XL=L 2fL=314 L 式中 XL 感抗(),L 电感(H);角频率(rads)。当电压U和自感L一定时,频率越高则电流越小。如果把线圈接入直流电源,直流电频率为零,这时感抗为零。所以线圈在直流电路中可视为短路。同样,电感上越大,产生自感电动势的能力越强。电感电压UL与电流之积称为无功功率,用Q表示。(var)22LLLLUQIUI XX 3、纯电容负载 负载参数只有电容C,其它参数都小到可以忽略的程度就可称为纯电容负载,如纯电容器组成的电路。纯电容电路主要特点如下。电流与电压的相位关系 给电容器通
11、入交流电会产生充放电现象,电流总是超前于电压90电角,如图所示。cIUC1cccUUIXC电流与电压的数值关系 由数学分析可知电流I电压U、角频率、电容 C的关系为 或 Xc称为容抗,它与电流成反比,单位也为。式(120)既为纯电容电路的欧姆定律。在工频时,容抗为 上式表明,电容C与容抗成反比。1112314cXCfCC功率关系 瞬时功率 瞬时功率p=iu,即将各瞬时的电流和电压相乘而得到的瞬时功率,由图 瞬时功率曲线可知,其功率有正负之分,“正”表明负载从电源吸取电能,并转换为电容器的电场能,“负”表明负载将电场能返还给电源。而且,各周期中正负相等,瞬时功率平均值为零。有功功率 即平均功率,
12、用P表示,从瞬时功率曲线图或数学推导都可得知有功功率等于零,即 P0 W 。无功功率 纯电容负载虽然不消耗电源功率,但是却占用了电源功率进行能量的“吞吐互换”。为了衡量吞吐能量的情况,引入了无功功率的概念,即电流与电容电压有效值之积也称为无功功率,用Q表示。单位为乏(var)或千乏(kvar)。22ccccUQIUI XX电阻、电感串联电路 平常使用的许多负载含有电阻和电感两种主要参数,其电路可等效为电阻、电感串联电路。电流和电压的相位关系 如图11l所示,由数学分析可知,总电压U等于电压UL和电压UR的相量和。如果以总电压为参考相量画于水平位置,则电流I与电压UR同相,且滞后于电压U一个角,
13、如图111c所示。(3)功率关系 1)瞬时功率 瞬时功率p=ui,即将各瞬时的电流和电压相乘而得到的瞬时功率。由图111b瞬时功率曲线可知,其功率有正负之分,“正”表明负载电阻消耗电能及电感线圈从电源吸取电能变为磁场能,“负”表明负载将磁场能返还给电源。而且,各周期中正负不相等,正大负小,故瞬时功率平均值不为零。(2)电流与电压的数值关系 由数学分析可知,式中 阻抗()。式(123)是电阻、电感串联电路的欧姆定律表示式,表明电流的大小与电压成正比,与阻抗成反比。222222RLLLUUUIRIXIRXIZ22LZRX 有功功率 即平均功率,用P表示。由数学推导可得知,有功功率等于电流有效值I在
14、电压有效值U方向上的投影,即IR。与电压U的乘积。P=IUcos (W)或 P=I*I*R IUR 由电压关系可知,URUcos 无功功率 电阻、电感串联负载既消耗电源功率,又占用了电源功率。故无功功率Q 即为电流和电压的无功分量的乘积。Q=IUL=IUsinI*I*XL (var)视在功率 电阻、电感串联负载既消耗又占用电源功率,电流、电压有效值之乘积称为视在功率,用S表示,单位为VA或kVA。(VA)在电气工程中,变压器的容量就是用视在功率(kVA)表示的。22QPIUS例:一个电感线圈,上25.5mH,电阻R:6,接于电压220V,求电路中的电流I、平均功率和视在功率,并画出电压、电流相
15、量图。解 XL=2fL 2*3.14*50*25.5*l0E-3 8 根据欧姆定律 I=U/Z=220/10 22A cos=R/Z=0.6 平均功率 P IUcos22*220*O.62904W10862222LXRZ第四节第四节 功率因数及其改善的方法功率因数及其改善的方法 在交流用电设备中,感性负载比较多,如电动机、日光灯、变压器等。它们在运行中电流总是滞后电压一个角,这个相位角影响重大,简述如下。1、功率因数的定义 由于感性负载电流滞后电压角,所以计算功率时,需要把电流相量投影到电压相量方向上去(如果以电压相量作为参考相量),因此出现一个cos,这个相位差角的余弦称为功率因数。也可以定
16、义为有功功率户和视在功率之比,即 cos=P/S 2、功率因数的大小 根据负载的性质决定功率因数的大小。负载为纯电阻时,电流和电压的相位差角为0,cos1;负载为纯电感时,电流和电压的相位差角为90,cos0;负载为纯电容时,电流和电压的相位差角为90,cos0;感性负载(相当于电阻和电感串联负载),cos在0和1之间。视在功率S、有功功率P、无功功率Q之间的关系,称为功率三角形。从而得到功率因数大小的关系式为 cos=R/Z=UR/U=P/S 不同性质的负载功率因数不同,也就是它们的电流与电压相位差角不同。单相并联的许多负载,若功率因数不同,则它们的总电流不能直接用算术求和法相加,而是用相量
17、法相加。例如居民使用的白炽灯电流为0.45A,日光灯的电流是0.35A,其电流之和不是0.8A,而比0.8A小。从功率关系中还可以看出,各种不同性质的负载从电源取用的有功功率可以直接用代数法相加求和,但是多个不同性质负载的视在功率之和是不能直接用代数法相加的。二、改善功率因数的意义二、改善功率因数的意义 改善功率因数有重要的现实意义,功率因数高则有以下好处。1、可以充分利用电源的容量 由于发电机或变压器都有一定的额定电压和额定电流,当负载的功率和电压一定时,负载电流和功率因数成反比,即 I=P/Ucos 可见,功率因数越高,电源带的有功功率越大。2、线路功率损耗P小 当电压、线路电阻RL和负载
18、功率一定时,功率因数越高,电流越小,线路功率损耗P12RL越小。3、线路电压损失U小 同理,U=IRL,I越小则U越小。4、节省投资 因为功率因数高,线路电流小,所以导线截面小,还可降低控制设备、保护设备的规格。5、功率因数高可节约电费 规定对低压用户,功率因数大于0.85,则调低电费单价;功率因数小于0.85,则调高电费单价。对高压用户,功率因数大于0.9则调低电费单价,功率因数小于0.9则调高电费单价。高压用户功率因数高则电费起价也低。改善功率因数可以节约电能,可以提高负载的电压等。对新建的工厂,功率因数低于0.9时,不予供电。三、改善功率因数的方法三、改善功率因数的方法 改善功率因数的方
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