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电器(用电器具)_百度百科
[diàn qì]
(用电器具)
电器(electrical appliance)泛指所有用电的器具,从专业角度上来讲,主要指用于对电路进行接通、分断,对电路参数进行变换,以实现对电路或用电设备的控制、调节、切换、检测和保护等作用的电工装置、设备和;从普通民众的角度来讲,主要是指家庭常用的一些为生活提供便利的用电设备,如电视机、空调、冰箱、、各种小家电等等。
电器主要分类
电器功能分类
1、用于接通和分断电路的电器,如、、开关、隔离开关、等;
2、用于控制电路的电器,如、自耦减压起动器、变阻器、等;
3、用于切换电路的电器,如、等;
4、用于检测电路系数的电器,如、传感器等;
5、用于保护电路的电器,如、断路器、等。
电器电路作用分类
1、控制类电器:包括接触器、开关电器、、主令电器等。其在电路中主要起控制、转换作用;
2、保护类电器:包括熔断器、、继电器、继电器继电器等,其在电路中起保护作用。
电器动作原理分类
1、电器,如手动开关、控制按钮、等主令电器;
2、或某个物理量的变化自动进行操作的电器,如接触器、各种类型的、等。
电器用途分类
1、控制电器:用于各种控制电路和控制系统的电器,例如接触器、继电器、等;
2、主令电器:用于中发送动作指令的电器,例如按钮、、等;
3、保护电器:用于保护电路及用电设备的电器,如熔断器、、各种保护继电器、等;
4、执行电器:指用于完成某种动作或传动功能的电器,如电磁铁、等;
5、:用于电能的输送和分配的电器,例如、隔离开关、、等。
电器工作原理分类
1、电磁式电器:依据原理来工作,如接触器、各种类型的电磁式继电器等;
2、非电量控制电器:依靠外力或某种非电物理量的变化而动作的电器,如、、按钮、、等。
电器低压电器功能分类
1、开关电器:接通和分断电路并有一定的电器,如、等;
2、:分断过载或短路状态下电路的电器,如、等;
3、继电器:用于控制和保护的电器;
4、和:改变电路参数或将能转换为热能的电器,如起动电阻、调节电阻和起动变阻器、等;
5、调节器:使电路中某些量保持不变或使其按预定方式变化的电器;
电器高压电器功能分类
1、开关电器:主要有、、、和。高压断路器用于接通或分断空载、正常负载或状态下的电路。高压隔离开关用于将带电的高压与电源隔离,一般只具有分合空载电路的能力。高压熔断器用于分断过载或短路状态下的电路。高压负荷开关用于接通或分断空载、和过载状态下的电路,通常与高压熔断器配合使用。接地短路器用于将高压线路人为地造成对地短路。
2、限制电器。主要包括、。
3、变换电器,又称。
电器市场分析
1、智能产品将系列化、规模化,随着国际市场日趋严厉,国家出台了一系列能效标准,通过价格改革、税收制度等一系列重要的措施强制推动节能产品的普及,节能环保小家电成为大势所趋。生产者不但要在产品原材料上做到环保节能,而且要从技术和工艺上开发研制,从而优化从制造、产品到服务的绿色电器产业链,使其系列化、规模化。
2、电器企业营造高端形象价格的透明化和利润的趋小化在中低端小家电产品上表现日益明显,更多的电器企业将会以中低端求量,用高端谋利。如何把利进一步量化,是许多企业追求的境界。同时,消费者的转变也成就了高端电器产品的发展。价格将不再是首要条件,取而代之的是品牌、技术等因素。企业将不断调整产品定位,将更多人性化,科技含量高的电器产品投入市场,营造高端形象。
3、品牌集中度断提升国内小家电行业处于集中度不高,品牌多而杂的状态。全国电器生产企业大约有5000多家,大多属于小投入、小规模生产,因此产品质量良莠不齐,这就为大型家电企业的进入创造了良好的机会和成长空间。大型家电企业可利用自身品牌和技术的优势,迅速占领电器市场。因此,“优胜劣汰”的铁律必会在电器企业中间做出抉择,电器行业必将重新洗牌,许多企业将被边缘化,品牌集中度会不断提高。
4、电器企业将转战三、家器产品的销售主要集中在城市一、,三、四级市场还没充分挖掘。一、二级市场竞争激烈,必然伴随着运营成本的提高,缩小了利润空间。而在稳定发展的经济大环境下,消费水平和消费能力的日渐形成,三、四级市场会日渐启动。电器企业必将加速转战三、四级市场的步伐。产品的系列化、渠道的多样化、人员的素质化、营销的战略化是企业全面攻占新市场必不可少的。电器企业必须不断地增强多元化的综合竞争力。
电器使用须知
电器的“”是指产品在关机或不使用其原始功能时的能源消耗。大多数家电产品在关机状态下也在消耗能量。
具有待机能耗的电器有:空调、、电话、录音机、、音响系统、微波炉、、、电脑、便携式电暖气、电扇、、打印机、电饭煲、消毒橱柜、电视机、录像机、传真机等。因此,为了节能应该养成拔掉插头的习惯。
电器电器元件
电压表 PV PJ无功电度表 PJR PF PPA PPF PW PR无功 PAR声信号 HA光信号 HS指示灯 HL
红色灯 HR绿色灯 HG黄色灯 HY蓝色灯 HB白色灯 HW连接片 XB插头 XP插座 XS端子板 XT  电线,电缆,母线 W直流母线 WB插接式(馈电)母线 WIB电力分支线 WP照明分支线 WL照明分支线 WL电力干线 WPM照明干线 WLM应急照明干线 WEM WT合闸小母线 WCL控制小母线 WC信号小母线 WS闪光小母线 WF事故音响 WFS预告音响小母线 WPS电压小母线 WV小母线 WELM F熔断器 FU FTF FF限压保护器件 FV电容器 C CE正转按钮 SBF反转按钮 SBR停止按钮 SBS紧急按钮 SBE试验按钮 SBT复位按钮 SR限位开关 SQ SQP手动控制开关 SH时间控制开关 SK
液位控制开关 SL湿度控制开关 SM压力控制开关 SP速度控制开关 SS温度控制开关, ST电压表切换开关 SV切换开关 SA U UR控制电路有电源的整流器 VC变频器 UF UC UI M MA MS MD MW鼠笼型 MC YM电磁阀 YV YF YS YL跳闸线圈 YT YC气动执行器 YPA,YA电动执行器 YE发热器件(电加热) FH照明灯(发光器件) EL空气调节器 EV电加热器加热元件 EE感应线圈,电抗器 L LF LA  LL电阻器,变阻器 R RP RT RL RPS RG放电电阻 RD启动变阻器 RS RF限流电阻器 RC,热电传感器 B压力变换器 BP温度变换器 BT速度变换器 BV传感器 BT1,BK液位测量传感器 BL传感器 BH,BM        
电器发展方向
最早的电器是18世纪物理学家研究现象时使用的。19世纪后期,由于电能的应用陆续推向社会,各种电器也相继问世。但这一时期的电器容量小,属于手动式。电路的保护主要采用熔断器(俗称)。20世纪以来,由于电能的应用在社会生产和人类生活中显示出巨大的优越性,并迅速普及,适应各种不同要求的电器也不断出现。大的有电力系统中所用的二、三层楼高的超,小的有普通家用开关。近百年来,电器发展的总趋势是容量增大,传输电压增高,自动化程度提高。例如,由20世纪初采用空气或作,经过多油式、少油式、压缩空气式,发展到利用作灭弧介质和作灭弧介质的,其开断容量从初期约20~30千安到80年代中后期达80~100千安,工作电压提高到765千伏,以至到1150千伏。又如,20世纪60年代出现晶体管、、开关等;70年代后,出现了机电一体化的智能型电器,以及六氟化硫全封闭组合电器等。这些电器的出现与电工新材料、电工制造新技术、新工艺相互依赖、相互促进,适应了整个电力工业和社会电气化不断发展的要求。
随着的加入,进入21世纪我国面临更大的挑战,为了加速我国低压电器的发展,以适应新的形势需要,及时分析国内外低压电器发展动态,了解和掌握当前低压电器的新技术具有重要意义。
电器智能电器、可通讯电器与信息电器
微处理机和计算机技术引进,一方面使低压电器具有智能化的功能,另一方面使低压开关电器,包括智能化断路器和智能化电动机控制器实现与中央控制计算机双向通讯。进入20世纪90年代,随着计算机信息网络的发展,和电动机控制中心已统一形成了智能化监控、保护与信息网络系统。
智能化与电动机控制器是和电动机控制中心实现智能化的主要电器元件。微处理器引入低压断路器,首先使断路器的保护功能大大增强。诸如:它的三断保护特性中的短延时可设置成I2t特性,以便与后一级保护更好地匹配;接地保护可实现选择性,对断续的可带记忆功能。
工业用电的电网络中使用大量的软起动器、电力电子调速装置和不间断电源等,这些装置都会使配电系统产生,而模拟式一般反映的峰值,因而电源的高次谐波会造成断路器的误动作。带微处理的智能化断路器反映真实的有效值(RMS值),它的采样和保持电路能消除输入信号中的高次谐波,因而能避免高次谐波造成的误动作,它的中央处理单元能保证断路器的正确动作。
与传统的双金属相比,智能化过载继电器有一系列的优点。它能保护多种起动条件的,具有很高的动作可靠性。它不但可保护电动机过载与,并可、、反相或低电流等。由智能化电动机保护继电器进一步开发的智能电动机控制器,兼有监控、保护和通讯的功能,它的保护功能也较智能化电动机保护继电器进一步增强。[1]
由新型与中央控制计算机组成的网络系统与传统的与电动机控制中心相比有以下优点:
1)实现中央计算机,提高了低压配电系统。低压开关设备与中央控制计算机的数据信息是指:一方面智能化断路器或其它开关设备向中央控制计算机传送线路和保护对象的运行参数,保护和故障信息;另一方面中央控制计算机向智能化断路器或其它开关设备发出操作指令,改变和调节保护整定值。
2)使、控制系统的调度和维护达到新的水平。通过信息传输,中央控制计算机能存储线路和被保护设备过去的运行参数及前10次甚至前50次故障情况。这些信息加上计算机强大的综合计算能力,有助于操作者事先预测故障的产生和作出相应的决策,使线路和设备的停机维修时间大大减少;信息传输也提高了对配电系统的电能调度能力,能保证在用电高峰阶段,对重要用户安全可靠地供电;信息传输可实现区域间连锁保护,使前后级智能化断路器的选择性保护获得合理的匹配。
3)由于采用数字化的新型监控元件,使平面上提供信息大幅度增加。通过液晶显示板可测量并显示相和线的电流、电压、功率因数、功率等各种参数,也能显示被保护对象和线路过去的运行参数和故障情况,它还可以以图形方式显示被整定的断路器保护特性。
4)监控元件和传统的指示和指令电器相比较,接线简单、便于安装,提高了工作的可靠性。
5)可以实现数据共享,减少信息重复和信息通道。
网络通讯的发展,日益要求用户和设备之间的开放性和兼容性,因而制定一个统一的通讯协议是急待解决的一个关键问题。由智能化电器与中央计算机通过接口构成的自动化通讯网络正从集中式控制向分布式控制发展。技术的出现,不但为构造分布式计算机控制系统提供条件,并且它即插即用,扩充性好,维护方便,因而这种技术成为国内外关注的焦点。
的一个重要功能是,智能电器发展的另一途径是通过微处理器的智能控制来提高电器的通断性能。
智能化电器的发展,使变成越来越重要的问题。EMC要求包括两种含义,一方面要求低压电器在使用场合工作时,不受外界电磁干扰而引起误动作,而另一方面要求电器的操作产生的电磁场不干扰附近的电子设备。国外对智能化电器和机电一起化产品的EMC问题非常重视,因为电磁干扰会引起这类系统失灵而误动作,会造成巨大的经济损失。智能化电器和其保护、监护系统把敏感的数字电器元件处于强电流及高电压电磁场中,使这些设备的电磁抗干扰能力在设备设计和运行中已成为不可忽视的因素,因而在国外智能化电器和其系统在设计初始阶段即制定严格的电磁兼容控制与管理计划,该计划主要包括产品或系统分析,制定EMC设计技术指标、、标准、实施计划与测试方法等,并把这一计划作为产品或系统设计的重要一环。EMC分析和设计是为了达到EMC技术要求的关键工作,包括分析电子线路的辐射程度及抗干扰能力以及系统集成的电磁兼容性能,EMC设计包括电磁屏蔽,接地,导线间距的确定,以及考虑印刷电路板布线之间的等,随着高频电磁场数值分析和计算机硬年的发展,采用现代取代传统的测试方法和经验分析方法,已在分析中起越来越大的作用。[2]
电器仿真技术与虚拟电器
国内工厂和设计院所纷纷引进如UGH、Pro/E等三维计算机辅助设计软件,这类软件能实现在三维空间内零部件和、装配和自动生成工程图纸,并且按照设计的零部件自动进行模具设计和生成数控编码。这些软件使国内设计工作上了一个新的台阶,但进一步要使产品设计满足原始技术条件的要求,达到预定的电气和机械性能,则需要采用。
进行一个低压电器产品的设计,当根据给定的技术条件,确定了产品初步设计方案和尺寸后,必须进行或样机实验,来验证设计方案是否附合原订技术要求。长期以来人们用传统的工程计算方法进行特性分析,精度很差,特别是作为低压开关电器的主要特性,即开断特性无法计算,因而人们不得不依靠样机制造和实验验证来检验设计方案的可行性,这样做法要花费大量人力和物力,并使得产品开发周期拉长,影响新产品的市场竞争力。
为了解决上述问题,计算机摸拟和仿真技术得到快速发展,依靠这种新技术,人们可以在样机制作以前就能精确掌握设计产品的性能,减少了重复样机制作和实验费用,加快了产品开发周期,并提高了产品性能,这是当前产品开发手段现代化的重要内容。
低压电器的基本特性包括开断能力、温升、零部件的强度、电动稳定和热稳定、绝缘性能及其它电气性能等。这就需要对设计对象的电磁场、应力场、磁场等物理场域进行仿真和分析。计算机模仿和的进展和商品性能的不断提高为这种新技术在低压电器的应用创造了条件。70-80年代的有限元分析软件,前后处理工作十分繁锁,例如进行一台大型变压器的电场分析、输入各零部件的三维尺寸等原始数据,一般是几天甚至几个星期的艰苦劳动。进入90年代商品化的有限元分析软件都和结合起来,用特征造型方式输入三维图形代替每锁的数据输入,使输入工作十分简便而直观,并且后处理部分使输出的数据或三维图形,方便地进行观察和分析。与此同时,随着解决复杂的需要,这种仿真和分析软件更扩展到、机械振动和等方面。市场上已能提供各种精确的计算机仿真与分析软件,这类软件分成二种类型,一种是通用软件,另一种是专用软件,这种软件都包括应力,温度场、电磁场和流场等分析模块,可以进行单种场域分析,也可进行综合场分析,例如计算熔断器的保护特性,首先要计算熔片中电流场的分布,然后是热特性的计算,这是电流场和瞬态热场计算的综合,专用软件是指用于专门的场合。国外著名公司更是把特性的计算机仿真和分析看作是产品开发手段现代化的一个重要措施。
通过计算机仿真可获得产品设计的可行性方案,即保证设计方案满足所制定技术条件的要求,但尚不是最佳的方案,为了达到经济技术指标的最佳,这就需要把和最优化方法结合起来。
计算机图形技术的发展,一种新的三维机交互式,即虚拟现实(Virtual reality)技术的出现,给计算机仿真技术的发展,开辟了新的天地,虚拟现实与传统的交互式三维图形技术不同,后者操作者是在计算机外的现实世界操作计算机的图形,而前者则可让操作者进入计算机里的虚拟世界亲临其境地进行操作,把这种技术和计算机仿真相结合就可以在计算机内设计产品,这种产品称为虚拟产品,设计者可以在“虚拟”环境中对产品进行仿真和优化,这是计算机仿真技术的发展方向。长期以来,我国低压电器产品往往是把各研究所和工厂有关技术人员集中在一处,进行联合设计,这种方式使大多数设计人员脱离本厂的环境而造成诸多不便。90年代以来出现的计算机CSCD(Computer Supported Cooperative Design)技术,可提供远程异地协同设计的环境,它是基于Internet而实现的一种群体设计的新概念,国外的计算机辅助设计软件如PRO/E和Internet等已新增了这方面的功能。依靠这种技术,人们可以在不同地点通过Internet共同讨论设计方案,绘制和修改设计图纸。
电器环保电器
随着工农业的发展,环境保护问题日趋严重,这对大量使用的低压电器提出新的要求。低压电器中几近80%的材料是塑料,因而对这些材料来说,一方面要保证长的寿命和电器本身的工作可靠性,还应考虑环保要求,即无污染,并且可以回收。不含CFC或卤素的阻燃的塑料已得到推广和应用。
长期以来由于AgCdO有较好的耐侵蚀能力,因而在、特别是作为控制电器的得到广泛应用。但由于AgCdO材料有毒,从环保要求出发,以AgSnO2代替AgCdO材料已经得到推广。但AgSnO2的触头温升过高,一直是一个关键技术问题。国际上一些触头材料生产厂都在研究如何通过加入添加剂来阻止触头表面SnO2膜的生成来降低触头温升。
采用与电力电子技术是解决环保电器的重要途径。真空技术在中压开关领域已具统治地位,在低压开关领域近几年也有很大的发展。真空中不存在气体,在开断故障电路时仅能产生能量较少的金属蒸汽电弧,其强度、燃弧时间和对触头的烧蚀都比空气中少,因而是不需要维护的。从环保的角度来看,真空开关的触头系统是封闭在壳中,触头开断时产生的不会影响环境,因而它可以工作在苛刻的不利的工作环境下。在领域中,尽管它的价格比一般空气中灭弧的开关电器的价格要高,但它的优良性能和环保作用已越来越引起人们的关注。原先一般用于特殊环境下,由于的进展、真空技术的应用已推广至通用的接触器。国内研究单位和工厂也正积极开发这种产品,主要目标是提高其额定电流和开断能力。
由于的发展,新型电子器件如,GTR及等第三代大功率器件的出现,固态也得到很大的发展。与机械式开关相比较,它是一种无开关,因而它有很长的寿命,并且不需要维护,从环保角度来看,一方面因为没有电弧,不会因为电弧引起和塑料气化而污染环境,另一方面也不会因为环境污染而使触头上产生氧化膜而影响接触可靠性。由于没有触头,机械式开关因电弧的作用使触头发热现象也不存在,这样无触点开关的操作频率可达到很高,由于工作过程中的损耗大,并且缺乏足够额定电压和电流的功率电子器件,加上体积大、价格高,因而限制了它的应用。[1]
电器高性能、小型化与结构设计现代化
由于城市电网的发展,容量增大,对低压开关电器提出了高性能、小型化要求。为了提高低压开关电器的开断能力,国外公司提出了一些新的灭弧系统和限流技术。
开关电器小型化有两种含义,一方面是电器本身的尺寸要小,另一方面是减少喷弧距离或实现“无飞弧”以缩小安装这种电器的尺寸。
当前在结构设计上广泛应用模块化、、和零部件通用化。模块化是电器制造过程大为简便,通过不同模块积木式的组合,使电器可获得不同的附加功能。组合化使不同功能的电器组合在一起,有利于电器结构紧凑,减少线路中所需的元件品种,并使保护特性得到良好的配合。模数化使电器外形尺寸规范化,便于安装和组合。不同或不同类型电器实现零部件通用化,对制造厂商来说,将大大减小产品的开发和生产的费用;对用户来说,也便于维修和减少零部件的库存量。[2]
.中国电加热器网[引用日期]
.豆丁网[引用日期]电工(电气工程学名词)_百度百科
?电气工程学名词
(电气工程学名词)
电力、电气等工程等专业的简称。还表示从事电力安装、拆卸方面工作的工人。
电工名词解释
电工电阻率
又叫电阻系数或叫。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,以字母ρ表示,单位为*毫米平方/米。在数值上等于用那种物质做的长1米截面积为1平方毫米的导线,在温度20℃时的电阻值,电阻率越大,导电性能越低。则物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1℃时,电阻率的增加与原来的电阻电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/℃。
电工温度系数
表示物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1℃时,电阻率的增加量与原来的电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/℃。
物体传导电流的本领叫做电导。在直流电路里,电导的数值就是电阻值的倒数,以字母ɡ表示,单位为欧姆。
电工电导率
又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻率的倒数,以字母γ表示,单位为米/欧姆*毫米平方。
电工电动势
电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的差,叫做电动势或者简称电势。用字母E表示,单位为伏特。
当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化,因此在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这种感应电动势叫自感电动势。
如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈相环链。当第一线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生感应电动势。这种现象叫做互感现象。
自感与互感的统称。
交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做感抗,以Xl表示,Xl=2πfL.
交流电流过具有电容的电路时,电容有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做容抗,以Xc表示,Xc=1/12πfc。
电工脉动电流
大小随时间变化而方向不变的电流,叫做脉动电流。
交变电流在一个周期内出现的最大值叫振幅。
电工平均值
交变电流的平均值是指在某段时间内流过电路的总电荷与该段时间的比值。正弦量的平均值通常指正半周内的平均值,它与振幅值的关系:平均值=0.637*振幅值。
电工有效值
在两个相同的电阻器件中,分别通过直流电和交流电,如果经过同一时间,它们发出的热量相等,那么就把此直流电的大小作为此交流电的有效值。的有效值等于其最大值的0.707倍。
电工有功功率
又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位。
电工视在功率
在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率,用字母Ps来表示,单位为瓦特。
电工无功功率
在具有电感和电容的电路里,这些储能元件在半周期的时间里把电源能量变成磁场(或电场)的能量存起来,在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的速率的振幅值叫做无功功率。用字母Q表示,单位为乏尔。
电工功率因数
在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSφ表示。
电工相电压
三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。
电工线电压
三相输电线各线(火线)间的电压叫线电压,线电压的大小为相电压的1.73倍。
在电工学中,用以表示正弦量大小和相位的矢量叫相量,也叫做向量。
磁感应强度与垂直于磁场方向的面积的乘积叫做磁通,以字母φ表示,单位为麦克斯韦。
电工磁通密度
单位面积上所通过的磁通大小叫磁通密度,以字母B表示,磁通密度和磁场感应强度在数值上是相等的。
与电阻的含义相仿,磁阻是表示对磁通所起的,以符号Rm表示,单位为1/亨。
电工导磁率
又称导磁系数,是衡量物质的导磁性能的一个系数,以字母μ表示,单位是亨/米。
-铁磁体在反复磁化的过程中,它的磁感应强度的变化总是滞后于它的磁场强度,这种现象叫磁滞。
电工磁滞回线
在磁场中,铁磁体的磁感应强度与磁场强度的关系可用曲线来表示,当磁化磁场作周期的变化时,铁磁体中的磁感应强度与磁场强度的关系是一条闭合线,这条闭合线叫做磁滞回线如图1。
电工磁化曲线
铁磁体的磁滞回线的形状是与磁感应强度(或磁场强度)的最大值有关,在画磁滞回线时,如果对磁感应强度(或磁场强度)最大值取不同的数值,就得到一系列的磁滞回线,连接这些回线顶点的曲线叫。
电工磁滞损耗
放在交变磁场中的铁磁体,因磁滞现象而产生一些功率损耗,从而使铁磁体发热,这种损耗叫磁滞损耗。
绝缘物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫击穿。
电工介电常数
又叫介质常数,介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示,单位为法/米。
电工电磁感应
当环链着某一导体的磁通发生变化时,导体内就出现电动势,这种现象叫电磁感应。
电工趋肤效应
又叫集肤效应,当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面流过,这种现象叫集肤效应。电流或电压以频率较高的电子在导体中传导时,会聚集于导体表层,而非平均分布于整个导体的截面积中。频率越高,趋肤效用越显著。
电工元件符号
1、电流表PA
2、电压表 PV
3、有功电度表PJ
4、无功电度表 PJR
5、频率表PF
6、相位表 PPA
7、最大需量表(负荷监控仪)PM
8、功率因数表PPF
9、有功功率表 PW
10、无功功率表PR
11、无功电流表 PAR
12、声信号HA
13、光信号 HS
14、指示灯HL
15、红色灯 HR
16、绿色灯HG
17、黄色灯 HY
18、蓝色灯HB
19、白色灯 HW
20、连接片XB
21、插头 XP
22、插座XS
23、端子板 XT
24、电线,电缆,母线W
25、直流母线 WB
26、插接式(馈电)母线WIB
27、电力分支线 WP
28、照明分支线WL
29、应急照明分支线 WE
30、电力干线WPM
31、照明干线 WLM
32、应急照明干线WEM
33、滑触线WT
34、合闸小母线WCL
35、控制小母线WC
36、信号小母线WS
37、闪光小母线WF
38、事故音响小母线WFS
39、预告音响小母线WPS
40、电压小母线WV
41、事故照明小母线WELM
42、避雷器F
43、熔断器FU
44、快速熔断器FTF
45、跌落式熔断器FF
46、限压保护器件FV
47、电容器C
48、电力电容器 CE
49、正转按钮SBF
50、反转按钮SBR
51、停止按钮SBS
52、紧急按钮SBE
53、试验按钮SBT
54、复位按钮SR
55、限位开关SQ
56、接近开关SQP
57、手动控制开关SH
58、时间控制开关SK
59、液位控制开关SL
60、湿度控制开关SM
61、压力控制开关SP
62、速度控制开关SS
63、温度控制开关,辅助开关ST
64、电压表切换开关SV
65、电流表切换开关SA
66、整流器U
67、可控硅整流器UR
68、控制电路有电源的整流器VC
69、变频器UF
70、变流器UC
71、逆变器UI
72、电动机M
73、异步电动机 MA
74、同步电动机MS
75、直流电动机 MD
76、绕线转子感应电动机MW
77、鼠笼型电动机 MC
78、电动阀YM
79、电磁阀YV
80、防火阀YF
81、排烟阀YS
82、电磁锁YL
83、跳闸线圈YT
84、合闸线圈YC
85、气动执行器YPA,YA
86、电动执行器YE
87、发热器件(电加热) FH
88、照明灯(发光器件) EL
89、空气调节器EV
90、电加热器加热元件EE
91、感应线圈,电抗器L
92、励磁线圈 LF
93、消弧线圈LA
94、滤波电容器 LL
95、电阻器,变阻器R
96、电位器 RP
97、热敏电阻RT
98、光敏电阻 RL
99、压敏电阻RPS
100、接地电阻 RG
101、放电电阻RD
102、启动变阻器 RS
103、频敏变阻器RF
104、限流电阻器 RC
105、光电池,热电传感器B
106、压力变换器BP
107、温度变换器BT
108、速度变换器BV
109、时间测量传感器BT1,BK
110、液位测量传感器BL
111、温度测量传感器BH,BM
电工电工常识
1、装饰前一定要有(强电,弱电)施工图,竣工时提供竣工图。
2、电气安装施工人员应持证上岗。
3、配线应分色,相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用黑色,保护线(PE)必须用黄绿双色。
4、塑料电线保护管及外观不应有破损及变形。
5、配管一般为4分管(DN15)、6分管(DN20),轻型管壁厚2 .0±0.3mm,穿线不多于4根。
6、普通用电器配2.5mm2 铜导线。空调等大功率用电器需配4mm2 或6mm2铜导线。
7、强电路和弱电路禁止穿在同一套管内。
8、同一室内的电源、电话、电视等插座应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
9、在灯具安装时,必须将灯具设计安装固定点全数固定。
10、吊顶内分线盒的设置:凡出现需要引线,接线的部位,均需设置分线盒。且不得固定于木龙骨上,应固定于顶上,。
11、筒灯安装需要开孔时,应核实主附龙骨位置,避免割断破坏龙骨。
12、照明灯具应分别单独安装开关,每个照明回路的灯不宜超过2KW(不含花灯),组合灯具可分组控制。
13、普通吊灯采用软导线自身做吊体时。只适用于灯具质量在1㎏以下。1㎏以上灯具必须使用吊链,且软线不受力。
14、应根据用电设备位置确定管线走向,标高及开关,插座的位置划线定位后开槽。
墙(地)槽的深度在不破坏受力钢筋的前提下,保证暗敷的管道油工修补后不外露。
15、当管线长度超过15 m 或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
16、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁同管穿设。同一回路电线应穿入同一根管内。
17、必须到位,不得与零线换位或漏接。
18、吊顶内管线应使用线卡固定在顶上,分线盒宜打孔下木楔后,用铁钉固定。不得无固定措施放置于龙骨上或固定在吊杆上
19、穿线管从敲落孔与分线盒用锁母固定,严禁正面接入。穿线管不易脱落, 电线易于拉动且不损伤绝缘层。
20、在厨卫间洗衣房等用水场所,穿线管与配件连接应用专用胶粘合,牢固密封,不得进水。
21、导线连接可采用焊接或压线帽压接后刷锡,不宜采用绞接。临时绞接必须用胶布裹实。若不具备压接条件,绞接必须使用高压防水胶布裹实。
22、凡使用护套软线,连接部位均需刷锡。
电工实验室
23、沐浴区附近1000㎜内严禁设置插座、开关面板。
24、浴霸安装,固定用边框木龙骨必须满刷防火涂料。吊点使用专用配件。
25、电路布置何处穿软管,何处穿硬管:除墙顶结构不具备穿硬管条件外,凡是电路改动部位,均需穿PVC阻燃硬管。只有在需要接灯位的部分,允许穿PVC阻燃软管,其长度不得大于1000mm。
26、轻钢龙骨石膏板隔墙中走管,水平方向的布管线可在贯通龙骨上,需垂直转弯时,必须在龙骨敲落孔或另行打孔。
27、分线盒与穿线管必须同材质。使用铁管铁分线盒必须做跨接处理
28、射灯安装时,导轨与支架必须附着牢固,灯座与顶面无缝隙。
29、灯泡功率为100W以下时,可用塑料灯头。100W以上及防潮封闭型灯具应使用瓷质灯头。
30、荧光灯暗装时,其附件位置应便于维护检修。
31、若地面布线不是与地砖或地砖铺设同时进行,则所布线管必须做水泥护坡,以防线管被踩扁踩裂。
32、当在砖混结构上安装照明器具时,应采用预埋吊钩、膨胀螺栓、尼龙胀管或塑料胀管等固定,严禁使用木楔
33、当吊灯灯具重量大于3㎏时,应采用预埋吊钩或螺栓固定。固定件的承载能力应与电气照明器具的重量相匹配,且与结构面的连接必须牢固。
34、灯具不得直接安装在可燃构件上,
35、电线、电话、电视接头线必须用专业接头卡。
36、开工时,把所有开关和插座都卸下来连带螺丝、螺帽都保管好。线头用胶布缠好后塞回去,便于涂料施工。
37、强弱电不能混穿一管或借盒过渡。
38、墙面走线需要开槽时,要求开槽大小均匀,深浅一致。
39、导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒内。
40、施工人员不得对电视视频系统修改,应让客户请有关专业人员修改。
41、电工施工人员应在其它装修完工后进行电器开关、面板的安装。在这之前应在检测完电后,用绝缘胶布包好线头待完工后,再进行各项安装。
42、各种终端盒、插座、面板的四周不应有空隙,盖板应端正,安装牢固,紧贴墙面,面板无污染,整洁。
43、线管与墙面必须固定牢固,结实。隔60cm一个固定卡件。
44、电线在吊顶内不能乱拉乱放,配管后其走向宜按明配管一样,做到横平竖直,在配管的接线盒或转弯处都应设置两侧对称的吊支架固定电线管,或将配管使用线卡固定在顶上,分线盒也可打孔下木楔后,用铁钉固定。不得无固定措施放置于龙骨上或固定在吊杆上
45、导线在接线盒内应有一定的余量,一般留余量的长度以200mm为宜。
电工电工仪表
电工工作原理
电工指示仪表的基本工作原理都是将被测电量或非电量变换成指示仪表活动部分的偏转角位移量。被测量往往不能直接加到测量机构上,一般需要将被测量转换成测量机构可以测量的过渡量.这个把被测量装换为过渡量的组成部分叫测量线路。把过渡量按某一关系转换成偏转角的机构叫测量机构。测量机构有活动部分和固定部分组成,它是仪表的核心。如图A1所示,电工指示仪表一般有测量线路和测量机构这两个部分组成。
测量机构的主要作用是产生使仪表的指示器偏转的转动力矩,以及使指示器保持平衡和迅速稳定的反作用力矩及阻尼力矩。
测量线路把被测电量或非电量转换为测量机构能直接测量的电量时,测量机构活动部分在偏转力矩的作用下偏转。同时测量机构产生反作用力矩的部件所产生的反作用力矩也作用在活动部件上,当转动力矩与反作用力矩相等时,可动部分便停止下来。由于可动部分具有惯性,以至于其达到平衡时不能迅速停止下来,而是在平衡位置附近来回摆动。测量机构中的阻尼装笠产生的阻尼力矩使指针迅速停止在平衡位置上,指出被测量的大小,这也就是电工指示仪表的基本工作原理。[1]
电气测量指示仪表种类繁多,分类方法也很多,了解电气渊量指示式仪表的分类,有助于认识它们所具有的特性,对学习电气测金指示式仪表的概况有一定的帮助。
下面介绍几种常见的电气测量指示仪表的分类方法。
(1)按工作原理分有磁电系、电磁系、感应系、静电系等。
(2)按被侧电量的名称分有电流表(安培表、毫安表和微安表)、电压表(伏特表、毫伏表)、功率表、电能表、功率因数表、频率表、兆欧表以及其他多种用途的仪表,如万用表等。
(3)按被测电流的种类分有直流表、交流表、交直流两用表。
(4)按使用方式分有开关式与便携式仪表。开关板式仪表通常固定安装在开关板或某一装置.七,一般误差较大,价格也较低,适用于一般工业测量。便携式仪表误差较小(准确度较高),价格较贵,适于实验室适用。
(5)按仪表的准确度分有0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0共七个等级。
此外.按仪表对电磁场的防御能力可分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ四级;按仪表使用条件分为A,B,C三组。
各种电工测量仪表的测量结果与被测量的实际值之间总是存在一定的差值,这种差值被称为仪表误差。误差值的大小反映了仪表本身的形确程度。
(一)仪表误差分类
1.基本误差
仪表在正常工作条件下,因仪表结构、制造工艺等方面的不完善而产生的误差叫基本误差,基本误差是仪表的固有误差。
2.附加误差
附加误差是因工作条件(指温度、放置方式、频率、外电场和外磁场等)改变造成的额外误差。
(二)误差的表示
仪表误差的表达方式有绝对误差、相对误差、引用误差三种。
1.绝对误差
仪表指示值Ax和被测量的实际值4。之间的差值,叫做绝对误差.
2.相对误差
绝对误差A与被测量的实际值比值的百分数,叫做相对误差。
3.引用误差
每只仪表在测量范围内各点的相对误差是不相同的。工程上采用引用误差来反映仪表的准确程度。
电工安全规程
一、设备安装
(1)安装高压油开关、等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
(2)搬运配电柜时,应有专人指挥,步调一致。多台配电盘(箱)并列安装时,手指不得放在两盘(箱)的接合部位,不得触摸连接螺孔及螺丝。
(3)露天使用的电气设备,应有良好的防雨性能或有可靠的防雨设施。配电箱必须牢固、完整、严密。使用中的配电箱内禁止放置杂物。
(4)剔槽、打洞时,必须戴防护眼镜,锤子柄不得松动。錾子不得卷边、裂纹。打过墙、楼板透眼时,墙体后面,楼板下面不得有人靠近。
二、内线安装
(1)安装照明线路时,不得直接在板条天棚或隔声板上行走或堆放材料;因作业需要行走时,必须在大楞墙上铺设脚手板;天棚内照明应采用36V低压电源。
(2)在上作业,脚手板必须满铺,不得有空隙和探头板。使用的料具,应放入工具袋随身携带,不得投掷。
(3)在平台、楼板上用人力弯管器煨弯时,应背向楼心,操作时面部要避开。大管径管子灌沙煨管时,必须将沙子用火烘干后灌入。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开,管子加热时,管口前不得有人停留。
(4)管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹出。二人穿线,应配合协调,一呼一应。高处穿线,不得用力过猛。
(5)钢索吊管敷设,应预防钢索头扎伤。绷紧钢索应用力适度,防止花篮螺栓折断。
(6)使用套管机、电砂轮、台钻、手电钻时,应保证绝缘良好,并有可靠的接零接地。灵敏有效。
三、外线安装
(1)作业前应检查工具(铣、镐、锤、钎等)牢固可靠。挖坑时应根据土质和深度,按规定放坡。
(2)杆坑在交通要道或人员经常通过的地方,挖好后的坑应及时覆盖,夜间设红灯示警。底盘运输及下坑时,应防止碰手、砸脚。
(3)施工现场运电杆时,应有专人指挥。小车搬运,必须绑扎牢固,防止滚动。人抬时,前后要响应,协调一致,电杆不得离地过高,防止一侧受力扭伤。
(4)人工立电杆时,应有专人指挥。立杆前检查工具是否牢固可靠(如叉木无伤痕,链子合适,溜绳、横绳、钢丝绳等无伤痕)。地锚钎子要牢固可靠,溜绳各方向吃力应均匀。操作时,互相配合,听从指挥,用力均衡;机械立杆,吊车臂下不准站人,上空(吊车起重臂杆回转半径内)所有带电线路必须停电。
(5)电杆就位移动时,坑内不得有人。电杆立起后,必须先架好叉木,才能撤去吊钩。电杆坑填土夯实后才允许撤掉叉木、溜绳或横绳。
(6)电杆的梢径不小于13cm,埋入地下深度为杆长的1/10再加上0.6m.木质杆不得劈裂、腐朽,根部应刷沥青防腐。水泥杆不得有露筋、环向裂纹、扭曲等现象。
(7)登杆组装横担时,活板子开口要合适,不得用力过猛。
(8)杆上作业时,禁止上下投掷料具。料具应放在工具袋内,上下传递料具的小绳应牢固可靠。递完料具后,要离开电杆3m以外。
(9)杆上紧线应侧向操作,并将夹紧螺栓拧紧,紧有角度的导线时,操作人员应在外侧作业。紧线时装设的临时脚踏支架应牢固。如用梯,必须用绳将梯子与电杆绑捆牢固。调整拉线时,杆上不得有人。
(10)紧绳用的铅(铁)丝或钢丝绳,应能承受全部拉力,与电线连接必须牢固。紧线时导线下方不得有人。终端紧线时反方向应设置临时拉线。
(11)架线时在线路的每2—3km处,应设一次临时,送电前必须拆除。大雨、大雪及六级以上强风天,停止登杆作业。
四、电缆安装
(1)架设电缆轴的地面必须平实。支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶等代替。敷设电缆必须按交底内容执行,并设专人指挥。
(2)人力拉引电缆时,力量要均匀,速度应平稳,不得猛拉猛跑。看轴人员不得站在电缆轴前方。敷设电缆时,处于拐角的人员,必须站在电缆弯曲半径的外侧。过管处的人员必须做到:送电缆时手不可离管口太近;迎电缆时,眼及身体严禁直对管口。
(3)竖直敷设电缆,必须有预防电缆失控下溜的安全措施。电缆放完后,应立即固定、卡牢。
(4)人工滚运电缆时,推轴人员不得站在电缆前方,两则人员所站位置不得超过缆轴中心。电缆上、下坡时,应采用在电缆轴中心孔穿铁管,在铁管上拴绳拉放的方法,平稳、缓慢进行。电缆停顿时,将绳拉紧,及时“打掩”制动。人力滚动电缆路面坡度不宜超过15°。
(5)汽车运输电缆时,电缆应尽量放在车头前方(跟车人员必须站在电缆后面),并用钢丝绳固定。
(6)在已送电运行的变电室沟内进行电缆敷设时,电缆所进入的开关柜必须停电。并应采用绝缘隔板等措施。在开关柜旁操作时,安全距离不得小于1m(10kV以下开关柜)。电缆敷设完如剩余较长,必须捆扎固定或采取措施,严禁电缆与带电体接触。
(7)挖电缆沟时,应根据土质和深度情况按规定放坡。在交通道附近或较繁华地区施工电缆沟时,应设置栏杆和标志牌,夜间设红色标志灯。
(8)在隧道内敷设电缆时,临时照明的电压不得大于36V.施工前应将地面进行清理,积水排净。
五、电气调试
(1)进行的金属外壳,必须接地,被调试设备或电缆两端如不在同一地点,另一端应有专人看守或加锁,并悬挂警示牌。待仪表、接地检查无误,人员撤离后方可升压。
(2)电气设备或材料非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试验结束,应先切断电源,安全放电。并将升压设备高压侧短路接地。
(3)电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,严禁合闸。
(4)用摇表测定绝缘电阻,严禁有人触及正在测定中的线路或设备,测定容性或感性设备材料后,必须放电,遇到雷电天气,停止摇测线路绝缘。
(5)电流互感器禁止开路,禁止短路和以升压方式进行。电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。
六、施工现场变配电及维修
(1)现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班严禁跨越遮栏和从事修理工作。
(2)高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分必须保持安全距离,并应有人监护。
(3)在变配电室内,外高压部分及线路工作时,应按顺序进行。停电、验电应悬挂地线,操作手柄应上锁或挂标示牌。
(4)验电时必须戴绝缘手套,按使用验电器。在设备两侧各相或线路各相分别验电。验明设备或线路确实无电后,即将检修设备或线路做短路接地。
(5)装设接地线,应由两人进行。先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆接时均应穿绝缘防护用品。设备或线路检修完毕,必须全面检查无误后,方可拆除接地线。
(6)接地线应使用截面不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁使用缠绕的方法进行接地和短路。
(7)用绝缘棒或传统机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有防雨罩,应专人监护。严禁带负荷拉、合开关。
(8)电气设备的金属外壳必面接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一不允许一部分设备采用接零,另一部分采用。
(9)电气设备所用的保险丝(片)的额定电流应与其负荷量相适应。严禁用其他金属线代替保险丝(片)。
七、施工现场照明安装
(1)施工现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源。工作场所不得只装设局部照明,对于需要大面积的照明场所,应采用高压汞灯、高
压钠灯或碘钨灯,灯头与易燃物的净距离不小于0.3m.流动性碘钨灯采用金属支架安装时,支架应稳固,灯具与金属支架之间必须用不小于0.2m的隔离。
(2)施工照明灯具露天装设时,应采用防水式灯具,距地面高度不得低于3m.工作棚、场地的照明灯具,可分路控制,每路照明支线上连接灯数不得超过10盏,若超过10盏时,每个灯具上应装设熔断器。
(3)室内照明灯具距地面不得低于2.4m.每路照明支线上灯具和插座数不宜超过25个,额定电流不得大于15A,并用熔断器或自动开关保护。
(4)一般施工场所宜选用为220V的照明灯具,不得使用带开关的灯头,应选用螺口灯头。相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单项回路的照明开关箱内必须装设。
(5)现场局部照明用的工作灯,室内抹灰、水磨石地面等潮湿的作业环境,照明电源电压应不大于36V.在特别潮湿,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明灯具,其电源电压不得大于12V.工作手灯应用胶把和网罩保护。
(6)36V的照明变压器,必须使用双绕组型,二次线圈、铁芯、金属外壳必须有可靠保护接零。一、二次侧应分别装设熔断器,一次线长度不应超过3m.照明变压器必须有防雨、防砸措施。
(7)照明线路不得拴在金属脚手架、龙门架上,严禁在地面上乱拉、乱拖。灯具需要安装在金属脚手架、龙门架上时,线路和灯具必须用绝缘物与其隔离开,且距离工作面高度在3m 以上。控制刀闸应配有熔断器和防雨措施。
(8)施工现场的照明灯具应采用分组控制或单灯控制。
.电气自动化技术网.[引用日期]

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