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1、精选优质文档-倾情为你奉上 公用设备施工专业基础与实务第一部分 专业基础知识1.1流体力学 1.2工程热力学、传热学 1.3电工学 第二部分 专业理论知识2.5机电(建筑电气)第三部分 新技术知识3.5机电第四部分 知识产权相关知识公用设备施工专业基础与实务(初级)考试大纲前 言根据北京市人事局关于工程技术等系列中、初级职称试行专业技术资格制度有关问题的通知(京人发200526号)及北京市人事局关于2008年度职称评审工作安排的通知(京人发200811号)文件的要求,从2008年起,我市工程技术系列初级专业技术资格试行以考代评的评价方式。为了做好考试工作,我们编写了本大纲。本大纲既是申报人参加
2、考试的复习备考依据,也是专业技术资格考试命题的依据。在考试知识体系及知识点的知晓程度上,本大纲从对公用设备施工专业初级专业技术资格人员应具备的学识和技能要求出发,在考试要求中提出了“掌握”、“熟悉”和“了解”共3个层次的要求,这3个层次的具体涵义为:掌握系指理解的基础上,能够解决实际问题;熟悉系指能运用其要点,解决实际问题;了解系指概略知道其原理及应用范畴。在考试内容的安排上,本大纲从对公用设备施工专业初级专业技术资格人员的工作需要和综合素质要求出发,主要考核申报人的专业基础知识、专业理论知识和相关专业知识,以及解决实际问题的能力。命题内容在本大纲所规定的范围内,考试采取笔试、闭卷的方式。考试
3、题型分为客观题和主观题。公用设备施工专业基础与实务(初级) 考试大纲编写组 二一二年一月 1. 专业基础知识1.1 流体力学1.1.1 考试要求掌握流体的主要物性和流体静压强分布规律及流体动力学基本知识;熟悉管道计算原理与方法;熟悉泵和风机与网络系统的匹配1.1.2 考试内容(1)流体的主要物性参数(2)流体静压强的概念及重力作用下静水压强分布规律(3)流体动力学基本知识以流场为对象描述流动概念,包括边界层、稳定流动、非稳定流动、两种流态(层流、紊流)流体恒定总流的连续性方程和能量方程、柏努利方程式概念流动阻力与能量损失的概念及减少阻力的措施(4)管道计算:简单管路的计算方法(5)泵和风机与网
4、络系统的匹配:泵和风机的运行曲线、网络系统中泵和风机的工作点、离心式泵或风机的选择、气蚀1.2 热工(工程热力学、传热学)1.2.1 考试要求掌握热力学基本概念和基本定律;熟悉水蒸气和湿空气性质;掌握热量传递的三种基本方式的基本概念与基本计算方法;了解传热与换热器基本概念 1.2.2 考试内容(1)热力学基本概念:热力参数及坐标图、功和热量、内能;焓、热力过程、热力循环(2)热力学第一定律的含义 (3)理想气体的概念及状态方程(4)热力学第二定律的含义、卡诺循环(5)水蒸气和湿空气:蒸发、冷凝、沸腾、气化、水蒸气图表、水蒸气基本热力过程、湿空气性质(6)导热的概念(7)对流、对流换热的概念(8
5、)热辐射与辐射换热的概念(9)传热和换热器的概念;平均温差的概念 1.3 电工1.3.1 考试要求(1)掌握直流电路、交流电路的相关基础知识;熟悉电压、电流的基本概念,电流及电流强度及相关参数;直流电与交流电的特征;交流电的周期、频率和角频率的概念及参数,工频交流电的标准频率,三相多线制电路(2)掌握变压器工作基本原理(3)掌握单相异步电机、三相异步电机和直流电机的工作原理以及控制原理(4)熟悉电功率基本概念(5)熟悉安全用电知识1.3.2 考试内容(1)直流电路的组成与特征(2)交流电路的组成与特征;电感、电阻交流电路;阻抗串并联;功率因数;单相与三相电源;电功率(3)变压器工作基本原理(4
6、)单相异步电机、三相异步电机和直流电机的转动原理以及启动控制与运转控制(5)安全用电知识;接地与接零;电路参数的测量2. 专业理论知识2.5机电2.5.1考试要求(1)熟悉建筑供配电的相关基础知识;熟悉电网和用电设备额定电压、建筑供配电系统电压;熟悉建筑供配电的负荷等级及供电要求 (2)了解建筑供配电系统的组成(10kV及以下电源及供配电系统)(3)熟悉建筑内低压电气设备;了解建筑照明;掌握建筑物的防雷与接地;熟悉应急电源(4)掌握建筑内电气施工管线;熟悉建筑内电气动力设备(公用设备)电机;了解火灾报警系统;了解电气设备施工消防安全的要求和措施(5)熟悉施工安全用电要求2.5.2考试内容(1)
7、建筑供配电系统的组成(10Kv及以下电源及供配电系统)(2)建筑供配电系统的额定电压、电网和用电设备额定电压及发电机额定电压(3)电功率的基本物理量及相关参数(4)建筑内低压电气设备的分类及作用(5)用电负荷的确定及计算方法(6)建筑物的防雷概念及分类,防雷措施(7)电气接地概念,典型保护接地方式及图形(8)照明的种类、照度的概念(9)建筑内电气施工管线的敷设种类及与其它管线敷设时的要求(10)建筑内电气动力设备(公用设备)电机的分类及启动方式(11)火灾报警系统的分类;应急电源的种类(12)公用设备与消防系统的联动控制(13)施工现场供用电安全的有关规定3. 新技术知识3.5 机电3.5.1
8、 考试要求(1)了解变频控制技术(2)了解智能建筑的概念(3)了解绿色照明的概念3.5.2 考试内容(1)变频控制技术的节能原理(2)智能建筑的概念(3) 绿色照明的概念4.知识产权相关知识4.1 了解知识产权的基本概念4.2 了解知识产权的分类4.3 了解知识产权法4.4 了解专利权的定义与分类4.5 了解商标的定义4.6 了解著作权与版权的定义4.7 了解专利权和商标的申报程序4.8 了解专利权和商标保护的时效专业基础知识一、流体力学定义:流体力学是研究流体平衡和运动的力学规律及其应用的科学。压强有不同的量度基准(1)绝对压强:是以完全真空为零点计算的压强,用PA表示。(2)相对压强:是以
9、大气压强为零点计算的压强,用P表示。P=PA-Pa1.1.1 考试要求掌握流体的主要物性和流体静压强分布规律及流体动力学基本知识;熟悉管道计算原理与方法;熟悉泵和风机与网络系统的匹配1.1.2 考试内容(1)流体的主要物性参数(2)流体静压强的概念及重力作用下静水压强分布规律(3)流体动力学基本知识以流场为对象描述流动概念,包括边界层、稳定流动、非稳定流动、两种流态(层流、紊流)流体恒定总流的连续性方程和能量方程、柏努利方程式概念流动阻力与能量损失的概念及减少阻力的措施(4)管道计算:简单管路的计算方法(5)泵和风机与网络系统的匹配:泵和风机的运行曲线、网络系统中泵和风机的工作点、离心式泵或风
10、机的选择、气蚀解读:(1)流体的主要物性参数答:1、流体的密度和容重。密度是单位体积的质量,表示,kg/m3。容重是单位体积的重量,即,N/m3,=g。2、 流体的粘滞性。(相邻流层间有相对运动,便在接触面上产生一种相互作用的力,这个力叫做流体的内摩擦力或称为粘滞力。)流体在粘滞力的作用下,具有抵抗流体相对运动的能力,称为流体的粘滞性。(静止的流体,因没有相对运动,粘滞性不显示)。3、流体的压缩性与热胀性。流体的压强增大体积缩小的性质,称为流体的压缩性。流体的温度升高,体积膨胀的性质,称为流体的热胀性。(2)流体静压强分布规律。1、流体静压强的方向必定沿着作用面的内法线方向。(因为静止的流体不
11、能承受拉应力且不存在切应力,所以,只存在垂直于表面内法线方向的压应力压强)2、任意点的流体静压只有一个值,它不因作用面方位改变而改变。(3)流体动力学基本知识。1、以流场为对象描述流动概念,包括边界层、稳定流动、非稳定流动、两种流态(层流、紊流)层流:水流是成层成束的流动,各流层间无质点的掺混现象。紊流:质点或液团相互掺混,流速越大,混掺程度愈烈。流动形态用雷诺数来判断,雷诺数 Re=vd/Re雷诺数;v圆管中流体的平均流速,m/s;d圆管的管径,m;v流体的运动粘滞系数2、流体恒定总流的连续性方程和能量方程、柏努利方程式概念连续性方程连续性方程:Q1=Q2或v1A1=v2A2。总流的连续性方
12、程式表明,恒定流不可压缩流体的体积流量沿程不变;或断面平均流速与其过流面积成反比。能量方程:恒定流实际液体总流的能量方程式(又称伯努利方程式)其中:其中:伯努利方程是在流体力学的连续介质理论方程建立之前,水力学所采用的基本原理,其实质是流体的机械能守恒。即:动能+重力势能+压力势能=常数。其最为著名的推论为:等高流动时,流速大,压力就小。伯努利原理往往被表述为p+1/2v2+gh=C,这个式子被称为伯努利方程。式中p为流体中某点的压强,v为流体该点的流速,为流体密度,g为重力加速度,h为该点所在高度,C是一个常量。它也可以被表述为p1+1/2v12+gh1=p2+1/2v22+gh2。需要注意
13、的是,由于伯努利方程是由机械能守恒推导出的,所以它仅适用于粘度可以忽略、不可被压缩的理想流体。3、流动阻力与能量损失的概念及减少阻力的措施沿程阻力:流体在长直管中流动,所受的摩擦阻力称为沿程阻力。沿程水头损失:为克服沿程阻力而消耗的单位重量流体的机械能量。局部阻力:流体的边界在局部地区发生急剧变化时,迫使主流脱离边壁而形成的漩涡,流体质点间产生剧烈地碰撞,所形成的阻力。局部水头损失:为克服局部阻力而消耗的重力密度流体的机械能量。降阻措施:(一)改善流体运动的内部结构:添加减阻剂。 (二)改善流动的边壁条件: 1.管道进口平顺 2.渐扩增大扩散角,突扩变成台阶式突扩 3.弯管的曲率半径最好在14
14、d之间,大断面时增加导流叶片 4.尽可能减小支管与主管之间的夹角 (三)适当增大管径。流动阻力约与管径的5次方成正比。(4)管道计算:简单管路的计算方法(5)泵和风机与网络系统的匹配:泵和风机的运行曲线、网络系统中泵和风机的工作点、离心式泵或风机的选择、气蚀泵与风机的工作原理:当叶轮随轴旋转时,叶片间的气体随叶轮旋转而获得离心力,并从叶片出口处甩出。被甩出的气体流入机壳,导致机壳内的气体压强增高,最后被导向出口排出。气体被甩出后,叶轮中心部分的压强降低。外界气体就能从风机的吸入口通过叶轮前盘中央的孔口吸入源源不断地输送气体。离心式水泵的工作原理相同。 性能参数:泵的扬程H(或风机的全风压P)、
15、流量(体积流量Q或重量流量G)、功率N、效率、转速n。 在叶轮直径,流量,转速相同的情形下,叶片出口安装角2a的大小对理论扬程有很大影响。根据叶片出口安装角的不同,叶型可以分成三类:1.当2a=90时,cot2a=0,叶片出口径向装设,这种叶型被称为径向叶型,这种叶型称为径向叶型;2.当2a90时,cot2a大于0,叶片出口方向与叶轮旋转方向相反,这种称为后向叶型;3.当2a90时,cot2a0,叶片出口方向与叶轮旋转方向相同,这种叶型称为前向叶型。比较可知,前向叶型的叶轮所获得的扬程最大,径向次之,后向最小。离心泵用后向叶轮,大型风机用后向叶轮,后向叶型能量损失小,效率高。只有小型风机用前向
16、叶轮,这样一定的压头,可以做的更小。泵和风机的运行曲线:是指在一定转速下,泵(或风机)的流量与扬程、流量与功率,流量与效率三条曲线的关系。泵与风机的机内损失,按其产生原因通常分为三类,即水力损失,容积损失,机械损失,相应的效率分别为流动效率h,容积效率v和机械效率m。=vhm网络系统中泵和风机的工作点:v稳定工况的判据:在泵(或风机)的性能曲线和管路特性曲线上,如果某交点处对应两条不同曲线的斜率满足下列关系,即喘振发生的原因可以总结为,大容量的管路(含有容器或管道粗而厂)、陡峭的管路阻力特性、马鞍形的风机性能曲线、风机在小流量不稳定工矿区工作。减小喘振的措施:改善风机性能、尽量消除马鞍形的性能
17、曲线、调节管路系统流量、尽量使风机不在小流量不稳定工况区工作。离心式泵和风机的选择:选择泵或风机,包括选择类型和大小两项内容。在选择中应注意同时满足使用与经济两方面的要求。具体步骤归纳如下:1. 首选应充分了解整个工程工况装置的用途、管路布置、地形及水位情况、被输送流体的种类等基本情况。2. 根据最不利工况的要求,通过水力计算,确定工况最大流量Qmax和最高扬程Hmax,然后分别加上10%15%附加值(考虑计算中的误差及漏风漏水等未预见因素),作为选择泵或风机的依据。即:Q=(1.11.5)QmaxH=(1.11.5)Hmax43. 根据已知用途选用适合的设备类型。泵与风机的性能及适用范围见有
18、关手册。4. 泵或风机类型确定后,可根据流量或扬程(或全压)的要求,查阅有关产品样本或手册,选择型号合适的泵或风机。泵的气蚀:离心式水泵在管网中工作时,泵的吸入口压力最低。如果泵内压强最低点压强Pk小于该处温度下液体的汽化压强Pv,液体就开始汽化,形成气泡。这些气泡随着液流流入高压区时,又会随着蒸汽的重新凝结而体积突然收缩,形成空穴。空穴周围的高压水流迅速冲向空穴周围,发生猛烈的撞击。这样,在泵内的局部位置会发生高频率、高冲击力的水击,会使叶轮表面形成蜂窝状或海绵状。这种水击对泵造成时损坏称为机械剥蚀。同时,由于叶轮入口处压力较低,原来溶解于液体中的某些活泼气体,如水中的氧气,会溢出称为气泡,
19、在凝结热的助长下,活泼气体会对金属表面形成化学腐蚀。上述现象称为水泵的汽蚀现象。水泵发生汽蚀的原因:1、泵的安装位置高出吸液面的高差太大,即泵的几何安装高度Hg过高。2、泵安装地点的大气压较低,例如安装在高海拔地区。3、泵所输送的液体温度过高。1.2 热工(工程热力学、传热学)1.2.1 考试要求掌握热力学基本概念和基本定律;熟悉水蒸气和湿空气性质;掌握热量传递的三种基本方式的基本概念与基本计算方法;了解传热与换热器基本概念 1.2.2 考试内容(1)热力学基本概念:热力参数及坐标图、功和热量、内能;焓、热力过程、热力循环(2)热力学第一定律的含义 (3)理想气体的概念及状态方程(4)热力学第
20、二定律的含义、卡诺循环(5)水蒸气和湿空气:蒸发、冷凝、沸腾、气化、水蒸气图表、水蒸气基本热力过程、湿空气性质(6)导热的概念(7)对流、对流换热概念(8)热辐射与辐射换热的概念(9)传热和换热器的概念;平均温差的概念 热工学解读:1、热量传递有三种方式:热传导、热对流和热辐射。热传导:温度不同的物体直接接触时,或同一物体内温度不同的相邻部分之间所发生的热传递现象。热对流:温度不同的流体各部分之间发生相对位移,把热量从高处带到低温处的热传递现象,称为热对流。对流换热是热对流和热传导的综合体。热辐射:凡物理温度高于绝对零度,由于物体的热状态促使分子及原子中的电子不间断的振动和激发,它就不间断地转
21、化本身的内热能,以电磁波热射线形式向周围空间辐射能量,当他达到另一物体表面被其吸收时,又重新转化为内热能,这种热射线传播过程中称为热辐射。2、热力学基本概念:热力参数及坐标图、功和热量、内能;焓、热力过程、热力循环(1)内能:内能是气体内部所具有的分子动能与分子位能的总和。 温度的高低是内动能大小的反应,内动能大,气体的温度就越高。气体的内动能决定于气体的温度,内位能决定于气体的比容。所以气体的内能(u)是其温度(T)和比容(v)的函数。理想气体的,分子间不存在相互作用力,没有内位能,所以分子内能只包括分子内动能,所以,理想气体的内能只是温度的单值函数。(2)热量:在温差作用下系统与外界传递的
22、能量。注:1、热量一旦通过界面传入(或传出)系统,就变成系统(或外界)储存能的一部分。即内能,习惯可称为内能。2、热量是与过程特性有关的过程量,而内能是取决于热力状态的状态量。因此,我们不能说系统具有多少热量,而只能说系统具有多少能量。(3)功:系统除温差以外的其他不平衡势差所引起的系统与外界之间传递的能量。膨胀功:是在压力差的作用下,由于系统工质容积发生变化而传递的机械功。注:膨胀功也是与工程特性有关的过程量,一旦工程结束,系统与外界之间的传递就停止。轴功:系统通过机械轴与外界传递的机械功称为轴功。注:轴功可来源于能量的转换,汽轮机中由热能转换成机械功;也可由机械能直接转换。(4)焓的物理意
23、义:对于流动工质,焓=内能+流动功,即焓具有能量意义,它表示流动工质向流动前方传递的总能量中取决于热力状态的那部分能量。理想气体的焓与内能一样,仅是温度的单值函数。H=U+Pv如果的工质的动能和位能忽略不计,则焓表示流动工质的总能量;如果不流动工质,则PV不是流动功,焓只是一个复合状态参数,没有明确的物理意义。流动物质传递的总能量U+1/2mv2+mgz+Pv(5)热力参数:温度(T)、压力(P)、比容、密度、内能、焓、熵等等。其中如温度、压力、比容、密度等可以直接或间接用仪表测量出来,称为基本状态参数。温度(T):t=T-273.15热力学的零定律:如果两个物体分别和第三个物体处于热平衡,则
24、它们彼此之间也必处于热平衡。提供了测温的依据。(6)热力循环:我们把工质从某一初状态开始,经历一系列的状态变化,最后又回复到初始状态的全部过程。3、热力学第一定律的含义 能量既不能被创造也不能被消灭,它只能从一种形式转换成另一种形式,或从一个系统转移到另一个系统,而其总量保持不变。4、理想气体的概念及状态方程理想气体:一种经过科学抽象的假设的一种气体模型。假设气体是由一些弹性的、不占有体积的质点,分子间没有作用力(引力和斥力)。注:热能转换成机械能要靠工质的膨胀才能实现。气体具有最好的热膨胀性,是适宜的工质。理想气体的状态方程:pV=nR0Tp绝对压力(Pa)VNmol气体所占的体积(m3)R
25、0通用气体常数,8.314T热力学温度(K)n物质的量,mol。注:物质的量是表示物质所含微粒数(N)(如:分子,原子等)与(NA)之比,即n=N/NA。它是把微观粒子与宏观可称量物质联系起来的一种物理量。其表示物质所含粒子数目的多少。(1)物质的量(mol)=(2)物质的量(mol)=(3)气体物质的量(mol)=(4)溶质的物质的量(mol)物质的量浓度(mol/L)溶液体积(L)O的相对原子质量为16,1molO的质量为16g; Na的相对原子质量为23,1molNa的质量为23g。摩尔质量 g/mol5、热力学第二定律的含义、卡诺循环(1)克劳修斯表述热力学第二定律:不可把热量从低温物
26、体传到高温物体而不引起其他变化。开尔文浦朗克表述热力学第二定律:不可能制造只从一个热源取热使之完全变成机械能而不引起其他变化的循环发动机。注:任何热力工程都具有方向性可自发的进行热力过程,而其反向过程则不能自发的进行。(2)卡诺循环熵增原理:在孤立热力系所发生的不可逆微变化过程中,熵的变化量永远大于系统从热源吸收的热量与热源的热力学温度之比。可用于度量过程存在不可逆性的程度。6、水蒸气和湿空气:蒸发、冷凝、沸腾、气化、水蒸气图表、水蒸气基本热力过程、湿空气性质(1)融解:在一定压力下对固态冰进行加热,冰开始逐渐被加热至融点温度,开始融化为液态水,在全部融化之前保持融点温度不变,此过程称为融解。
27、升华:若低于三相点的压力对水定压加热,当冰的温度升高到d点时,由固态直接变为汽态。凝华:由汽态直接变为固态,是凝华。气化:水由液相变为气相的过程。气化有蒸发和沸腾两种形式。蒸发是液体表面的汽化过程,通常任何温度下都可以进行。沸腾是液体内部的汽化过程,它只能在达到沸点温度时才会发生。沸腾除了给水加热外还可以给水降压。三相态是气液共存曲线的最低点也称三相点。每种物质的三相点的压力和温度是定值。热力工程中所使用的水主要是出于液相、气相和液气共存区。水蒸气是由液态水汽化而来的一种气体,他离液态较近,不能把他当做理想气体处理,它的性质比一般实际气体还要复杂。(2)水蒸气基本热力过程水蒸气的基本热力工程也
28、是定容、定压、定温和绝热四种。(3)湿空气的性质含湿量(或称比湿度):在含有1kg干空气的湿空气中,所混有的水蒸气质量称为湿空气的)。湿球温度,也称湿球温度。湿球温度是标定空气的一种手段。某一状态下的空气,同湿球温度表的湿润温包接触,发生热湿交换,使其达到饱和状态时的温度。该温度是用温包上裹着湿纱布的温度表,在流速大于2.5m/s且不受直接辐射的空气中,所测得的纱布表面温度,以此作为空气接近饱和程度的一种度量。周围空气的饱和差愈大,湿球温度表上发生的蒸发愈强,而其湿度也就愈低。根据干、湿球温度的差值,可以确定空气的相对湿度。 绝对湿度:每立方米湿空气终所含水蒸汽的质量。 相对湿度:湿空气的绝对
29、湿度与同温度下饱和空气的饱和绝对湿度的比值,相对湿度反映湿空气中水蒸气含量接近饱和的程度。含湿量(或称比湿度):在含有1kg干空气的湿空气中,所混有的水蒸气质量称为湿空气的)。 g/kg(a)湿球温度用湿纱布包裹温度计的水银头部,由于空气是未饱和空气,湿球纱布上的水分将蒸发,水分蒸发所需的热量来自两部分:1 降低湿布上水分本身的温度而放出热量。2 由于空气温度t高于湿纱布表面温度,通过对流换热空气将热量传给湿球。当达到热湿平衡时,湿纱布上水分蒸发的热量全部来自空气的对流换热,纱布上水分温度不再降低,此时湿球温度计的读数就是湿球温度。结论:通过湿球的湿空气在加湿过程中,湿空气是一个等焓过程。热湿
30、比湿空气在热湿处理过程中,由初态点1变化到终态点2。若在过程1-2中,在h-d图上热、湿交换过程1-2将是连接初态点1与终态点2的一条直线,这一条直线具有一定的斜率,称为热湿比。表明:湿空气在热、湿交换过程1-2的方向与特点热湿比在h-d图上反映了过程线1-2的倾斜度,也称角系数。 (1) 结露和露点:湿空气在定压下降温到与水蒸汽分压力相对应的饱和温度时,所出现的冷凝现象称为结露,其温度为露点,即水蒸汽分压力相对应的饱和温度为露点温度。(2) 饱和湿空气和未饱和湿空气:依据其湿空气中水蒸汽是否达到饱和状态,可划分这两类湿空气。(3) 湿空气的干球温度和湿球温度:湿空气的温度称为干球温度,用湿纱
31、布包住水银温度计的水银柱球部时,紧贴湿球表面的饱和湿空气温度称为湿球温度。通常湿球温度低于干球温度,高于露点温度。7、传热的三种形式为:导热、热对流、辐射换热。导热:温度不同的物体直接接触时,或同一物体内温度不同的相邻部分之间所发生的热传递现象。热对流:温度不同的物体各部分之间发生相对位移,把热量从高温处带到低温处的热传递现象。对流换热:热传导和热对流的综合过程。运动着的流体与固体壁面之间的热传递过程。辐射换热:两个互不接触且温度不同的物体或介质之间通过电磁波进行的换热。辐射换热就是指物体之间相互辐射和吸收的总效果。8、传热和换热器的概念;平均温差的概念换热器:将热量从一种载热介质传递给另一种
32、载热介质的装置。算数平均温差:指,相当于假定冷、热流体的温度都是按直线变化时的平均温差。其值总大于相同进出口温度下的对数平均温差。只有当 接近1时,两者的差别才会不断缩小。不论顺流、逆流,对数平均温差可统一用以下计算式表示:tm=换热器计算的方法有两类:平均温差法及传热单元数法。1.3 电工1.3.1 考试要求(1)掌握直流电路、交流电路的相关基础知识;熟悉电压、电流的基本概念,电流及电流强度及相关参数;直流电与交流电的特征;交流电的周期、频率和角频率的概念及参数,工频交流电的标准频率,三相多线制电路(2)掌握变压器工作基本原理(3)掌握单相异步电机、三相异步电机和直流电机的工作原理以及控制原
33、理(4)熟悉电功率基本概念(5)熟悉安全用电知识1.3.2 考试内容(1)直流电路的组成与特征(2)交流电路的组成与特征;电感、电阻交流电路;阻抗串并联;功率因数;单相与三相电源;电功率(3)变压器工作基本原理(4)单相异步电机、三相异步电机和直流电机的转动原理以及启动控制与运转控制(5)安全用电知识;接地与接零;电路参数的测量1、电路的基础知识电荷的定向移动形成电流。正电荷的移动方向为电流的实际方向。单位时间内通过导体横截面积的电荷数。需先假定电流方向为电流的参考方向。选定参考方向之后,电流才有正负之分。电路是由电气装置连接而成的电流通路。电路有直流电路和交流电路。电路的基本组成为电源、负载
34、和连接导线。作用:实现电能的传输与转换。通路、短路、开路。2、直流电路的组成与特征简介直流电路(direct current circuit, dc circuit)就是电流的方向不变的电路,直流电路的电流大小是可以改变的。电流的大小方向都不变的称为。直流电流只会在电路闭合时流通,而在电路断开时完全停止流动。在电源外,正电荷经电阻从高电势处流向低电势处,在电源内,靠电源的非静电力的作用,克服,再把正电荷从低电势处搬运到达高电势处,如此循环,构成闭合的电流线。所以,在直流电路中,电源的作用是提供不随时间变化的恒定,为在电阻上消耗的补充能量。 比如说我们用的(用干电池的),就构成一个直流电路,一般
35、来说,把干电池,蓄电池当作电源的电路就可以看做直流电路,你要把市电经过整流桥,变压之后,作为电源而构成的电路,也是直流电路,普遍的低电压电器都是利用直流电的,特别是电池供电的电器。大部分的电路都要求直流电源。但是我们电视机,电灯等家用电器所用的电都是,它们就是交流电路。欧姆定律由欧姆定律I=U/R的推导式R=U/I或U=IR不能说导体的电阻与其两端的成正比,与通过其的电流成反比,因为导体的电阻是它本身的一种性质,取决于导体的长度、材料和温度、湿度,即使它两端没有电压,没有电流通过,它的阻值也是一个定值。(这个定值在一般情况下,可以看做是不变的,因为对于和来说,电阻值是不定的。对于一般的导体来讲
36、,还存在超导的现象,这些都会影响电阻的阻值,也不得不考虑。)导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比(I=U/R) 。标准式:R=U/I部分电路欧姆定律公式:I=U/R或I=U/R=GU(I=U/R)。定义:在电压一定时,导体中通过的 其中G= 1/R,电阻R的倒数G叫做,其为西门子(S)。I=Q/t 电流=/时间(单位均为国际单位制)也就是说:电流=电压/ 电阻或者电压=电阻电流只能用于计算电压、电阻,并不代表电阻和电压或电流有变化关系适用范围欧姆定律适用于金属导电和电解液导电,在气体导电和半导体元件等中欧姆定律将不适用。闭合电路含有电源的闭合电路。公式I=E/(R+r)=(
37、Ir+U)/(R+r)I-电流安培(A) E-(V) R-电阻欧姆()r-内电阻欧姆() U-电压伏特(V)公式说明其中E为电动势,R为外电路电阻,r为电源内阻,内电压U内=Ir,E=U内+U外。适用范围只适用于路端电压与外电阻的关系。当外电阻R增大时,根据I=E/(R+r)可知,电流I减小(E和r为定值),内电压Ir减少,根据U=E-Ir可知路端电压U增大。特例:当外电路断开时,R=,I=0,Ir=0,U=E。即电源电动势在数值上等于外电路开路时的电压。当外电阻R减少时,根据I=E/(R+r)可知,电流I增大(E和r为定值),内电压Ir增大,根据U=E-Ir可知路端电压U减小。特例:当外电阻
38、R=0(短路)时,I=E/r,内电阻Ir=E,路端电压U=0。(实际使用时要注意防止短路事故发生)电路状态电路的总电阻电路中的电流电源的端电压电源的内电压开路0E0通路R+rE/(R+r)IR=E-IrIr短路rE/rU=0E=Ir负载是指连接在电路中的电源两端的电子.把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。电功功率焦耳定律是定量说明传导电流将电能转换为热能的定律。内容是:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。焦耳定律数学表达式:Q=I2Rt(适用于所有电路);对于纯电阻电路可推导出:Q=W=PT;Q=UIT;Q=(/R)T力做的功叫电功,.电场力
39、做功使电荷定向移动产生电流。电流所做的功跟电压、电流和通电时间成正比。电流所做的功叫做电功,如果电压U的单位用伏特(V),电流I的单位用安培(A),时间t的单位用秒(S)。电功W的单位用焦耳(J),那么,计算电功的公式是:W=pt=UIt=uq(q为电荷)电流在某段电路上所做的功,等于这段电路两端的电压、电路中的电流和通电时间的乘积在纯电阻电路(无电动机)中的公式(1)W=Q=Rt(Q为电热,一般在串联电路中使用)(2)W=Q=(/R)t (一般在并联电路中使用)电功率作为表示消耗快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在t(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电
40、能W(SI单位为J),那么这个用电器的电功率就是P=W/t(定义式)电功率等于两端与通过导体电流的乘积。(P=UI)对于纯电阻电路,计算电功率还可以用公式P=I2 R和P=U2 /R。每个用电器都有一个正常工作的电压值叫,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做,用电器在实际电压下工作的功率叫做。1瓦特(1W)=1焦/秒(1J/s)=1伏安(1VA)W-电能-焦耳(J)W= 1kwh=3.6106Jt-时间-秒(s) t=1小时(h)=3600秒(s)P-用电器的功率-瓦特(W)P=1kw=1000w直流电能的传输过程在直流电路的情况,在导线内,电源产生的纵向电场把作用力施加于金属导线内的自由电子
41、,静电场的电势差驱动了电子,形成了电流。电子的势能转化为电子的动能,消耗了电功率;同时,电池的化学能产生了电动势,补充了电能,完成了能量的转化和守恒。所以,直流电能完全是在金属导线内部传输的。由于直流电路内的电位差以及电流,在金属导线界面外产生了稳定的环型磁场以及静电场。所以,坡印廷矢量仅仅是数学上的定义,事实上没有形成真实的能流,也就是说,没有电磁能流从导线外部传输到导线内部。在直流电路中,电功率P = IV, 单位体积的电功率密度为:p=JE串联并联串联串联电路是将整个电路串在一起,(包括用电器、导线、开关、电源)串联电路的特点:(1)电流只有一条通路(2)开关控制整个电路的通断(3)各用
42、电器之间相互影响1.串联电路电流处处相等:I总= I1 = I2 = I3 = In2.串联电路总电压等于各处电压之和:U原=U1+U2+U3+Un3.串联电阻的等效电阻等于各电阻之和:R总=R1+R2+R3+Rn4.串联电路总等于各功率之和:P总=P1+P2+P3+Pn【推导式:P1P2/(P1+P2)】5.串联的等效电容量的倒数等于各个电容器的电容量的倒数之和:1/C总=1/C1+1/C2+1/Cn6.串联电路中,除电流处处相等以外,其余各物理量之间均成正比(串联电路又名分压电路):(电流做的功指在通电相同时间内的大小)R1R2=U1U2=P1P2=W1W2=Q1Q2 。并联电路电源和测量
43、并联是将并联电路并列连接的电路;并联电路的特点:(1)电路有若干条通路。(2)干路开关控制所有的用电器,支路开关控制所在支路的用电器。(3)各用电器相互无影响。而且在串联电路中电流处处相等;在并联电路中电压处处相等;串联的优点:所以在电路中,若想控制所有电路,即可使用串联的电路;串联的缺点;若电路中有一个用电器坏了,整个电路意味这都断了。并联的优点:可将一个用电独器立完成工作,适合于在马路两边的路灯。并联的缺点:若并联电路,各处电流加起来才等于总电流,由此可见,并联电路中电流消耗大。 1、并联电路中各支路的电压都相等,并且等于电源电压。 U=U1=U2 2、并联电路中的干路电流(或说总电流)等
44、于各支路电流之和。 I=I1+I2 3、并联电路中的总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数和。 1/R=1/R1+1/R2或写为:R=R1*R2/(R1+R2) 4、并联电路中的各支路电流之比等于各支路电阻的反比。 I1/I2=R2/R1 5、并联电路中各支路的功率之比等于各支路电阻的反比。 P1/P2=R2/R1 6.并联电路增加用电器相当于增加电阻的横截面积定义:用电器并列连接在电路中特点:电路可分为干路和支路,一条支路断开,另一条支路还能可以形成电流的通路,所以不可以用短接法排除电路故障混连基尔霍夫定律基本概念1、支路:(1)每个元件就是一条支路(2)串联的元件我们视它为一条支路(3)流入等于
45、流出的电流的支路。2、节点:(1)支路与支路的连接点(2)两条以上的支路的连接点(3)广义节点(任意闭合面)。3、回路:(1)闭合的支路(2)闭合节点的集合。4、网孔:(1)其内部不包含任何支路的回路(2)网孔一定是回路,但回路不一定是网孔。复杂电路定义:无法直接用串联和并联电路的规律求出整个电路的电阻时,称之为复杂电路。第一定律第一定律又称,简记为KCL,是电流的连续性在上的体现,其物理背景是电荷守恒公理。基尔霍夫电流定律是确定电路中任意节点处各支路电流之间关系的定律,因此又称为,它的内容为:在任一瞬时,流向某一结点的电流之和恒等于由该结点流出的电流之和入。第二定律第二定律又称,简记为KVL
46、,是为位场时电位的单值性在集总参数电路上的体现,其物理背景是能量守恒公理。基尔霍夫电压定律是确定电路中任意回路内各电压之间关系的定律,因此又称为,它的内容为:在任一瞬间,沿电路中的任一回路绕行一周,在该回路上之和恒等于各电阻上的电压降之和,即:电动势E和U的方向是相反的1 确定个电阻上的电流方向2 确定个元件上的电压方向3 确定回路的绕行方向4 确定回路方程中电压的正负号回路方程确定支路数、节点数、网孔数确定各支路的电流方向确定网孔绕行方向列出节点电流方程m-1列出回路电压方程(网孔数)解方程电路测量测量直流电路中电流、电压、电阻、电源电动势等物理量的仪表称为直流仪表。常用的有电流计,安培计,伏特计,电桥,电势差计等。直流电源有化学电池,燃料电池,温差电池,太阳能电池,直流发电机等。直流电主要应用于各种电子仪器,电解,