电器理论基础
电器理论基础--测验答辩
第一讲:概论1、(单选)常用低压保护电器为(C)。
A.隔离开关B.变阻器C.熔断器D.接触器2、(单选)低压断路器中热脱扣器用于(C)保护。
A.欠压B.过流C.过载D.失电3、(单选)可用于频繁接通和分断电路的电器(B)A.熔断器B.接触器C.互感器D.断路器4、(单选)以下四种电器,不属于配电电器的是(A)A.接触器B.低压断路器C.隔离开关D.熔断器5、(单选)以下四种电器,不属于控制电器的是(A)A.低压断路器B.起动器C.接触器D.变阻器6、(单选)在传统的有触点开关电器中,感测部分大部分为(B)A.触头系统B.电磁机构C.灭弧系统D.传动机构7、(单选)在传统的有触点开关电器中,执行部分大部分为(A)A.触头系统B.灭弧系统C.传动机构D.电磁机构8、(单选)交流接触器分磁环的作用是(A)。
A.消除铁心振动B.减少铁心磁通C.短路保护D.增大铁心磁通第二讲:电器的发热理论1、(单选)当电器中的载流系统通过直流电流时,电器的热源有(D)A.电介质损耗B.涡流损耗C.磁滞损耗D.载流体的能量损耗2、(单选)以下哪种电器的工作制不能提高电器的负载能力是(D)A.以上都正确B.短时工作制C.反复短时工作制D.长期工作制3、(单选)电器的工作制通常可分为:①反复短时工作制;②长期工作制;③短时工作制。
其中能够提高电器的负载能力是(C)A.②③B.①②C.①③D.①②③4、(单选)三相电力系统中,电动稳定性是根据来校核。
(D)A.正常工作电流B.单相短路电流C.两相短路电流D.三相短路电流5、(单选)以下说法正确的是(D)A.导体的集肤效应既存在于交流输电又存在于直流输电中B.电动稳定性不能用来考核电器性能C.电器中损耗的能量几乎全部转换为热能,全部热能都用来加热电器使其温度升高D.任何电器都有载流系统,工作中都伴随着热效应和电动力效应。
6、(单选)一个按短时工作制设计的电器,设其工作时间为t,热时间常数为T,则其功率过载倍数是(D)。
电器学
性垫片;
4、与漏磁通相对应的漏磁气隙。
43
第一篇 电器的理论基础
第五节 气隙磁导和磁导体磁阻的计算
第三章 电磁机构理论
二、表示不同气隙的示意图。
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三、计算气隙磁导(Λδ)的必要性:
气隙较大且磁路不饱和时,工作气隙的磁阻Rδ比导磁体的磁阻大得
多,故磁路的磁通势大多消耗在工作气隙δ上。因此 Λδ的计算结果直接磁
注意:
交流磁化曲线和直流磁化曲线不同 交流磁滞回线和直流磁滞回线不同
实际使用的磁化曲线——基本/平均磁化曲线
图3-7 若干不饱和对称磁滞回线顶点连接而成 原始/起始磁化曲线仅是实验室状态下的曲线
注意:
任一种磁性材料的磁化曲线均因工艺、结构、工作环境而不 同,没有固定的函数关系
第一篇 电器的理论基础
第一篇 电器的理论基础
第三章 电磁机构理论
磁系统:磁导体+气隙
第一篇 电器的理论基础
第一节 电磁机构的种类和特性 电磁机构类型: 直流和交流; 并励和串励; 含永久磁铁以及交、直流磁化; 内衔铁式和外衔铁式的。
第三章 电磁机构理论
衔铁角位移
第一篇 电器的理论基础
第二节 磁性材料及其基本特性
磁化通过磁畴界壁转移进行 不消耗能量,过程可逆 磁导率μ为常数,且与磁场强度H无关(B= μH)
膝部ab段
大部分磁畴趋向外磁场方向 消耗能量,过程不可逆 巴克豪森效应
磁化呈阶梯现象 磁畴突然转向产生感应电动势,出现响声
μ特别大:较小的外磁场变化可导致较大的磁感应
某处出现磁导率的最大值μmax
电气基础理论知识
电 气 基 础 知 识1、涡流是怎样产生的?有何利弊?答:置于变化磁场中的导电物体内部将产生感应电流,以反抗磁通的变化,这种电流以磁通的轴线为中心呈涡旋形态,故称涡流。
在电机中和变压器中,由于涡流存在,将使铁芯产生热损耗,同时,使磁场减弱,造成电气设备效率降低,容量不能充分利用,所以,多数交流电气设备的铁芯,都是用0.35或0.5毫米厚的硅钢片迭成,涡流在硅钢片间不能穿过,从而减少涡流的损耗。
涡流的热效应也有有利一面,如可以利用它制成感应炉冶炼金属,可制成磁电式、感应式电工仪表,还有电度表中的阻尼器,也是利用磁场对涡流的力效应制成的。
2、什么是趋表效应?趋表效应可否利用?答:当直流电流通过导线时,电流在导线截面分布是均匀的,导线通过交流电流时,电流在导线截面的分布是不均匀的,中心处电流密度小,而靠近表面电流密度大,这种交流电流通过导线时趋于表面的现象叫趋表效应,也叫集肤效应。
考虑到交流电的趋表效应,为了有效地节约有色金属和便于散热,发电厂的大电流母线常用空心的槽形或菱形截面母线。
高压输配电线路中,利用钢芯铝线代替铝绞线,这样既节约了铝导线,又增加了导线的机械强度。
趋表效应可以利用,如对金属进行表面淬火,对待处理的金属放在空心导线绕成的线圈中,线圈中通过高频电流,金属中就产生趋于表面的涡流,使金属表面温度急剧升高,达到表面淬火的目的。
3、什么是正弦交流电?为什么普遍采用正弦交流电?答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函数规 律变化,这种大小和方向都随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。
交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压可以减少线路损耗。
而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压,这既有利安全,又能降低对设备的绝缘要求。
此外,交流电动机与直流电动机比较,则具有构造简单,造价低廉,维护简便等优点。
在有些地方需要使用直流电,交流电又可通过整流设备将交流电变换为直流电,所以交流电目前获得了广泛地应用。
电器理论基础
电器理论基础概论§0-1 电器的定义和分类1定义:在动力电路中用以实现电路通断、转换、控制、计量、保护的器件。
2分类:按工作职能(功能):(1)手动操作电器:刀开关、转换开关、按钮、隔离开关;(2)自动切换电器:高压断路器、低压断路器;(3)自动控制电器:交流接触器、控制继电器;(4)起动调速电器:电磁铁、星-三角起动器;(5)自动保护电器:熔断器、保护继电器、避雷器;(6)稳压与调压电器:自动调压器、自动稳压器;(7)测量放大与变换元件:传感器、磁放大器、互感器;(8)牵引与传动元件:牵引电磁铁、电磁离合器按结构工艺:(1)高压开关电器(2)低压开关电器(3)自动电磁元件(4)成套电器和自动化装置按用电系统:(1)电力网系统用电器(2)电力拖动自动控制系统用电器(3)自动化通信用电器按使用场合和工作条件:(1)一般工业用电器(2)特殊工业企业用电器(3)农用电器(4)热带用电器和高原电器(5)牵引、船舶、航空电器按执行技能和转换深度:(1)有触点电器(2)无触点电器(3)混合式电器第一篇电器的热平衡与电动电力第1章电器导体的发热计算§1-1 电器的允许温升1温升概念:温度、绝对温度、环境温度、温升2温升对电器的影响:导体、绝缘材料3电器的允许温升产品的绝缘等级由所选择的所有材料中耐热等级最低的决定§1-2 电器中的热源1电阻损耗:P=K f I2RK f—附加损耗系数R-由导体电阻和接触电阻组成K f-·集肤效应·邻近效应2铁磁损耗·涡流损耗·磁滞损耗3介质损耗p=2πfCU2tanδ式中f—电场交变频率C—介质的电容U—外加电压δ—介质损耗角·电场强度·频率§1-3 电器中的散热方式1热传导:物质基本质点的内能、质点间的相互作用与能量传递形成热传导q=-λgradθλ—热导率gradθ—温度梯度不同材料的热导率不同,电器主要利用热传导通过导线将热量传出。
(完整版)电工理论基本知识
P3 第一章电工基础知识本章介绍电工理论基本知识,这些知识是学习电气专业知识所必需的基础。
主要内容包括:直流电路及基本物理量,磁场及电磁感应、正弦交流电路、三相正弦交流电路。
第一节直流电路及基本物理量一、直流电路电路是由电气设备和电器元件按一定方式组成的,它为电流的流通提供了路径。
根据电路中电流的性质不同,电路可分为直流电路和交流电路。
电路中,电流的大小及方向都不随时间变化的电路,称为直流电路;电流的大小及方向随时间变化的电路,称为交流电路。
电路的种类很多,不论结构简单还是复杂,电路都包含以下三个基本组成部分。
1. 电源电路中,供给电路能源的装置称为电源,如蓄电池、发电机等.电源可以将非电能转换成电能。
2。
负载电路中,使用电能的设备或元器件称为负载,也叫负荷,如电灯泡、电炉等。
负载可以将电能转换为光能、热能等其他形式的能量。
3。
中间环节电路中连接电源和负载的部分称为中间环节,最简单的中间环节是开关和导线。
导线也叫电线,是电源与负载之间的连接线,它把电流由电源引出来,通过负载再送回电源,构成电流的完整回路.图1—1就是一个简单电路的示意图。
电路由外电路和内电路两部分组成。
外电路:图1-1中,由电源引出端1经导线、负载、仪表等环节,至返回端2的电路叫外电路。
内电路:电源本身电流的通路为内电路。
在图1-1中,指电源引出端1和2间,由发电机组成的电路。
电流在外电路被认为是从电源的正极流向负极,而在电源内部则相反,是由电源负极流向正极.在电源和外电路形成闭合回路后,电流才能产生。
如果电路断开,如图12所示,导线1点和2点间断开了,电流就不能流通了,此时称电路为断路或开路状态。
二、电流金属导体内的自由电子或电解液内的正负离子,通常都处在不规则的运动状态,因此在任一瞬间通过导体任一截面的电量能相互抵消,即导体内没有电流流过。
当导体内的自由电子受到电场力的作用后,电子就以一定方向移动。
在这种情况下,导体的任何截面(在任一瞬间),将有一定的电量通过,也就是说导体内有电流流动。
电器理论基础(共5篇)
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《电器理论基础》复习提纲篇一第一章绪论1、什么是电器?答:指定信号和要求自动或手动接通和断开电路/断续或连续地改变电路参数的电气设备对电路或非电对象切换、控制、保护、检测、变换和调节2、电器的分类依据有哪些?答:1)耐压等级2)工作职能3)IEC 标准4)动作方式5)灭弧介质3、典型电器的宏观结构原理?答:1)系统角度2)控制角度4、典型电器的微观结构原理?答:1)断路器(开关柜、自由脱口机构结构)2)接触器(结构、吸反力配合)3) 继电器(返回系数与控制系数)5、电器中主要涉及的理论及其实际意义?答:1)电磁机构理论2)电弧理论3)电接触理论4)发热理论5)电动力理论6、电器技术的发展方向第二章电器的发热理论1、电器在工作时为什么会发热?答:内部能量损耗主要热源2、什么是趋肤效应和临近效应及其衡量标准?与什么有关?答:趋肤效应:感应电动势,涡流场邻近效应:相邻载流导体,电磁场从产生原因推理3、减小铁损的措施有哪些?答:磁通通过铁磁元件涡流80%①②③④⑤4、电器的散热方式?5、热阻如何计算?6、对流的方式? 及其形成原因?答:强制:外部施加作用自由:密度差7、什么是层流和紊流?什么是层流层、紊流层?传导方式如何?答:层流:持续稳定性紊流:紊动变化8、什么是波尔斯满定律?答:黑体发射与接收9、制定电器各部分极限允许温升的依据是什么?答:绝缘性能力学性能工作寿命10、热平衡关系的构成?牛顿公式的结构?答:热力学第一定律11、综合散热系数的主要影响因素?答:电器零部件:热对流、热传导电弧:热对流、热传导、热辐射12、典型电器(变截面导体)的温升分布情况是?答:求解过程分布规律13、温升方式有那些?答:1)升温初始温度变化过程2)冷却14、什么是热时间常数?与什么有关?答:热惯量比热容15、电器的工作制有哪些?温升情况如何?与热时间常数如何?答:1)1小时内的温度变化不超过1度2)未达稳定值周围介质温度3)未达稳定值不下降到周围环境温升16、由什么引出功率过载系数与电流过载系数?不同工作制下的P P 和P i ?什么是通电持续力TD%?答:热惯量热时间常数通电时间18、短路电流通过导体的发热的特点?答:1)通电时间短2)电阻率变化19、什么是电器的热稳定性?影响因数是?答:一定时间短路电流热损伤(与短路情况有关)20、P52-2.3答:短时间,大电流;根据公式,相同。
电器理论基础第3章_电器的电动力理论
电动力现象举例
电动力现象举例
3.2 电器中的电动力计算
• 电动力计算的常用方法有二 ➢用比奥-沙瓦定律计算电动力; ➢用能量平衡法计算电动力;
• 两种方法的本质相同,原则上说用任何一种方法计 算电动力都可以。但是对不同的具体对象来说,两 种方法各有方便之处。
• 比奥-沙瓦定律是计算电动力最常用的方法。
F 1 i2 L1 2 1 x
(3 18)
当只有第二个导体系统存在时(i1=0),有
F
1 2
i22
L2 x
(3 19)
3.2.2 能量平衡法计算电动力
——定性分析
F W 1 i2 L1 1 i2 L2 i i M x 2 1 x 2 2 x 1 2 x
➢ 载流导体所受电动力与导体回路及导体截面有关。 ➢ 在忽略导体截面对电动力的影响时,可假设导体截面无
限细(即导体中电流按线电流处理)。
3.2.1 毕奥—沙伐定律计算电动力
当载有电流I的导体在磁场B(l) 中时,元长度dl一段导体上将受 到电动力为
d F I dl B
(3-1)
dF IBsin dl (3-2)
(1) 在高压开关中支持导体的绝缘子,当短路Байду номын сангаас流通 过导体回路时,绝缘子可能因受巨大电动力而破裂
(2) 隔离开关的触头回路,当短路电流通过时,可能 因触头回路产生巨大电动力使触头自己断开。由于 隔离开关不允许分断短路电流,触头受电动力自动 断开产生强大电弧而不能熄灭,必然产生严重事故 等。
电器对电动力的合理应用
3.2.2 能量平衡法计算电动力
——定性分析
设产生元位移 x 时,流过系统中的电流不变,则导体在位移 方向x所受的电动力为
电工学理论基础知识
一 .电工学根底知识1. 直流电路电路电路的定义: 就是电流通过的途径电路的组成: 电路由电源、负载、导线、开关组成 内电路: 负载、导线、开关 外电路: 电源内部的一段电路 负载: 全部电器电源: 能将其它形式的能量转换成电能的设备根本物理量1.2.1 电流1.2.1.1 电流的形成: 导体中的自由电子在电场力的作用下作有规则的定向运动就形成电流.1.2.1.2 电流具备的条件: 一是有电位差,二是电路肯定要闭合.1.2.1.3 电流强度: 电流的大小用电流强度来表示,基数值等于单位时间内通过导体截面的电荷量,计算公式为tQ I =其中Q 为电荷量(库仑); t 为时间(秒/s); I 为电流强度1.2.1.4 电流强度的单位有: 千安(KA)、安(A)、毫安(mA) 、微安(uA)1KA = 103A 1A = 103mA 1mA = 103uA1.2.1.5 直流电流(恒定电流)的大小和方向不随时间的变化而变化,用大写字母 “I 〞表示,简称直流电.1.2.2 电压1.2.2.1 电压的形成: 物体带电后具有肯定的电位,在电路中任意两点之间的电位差,称为该两点的电压.1.2.2.2 电压的方向: 一是高电位指向低电位; 二是电位随参考点不同而改变.1.2.2.3 电压的单位是 “伏特〞,用字母 “U 〞表示.常用单位有: 千伏(KV) 、伏(V)、毫伏(mV) 、微伏(uV)1KV = 103V 1V = 103 mV 1mV = 103 uV1.2.3 电动势1.2.3.1 电动势的定义: 一个电源能够使电流连续不断沿电路流动,就是因为它能使电路两端维持肯定的电位差.这种电路两端产生和维持电位差的能力就叫电源电动势. 1.2.3.2 电动势的单位是 “伏〞,用字母 “E 〞表示.计算公式为 QA E =(该公式说明电源将其它形式的能转化成电能的能力)其中A 为外力所作的功,Q 为电荷量,E 为电动势.1.2.3.3 电源内电动势的方向: 由低电位移向高电位1.2.4 电阻1.2.4.1 电阻的定义: 自由电子在物体中移动受到其它电子的阻碍,对于这种导电所表现的能力就叫电阻.1.2.4.2 电阻的单位是 “欧姆〞,用字母 “R 〞表示. 1.2.4.3 电阻的计算方法为: sl R ρ= 其中l 为导体长度,s 为截面积,ρ为材料电阻率 铜ρρ欧姆定律1.3.1 欧姆定律是表示电压、电流、电阻三者关系的根本定律.1.3.2 局部电路欧姆定律: 电路中通过电阻的电流,与电阻两端所加的电压成正比,与电阻成反比,称为局部欧姆定律.计算公式为 RU I =IUR =U = IR 1.3.3 全电路欧姆定律: 在闭合电路中(包含电源),电路中的电流与电源的电动势成正比,与电路中负载电阻及电源内阻之和成反比,称全电路欧姆定律.计算公式为 0r R EI +=其中R 为外电阻,r 0为内电阻,E 为电动势电路的连接(串连、并连、混连) 1.4.1 串联电路 1.4.1.1 电阻串联将电阻首尾依次相连,但电流只有一条通路的连接方法. 1.4.1.2 电路串联的特点为电流与总电流相等,即I = I 1 = I 2 = I 3…总电压等于各电阻上电压之和,即 U = U 1 + U 2 + U 3… 总电阻等于负载电阻之和,即 R = R 1 + R 2 + R 3…各电阻上电压降之比等于其电阻比,即2121R R U U =, 3131R R U U =, … 1.4.1.3电源串联: 将前一个电源的负极和后一个电源的正极依次连接起来.E = E 1 + E 2 + E 3 +…+ E n r 0 = r 01 + r 02 + r 03 +…+ r 0n1.4.2 并联电路 1.4.2.1 电阻的并联: 将电路中假设干个电阻并列连接起来的接法,称为电阻并联.1.4.2.2 并联电路的特点: 各电阻两端的电压均相等,即U 1 = U 2 = U 3 = …= U n ; 电路的总电流等于电路中各支路电流之总和,即I = I 1 + I 2 + I 3 + … + I n ; 电路总电阻R 的倒数等于各支路电阻倒数之和,即nR R R R R 1...1111321++++=.并联负载愈多,总电阻愈小,供应电流愈大,负荷愈重.1.4.2.3 通过各支路的电流与各自电阻成反比,即2121R R I I =1.4.2.4电源的并联:把全部电源的正极连接起来作为电源的正极,把全部电源的负极连接起来作为电源的负极,然后接到电路中,称为电源并联.1.4.2.5并联电源的条件:一是电源的电势相等;二是每个电源的内电阻相同.1.4.2.6 并联电源的特点:能获得较大的电流,即外电路的电流等于流过各电源的电流之和.1.4.3 混联电路 1.4.3.1 定义: 电路中即有元件的串联又有元件的并联称为混联电路 1.4.3.2 混联电路的计算: 先求出各元件串联和并联的电阻值,再计算电路的点电阻值;由电路总电阻值和电路的端电压,依据欧姆定律计算出电路的总电流;依据元件串联的分压关系和元件并联的分流关系,逐渐推算出各局部的电流和电压.电功和电功率 电功电流所作的功叫做电功,用符号 “A〞表示.电功的大小与电路中的电流、电压及通电时间成正比,计算公式为 A = U IT =I2RT 电功及电能量的单位名称是焦耳,用符号 “JJ 电功率电流在单位时间内所作的功叫电功率,用符号 “P 〞表示.计算公式为RU R I UI t A P 22====电功率单位名称为 “瓦〞或 “千瓦〞,用符号 “W 〞或 “KW 〞表示;也可称 “马力.电流的热效应、短路 电流的热效应定义: 电流通过导体时,由于自由电子的碰撞,电能不断的转变为热能.这种电流通过导体时会发生热的现象,称为电流的热效应.电与热的转化关系其计算公式为 t RU W RT I Q 22=== 其中Q 为导体产生的热量,W 为消耗的电能.短路定义: 电源通向负载的两根导线,不以过负载而相互直接接通.该现象称之为短路.短路分析: 电阻(R) 变小,电流(I)加大,用公式表示为 0r R EI +=短路的危害: 温度升高,烧毁设备,发生火灾;产生很大的动力,烧毁电源,电网破裂.保护措施: 安装自动开关;安装熔断器.2. 交流电路;单相交流电路定义: 所谓交流电即指其电动势、电压及电流的大小和方向都随时间按肯定规律作周期性的变化,又叫正磁交流电.单相交流电的产生: 线圈在磁场中运动旋转,旋转方向切割磁力线,产生感应电动势.单相交流发电机: 只有一个线圈在磁场中运动旋转,电路里只能产生一个交变电动势,叫单相交流发电机.由单相交流发电机发出的电简称为单相交流电.交流电与直流电的比较: 输送方便、使用平安,价格廉价。
电器理论基础课件
绝缘原理涉及到电器中的绝缘材料和绝缘技术,是保证电器安全运行的重要因素之一。常用的绝缘材料包括塑料 、橡胶、陶瓷等,这些材料具有良好的电气性能和耐热性能。同时,为了提高电器的绝缘性能,还需要采取一系 列的绝缘技术措施,如绝缘结构设计、表面处理等。
03 电器的基本元件
电阻器
总结词
电阻器是用来限制电流的元件,其阻值大小与导体长度、截 面积、材料和温度等因素有关。
电器的热学原理
总结词
热传导、热对流和热辐射是热量传递的三种基本方式。
详细描述
热传导是指物体内部微观粒子之间的热量传递;热对流是指流体与固体表面之间 的热量传递;热辐射是指物体通过电磁波的方式向外界发射热量。这三种方式在 电器中的热量传递过程中都有应用。
电器的绝缘原理
总结词
绝缘原理涉及到电器中的绝缘材料和绝缘技术。
电器的组成与功能
组成
电器通常由输入电路、控制电路、执 行机构和外壳等部分组成。
功能
不同的电器具有不同的功能,如控制 电路通断、调节电流和电压的大小、 保护电路免受过流、过压等损害等。
电器的应用与发展
应用
电器广泛应用于各个领域,如工业、农业、交通运输、通讯、商业等,是现代 社会生产和生活中不可或缺的重要工具。
发展
随着科技的不断进步和人们需求的不断提高,电器也在不断发展,新的材料、 新的技术不断涌现,推动着电器向更高性能、更智能化、更环保的方向发展。
02 电器的工作原理
电路的基本原理
总结词
电路是电流的通道,由电源、负载和中间环节组成。
详细描述
电路是电流的通道,由电源、负载和中间环节组成。电源 提供电能,负载消耗电能并实现预定功能,中间环节包括 导线和各种元件,起到传输和控制作用。
机械与电气理论知识点总结
机械与电气理论知识点总结一、电气理论基础知识1. 电流和电压电流是电荷流动的速度,是单位时间内通过导体横截面的电荷量,用符号 I 表示,单位为安培(A);电压是电荷的电势差,是电场对单位正电荷做功的大小,用符号 U 表示,单位为伏特(V)。
2. 电阻和电导电阻是导体对电流的阻碍作用,是导体阻碍电流通过的大小,用符号 R 表示,单位为欧姆(Ω);电导是导体的导电能力,是单位电压下通过导体的电流大小,用符号 G 表示,单位为西门子(S)。
3. 电路电路是由电源、导线和电阻等电器元件组成的闭合路径,是电流的传输通道,按照连接方式可以分为串联电路和并联电路。
4. 电压和电流的关系电压和电流之间满足欧姆定律,即 U = I * R,其中 U 表示电压,I 表示电流,R 表示电阻。
5. 电功和功率电功是电流通过电阻时所做的功,是电压和电流的乘积,用符号 P 表示,单位为瓦特(W);功率是单位时间内做的功,是电流和电压的乘积,用符号 P 表示,单位为瓦特(W)。
6. 电磁感应电流通过导线时会产生磁场,而磁场的改变也可以产生感应电流,这就是电磁感应现象,其中最著名的是法拉第电磁感应定律。
7. 电磁场电磁场是由电荷和电流产生的电场和磁场的综合,包括电场和磁场的相互作用以及它们随时间和空间的变化。
8. 变压器原理变压器是利用电磁感应原理根据电压的变化来进行能量转换的电器设备,通过变压器可以实现电压的升降以及对电流的调节。
9. 电感和电容电感是导体对电流改变的阻碍作用,是由线圈产生的,用符号L 表示,单位为亨利(H);电容是导体存储电荷的能力,是由两个导体之间的电场产生的,用符号 C 表示,单位为法拉(F)。
10. 交流电和直流电交流电是电流的电压等物理量随时间周期性变化的电流,如交流电源;直流电是电流的电压等物理量稳定的电流,如电池。
二、机械理论基础知识1. 力和力的平衡力是物体对其他物体施加的作用,是推动物体运动和改变物体形状的原因;力的平衡是指物体上的所有力相互抵消,使物体保持静止或匀速直线运动。
电器理论基础_电器学_考试题(含答案)
一,简答题(8分/题)1、何谓电器的热稳定性?如何校核电器导体的热稳定性?若其热稳定性达不到要求应采取哪些措施?答:热稳定性:在一定时间内电器承受短路电流引起的热作用而不致损伤电器的能力。
校核:用热效应不变的原则将变化电流下的热效应换算成稳态电流下的热效应。
2、试证明电器的热时间常数T 等于电器在绝热条件下温升达到其稳定温升ωτ所需的时间。
答:如果电器通电后,全部发热均为电器吸收,并使其温度升高,则热平衡关系:τcm Pt = 当ωττ=,并利用稳定时AK PT ==ωττ,则上式变成:ωωττcm t A K T =故得 T AK cmt T ==3、从电动力角度分析,为了避免交流电器中发生机械共振现象,电器的固有振荡频率应该满足何种条件?为什么?答:为了避免机械共振,最好使承受电动力部件的固有振荡频率低于电动力的作用频率。
因为当导体系统的固有频率高于基波电动力作用频率时,如果此时短路电流含有较大的高次谐波,导体便可能与高次谐波电动力发生谐振。
4、举例说明可能引起电器发热的主要热源。
答:电器在工作时由于电流通过导体产生的电阻损耗;对于交流电器要考虑导体的集肤效应和邻近效应,在导磁体中还有磁滞和涡流损耗; 对于高压交流电器还要考虑介质损耗。
5、可能引起气体电离的方式有哪些?原因如何?答:1,表面发射(1)热发射:金属温度升高;(2)场致发射:金属表面较高的电场强度; (3)光发射:光和射线找到金属表面;(4)二次发射:正离子高速撞击阴极或电子高速撞击阳极。
2,空间电离(1)光电离:中性粒子收到频率为ν照射,满足条件yl W h ≥ν;(2)电场电离:带电粒子在电场作用下前进撞击另一个中性粒子,满足动能yl W mv >221; (3)热电离:气体粒子高速热运动、互相碰撞。
6、试利用汤逊放电理论解释,为什么提高气体压力或采用高真空可以提高气体击穿电压?铜电极时空气的jc U和pl 的试验曲线(实线)和计算曲线(虚线)1,除pl 值甚小以外,两者是相当接近的;2,存在一最小击穿电压min jc U 和相应于此电压的min )(pl 。
电器理论基础许志红课后习题答案
电器理论基础许志红课后习题答案第一部分一、单项选择题1.世界上第一台电子数字计算机取名为( )。
A.UNIVACB.EDSACC.ENIACD.EDVAC2.操作系统的促进作用就是( )。
A.把源程序翻译成目标程序B.进行数据处理C.掌控和管理系统资源的采用D.同时实现软硬件的切换3.个人计算机简称为PC机,这种计算机属于( )。
A.微型计算机B.小型计算机C.超级计算机D.巨型计算机4.目前制造计算机所采用的电子器件是( )。
A.晶体管B.超导体C.中小规模集成电路D.超大规模集成电路5.一个完整的计算机系统通常包括( )。
A.硬件系统和软件系统B.计算机及其外部设备C.主机、键盘与显示器D.系统软件和应用软件6.计算机软件就是指( )。
A.计算机程序B.源程序和目标程序C.源程序D.计算机程序及有关资料7.计算机的软件系统通常分成( )两大部分。
A.系统软件和应用软件B.操作系统和计算机语言C.程序和数据D.DOS和WINDOWS8.在计算机内部,不需要编译计算机就能够直接执行的语言是( )。
A.汇编语言B.自然语言C.机器语言D.高级语言9.主要决定微机性能的是( )。
A.CPUB.耗电量C.质量D.价格10.微型计算机中运算器的主要功能是进行( )。
A.算术运算B.逻辑运算C.初等函数运算D.算术运算和逻辑运算11.MIPS常用来描述计算机的运算速度,其含义是( )。
A.每秒钟处置百万个字符B.每分钟处置百万个字符C.每秒钟执行百万条指令D.每分钟执行百万条指令12.计算机存储数据的最轻单位就是二进制的( )。
A.位(比特)B.字节C.字长D.千字节13.一个字节包含( )个二进制位。
A.8B.16C.32D.6414.1MB等同于( )字节。
A. B. C. D.15.以下数据中,有可能就是八进制数的就是( )。
A.488B.317C.597D.18916.与十进制36.875等值的二进制数就是( )。
电器理论基础
电器理论基础
电器理论基础包括电磁学、电路理论、数字电子技术和电子电路。
(1) 电磁学理论是电機设计和电器设计中最基础的理论,它涉及到物理学、化学和数学知识。
它关注电磁场的物理性质、它在物体上的影响以及如何利用这种场来控制电机。
(2) 电路理论是研究电路中电势、电流、抗、电容、变压器等器件的理论,它理解和分析信号电路和系统中信号、能量和信息的流动,以及系统的行为。
(3) 数字电子技术是研究通过电子器件和信号处理进行计算和控制的技术,它利用器件提供的数字信号,结合函数的图像和算法,来实现数字电子系统的控制。
(4) 电子电路是把电路元件连接成电子电路的技术,它可以用来实现器件的混合设计,定义电路功能和电路结构。
电子电路板经常用于构建电子产品,形成电子系统。
电气基础理论知识
电气基础理论知识第一章.电气基础理论知识1.什幺是正弦交流电?为什幺普遍採用正弦交流电?答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函式规律变化,这种大小和方向都随时间做週期性变化的电流称交变电流,简称交流。
交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压可以减少线路损耗。
而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压,这既有利安全,又能降低对装置的绝缘要求。
此外,交流电动机与直流电动机比较,则具有构造简单,造价低廉,维护简便等优点。
在有些地方需要使用直流电,交流电又可通过整流装置将交流电变换为直流电,所以交流电目前获得了广泛地应用。
2.什幺叫有功?什幺叫无功?答:在交流电能的发、输、用过程中,用于转换成非电、磁形式的那部分能量叫有功。
用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。
3. 什幺是三相交流电源?它和单相交流电比有何优点?答:由三个频率相同,振幅相等,相位依次互差120度电角度的交流电势组成的电源称为三相交流电源。
它是由三相交流发电机产生的。
日常生活中所用的单相交流电,实际上是由三相交流电的一相提供的,由单相发电机发出的单相交流电源现在已经很少採用。
三相交流电较单相交流电有很多优点,它在发电、输配电以及电能转换成机械能等方面都有明显的优越性。
例如:製造三相发电机、变压器都较製造容量相同的单相发电机、变压器节省材料,而且构造简单,效能优良,又如,由同样材料所製造的三相电机,其容量比单相电机大50%,在输送同样功率的情况下,三相输电线较单相输电线可节省有色金属25%,而且电能损耗较单相输电时少。
由于三相交流电有上述优点所以获得了广泛的应用。
4.导体电阻与温度有什幺关係?答:导体电阻值的大小不但与导体的材料以及它本身的几何尺寸有关,而且还与导体的温度有关。
一般金属导体的电阻值,随温度的升高而增大。
14.什幺是相电流、相电压和线电流、线电压?答:由三相绕组连线的电路中,每个绕组的始端与末端之间的电压叫相电压。
电器理论基础期末复习(许)
电器理论基础期末复习1、电器基本定义是什么?何谓高压电器?何谓低压电器?何谓直流电器?何谓交流电器?说明之。
电器:凡是根据外界指定信号和要求,自动或手动接通和断开电路,断续或连续地改变电路参数实现对电路或非电对象切换、控制、保护、检测、变换和调节用的电气设备。
高压电器:在高压线路中用来实现关合、开断、保护、控制、调节、量测的设备。
一般的高压电器包括开关电器、量测电器和限流、限压电器。
低压电器:控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。
总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。
直流电器:交流电器:2、稳定燃烧的直流电弧,沿弧长的分布情况,电弧可分为几个区域?其各有何特点?P67 熄灭直流电弧一般采用什么方法?举例说明之。
P79图3-23答:稳定燃烧的直流电弧,沿弧长的分布情况,电弧可分为:近阴极区、近阳极区和弧柱区(1)近阴极区:聚集大量正离子,属于正空间电荷区;阴极压降Uc较大,其值与阴极材料和气体介质有关。
(2)近阳极区:聚集大量电子,属负空间电荷区;阳极压降Ua,其值与阳极材料有关。
(3)弧柱区:近似圆柱形;电离气体中正负带电粒子数相等,为等离子体,类似金属导体;E沿弧长可看作是常数,其值与电极材料、气压、介质对电弧的作用等有关;弧柱电压Uz=IhRh。
熄灭直流电弧一般采用的方法:一、增大电阻R,例如在熄弧过程中再将另一个电阻串入电路二、提高电弧的静态伏安特性:(1)增大近极压降U0;(2)增大电弧长度;(3)增大弧柱电场强度E:○1增大气体介质的压力p,○2增大电弧与流体介质之间的相对运动速度v,○3使电弧与耐弧的绝缘材料密切接触。
3、交流电弧和直流电弧异同点?影响交流电弧熄灭的主要参数有几种?它们是如何影响交流电弧的?答:电弧是由于绝缘击穿,形成放电通道的一种放电现象;直流电弧与交流电弧的区别是,交流电弧过零点而直流电弧不过零点。
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一、集肤效应和临近效应的定义。
大电流情况下,交流导电部件内部电流线分布不均匀,使相邻的交流母线在各自导体上的电流线分布不均匀,这就是集肤效应与邻近效应。
二、电器中热源的主要来源是什么?
1)电流通过导体产生的电阻损耗。
2)交流电磁铁内产生的涡流、磁滞损耗。
3)交流电器绝缘体内产生的介质损耗,还有摩擦和撞击损耗。
三、什么是电弧?它具有什么性质?
电弧是在大气中断开电路时,如果被断开的电流超过
0.25-1A,电路开断后加在触头上的电压超过12-20V,则在触头间
隙中通常产生一团温度极高、发出强光和能够导电的近似圆柱形的气体。
电弧具有温度高和发强光的性质。
四、接触电阻有哪几种结构类型?
1)固定接触两接触元件在工作时间内固定接触在一起,不做相互运动,也不相互分离。
2)滚动和滑动接触两接触元件能做相对滚动和滑动接触,但不能相互分离。
3)可分、合接触两接触元件可随时分离和闭合。
五、交流磁路的特点是什么?
1)交流电磁系统的场是交变电场,虽然在50HZ乃至数百赫兹的
范围内无需考虑电磁辐射的问题,但电磁感应现象绝不容忽视。
2)在稳态过程中,直流磁路激磁线圈电的一方对磁导体磁的一方的作用是单向的,即只有电的变化影响磁的变化,而磁的变化却对电没有反作用。
3)由于交流电磁系统的磁场是交变电磁场,所以其电磁吸力在一个周期内将两次经过零值,所以交流电磁系统必须设置分流环4)由于铁磁材料特性为非线性,对于并激电磁系统,若线圈电压为正弦的,线圈电流就是非正弦的。
六、交流电弧的熄灭条件是什么?
交流电弧过零后,弧隙中的实际介质恢复强度特性总是高于加到弧隙上的实际恢复电压特性。
七、什么是电器的电磁系统?
电器的电磁系统主要是借线圈激磁使系统磁化,产生电磁吸力吸引磁铁,使之运动做机械功,是电磁系统进行能量转换的一个方面;通过线圈输入电磁信号,并借衔铁的机械运动输出指令,是电磁系统进行控制的另一个方面。
八、磁路和电路的区别。
1)由于磁导体的相对磁导率通常并非常数,而是磁感应强度的常数,故在一般场合磁路是非线性的。
2)电路中虽然也有些泄露电流,但由于电导体和电介质的电导率相差极大,故在非高压和非高频场合,忽略泄露电流对工程计算结果无多大影响。
3)电流和泄漏电流在电阻上要产生电-热能的转换,而磁通和漏磁通并不会在磁阻上进行磁能和热能的转换,所以他们并不会产生焦耳热的损耗。
4)磁导体外部的磁通管的几何参数一般均属未知,故与他相关的磁路参数均应根据磁场的基本性质和基本定律确定。
5)由于必须考虑漏磁通,磁路中的磁势和磁阻等,都是分布参数,所以磁路是分布参数性质的路
九、什么是分磁环?
假如在磁极的端面的一部分套上一个导体环,则因其中有涡流的损耗,为导体环所包围的磁路部分就有一个磁抗。
磁抗的存在使得通过无磁抗支路的磁通与经过有磁抗支路的磁通之间出现了相位差。
在这个基础上,在适当的调整一下两个支路的磁通值便能达到消除有害震动的目的,这种导体环起到将导体分相的作用,故称分磁环。
十、电磁系统的特性。
1)吸力特性:它是电磁系统的电磁吸力和衔铁行程之间的关系。
2)反力特性:反力弹簧或其他反力装置作用于衔铁的反作用力与衔铁行程的关系。
3)输入输出特性:这是表征电磁系统的输入量和输出量之间关系的一种特性,他主要有继电特性和控制特性。
4)时间特性:电磁系统的时间特性是指其电磁参量在动作过
程中和释放过程中随机变化的情况。