建筑电工学-课件1.ppt
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1、建筑电工学目 录 第一章 电工基本知识和单相交流电路 1-1 电路的组成及其基本物理量 1-2 电路的基本定律 1-3 电磁 1-4 正弦交流电的产生及其基本概念 1-5 正弦量的相量表示法 1-6 单一参数的交流电路 1-7 RLC的串联交流电路 1-8 串联谐振与并联谐振 1-9 功率因数的提高 第二章 三相交流电路 2-1 三相交流电源 2-2 三相负载的星形连接 2-3 三相负载的三角形连接 第三章 变压器 3-1 变压器的用途及结构 3-2 变压器的工作原理 3-3 变压器的运行特性 3-4 三相变压器 3-5 特殊变压器 第四章 交流异步电动机 4-1 三相异步电动机的构造 4-2
2、 异步电动机的工作原理 4-3 异步电动机的电磁转矩与机械特性 4-4 异步电动机的起动、调速、反转和制动 4-5 异步电动机的铭牌和技术数据 4-6 异步电动机的选择 4-7 交流单相异步电动机 第五章 低压电器及控制电路 5-1 常用低压电器 5-2 异步电动机电气控制的典型环节 5-3 建筑施工机械中的电气控制 5-4 水泵的电气控制 5-5 锅炉的电气控制 5-6 空调系统的电气控制 5-7 火灾自动报警系统 第六章 建筑施工现场供电 6-1 电力系统概述 6-2 电力负荷的分类和计算 6-3 变电所及其主结线 6-4 低压配电线路的接线方式及其结构 6-5 配电导线截面与熔断器的选择
3、 6-6 施工现场的电力供应 6-7 建筑物的防雷 6-8 电气设备的接地 第七章 建筑电气照明 7-1 电气照明的基本知识 7-2 电光源与灯具 7-3 电气照明计算 7-4 照明供电线路 7-5 电气照明识图 第八章 电子技术基础 8-1 半导体的基本知识 8-2 半导体二极管 8-3 单相整流和滤波电路 8-4 稳压管及其稳压电路 8-5 晶体三极管 8-6 基本放大电路 8-7 放大电路静态工作点的稳定 8-8 放大电路的分析方法 8-9 多级放大电路 8-10 放大电路中的负反馈 8-11 功率放大电路绪 论 学习建筑电工学的主要目的,就是要掌握电工技术的基本理论、基本知识和基本技能
4、;为学习有关专业课和从事专业技术工作以及进一步钻研新技术奠定初步基础。本课程的主要内容和基本要求:1电路 2电气设备 3建筑施工供电与照明 4电子技术基础 5电工与电子实验 第一章 电工基本知识和单相交流电路 1-1 电路的组成及其基本物理量 一、电路的组成 电路就是电流通过的路径。图1-1是一个简单的电路模型。图1-1 电路的组成 二、电路的基本物理量 1.电流强度(简称电流)衡量电流强弱的物理量称电流强度。直流电流,用I表示。(1-1)(1-2)2.电源的电动势 电源的电动势在数值上就等于电源力把单位正电荷从电源的负极经电源内部移到正 极电源力所做的功。(1-3)电动势的单位是伏特,简称伏
5、(V)。较大或较小的单位是千伏(kV),毫伏(mV),3.电压 电路中任意两点a、b之间的电压Uab,在数值上等于电场力将单位正电荷从a点推到b点所做的功(1-4)(1-5)电压的单位与电势相同。4.电功率 一秒钟内负载消耗的电能叫做负载的电功率。在直流电路中,负载消耗的电功率P等于负载两端的电压U与通过负载电流I的乘积。P=UI (1-6)功率的单位是:千瓦(kW)、瓦(W)、毫瓦(W)。1-2 电路的基本定律 一、欧姆定律 电阻中电流的大小与加在电阻两端的电压成正比,而与电阻值成反比,即:(1-7)图1-2 一段电阻电路 二、克希荷夫定律及其应用 克希荷夫定律共有两个:第一定律应用于节点,
6、又称节点电流定律(KCL);第二定律应用于回路,又称回路电压定律(KVL)。图1-3 复杂电路 1.克希荷夫电流定律 在任一瞬时,对于电路中任意一个节点,流入节点的电流之和必等于从该节点流出的电流之和。(1-8)(1-9)如图1-3的 B节点:I1+I2=I3 如图1-4的广义节点:Ib+Ic=Ie图1-4 晶体三极管可等效为广义节点 2.克希荷夫电压定律 在任一瞬时,沿任一回路绕行一周,回路上各电动势的代数和必等于各段电压降的代数和。(1-10)(1-11)如图1-3的I回路:E1-E2=I1R1-I2R2 3.克希荷夫定律的应用(1)利用两定律求解复杂电路中的电流(2)电路中电位计算 1-
7、3 电 磁 一、磁路的基本物理量 1.磁感应强度和磁通 磁感应强度B是描述磁场中某点磁场强弱与方向的物理量。(1-12)磁通是描述磁场中某一范围内磁场强弱的物理量。=BS (1-13)2.磁导率和磁场强度 磁导率是用来表示物质导磁性能的物理量。0=410-7 H/m (1-14)而其他材料的磁导率和真空中的磁导率0的比值,称为该物质的相对磁导率r (1-15)为了计算方便,引入一个辅助量,称磁场强度H。它与磁感应强度B的关系是:(1-16)(1-17)图1-7 环形线圈电流的磁场 二、磁路及磁路欧姆定律 磁路就是磁通通过的路径。(1-18)(1-19)公式(1-19)是无分支磁路的欧姆定律。三
8、、电磁感应 1.电磁感应现象 2.感应电动势的大小图1-8 直导体中的感应电动势图1-9 线圈中的感应电动势(a)磁铁插入 (b)磁铁拔出 e=Blv (1-20)(1-21)3.感应电动势的方向 直导线切割磁力线产生感应电动势的方向由右手定则判定,如图1-8所示。螺线管中产生的感应电动势的方向由楞次定律来确定:感应电动势的方向总是使它在闭合回路中所产生的电流的附加磁通力图阻止原磁通发生改变。为使电磁感应公式既能表明感应电动势的大小,又能正确反映由楞次定律所确定的感应电动势的方向,故在式前置一负号,即:(1-22)上式就是法拉第电磁感应定律。四、自感与自感电动势 自感电动势(1-23)(1-2
9、4)L称为线圈的自感系数或电感。图1-10 铁心中的涡流 五、涡流 当变化的磁通穿过铁心时,其中必然要产生感应电动势,从而引起自成回路像水旋涡形的电流,故称为涡流。1-4 正弦交流电的产生及其基本概念 一、单相正弦电动势的产生图1-11 单相交流发电机的结构图1-12 电枢表面磁场分布图1-13 正弦电动势的波形 电枢表面上任一点的磁感应强度为:B=Bmsin (1-25)如绕组为N匝,则产生电动势的大小为:e=N2Bmlvsin=Emsin (1-26)当电枢从任意角开始,以的角速度旋转,则经历t时刻后,电动势变化的电角度应为(t+),所以 e=Emsin(t+)(1-27)图1-14 转磁
10、式发电机结构 二、正弦交流电的特征量 1.周期与频率 正弦量变化一个循环所需的时间称为周期,交流电一秒钟内变化的次数称为交流电的频率。(1-28)角速度:(1-29)2.相位和初相位(t+)反映了正弦量变化的进程,被称为相位角,简称相位。是当t=0时的相位角,即:图1-15 正弦电动势的波形 三、同频率正弦量的相位差 相位差就是两个同频率正弦量的相位之差,用表示。(1-30)四、正弦交流电的有效值 若把一交变电流i和一直流电流I分别通过两个等值的电阻R,如果在相同的时间内它们产生的热量相等,则此直流电流值就叫做该交流电流的有效值。由焦尔楞次定律得:(1-31)(1-32)由定义知Q直=Q交,即
11、:(1-33)设i=Imsint,代入式(1-33)得:(1-34)同理,正弦电压、正弦电动势的有效值为:(1-35)(1-36)1-5 正弦量的相量表示法 一、复数的表示形式和四则运算 1.复数的表示形式 复数的代数表示式 A=a1+ja2 (1-37)A=a1+ja2=a(cos+jsin)(1-38)(1-39)由代数形式化成指数形式时,有:(1-40)图1-18 复数的表示(a)复数与复平面上的点 (b)复数与向量 反过来,由指数形式化成代数形式按:2.复数的四则运算 (1-42)(1-43)(1-44)二、相量的概念与正弦量的相量表示法(1-41)随时间按正弦规律变化的正弦量向量叫相
12、量,把用相量表示正弦量的幅值和初相的方法叫正弦量的相量表示法。对正弦电压、电流的幅值相量用Um、Im表示,有效值相量用U、I表示。例如:u=Umsin(t+u)其幅值相量的复数表示式为:(1-45)有效值相量的复数表示式为:(1-46)图1-19 旋转相量与正弦量的关系图1-20 正弦量的相量图 1-6 单一参数的交流电路 一、纯电阻电路图1-23 纯电阻电路及其相量图和波形图 1.电压与电流的关系 设加在电阻R两端的电压为:u=Umsint (1-47)根据欧姆定律,通过电阻的电流瞬时值为:(1-48)由此可见 用相量表示 (1-50)(1-49)2.电阻上的功率(1)瞬时功率 在电阻上任意
13、瞬间所消耗的功率称为瞬时功率。(1-51)(2)平均功率(也称有功功率)平均功率即在一个周期内瞬时功率的平均值 (1-52)(1-53)有功功率的单位:千瓦(kW)、瓦(W)。二、纯电感电路 1.电压与电流的关系 设通过线圈中的电流为:i=Imsint (1-54)由电磁感应定律可得:(1-55)由此可见 (1-56)用相量表示 (1-57)(1-58)图1-24 纯电感电路及其相量图和波形图 2.电感线圈的功率 根据瞬时功率的定义得:pL=iu=ImsintUmcost=UIsin2t (1-59)电感元件在正弦交流电路中,时而取能,时而放能,且取与放的能量相等,故它在一个周期内的平均功率等
14、于零,即:(1-60)为了衡量不同线圈与电源进行能量交换的规模,把瞬时功率的最大值叫做无功功率,用QL表示 (1-61)无功功率的单位是乏(Var)或千乏(kVar)。三、纯电容电路 1.电压与电流的关系 当电容C接入电压:u=Umsint (1-62)就导致电容器反复不断地充电、放电,因而电路中就不断地有电流通过。电流的大小为:(1-63)因此有 (1-64)图1-25 纯电容电路及其相量图和波形图 电容器上电压和电流用相量表示为:(1-65)2.电容上的功率 由瞬时功率的定义得:pC=ui=UmsintImcost=UIsin2t (1-66)在正弦交流电路中,电容器与电源总是不断地进行等
15、量的能量交换,故它在一个周期内的平均功率仍然为零,即:(1-67)无功功率 (1-68)无功功率Qc的单位与电感QL的相同。1-7 RLC的串联交流电路图1-27 RLC串联电路和相量图 一、电压与电流的关系 (1-69)各元件上的电压为 (1-70)式(1-70)称为欧姆定律的相量形式。式中:(1-71)图1-28 阻抗三角形、电压三角形和功率三角形 二、电路的功率 1.瞬时功率 p=ui=2UIsin(t+)sint =UIcos-cos(2t+)(1-72)2.平均功率 (1-73)3.无功功率和视在功率 无功功率 (1-74)图1-29 RLC交流电路的瞬时功率 把总电压与电流的乘积称
16、为RLC交流电路的视在功率或表观功率,用S表示,即:S=UI (1-75)视在功率与有功功率、无功功率的关系为:(1-76)视在功率的单位为伏安(VA),或千伏安(kVA)(1-77)1-8 串联谐振与并联谐振 一、串联谐振 1.谐振的条件和谐振频率 电路产生谐振的条件为:(1-78)串联谐振的频率:(1-79)2.谐振的主要特点 串联谐振时,电路的阻抗Z0=R为最小;在一定的电压下,电路中电流的有效值为最大。由欧姆定律,谐振时电路中的电流为:(1-80)图1-32 阻抗的频率响应曲线图1-33 电流的频率响应曲线 串联谐振时,电感、电容上的电压可以比总电压大许多倍。因为谐振时I0=UR,所以
17、电感和电容上的电压分别为:谐振回路的品质因数,用Q表示 (1-81)3.串联谐振的应用举例图1-34 晶体管收音机的输入电路及其等效电路(a)输入调谐电路 (b)等效电路 二、并联谐振图1-35 并联谐振电路及其相量图 1.谐振条件和谐振频率 由欧姆定律的相量形式,可求得各支路电流:(1-82)由KCL的相量形式,线路总电流:(1-83)并联谐振的条件为:(1-84)并联谐振时的角频率和频率为:(1-85)(1-86)2.并联谐振的主要特点(1)谐振回路的总电流I为最小值,回路总阻抗Z0为最大值 (1-87)总电流(1-88)(2)并联谐振时,线圈支路、电容支路中的电流可比总电流大许多倍。谐振
18、时各支路的电流有效值为:(1-89)1-9 功率因数的提高 一、为什么要提高电路的功率因数 提高供电网络的功率因数,可使电源的能量得到充分的利用。二、怎样提高功率因数 用大型同步电动机过励磁运行(为容性负载)来补偿企业的功率因数或在企业变配电所内集中安装静电电容器提高功率因数。对于日光灯等感性负载,可在负载两端并联适当容量的电容器。图1-36 提高功率因数的电路图和相量图 三、感性负载并联电容的计算 并联电容C前后电路所消耗的有功功率不变。P=UI1cos1=UIcos (1-90)(1-91)第二章 三相交流电路 2-1 三相交流电源 一、三相对称电动势的产生 三相对称电动势是由三相交流发电
19、机产生的。三相交流发电机与单相交流发电机的工作原理是相同的,不同的是三相交流发电机有3个完全相同的定子绕组,3个绕组的首端A、B、C(或末端X、Y、Z)在空间互差120。三相电动势的瞬时值表达式图2-1 三相发电机原理图 (2-1)3个电动势有效值相量表达式为:(2-2)图2-2 三相电动势波形图图2-3 三相电动势相量图 二、三相发电机绕组的连接方法 1.星形(Y形)连接图2-4 三相发电机绕组的星形连接 用相量表示(2-3)线电压与相电压之间的关系,在图2-5中,由KVL可得:(2-4)(2-5)图2-5 星形连接时线电压与相电压的相量图 线电压的有效值 (2-6)2.三角形(形)连接 这
20、种连接方式,相线与相线之间的线电压就是发电机一相绕组上的电压,即线电压等于相电压。其有效值用一般式表示为:Ul=UP (2-7)图2-6 三相发电机绕组的三角形连接 2-2 三相负载的星形连接 一、三相不对称负载的星形连接图2-7 三相不对称负载星形连的实际电路图2-8 三相不对称负载的星形连接 在星形连接中,线电流等于相电流 其有效值一般表示式为:Il=IP (2-8)各相电流,电功率的计算,可按单相电路逐相进行。(2-9)中线电流可由KCL的相量形式计算(2-10)各相负载的有功功率分别为 (2-11)功率因数可由下列公式求得:(2-12)而三相总有功功率为:P=Pa+Pb+Pc (2-1
21、3)二、三相对称负载的星形连接 其余两相则根据线电流或相电流的对称性关系直接推出。(2-14)中线电流为:(2-15)三相对称负载消耗的总功率 P=3Pa=3UaIacosa (2-16)图2-12 三相对称感性负载的相量图图2-13 三相对称负载的星形连接 如果已知线电压、线电流,则总有功功率P、总无功功率Q和总视在功率S可由下式计算:(2-17)2-3 三相负载的三角形连接 一、三相对称负载的三角形连接 在三相负载对称时,相电流也是对称的。即:图2-15 三相负载形连接的实例图2-16 三相负载的形连接 (2-18)在图2-16中,由KCL得:(2-19)(2-20)线电流的有效值 (2-
22、21)三相对称负载作形连接,其自电源取用的总功率 P=3PP=3UPIPcosP (2-22)如已知线电压、线电流,则:(2-23)图2-17 三相对称负载三角形连接线电流与相电流的相量图 各相功率因数为:(2-24)二、三相不对称负载的三角形连接 由于三相负载作三角形连接时,不论负载对称与否,各相负载均承受对称的电源线电压,所以三相不对称负载的三角形()形连接,各相负载的电流可按单相电路分别计算。(2-25)第三章 变 压 器 3-1 变压器的用途及结构 一、变压器的用途及分类 变压器是输送交流电能时所使用的一种变压、变流设备。根据用途可分为:电力系统中使用的电力变压器、实验室调节电压用的自
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