電工結業試卷 電工結業總結

2021-10-16 21:29:50 字數 2805 閱讀 5070

電工總結

這學期,我們專業學了電工這門課,通過學習,我獲得了許多以前不懂的知識,但同時也有許多至今還不明白的,我相信,只要付出就會有收穫的,雖然這門課已經結束了,但是我會一直去努力,把不懂的弄明白為止。

電工這門課分為電工技術和電子技術,但是這學期的主要任務是電工技術,通過這一學期的學習,我深深的體會到了電工的益處,電工技術主要講的是定律與一些基本電路的分析方法和電動機,學了電路的基本概念與基本定律,我的收穫是:明白了電壓u和電流i都有自己的參考方向,歐姆定律的內容是:流過電阻的電壓與電流成正比,用公式即可表示為:r=u÷i。功率p=+(-)ui,這個公式裡包含兩層符號,一是u,i本身所含的正負號,即當參考方向與實際方向一致時取正號,否則取負號,二是當u,i的方向一致時取正號,否則取負號。當電源開路時,電流i為零,路端電壓u等於電源的電動勢e,功率p為零。當短路時,電流i=is=e÷r0,電壓u=0,功率pe=i2 r0.。輸出功率(p)=0。 r0=e÷is=u0÷is。

基爾霍夫電壓定律的內容:在任一瞬時,沿任一回路循行方向,迴路中各段電壓的代數和等於零,如果規定電壓降取正號,則電壓公升就取負號,用公式可表示為: 。當求兩點間的電壓即uab時,所用的方法是從a點出發,沿任意路徑到b點,沿途中所經電壓降的代數和即為ab之間的電壓。基爾霍夫電流定律的內容為:在任一瞬時,流入某一結點的電流之和應該等於由該結點流出的電流之和。規定參考方向指向結點的電流取正

號,反之則取負號 。通過學習基爾霍夫電流定律,經過推廣可以得到:在任一瞬時,通過任一閉合面的電流的代數和也恆等於零。學習了這兩個定律之後,我們應該明白在運用定律之前,首先都要在電路圖上標出電流,電壓或電動勢的參考方向。

接著我們學習了電路的分析方法,這章的重點是支路電流法,結點電壓法,疊加定理,戴維寧定理和諾頓定理,這章一開始給我們介紹了電阻串並聯的等效變換,這裡所講的等效指的是對外等效,對內不等效,還應該明白待求之路是不允許等效變換的。在電阻星形聯接和三角形聯接這節,應該學會他們之間是可以等效變換的,星形聯接時,線電壓ui= up,ii=ip,三角形聯接時,ui=up,ii=ip,當星形聯接或三角形聯接的三個電阻相等時有r三=3r星,理想電流源:當r0= (相當於併聯支路r0斷開)時,電流i恆等於電流is,是一定值,而其兩端的電壓u則是任意的,由負載電阻rl及電流is本身決定,這樣的電源稱為理想電流源或恆流源,它的外特性曲線是與縱軸平行的一條直線.理想電壓源:當r0=0時,電壓u恆等於電動勢e,是一定值,而其中的電流i則是任意的,由負載電阻rl及電壓u本身決定,這樣的電源稱為理想電壓源或恆壓源,她的外特性曲線是與橫軸平行的一條直線。電壓的兩種電路模型即:一種是電動勢為e的理性電壓源和內阻r0串聯的電路,一種是電流為is的理想電流源和r0併聯的電路。

疊加定理只針對線性電路,線性電路有兩個基本性質,一是比例性,二是疊加性。其內容是: 對於線性電路,任何一條支路中的 電流,都可以看成是由電路中各個電源分別作用時,在此之路上所產生的電流的代數和,這就是疊加定理。在計算中,應該讓電流源斷路,電壓源短路。疊加定理只能計算電流和電壓,不能用來計算功率。因為電流與功率不成正比,它們之間不是線性的關係。

戴維寧定理適用於只求一複雜電路中某一之路的電流,其描述是:任何乙個有源二端線性網路都可以用乙個電動勢為e的理想電壓源和內阻r0串聯的電源來等效代替。等效電源的電動勢e就是有源二端網路的開路電壓u0,即將負載斷開後a,b兩端間的電壓,等效電源的內阻r0等於有源二端網路中所有電源均除去後所得到的無源網路 a,b兩端之間的等效電阻。   諾斷定裡與戴維寧定理很相似,只是諾頓定理用來求電流而已。           電路的暫態分析這章,只要弄明白rc與rl電路的零狀態響應與零輸入響應,rc電路的零狀態響應所包含的公式有:uc=u (1-e-t÷τ), τ=rc, i=u÷r×e-t÷τ ,ur=u ×e-t÷τ 。  rc電路的零輸入相應所包含的公式有:uc=u0 ×e-t÷τ,ur=-   u0 ×e-t÷τ  ,   i= -u0÷r×e-t÷τ  ,rc電路的全響應: uc =u0 ×e-t÷τ +u(1-e-t÷τ) .rl電路的零狀態響應:il=u÷r×(1-e-t÷τ ),ur=u×(1-e-t÷τ ),ul=u×e-t÷τ ,rl電路的零輸入響應:i=i0×e-t÷τ , ur=r×i0×e-t÷τ ,ul=-r×i0×e-t÷τ ,τ=l÷r ,  rl電路的全響應:i=i0×e-t÷τ +u÷r×(1-e-t÷τ )。

用向量法表示表示電壓與電流, ejθ=cosθ+j sinθ, a=a+j b=r ejθ= r∠θ,  r =√a2+b2 .,  tanθ=b÷a ,  ù =r×ì ,平均功率p=ui=i2×r=u2÷r 。在電感元件中,電壓u比電流i超前900 ,即相位差 ɸ=+900 。xl= wl,平均功率p=0 ,無功功率q=ui=x l×i2 . 在電容元件中,電壓u比電流i滯後900 ,即相位差 ɸ=-900 。xc =1/wc =1/2 ӆ f c ,  平均功率p=0, 無功功率q= -ui= -x c×i2 .阻抗z=r+j(x l -x c ). 平均功率p=ui cos ɸ ,無功功率q=u i sinɸ ,單位為ar,k var視在功率s =ui = √(p2 +q2) .

交流電動機這章主要講的是三相非同步電動機,包括構造,轉動原理,電路分析,轉矩與機械特性,啟動與調速,制動,制動包括:能耗制動,反接制動,發電反饋制動,啟動包括直接啟動和降壓啟動,調速包括:變頻調速,変極調速,變轉差率調速。這章的主要公式有:n0= 60f1 /p 。其中n0 為旋轉磁場的轉矩,f1 為電流頻率,p為磁極對數。轉差率s =(n0 -n )/n0 ,n 為轉子轉速。當功率的單位為千瓦時,轉矩可表示為

t=9550 p2/n .

以上所有的這些即是我這學期的所得,裡面不包含下冊的電子技術,因為我沒有真正的學懂,我很高興學習了這門課程,只可惜課時較少,還不能把所學的知識應用到生活中,以後我會繼續努力把下冊的內容學完,學懂。感謝黃老師您給了我這次機會,讓我明白了許多事情,做事情不能只講求結果,要重視過程,通過這幾個小時所做的總結,我把電工書從頭至尾再次看了一遍,感覺自己對電工有了更深一步的了。

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