电工基础(cp7)详解

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电工必备基础知识及电路的符号字母大全 Microsoft Word 文档

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电工必备基础知识及电路的符号字母大全【收藏备用】一、电工必备基础知识1、左零右火。

2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。

3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。

变压器投入运行后应定期进行检修。

4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。

5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。

6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。

因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。

7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。

这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。

8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。

二次线圈的额定电流一般为5A9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。

11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。

12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。

即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。

13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。

15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。

严禁自备发电设备与电网私自并联运行。

16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。

17、接设备时:先接设备,后接电源。

18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。

19、接线路时:先接零线,后接火线。

20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。

21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。

22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。

旁路电容和耦合电容详解

旁路电容和耦合电容详解

关于旁路电容和耦合电容精讲从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载.如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作.这就是耦合.去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰.旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径.高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定.旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源.这应该是他们的本质区别.去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声.数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF.这个电容的分布电感的典型值是5μH.0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用.1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些.每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,可选10μF左右.最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感.要使用钽电容或聚碳酸酯电容.去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF.分布电容是指由非形态电容形成的一种分布参数.一般是指在印制板或其他形态的电路形式,在线与线之间、印制板的上下层之间形成的电容.这种电容的容量很小,但可能对电路形成一定的影响.在对印制板进行设计时一定要充分考虑这种影响,尤其是在工作频率很高的时候.也成为寄生电容,制造时一定会产生,只是大小的问题.布高速PCB时,过孔可以减少板层电容,但会增加电感.分布电感是指在频率提高时,因导体自感而造成的阻抗增加.电容器选用及使用注意事项:1,一般在低频耦合或旁路,电气特性要求较低时,可选用纸介、涤纶电容器;在高频高压电路中,应选用云母电容器或瓷介电容器;在电源滤波和退耦电路中,可选用电解电容器.2,在振荡电路、延时电路、音调电路中,电容器容量应尽可能与计算值一致.在各种滤波及网(选频网络),电容器容量要求精确;在退耦电路、低频耦合电路中,对同两级精度的要求不太严格.3,电容器额定电压应高于实际工作电压,并要有足够的余地,一般选用耐压值为实际工作电压两倍以上的电容器.4,优先选用绝缘电阻高,损耗小的电容器,还要注意使用环境.我们知道,一般我们所用的电容最重要的一点就是滤波和旁路,我在设计中也正是这么使用的.对于高频杂波,一般我的经验是不要过大的电容,因为我个人认为,过大的电容虽然对于低频的杂波过滤效果也许比较好,但是对于高频的杂波,由于其谐振频率的下降,使得对于高频杂波的过滤效果不很理想.所以电容的选择不是容量越大越好.疑问点:1.以上都是我的经验,没有理论证实,希望哪位可以在理论在帮忙解释一下是否正确.或者推荐一个网页或者网站.2.是不是超过了谐振频率,其阻抗将大大增加,所以对高频的过滤信号,其作用就相对减小了呢?3.理想的滤波点是不是在谐振频率这点上???(没有搞懂中)4.以前只知道电容的旁路作用是隔直通交,现在具体于PCB设计中,电容的这一旁路作用具体体现在哪里?在用电容抑制电磁骚扰时,最容易忽视的问题就是电容引线对滤波效果的影响.电容器的容抗与频率成反比,正是利用这一特性,将电容并联在信号线与地线之间起到对高频噪声的旁路作用.然而,在实际工程中,很多人发现这种方法并不能起到预期滤除噪声的效果,面对顽固的电磁噪声束手无策.出现这种情况的一个原因是忽略了电容引线对旁路效果的影响. 实际电容器的电路模型是由等效电感(ESL)、电容和等效电阻(ESR)构成的串联网络. 理想电容的阻抗是随着频率的升高降低,而实际电容的阻抗是图1所示的网络的阻抗特性,在频率较低的时候,呈现电容特性,即阻抗随频率的增加而降低,在某一点发生谐振,在这点电容的阻抗等于等效串联电阻ESR.在谐振点以上,由于ESL的作用,电容阻抗随着频率的升高而增加,这是电容呈现电感的阻抗特性.在谐振点以上,由于电容的阻抗增加,因此对高频噪声的旁路作用减弱,甚至消失. 电容的谐振频率由ESL和C共同决定,电容值或电感值越大,则谐振频率越低,也就是电容的高频滤波效果越差.ESL 除了与电容器的种类有关外,电容的引线长度是一个十分重要的参数,引线越长,则电感越大,电容的谐振频率越低.因此在实际工程中,要使电容器的引线尽量短.根据LC电路串联谐振的原理,谐振点不仅与电感有关,还与电容值有关,电容越大,谐振点越低.许多人认为电容器的容值越大,滤波效果越好,这是一种误解.电容越大对低频干扰的旁路效果虽然好,但是由于电容在较低的频率发生了谐振,阻抗开始随频率的升高而增加,因此对高频噪声的旁路效果变差.表1是不同容量瓷片电容器的自谐振频率,电容的引线长度是1.6mm(你使用的电容的引线有这么短吗?).表1电容值自谐振频率(MHz) 电容值自谐振频率(MHz)1m F 1.7 820 pF 38.50.1m F 4 680 pF 42.50.01m F 12.6 560 pF 453300pF 19.3 470 pF 491800 pF 25.5 390 pF 541100pF 33 330 pF 60 尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的.当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上.从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载.如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作.这就是耦合.去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰.旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径.高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定.去耦和旁路都可以看作滤波.正如ppxp所说,去耦电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波.具体容值可以根据电流的大小、期望的纹波大小、作用时间的大小来计算.去耦电容一般都很大,对更高频率的噪声,基本无效.旁路电容就是针对高频来的,也就是利用了电容的频率阻抗特性.电容一般都可以看成一个RLC串联模型.在某个频率,会发生谐振,此时电容的阻抗就等于其ESR.如果看电容的频率阻抗曲线图,就会发现一般都是一个V形的曲线.具体曲线与电容的介质有关,所以选择旁路电容还要考虑电容的介质,一个比较保险的方法就是多并几个电容.去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声.数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF.这个电容的分布电感的典型值是5μH.0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用.1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些.每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,可选10μF左右.最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感.要使用钽电容或聚碳酸酯电容.去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF.一般来说,容量为uf级的电容,象电解电容或钽电容,他的电感较大,谐振频率较小,对低频信号通过较好,而对高频信号,表现出较强的电感性,阻抗较大,同时,大电容还可以起到局部电荷池的作用,可以减少局部的干扰通过电源耦合出去;容量为0.001~0.1uf的电容,一般为陶瓷电容或云母电容,电感小,谐振频率高,对高频信号的阻抗较小,可以为高频干扰信号提供一条旁路,减少外界对该局部的耦合干扰,在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了.对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling,也称退耦)电容是把输出信号的干扰作为滤除对象.在供电电源和地之间也经常连接去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰.我来总结一下,旁路实际上就是给高频干扰提供一个到地的能量释放途径,不同的容值可以针对不同的频率干扰.所以一般旁路时常用一个大贴片加上一个小贴片并联使用.对于相同容量的电容的Q值我认为会影响旁路时高频干扰释放路径的阻抗,直接影响旁路的效果,对于旁路来说,希望在旁路作用时,电容的等效阻抗越小越好,这样更利于能量的排泄.数字电路输出信号电平转换过程中会产生很大的冲击电流,在供电线和电源内阻上产生较大的压降,使供电电压产生跳变,产生阻抗噪声(亦称开关噪声),形成干扰源.一、冲击电流的产生:(1)输出级控制正负逻辑输出的管子短时间同时导通,产生瞬态尖峰电流(2)受负载电容影响,输出逻辑由“0”转换至“1”时,由于对负载电容的充电而产生瞬态尖峰电流. 瞬态尖峰电流可达50ma,动作时间大约几ns至几十ns.二、降低冲击电流影响的措施:(1)降低供电电源内阻和供电线阻抗(2)匹配去耦电容三、何为去耦电容在ic(或电路)电源线端和地线端加接的电容称为去耦电容.四、去耦电容如何取值去耦电容取值一般为0.01~0.1uf,频率越高,去耦电容值越小.五、去耦电容的种类(1)独石 (2)玻璃釉 (3)瓷片 (4)钽六、去耦电容的放置去耦电容应放置于电源入口处,连线应尽可能短.旁路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,在50 -- 60年代,这个词也就有它特有的含义,现在已不多用.电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件.例如电子管的栅极相对于阴极往往要求加有负压,为了在一个直流电源下工作,就在阴极对地串接一个电阻,利用板流形成阴极的对地正电位,而栅极直流接地,这种偏置技术叫做“自偏”,但是对(交流)信号而言,这同时又是一个负反馈,为了消除这个影响,就在这个电阻上并联一个足够大的点容,这就叫旁路电容.后来也有的资料把它引申使用于类似情况.去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声.数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF.这个电容的分布电感的典型值是5μH.0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于 10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用.1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些.每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,可选10μF左右.最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感.要使用钽电容或聚碳酸酯电容.去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取 0.01μF.一般来说,容量为uf级的电容,象电解电容或钽电容,他的电感较大,谐振频率较小,对低频信号通过较好,而对高频信号,表现出较强的电感性,阻抗较大,同时,大电容还可以起到局部电荷池的作用,可以减少局部的干扰通过电源耦合出去;容量为0.001~0.1uf的电容,一般为陶瓷电容或云母电容,电感小,谐振频率高,对高频信号的阻抗较小,可以为高频干扰信号提供一条旁路,减少外界对该局部的耦合干扰旁路是把前级或电源携带的高频杂波或信号滤除;去藕是为保正输出端的稳定输出(主要是针对器件的工作)而设的“小水塘”,在其他大电流工作时保证电源的波动范围不会影响该电路的工作;补充一点就是所谓的藕合:是在前后级间传递信号而不互相影响各级静态工作点的元件有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播.去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地.在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了.很多电子产品中,电容器都是必不可少的电子元器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等.由于电容器的类型和结构种类比较多,因此,使用者不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点、机械或环境的限制条件等.本文介绍电容器的主要参数及应用,可供读者选择电容器种类时用.1、标称电容量(CR):电容器产品标出的电容量值.云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在5000pF以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容量居中(大约在0005μF10μF);通常电解电容器的容量较大.这是一个粗略的分类法.2、类别温度范围:电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围,该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压的最高环境温度)等.3、额定电压(UR):在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值.电容器应用在高压场合时,必须注意电晕的影响.电晕是由于在介质/电极层之间存在空隙而产生的,它除了可以产生损坏设备的寄生信号外,还会导致电容器介质击穿.在交流或脉动条件下,电晕特别容易发生.对于所有的电容器,在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不的超过直流电压额定值.4、损耗角正切(tgδ):在规定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以电容器的无功功率.这里需要解释一下,在实际应用中,电容器并不是一个纯电容,其内部还有等效电阻,它的简化等效电路如下图所示.图中C为电容器的实际电容量,Rs是电容器的串联等效电阻,Rp是介质的绝缘电阻,Ro是介质的吸收等效电阻.对于电子设备来说,要求Rs愈小愈好,也就是说要求损耗功率小,其与电容的功率的夹角δ要小.这个关系用下式来表达: tgδ=Rs/Xc=2πf×c×Rs 因此,在应用当中应注意选择这个参数,避免自身发热过大,以减少设备的失效性.5、电容器的温度特性:通常是以20℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示.补充:1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容).电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件.电容的特性主要是隔直流通交流.电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关.容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等.2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种.电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF).其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率.如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF3、电容容量误差表符号 F G J K L M允许误差±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%.6使用寿命:电容器的使用寿命随温度的增加而减小.主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化.7绝缘电阻:由于温升引起电子活动增加,因此温度升高将使绝缘电阻降低.电容器包括固定电容器和可变电容器两大类,其中固定电容器又可根据所使用的介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器等;可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构.以下附表列出了常见电容器的字母符号.电容分类介绍名称:聚酯(涤纶)电容(CL)符号:电容量:40p--4u额定电压:63--630V主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路名称:聚苯乙烯电容(CB)符号:电容量:10p--1u额定电压:100V--30KV主要特点:稳定,低损耗,体积较大应用:对稳定性和损耗要求较高的电路名称:聚丙烯电容(CBB)符号:电容量:1000p--10u额定电压:63--2000V主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路名称:云母电容(CY)符号:电容量:10p--0.1u额定电压:100V--7kV主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路名称:高频瓷介电容(CC)符号:电容量:1--6800p额定电压:63--500V主要特点:高频损耗小,稳定性好应用:高频电路名称:低频瓷介电容(CT)符号:电容量:10p--4.7u额定电压:50V--100V主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差应用:要求不高的低频电路名称:玻璃釉电容(CI)符号:电容量:10p--0.1u额定电压:63--400V主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)应用:脉冲、耦合、旁路等电路名称:铝电解电容符号:电容量:0.47--10000u额定电压:6.3--450V主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等名称:钽电解电容(CA)铌电解电容(CN)符号:电容量:0.1--1000u额定电压:6.3--125V主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容应用:在要求高的电路中代替铝电解电容名称:空气介质可变电容器符号:可变电容量:100--1500p主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等应用:电子仪器,广播电视设备等名称:薄膜介质可变电容器符号:可变电容量:15--550p主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大应用:通讯,广播接收机等名称:薄膜介质微调电容器符号:可变电容量:1--29p主要特点:损耗较大,体积小应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿名称:陶瓷介质微调电容器符号:可变电容量:0.3--22p主要特点:损耗较小,体积较小应用:精密调谐的高频振荡回路名称:独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.独石电容的特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等.应用范围:广泛应用于电子精密仪器.各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路.容量范围:0.5PF--1UF耐压:二倍额定电压.里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0.2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般.就温漂而言:独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.就价格而言:钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,也稍贵.。

学习笔记-电工基础

学习笔记-电工基础

目录概述 (2)1.电路理论基础 (2)1.1基本知识点 (2)1.2课后习题 (3)1.2.1对电力系统的基本要求 (3)1.2.2提高功率因数的作用 (3)2.电力变压器及常见电气设备 (4)2.1基本知识点 (4)2.2课后习题 (4)3.无功补偿技术 (9)3.1基本知识点 (9)3.2课后习题 (9)4.实用的公式及口诀 (11)5.零碎知识点 (11)概述本学习笔记记录在参加电工基础培训班中记录下来的知识点。

1.电路理论基础1.1基本知识点电流密码J=I/S ,用于选择导线截面时使用红色代表正极,黑色代表负极磁通,又称磁通量,是通过某一截面的磁力线的总数,用Φ表示,单位为韦伯(Wb ) 通过某一线圈的磁通的表达式为:Φ=B*S磁感应强度:描述磁场强弱和方向的基本物理量,常用符号B 表示。

单位为特(斯拉)T 。

正弦交流电的函数解析式:e=Em sina(wt+а)正弦交流电的三要素:幅值、频率、初相角 Em=2E, 即瞬时值等于有效值的2倍在纯电感电路中,电流滞后于电压90度,向量图为: XL =wL=2лfl , 电感的符号为L,单位为h (亨特)在纯电容电路中,电流超前于电压90Xc=wc 1=fcπ21 电容的符号为C ,单位为f (法拉)RL 电路针对于某一电路来说,φ(功率因数)是固定的有功功率单位:W ;无功功率单位:var ;视在功率的单位:kV A应补偿的容量Qc=P (tan ϕL - tan ϕ)ϕL :没有加电容时的ϕ :现在的,自然的ϕ :加装电容后的功率因数电源星型连接时,使用Y 表示特征:线电压=3相电压;线电流=相电流;线电压超前于相电压30度。

电源三角形型连接时,使用△表示特征:线电压=相电压;线电流=3相电流;推导过程:P=Pu+Pv+Pw=3U ϕ I ϕ cos ϕ =3*31U L *I L * cos ϕ=3U L I L cos ϕ 1kV A 配变,一次侧电流0.07A ,二次侧电流1.44A1.2课后习题1.2.1对电力系统的基本要求① 保证供电的可靠性② 保证良好的电能质量③ 为用户提供充足的电能④ 提高电力系统运行的经济性1.2.2提高功率因数的作用减少线路的损耗;提高用户端的电压;进一步利用容量2.电力变压器及常见电气设备2.1基本知识点电力系统主要由发电厂、电力网和用户三部分组成。

技鼎CP7-level3

技鼎CP7-level3

CP7 Level-3 讲义安全注意事项1.当机器出现异常时请按下EMERGENCY STOP(紧急停止)按钮。

2.在操作机器之前请确认没有人在机器或防护栏内部,除你之外没有其它人在操作机器。

如果使用了BY-PASS KEY,需加强注意失去保护区域潜在的危险,运转机器时严禁有人进入机器内部。

3.在所有操作之前,要确认操作面板的表示内容和机器所要执行的动作,严禁进行试探性的操作!4.动手操作机器时,身体不要接触机器的可动部分。

5.机器外罩、安全门处于敞开的状态下,请勿运转机器。

6.在运转和操作机器之前请记住紧急停止开关的位置。

7.在运转和操作机器之前请确认安全功能是否有效。

8.不可以拆除机器上任何安全保护装置。

9.即使在停止状态,也要确认安全后再接触机器。

10.在通电的情况下,严禁直接将插头拔下或是插上。

11.操作机器时不要佩戴布制手套,留长发人员请扎好长发。

12.在没有切断压缩气体的情况下,严禁拆卸汽缸、压缩泵、过滤器等装置。

13.不要将工具留在机器内部或机器上面。

一、Cam Box内部机构及相关调整上图所示为Cam Box内的平面结构图,1为切刀凸轮结构,2为14st吸嘴切换凸轮结构,3为1st进料凸轮结构,4为1st吸嘴上下凸轮结构,5为2st PQ上下凸轮结构,6为10st RQ 上下凸轮结构,7为9st上下凸轮结构,8为8st FQ上下凸轮结构,9为14st汽缸,10为1st Tape Feeder汽缸,11为1st 吸件汽缸,12 为9st 置件汽缸。

2、3、4、7凸轮由汽缸带动与A、B轴接触,其余凸轮由弹簧带动与A、B轴接触。

1、皮带张力调整(1):张力调整时由内而外(下表先3然后2,1)(2):调整时注意之前所作标记,调整完最好在同一位置。

(3):Nozzle index皮带调整位置于基座旁#10开口扳手张力调整(因A、B轴皮带调整是会影响其张力,可先调整至211Hz)将基座四颗螺丝锁紧。

电工学第七版总结

电工学第七版总结

《电工学》上册总结第1章电路的基本概念与基本定律(1)电路模型及理想电路元件的特点(2)电压、电流参考方向的意义:.电流与电压参考方向的关联参考方向,“–”的意义,正负功率的含义。

参考方向:在分析与计算电路时,对电量任意假定的方向。

实际方向与参考方向一致,电流(或电压)值为正值;实际方向与参考方向相反,电流(或电压)值为负值。

电压电流方向一致;关联参考方向.方向相反流与电压参考方向的关联参考方向,“–”的意义,正负功率的含义。

参考方向;在分析与计算电路时,对电量任意假定的方向。

实际方向与参考方向一致,电流(或电压)值为正值;实际方向与参考方向相反,电流(或电压)值为负值。

电压电流方向一致;关联参考方向.方向相反。

(3)基尔霍夫定律:在任一瞬间,流向任一结点的电流等于流出该结点的电流。

I= 0。

在任一瞬间,从回路中任一点出发,沿回路循行一周,则在这个方向上电位升之和等于电位降之和。

U = 0(4)了解电功率和功率平衡的概念.(5)额定值的意义:电器在正常条件下正常工作的允许值。

(6)参考电位与各点电压的关系:各点至参考点间的电压即为各点的电位。

电路中两点间的电压值是固定的,不会因参考点的不同而变,即与零电位参考点的选取无关。

重点与难点:参考方向;基尔霍夫定律;电路中电位,功率的计算第2章电路的分析方法(1)实际电源的两种模型及其等效变换(2)支路电流法:网孔=支路-(节点-1)=b-(n-1)=方程数(3)结点电压法:U=[(E1/R1)+(E2/R2)+(E3/R3)]/[(1/R1)+(1/R2)+(1/R3)+(1/R4)](4).叠加定理的内容及适用范围:对于线性电路,任何一条支路的电流,都可以看成是由电路中各个电源(电压源或电流源)分别作用时,在此支路中所产生的电流的代数和。

叠加原理只适用于线性电路。

线性电路的电流或电压均可用叠加原理计算,但功率P不能用叠加原理计算。

(5)戴维宁定理和诺顿定理的文字表述及应用:任何一个有源二端线性网络都可以用一个电动势为E的理想电压源和内阻R0 串联的电源来等效代替。

周绍敏电工基础学习知识第二版-全部-教案

周绍敏电工基础学习知识第二版-全部-教案

课题1-1电路1-2电流教学目标1.路的组成及其作用,电路的三种基本状态。

2.理解电流产生的条件和电流的概念,掌握电流的计算公式。

教学重点1.电路各部分的作用及电路的三种状态。

2.电流的计算公式。

教学难点对电路的三种状态的理解。

第一节电路一、电路的组成1.电路:由电源、用电器、导线和开关等组成的闭合回路。

2.电路的组成:电源、用电器、导线、开关(画图讲解)。

(1) 电源:把其他形式的能转化为电能的装置。

如:干电池、蓄电池等。

(2) 用电器:把电能转变成其他形式能量的装置,常称为电源负载。

如电灯等。

(3) 导线:连接电源与用电器的金属线。

作用:把电源产生的电能输送到用电器。

(4) 开关:起到把用电器与电源接通或断开的作用。

二、电路的状态(画图说明)1.通路(闭路):电路各部分连接成闭合回路,有电流通过。

2.开路(断路):电路断开,电路中无电流通过。

3.短路(捷路):电源两端的导线直接相连。

短路时电流很大,会损坏电源和导线,应尽量避免。

三、电路图1.电路图:用规定的图形符号表示电路连接情况的图。

2.几种常用的标准图形符号。

第二节电流一、电流的形成1.电流:电荷的定向移动形成电流。

(提问)2.在导体中形成电流的条件(1) 要有自由电荷。

(2) 必须使导体两端保持一定的电压(电位差)。

二、电流1.电流的大小等于通过导体横截面的电荷量与通过这些电荷量所用时间的比值。

qI =t2.单位:1A = 1C/s;1mA = 10-3 A;1μA = 10-6A3.电流的方向实际方向—规定:正电荷定向移动的方向为电流的方向。

提问:金属导体、电解液中的电流方向如何?参考方向:任意假定。

4.直流电:电流方向和强弱都不随时间而改变的电流。

(画图说明练习习题(《电工基础》第2版周绍敏主编)1.是非题(1) ~ (3)小结1.电路的组成及其作用。

2.电路的三种工作状态。

3.形成电流的条件。

4.电流的大小和方向。

5.直流电的概念。

CL7 CP7 使用说明

CL7 CP7 使用说明

香港(FAX) : 00852-31450079
大陆(FAX) : 0760-2226859
大陆工厂:广东省中山市东升高沙路 1 号
(Add):NO.1 Gaosha Road Dongsheng Town whongshan City Guangdong Province China
http:// www . toky. com. cn
4 . 2 、仪表参数操作流程
△ △

△ △ △
测量状态
↓按 键
SV
按 键及△键改变数值, 按 R S T 键改变小数点位置
↓S E T
退出
测量状态
↓按 SET 键5 秒
P 为比率系数, 代表一个输入脉冲所代
1.00000 表的长度, 若是测频率则 P 为 1 . 按△键
↓S E T 及 键改变数值大小.
继电器输出方式为 F 、N 、R 、C 四种。
N
输 复位 出 方 计数值SET 式 的 显示 0 设 定
OUT 输出
F 复位
999999 计数值SET
显示 0
OUT 输出
计数 上升 后的 动作
输出、显示值均在输入复位之 前进行保持。
显示值继续进行。输出在输入 复位之前进行保持。
R 复位 计数值SET
显示 0
C 复位 计数值SET
显示 0
OUT 输出
OUT 输出
计数值到达设定值后,继电器 吸合输出至所预定时间,直至 继电器自动复位进行下一次计时 动作。
计数值到达设定值后自动复位, 继电器吸合输出至所预定时间, 直至继电器自动复位进行下一次 计时动作。
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电工学基础上册第七版重点所在页电工学第七版上册答案

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电工学基础上册第七版重点所在页电
工学第七版上册答案
主要考察知识点:
1.时间常数T计算RC RL 物理意义P86 P100
2.功率因数cosφ计算方法P127
3.等效电阻的计算P39
4.基尔霍夫电压和电流定律P25 P32
5.交流电路向量计算P162 P164
6.三相电源相电压、线电压的关系P170
7.三相负载星型连接和三角形连接时相电压、线电压、相电流、线电流的关系P177
8.变压器的功能P200
9.交流铁心线圈的铁损耗包括哪些P195
10.三相异步电动机的制动和调速的方法P238-P241
11.采用“Y/△”起动方式时:星形起动时三相感应电动机的定子电流为三角形起动时的电流的多少倍,星形起动时的转矩为三角形起动时的转矩的多少倍P234
12.转差距S的计算P223
13.提高提高三相异步电动机起动转矩的方法P231
14.交流铁心线圈中磁通与励磁电流的关系P187
15.三相感应电机转子电路的功率因数的变化规律P227
16.中性线的作用P176
计算题:
1.戴维宁定理
2.61 电压源电流源等效变换 2.25
2.暂态电路RC RL(三要素法计算)
3.39
3.交流电路(复数计算以及提高电路功率因数)
4.8
4.三相交流电路电压、电流、功率的计算5
5.三相异步电动机转矩以及起动性能分析7.51。

电工基础(cp4)概要

电工基础(cp4)概要
P RI 2
2 RU S ( R0 R)2 ( X 0 X )2
负载的R和X均可改变
X X0 R R0
PMAX
2 US 4 R0
共轭匹配或最佳匹配
§4-6 正弦电路的功率 最大功率的传输
P RI 2
2 RU S ( R0 R)2 ( X 0 X )2
U ZI
*
* 2
S ZI I ZI
真题
真题
§4-5 正弦电路的分析方法
复习 已知 R 30 L 127.4mH C 39.8μF u 220 2 cos(314t 20 )V 求:1、X L 、 X C、 Z ; 2、I 、i (t ) 及
uL (t ) ;
3、P 、Q 、S 及 cos φ 。
cos jsin e
j
A a jb (cos jsin ) e j
§4-2 正弦量的表示方法 3、相量表示法
复数运算
A1 a1 jb1 11 A2 a2 jb2 22
A1 A2 (a1 a2 ) j(b1 b2 )
§4-3 基尔霍夫定律及元件特性 二、电阻元件特性及其相量形式 伏安关系
i I m cos t
i 0
§4-3 基尔霍夫定律及元件特性 二、电阻元件特性及其相量形式
功率
p
P
平均功率 有功功率
电阻在电路中的作用
§4-3 基尔霍夫定律及元件特性 三、电感元件特性及其相量形式 伏安关系
i I m cos t
1、KCL的相量形式 jt i1 i2 Re ( I I )e 1m 2m
i 0

电工学(第七版上)电工技术课后答案(秦曾煌)编(最全)

电工学(第七版上)电工技术课后答案(秦曾煌)编(最全)

目录第1章电路的基本概念与定律3第1.5节电源有载工作、开路与短路. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3第1.5.1题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3第1.5.2题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3第1.5.3题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5第1.5.4题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5第1.5.6题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6第1.5.8题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6第1.5.11题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7第1.5.12题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8第1.6节基尔霍夫定律. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9第1.6.2题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9第1.7节电路中电位的概念及计算. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10第1.7.4题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101List of Figures1 习题1.5.1图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 习题1.5.2图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 习题1.5.8图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 习题1.5.11图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 习题1.5.12图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 习题1.6.2图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 习题1.7.4图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 电路的基本概念与定律1.5 电源有载工作、开路与短路1.5.1在图1中,五个元件代表电源和负载。

电工学第七版下册知识点和例题总结

电工学第七版下册知识点和例题总结

电工学第七版下册知识点及相关习题摘要秦曾煌主编总体内容概况14章半导体二极管晶体管的基本知识15章基本放大电路(共发射极放大电路等)16章集成运算放大器基本运算17章电路中的反馈(主要是负反馈知识)18章直流稳压电源(整流电路,滤波器,稳压电路)以上为模拟电路,以下为数字电路20章门电路及其组合(数字进制编码器译码器)21章触发器知识点及对应例题和习题14章6页半导体特性,N型半导体和P型半导体8页PN结10页二极管特性例14.3.1 14页稳压二极管例14.4.3 14.23页双极型晶体管例14.5.1习题14.3.1----14.4.2 14.3.6 二极管及稳压二极管导电性14.5.1---14.5.6 14.5.9 双极型晶体管分析15章38--40页共发射极放大电路,及静态值确定例15.2.145页动态分析例15.3.1 49页输入信号图解分析52页分压式偏置放大电路例15.4.1 60页射极输出器性质71页共模抑制比习题15.2.1---15.2.4 15.2.5 15.2.7 共发射极放大电路15.3.1----15.7.1 15.3.5 15.4.3 偏置放大电路射极输出器差分电路16章95.96页运算放大器98.99页理想运放例16.1.1100--105页比例运算加减法运算例16.2.3112页电压比较器例16.3.1习题16.2.1---16.2.5 16.2.6 16.2.7 16.2.13 比例运算16.3.1,16.3.2电压比较器17章132页正反馈和负反馈的判别133---136页负反馈的四种类型141页表17.2.1 负反馈对输入电阻和输出电阻的影响146页RC振荡电路习题17.1.1---17.2.4 负反馈及类型判定17.2.5,17.3.1,17.2.7,17.2.9负反馈的计算18章158页单相半波整流电路例18.1.1 159页单相桥式整流电路167页RC滤波器例18.2.1习题18.1.1--18.1.4 整流电路18.2.1--18.3.3 滤波和稳压电路18.1.6 18.1.7 18.3.4 直流稳压电源综合20章222--224页数制的转化227--229页基本逻辑门电路图20.2.2 20.2.3 20.2.4 231--232页基本逻辑门电路组合图20.2.5 20.2.6 20.2.7 250.251页逻辑代数运算254页逻辑运算实例259页由逻辑图得状态表例20.6.1 20.6.2 262页由状态表得逻辑图例20.6.3 例20.6.4 269页编码器273页译码器习题20.1.1 20.1.2 进制转换20.2.1--20.5.3 门电路逻辑式20.5.4--20.6.6 门电路组合运算20.5.8--20.5.11 逻辑式和逻辑图的转化20.5.12---20.5.13 逻辑式化简21章298页RS触发器。

cp7故障及排除

cp7故障及排除
各种参考资料的种类,使用以下的英文字母略记。 M : CP-733E/743ME/743E 机械手册 S : CP-733E/743ME/743E 系统手册 T ɿ Fuji Cam Tutorial Manual U : F4G User’s Manual MM :CP Feeder Maintenance Manual MG ɿWC Type Feeders Daily Maintenance Guide SG ɿFeeder Setup Guide L3P ɿ CP-7-series Level 3 Tutorial Manual
l 对于检测汽缸等传动装置动作端的传感器, 传动装置自身的动作不良也是原因之一,有必要时依项目(7)的内容进行确认。 (7)由于汽缸等动作不良而导致的侦测不良
NO.
原因
处理方法


参照页数
(1) 确认搬运爪上的基板是否被正常夹紧。
不管是否从加载侧升降板上取入了基板,搬运爪前进端的 X0B1 或
4-1
料带导盖变形的话,会产生零件的翘起和飞散。
MG:4 使用手册
TEC-CP6JI GA-01J MM:2-25
如果料带没有正确地穿过并设置在供料器上,会增加料带送料的阻力。
MM:(CP7) SG:1
如果在链轮或者制动器上卡有零件,就不能进行料带送料。
MG:2
调整手册
送料连杆的高度不正确时,不能确保合适的送料行程,甚至会发生不 U0107
载 入 侧 搬运爪基板搬 (2) 对以下的传感器进行项目(1)~(6)的确认。
运异常
载入侧搬运爪前进端基板确认(1)
X0B1
者 X0B2 的基板确认传感器未处于“ON”。 虽然从载入侧搬运爪上把基板搬运到置件平台上,但 X0B1 或者

电工的基本常识

电工的基本常识

电工的基本常识电工的基本常识_电工常用知识三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N保护接地线双颜色(PE)变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。

变压器投入运行后应定期进行检修。

同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。

电压互感器二次线圈的额定电压为100V。

电压互感器的二次侧在工作时不得短路。

因短路时将产生很大的短路电流,有烧坏互感器,为此电压互感电工的基本常识_电工常用知识三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。

变压器投入运行后应定期进行检修。

同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。

电压互感器二次线圈的额定电压为100V。

电压互感器的二次侧在工作时不得短路。

因短路时将产生很大的短路电流,有烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。

电压互感器的二次侧有一端接地。

这是防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。

电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。

二次线圈的额定电流为5A电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,电流互感器的二次侧有一端接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。

电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。

安装时要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。

即使某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也先将二次侧短路,然后再进行拆除。

低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等低压配电装置所控制的负荷,分路清楚,严禁一闸多控和混淆。

低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。

严禁自备发电设备与电网私自并联运行。

低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,严禁在通道上堆放其他物品。

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做相量图
UBC UBN UCN UCA UCN U AN
3、连接形式 I NA
§7-1 对称三相电源
a、星形连接
结论
IA
U A U AB

线




INA I A
U AB 3U AN 30 UBC 3UBN 30 UCA 3UCN 30
相电压有效值 U p 线电压有效值 Ul Ul 3U p
§7-3 不对称三相电路的概念
无论是电源还是负载,只要有一部分不对称, 就是不对称三相电路。造成电路不对称的原因 是多方面的,但常见的主要原因是由于各相负 载不均衡造成的负载不对称。
求 U NN
中点偏移
§7-3 不对称三相电路的概念
例1:对称三相电源的相电压为220V ,A相负载 为一只220V、40W的灯泡,BC相各为一只220V、 100W的灯泡。(1)求负载各相的电流及中线电 流;(2)若中断线开,求负载各相的电压。
2、负载为三角形电路的分析方法(Y-Δ) 确定对称三相负载线电流和相电流的关系
相电流有效值 I p 线电流有效值 Il Il 3I p
例:有两组负载同时接在三相电源的输出线上,ห้องสมุดไป่ตู้
其中负载1接成星形,每相为Z1 =12+j16Ω,负载 2接成三角形,每相为Z2 = 48+j36Ω ,三根输电 线的阻抗均为Zl =1+j2Ω 。若星形连接的对称三 相电源的线电压为Ul =380V,试求各线电流及各 负载的相电流。
2、描述形式
uA Um cost 2U cost
uB Um cos(t 120) 2U cos(t 120)
uC Um cos(t 240) 2U cos(t 120)
UA U0
UB U 120 UC U 240 U 120
§7-1 对称三相电源
2、描述形式
uA Um cost 2U cost
§7-3 不对称三相电路的概念 例2:三相电源对称,两只功率相同的灯泡阻值R, 如果 1 R,分析哪个灯泡更亮。
C
电路功能
相序指示器
真题
§7-4 三相电路的功率及其测量
1、三相负载的平均功率
P PA PB PC
U pAI pA cosA U pB I pB cosB U pC I pC cosC
中性点 端线 中线 地线
火线 零线
三相三线制 三相四线制
§7-1 对称三相电源 3、连接形式 a、星形连接
I NA
IA
U A U AB
相电压 线电压 相电流
线电流
§7-1 对称三相电源
3、连接形式 a、星形连接
U A U0
UA U AB
UB U 120
UC U120
U AB U AN UBN
第七章 三相电路
§7-1 对称三相电源
1、产生
uA Um cost 2U cost
uB Um cos(t 120) 2U cos(t 120) uC Um cos(t 240) 2U cos(t 120)
首端:A B C 末端: X Y Z
第七章 三相电路
§7-1 对称三相电源
2、描述形式
Q 3U p I p sin 3Ul Il sin
S 3U p I p 3Ul Il
§7-4 三相电路的功率及其测量
例1:三相电动机的额定输出功率为 Po 18kW, 机械效率为 0.9 ,工作电压为380V,功率因 数为 cos 0.8 。求额定输出功率下该电动机的 输入电流。
例:有两组负载同时接在三相电源的输出线上,
其中负载1接成星形,每相为Z1 =12+j16Ω,负 载2接成三角形,每相为Z2 = 48+j36Ω ,三根输 电线的阻抗均为Zl =1+j2Ω 。若星形连接的对称 三相电源的线电压为Ul =380V,试求各线电流 及各负载的相电流。
例:有两组负载同时接在三相电源的输出线上,
其中负载1接成星形,每相为Z1 =12+j16Ω,负 载2接成三角形,每相为Z2 = 48+j36Ω ,三根输 电线的阻抗均为Zl =1+j2Ω 。若星形连接的对称 三相电源的线电压为Ul =380V,试求各线电流 及各负载的相电流。
§7-3 不对称三相电路的概念
无论是电源还是负载,只要有一部分不对称, 就是不对称三相电路。造成电路不对称的原因 是多方面的,但常见的主要原因是由于各相负 载不均衡造成的负载不对称。
uB Um cos(t 120) 2U cos(t 120)
uC Um cos(t 240) 2U cos(t 120)
U A U0
1120 1 j 3
22
UC U120 U A
UB U 120 2U A
UA UB UC ?
§7-1 对称三相电源
3、连接形式
a、星形连接

UN'N
化归单相计算法
只需计算一相
对称 中线电流? 三相三线制
例1:线电压为 Ul =380V的星形连接的对称三 相电源为星形三相负载供电,星形负载各相阻
抗均为Z=6+j8Ω,求负载各相电流的相量形式
2、负载为三角形电路的分析方法(Y-Δ)
1、对三相负载进行Δ –Y变换 2、用化归单相法先求有图中各线电流 3、求负载线电压 4、求负载相电流
§7-1 对称三相电源 3、连接形式 b、三角形连接
IA
相 线
电电
ICZ
I AX
UA
压压
U AB
相电流
线电流
UA UB UC 0
§7-2 对称三相电路的计算 1、三相负载的连接方法 a、星形连接
b、三角形连接 对称
ZA ZB ZC
2、三相四线制分析方法(Y0-Y0)
2、三相四线制分析方法
uA Um cost 2U cost
uB Um cos(t 120) 2U cos(t 120)
uC Um cos(t 240) 2U cos(t 120)
首端:A B C
末端: X Y Z
§7-1 对称三相电源 2、描述形式
相序 A BC A A CB A 默认为正序
§7-1 对称三相电源
2、对称三相负载的平均功率
P 3U p I p cos
3、对称三相负载的无功功率
Q 3U p I p sin
4、对称三相负载的视在功率
S 3U p I p
Φ:为相电压
和相电流的夹
角 u i
§7-4 三相电路的功率及其测量 三相负载对称时
P 3U p I p cos 3Ul Il cos
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