建筑电气工程技术应用教学PPT.ppt
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1、1,学习情境1建筑电气工程技术应用,2,学习情境1建筑电气工程技术应用,3,教学导航:,学习情境1建筑电气工程技术应用,4,任务1-1建筑电气工程认识,知识分布网络,5,任务1-1建筑电气工程认识,1.1.1建筑电气工程的概念,利用电气技术、电子技术及近代先进技术与理论,在建筑物内外人为创造并合理保护理想的环境,充分发挥建筑物功能的一切电工、电子设备的系统,统称为建筑电气。包含供配电系统、照明系统、防雷接地系统、通信系统、安防系统,而且对建筑物内的给水排水系统、空调制冷系统、自动消防系统、安防系统、通信系统、物业管理系统等实行最佳控制和最佳管理。,6,任务1-1建筑电气工程认识,1.1.2建筑
2、电气工程的组成,各类建筑电气系统虽然作用各不相同,但它们一般都是由用电(或终端)设备、配电(或传输)线路、保护(或控制)设备三大基本部分所组成,如图1.1所示。,7,任务12直流电路应用,知识分布网络,8,任务12直流电路应用,任务背景:,在日常生活和生产中,我们会接触到各种电气线路。如照明线路、厂矿企业的供配电线路、电视机线路等,这些我们称之为实际电路。实际电路是指由实际元器件和导线组成的线路,如图1.2所示(a)手电筒的实际电路接线图、(b)为照明实际电路接线图。它是由电池(或交流电源)、灯泡、开关、导线组成。其中电池称为电源,灯泡称为负载,开关称控制装置。,(a)手电筒直流电路(b)照明
3、交流电路图1.2 实际电路接线图,9,任务12直流电路应用,图1.3手电筒电路模型,电源:是把其他形式的能量转换成电能,并且向电路供应电能的装置,分交流电源和直流电源。负载:是使用电能的装置,把电能转换为其他形式的能。输电导线:是电能的传输图径,把电能从一个位置传输到另一个位置。控制装置:控制负载是否使用电能的装置。如控制灯亮和灭,电动机的启停。,电路模型是指用电路符号代替实际元器件画出的图形,上述手电筒电路模型如图1.3所示。,1.2.1知识准备,1.电路模型,10,任务12直流电路应用,1.2.1知识准备,表1.1 常用电气元件的图形及文字符号,11,任务12直流电路应用,图1.4 电路状
4、态,1.2.1知识准备,2电路状态,12,任务12直流电路应用,1.2.1知识准备,2电路状态,通路:当电源与负载接通,电路中有了电流及能量的输送和转换,电路的这一状态称为通路。断路:当某一部分电路与电源断开,该部分电路中没有电流,亦无能量的输送和转换,这部分电路所处的状态称为开路。短路:当某一部分电路的两端用电阻可以忽略不计的导线或开关连接起来,使得该部分电路中的电流全部被导线或开关所旁路,这一部分电路所处的状态称为短路或短接。,13,任务12直流电路应用,1.2.1知识准备,3电路中的参考方向,假设一个方向作为电路分析和计算时的参考,这些假定的方向称为参考方向或正方向,参考方向与实际方向一
5、致,U0或I0;参考方向与实际方向不一致,U0或I0。原则上参考方向可任意选择,但在分析某一个电路元件的电压与电流的关系时,为简化分析需要将它们联系起来选择,这样设定的参考方向称为关联参考方向。如图1.5所示的电流和电压参考方向即为关联参考方向。,图1.5电流和电压关联参考方向,14,任务12直流电路应用,1.2.1知识准备,4电路的基本物理量,电流:单位时间内通过电路某一横截面的电荷量称为电流强度,简称电流。单位为安培(A)。按照电流的方向和大小可分为两类,一是方向和大小均不随时间变化的电流称为直流电流。另一类是方向和大小都随时间变化的电流称为交流电流。电压:电场力将单位正电荷从电路的某一点
6、移至另一点时所消耗的电能,即转换成非电形态能量的电能称为这两点间的电压。电压的方向在内电路是由“-”指向“+”,在外电路是由“+”指向“-”。在电路分析中必须对电路和元件中两点之间的电压任意假定一个方向为“参考方向”。按照电压的方向和大小可分为两类,一是方向和大小均不随时间变化的电是压称为直流电压。另一类是方向和大小都随时间变化的电压称为交流电压。电位是指电场力将单位正电荷从电路的某一点移至参考点时所消耗的电能,也就是在移动中转换成非电形态能量的电能称为该点的电位。,15,任务12直流电路应用,1.2.1知识准备,4电路的基本物理量,【例1.1】在图1.7中假定流过电阻R的电流是2A,电阻为6
7、,计算a点的电位是多少?解:设b点为参考点如图1.7所示根据题意可知加在电阻上的电压U=26=12V则a点电位为12V。功率:单位时间内所转换的电能称为电功率,简称功率。在电压和电流关联参考方向下,当计算出功率为正,表明元件是消防电能,当计算出功率为负,表明元件是发出电能。在直流电路中P=UI。,图1.7 例1.1图,功率:单位时间内所转换的电能称为电功率,简称功率。在电压和电流关联参考方向下,当计算出功率为正,表明元件是消防电能,当计算出功率为负,表明元件是发出电能。在直流电路中P=UI。电能;在时间 t 内转换的电功率称为电能。在实际应用中,常用千瓦小时或度表示。在直流电路中电路消耗的电能
8、为:W=Pt。,16,任务12直流电路应用,1.2.1知识准备,5电压源和电流源,电压源:是指输出电压 u 是由其本身所确定的定值,与输出电流和外电路的情况无关。输出电流 i不是定值,与输出电压和外电路的情况有关。电流源:输出电流 i 是由其本身所确定的定值,与输出电压和外电路的情况无关。输出电压 u 不是定值,与输出电流和外电路的情况有关。,(a)电压源特性曲线(b)电压源图形符号(c)电流源特性曲线(d)电流源图形符号图1.8 电源特性曲线和图形符号,17,任务12直流电路应用,1.2.2直流电路分析,1.基尔霍夫电流定律(KCL),基尔霍夫电流定律(KCL):在任一时刻,流入任一个节点的
9、电流这和等于从该节点流出的电流之和。【例1.1】列出图1.10的电流方程。假定流入结点的电流前取正号,流出结点的电流前取负号。根据KVL定律有:结点 a I1 I2 I3这是一个方程结点 b I1 I2 I3结论:有两个结点的电路独立的结点电流方程是一个,那么对于有n个结点的电路独立的结点电流方程是n-1个。,图1.9 两电源电路 图1.10标有回路参考方向的两电源电路,18,任务12直流电路应用,1.2.2直流电路分析,2基尔霍夫电压定律(KVL),在任一时刻,电路中任一闭合回路内电位升的代数和等于电压降的代数和。所谓回路是指由电路元件组成的闭合路径称为回路。图1.9中有 adbca、aeb
10、da 和 aebca 三个回路。未被其他支路分割的单孔回路称为网孔。有 adbca、aebda 两个网孔。对回路 adbca 由于电位的单值性,从 a 点出发沿回路环行一周又回到 a 点,电位的变化应为零。US2U1US1U2,图1.9 两电源电路 图1.10标有回路参考方向的两电源电路,19,任务12直流电路应用,1.2.2直流电路分析,3支路电流法,支路电流法解题的一般步骤:,图1.11 支路电流法,(1)确定支路数,选择各支路电流的参考方向。(2)确定结点数,列出独立的结点电流方程式。利用KCL列出结点方程式:结点 a:I1 I2 I3(3)确定余下所需的方程式数,列出独立的回路电压方程
11、式。网孔的回路参考方向如图,列出回路方程式:右网孔:R1I1 R3I3 E1左网孔:R2I2 R3I3 E2(4)解联立方程式,求出各支路电流的数值。解出I1、I2 和 I3,20,任务13交流电路应用,知识分布网络,21,1.3.1 正弦交流电基本概念,1.正弦交流电的三要素,图1.13 正弦交流电三要素,1)周期(T)与频率(f)正弦量变化一次所需的时间称为周期T。每秒变化的次数称为频率f,它的单位是赫兹(Hz)。频率与周期之间具有倒数关系,即,2)幅值(Im)与有效值正弦量在任一瞬时的值称为瞬时值,用小写字母表示,如i、u及e分别表示电流、电压及电动势的瞬时值。瞬时值中最大的称为幅值,用
12、带下标m的字母来表示,如Im、Um及Em分别表示电流、电压及电动势的幅值。,,,3)初相位()正弦量是随时间而变化的,对于一个正弦量所取的计时起点不同,正弦量的初始值(当t=0时的值)也就不同,到达幅值或某一特征值的时间也就不同。,任务13交流电路应用,22,1.3.1 正弦交流电基本概念,1.正弦交流电的三要素,图1.14 正弦交流电的同相和反相,当1大于(或小于)2时,我们说i1的变化超前(或滞后)于i2;图1.14 正弦交流电的同相和反相当12=0时,即=0时,i1和i2具有相同的初相位,即同相;当12=180时,即=180,i1和i2的相位相反,即反相。如图1.14所示,i1和i2具有
13、相同的初相位,相位差为0;i1、i2与i3反相,相位差为180。,任务13交流电路应用,23,1.3.2 单一元件的交流电路,电阻元件、电感元件、电容元件都是组成电路模型的理想元件。所谓理想,就是突出其主要性质,而忽略其次要因素。电阻元件具有消耗电能的电阻性,电感元件突出其电感性,电容元件突出其电容性。电阻元件是耗能元件,后两者是储能元件。,任务13交流电路应用,24,1.3.3 R、L、C混合电路,图1.16 电阻、电感与电容串联的交流电路,根据克希荷夫电压定律可列出,设电流 为参考正弦量,则,电压三角形,阻抗三角形,功率三角形,任务13交流电路应用,25,1.3.4 功率因数的提高,并联电
14、容器后,按照供电规则,高压供电的工业企业平均功率因数不低于0.90。提高功率因数常用的方法就是与电感性负载并联静电电容器(设置在用户或变电所中),其电路图和相量图如图1.20所示。,图1.20感性负载并联电容提高功率因数,从相量图上可见,并联电容器以后,线路电流减小,功率损耗也就降低了。并联电容的大小可由公式 决定,即,具体提高功率因数的方法主要有:一是使电动机、变压器接近满载运行(电动机空载时,cos=0.20.3,满载时cos=0.830.85);二是在感性负载的两端并联电容。,任务13交流电路应用,26,1.3.4 功率因数的提高,【例1.6】已知一台变压器的次级电压为U2e=220V,
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