电工基础高职教程分析课件.ppt
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1、3.7电工基础电工基础郝志廷2015年9月模块模块1 直流照明电路设计与测试直流照明电路设计与测试电路及其模型电路及其模型1.1电路的基本物理量电路的基本物理量1.23.7典型问题典型问题 如下图如下图1-0所示为手电筒照明电路实物图。此所示为手电筒照明电路实物图。此电路小电珠发光强弱与哪些因素有关?干电池旧了电路小电珠发光强弱与哪些因素有关?干电池旧了后小电珠发光变暗的原因是什么?二节干电池是怎后小电珠发光变暗的原因是什么?二节干电池是怎样一种连接关系?样一种连接关系?图图1-0 1-0 手电筒电路实物图手电筒电路实物图知识能力目标知识能力目标1掌握电路的基本概念及基本物理量,如电流、电掌握
2、电路的基本概念及基本物理量,如电流、电压、电位、电功率。压、电位、电功率。2掌握关联方向与非关联方向对物理量计算公式的掌握关联方向与非关联方向对物理量计算公式的影响。影响。3熟练掌握全电路欧姆定律及电路的三种状态的特熟练掌握全电路欧姆定律及电路的三种状态的特点。点。1.1电路及其模型电路及其模型1.1.1 电路和电路模型(电路和电路模型(model)1、概念:、概念:电路电路-是电流的通路,是为了某种需要由某些电工设备或是电流的通路,是为了某种需要由某些电工设备或 元件(电气器件)按一定的方式组合起来的。元件(电气器件)按一定的方式组合起来的。电路主要由电源、负载、连接导线及开关等构成。电路主
3、要由电源、负载、连接导线及开关等构成。电源电源(source):提供能量或信号提供能量或信号.负载负载(load):将电能转化为其它形式的能量,或对将电能转化为其它形式的能量,或对 信号进行处理信号进行处理.导线导线(line)、开关开关(switch)等:将电源与负载接成通路等:将电源与负载接成通路.2 2、作用:、作用:电池电池灯泡灯泡2.2.放放大大器器扬声器扬声器话筒话筒3、结构:、结构:电池电池灯泡灯泡电源电源:提供提供电能的装置电能的装置负载负载:取用取用电能的装置电能的装置中间环节:中间环节:传递、分传递、分配和控制电能的作用配和控制电能的作用直流电源直流电源:提供能源提供能源信
4、号处理:信号处理:放大、检波等放大、检波等负载负载信号源信号源:提供信息提供信息负载大小的概念负载大小的概念:负载增加指负载取用的电流和功率增加。负载增加指负载取用的电流和功率增加。4、电路模型:、电路模型:R+RoE-手电筒的电路模型手电筒的电路模型灯灯泡泡开关开关电电池池导线导线S 为了便于用数学方法分析电路为了便于用数学方法分析电路,一般要将实际电路模型化,一般要将实际电路模型化,用足以反映其电磁性质的理想电路元件或其组合来模拟实际电用足以反映其电磁性质的理想电路元件或其组合来模拟实际电路中的器件,从而构成与实际电路相对应的电路模型。路中的器件,从而构成与实际电路相对应的电路模型。5.电
5、路的状态电路的状态 1、通路状态 5.电路的状态电路的状态 2、断路或开路状态 断路一般为故障,开路为工作需要,电路状态一样,电源两端或电路某处断开,电路中没有电流通过。对于电源来说,这种状态叫空载。开路的特点:电路中电流为零,电源端电压U等于电源电动势E。5.电路的状态电路的状态 3、短路状态 如果外电路被阻值近似为零的导体接通,这时电源就处于短路状态。在这种状态下,短路电流ID=E/RO非常大,由于电流未经负载直接流回电源,电源内阻RO极小,强大的短路电路极有可能烧毁电源和线路,造成重大事故,所以要严格防止,避免发生短路。防止短路最常用的方法是在电路上安装熔断器,不论高压、低压、强电、弱电
6、,线路都要设可靠的短路保护。6.二端元件二端元件 1)、电阻元件 2)、理想电压源 3)、理想电流源 定义:电荷的定向移动形成电流。定义:电荷的定向移动形成电流。电流的大小规定用单位时间内通过导体横截面的电流的大小规定用单位时间内通过导体横截面的电量多少来表示,即:电量多少来表示,即:电流基本单位:安培电流基本单位:安培(A)(A)。电流的常用单位有。电流的常用单位有毫安(毫安(mAmA),微安),微安(uAuA),1A1A10103 3 mAmA 10 106 6 AA ,在电力系统中还用千安(在电力系统中还用千安(KAKA),),1kA 1kA 10103 3A A。(1-11-1)电流方
7、向:电流方向:规定正电荷移动的方向为电流的实际规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。如果电流方向不随时间变化称为直流电:方向。如果电流方向不随时间变化称为直流电:tQdtdqI(1-21-2)电流实例,电流实例,如图如图1-31-3至图至图1-91-9所示。所示。图图1-3 1-3 雷电时的电流雷电时的电流 图图1-4 1-4 磁场中的电流磁场中的电流 图图1-5 1-5 太阳持续喷射出的带电粒子流太阳持续喷射出的带电粒子流图图1-6 1-6 极光中的电流极光中的电流 图图1-7 1-7 弧焊时的电流弧焊时的电流 图图1-8 1-8 电子束加工时的电流电子束加工时的电流 图图1-9 1-9 离
8、子束加工时的电流离子束加工时的电流1 1电压与电位电压与电位 定义定义:电场力将单位正电荷从电场中的:电场力将单位正电荷从电场中的a a点移到点移到b b点所做的功,称为点所做的功,称为a a、b b两点间的电压,即:两点间的电压,即:abababWuUq(1-31-3)电压的基本单位电压的基本单位是伏特(是伏特(V V),),1 1伏特(伏特(V V)=1J/C=1J/C。电压的常用单位有毫伏(电压的常用单位有毫伏(mVmV),微伏(微伏(uVuV),千伏千伏(KV)(KV)。1V1V10103 3mV mV 10106 6V,1kVV,1kV10103 3 V V。在实际使用中,仅仅知道两
9、点在实际使用中,仅仅知道两点间的电压数值往往是不够的,还必间的电压数值往往是不够的,还必须知道这两点中哪一点电位高、哪须知道这两点中哪一点电位高、哪一点电位低。一点电位低。什么是电位呢?什么是电位呢?图图1-10 1-10 电位的参考点电位的参考点 定义定义:在电路中任选一点做为:在电路中任选一点做为参考点参考点,且规定参考点的电位为零,且规定参考点的电位为零,则则某点的电位就是由该点到参考点某点的电位就是由该点到参考点的电压的电压,如图,如图1-101-10所示。即:所示。即:0aaUV(1-41-4)单位与电压相同,为伏特(单位与电压相同,为伏特(V V)。)。通常通常参考点参考点选择为地
10、面或仪表机器的外壳,用接选择为地面或仪表机器的外壳,用接地符号地符号“”“”表示。某点电位为表示。某点电位为正正,说明该点电位比,说明该点电位比参考点高;某点电位为参考点高;某点电位为负负,说明该点电位比参考点低。,说明该点电位比参考点低。电位是相对的,其大小、正负随电路参考点选择不同电位是相对的,其大小、正负随电路参考点选择不同而变化。而变化。如果已知如果已知a a、b b两点的电位各为两点的电位各为V Va a V Vb b,则此两点间则此两点间的电压:的电压:ababUVV (1-51-5)即即两点间的电压两点间的电压等于这两点的电位之差。等于这两点的电位之差。电压方向:电压方向:规定把
11、电位降低的方向作为电压的规定把电位降低的方向作为电压的实际方向,因此电压又称作电压降。实际方向,因此电压又称作电压降。2 2电动势电动势 电动势是描述电源性质的重要物理量。在电源内部,电动势是描述电源性质的重要物理量。在电源内部,非静电力非静电力(如蓄电池中是化学力)把单位正电荷从电源(如蓄电池中是化学力)把单位正电荷从电源负极经电源内部移到正极所做的功,称为电源的电动势。负极经电源内部移到正极所做的功,称为电源的电动势。定义式:定义式:(2-62-6)单位:伏特,与电压相同。单位:伏特,与电压相同。方向:在电源内部从负极指向正极。方向:在电源内部从负极指向正极。注意:电源在开路时两端的电压大
12、小等于电源电动势,注意:电源在开路时两端的电压大小等于电源电动势,方向与之相反。方向与之相反。1.2 电流和电压的参考方向物理中对电量规定的方向。物理中对电量规定的方向。物理量物理量单单 位位实实 际际方方 向向电流电流 IA、mA、A正电荷运动的方向正电荷运动的方向电动势电动势 EV、kV、mV、V电位升高的方向电位升高的方向(低电位低电位 高电位高电位)电压电压 U、V、kV、mVV电位降低的方向电位降低的方向 (高电位高电位 低电位低电位)1、实际方向:、实际方向:(2 2)、表示方法)、表示方法abIR电流:电流:Uab 双下标双下标电压:电压:+正负号正负号abUI(1 1)、)、概
13、念:概念:+_U+EaRb 在分析计算电路时,在分析计算电路时,对电量任意假定的方向。对电量任意假定的方向。箭标箭标Iab 双下标双下标2 2、参考方向、参考方向(正方向正方向)箭标箭标实际方向与参考方向一致,电流实际方向与参考方向一致,电流(或电压或电压)值为正;值为正;实际方向与参考方向相反,电流实际方向与参考方向相反,电流(或电压或电压)值为负。值为负。3 3、实际方向与参考方向的关系、实际方向与参考方向的关系 4 4、注意:、注意:在参考方向选定后,电流(或电压)在参考方向选定后,电流(或电压)值才有正负之分。值才有正负之分。对任何电路分析时都应先指定各处的对任何电路分析时都应先指定各
14、处的 i,u 的参考方向。的参考方向。abIR例:例:若若 I=5A,则实际方向与参考方向一致,则实际方向与参考方向一致,若若 I=5A,则实际方向与参考方向相反。则实际方向与参考方向相反。当电压的参考方向指定后,指定电流从标以电压参当电压的参考方向指定后,指定电流从标以电压参考方向的考方向的“+”极性端流入,并从标极性端流入,并从标“”端流出,端流出,即即电流的参考方向与电压的参考方向一致,也称电流电流的参考方向与电压的参考方向一致,也称电流和电压为关联参考方向和电压为关联参考方向。反之为非关联参考方向。反之为非关联参考方向。5 5、关联参考方向:、关联参考方向:i+-Ru小结:小结:(1)
15、分析电路前必须分析电路前必须选定选定电压和电流的电压和电流的参考方向参考方向。(2)参考方向一经选定,必须在参考方向一经选定,必须在图中图中相应位置相应位置标注标注(包括方包括方向和向和符号符号),在计算过程中不得任意改变。),在计算过程中不得任意改变。u=Ri+Riu+Riuu=Ri(3)参考参考方向不同时方向不同时,其,其表达式符号也不同表达式符号也不同,但实际方向不变。,但实际方向不变。1.3 电功率和能量1、概念:、概念:电功率电功率 在电压电流关联参考方向下,电功率在电压电流关联参考方向下,电功率 p 可写成可写成p(t)=u(t)i(t)p 0 表明元件吸收电能,表明元件吸收电能,
16、p 0 表明元件释放电能,表明元件释放电能,p 0i0;(b)(b)图参考正方向与实际图参考正方向与实际方向相反,方向相反,i0i0U 0,如图(,如图(a)a)所示;参考正方向与实际所示;参考正方向与实际方向相反,则方向相反,则U0U0,P0,则此电器设备消耗电功率,为负载;则此电器设备消耗电功率,为负载;P0 P0时时,则则电器设备输出电功率,为电源。(电器设备输出电功率,为电源。(2 2)有些电器设备有时)有些电器设备有时为负载,有时为电源,如手机电板。为负载,有时为电源,如手机电板。例例2-6 2-6(1 1)在图)在图2-242-24中,若电流均为中,若电流均为2A2A,U U1 1
17、1V1V,U U2 2-1V-1V,求该两元件消耗或产生的功率。(,求该两元件消耗或产生的功率。(2 2)在图)在图2-302-30(b b)中,若元件产生的功率为)中,若元件产生的功率为4W4W,求电流,求电流I I。解:(解:(1 1)对图)对图2-242-24(a a),电流、电压为关联参考),电流、电压为关联参考方向,元件的电功率为方向,元件的电功率为11 220PU IW 表明元件消耗功率,为负载。表明元件消耗功率,为负载。图图2-242-24(b b),电流、电压为非关联参考方向,元件),电流、电压为非关联参考方向,元件的电功率为的电功率为2(1)220PU IW 表明元件消耗功率
18、,为负载。表明元件消耗功率,为负载。(2 2)图)图2-242-24(b b)中电流、电压为)中电流、电压为非关联非关联参考方参考方向,且是产生功率,故向,且是产生功率,故24PUIW 24441IAU 即电流大小为即电流大小为4A4A,方向与图中参考方向相反方向与图中参考方向相反。例例2-7 2-7 有一盏有一盏“220V 60W220V 60W”的电灯接到的电灯接到220V220V电电压下工作。试求:(压下工作。试求:(1 1)电灯的电阻;()电灯的电阻;(2 2)工作时的)工作时的电流;(电流;(3 3)如果每晚用三小时,问一个月(按)如果每晚用三小时,问一个月(按3030天计天计算)消
19、耗多少电能?算)消耗多少电能?解解:由题意由题意:根据根据2UPR得电灯电阻得电灯电阻2222080760URP根据根据UIR或或PUI得工作电流得工作电流600.273220PIAU由由WPt得用电得用电760 3 30 36001.944 10WPtJ 在实际生活中,电量常以在实际生活中,电量常以“度度”为单位,即为单位,即“千瓦千瓦时时”。对对60W60W的电灯,每天使用的电灯,每天使用3 3小时,一个月小时,一个月(30(30天天)的用的用电量为电量为:W=:W=(60/100060/1000)3 330=5.4(KWh)=5.430=5.4(KWh)=5.4度度2.2 全电路欧姆定律
20、全电路欧姆定律及电路的三种状态及电路的三种状态2.2.1 2.2.1 全电路欧姆定律全电路欧姆定律图图2-25 全电路模型图全电路模型图 全电路全电路是指电源(内电是指电源(内电路)和电源以外的电路(外路)和电源以外的电路(外电路)之总和。设某电源电电路)之总和。设某电源电动势为动势为E E,内电阻为,内电阻为r r,外接,外接负载电阻负载电阻R R,如图,如图2-252-25所示。所示。则流过电路的电流则流过电路的电流I I与电源的与电源的电动势成正比,与外电路的电动势成正比,与外电路的电阻及电源内电阻之和成反电阻及电源内电阻之和成反比。这就是比。这就是全电路欧姆定律全电路欧姆定律,公式如下
21、:公式如下:(2-122-12)图图2-25 全电路模型图全电路模型图 图图2-252-25所示电路中,电源的所示电路中,电源的端电压为端电压为U U,负载电阻获得的功,负载电阻获得的功率:率:UE IrIR 2PUIEII r上式中:上式中:EIEI为电源产生的功率,为电源产生的功率,I I2 2r r为电源内阻上消耗的功率,为电源内阻上消耗的功率,P=UIP=UI电路输出的功率,即电路输出的功率,即负载获负载获得的功率得的功率,其与负载电阻,其与负载电阻R R的大的大小有关。小有关。2222()()4EEP UII RRRR rR rRr当当R=rR=r时,时,P P有最大值,即有最大值,
22、即2244EEPRr 可见,电源的输出功率并非始终随负载的增大可见,电源的输出功率并非始终随负载的增大而增大,只有当负载电阻与电源内阻相等时,电源而增大,只有当负载电阻与电源内阻相等时,电源输出最大功率,这称为输出最大功率,这称为最大功率输出定理最大功率输出定理。最大输出功率也叫瞬间功率,或者峰值功率。最大输出功率也叫瞬间功率,或者峰值功率。一般来说最大输出功率是额定输出功率的一般来说最大输出功率是额定输出功率的5 5到到8 8倍。倍。特别需要注意的是,设备是不能长时间工作在特别需要注意的是,设备是不能长时间工作在最大输出功率状态下的,否则会损坏设备。最大输出功率状态下的,否则会损坏设备。求电
23、源的电动势和内阻求电源的电动势和内阻,可用图,可用图2-262-26电路。改电路。改变外电阻变外电阻R R的阻值,读出每次电流表的阻值,读出每次电流表A A和端电压和端电压U U的数的数值,利用全电路欧姆定律来建立方程组值,利用全电路欧姆定律来建立方程组1122EUI rEUI r解方程组求出电源的电动势和内阻的值。多次测量求解,解方程组求出电源的电动势和内阻的值。多次测量求解,然后求电动势与内阻的平均值。然后求电动势与内阻的平均值。例例2-8 2-8 在示图在示图2-262-26中,已知电源的电动势中,已知电源的电动势E=10VE=10V,内电阻内电阻r=1r=1,定值电阻,定值电阻R R0
24、 0=4=4,电位器的总阻值,电位器的总阻值R=10R=10求:电源的最大输出功率多大?滑动变阻器上求:电源的最大输出功率多大?滑动变阻器上消耗的功率的最大值是多大?消耗的功率的最大值是多大?图图2-262-26 例例2-8图图解:(解:(1 1)电源的输出功率应出现在外电阻和内电阻相)电源的输出功率应出现在外电阻和内电阻相等的时候,但现在有定值电阻在,这个条件已不可能满等的时候,但现在有定值电阻在,这个条件已不可能满足,只有在滑动变阻器的电阻足,只有在滑动变阻器的电阻R R为为0 0时,输出功率才最大,时,输出功率才最大,即即(2 2)滑动变阻器)滑动变阻器R R的阻值改变时,通过它的电流、
25、两端的阻值改变时,通过它的电流、两端电压都在改变,可以将定值电阻电压都在改变,可以将定值电阻R R0 0合并到电源内阻中,合并到电源内阻中,即当个电阻即当个电阻R=r+RR=r+R0 0=5=5时,滑动变阻器时,滑动变阻器R R上消耗最大功上消耗最大功率率5W5W。222max010()544 5REEPRWRr RR 2.2.2 2.2.2 电器设备的额定值电器设备的额定值电气设备的额定值,电气设备的额定值,通常有如下几项:通常有如下几项:(1)(1)额定电流额定电流(I(IN N):在额定环境条件(:在额定环境条件(环境温度环境温度、日照日照、海拔海拔、安装条件等)下,电气设备长期连续工作
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