电器理论基础总结

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1、1、电器:凡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都属于电器。2、电器包括:继电器,接触器和开关电路。继电器包括电磁继电器和时间继电器;接触器包括交流接触器,直流接触器,真空接触器;开关电器包括:刀开关和断路器。3、屯器设备的结构组成:感测机构,执行机构,转动机构,支撑部件和躯売外4、电器中的热源:①导体中的阻抗损耗②交变磁场中的磁滞损耗和涡流损耗③绝缘材料的介质损耗。结果:①散失到周围的空气中②其余用来加热电器可能导致

2、得结果是:温升超过极限温升时,降低了电器的机械强度和绝缘强度,导致材料老化和降低寿命。5、电器各部分极限允许温升:其极限允许温度与工作环境温度只差。判定依据:绝缘不损坏,工作寿命不过分降低,机械寿命不降低6、材料的温度超过一定极限后,其击穿电压明显下降。7、软化点:机械强度开始显著下降的点;8、屯器中裸导体的极限允许温升应该小于材料的软化点。对于绝缘材料和外包绝缘的导体:其极限温升由绝缘导体的老化和击穿特性来决定。9、集肤效应:交变磁通在导体内部产牛反电动势,中心部分的反电动势值比外表部分的大,导致导体中心的电流密度比外

3、表部分的小。10、邻近效应:由于相邻载流体间磁场的相互作用。使两条导体内产生电流分布不均匀现象。邻近效应与相邻载流导体内的电流流向有关,同向相吸,异向相斥。11、铁耗包括涡流和磁滞损耗;12、介质损耗:绝缘材料在交变电厂中的损耗与电场强度和频率成正比,高压电器一般要考虑此损耗。13、电器的散热方式包括:热传导,热对流,热辐射。其中热对流包括自然对流和强迫对流。由于电器辐射功率小,电器的散热方式通常是:热传导和热对流;14、电器表面的温升与工作机制有关。计算吋将三种散热方式合在一起,用牛顿热计算公式求电器表面的稳定温升值。

4、15、国家规定的四种工作制:长期,几小时,短时,反复短时工作制16、温升:电器零部件温度与周围介质温度差,是考核电器质量的指标。国家统一的环境温度为35度17、热稳定性:电器能够短时承受短路电流的热效应而不知损坏的能力;18、电动稳定性:电器在大电流产生的电动力作用下,有关部分不发生损坏或者是永久变形,以及出头不因被斥开而发生熔焊甚至烧毁的性能19、动稳定电流:在规定的使用和性能条件下,开关电器和其他电器在闭合装置所能承受的电流峰值,它主要反应的是电器承受短路电流电动力的能力。20、电动力:载流导体在磁场中受到的磁场对电

5、流的作用力。危害:使绝缘子破裂;隔离开关误动作;价值:限流;磁吹灭弧;校核电器的机械强度17、计算电动力的方法:毕奥一沙伐尔定律和能量平衡原理,两方法,本质相同。18、交流电动力计算方法和直流相同单相(1)单相稳态交流电动力以两倍频率在零和峰值之间变化(2)交流单相短路最大电动力极限可达稳态最大电动力的4倍三相(1)三相稳态交流电动力当导体直列布置时中间的导体受力最大,并以两倍电流的频率在正负峰值Z间变化,力的峰值为单相稳态最大力的0.866倍(2)三相交流短路时,中间导体受力最大,力的峰值为单相稳态最大时的2.8倍29

6、、在导磁体附近的载流导体收到的电动力可用镜象法和保角变换法原理。30、在考虑由电动力稳定性时候,还要注意应该避免受力部件的机械共振。固有频率低于基波电动的作用频率。1、电弧的形成过程:在两触头分离时候①12—20V的电压②超过0.25—1A的电流即可形成电弧。2、电弧:在触头间隙中通常会产生一团温度极高,发出强光和能够导电的近似圆柱的气体,性质:高温和发强光。应用于焊接,熔炼和强光源。3、电话存在的两重性:一,给电路中磁能的泄放提供场所,所以降低电路开关时产牛的过电压;二:塔延迟电路的开断,烧损触头,在严重情况下甚至引起

7、开关电气的着火和爆炸。4、载流电路的开断过程:多触屯接触一一单触电接触一一电流密度巨大一一电阻与温升剧增一一熔融状态一一金属液桥一一爆炸式断裂一一形成金属蒸汽一—过电压击穿——火花放电——形成电弧5、气体放电:弧隙中气体由绝缘状态变为导体状态,使电流得以通过的现象。6、电离:如果外界加到原子上的能量足够大,使其电子得以跳出原子核吸引力的范围而自由活动成为自由电子,而原來的屮性原子或分子变成一带有正电荷的离子,这种现象称为电离。7、激励:如果加到中性粒子上的能量不够大,只能使其电子由自由运行的轨道跳到较外层的轨道,这种现象

8、称为激励。8、分级电离:经过激励状态再电离的现象9、介稳状态:该状态下,已跳出较外层轨道上的电子不能很快回到原来的轨道上,必须由外界加入能量,使已经处于较外层的轨道上的电子跳到更外层的轨道上,然后电子才能回到正常轨道。或者在第二次外界能量的作用下发生电离。这种激励状态叫做介稳状态。10、电弧的形成与熄灭主要与下而因素

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