《电工技术与电子技术》教案Word文件下载.docx
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电源、负载和中间环节。
电路的基本物理量及正方向
电路中的电位
电路的三种状态
电气设备的额定值
基尔霍夫电流定律:
∑I=0或∑I入=∑I出
注意:
标各电流正方向
基尔霍夫电压定律:
∑U=0或∑E=∑IR
标回路绕行方向)
1.电路的定律和定理。
2.电子仪器仪表的使用。
1.了解电能的优越性及与所学专业的关系。
2.懂得电气化对社会主义现代化建设的重大意义。
3领会电工技术与电子技术课程的学习目的。
讲明电路的作用:
1.能量的输送和转换。
2.实现信号的传递和处理。
注意正方向与实际方向的区别:
正方向:
事先人为假定
正方向选定后,电流正负才有意义。
侧重讲参考点的选择和电子线路的习惯画法
搞清三种不同状态下的特征
指明两点:
1.额定值是电气设备额定的工作条件。
2.额定值是电气设备的工作能力,不是实际的功率。
本章重点内容之一,必需熟练掌握,基尔霍夫电流定律可推广到任意闭合面(广义节点)。
列回路电压方程时
①注意正负号的选择;
②选网孔作回路所列方程总是独立的。
电路的基本分析方法
支路电流法
叠加原理:
1.U、I可叠加,但P不可叠加
2.除源时,理想电压源短路,理想电流源断路,保留电阻。
戴维南定理
1.列(n-1)个节点电流方程;
2.列网孔个回路电压方程
阐述了线性电路的固有性质,是讨论时域响应的根本依据,也是本章重点内容之一。
本章重点内容之一。
应用好定理的关键点:
正确求出等效电压源E和等效内阻R0
强调:
对外等效是对外电路而言。
正弦稳态交流电路
6实验:
实验内容
正弦量的特征及表示方法
单一参数的交流电路
R、L、C串联的交流电路
正弦量的三要素:
1.周期、频率。
2.幅值和有效值
3.初相位与相位量
正弦量的相量表示法
相量:
表示正弦量的复数。
电阻元件的交流电路
电感元件的交流电路
电容元件的交流电路
电压、电流关系:
1.
不能写成
U=UR+UL+UC
2.
(1)XL>
XC,>
0,u超前i角,电路呈感性;
(2)XL<
XC,<
0,超前u角,电路呈容性
(3)XL<
XC,=0,u、同相,电路呈阻性。
1.单相交流串联电路
2.功率因数的提高
本章重点:
交流量的有效值、相位差及相量表示法是初学者不易理解难以掌握的内容,讲相位时,强调初相位与相位差的区别和联系。
正弦量用相量表示后可简化电路运算,正弦量可用相量表示,但不是直接“相等”,写表达式时一定不能混淆、写错写乱。
讨论R、L、C三个参数时,着重讨论分析其物理性质和在电路中的作用,元件参数计算公式不必过多强调。
L、C电路中,使U、I间出现相位差,学生不易理解,除从教学推导中得出结论外,还必须强调其物理概念。
R、L、C串联电路以基尔霍夫定律和单一参数性质为基础,直接用相量法分析。
应说明阻抗的概念,并指出复阻抗与相量的区别,阻抗三角形是有助于电路分析的辅助图形,若干阻抗串联,应按相量法相加。
正弦交流电路
王香婷
节次
教学内容
实验内容
阻抗并联的交流电路
电路的谐振
3.复阻抗
阻抗的模:
阻抗角:
功率关系
有功功率:
无功功率:
视在功率:
补偿原理(功率因数的提高)
电压与电流的关系
并联电路的功率
并联电路中:
(相量和)
串联谐振(电压谐振)
条件:
XL=XC
特征:
(1)阻抗最小:
(2)电压一定,电流最大:
I0=Imax
(3)u、I同相,即
(4)电阻电压:
UR=U
(5)电感、电容电压:
UL=UC=QU
讲明各不同功率的概念,勿使学生混淆不清,无功功率是难点但不是重点,无功功率不是无用的,它是电感性和电容性负载所需要的,即许多电气设备要有无功功率才能正常工作。
Cos低将直接影响设备运行的经济效益,所以提高Cos的正确方法和意义必须向学生讲清楚。
并联电路的计算是在串联电路基础上先求各支路电流,在矢量合成求总电流,功率计算同串联。
谐振电路具有选频特性,电路的品质因数Q越大,谐振曲线就越尖锐,通频道越窄,选频性越好,抗干扰能力越强。
并联谐振(电流谐振)
感性和容性支路无功电流相等
(1)阻抗最大:
(2)电压一定,电流最小:
I0=Imin
(3)ILIC=QI
课程
三相交流电路
学时
2实验:
三相电源
三相负载
安全用电
三相电压的产生
三相对称感应电动势
t
t-1200)
t+1200)
或:
三相电源的连接
Y连接:
=,线电压超前相应相电压。
负载Y联结三相电路
三相负载的星形连接
负载星形连接的三相电路的计算
对称三相电路:
线压超前相应相压
线电流等与相电流即Il=IP
对称三相负载条件:
ZA=ZB=ZC
负载△连接的三相电路
对称三相电路
UL=Up
IL=Ip
线电流滞后相应的线电流300
三相功率计算
三相对称电路无论Y或△连接,均有:
触电类型
接零与接地保护
电气防火与防爆
三相电路及变压器
本节只是用三相交流发电机雏形略作说明,对三相电动势产生略作说明,着眼于讲明对称三相电动势的特点和相序的概念。
讲Y接法时,从各相彼此独立的三相电路引出三相四线制,再在负载对称的条件下中线电流为零而得出三相三线制。
这样逐步深入,有利于学生理解Y接法的优点和中线的作用。
对称三相电路中,相线电压、电流关系是本章的重点,必须讲清楚,特别强调各相电压以及各相电流数值相等,但相位互差1200,且不可将各相电流电压作同样物理量看待。
暂态电路
其它:
换路定律与初始值的确定
一阶RC电路的暂态分析
一阶电路的暂态分析的三要素法
一阶RL电路的暂态分析
电路中产生暂态过程的原因
内因:
电路中含L、C储能元件。
外因:
电路外部条件变化。
换路定律
uC(0+)=uC(0-)
初始值的确定
一阶RC电路零输入响应
一阶RC电路零状态响应
一阶RC电路的全响应
uC
↓↓
零状态响应零输入响应
uC=(U-U0)+U
暂态分量稳态分量
一阶电路的三要素法
一阶RL电路的零输入响应
一阶RL电路的零状态响应
一阶RL电路的全响应
暂态过程时间的长短,暂态过程中可能发生的过电压过电流或振荡现象,都会对电路的工作发生影响,因此,研究电路的暂态响应,掌握暂态过程中电压、电流的变化规律,我们就可对上述现象加以利用或防止,这就是学习本章的目的。
研究电路在没有输入时,由任意初始状态所产生的响应。
研究电路在无内部储能,由外部电压作用造成的结果。
全响应是上述两种响应的叠加。
用三要素法分析一阶电路的暂态过程最为简便,只要求得初始值,稳态值和时间常数τ这三个“要素”代入公式,既得所求电压和电流(注意适用条件)
与RC电路比较,分析方法是一样的(可用三要素法分析)。
这里要注意的是电感较大的线圈与电源断开的同时,应与一个泄放电阻或D接通,以形成续流回路。
变压器
其它:
编写人
变压器的结构和工作原理
变压器的外特性与效率
三相变压器
变压器的结构和分类
变压器的工作原理
1电压变换:
2电流变换:
3阻抗变换
变压器的外特性:
电压变化率:
ΔU%=%
变压器效率:
%
变压器绕阻的极性
三相变压器的结构、联结方式、铭牌及技术数据
已列入三相电路
1.注意各物理量正方向问题,电压u1正方向可任选,其余电流、电压、磁通及电动势正方向按规定标注。
2.变压器副绕组的额定电压是指空载电压。
3.要从公式
U1=E1=建立起当U1和不变时φ近于常数的概念,由此理解为什么副绕组电流增大时原绕组电流随之增大的道理。
4.建立负载阻抗等效变换的概念,电子线路要用到。
对变压器外特性应有所了解,这是电源供电的普遍问题。
交流电动机
4实验:
三相异步电动机的结构和工作原理
三相异步电动机的电磁转矩
三相异步电动机的
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- 电工技术与电子技术 电工 技术 电子技术 教案