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《电工部分培训课件 辽阳2011.8.15》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、电工基础理论分析重点掌握:1.会用KCL、KVL分析电路。2.会用节点电压法分析电路。3.会用戴维南定理分析计算。4.掌握正弦电路和三相电路的常用计算和分析。锦州培训中心杨林6414062011-8-15第1章电路元件和电路定律1.电压、电流的参考方向电路的组成:电源、功能部件和连接导线三部分组成。电流的实际方向:即正电荷运动的方向。电压的实际方向:即高电位点“+”指向低电位点“-”的方向。电流参考方向:任意选定的一个方向作为电流的参考方向。用“→”符号或iAB表示(下标指出电流的方向由A到B)
2、电压参考方向:任意选定的一个方向作为电压的参考方向。用“+”、“-”或“→”符号或uAB表示(下标指出电压的方向由A到B)当i>0,u>0时,说明电压、电流两者的参考方向与实际方向一致。关联参考方向:如果指定的电流从标以电压“+”极性的一端流入,并从标以“-”极性的另一端流出,即电流的参考方向与电压的参考方向一致,则称为关联参考方向。关联参考方向非关联参考方向小结:(1)分析电路前必须选定电压和电流的参考方向。(2)参考方向一经选定,必须在图中相应位置标注21(包括方向和符号),在计算过程中不得
3、任意改变。(3)注意关联参考方向和非关联参考方向的正负号。2.电路元件特性(1)电阻R元件的约束关系①电压与电流取关联参考方向u=Ri②电阻R消耗的功率p=ui=i2R=u2/R(2)电感L小结:(1)u的大小与i的变化率成正比,与i的大小无关;(2)电感在直流电路中相当于短路;(3)电感元件是一种记忆元件;(4)当u,i为关联方向时,;当u,i为非关联方向时,。(3)电容C小结:(1)i的大小与u的变化率成正比,与u的大小无关;(2)电容在直流电路中相当于开路,有隔直作用;(3)电容元件是一种
4、记忆元件;(4)当u,i为关联方向时,;u,i为非关联方向时,。(4)电源元件21一、理想电压源电路符号特点:(a)端电压由电源本身决定,与外电路无关;(b)通过它的电流是任意的,由外电路决定。二、理想电流源电路符号特点:(a)电源电流由电源本身决定,与外电路无关;(b)电源两端电压是由外电路决定。3.基尔霍夫定律基尔霍夫电流定律(KCL)基尔霍夫电压定律(KVL)基尔霍夫定律、欧姆定律与元件特性是电路分析的基础。一、几个名词1.支路(branch):电路中流过同一电流的每个分支。(b)2.节点
5、(node):支路的连接点称为节点。(n)3.路径(path):两节点间的一条通路。路径由支路构成。4.回路(loop):由支路组成的闭合路径。(l)5.网孔(mesh):对平面电路,每个网眼即为网孔。网孔是回路,但回路不一定是网孔。b=3,n=2,l=3二、基尔霍夫电流定律(KCL):KCL:对任一节点,流入节点的各支路电流的总和等于流出节点的各支路电流的总和。或21–i1+i2–i3+i4=0i1+i3=i2+i44–7–i1=0®i1=–3Ai1+i2–10–(–12)=0®i2=1AKC
6、L的推广:适合广义节点两条支路电流大小相等,一个流入,一个流出。三、基尔霍夫电压定律(KVL)KVL:对于任一回路(闭合或开口),循行一周,各部分电压的代数和等于零,即顺时针方向绕行:-U1-US1+U2+U3+U4+US4=0–R1I1–US1+R2I2–R3I3+R4I4+US4=021–R1I1+R2I2–R3I3+R4I4=US1–US4推论:电路中任意两点间的电压等于两点间任一条路径经过的各元件电压的代数和。图示电路:求U和I。解:3+1-2+I=0,I=-2(A)U1=3I=-6(V
7、)U+U1+3-2=0,U=5(V)第2章电阻电路的分析方法一、简单电路的等效变换1.电阻的串联、并联和串并联(1)串联电路的总电阻等于各分电阻之和。Req=(R1+R2+…+Rn)=åRk(2)并联电路1/Req=1/R1+1/R2+…+1/Rn=å1/Rk21R=30W2.星形联接与三角形联接的电阻的等效变换(D—Y变换)注意:(1)等效对外部(端钮以外)有效,对内不成立。(2)等效电路与外部电路无关。3.理想电压源和理想电流源的串并联(1)理想电压源的串并联串联:uS=åuSk(注意参考方
8、向)(2)理想电流源的串并联并联:可等效成一个理想电流源iS(注意参考方向).214电压源和电流源的等效变换(1)实际电压源一个实际电压源,可用一个理想电压源uS与一个电阻Ri串联的支路模型来表征其特性。当它向外电路提供电流时,它的端电压u总是小于uS,电流越大端电压u越小。u=uS–RiiRi:电源内阻,一般很小。(2)实际电流源一个实际电流源,可用一个电流为iS的理想电流源和一个内电导Gi并联的模型来表征其特性。当它向外电路供给电流时,并不是全部流出,其中一部分将在内部流动,随着端电压的增加
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