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電工基礎節點是什麼

發布時間: 2024-01-06 09:48:47

❶ 電工基本知識點

電工基礎知識大全

電工基礎知識大全 電工識圖口訣巧記憶

一, 通用部分

1,什麽叫電路?

電流所經過的路徑叫電路。電路的組成一般由電源,負載和連接部分(導線,開關,熔斷器)等組成。

2,什麽叫電源?

電源是一種將非電能轉換成電能的裝置。

3,什麽叫負載?

負載是取用電能的裝置,也就是用電設備。

連接部分是用來連接電源與負載,構成電流通路的中間環節,是用來輸送,分配和控制電能的。

4,電流的基本概念是什麽?

電荷有規則的定向流動,就形成電流,習慣上規肆粗山定正電荷移動的方向為電流的實際方向。電流方向不變的電路稱為直流電路。

單位時間內通過導體任一橫截面的電量叫電流(強度),用符號I表示。

電流(強度)的單位是安培(A),大電流單位常用千安(KA)表示,小電流單位常用毫安(mA),微安(μA)表示。

1KA=1000A

1A=1000 mA

1 mA=1000μA

5, 電壓的基本性質?

1) 兩點間的電壓具有惟一確定的數值。

2) 兩點間的電壓只與這兩點的位置有關,與電荷移動的路徑無關。

3) 電壓有正,負之分,它與標志的參考電壓方向有關。

4) 沿電路中任一閉合迴路行走一圈,各段電壓的和恆為零。

電壓的單位是伏特(V),根據不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)為單位。

1KV=1000V

1V=1000 mV

1mV=1000μV

6,電阻的概念是什麽?

導體對電流起阻礙作用的能力稱為電阻,用符號R表示,當電壓為1伏,電流為1安時,導體的電阻即為1歐姆(Ω),常用的單位千歐(KΩ),兆歐(MΩ)。

1MΩ=1000KΩ

1KΩ=1000Ω

7,什麽是部分電路的歐姆定律?

流過電路的電流與電路兩端的電壓成正比,而與該電路的電阻成反比,這個關系叫做歐姆定律。用公式表示為 : I=U/R

式中:I——電流(A);U——電壓(V);R——電阻(Ω)。

部分電路的歐姆定律反映了部分電路中電壓,電流和電阻的相互關系,它是分析和計算部分電路的主要依據。

8,什麽是全電路的歐姆定律?

帶有一個電動勢的全電路圖:

圖中r0是電源的內阻;當導線的電阻可以忽略不計時,負載電阻R就是外電路的電阻;E表示電源的電動勢。S表示開關;I表示電流;U表示電源兩端的電壓。

當開關S閉和接通時,電路中將有電流流通,根據部分電路歐姆定律,在外電路負載電阻R上的電阻壓降等於I×R=U,而在內電路中電源內阻r0上的電壓降為U0=I×r0。

所以,全電路歐姆定律的數學表達式為:

E=U+ U0=IR+I r0 式中電流I=E/(R+ r0)

式中:E——電源電勢(V);R——外電路電阻(Ω);r0——電源內阻(Ω)。

全電路歐姆定律的定義是:在閉合迴路中,電流的大小與電流的電動勢成正比,而與整個電路的內外電阻之和成反比。

換句話講,IR=E-I r0,即 U= E-I r0,該式表明電源兩端的電壓U要隨電流的增加裂中而下降。因為電流越大,電源內阻壓降I r0也越大,所以電源兩端輸出的電壓U就降低。電源都有內阻,內阻越大,隨著電流的變化,電源輸出電壓的變化也越大。當電源的內阻很小(凳伏相對負載電阻而言)時,內阻壓降可以忽略不計,則可認為U= E-I r0≈E,即電源的端電壓近似等於電源的電動勢。

9, 交流電的三要素是什麽?

最大值,周期(或頻率),初相位。

10,提高功率因數的意義是什麽?

提高供電設備的利用率。

提高輸電效率。

改善電壓質量。

11,什麽叫欠補償?過補償?完全補償?

欠補償表示電流I滯後電壓U,電路呈感性負載時的工作狀態。此時電路功率因數低,需要進行補償。

過補償表示電流I超前電壓U,電路呈容性負載時的工作狀態。此時電路電壓升高,需要減少補償或退出補償。

完全補償表示電壓U與電流I同相,電路呈阻性負載時的工作狀態。由於負載情況比較復雜,電路不可能達到完全補償。

二, 配電工基礎知識

1, 什麽是電力網?

由各種電壓等級的輸電線路和各種類型的變電所連接而成的網路叫電力網。

2, 電力網的分類?

電力網按其在電力系統中的作用不同,分為輸電網和配電網兩種類型。

輸電網是以高電壓甚至超高壓將發電廠,變電所或變電所之間連接起來的送電網路,所以又可稱為電力網中的主網架。

配電網是直接將電能送到用戶的網路。

配電網的電壓因用戶的不同需要而又分為:

高壓配電網(指35KV及以上電壓);

中壓配電網(10KV,6KV,3KV電壓);

低壓配電網(220V,380V電壓)。

3,變壓器的調壓方式?

變壓器的調壓方式分為無勵磁調壓和有載調壓兩種。

無勵磁調壓是在變壓器一,二次側都脫離電源的情況下,變換高壓側分接頭來改變繞組匝數進行調壓的。

有載調壓是利用有載分接開關,在保證不切斷負載電流的情況下,變換高壓繞組分接頭,來改變高壓匝數進行調壓的。

三、電工識圖口訣

識電圖,有方法,學要義,捷徑佳,

接線原理詳細看,萬千資料記心間。

標題欄,元件表,讀說明,圖形號,

先從總體到局部,再從電源到負載。

主電路,要看詳,副電路,不能忘,

從上到下有順序,從左至右不漏項。

能量徑,信息流,各表圖,要了解,

分析電源到負載,二次迴路信號線。

材料表,施工書,總要求,目錄號,

圖樣說明看詳細,識圖重點便明了。

看原理,分主副,交直流,細分清,

先看電源各迴路,保護測量控制清。

安裝圖,照主副,經線路,到負載,

不忘電源一段段,元件連接按序看。

展開圖,識讀時,據原理,在迴路,

電器元件功能鍵,分別畫在線路間。

平面圖,剖面圖,看土建,看管道,

電氣設備有位置,細看尺寸和投影。

連接線,傳信息,示邏輯,連功能,

多線表示雖麻煩,直觀詳細易辨明,

單線法,也簡單,示三相,要對稱,

單畫互感繼電器,多線文字詳記明,

明暗敷,粗細線,加文字,畫斜線,

標注導線各型號,寬厚截面標中間,

十字形,連T形,導線交,連不連,

就看中心小圓點,明明白白好分辨,

絕緣線,要標記,從屬端,獨立線,

組合標記功能鍵,相位保護極性間。

元器件,圖形號,簡外形,要素號,

集中表示簡單圖,分開表示展開圖,

工作態,畫正常,接觸點,方向致,

左開右閉是規定,下開上閉要記牢!

整定值,數據號,在附件,標記好,

注釋標志要清晰,端子圖形小句號。

❷ 電工電子技術基礎知識點

電工入門必背的知識電工基礎知識入門必背的知識點

1、左零右火。

2、三相五線制用顏色黃、綠、紅、淡藍色分別表示U、V、W、N 保護接地線雙顏色(PE)。

3、變壓器在運行中,變壓器各相電流不應超過額定電流;最大不平衡電流不得超過額定電流的25%。變壓器投入運行後應定期進行檢修。

4、同一台變壓器供電的系統中,不宜保護接地和保護接零混用。

5、電壓互感器二次線圈的額定電壓一般為100V。

6、電壓互感器的二次側在工作時不得短路。因短路時將產生很大的短路電流,有可能燒壞互感器,為此電壓互感器的一次,二次側都裝設熔斷器進行保護。

7、電壓互感器的二次側有一端必須接地。這是為了防止一,二次線圈絕緣擊穿時,一次高壓竄入二次側,危及人身及設備的安全。

8、電流互感器在工作時二次側接近於短路狀況。二次線圈的額定電流一般為5A。

9、電流互感器的二次側在工作時決不允許開路。

10、電流互感器的二次側有一端必須接地,防止其一、二次線圈絕緣擊穿時,一次側高壓竄入二次側。

11、電流互感器在聯接時,要注意其一、二次線圈的極性,我國互感器採用減極性的標號法。

12、安裝時一定要注意接線正確可靠,並且二次側不允許接熔斷器或開關。即使因為某種原因要拆除二次側的儀表或其他裝置時,也必須先將二次側短路,然後再進行拆除。

13、低壓開關是指1KV以下的隔離開關、斷路器、熔斷器等等。

14、低壓配電裝置所控制的負荷,必須分路清楚,嚴禁一閘多控和混淆。

15、低壓配電裝置與自備發電機設備的聯鎖裝置應動作可靠。嚴禁自備發電設備與電網私自並聯運行。

16、低壓配電裝置前後左右操作維護的通道上應鋪設絕緣墊,同時嚴禁在通道上堆放其他物品。

17、接設備時:先接設備,後接電源。

18、拆設備時:先拆電源,後拆設備。

19、接線路時:先接零線,後接火線。

20、拆線路時:先拆火線,後拆零線。

21、低壓熔斷器不能作為電動機的過負荷保護。

22、熔斷器的額定電壓必須大於等於配電線路的工作電壓。

23、熔斷器的額定電流必須大於等於熔體的額定電流。

24、熔斷器的分斷能力必須大於配電線路可能出現的最大短路電流。

25、熔體額定電流的選用,必須滿足線路正常工作電流和電動機的起動電流。

26、對電爐及照明等負載的短路保護,熔體的額定電流等於或稍大於負載的額定電流。

27、對於單台電動機,熔體額定電流≥(1.5-2.5)電機額定電流

❸ 電工電子技術基礎知識點是什麼

電工電子技術基礎知識點是:

1、電路:由電源、用電器、導線和開關等組成的閉合迴路。電源:把其他形式的能轉化為電能的裝置。用電器:把電能轉變成其他形式能量的裝置。

2、電路的狀態:通路(閉路)、開路(斷路)、短路(捷路):短路時電流很大,會損壞電源和導線,應盡量避免。

3、電流:電荷的定向移動形成電流。形成條件:要有自由電荷,必須使導體兩端保持一定的電壓(電位差)。方向規定:正電荷定向移動的方向為電流的方向。

4、電流的大小等於通過導體橫截面的電荷量與通過這些電荷量所用時間的比值。

5、電阻定律:在保持溫度不變的條件下,導體的電阻跟導體的長度成正比,跟導體的橫截面積成反比,並與導體的材料性質有關。

6、一般金屬導體,溫度升高,其電阻增大。少數合金電阻,幾乎不受溫度影響,用於製造標准電阻器。超導現象:在極低溫(接近於熱力學零度)狀態下,有些金屬(一些合金和金屬的化合物)電阻突然變為零,這種現象叫超導現象。

7、電能:電場力所做的功即電路所消耗的電能,電流做功的過程實際上是電能轉化為其他形式的能的過程。

8、電功率:在一段時間內,電路產生或消耗的電能與時間的比值。

9、焦耳定律:電流通過導體產生的熱量,跟電流的平方、導體的電阻和通電時間成正比。

10、電源的電動勢:等於電源沒有接入電路時兩極間的電壓。用符號E表示。電動勢由電源本身決定,與外電路無關。電動勢方向:自負極通過電源內部到正極的方向。

11、電動勢與外電路電阻的變化無關,但電源端電壓隨負載變化,隨著外電阻的增加端電壓增加,隨著外電阻的減少端電壓減小。當外電路斷開時,R趨向於無窮大。I0,UEIR0E;當外電路短路時,R趨近於零,IU趨近於零。

12、當RRO時,電源輸出功率最大,但此時電源的效率僅為50%。Pmax 024RE這時稱負載與電源匹配。

13、串聯電路中電流處處相等;電路總電壓等於各部分電路兩端的電壓之和;總電阻等於各個電阻之和;各電阻消耗的功率與它的阻值成正比。