《高等職業(yè)教育“十二五”電類基礎課規(guī)劃教材:電工技術及實訓》講述的主要內容有電路基礎、電路的分析方法、單相交流電路的分析與計算、三相交流電路的分析與計算、磁路和變壓器、交流電動機及繼電器?接觸器控制。
為了拓展學生的知識面,本書設置了知識鏈接環(huán)節(jié),主要講述了萬用表的使用、導線的連接和絕緣層恢復、照明燈具、三相交流電源相序指示器、功率的測量、電磁鐵、絕緣電阻表的使用及電氣控制電路的安裝與故障檢修等問題;同時配有相應的實訓練習,用以增強學生的實踐動手能力;每章后還配有習題。
《高等職業(yè)教育“十二五”電類基礎課規(guī)劃教材:電工技術及實訓》可作為高職高專制造類專業(yè)相關課程的教材,也可作為相關工程技術人員的參考書。
前言
第一章 電路基礎
第一節(jié) 直流電路
一、電路的組成
二、電路的基本物理量
第二節(jié) 電路的工作狀態(tài)
一、有載工作狀態(tài)
二、空載狀態(tài)
三、短路狀態(tài)
第三節(jié) 電路元件
一、電阻
二、電感
三、電容
四、電壓源與電流源
【知識鏈接】萬用表的使用
【實訓練習】電位與電壓的測定
習題一
第二章 電路的分析方法
第一節(jié) 支路電流法
一、基爾霍夫定律
二、支路電流法的應用
第二節(jié) 疊加定理
第三節(jié) 戴維南定理
【知識鏈接】導線的連接和絕緣層恢復
習題二
第三章 單相交流電路的分析與計算
第一節(jié) 正弦交流電
一、正弦交流電的三要素
二、相位差
三、有效值
第二節(jié) 正弦量的相量表示法
一、正弦函數(shù)與有向線段
二、相量表示法
三、相量圖和相量的運算
第三節(jié) 單一參數(shù)元件的交流電路分析
一、電阻元件的交流電路
二、電感元件的交流電路
三、電容元件的交流電路
第四節(jié) 交流電路分析
一、RLC串聯(lián)電路中電壓、電流之間的關系
二、電路性質分析
三、電路功率分析
第五節(jié) 功率因數(shù)的提高
一、提高功率因數(shù)的意義
二、提高功率因數(shù)的方法
【知識鏈接】照明燈具
【實訓練習一】單控照明電路的安裝
【實訓練習二】雙控照明電路的安裝
習題三
第四章 三相交流電路的分析與計算
第一節(jié) 三相電源
一、三相對稱電源
二、三相電源的星形聯(lián)結
三、三相電源的三角形聯(lián)結
第二節(jié) 三相負載的連接
一、三相負載的星形聯(lián)結
二、三相負載的三角形聯(lián)結
第三節(jié) 三相電路的功率
【知識鏈接一】三相交流電源相序指示器
【知識鏈接二】功率的測量
【實訓練習】三相交流電源相序的判別
習題四
第五章 磁路和變壓器
第一節(jié) 磁路的基本知識
一、磁路的基本物理量
二、磁路的歐姆定律
三、鐵磁材料的磁性能
第二節(jié) 變壓器概述
一、交流鐵心線圈電路
二、變壓器的工作原理
三、變壓器的外特性和額定值
四、變壓器繞組的同極性端
第三節(jié) 特殊變壓器
一、自耦變壓器
二、儀用互感器
【知識鏈接】電磁鐵
習題五
第六章 交流電動機
第一節(jié) 三相異步電動機的結構與工作原理
一、三相異步電動機的結構
二、旋轉磁場
三、三相異步電動機的工作原理
第二節(jié) 三相異步電動機的機械特性
一、電磁轉矩
二、機械特性曲線
三、電動機的工作特性
四、電動機的負載能力自適應分析
第三節(jié) 三相異步電動機的起動、調速與制動
一、三相異步電動機的起動
二、三相異步電動機的調速
三、三相異步電動機的制動
第四節(jié) 三相異步電動機的銘牌
第五節(jié) 單相異步電動機
一、單相異步電動機的工作原理
二、單相異步電動機的起動
【知識鏈接】絕緣電阻表的使用
【實訓練習】三相異步電動機三相繞組首
尾端的測試
習題六
第七章 繼電器?接觸器控制
第一節(jié) 常用低壓電器
一、刀開關
二、組合開關
三、按鈕
四、熔斷器
五、交流接觸器
六、中間繼電器
七、熱繼電器
八、行程開關
九、時間繼電器
十、低壓斷路器
第二節(jié) 電氣原理圖
一、電氣原理圖的繪制原則
二、電氣原理圖的分析方法
第三節(jié) 三相異步電動機的基本控制電路
一、直接起動控制
二、異地控制
三、正反轉控制
四、行程控制
五、順序控制
六、時間控制
【知識鏈接】電氣控制電路的安裝與故障檢修
【實訓練習一】三相異步電動機直接起動的控制電路
【實訓練習二】三相異步電動機正反轉控制電路
【實訓練習三】三相異步電動機異地控制電路
【實訓練習四】三相異步電動機行程控制電路
【實訓練習五】三相異步電動機順序起動控制電路
【實訓練習六】三相異步電動機時間控制電路
習題七
附錄安全用電
參考文獻
1.變頻調速 當磁極對數(shù)p和轉差率s不變時,電動機轉子轉速與電源頻率成正比。因此,連續(xù)地改變供電電源的頻率,就可以實現(xiàn)連續(xù)平滑地調速,這種方法稱為變頻調速。異步電動機變頻調速具有調速范圍廣、平滑性能好及機械特性較硬等優(yōu)點,是一種較理想的調速方法;缺點是需要專門的變頻裝置(由晶閘管整流器和晶閘管逆變器組成),設備復雜,成本較高,但隨著電子器件成本的不斷降低,這種調速的應用將越來越廣泛。2變極調速 定子磁場的磁極對數(shù)取決于定子繞組的結構,通過改變定子繞組的連接方式來改變旋轉磁場的磁極對數(shù),從而達到調速的目的,這種方法稱為變極調速。繞組磁極對數(shù)可以改變的電動機稱為多速電動機,現(xiàn)有雙速、三速及四速等幾種類型。由于磁極對數(shù)只能成對地改變,所以變極調速屬于有級調速,不能實現(xiàn)平滑調速。采用變極調速的方式,調速的平滑性差,但這種方式經濟、簡單,且機械特性硬,穩(wěn)定性好,常用于金屬切削機床或其他生產機械上,以簡化機械變速裝置。3.改變轉差率調速 在繞線式異步電動機的轉子電路中串入一個三相調速變阻器,就能平滑地調節(jié)繞線式電動機的轉速。但變阻器增加了損耗,故常用于短時調速或調速范圍不太大的場合,這種方法屬于改變轉差率調速。另外,降低電源電壓也屬于改變轉差率的調速方式,如家用電風扇大多采用這種方法調速。通過串聯(lián)可變電抗器降低電源電壓后,電磁轉矩減小,由于泵類、風機類負載的阻轉矩隨著轉速的降低而減小,因此具有一定的調速范圍。綜上所述,異步電動機的各種調速方法都不太理想,所以異步電動機常用于要求轉速比較穩(wěn)定或對調速性能要求不高的場合。三、三相異步電動機的制動 電動機切斷電源后,由于慣性作用不可能立即停轉。在某些生產機械上要求電動機斷電后必須迅速停轉,以提高生產效率,因此需要對電動機進行制動。三相異步電動機的制動方法分為機械制動和電氣制動兩類。機械制動是利用機械裝置使電動機斷電后迅速停轉,應用較普遍的是電磁抱閘。例如,在起重機上吊重物時,應用電磁抱閘可以使重物迅速而準確地停留在某一位置上。電氣制動是使電動機產生一個與旋轉方向相反的電磁轉矩,促使它在斷電后很快地減速或停轉,這時的轉矩稱為制動轉矩。本書重點介紹電氣制動的方法。電氣制動通常可分為能耗制動、反接制動和回饋制動。