配套课件-电工技术-曹建林.ppt
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1、第1章 直流电路 电工技术主要研究的是电能在电力、电子工程技术领域中的应用。它的内容非常广泛,主要有电工技术理论基础(如直流电路、交流电路),磁路与变压器,电机的构造及其应用,电机控制等。直流电路是电工技术中最重要的基础理论知识。1.1 电路与电路物理量1.1.1 电路及其组成 简单地说,电路就是电流流通的路径。例如,把灯泡用导线、开关与电源接通,则有电流通过灯泡,使灯泡发光。图1.1(a)是最常见、最简单、最基本的电路手电筒电路。这种使电流获得通路,把各种电气设备和元器件按一定方式连接而成的总体,叫作电路。开关干电池灯泡导线电源负载中 间 环 节图1.1.1 手电筒电路+ELSE(a)结构图
2、(b)电路图 电路主要由电源、负载、导线和开关等四部分组成。电源:供给电路电能的设备,它是将化学能、光能、机械能等非电能转换为电能。如干电池、蓄电池、太阳能电池、发电机等。负载:各种用电设备,它将电能转换成其他形式的能量。如灯泡、电炉、电动机、电视机等。导线:把电源和负载构成通路的连接导体,并用来传输、分配电能。开关:控制电路接通与断开的各种控制电器。如插头、插座、熔断器、接触器、继电器等。2 在工程中常采用电路模型来对实际电路进行分析和计算。电路模型就是由理想元件构成的电路。实际电路中的元件种类繁多,在分析中通常是将实际的元件理想化,即在一定的条件下忽略元件的次要性质,用足以表征其主要电磁性
3、质的“理想模型”来表示。如灯泡、电炉、电烙铁、电阻器等各种消耗电能的实际元件,都用“理想电阻”来表示,干电池、蓄电池、太阳能电池、发电机等各种提供电能的实际元件都用“理想电源”来表示。3直流电源E电容C开关S固定电阻R电压源US熔断器FU可变电阻RP电流源IS电压表电感L电灯EL电流表VA表1.1 常用电路元件符号1.1.2 电路的基本物理量1.电流 电荷的有规则运动形成电流。在导体中,带负电的自由电子在电场力的作用下,逆电场方向运动而形成电流。电流的方向规定为正电荷的运动方向。电流电子 图1.3 导体中的电子与电流+4 表征电流大小的物理量为电流强度(简称电流)。电流强度是指单位时间内通过导
4、体横截面的电荷量。大小和方向都不随时间变化的电流称为恒定电流,也称直流电,用I表示。大小和方向随时间变化的电流称为交变电流,简称交流电,用i表示。直流电流定义为 表1.2 单位换算中文代号吉兆千毫微纳皮国际代号GMkmnp倍乘数10910610310-310-610910-12式中q是时间t内通过导体横截面保持恒定的电荷量。电流的单位是安培(A),还有千安(kA)、毫安(mA)、微安(A)等。I (1.1)qt5 在分析电路时,电流的实际方向有时很难立即判定,有时电流还在变化,因此在电路中很难标明电流的实际方向。我们借助“参考方向”来解决这一问题。所谓电流参考方向,就是在电路中假定电流的正方向
5、来作为分析和计算电路的参考。如在图1.4(a)中,假定电流参考方向由a指向b,并且电流I0,则电流的实际方向与参考方向一致,由a流向b;在图1.4(b)中,电流参考方向由a指向b,但电流I0,则电流的实际方向与参考方向相反,由b流向a。I实际方向实际方向参考方向参考方向ba (a)I 0(b)I 0I图1.4 电流的参考方向元件元件ab62.电压 (1)电压 由电场知识知道,电场力能够移动电荷作功。在图1.5中,极板a带正电,极板b带负电,a、b间存在电场。极板a上的正电荷在电场力的作用下从a经过灯泡移到极板b,从而形成了电流,使灯泡发光。这说明电场力作功产生了电流。我们用物理量电压来衡量电场
6、力作功的能力,其定义为:单位正电荷从a点移动到b点电场力所作的功,记为 电压单位为伏特(V),还有千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(V)等。Uab=(1.2)Wabq电场力E电源力abUab+I灯泡 图1.5 电源电压与电动势+7(2)电位 在图1.5中,当电场力移动正电荷从a经过灯泡到b时,就将电能转换为光能,所以正电荷在a点具有比b点更大的能量。我们把单位正电荷在电路中某点所具有的能量称为该点的电位,用U表示,如a点的电位为Ua、b点的电位为Ub。由此可见,电路中两点之间的电压就是该两点的电位之差,即 Uab=UaUb (1.3)8 为便于分析,在电路中常任选一点为参考点,其参考电位为零,
7、则电路中某点与参考点之间的电压就是该点的电位。电压方向规定为由高电位指向低电位,即电位降方向。在电路分析中,也常选取电压的参考方向,当电压的实际方向与参考方向一致时,电压为正,即Uab 0;反之,电压为负,即Uab 0。(3)电动势 在图1.5中,为维持电路中的电流流通而使灯泡不断发光,则必须保持电路两端a、b间的电压Uab恒定,这就需要电源力(非电场力)源源不断地把正电荷由负极b移向正极a。维持Uab不变的这一装置称为电源。电源力克服电场力移动正电荷从负极到正极所作的功,用物理量电动势来衡量。电动势在数值上等于电源力把单位正电荷从负极b经电源内部移到正极a所作的功,用E 表示,即 电动势的方
8、向由负极指向正极,即电位升方向,其单位也是伏(V)。E=(1.4)Wbaq9例1.1 电路如图1.7所示,电源电压US1=10V,US2=5V,电阻电压U 1=3V,U2=2V。分别取c点和d点为参考点,求各点电位及电压Uab、Ubc,和Uda。abcd+US1US2U2R2R1U1+图1.7 电路电压和电位的计算解:当选c点为参考点,则Vc=0V。Va=US1=+10V,Vb=V1+US1=+7V,Vd=V2=+2V;Uab=V1=VaVb=3V,Ubc=VS2+V2=Vb=+7V,Uda=V2VS1=Vd Va=8V。当选d点为参考点,则Vd=0V。Va=US1 V2=+8V,Vb=US2
9、=+5V,Vc=V2=2V;Uab=V1=Va Vb=3V,Ubc=US2+U2=Vb Vc=+7V,Uda=V2 US1=Vd Va=8V。103.功率 由图1.5电路可知,在电流流通的同时,电路内发生了能量的转换。在电源内部,电源力不断地克服电场力对正电荷作功,正电荷在电源内获得了能量,由非电能转换成电能。在外电路(电源外的电路部分)中,正电荷在电场力的作用下,不断地通过负载(灯泡)把电能转换为非电能。由式(1.2)可知,电场力所作的功为Wab=Uabq,将单位时间内电场力所作的功定义为功率,即 功率的单位为瓦特(W),应用中还有兆瓦(MW)、千瓦(kW)、毫瓦(mW)等。P (1.5)W
10、t111.1.3 电路的三种工作状态IRoRL+图1.8 电路的通路状态ULUSS 电路的工作状态有三种:通路、开路和短路。1.通路 将图1.8中的开关S闭合,电路中就有电流和能量的传输与转换。电源处于有载工作状态,电路形成通路。图中US为电源电压,Ro为电源内阻,RL为负载电阻。则负载电压 ULRLI (1.7)电路电流 I (1.6)USRO+RL 负载消耗功率 PRLI 2 (1.8)12 各种电气设备在工作时,其电流、电压和功率都有一定的限额,这些限额是用来表示它们的正常工作条件和工作能力,称为电气设备的额定值。额定值主要有额定电流IN、额定电压UN和额定功率PN。额定电流是指电气设备
11、在长期运行时所允许通过的最大电流,额定电压是指电气设备在长期运行时所允许承受的最大电压,额定功率是指电气设备正常运行时的输入功率或输出功率。使用时必须注意不使其实际值超过额定值。如果实际值超过额定值,将会引起电气设备的损坏或降低使用寿命。如灯泡会因电压过高或电流过大而烧毁灯丝。如果实际值低于额定值,就不能充分利用电气设备的能力或得不到正常合理的工作,如灯泡会因电压过低或电流过小而发暗。电气设备在额定值下工作称为“满载”工作状态,超过额定值称为“超载(或过载)”工作状态,低于额定值称为“轻载(或欠载)”工作状态。13例1.2 一只标有“220V,60W”的灯泡,试分析下列三种情况下的工作状态:电
12、源电压分别为220V,380V,110V。解:灯泡的额定电压是220V,额定功率是60W。则额定电流IN0.273A273mA PN 60WUN 220V工作电压与额定值一致,满载运行,发光正常,使用安全,保证有效使用寿命;灯泡电阻R807UN2 2202PN 60 电源电压为380V时灯泡的工作电流、损耗功率为 工作值超过额定值,过载运行,发光过亮,寿命大大缩短,甚至烧断钨丝而损坏;I471mA P 179WU 380V U2 3802R 807 R 807 14电源电压为110V时灯泡的工作电流、损耗功率为 工作值低于额定值,欠载运行,发光过暗,效能不能充分发挥。I136mA P 15WU
13、 110V U2 1102R 807 R 807 2 开路 将图1.8中的开关S断开,电路中没有电流流通,电源处于空载运行状态,电路形成开路(断路)。此时负载上的电流、电压和功率均为零。153短路 当电源的两个输出端由于某种原因直接接触时,电源就被短路,电路处于短路运行状态,如图1.9所示。此时电路电流为 USUL=0ISCRoRL+图1.9 电路的短路状态USIL=0IS (1.9)IS称为短路电流,一般电源内阻RO很小,故IS很大。短路时,负载中的电流,负载上电压、功率均为零,电源所产生的功率全部消耗在内阻上。因此,电源短路会造成严重后果,烧坏供电设备和引发火灾。为此应力求避免电源短路,在
14、电路中常接入熔断器等短路保护装置。RO161.2 电路元件与欧姆定律1.2.1 电阻元件 实验证明,导体对电流的通过具有一定的阻碍作用,称为导体的电阻,用R表示,单位为欧姆()。不同的导体有不同的电阻,导体电阻的计算公式为 R (1.10)sl式中l为导体的长度,单位为米(m);S为导体的截面积,单位为平方米(m2);为导体的电阻率,单位为欧米(m)。物质按导电能力可分为三类:导体、半导体和绝缘体。105m材料叫绝缘体,如塑料、陶瓷等;介于导体和绝缘体之间,叫半导体,如硅、锗、砷化镓及一些金属氧化物等。17表1.3 几种常见材料的电阻率(20)材 料 名 称电 阻 率(m)用 途银159108
15、导线镀银铜169108导线铝265108导线铂105107 热电偶或电阻温度计钨548108灯丝碳10106电刷康铜(4.85.2)107 标准电阻锰铜(4.24.8)107 标准电阻黄铜(7-8)108 标准电阻镍铬合金(1.01.2)106 电炉丝铁铬铝合金1.4106电炉丝纯净锗0.6半导体材料纯净硅2300半导体材料塑料0151016绝缘体材料陶瓷10121013绝缘体材料云母10111015绝缘体材料玻璃1011014绝缘体材料熔凝石英751016绝缘体材料琥珀51014绝缘体材料181.2.2 欧姆定律+URI图1.12 欧姆定律IUO图1.13 线性电阻的伏安特性曲线 如果把电阻
16、上电压和电流的关系用坐标曲线表示,可画出电阻元件的伏安特性曲线,如图1.13所示。1电阻元件的欧姆定律 电阻的电压与通过的电流成正比。这一关系称为欧姆定律,也即是电阻元件上的伏安关系。在电阻上,当电压与电流为关联参考方向时,欧姆定律表示为 URI (1.11)由图可知,该特性曲线为一条通过原点的直线,其相应的电阻称为线性电阻。当电流通过电阻时,电阻消耗的功率为 PUIRI2 (1.12)U2R19例1.3 已知电阻R10,电压U100V,电压、电流的参考方向如图1.12所示,求通过电阻的电流I和电阻消耗的功率P。2全电路欧姆定律 一个包含电源、负载在内的闭合电路称为全电路,如图1.8所示。当开
17、关S合上构成闭合通路时,则式(1.6)成立,即解:根据欧姆定律,在电压、电流为关联参考方向时电流I为正,说明流过R的电流的实际方向与参考方向一致。I=10(A)U 100V R 10 电阻消耗的功率P为 PRI2101021000W1(kW)I=US RO+RL 这就是全电路欧姆定律。201.2.3 电阻的连接1.串联(a)(b)I R +U 图1.14 电阻的串联+U I +U2 U1 U3 R1 R2 R3 电阻元件的串联 几个电阻依次相串,中间无分支的连接方式,叫做电阻的串联。串联电路的特点:通过各电阻的电流是同一电流。电路端口的总电压等于各个电阻上电压之和,即 UU1+U2+U3 (1
18、.13)几个电阻串联,可用一个总电阻来等效。总的等效电阻等于各个电阻之和,即 RR1+R2+R3 (1.14)电路分压公式为U1=U U2=U U3=U (1.15)R1 R2 R3R1+R2+R3 R1+R2+R3 R1+R2+R3 21例1.4 电路如图1.14(a)所示,已知R14,R28,R318,电压U120V。求电路总的等效电阻R;通过电路的电流I;电阻R1、R2、R3上的电压U1、U2、U3;所消耗的功率P1、P2、P3。解:RR1+R2+R34+8+1830;IU/R 120V/30=4A;U1R1I4416V、U2R2I8432V U3R3I18472V。上述电压,也可用分压
19、公式计算。可见U=U1+U2+U3,各电阻上的电压与电阻的大小成正比。PUI1204480W0.48kW P1U1I16464W0.064kW P2U2I324128W0.128kW P3U3I724288W0.288kW 可见PP1P2P3,即总的消耗功率等于各个电阻消耗功率之和,各电阻消耗的功率与电阻的大小成正比。222.并联 几个电阻跨接在相同的两点之间的连接方式,叫做电阻的并联。并联电路的特点:+I1I 图1.16 两个电阻的并联U I2 R1 R2IU +I+U 图1.15 电阻的并联(a)(b)R1 R2 R3RI1I2I3 各电阻的电压是同一电压;电路端口的总电流等于各个电阻上的
20、电流之和;II1I2 I3 (1.16)电路总的等效电阻的倒数等于各个电阻倒数之和,即 两个电阻并联的分流公式为 +(1.17)1 1 1 1 R R1 R2 R3 R1+R2 R1+R2I1 I I2 I (1.18)R2 R123例1.5 电路如图1.16所示,已知R13,R26,U10V。求:电路总的等效电阻R;电路总电流I和各电阻上的电流I1、I2;电路总的消耗功率P和各电阻所消耗的功率P1、P2。解:R 2;R1R2 36R1+R2 3+6可见I=I1+I2,电阻上的电流与电阻的大小成反比。I 5A;U 10VR 2I1、I2也可用分流公式计算。I13.33(A)、I21.67(A)
21、R1 3 U 10VU 10V R2 6 PUI10550(W)P1UI11033.3(W)P2UI21016.7(W)可见P=P1+P2,即总的消耗功率等于各个电阻消耗功率之和,电阻消耗的功率与各电阻的大小成反比。243.混联 既有串联又有并联的电路称为混联电路。混联电路的形式多种多样,但可以利用电阻串并联关系进行逐步化简。例1.6 计算图1.17(a)所示电路的等效电阻Rab。解:将a图中6与6两个电阻并联得3。12与10保留得电路1.17b所示;将b图中3与12两个电阻串联得15,保留10 电路,得图1.17(c)电路。将c图中15与10两个电阻为并联,求得图1.17(d)。电路中等效电
22、阻为aabb66310101212ab1015图1.17 混联电路ab6(a)(b)(c)(d)Rab6151015+10251.3 电压源与电流源ba+US RL I US I U O(a)(b)图1.18 理想电压源U1.3.1 电压源 对外提供电压的电源称为电压源。电压源按其内阻是否考虑可分为两类,一类是忽略内阻或内阻为零的电压源,称为理想电压源,或称恒压源;另一类是考虑内阻,内阻不为零的电压源,称为实际电压源。1.理想电压源 图1.18(a)为理想电压源US与负载RL联接的电路,理想电压源对负载提供一个恒定的电压US,其伏安关系特性如图1.18(b)所示。通过负载RL 的电流为US I
23、 (1.19)RL 26IUUUSIROO(a)(b)图1.19 实际电压源ba+USRORL+U2.实际电压源 一个实际电源(如干电池)总是有内阻的,当电源通过电流时,存在着能量损耗。图1.19(a)为一个实际电压源与负载RL联接的电路。由图可见,一个实际电压源可等效成一理想电压源US与内阻RO串联的模型。电路中,负载RL上的电压与电流的关系为UUSROI (1.20)其伏安关系特性如图1.19(b)所示。图中U US,I越大,U越低。I271.3.2 电流源1.理想电流源 图1.20(a)为理想电流源IS与负载RL联接的电路。理想电流源对负载提供一个恒定的电流IS,其伏安关系特性为图1.2
24、0(b)。负载RL两端的电压为+IS UI=ISRL b a IUIS O(a)(b)图1.20 理想电流源2.实际电流源 理想电流源实际上是不存在的。如光电池,总有一部分能量被内阻RO消耗而没输送出去,可用理想电流源IS与内阻RO并联的模型来代替,其电路模型为图1.21(a)。RL上的电压与电流的关系为URLIS (1.21)a b+URLROISISIIUOIU/RO(a)(b)图1.2 1 实际电流源其伏安特性为图1.21(b)。图中IIS,U越高,I越小。UIIS (1.22)RO281.4 基尔霍夫定律与支路电流法 图1.22所示电路是由二个电源、三个电阻连接的复杂电路,用欧姆定律已
25、无法直接求解。而基尔霍夫定律可用来分析求解复杂电路。(1)支路 电路中的每个分支。图1.22中aR1US1b、aR2US2b及aR3b都是支路,其中前两条支路称为含源支路,后一条支路称为无源支路。US1US2R1R2R3I1I2I3a b+-图1.22 电路的名词定义下面介绍几个有关电路的名词:(2)节点 三条或三条以上支路的连接点。图1.22中的a点和b点。(3)回路 电路中的任一闭合路径。图1.22中bUS1R1R3b、bR3aR2US2b及bUS1R1aR2US2b都是回路。(4)网孔 回路内部不含有支路的电路,即“空心”回路。图1.22中 bUS1R1aR3b及bR3aR2US2b是网
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