新编电气工程师手册(一)
电气工程师手册(第三版)
电气工程师手册(第三版)内容简介本书包括电气工程理论基础,电工电子功能材料和光电线缆等知识。
目录1.1 国际单位制和量纲1 法定计量单位第1篇通用数据资料和数学公式第1章计量单位和单位换算关系3 空间、时间和周期的量和单位1.2 常用的物理量和单位2 量纲5 电学和磁学的量和单位4 力学的量和单位6 热学的量和单位7 光及有关电磁辐射的量和单位8 常用声学的量和单位10 常用的原子物理学、核物理学和固体物理学的量和单位9 常用的物理化学和分子物理学的量和单位11 常用的核反应和电离辐射的量和单位12 时间和空间单位换算1.3 单位换算关系13 力学单位换算16 光学和声学单位换算15 热学单位换算14 电学和磁学单位换算18 物理和电学的常量表2.1 物理常量数据17 核反应和电离辐射单位换算第2章物理常量和常用材料物理性能19 大气压力、温度与海拔的关系21 常用电工导体材料的电性能2.2 常用材料的物理性能20 常用电磁波谱频率区段23 常用固体材料的机械性能22 常用绝缘材料的电性能24 部分液体材料的性能26 基本概念、标准的分级和代号、标准专业分类及代号3.1 标准和标准化概述25 部分气体材料的性能第3章电工标准27 国际标准、国外先进标准的概念,部分国际标准、国外先进标准名称和代号3.2 国际标准和国外先进标准28 常用的电工标准3.3 国家标准中电工标准简介29 标准电压第4章数学公式31 标准频率30 标准电流33 复数运算32 阶乘、排列和组合、二项式定理4.1 阶乘、排列和组合、二项式定理和复数34 三角函数和反三角函数4.2 常用函数35 双曲函数、反双曲函数和对数函数37 矩阵及矩阵代数运算、特殊方阵、特征根、特征向量和特征方程36 三角函数、双曲函数和指数函数的关系39 导数运算法则和基本公式4.4 微积分38 矩阵运算及变换40 不定积分和定积分41 级数42 傅里叶级数和傅里叶变换43 拉普拉斯变换(拉氏变换)45 矢量分析4.5 矢量44 Z变换46 误差4.6 近似计算和数值计算47 插值、差分、差商和近似积分48 常微分方程、偏微分方程和线性代数方程组的数值计算方法49 概率的定义、简单性质和基本运算4.7 概率和统计50 随机变量的分布函数和数字特征52 参数估计和假设检验51 统计量的概念第1章电的一般物理概念第2篇电气工程理论基础常用符号表53 正态概率纸和回归分析参考文献7 金属的热电子发射1.2 金属的热电子发射1.1 原子和原子核1 原子和原子核的结构2 原子的电子壳层结构及能级4 放射性衰变和α、β、γ射线5 核磁共振6 核裂变和核聚变10 固体的导电和能带理论9 气体的导电规律8 电子在电磁场中的运动1.3 物质的导电与能带理论13 温差电效应12 光电效应与压电效应11 液体电解质的导电原理1.4 几种电磁效应19 细胞及神经的电活动1.5 生物电现象14 霍耳效应15 电致伸缩与磁致伸缩16 电致发光效应17 磁致旋光效应18 电化学效应22 电容率与磁导率21 电荷与电荷守恒定律20 脑和心肌的生物电活动第2章电磁场2.1 表征电磁场特性的物理量23 电场强度与电力线26 电位与电位差25 电位移D24 极化强度与极化电荷27 磁感应强度与磁力线34 磁通连续性原理33 高斯定律28 磁化强度与磁化电流29 磁场强度30 磁位与磁矢位31 通量2.2 电磁场的基本定律32 库仑定律37 全电流定律36 电磁感应定律35 安培环路定律40 电容2.3 电容、电感、能量和力38 电磁场的基本方程组39 电磁场中两种媒质分界面上的衔接条件41 电感42 电阻与接地电阻45 理想介质中的均匀平面波2.4 电磁场的传播、损耗和效应43 电磁能量44 电磁力47 集肤效应、邻近效应和电磁屏蔽46 有耗媒质中的均匀平面波第3章场的计算和强电场中的击穿效应49 均匀传输线48 涡流损耗、磁滞损耗和电介质损耗52 位函数的定解条件51 泊松方程与拉普拉斯方程3.1 静电场、恒定电场与磁场的边值问题50 场的边值问题54 静电场与恒定电场和磁场的类比法53 边值问题的求解方法56 静电场的数值计算法55 电气工程中的静电场3.2 静电场的数值计算与调整59 气体中的火花放电3.3 气体放电和电介质击穿现象57 电场的测量58 强电场的产生与调整62 气体中的沿面放电61 电晕放电60 真空中气体的辉光放电64 液体电介质的击穿规律63 弧光放电66 电路与电路模型4.1 电路与电路定律65 固体电介质的击穿规律第4章电路68 电路元件67 电路变量74 相量法(复数符号法)73 波形因数与波顶因数69 基尔霍夫定律70 电能与电功率4.2 正弦电流电路71 正弦量的最大值、频率和相角72 正弦量的有效值和平均值77 对称三相电源4.3 三相正弦电流电路75 电路元件的电压、电流关系(VCR)与相量图76 复阻抗与复导纳78 星形(Y形)联结81 非正弦周期量与高次谐波4.4 非正弦周期电流电路79 三角形(△形)联结80 对称分量法87 电路分析5.1 电路分析的基本方法82 非正弦周期量的有效值83 非正弦周期电流电路的计算4.5 功率与功率因数84 正弦电流电路的功率与功率因数85 对称三相电路的功率与功率因数86 非正弦周期电流电路的功率第5章电网络分析93 戴维南定理和诺顿定理92 叠加定理88 电阻的△形联结与Y形联结等效变换89 支路法90 回路(网孔)电流法91 结点法100 一阶动态电路的求解99 零输入响应、零状态响应、全响应94 特勒根定理95 互易定理5.2 线性动态电路96 动态电路97 线性动态电路的电路变量初始值98 一阶电路及其时间常数104 电路的图5.3 电路图论101 一阶电路的阶跃响应和冲激响应102 运算法103 网络函数106 结点电压方程的矩阵形式105 关联矩阵、基本回路矩阵、基本割集矩阵110 二端口网络的基本方程和基本参数5.4 二端口107 状态方程108 列表法109 计算机辅助分析CAA简介113 非线性元件5.5 非线性电路111 二端口网络的等效电路112 二端口网络的联接117 磁路的物理量116 磁路114 非线性电阻电路115 非线性动态电路第6章磁路6.1 磁路与磁路定律120 无分支磁路的计算119 恒定磁通磁路的顺问题与逆问题118 磁路欧姆定律及磁路基尔霍夫定律6.2 恒定磁通磁路122 铁心线圈的电路模型121 交变磁通磁路的分析6.3 交变磁通磁路第1章电气绝缘材料第3篇电工电子功能材料和光电线缆与绝缘元件常用符号表6.4 永久磁铁磁路123 永久磁铁磁路参考文献1 绝缘材料的介电性能1.1 电气绝缘材料概论3 绝缘材料的合理选择和应用2 绝缘材料的老化4 气体电介质1.2 气体和液体电介质5 液体电介质(绝缘油)7 覆盖漆和硅钢片漆6 浸渍漆1.3 绝缘涂料和绝缘胶10 熔敷粉末9 灌注胶和包封胶8 漆包线漆12 合成纤维纸11 植物纤维纸1.4 绝缘纸和薄膜13 电工薄膜16 柔软复合材料和复合纸15 绝缘漆布和漆管1.5 复合柔软绝缘材料14 绝缘带18 电工橡胶1.6 橡胶和塑料17 云母片、纸、带和软质云母板19 电缆用电工软塑料和热塑弹性体20 电工用热塑性硬塑料和热收缩材料21 电工用热固性塑料22 层压制品1.7 层压制品和硬质云母板24 绝缘陶瓷1.8 无机绝缘材料23 硬质云母板27 半导体材料的分类和物理性质2.1 半导体材料概述25 玻璃26 云母片、云母纸和无机纤维纸第2章半导体材料29 杂质半导体28 本征半导体32 硅、锗、砷化镓单晶电阻率与杂质浓度的关系31 硅、锗单晶的主要技术参数及选用2.2 元素半导体30 元素半导体在周期表中的位置34 硅单晶中杂质的固溶度与温度关系33 硅单晶中杂质的扩散系数与温度关系37 Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体36 Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体35 非晶硅和多孔硅2.3 化合物半导体41 碲锑铋[(Bi1-x-Sbx)2Te3]和碲硒铋[Bi2(Se1-x-Tex)3]40 碲镉汞(Hg1-xCdxTe)38 其他化合物半导体2.4 固溶体半导体39 镓砷磷和镓铝砷44 磁性材料的基本特性3.1 磁性材料的特性和分类2.5 半导体超晶格和有机半导体材料42 半导体超晶格材料43 有机半导体第3章磁性材料47 低碳钢46 纯铁45 磁性材料的分类3.2 软磁材料49 冷轧硅钢片48 热轧硅钢片50 铁镍合金(坡莫合金)52 软磁铁氧体51 铁钴合金53 永磁材料的特性3.3 永磁材料57 钕铁硼合金56 稀土钴永磁材料54 铝镍钴合金55 铁氧体永磁材料59 半硬磁材料58 粘结永磁材料61 磁记录和磁光记录介质3.4 磁记录和磁记忆材料60 永磁材料的稳定性65 微波磁性材料64 磁温度补偿合金62 磁头材料63 磁泡存储材料3.5 特殊磁性材料68 光电导材料及其应用67 光电阴极材料66 非晶态磁性材料第4章特殊光、电功能材料4.1 基于光电效应的光电材料69 红外光电导探测器材料72 电致发光材料4.2 能把其他能量转变为光能的发光材料70 光敏二极管71 太阳电池材料74 荧光材料和磷光体73 发光二极管(LED)材料78 驻极体77 高电容率材料75 激光器材料4.3 基于特殊的介质极化性能的液晶、高电容率材料和驻极体76 液晶79 压电材料4.4 基于电-机械效应的压电材料和磁-机械效应的磁致伸缩材料82 碳化硅非线性电阻防电晕材料81 电压敏材料80 磁致伸缩材料4.5 基于电性(特别是电导率)对杂质或外界因素敏感性的敏感材料83 热敏及PTC材料85 湿敏材料84 力敏材料86 气敏材料88 超导基本名词术语5.1 超导材料87 磁敏电阻材料第5章超导体和导体89 Ⅰ、Ⅱ类超导体90 合金和化合物超导材料91 实用超导材料和应用中的主要问题92 导体材料的一般性质5.2 金属导电材料的一般性质94 铜和铜合金93 影响导电金属电阻、力学性能的一些因素96 金属复合导体95 铝和铝合金98 炭棒、石墨和碳纤维97 电刷5.3 电炭制品和其他导电材料99 导电胶和印制电路板102 可变电阻和固定电阻用电阻合金101 电阻合金性能及要求100 快离子导体和应用第6章电工合金和特殊电气功能金属材料6.1 电阻合金103 电阻元器件精度稳定性107 银基合金和银氧化物触头材料106 电触头的种类及要求,触头的连接与组装6.2 电热合金104 电热合金特点105 电热合金设计和使用6.3 触头材料108 烧结触头材料111 熔体材料及其选用6.4 熔体材料109 真空开关用触头材料110 贵金属触头、滑动触头和双金属触头材料115 热双金属的性能及特点6.5 热双金属材料112 纯金属熔体材料113 低熔点合金熔体材料114 熔体外形和结构116 热双金属元件的选用和元件制造要点第7章裸导线和绕组线(电磁线)118 常用的标准型热电偶和补偿导线6.6 热电材料和热电偶117 热电材料和热电偶120 绞线119 单线7.1 单线和绞线121 特种导线及型线、型材122 架空导线的传输容量7.2 架空导线的性能参数、选用和安装维护124 架空导线的变形特性123 架空导线的力学强度126 架空导线的选用125 架空导线表面的电晕132 特种绕组线131 无机绝缘绕组线127 架空导线安装维护注意事项7.3 绕组线(电磁线)128 绕组线及其分类129 漆包线130 绕包线133 绕组线的选用要点136 塑料绝缘电缆135 电力电缆概述134 使用绕组线时的注意事项第8章电力电缆和装备用电线电缆8.1 电力电缆的品种、结构和性能138 自容式充油电缆和钢管充油电缆137 橡皮绝缘电缆140 压缩气体绝缘电缆(管道充气绝缘电缆CGI)139 直流电缆142 低温电缆和超导电缆141 粘性浸渍纸绝缘电缆143 电缆的载流量147 电力电缆敷设环境条件和弯曲半径要求8.3 电力电缆的敷设和安装维护8.2 电力电缆附件及其安装144 电缆终端和连接145 充油电缆线路供油箱146 电缆护层保护器148 电缆外护层的选择152 电缆竣工试验及预防性试验151 电缆终端及连接的安装与接地149 水底电缆的敷设150 高落差电缆的敷设153 电缆线路的故障及其检测157 屏蔽绝缘电线156 通用橡皮、塑料绝缘电线8.4 电气装备用电线电缆154 电气装备用电线电缆用途和分类155 电气装备用电线电缆结构163 石油及地质勘探用电缆162 公路车辆用绝缘电线158 控制和信号电缆159 橡套软电缆160 直流高压软电缆161 电机绕组引接软线第9章通信电缆和光纤光缆167 其他专用电线电缆164 矿用电缆165 船用电缆166 航空电线170 同轴通信电缆结构元件169 对称通信电缆结构元件9.1 通信电缆结构和传输特性168 通信电缆概述172 通信电缆传输理论和传输参数171 通信电缆护层176 长途对称通信电缆175 市内通信电缆和全塑市话电缆173 影响通信电缆传输质量的因素174 通信电缆串音、衰减和屏蔽9.2 主要通信电缆品种180 CATV电视电缆179 局域网(LAN)用数据传输电缆177 同轴(干线)通信电缆178 射频电缆186 光纤的结构与分类185 光纤光缆概述181 泄漏通信电缆182 海底通信电缆9.3 通信电缆敷设和测试183 通信电缆敷设184 通信电缆测试9.4 光纤光缆187 光缆的基本结构188 光缆的分类190 绝缘子分类和用途10.1 绝缘子概述189 光缆的敷设与测试第10章绝缘子192 盘型悬式绝缘子10.2 绝缘子的结构与特性191 外绝缘污秽第1章半导体器件第4篇电子元器件和电子电路193 高压支柱绝缘子194 复合绝缘子195 直流绝缘子196 高压套管参考文献3 特种二极管2 半导体二极管1.1 PN结与半导体二极管1 PN结4 晶体管的放大原理1.2 双极型晶体管9 MOSFET8 结型场效应晶体管(JFET)5 晶体管的特性曲线6 晶体管的主要参数1.3 场效应晶体管(FET)7 场效应晶体管的特点和类型10 场效应晶体管的特性曲线13 双极型数字集成电路12 集成电路概述11 场效应晶体管的参数1.4 集成电路15 集成运算放大器的类型及主要参数14 MOS数字集成电路17 变容二极管16 肖特基势垒二极管(SBD)1.5 微波半导体器件18 PIN二极管第2章其他电子元器件22 微波场效应晶体管19 隧道二极管(TD)20 体效应二极管21 微波双极型晶体管25 热敏电阻24 光敏电阻2.1 传感元件23 传感元件概述28 光敏晶体管27 光敏二极管26 磁敏元件2.2 光电子器件31 电荷耦合器件(CCD)30 半导体激光器29 光耦合器件33 压电滤波器32 压电谐振器2.3 压电元件36 液晶显示器35 等离子体显示板2.4 显示器件34 发光二极管(LED)40 阴极射线示波管39 光电管和光电倍增管37 场致发光显示板2.5 电真空器件38 电子管第3章放大电路41 彩色显像管43 放大电路的基本组态及其特性42 放大电路的主要性能指标3.1 概述45 放大电路中的干扰和噪声44 集成运放组成的放大电路49 零漂3.3 直接耦合放大电路3.2 负反馈放大电路46 反馈的分类47 负反馈对放大器性能的影响48 自激振荡和寄生振荡53 参差调谐放大器52 单调谐放大器50 差动放大电路51 调制式直流放大器3.4 调谐放大器55 变压器耦合功率放大电路54 OCL和OTL功率放大电路3.5 低频功率放大电路58 精密数控增益放大器57 集成数据放大器56 集成功率放大器3.6 测量放大器第4章运算电路59 斩波稳零式超低漂移集成运放62 对数运算电路4.2 对数和反对数运算电路4.1 基本运算电路60 加法和减法运算电路61 积分和微分运算电路66 有源滤波器分类5.1 有源滤波器63 反对数运算电路4.3 模拟乘法器及其组成的运算电路64 模拟乘法器65 模拟乘法器M组成的运算电路第5章信号处理电路68 带通滤波器67 低通滤波器和高通滤波器71 开关电容滤波器70 多态滤波器69 带阻滤波器74 窗口比较器73 滞回比较器5.2 模拟电压比较器72 电压比较器78 采样-保持电路77 绝对值变换电路75 集成电压比较器5.3 采样保持和变换电路76 峰值保持电路80 V/F、F/V变换电路79 集成采样-保持电路82 晶体管模拟开关81 模拟开关的性能指标5.4 模拟开关83 场效应晶体管模拟开关第6章信号产生电路85 在线可编程模拟集成电路5.5 锁相环84 锁相环的工作原理5.6 在线可编程模拟器件89 晶体振荡器88 LC正弦波振荡器6.1 正弦波振荡器86 正弦波振荡器的分类及振荡原理87 RC正弦波振荡器92 555定时电路组成的多谐振荡器91 间歇振荡器90 负阻型正弦波振荡器6.2 脉冲波形发生器93 方波、矩形波发生器第7章调制与解调电路95 压控振荡器94 方波-三角波发生器98 调幅电路7.2 幅度调制和解调电路7.1 调制和解调概述96 调制和解调97 载波和已调波99 解调电路100 调频电路7.3 频率调制和解调电路101 频率解调电路第8章数字电路105 脉冲幅度调制及解调7.4 相位调制和解调电路102 相位调制电路103 相位解调电路7.5 脉冲调制和解调电路104 脉冲宽度调制及解调106 数制8.1 数字电路基础107 基本逻辑运算和逻辑门109 集成逻辑门108 逻辑代数110 TTL和CMOS电路的接口113 译码器112 编码器8.2 组合逻辑电路111 组合逻辑和时序逻辑115 加法器114 数据选择器116 数码比较器118 触发器逻辑功能转换117 触发器类型8.3 触发器120 施密特触发器119 单稳态触发器122 寄存器和移位寄存器121 时序逻辑电路概述8.4 时序逻辑电路123 计数器124 顺序脉冲分配器126 A/D转换器125 D/A转换器8.5 D/A和A/D电路129 可编程逻辑阵列(PLA)128 随机存取存储器(RAM)8.6 半导体存储器和可编程逻辑器件127 只读存储器(ROM)131 通用阵列逻辑(GAL)130 可编程阵列逻辑(PAL)132 复杂可编程逻辑器件(CPLD)第9章电源电路134 数字信号处理器(DSP)133 现场可编程门阵列(FPGA)136 倍压整流电路135 桥式整流、电容滤波电路9.1 单相小功率整流、滤波电路139 集成稳压器138 串联型稳压电路9.2 直流线性稳压电路137 硅稳压管及其稳压电路141 开关型稳压电路9.3 其他稳压电路140 基准稳压电源参考文献142 模块电源第2章电力电子器件2 电力电子技术的发展趋势第5篇电力电子技术第1章概述1 电力电子技术3 电力电子器件的种类及特性2.1 电力电子器件基础4 电力电子器件的结构类型6 快速整流二极管5 普通整流二极管2.2 整流二极管8 普通晶闸管(SCR)7 晶闸管额定值和特性参数的定义2.3 半控型器件12 光控晶闸管(LATT)11 逆导晶闸管(RCT)9 快速晶闸管(FST)10 双向晶闸管(TRIAC)14 电力晶体管(GTR)13 门极关断(GTO)晶闸管2.4 全控型器件17 IGCT16 IGBT15 电力MOSFET19 功率集成电路(PIC)和TOPSwitch 2.5 功率集成电路和智能功率模块18 其他新型电力电子器件21 冷却方式2.6 冷却和散热器20 智能功率模块(IPM)22 热阻计算24 电力电子变流的基本方式3.1 电力电子电路基础23 散热器第3章电力电子电路27 谐振技术与软开关技术26 开关函数25 换相方式28 常用整流电路的联结型式和电量关系3.2 整流电路29 常用整流电路联结型式的特点和选择30 基本斩波电路3.3 斩波电路32 交流电力控制电路的基本结构3.4 交流电力控制电路31 复合斩波电路34 周波变流电路的基本结构3.5 周波变流电路和矩阵变换器33 交流电力控制电路的控制35 周波变流电路的输入输出特性36 矩阵变换器38 负载换相式逆变电路37 电压型和电流型逆变电路3.6 逆变电路40 PWM逆变电路39 PWM控制的基本原理3.7 脉宽调制(PWM)技术41 PWM整流电路43 谐波及其危害42 无功功率补偿3.8 电力电子电路的谐波、无功问题及对策第4章驱动与保护45 谐波抑制措施44 公用电网谐波管理的规定46 晶闸管触发电路4.1 驱动电路47 全控型器件的驱动电路49 过电压保护48 过电压的产生4.2 过电压的产生及保护50 快速熔断器4.3 过载和短路保护52 过电流的电子保护51 过电流保护54 du/dt抑制电路53 缓冲电路的类型4.4 缓冲电路56 电解电源5.1 典型直流电源55 di/dt抑制电路第5章电力电子装置58 蓄电池充电电源57 电镀电源59 开关电源60 直流电动机调速用变流器5.2 电动机调速用变流器63 高压变频器62 低压通用变频器61 交流电动机调速用变流器65 高-高型高压变频器64 高-低-高型高压变频器67 不间断电源(UPS)5.3 各种交流电源66 直接交流-交流变频器70 风机类负载的节能69 风机、水泵、照明节能、节电的重要性68 中频感应加热电源5.4 电力电子节能技术71 水泵类负载的节能72 照明节能73 其他电力电子节能技术75 交流电力电子开关74 交流调功器5.5 交流电力控制电路的其他应用77 静止无功补偿装置76 高压变流器78 有源电力滤波器第1章概述第6篇电气工程信息化基础79 有源功率因数校正(PFC)技术参考文献3 信息化1.2 电气工程信息化1.1 信息和信息技术1 信息2 信息技术IT第2章电子数字计算机组织和结构4 信息化电工产品6 计算机性能和测评5 计算机系统构成2.1 电子数字计算机概述8 RISC和CISC计算机7 数据校验码10 微程序控制9 CPU组成2.2 中央处理器(CPU)12 流水线控制11 硬布线控制逻辑15 摩尔定律14 DMA控制13 中断控制17 主存储器16 存储器分级结构2.3 存储系统18 虚拟存储器20 磁表面存储器19 高速缓冲存储器(Cache)第3章微处理器与微型计算机21 光盘存储器23 主流微处理器的性能参数22 微处理器3.1 微处理器的产生和发展25 系统总线24 总线的系统结构3.2 总线27 通用微型计算机3.3 微型计算机系统26 外部总线30 工业控制计算机系统29 服务器28 工作站第4章可编程控制器PLC 33 嵌入式系统ES31 单片微型计算机32 数字信号处理器DSP 34 PLC分类与特点4.1 PLC系统结构35 PLC基本结构37 编程器36 输入/输出模块38 PLC基本工作原理40 命令语言39 梯形图语言4.2 编程语言第5章软件基础41 梯形图程序设计4.3 PLC应用技术42 C和C++语言5.1 程序设计语言44 可视化编程工具43 Java语言46 线形表5.2 数据结构45 编译原理48 图47 树50 排序49 查找52 常见操作系统51 操作系统(OS)5.3 操作系统及其应用53 网络和分布式操作系统57 软件需求分析56 软件项目管理54 嵌入式操作系统5.4 软件工程基础55 软件工程59 结构化开发方法58 软件设计62 软件测试61 面向对象的分析、设计和编程60 面向对象的开发方法65 计算机安全5.5 计算机安全概述63 软件开发质量管理64 集成化环境与工具第6章数据库技术67 数字证书66 密码技术68 关系数据库模型6.1 数据库理论70 面向对象的数据库模型69 关系数据库设计理论72 实体-联系(E-R)模型6.2 数据库设计71 结构化查询语言SQL73 数据库系统设计方法第7章计算机信息管理75 几种大型数据库管理系统6.3 数据库管理系统74 数据库管理系统DBMS76 办公自动化OA7.1 信息管理系统79 企业资源计划ERP78 计算机集成制造系统CIMS77 管理信息系统MIS81 工作流管理80 供应链管理SCM82 决策支持系统DSS84 流程建模83 企业模型7.2 企业建模85 几种企业建模方法第8章信息处理86 计算机文献检索系统7.3 信息检索90 Hopfield模型与联想记忆8.2 人工神经网络8.1 信息处理方法87 模式识别88 贝叶斯决策理论方法89 非临督学习方法92 自适应共振理论91 前向网络与模式分类器94 小波分析与信号分析8.3 小波分析概述93 随机神经网络96 数据挖掘(Data Mining)95 数据仓库8.4 信息处理技术97 知识管理(Knowledge Management)98 信息融合技术99 数据压缩技术8.5 多媒体信息处理100 图像处理102 基于模型的物体识别技术8.6 计算机视觉101 语音识别第9章计算机辅助设计CAD 104 虚拟现实技术VR103 三维信息的获取106 图形标准105 CAD系统的软硬件组成9.1 CAD技术108 几何造型技术107 CAD用户接口110 三维实体建模109 真实图形输出111 机械CAD9.2 CAD的应用第10章人工智能113 CAI教学模式与课件制作原则112 电子CAD9.3 计算机辅助教学CAI114 人工智能AI10.1 人工智能系统116 一般问题求解的搜索策略115 知识表示的一般方法10.2 传统人工智能问题求解118 知识库技术10.3 专家系统概述。
电气工程师手册
上,提交施工图审查记录,让业主将业主、总包、监理、 意见,在汇总后的施工图审查记录上
施工方提出的所有问题汇总在施工图审查记录表上,让设 签字、盖本单位公章
计一解答即形成处理意见,会审结束时,要求业主让参与
图纸会审的参与方代表(业主、设计、监理、总包、施工
单位)在施工图审查记录上签字并加盖各单位公章
2.图纸会审后,将已向设计澄清图纸上所有有错误、修
件制作成 PDF 或 word 文件分类保存,工程结束后交接给
主管领导
3.施工日志:要求每日必填,填写要求见—施工日志
3
施工图纸自审
1. 图纸自审审核、提出哪方面的问题见—图纸自审
2. 将图纸审查情况做好记录,填写到—施工图审查记录
SY01-008
4
施工图纸会审
1.形成施工图审查记录:在业主组织的施工图纸会审会 1.参加图纸会审,提出施工图纸审查
及交工技术文件表格
1.如图纸上明确了本专业施工时所执行的施工规范、标 与施工单位确认工程所用到的所有施 准,则按图纸的要求选用,没有明确要求的,就应与监理 工规范、质量评定标准、施工技术文 共同确认本项目所使用的所有电气施工规范、交工技术文 件表格以及明确表格如何填写 件表格、质量评定标准、质量评定表格,常用施工规范、 交工表格详见手册附件—电气标准规范、中石油竣工验收 手册 2.交工技术文件表格如何填写,应与业主档案管理部门 或监理联系,特别是要确认表格内没有数据可填的栏目里 要如何处理,是“留空”还是打“/”;对没有施工的分项 工程项目,其相应的交工技术表格(施工记录)不用填写, 手册附件—中石油竣工验收手册中收录了独山子 1000 万 吨常减压装置整套交工技术文件及质量评定案例可供参 考
装置安装工程,分项工程的划分要根据图纸上实际的安装
(建筑电气工程)常用电气手册精编
(建筑电气工程)常用电气手册电气可编程控制原理与应用第1章常用低压电器在工矿企业的电气控制设备中,采用的基本上都是低压电器。
因此,低压电器是电气控制中的基本组成元件,控制系统的优劣和低压电器的性能有直接的关系。
作为电气工程技术人员,应该熟悉低压电器的结构、工作原理和使用方法。
可编程控制器在电气控制系统中需要大量的低压控制电器才能组成壹个完整的控制系统,因此熟悉低压电器的基本知识是学习可编程控制器的基础。
低压电器是指额定电压等级在交流1200V、直流1500V以下的电器。
在我国工业控制电路中最常用的三相交流电压等级为380V,只有在特定行业环境下才用其他电压等级,如煤矿井下的电钻用127V、运输机用660V、采煤机用1140V等。
单相交流电压等级最常见的为220V,机床、热工仪表和矿井照明等采用127V电压等级,其他电压等级如6V、12V、24V、36V和42V等壹般用于安全场所的照明、信号灯以及作为控制电压。
直流常用电压等级有110V、220V和440V,主要用于动力;6V、12V、24V和36V 主要用于控制;在电子线路中仍有5V、9V和15V等电压等级。
1.1常用低压电器的分类低压电器种类繁多,功能各样,构造各异,用途广泛,工作原理各不相同,常用低压电器的分类方法也很多。
1.按用途或控制对象分类(1)配电电器:主要用于低压配电系统中。
要求系统发生故障时准确动作、可靠工作,在规定条件下具有相应的动稳定性和热稳定性,使电器不会被损坏。
常用的配电电器有刀开关、转换开关、熔断器、断路器等。
(2)控制电器:主要用于电气传动系统中。
要求寿命长、体积小、重量轻且动作迅速、准确、可靠。
常用的控制电器有接触器、继电器、起动器、主令电器、电磁铁等。
2.按动作方式分类(1)自动电器:依靠自身参数的变化或外来信号的作用,自动完成接通或分断等动作,如接触器、继电器等。
(2)手动电器:用手动操作来进行切换的电器,如刀开关、转换开关、按钮等。
注册电气工程师(发输变)认证考试电气一次设计手册考点索引
P659 P687
9 附录架构宽度(相间、相地)
P699
10 附录架构高度(母线、进出线) 11 软导线短路摇摆计算
P703 P708
4 电压调整
P271
5
单台、成组电动机启动电压校验(单台 80%)
P278
第十五章 过电压保护和绝缘配合 1 变压器侵入波的保护 2 架空直配线保护 3 发电机变压器组的保护
P479 P480 P507 P508
9 并联电抗器补偿度Kl=Ql/Qc
P533
10 中性点小电抗的估算(9-53:5222-P194) P536
11 串补提高输送功率(9-56) 第十章 高压配电装置
1
不同条件下的计算风速和安全净距(表102)
2
母线电磁感应电压计算(长期、单相、三 相)
长期UA2(10-2),瞬时UA2(10-3)
合 P143
4
短路电流热效应(周期分量、非周期分 量)
P147
5 6KV、380V短路电流计算(5153)
P148
第五章 主变压器选择
1
发电厂、变电站主变容量和台数的确定 (5218、50059)
P214
自耦变(通过容量U2I2、电磁容量U2I、
2 效益系数Kb)U2I=U2I2Kb(5-2) Kb=1- P217
6 分裂电抗器计算
P254
7 穿墙套管IXU修正(6-26)
P255
8 消弧线圈容量Q=KIcUe/√3(6-32)
9 架空线路电容电流Ic=3.3XUeLX10-3(633)P261
10
电缆线路电容电流Ic=0.1XUeXL(634)
P261 P261
P261
电气工程师手册
电气工程师手册
电气工程师手册是一本专门针对电气工程师的参考手册,
包括了电气工程相关的知识、技术、计算方法、标准等内容。
这本手册通常涵盖了电气工程的各个方面,包括电路
理论、电机原理、电气设备与元件、电力系统、电气安全、电气控制等内容。
电气工程师手册的目的是为电气工程师提供一个全面、系
统的知识框架,帮助他们在工作中解决问题和做出决策。
手册中通常包含了大量的图表、公式和实际应用案例,以
便读者能够更好地理解和运用所学的知识。
电气工程师手册的内容一般会根据不同的版次有所变化,
随着科技的进步和电气工程的发展,手册也会不断更新和
完善。
在实际工作中,电气工程师经常会参考手册来查询
相关信息,并依据手册中的指导进行实际操作和计算。
总之,电气工程师手册是电气工程师必备的工具书,它不仅是他们的参考资料,还是他们在工作中的助手和指南。
注册电气工程师-供配电-专业考试-经典案例集锦(手册)之一资料
经典案例集锦(手册)注电西安永电班自修笔记 2016年·青岛❶《工业与民用配电设计手册》(第三版)〖题型1〗负荷计算知识点:单台用电设备的设备功率参考章节:P2 第一章负荷计算及无功功率补偿第2节设备功率的确定[知识提要]连续工作制电动机短时或周期工作电动机(起重机用电动机)电焊机电炉变压器整流变压器白炽灯和卤钨灯气体放电灯(荧光灯+普通型电感镇流器、节能型电感镇流器、电子镇流器)气体放电灯(金属卤化物灯、高压钠灯、荧光高压钠灯+普通型电感镇流器、节能型电感镇流器)P2其它考点:用电设备组、变电所或建筑物的设备功率;柴油发电机的负荷统计参考章节:P3 第一章负荷计算及无功功率补偿第3节需要系数法确定计算负荷[知识提要]用电设备组:有功功率Pc、无功功率Qc、视在功率Sc、计算电流Ic配电干线或车间变电所:有功功率、无功功率、视在功率符号定义:Pe Kx tgφKΣp KΣq Ur参考章节:P6 第一章负荷计算及无功功率补偿表1-6 cosφ与tgφ、sinφ的对应值功率因数角速算表参考章节:P7-9 第一章负荷计算及无功功率补偿第4节利用系数法确定计算负荷[知识提要]用电设备组:最大负荷班内的平均负荷(有功功率、无功功率)平均利用系数K lav用电设备有效台数n yx计算负荷:有功功率Pc、无功功率Qc、视在功率Sc、计算电流Ic最大系数Km(中小截面导线、变电所低压母线或大截面干线t=3 >0.5h时)符号定义:Pe K l tgφPav Qav K lav n yx单位面积功率法和单位指标法确定计算负荷参考章节:P11 第一章负荷计算及无功功率补偿第5节单位面积功率法和单位指标法确定计算负荷[知识提要]单位面积功率(负荷密度)单位用电指标同时系数单位产品耗电量法符号定义:P’e尖峰电流的确定参考章节:P15 第一章负荷计算及无功功率补偿第8节尖峰电流的确定[知识提要]单台电动机、电弧炉或电焊变压器时多台电动机的配电线路自起动的一组电动机起重机企业年电能消耗量参考章节:P15 -16 第一章负荷计算及无功功率补偿第9节企业年电能消耗量[知识提要]年平均负荷年平均有功、无功负荷系数αav、βav单位产品耗电量产品年产量〖题型2〗单相负荷计算参考章节:P12-13 第一章负荷计算及无功功率补偿第6节单相负荷计算[知识提要]单相负荷换算为等效三相负荷(1)既有线间负荷,又有相负荷时;(2)只有线间负荷时;Puv>Pvw>Pwu时、Puv=Pvw>Pwu时、Puv>Pvw=Pwu=0时(3)只有相负荷时;(4)单相负荷小于三相负荷的15%时。
新编电气工程师手册_目录资料
第一篇电气工程基础篇第一章电气工程基础理论第一节电路及其基本定律第二节电场与电磁场第三节电气识图与电工标准第四节计量单位与单位换算第五节电路分析方法电路的动态分析AA- 、,一PH第七节电磁路分析第二章电工材料与电线电缆第一节绝缘材料简介第二节电线电缆第三节通信(光纤)电缆第三章仪器仪表及其检测第一节电工仪表的基本知识第二节常用电气测量仪表第三节电流表与电压表第四节万用表与功率表第五节测量仪表附件(钳形电表与电度表)自动化测量仪表AA- 、,一PH第七节仪器仪表测量技术第四章电子器件与电子电路第一节电子器件第二节半导体电路第三节数字电路第四节案例分析第二篇电气工程安装与维护篇第五章电机及其安装维护技术第一节电机设计技术安装与维护第二节三相异步电机安装与维护第三节同步电机运行与维修第四节直流电动机安装与维护第五节小功率电机运行与维护第六章变压器及其安装与维护技术第一节第二节低压架空线路设计 架空线路施工准备工作 放线施工技术 拉线施工技术 紧线施工技术电杆组装施工技术 工程验收架空线路的运行与维修电缆线路的一般选用标准 电缆的安装与连接工艺第一节 第二节 第三节 第四节 电力变压器原理与参数 电力高压电器运行与维护 小型变压器安装与维护 特种变压器安装与维护 互感器安装与维护技术 第一节 第二节 第三节 互感器的类型与用途 电压互感器及其运行与维护 电流互感器及其运行与维护 低压电器安装与维护 第一节 熔断器运行与维护 第二节 刀开关及其安装与维护 第三节 断路器及其安转与维护 第四节 配电屏 第五节 继电保护装置的安装与调试 第六节 接触器的安装弓维护 高压电器安装与维修技术 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 高压断路安装与维护 高压隔离开关安装与维修 负荷开关安装与维护 熔断器安装与维护 高压开关柜安装与维护 避雷器使用与维修 机床电气设备安装与维护技术 第一节 第二节 第三节 机床电气设备检查与安全措施 机床电气设备故障检修 常见机床电气设备安装与维护 第十一章 架空线路的安装运行与维护技术第十二章 电缆线路安装运行与维护 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 弟八^第七节第八节第一节第二节室内布线流程及其要求 导线的连接方法 室内配管配线 室内配线工程与其他相关工程的施工配合 导线的连接与封端 封闭式母线槽安装 硬母线的加工与安装 母线槽的安装 软母线的安装 橡套电缆与信号控制电缆 直流高压软电缆与其他特种电缆 通信电缆的安装与维护 室内电器照明识图技术 照明器具与控制装置的安装 电力照明运行与维护 照明灯具的合理布置与照度计算 照明电路故障检测与维护 照明光源使用与维护 高低压配电装置的基本要求 低压配电装置的安装与维护 高压配电装置的安装与维修 变配电所运行与维护 蓄电池的选择 镉鎳碱性蓄电池安装 蓄电池安装 蓄电池的运行与维护起重机运行与维修 电梯安装运行与维护第三节第四节 电缆线路敷设规定 电缆敷设安装工艺 第十三章室内布线运行与维护技术 第十九章起重和运输设备安装与维修技术 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第十四章母线安装与维护 第一节第二节第三节第十五章控制电缆安装与维护 第一节 第二节第三节第十六章电器照明安装运行与维护 第一节第二节第三节第四节第五节第六节 第十七章电器配电装置安装运行与维修 一第二节第三节第四节 第十八章蓄电池安装与维护 第一节第二节第三节第四节第三节工程装载机运行与维修第二十章节地防雷装置安装与维护第一节雷电的危害与防雷措施第二节接地装置安装第三节接地线的安装第四节人工接地体的制作安装第五节接地电阻的测量和接地装置的维护第二十一章并联电容器安装与维护第一节并联电容器安装与维护第二节并联电容器的使用与维护第三节并联电容器运行与维修第二十二章特殊场所电气安装与维护第一节线路的敷设第二节防爆电气安装第二十三章电气控制设备的安装与维护第一节电气控制设备的安装与调试第二节可编程序控制器第四节微机控制系统的安装与调试维护第二十四章弱点系统安装与维护第一节共用天线电视系统第二节闭路电视系统的安装第三节民用建筑电讯系统与设计第四节有线广播系统第三篇电气运行技术篇第二十五章发电厂与电力系统第一节发电厂的生产流程第二节发电厂电气主接线的基本要求第三节电力系统及其运行第四节发电厂电气主接线第五节倒闸操作第六节输电网接线第七节厂用电接线第二十六章二次回路第一节断路器控制回路第二节同期回路第三节监察回路工业企业供配电及电气事故 电流对人体作用分析 屏护和间距绝缘防护第三十一章 防雷防护与间接接触电击防护技术第一节 雷电现象,种类和性质 第二节 配电装置的侵入雷电波保护第三节 TT,IT 与 TN 系统 第四节 保护导体与接地装置 第三十二章 过电压与漏电保护第一节 工频与谐振过电压第二节 操作过电压第四节 中央信号回路 第五节 直流系统 第二十七章 电力系统稳定运行技术 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 斥片 、.一H- 第六节 第七节 第八节 同步发电机组的机电特性 网络计算目的与电力线路损耗 多机系统中发电机的功率 高压电力线路的输送能力分析 简单电力系统的静态稳定 简单电力网络中的潮流分布方式 电力系统暂态稳定分析 复杂电力系统潮流分布的计算机解法 第二十八章 配电网控制自动化技术 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 发电厂的控制方式 配电网及其自动化的内容 信号系统与测量系统 配电所及变电站自动化 同期与同期装置 配电网的馈线自动化 发电厂微机控制系统 第二十九章 发电厂远动与调度通信系统 第一节 第二节 第三节 发电厂运行与系统调度中心的关联 配电与用电的管理自动化 电力系统远动通信与 RTU 第四篇 电气工程安全技术篇第三十章 电气安全与直接触电击防护 第一节 第二节 第三节 第四节第三节 变配电所的过电压保护第四节 漏电保护装置的原理与分类第五节 漏电保护装置的技术参数与应用第三十三章电气线路与建筑防雷保护第一节电气线路的类型与特征第二节线路安全要求与负荷计算第三节电气线路常见故障第四节建筑物防雷分类与防雷措施第五节放雷击电磁脉冲保护第三十四章 电气设备安全与触电保护用电设备安全变配电设备安全电气事故种类与人体触电形式 正常条件与故障条件下的触电防护 电气工作的安全防护静电的危害与解电急救第三十五章电气防火防爆技术电气火灾的原因与防火措施消防中心主机的操作 火灾自动报警系统 电气引燃源与危险环境 防爆电气设备与电气线路 危险物质与电气防火防爆措施第五篇电气控制与测试篇第三十六章电气自动控制系统的分类与功能 第一节自动控制系统的分类第二节自动控制系统的性能要求与指标第三十七章电气控制线路设计方法第一节 电气控制原理线路设计的方法第二节特殊控制环节设计第三节电气控制工艺设计第三十八章线形定常控制系统的数学模型第一节控制系统模型的形成第二节控制系统的频域模型第三节控制系统传递函数 第四节 控制系统的状态空间模型 第三十九章非线性控制系统 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第八节 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节斥片 、.一非线性控制系统的稳定性分析 非线性系统的线性化 相平面法与描述函数法第一节起重机电路故障分析 第二节常见的故障分析方法 第三节 机床电路故障分析第四节调试方法 第四十一章 最优控制和自适应控制及其智能控制第一节 最优控制第二节 自适应控制 第三节 智能控制第四十二 章 介电强度测试第一节冲击电压下的介电强度测试 第二节工频电压下的介电强度测试 第三节直流电压下的介电强度测试 第四节叠加电压下的介电强度测试 第四十三章 传感器测试技术电感式传感器测试 电容式传感器测试 压电式传感器测试 光电式传感器测试 激光式传感器测试 气敏传感器测试第四十四章 自动测试系统第一节 GPIB 系统 第二节 VXI 总线系统第四十五章 信号的时域 ,频域及数据域测试第一节 通用示波器的组成及分类 第二节 智能化数字存储示波器 第三节 信号的频谱分析 第四节 示波器的选择第五节 逻辑发析仪的原理及应用第四十六章 抗干扰测试技术第一节 干扰源及干扰的耦合方式第二节 干扰的表示方法第三节 干扰的测试与抑制技术第四节电源干扰的测试与抑制方法第一节 第二节 第三节第四十章 电气控制故障分析与调试第一节 第二节 第三节第四节 第五节 第六节。
电气工程师手册
电气工程师手册
内容简介
《电气工程师手册》包含电力电子技术;电气工程信息化基础;可靠性技术、环境技术和电磁兼容;电气测量和仪器仪表;电机;变压器、电抗器和电容器;开关保护设备;自动控制;电气传动;通信;火力发电;水力发电;核能发电;太阳能和风力发电;化学能和其它能源发电;电力系统;工业与民用建筑电气和电信工程;电加工、电加热、电焊和静电技术应用;家用电器和民用电动车辆;项目工程经济分析等24篇。
《电气工程师手册》主要供具有大专(或相当于工程师)及以上水平从事电气技术工作的人员在现场查阅使用,也可供其他相关专业的专业人员和大专院校师生参考。
作品目录
第1篇、通用数据资料和数学公式
第2篇、电气工程理论基础
第3篇、电工电子功能材料和光电线缆与绝缘元件
第4篇、电子元器件和电子电路
第5篇、电力电子技术
第6篇、电气工程信息化基础
第7篇、可靠性技术、环境技术和电磁兼容
第8篇、电气测量和仪器仪表
第9篇、电机
第10篇、变压器、电抗器和电容器
第11篇、开关保护设备
第12篇、自动控制
第13篇、电气传动
第14篇、通信
第15篇、火力发电
第16篇、水力发电
第17篇、核能发电
第18篇、太阳能和风力发电
第19篇、化学能和其它能源发电
第20篇、电力系统
第21篇、工业与民用建筑电气和电信工程
第22篇、电加工、电加热、电焊和静电技术应用第23篇、家用电器和民用电动车辆
第24篇、项目工程经济分析
参考文献。
新编实用电工手册
新编实用电工手册目录1 电工基本知识1.1 名词解释电量〔荷〕(1)静电感应(1)电流(1)电流强度(1)电流密度矢量(1)电压(1)电阻(1)电阻率(2)电阻的温度系数(2)电导(2)电导率(2)导体(2)电介质介电常数(2)相对介电常数(2)击穿(2)串联(2)并联(2)复联(3)电动势(3)感应电动势(3 )自感电动势(3)互感电动势(3)同名端(3)自感(3)互感电容(4)感抗(4)容抗(4 )阻抗(4)二端网络恒压源(5)电压源(5)恒流源(5)电流源(5)直流交流(5 )正弦交流电(5)非正弦交流电(5)脉动电流频率(5)周期(5)波长(5)振幅(6)正弦量的平均值(6)有效值(6)瞬时功率(6)有功功率(6)视在功率(6)无功功率(6)功率因数cos $ (7 )额定值(7)三相电源的星形连接(7 )三相电源的三角形连接(7)相电压(8 )相电流(磁通密度(8)磁场强度(8 )磁动势(9)磁阻(9 )磁导率(9)磁滞(9 )剩磁(9 )起始磁化曲线(9 )磁滞回线(9)居里点(9)磁滞损耗(9 )趋肤效应(9)涡流1.2 基本定律与关系式1.2.1 欧姆定律1.2.3 基尔霍夫定律1.2.2 焦耳楞次定律1.2.4 磁路定理1.2.5 法拉第电磁感应定律1.2.6 楞次定律1.2.7 左手定则1.2.8 右手定则1.2.9 电阻串、并联的计算1.2.10 电阻的星形连接与三角形连接互换的计算1.2.11 电容串、并联的计算1.2.12 互感线圈的连接1.2.13交流电路中阻抗的计算1.2.14 对称三相电路的计算1.3 基础资料1.3.1 电工设备常用基本文字符号1.3.2 电工常用计量单位及符号1.3.3 常见电气图用图形符号2 常用电工材料2.1 导电材料2.1.1 裸电线2.1.2 绝缘电线2.1.3 电缆2.1.4 电磁线2.2 电阻材料2.2.1 金属电阻材料2.2.2 非金属电阻材料――电碳制品2.3 绝缘材料2.3.1 绝缘材料的耐热等级( 2.3.2 绝缘漆2.3.3 绝缘浸渍纤维制品2.3.4 电工用薄膜、粘带及复合材料2.3.5 绝缘层压板制品2.3.6 绝缘云母制品2.3.7 低压电路绝缘子2.4 磁性材料2.4.1 软磁性材料2.4.2 硬磁性材料3 常用电工仪表3.1 常用电工仪表的分类与符号3.1.1 分类3.1.2 仪表的级别3.1.3 电表盘面上各种符号的意义3.2 控制测量用电工仪表3.2.1 电流表和电压表3.2.2 电度表3.2.3 功率表3.3 电工检修常用仪表3.3.1 钳形表3.3.2 兆欧表3.3.3 万用表3.3.4 直流电桥3.3.5 交流电桥4 低压电器4.1 低压电器的分类4.2 低压电器的型号4.3.1 开启式负荷开关4.3 刀开关和转换开关4.3.2 负荷开关4.3.3 熔断器式刀开关4.3.4 转换开关4.4 熔断器4.4.1 瓷插式熔断器4.4.2 螺旋式熔断器4.4.3 无填料封闭管式熔断器4.4.4 有填料封闭管式熔断器4.4.5 常用低压熔丝规格4.5 自动开关4.5.1 塑料外壳式自动开关4.5.2 框架式自动开关4.6 继电器4.6.2 中间继电器4.6.1 电流继电器4.6.3 时间继电器4.6.4 热继电器4.7 主令电器4.7.1 控制按钮4.7.2 微动开关4.7.3 行程开关4.7.4 万能转换开关4.7.5 主令控制器4.8 电阻器和变阻器4.8.1 电阻器4.8.2 励磁变阻器4.8.3 频敏变阻器4.9 电磁铁4.9.1 MZD1 系列单相制动电磁铁4.9.2 MZS1 系列三相制动电磁铁5 家用电器常识5.1 电视机5.1.1 电视机的选购5.1.2 电视接收天线5.1.3 电视机的使用与保养5.2 盒式磁带录音机5.2.1 盒式磁带录音机的分类5.2.2 盒式磁带录音机的选购5.2.3 盒式录音机的使用方法5.2.4 盒式录音机的保养5.3 电风扇5.3.1 电风扇的分类与结构5.3.2 电风扇电动机的调速5.3.3 电风扇的主要质量指标5.3.5 电风扇的安装与使用5.3.4 电风扇的选购5.3.6 电风扇的保养5.4 洗衣机5.4.1 洗衣机的分类5.4.2 波轮式洗衣机的结构及电路原理5.4.3 洗衣机的选购5.4.4 洗衣机的使用与保养5.5 电冰箱5.5.1 电冰箱的型式与规格5.5.2 电冰箱的结构和制冷原理5.5.3 电冰箱的选购与使用5.6.1 电饭锅的类型和规格5.6 电饭锅5.6.2 电饭锅的结构和工作原理5.6.3 电饭锅的选购和使用5.7 电熨斗5.7.1 电熨斗的型式与规格5.7.2 调温型电熨斗的工作原理5.7.3 电熨斗的选购和使用5.8 电唱机5.8.1 电唱机的种类及工作原理5.8.2 电唱机的结构5.8.3 立体声唱片和唱机5.8.4 电唱机的选购和使用5.9.1 家用吸尘器的分类和工作原理5.9 吸尘器5.9.2 吸尘器的结构5.9.3 吸尘器的选购和使用方法5.10 电烤箱5.10.1 电烤箱的种类和规格5.10.2 电烤箱的结构和工作原理5.10.3 电烤箱的选购和使用方法6 低压配电线路及照明6.1 低压架空线路6.1.1 低压架空线路的结构6.1.2 低压架空线路的选择6.2 户内低压线路6.2.1 接户线与进户线6.2.2 户内低压线路结构及导线的选择6.2.3 导线的连接与绑扎6.2.4 线路的敷设6.2.5 低压配电盘6.3 照明6.3.1 照明基本术语6.3.2 电光源的分类和特点6.3.3 白炽灯6.3.4 荧光灯6.3.5 高压汞灯6.3.6 高压钠灯6.3.7 照明管形卤钨灯7 直流电机7.1 直流电机的基本原理7.1.1 直流电动机的基本原理7.1.3 直流电机的可逆性7.1.2 直流发电机的基本原理7.1.4 直流电机的构造7.1.5 直流电机按激磁方式的分类7.1.6 直流电机的基本关系式7.2 并激直流电动机的运行7.2.1 并激电动机的运行特性7.2.2 并激电动机的调速7.2.3 并激电动机的起动7.2.4 并激电动机的反转7.2.5 电动机的能耗制动7.3 串激电动机的运行7.3.1 串激电动机的运行特性7.3.3 串激电动机的反转7.4 复激电动机7.3.2 串激电动机的起动与调速7.5 直流电机的型号和用途7.5.1 直流电机型号文字代号7.5.2 直流电机及其派生、专用产品的型号、分类和用途7.5.3 部分类型直流电机的特点和用途7.6 直流电动机技术数据7.6.1 Z2 系列直流电动机7.6.2 Z3 系列直流电动机7.6.3 ZXC 机床主传动宽调速直流电动机7.6.4 ZQC 叉车用直流电动机7.6.5 ZZL 、ZZKL 、ZQFL 轮胎吊车用直流电动机7.7 拖拉机直流电机7.7.1 直流发电机7.7.2 起动电动机8.1.2 异步电动机的结构8.1.1 异步电动机的用途和分类8 交流电机8.1 三相异步电动机的用途、分类和构造8.1.3 异步电动机的结构形式8.2 异步电动机的工作原理8.2.1 定子绕组的旋转磁场8.2.2 三相异步电动机的极对数与同步转速8.2.3 磁场的旋转方向8.2.4 转子的转动原理8.2.5 转差率s8.3 三相异步电动机的转矩与运行8.3.1 与电动机转矩相关的量8.3.2 三相异步电动机的转矩特性曲线和机械特性曲线8.3.3 起动转矩、额定转矩、最大转矩、过载能力8.3.4 电源电压与转矩特性曲线8.4 三相异步电动机的调速8.4.1 鼠笼式电动机的调速8.4.2 绕线式电动机的调速8.5 具有较高起动转矩的异步电动机8.5.1 绕线式异步电动机8.5.2 深槽式和双鼠笼式异步电动机8.6 三相异步电动机的制动8.6.1 能耗制动(动力制动)8.6.2 反接制动(电磁制动)8.6.3 发电反馈制动8.6.4 机械制动8.7 异步发电机8.7.1 异步发电机的自激原理8.7.3 异步发电机的运行8.7.2 空载电容C0 的计算8.8 三相异步电动机的铭牌、型号和用途8.8.1 三相异步电动机的铭牌数据8.8.2 三相异步电动机的型号、结构型式和用途8.9 三相异步电动机技术参考数据8.9.1 Y 系列三相鼠笼式异步电动机8.9.2 J2 系列三相异步电动机8.9.3 J02系列三相异步电动机895 J02 —L、J03—系列铝线三相异步电动机8.9.4 JO3 、JO4 系列三相异步电动机8.9.6 C 系列封闭自扇冷型三相鼠笼异步电动机8.9.7 YA —W型户外防爆安全型异步电动机8.9.8 J02 —W系列户外三相异步电动机8.9.9 JS2 系列三相异步电动机8.9.10 JR2 系列绕线转子异步电动机8.9.14 JQ2 系列电动机8.9.15 JQO2 系列高起动转矩三相异步电动机8.9.15 JQO2 系列高起动转矩三相异步电动机8.9.13JRQ 系列绕线转子电动机8.9.14 JQ2 系列电动机8.9.13JRQ 系列绕线转子电动机8.9.12 JLB 、JLB2 型深井泵用立式空心轴三相异步电动机8.9.11 JR3 系列三相异步电动机8.9.16 JZ2 系列起重冶金用电动机8.9.16JZ2 系列起重冶金用电动机8.10.1 单相异步电动机原理8.10 单相异步电动机8.9.21 制动异步电动机8.9.19 JB3 系列电动机8.9.18BJO2 系列隔爆三相异步电动机8.9.17 JZR2 系列起重冶金用电动机8.9.20 JDO2 系列电动机8.9.17 JZR2 系列起重冶金用电动机8.9.18 BJO2 系列隔爆三相异步电动机8.9.19 JB3 系列电动机8.9.20 JDO2 系列电动机8.9.21 制动异步电动机8.10 单相异步电动机8.10.1 单相异步电动机原理8.10.2 电容分相式单相异步电动机8.10.2 电容分相式单相异步电动机8.10.4 罩极式单相异步电动机8.10.3 电阻分相式单相异步电动机8.10.4 罩极式单相异步电动机8.10.3 电阻分相式单相异步电动机8.10.5 单相异步电动机调速8.10.5 单相异步电动机调速8.11.1 单相串激换向器电动机的工作原理和结构8.11 单相串激换向器电动机8.11.1 单相串激换向器电动机的工作原理和结构8.10.6 其它单相电机8.11 单相串激换向器电动机8.10.6 其它单相电机8.11.2 单相串激换向器电动机的工作特性和调速8.11.2 单相串激换向器电动机的工作特性和调速8.11.3 部分电钻电机绕组数据8.11.3 部分电钻电机绕组数据9.1 驱动微电机9 微特电机9.1 驱动微电机9 微特电机9.2 控制微电机9.2.1 控制微电机的分类、特点和用途9.2.1 控制微电机的分类、特点和用途9.2 控制微电机9.3.1 微型异步电动机的分类、特性和用途9.3 微型异步电动机9.2.2 控制微电机型号命名方法9.2.2 控制微电机型号命名方法9.3 微型异步电动机9.3.1 微型异步电动机的分类、特性和用途9.3.3 微型异步电动机技术数据9.3.2 微型异步电动机系列和额定功率9.3.2 微型异步电动机系列和额定功率9.3.3 微型异步电动机技术数据9.4 永磁式直流电动机9.4.2 永磁式平滑电枢直流电动机9.4.1 一般结构永磁式直流电动机9.4.2 永磁式平滑电枢直流电动机9.4 永磁式直流电动机9.4.1 一般结构永磁式直流电动机11.1.3 CJ10 、CJ12 12B 、CJ2000 4000 系列交流接触器11.1.4 CJZ 系列交流接触器11.1.5 CJ20 系列交流接触器11.2.3 星―三角起动器11.2.2 直接起动器11.2.1 起动器的类型及用途11.1.7 接触器常见故障及处理办法11.1.6 B 系列交流接触器11.2 起动器11.2.4 自耦降压起动器11.2.5 延边三角形起动设备11.3 异步电动机的控制与保护电路11.3.1 点动控制电路11.3.2 单向运转的控制电路11.3.3 可逆运转的控制电路11.3.4 自动往返控制电路11.3.5 电动机的联锁控制电路11.3.6 电动机的时间控制电路11.4.1 过载保护11.4 电动机的保护电路11.4.2 缺相保护11.4.3 短路保护11.4.4 欠压(或零压)保护11.5 异步电动机的起动11.5.1 鼠笼式异步电动机各种起动方式比较11.5.2 鼠笼式异步电动机的直接起动11.5.3 星―三角降压起动11.5.4 电阻降压及电抗降压起动11.5.5 自耦变压器降压起动11.5.6 延边三角形降压起动控制电路11.6 绕线式异步电动机的起动控制电路11.7 直流电动机的起动控制电路11.8 关于电机控制用电气图图形符号12.1 三相异步电动机故障判断及处理方法12.1.1 机械故障及处理方法12 电动机故障与检修12.1.2 电磁故障及处理方法12.1.3 修前检查12.1.4 定子绕组首尾端的判别方法12.1.5 短路侦探器的制作12.1.6 三相异步电动机常见故障和处理12.1.7 单相异步电动机常见故障的分析12.2 三相异步电动机定子绕组拆包重绕12.2.1 定子绕组基本知识12.2.2 定子绕组拆包重绕12.2.3 修后检查12.3.2 直流电动机的故障及处理方法12.3 直流电动机的故障处理方法12.3.1 电刷火花等级13 变压器13.1 变压器的基本原理13.2 变压器的结构和分类13.2.1 变压器的基本结构13.2.2 变压器的分类13.3 变压器的铭牌和额定技术数据13.3.1 铭牌13.3.2 额定技术数据13.4 小型变压器计算13.4.1 重绕法(对比法)13.4.2 计算法13.4.3 利用图表计算法13.5.1 绕制工艺13.5 小型变压器的绕制13.5.2 小型变压器的检验13.6 电力变压器的连接组别与检验13.6.1 电力变压器的连接组别13.6.2 电力变压器的检验13.7 电力变压器的安装、运行和维修13.7.1 电力变压器的安装13.7.2 电力变压器的运行和维护13.7.3 电力变压器的修理13.8 电力变压器的技术数据13.8.1 电力变压器的选择13.8.2 电力变压器的技术数据13.9.1 调压器及技术数据13.9 特殊用途变压器13.9.2 控制变压器及技术数据13.9.3 焊接变压器及技术数据13.9.4 线间变压器及技术数据13.9.5 其它类型变压器14 半导体器件14.1 国产半导体器件的命名方法14.2 晶体二极管14.2.1 晶体二极管的结构和代表符号14.2.2 晶体二极管的伏安特性14.2.3 晶体二极管的参数14.2.4 晶体二极管的简易测试14.2.5 晶体二极管整流电路14.3.1 稳压二极管的参数14.3 稳压二极管14.3.2 稳压管稳压电路14.4 晶体三极管14.4.1 晶体三极管的结构和代表符号14.4.2 晶体三极管的三种接法14.4.3 晶体三极管的伏安特性曲线14.4.4 晶体三极管的主要参数14.4.5 晶体三极管的简易测试14.4.6 晶体三极管基本放大电路14.5 场效应管14.5.1 场效应管的分类和代表符号14.5.2 场效应管使用时的注意事项14.5.3 常用场效应管的型号和主要参数14.5.4 场效应管基本放大电路14.6 晶闸管14.6.1 晶闸管的结构和代表符号14.6.2 晶闸管的判别和使用注意事项14.6.3 晶闸管的特性和主要参数14.6.4 可控整流电路14.6.5 晶闸管的保护14.6.6 单结晶体管触发电路14.7 部分电气图形符号的国家标准15 半导体应用电路实例15.1 音乐门铃15.1.1 “叮当”音乐门铃15.1.2 乐曲门铃15.2 音响电路15.2.1 双音多用途音响电路15.1.3 可变调门铃15.2.2 模拟警笛15.2.3 优质双声道音频功率放大器15.2.4 发光二极管电平指示电路15.3 灯光控制电路15.3.1 音乐彩灯15.3.2 顺序闪烁灯控制电路15.3.3 照明灯自熄电路15.3.4 电灯调光电路15.3.5 黑光灯自动光控电路15.4 智力竞赛抢答器15.4.1 元件选择15.4.2 组号显示15.4.3 使用方法15.5.2 3〜6V稳压电源15.5.3可输出三种电压的稳压电源15.5 简单电源电路15.5.1 6 V 简易稳压电源15.5.4 正、负18V 整流电源16 安全用电16.1 接地和接零16.1.1 接地和接零的作用16.1.2 接地和接零的注意事项16.1.3 接地装置的安装16.2 防雷保护16.2.1 防雷装置16.2.2 防雷措施16.3 触电与急救16.3.1 触电的形式16.3.2 触电急救。
2023年度全国勘察设计注册电气工程师(供配电)专业考试标准、规范、规程、技术(设计)手册目录
2023年度注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试规范及设计手册一.规程、规范:1.《防止静电事故通用导则》GB 12158-2006;2.《电能质量供电电压偏差》GB/T 12325-2008;3.《电能质量电压波动和闪变》GB/T 12326-2008;4.《电流对人和家畜的效应第一部分:通用部分》GB/T 13870.1-2008;5.《电流对人和家畜的效应第二部分:特殊情况》GB/T 13870.2-2016;6.《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549-1993;7.《电能质量三相电压不平衡》GB/T 15543-2008;8.《低压电气装置第5-54部分:电气设备的选择和安装接地配置和保护导体》GB/T 16895.3-2017;9.《低压电气装置第4-43部分:安全防护过电流保护》GB 16895.5-2012;10.《低压电气装置第4-44部分:安全防护电压骚扰和电磁骚扰防护》GB/T 16895.10-2021;11.《低压电气装置第4-41部分:安全防护电击防护》GB/T 16895.21-2020;12.《电击防护装置和设备的通用部分》GB/T 17045-2020;13.《电气简图用图形符号第7部分:开关、控制和保护器件》GB/T 4728.7-2008 14.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版);15.《建筑照明设计标准》GB 50034-2013;16.《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005;17.《供配电系统设计规范》GB 50052-2009;18.《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013;19.《低压配电设计规范》GB 50054-2011;20.《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011;21.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010;22.《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014;23.《35kV~110kV变电站设计规范》GB 50059-2011;24.《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060-2008;25.《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061-2010;26.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062-2008;27.《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2017;28.《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064-2014;29.《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011;30.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014;31.《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009;32. 《工业电视系统工程设计标准》GB/T 50115-2019;33.《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013;34.《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版);35.《数据中心设计规范》GB 50174-2017;36.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011;37.《有线电视网络工程设计标准》GB/T 50200-2018;38.《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018;39.《并联电容器装置设计规范》GB 50227-2017;40.《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019;41.《电力设施抗震设计规范》GB 50260-2013;42.《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016;43.《智能建筑设计标准》GB 50314-2015;44.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012;45.《安全防范工程设计技术标准》GB 50348-2018;46.《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006;47.《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007;48.《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007;49.《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007;50.《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008;51.《公共广播系统工程技术标准》GB/T 50526-2021;52.《会议电视会场系统工程设计规范》GB 50635-2010;53.《电子会议系统工程设计规范》GB 50799-2012;54.《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044-2014;55.《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2021;56.《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019;57.《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011。
电气工程师岗位作业指导书(第一版)
电气工程师岗位作业指导书(第一版)一、岗位职责1.参与工程设计、施工图纸制作及相关方案的制定工作;2.负责电气设备的选择、采购、安装和调试工作;3.协助进行电气设备的维护和保养,及时解决电气故障问题;4.负责电气设备相关资料的归档和管理工作;5.负责编写电气设备的操作、维护手册;6.负责现场电气施工的协调与监督;7.负责电气安全检测、评估及排除隐患;8.参与工程验收工作,保证电气部分符合相关标准、规范及客户要求。
二、工作要求1、电气相关专业,本科及以上学历;2、熟练掌握国家规范和行业标准,了解质量管理体系及安全环保要求;3、能够熟练的使用电气自动化和计算机技术,并能编制相关技术文件和图纸;4、具备一定的沟通和协调能力,能够与各部门及客户进行有效的沟通和协调;5、具有较强的责任心和团队合作精神,能够承受一定的工作压力。
三、工作流程1.设计与方案制定:根据客户需求和工程实际情况,参与相关设计和方案制定工作。
2.选型采购:根据方案要求,选定符合要求的电气设备,并进行采购。
3.安装与调试:根据设计和方案要求,进行电气设备的安装和调试工作。
4.运行维护:负责电气设备的日常维护和保养,及时解决电气故障问题。
5.资料归档:对电气设备相关资料进行归档和管理工作。
6.编写操作手册:编写电气设备的操作、维护手册。
7.现场施工协调:根据施工实际情况,进行现场电气施工的协调与监督。
8.安全检测评估:进行电气设备的安全检测、评估及排除隐患。
9.工程验收:参与工程验收工作,保证电气部分符合相关标准、规范及客户要求。
四、工作注意事项1、根据工程需要,选用适当的电气设备,保证设备质量和性能符合工程实际要求;2、熟悉国家规范和行业标准,要求工程符合相关标准和规范;3、加强施工现场的安全管理,落实安全生产措施,保证工作安全;4、负责电气设备的维护和保养,及时解决电气故障问题,保障工作正常进行;5、注意归档和管理电气设备相关资料,保证资料的完整性和准确性。
新编电气工程师手册目录
《新编电气工程师手册》的详细目录:第一篇:电气工程基础篇第一章:电气工程基础理论第二章:电工材料与电线电缆第三章:仪器仪表及其第四章:电子器件和电子电路第二篇:电气工程安装与维护篇第五章:电机及其安装维护技术第六章:变压器及其它安装与维护技术第七章:互感器安装与维修技术第八章:低压电器安装与维护第九章:高压电器安装与维修技术第十章:机床电气设备安装与维护技术第十一章:架空线路的安装运行与维护第十二章:电缆线路安装运行与维护第十三章:室内布运行与维护技术第十四章:母线安装与维护第十五章:控制电缆安装与维护第十六章:电气照明安装运行与维护第十七章:电气配电装置安装运行与维护第十八章:蓄电池安装与维护第十九章:起重和运输设备安装与维修技术第二十章:接地防雷装置安装与维护第二十一章:并联电容器安装与维护第二十二章:特殊场所电气安装与维护第二十三章:电气控制设备的安装与维护第二十四章:弱电系统安装与维护第三篇:电气运行技术篇第二十五章:发电厂与电力系统第二十六章:二次回路第二十七章:电力系统稳定运行技术第二十八章:配电网控制自动化技术第二十九章:发电厂远动与调度通信系统第四篇:电气工程安全技术篇第三十章:电气安全与直接触电击防护第三十一章:防雷保护与间接接触电击防护技术第三十二章:过电压与漏电保护第三十三章:电气线路与建筑防雷保护第三十四章:电气设备安全与触电保护第三十五章:电气防火防爆技术第五篇:电气控制与测试篇第三十六章:电气自动控制系统的分类与功能第三十七章:电气控制线路设计方法第三十八章:线性定常控制系统的数学模型第三十九章:非线性控制系统第四十章:电气控制故障分析与调试第四十一章:最优控制、自适应控制及其智能控制第四十二章:介电强度测试第四十三章:传感器测试技术第四十四章:自动测试系统第四十五章:在线测试第四十六章:信号的时域、频域及数据域测试第四十七章:抗干扰测试技术。
电气工程师技术手册
电气工程师技术手册电气工程师技术手册是一本对于电气工程师们非常有实用价值的参考书。
它不仅详细介绍了电气工程的相关知识和实践经验,还提供了实际应用中常用的工具和技巧,旨在帮助电气工程师们更好地完成自己的工作任务并不断提升自己的专业水平。
第一章电气工程基础知识本章主要介绍了电气工程领域的基本概念和原理,包括电路分析、电磁场理论、信号处理等方面的内容。
通过清晰地讲述相关知识点,这些理论知识可以帮助电气工程师更好地理解电气工程的相关问题,为实际应用打下基础。
第二章电力系统电力系统的研究和应用是电气工程师的重要工作内容。
本章重点介绍了电力系统的构成、运行原理、调节和控制方法等方面的知识。
通过本章的学习,电气工程师可以更好地理解各种电力系统的工作原理,为实际工程应用提供了有力的支持。
第三章电力设备本章主要介绍了各种类型的电力设备,包括变压器、电力电容器、断路器、隔离开关等。
同时,本章还介绍了各种电力设备的特点、工作原理、检测方法和维护技巧,以便电气工程师在实际工作中能够更好地掌握各种电力设备的操作方法。
第四章电力自动化系统电力自动化系统在现代电力系统中发挥着越来越重要的作用。
本章主要介绍了电力自动化系统的基本概念和技术实现方式,包括遥控、遥信、遥调、故障检测等常用技术。
通过本章的学习,电气工程师可以更好地掌握电力自动化系统的应用方法,提高工作效率。
第五章电力电子技术电力电子技术是电气工程师必须掌握的重要技能之一。
本章主要介绍了电力电子技术的基本原理和实践应用,包括变频调速、直流输电、逆变技术等方面。
通过本章的学习,电气工程师可以更好地应用电力电子技术来设计、实施和维护各种电气系统。
总结电气工程师技术手册是一部对电气工程师有很大帮助的参考书。
通过本手册的学习,电气工程师们可以更好地掌握电气工程的相关知识和实践经验,提高工作效率和工作质量,为电气工程行业的发展贡献自己的力量。
新编电气工程师手册(一)
第一篇电气工程基础篇第一篇电气工程基础篇·0·第一章电气工程基础理论第一节电路及其基本定律一、电路的内涵电路的物理量(一)!"电流当我们合上电源开关的时候,电灯就会发光,电炉就会发热,电动机就会转动,这是因为在电路但是可以通过它的各种表现而被人们所觉察。
中有电流通过的缘故。
电流虽然用肉眼看不见,(带电粒子)有规则的定向运动而形成的。
如图!#!所示,若将电源那么什么叫做电流呢?电流是电荷就发生了电荷向一定方向的移动。
从灯泡闪光的一瞬间开始,灯泡就会发光,开关闭合,图!#!简单电路“!”或用字母“"”表示。
电流简称电流,(!)电流的大小和单位:表征电流强弱的物理量叫做电流强度,即在数值上等于单位时间内通过某一导体横截面的电荷量,"$%&’%(常用大写字母!表简称直流,即%&’%($常数,如果电流不随时间而变化,则这种电流称为恒定电流,示。
即!$#$%简称安,用电流的单位名称是安培,式中#是在时间%内通过导体横截面&的电荷量。
在国际单位制()*)中,符号+表示。
并规定每秒钟通过导线截面的微安(!+)或纳安(.+)表示,它们之间的换算电量为!库时的电流为!安。
电流的单位也可用千安(-+)、毫安(,+)、关系是:!,+$!///+ !-+$!/#0+·/·新编电气工程师手册!!"#!$%&’"!("#!$%&!"())电流的方向:实际上,导体中的电流是由负电荷在导体中流动形成的,而我们习惯上规定正电荷运动的方向或负电荷运动的相反方向作为电流的方向(实际方向)。
电流的实际方向是一定的,但在实际电路中,电流的实际方向,往往难以确定。
为此,在分析与计算电路时,常可任意选定某一方向作为电流的正方向或称为参考方向。
所选电流的正方向并不一定与电流的实际方向一致。
当电流的实际方向与其正方向一致时,则电流为正值(图!%)*);反之,电流为负值(图!%)+)。
电力工程电气设计手册电气一次部分
电力工程电气设计手册电气一次部分随着科技的不断发展,电力工程的技术水平也得到了极大的提高,而电气设计也越来越重要。
电力工程电气设计手册是针对设计和工程技术师编制的一本涵盖了各个方面的完全设计手册。
本文将会分析电力工程电气设计手册电气一次部分涵盖的主要内容,并对其进行详细的介绍。
1. 引言在电力工程电气设计的一次部分,首先需要对于设计目标进行明确,以确保所设计的系统满足要求。
在引言部分,详细介绍了要求、规定、标准和规范,以及针对本设计手册中所涵盖的所有系统的技术要求。
2. 设计原则电气一次设计的主要目标是满足设计要求,并考虑人类的生命安全、财产安全和环境保护。
在此基础上,设计时需要考虑诸如可靠性、安全性、经济性、可维护性和可用性等问题。
3. 电压等级在设计中,需要明确所设计的电网的电压等级,以决定电气设备的类型和规格。
一般来说,电力网中的电压等级分为高压、中压、低压,或者极高压、超高压、特高压、高压、中压、低压等级。
电压等级不仅影响设备的选型和规格,还影响到维修、运行等方面。
4. 线路设计线路设计是电气一次设计中非常重要的一部分。
本章节主要内容包括:线路类型、线路损耗、减损降噪、线路工程参数、线路结构、连结和接地等。
线路设计应该考虑到以下要素:输电功率、线路绕组电流、线路电阻和电感等参数。
5. 变电站设计在电气一次设计中,变电站的设计也非常重要。
变电站设计主要包括:变电站类型、变电站结构、变电站规格、变电站负荷和电源设计等。
变电站的设计应该考虑到以下要素:供电可靠性、变送器容量、变压器耐压能力、变压器绕组电冲击等考虑因素。
6. 电气一次装置的选择在电气一次设计中,电气装置是一个非常重要的环节。
该章节主要介绍了各类装置的类型、规格、原理、应用范围等。
电气一次装置的选择需要考虑的因素主要有:可靠性、性能、价格、燃料消耗量和保养成本等。
7. 自动化控制和保护在电气一次设计中,自动化控制和保护也是非常重要的一部分。
电力工程电气设计手册一次部分
电力工程电气设计手册一次部分电力工程电气设计手册是电气工程师在进行电力系统设计时的重要参考书籍。
它包含了电力工程的基本原理、设计方法和标准规范,以及实用的设计案例和常见问题的解决方案。
电气设计手册的一次部分主要涵盖了电力系统的设计原则、线路设计、变压器选择、电容器组的应用、保护设备的选型等内容。
首先,电气设计手册详细介绍了电力系统设计的基本原则。
电气工程师需要了解电力系统的基本概念和原理,包括电压、电流、功率、电阻等。
同时,还需了解电力系统的拓扑结构,例如星形、三角形和混合结构等。
这些基础知识对于正确设计电力系统的电路和设备非常重要。
其次,电气设计手册详细介绍了电力线路的设计方法和规范。
电力线路的设计需要考虑电压降、线路损耗、绝缘距离等因素。
手册中提供了各种线路设计的公式和计算方法,以及对应的标准规范。
电力工程师可以根据实际情况选择合适的线路设计方案。
另外,电气设计手册还介绍了变压器的选择和应用。
变压器是电力系统中非常重要的设备,用于变换电压。
手册中详细介绍了变压器的工作原理、种类和选型方法。
电力工程师可以根据负载需求和电压要求选择合适的变压器,并设计相应的接线和保护装置。
此外,电气设计手册还介绍了电容器组在电力系统中的应用。
电容器组用于改善电力系统的功率因数和电压质量。
手册中详细介绍了电容器组的类型、容量选择和安装要求。
电力工程师可以根据电力系统的功率因数和电压质量要求,选择合适的电容器组配置,并设计相应的控制和保护装置。
最后,电气设计手册还介绍了保护设备的选型和应用。
电力系统中的保护设备用于保护电气设备和系统免受故障和过电流的损害。
手册中详细介绍了各种保护设备的工作原理、选型方法和配置要求。
电力工程师可以根据电力系统的负荷特性和故障情况,选择合适的保护设备,并设计相应的保护方案。
总之,电力工程电气设计手册一次部分提供了电力系统设计的基本原理和实用方法,帮助电气工程师正确设计和实施电力系统。
它是电气工程师不可或缺的参考书籍,对于提高电力系统的安全性和可靠性非常重要。
电气工程师手册Vol.1.2016.11.18
下列内容指引,点击看详细内容哦!
一、电气工程师手册汇编文件
【点我下载】
国家建筑标准设计图集汇编(电气、弱电、人防、动力和城
【点我下载】
高清预览,
【点我下载】
电气工程师手册:成套电器技术相关标准规范汇编(高清,无水印,含下载链
【点我下载】
无水印,
【点我下载】
【点我下载】
火灾自动报警系统设计规范
【点我下载】
【点我下载】
【点我下载】
部分:建筑物的物理损坏和生命危险
【点我下载】
部分:建筑物内电气和电子系统
【点我下载】
【点我下载】
【点我下载】
执业资格考试最新规范、设计手册概览及下载链
【点我下载】
【点我下载】。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一篇电气工程基础篇第一篇电气工程基础篇·0·第一章电气工程基础理论第一节电路及其基本定律一、电路的内涵电路的物理量(一)!"电流当我们合上电源开关的时候,电灯就会发光,电炉就会发热,电动机就会转动,这是因为在电路但是可以通过它的各种表现而被人们所觉察。
中有电流通过的缘故。
电流虽然用肉眼看不见,(带电粒子)有规则的定向运动而形成的。
如图!#!所示,若将电源那么什么叫做电流呢?电流是电荷就发生了电荷向一定方向的移动。
从灯泡闪光的一瞬间开始,灯泡就会发光,开关闭合,图!#!简单电路“!”或用字母“"”表示。
电流简称电流,(!)电流的大小和单位:表征电流强弱的物理量叫做电流强度,即在数值上等于单位时间内通过某一导体横截面的电荷量,"$%&’%(常用大写字母!表简称直流,即%&’%($常数,如果电流不随时间而变化,则这种电流称为恒定电流,示。
即!$#$%简称安,用电流的单位名称是安培,式中#是在时间%内通过导体横截面&的电荷量。
在国际单位制()*)中,符号+表示。
并规定每秒钟通过导线截面的微安(!+)或纳安(.+)表示,它们之间的换算电量为!库时的电流为!安。
电流的单位也可用千安(-+)、毫安(,+)、关系是:!,+$!///+ !-+$!/#0+·/·新编电气工程师手册!!"#!$%&’"!("#!$%&!"())电流的方向:实际上,导体中的电流是由负电荷在导体中流动形成的,而我们习惯上规定正电荷运动的方向或负电荷运动的相反方向作为电流的方向(实际方向)。
电流的实际方向是一定的,但在实际电路中,电流的实际方向,往往难以确定。
为此,在分析与计算电路时,常可任意选定某一方向作为电流的正方向或称为参考方向。
所选电流的正方向并不一定与电流的实际方向一致。
当电流的实际方向与其正方向一致时,则电流为正值(图!%)*);反之,电流为负值(图!%)+)。
因此,在正方向选定之后,电流之值才有正负之分,显然,在未标定正方向的情况下,电流的正或负是毫无意义的。
图!%)电流的方向综上所述,导体中的电流不仅具有大小,而且具有方向性。
大小和方向都不随时间而变化的电流为恒定直流,简称直流,如图!%&*所示。
方向始终不变,大小随时间而变化的电流称为脉动直流电流,如图!%&+所示。
大小和方向均随时间变化的电流称为交流电流,通常其大小和方向周期性变化,且平均值为零的交流电,简称交流。
工业上普遍应用的交流电流是按正弦函数规律变化的,称为正弦交流电流,如图!%&,所示。
图!%&-所表示的电流,是非正弦交流电流。
).电压(电位差)与电位电路中负载与电源接通后就会有电流通过。
电灯发光,是因为电源正负极之间存在电压。
电压是电场中两点间的电位差,是变量电场力做功本领的物理量,是产生电流的能力,如图!%/所示,在导体内部,单位正电荷自*点移动到+点,电场力所作的功定义为*、+两点间的电压。
用!*+表示。
即"*+!*+##式中"*+——电场力所做的功,单位为焦(0);#——被移动正电荷的电量,单位为库(1)。
电压有时也叫电位差。
电位是电场中某点与零电位之间的电位差,其数值与零电位点的选择有关。
供电线路中,通常选择大地的电位为零电位;但在电路中通常以电源的负极作为参考点(零电位)。
若!*、!+分别表示*点、+点电位(且*点电位高于+点电位),若用电位来表示*、+两点间的电压,则!*+#!*%!+在电路中,习惯上将正电荷受电场力方向即电位降方向,定为电压方向。
当正电荷顺电场方向由*点移向+点,电场力作正功,!*+2$,即*点电位高于+点电位,反之相反。
图!%&电流的种类就像水从高处流向低处一样,电位差愈大即电压愈高,产生的电流就电流总是从高电位向低电位流动,愈大。
第一篇电气工程基础篇·/·电压通常用!表示,在国际单位制中,电压的基本单位名称是伏特,简称伏,用字母&表示。
电压的单位也可用千伏(’&)、毫伏((&)和微伏(!&)表示,它们之间的换算关系是:!’&)!***&!(&)!*"+&!!&)!*"+(&+,电动势在电路中,电源是维持流过持续的电流,设法不断地向电路补充能量的装置。
电源的正、负极之间存在电位差,这是因为电源产生电源力克服图!"#$、%两点间的电压电场力所做功的缘故。
不同的电源产生电源力的方向不同。
例如:蓄电瓶靠内部的电极与电解液之间的化学反应产生电源力;发电机靠磁场中电磁感应的作用产生电源力。
它们分别依靠化学能和机械能将正电荷从低电位(负极)移到高电位(正极)。
我们用电动势这个物理量衡量电源力对电荷做功的能力。
在电源内部,电源力把单位正电荷从电源负极(低电位),移到正极(高电位)所做的功叫做电源的电动势,用符号"表示,单位为伏(&)。
即式中#——电源力做的功,单位为焦(-);$——被移动电量,单位为库(.)。
")#$在国际单位制中,电动势和电压的单位名称一样,都采用伏特,简称伏(&)。
电源电压与电源电动势在概念上不能混淆。
电压指两个电极之间的电位差,它表示电能输出做功的能力;电动势是指电源内部建立电位差的本领,它表明电源依靠化学能或机械能产生电压的能力。
如图!"/所示,电源电压!$%,也就是$、%两点间的电压,是单位正电荷从$点(高电位)经导线和负载移到%点(低电位)所失去的电能。
电源电动势"是在电源内部电源力克服电场力,将单位正电荷从%点(低电位)移到$点(高电位)所得到的电能。
通常习惯上,将正电荷所受电源力的方向定为电动势正方向,因此,电动势的正方向是从电源负极到正极的方向,即电位升的方向;电压的正方向是正极到负极的方向,即电位降的方向。
因此,电动势的正方向与电压的正方向相反,如图!"/所示。
在电路中,电动势的符号如图!"0所示。
图!"0$为电池的表示符号,图!"0%为直流发电机的表示符号。
电动势和电压的方向如图所示。
图!"/电源电动势和电源电压图!"0电动势的符号($)电池(%)直流发电机(二)电路的基本参数电阻、电感和电容是电路的三个基本参数。
在电路中,电阻元件发热而消耗能量,是耗能元件;电感元件要产生磁场而储存磁场能量,是储能元件;电容元件要产生电场而储存电场能量,也是储能元件。
下面分别介绍电路中电阻、电感、电容的三个基本参数。
!,电阻电阻具有阻碍电流流动的本性,表征导体对电流呈现阻碍作用的电路参数叫做电阻,用符号%表示。
电源内部的电阻称为内阻,电源以外导线及负载的电阻称为外电阻。
在国际单位制中,电阻的单位· . · 新编电气工程师手册名称是欧姆,简称欧,用希腊字母 ! 表示。
也可以用千欧(!!)、或兆欧("!)表示。
它们之间的关系是 #!!$ #%%%!#"!$ #%%%!!(#)在一定的温度下,电阻与导体的尺寸及材料有关。
实验证明,金属导体电阻 ! 的大小与导体的长度成正比,与导体的截面积成反比,还与材料的导电能力 有关。
即 式中 "——导体的长度,单位为米(&); #——导体的截面积,单位为平方米(&’); !——导体的电阻率,单位为欧米(!·&)。
! !"在实际应用时,为了方便,截面 # 的单位常用平方毫米(&&’ );电阻率的单位便是欧平方毫米每米(!· &&’ ( &)。
计算时,应注意单位的换算。
电阻 ! 的倒数称为电导,是表征元件导电能力的电路参数,用符号 $ 表示。
其国际单位名称是西门子, 简称西,用符号 ) 表示。
即 $ # !电阻率的倒数叫电导率,用符号"表示,单位是西门子每米() ( &)。
实际常用西门子米每平方毫米()· & ( &&’)表示。
即$ $"· # "" $ # ! 不同的材料,有不同的电阻率。
表 # * # 列出了常用电工材料在温度 ’%+ 时的电阻率。
表 # * # 常用电工材料的电阻率和电阻温度系数 电阻率#[’%+ ]平均电阻温度系数$用途 材料名称 碳 银 (!·&&’ ( &) #% - % % - %#./[% , #%%+ ](# ( + ) * % - %%%/ % - %%2.导电材料 电阻材料 铜 铝 低碳钢 锰 铜 康 铜 镍铬铁 铝铬铁铂 % - %#0/ % - %’12 % - #2 % - 3’ % - 33 # - %# - ’% - #%.% - %%3% - %%3 % - %%. % - %%%%%/ % - %%%%%/ % - %%%#2% - %%%%1 % - %%214注%表中给出的是近似值。
这些数值随着材料纯度和成分的不同而有所变化。
&表中碳的电阻温度系数前有负号,表示碳的电阻值随着温度的升高而降低。
金属导体的电阻除了决定于材料的性质和导体的几何尺寸外,还(’)温度对电阻的影响。
实践证明,而碳和一些纯净的受温度的影响。
对一般金属来说,温度在%,#%%+范围内电阻随着温度的增高而增大,半导体材料则电阻随着温度的增高而变得愈小。
为了计算导体在不同温度下的电阻值,我们把导体温度每升高第一篇电气工程基础篇·*·!"时,电阻值增大的百分数叫做电阻的温度系数,用符号!表示。
在#$!##"之间,导体电阻所增加的相对基本上与温度上升的值成正比。
即数值,!%&!!〔!’!("%("!)〕式中!!——起始温度"!时的导体电阻(");!%——温度增加到"%时导体电阻(");!——电阻温度系数(!)")。
它们处于接近绝对零度((%*+")时,电阻值会突然下降,甚至变为零,这种现象叫做超有些金属或合金,导电性。
具有这种性质的物体称为超导体。
目前,利用低温超导体材料制成的元件,正在广泛应用于电子原子能技术等方面。
计算技术、电阻分为线性电阻和非线性电阻两种。
电阻值!只与导体本身的材料和几何尺寸有(+)电阻的种类:而不随电压或电流的变化而变化,电阻值是一个常量。
具有这种特性的电阻元件称为线性电阻。