作者简介
李涛,男,1986年生,毕业于某电力工程学院。工程师,电力培训师。对电力学、工程学均有着深入的研究。曾参与高校使用的电力学方面的教材和辅导书籍等工作。
目录
第1章 电工基础知识 / 001
1.1 关于“电”的概念 / 001
1.1.1 电流、电压和电阻 / 001
1.1.2 直流电与交流电 / 002
1.1.3 导体和绝缘体 / 004
1.1.4 短路和断路 / 007
1.1.5 电功和电功率 / 010
1.1.6 电容和电容器 / 011
1.1.7 电位和电压 / 013
1.2 电路 / 015
1.2.1 电路构成 / 015
1.2.2 电路相关符号 / 023
1.2.3 电路图 / 024
1.3 电路连接方式 / 026
1.3.1 串联 / 026
1.3.2 并联 / 027
1.3.3 混联 / 028
1.4 电路两大定律 / 029
1.4.1 欧姆定律 / 029
1.4.2 基尔霍夫定律 / 032
第2章 电工安全用电 / 037
2.1 安全用电基础 / 037
2.2 电流是如何伤害人体的 / 037
2.2.1 电击 / 038
2.2.2 电伤 / 039
2.3 电工安全用电常识 / 043
2.3.1 安全电压 / 043
2.3.2 不同电流对人体的影响 / 044
2.3.3 常见的触电原因及触电事故的规律 / 045
2.3.4 预防触电的措施 / 046
2.3.5 电工作业注意事项 / 050
2.4 人体触电的可能性 / 051
2.4.1 单相触电 / 051
2.4.2 两相触电 / 052
2.4.3 接触电压触电 / 052
2.4.4 跨步电压触电 / 053
2.5 工作环境中的安全隐患 / 054
2.5.1 电气火灾 / 054
2.5.2 静电 / 055
2.5.3 雷电 / 055
2.5.4 电磁 / 056
第3章 电工常用工具及仪表 / 058
3.1 加工工具 / 058
3.1.1 钳子 / 058
3.1.2 扳手 / 061
3.1.3 螺钉旋具 / 063
3.1.4 电工刀 / 066
3.1.5 切管器 / 067
3.1.6 弯管器 / 068
3.2 开凿工具 / 069
3.2.1 开槽机 / 069
3.2.2 电钻 / 069
3.3 电工常用检测仪表 / 071
3.3.1 验电器 / 071
3.3.2 万用表 / 075
3.3.3 钳形表 / 077
3.3.4 兆欧表 / 079
3.4 其他工具 / 081
3.4.1 登高工具 / 081
3.4.2 架杆工具 / 085
3.4.3 维修工具 / 085
第4章 电工常用电子元件 / 088
4.1 电阻器 / 088
4.1.1 常见的电阻器类型 / 088
4.1.2 电阻的主要参数 / 093
4.1.3 电阻符号的涵义 / 095
4.1.4 区分电阻器的方法 / 096
4.1.5 特殊电阻的介绍 / 098
4.2 电容器 / 099
4.2.1 常见的电容器类型 / 100
4.2.2 电容的主要参数 / 105
4.2.3 电容符号的涵义 / 108
4.2.4 区分电容器的方法 / 108
4.2.5 特殊电容的介绍 / 109
4.3 电感器 / 111
4.3.1 常见的电感器类型 / 112
4.3.2 电感器的线圈 / 113
4.3.3 电感器的主要参数 / 117
4.3.4 电感器符号的涵义 / 120
4.3.5 电感的表示方法 / 120
4.4 二极管 / 121
4.4.1 常见的晶体二极管类型 / 121
4.4.2 二极管的主要参数 / 124
4.4.3 二极管符号的涵义 / 125
4.4.4 二极管的管脚极性 / 126
4.5 三极管 / 127
4.5.1 常见的晶体三极管 / 127
4.5.2 三极管的结构 / 127
4.5.3 三极管的主要参数 / 128
4.5.4 三极管的放大作用 / 130
4.5.5 晶体三极管的极性 / 131
第5章 电工常用电器元件 / 133
5.1 开关 / 133
5.1.1 开关的用途及工作原理 / 133
5.1.2 电源开关 / 135
5.1.3 按钮开关 / 136
5.1.4 万能转换开关 / 138
5.1.5 刀开关 / 138
5.2 保护器 / 139
5.2.1 保护器的用途及工作原理 / 139
5.2.2 熔断器 / 141
5.2.3 断路器 / 142
5.2.4 漏电保护器 / 145
5.2.5 过热保护器 / 146
5.3 继电器 / 147
5.3.1 继电器的用途及工作原理 / 147
5.3.2 通用继电器 / 148
5.3.3 控制继电器 / 148
5.3.4 保护继电器 / 148
5.3.5 电压继电器 / 149
5.3.6 电流继电器 / 149
5.3.7 时间继电器 / 150
5.3.8 热继电器 / 150
5.3.9 速度继电器 / 151
5.4 接触器 / 152
5.4.1 接触器的用途及工作原理 / 152
5.4.2 交流接触器 / 153
5.4.3 直流接触器 / 155
5.5 传感器 / 155
5.5.1 传感器的用途及工作原理 / 155
5.5.2 温度传感器 / 156
5.5.3 湿度传感器 / 157
5.5.4 光电传感器 / 157
5.5.5 气敏传感器 / 157
第6章 电工的基本技能 / 158
6.1 导线绝缘层的剥离 / 158
6.1.1 使用剥线钳剥离 / 158
6.1.2 使用电工刀剥离 / 160
6.2 导线的连接 / 161
6.2.1 导线的各种连接方式 / 161
6.2.2 如何连接单股铜芯导线 / 163
6.2.3 如何连接多股导线 / 164
6.2.4 如何连接导线与接线端子 / 165
6.3 导线连接后的接口处理 / 165
6.3.1 软导线的接口处理 / 165
6.3.2 硬导线的接口处理 / 166
6.4 电烙铁的焊接和拆焊 / 166
6.4.1 电烙铁的使用方法 / 166
6.4.2 电焊管路 / 167
6.4.3 气焊管路 / 168
6.4.4 焊接元器件 / 169
6.4.5 焊接导线 / 170
6.5 布线与设备的安装 / 170
6.5.1 线缆的明敷与暗敷 / 170
6.5.2 照明灯具的安装 / 172
6.5.3 插座的安装 / 173
6.5.4 开关的安装 / 174
6.5.5 电动机的安装 / 175
6.5.6 配电设备的安装 / 176
6.6 各类电子、电器元件的检测 / 178
6.6.1 电阻器的检测 / 178
6.6.2 电容器的检测 / 180
6.6.3 电感器的检测 / 182
6.6.4 二极管的检测 / 183
6.6.5 三极管的检测 / 184
6.6.6 开关的检测 / 185
6.6.7 保护器的检测 / 185
6.6.8 继电器的检测 / 186
6.6.9 接触器的检测 / 186
第7章 电工识图的一些技巧 / 187
7.1 电气图识读的基本要求以及步骤 / 187
7.1.1 识读电气图的基本要求 / 187
7.1.2 识图的基本步骤 / 190
7.2 电气图的组成部分 / 193
7.2.1 电气图的组成 / 193
7.2.2 电气图画幅的要求 / 196
7.3 电气图符号的含义 / 197
7.3.1 电气图的常见符号 / 197
7.3.2 文字符号 / 197
7.3.3 项目代号 / 199
7.3.4 回路标号 / 200
7.4 常见电气图的类型及识图技巧 / 202
7.4.1 电气图的种类 / 202
7.4.2 弱电识图的基本方法 / 203
7.4.3 强电识图的基本方法 / 205
7.4.4 识图的注意事项 / 205
7.5 电力图的识图分析 / 206
7.5.1 照明控制电路的识图分析 / 206
7.5.2 电动机控制电路的识图分析 / 207
7.5.3 低压供配电电路的识图分析 / 209
7.5.4 高压供配电电路的识图分析 / 212
第8章 电工的计算方法 / 216
8.1 电工计算的规律及公式 / 216
8.1.1 串联电路电流和电压的计算规律 / 216
8.1.2 并联电路电流和电压的计算规律 / 217
8.1.3 电工计算的公式 / 218
8.2 不同类型电路的计算 / 221
8.2.1 直流电路计算 / 221
8.2.2 交流电路计算 / 228
8.3 单元电路计算 / 235
8.3.1 整流电路计算 / 235
8.3.2 滤波电路计算 / 236
8.3.3 振荡电路计算 / 239
8.3.4 放大电路计算 / 241
内容摘要
电工基础知识皿
关于“电"的概念
电的发明在人们生活和工作中起着非常重要的作用,为人们提供了便利,其用途也是非常广泛,国防、交通、日常生活都离不开电。电之所以能够被使用,主要是因为电路,电路可以起到能量之间转化的作用。电路是无形的,用一些物理量对电路进行数字化,这样就可以更清楚地了解电路的工作原理。电流、电压、电阻、电功率等,都是用来表示电路的物理量,想要成为一个优秀的电工,就要“知己知彼”,首先从电的基础知识开始了解。电流、电压和电阻
关于电流,物理学意义上给出这样的解释,是指在一定单位时间里,导体内任一横截面所通过的电量称为电流强度,简称电流。通常来说,字母I就代表着电流,它的单位是安培,简称“安”,符号“A”,也是指电荷在导体中的定向移动。
实际上流动的电荷就是电流,当这些流动的电荷通过导体时会产生一系列效应。一位法国物理学家安培对当时被称作“奥斯特”的电流磁效应很感兴趣,于是重新开始着手“奥斯特实验”,最后证明了电流通过导体的磁作用,到后来的热效应、发光效应,包括化学效应也慢慢地被人们发现。安培通过大量的实验,最终证实磁针的指示方向和电流的方向有着密切关系。安培在电磁学中,发现了一些重要的原理,为后续电动力学以及物理的发展奠定了基础。正是由于安培的贡献,后人把电流强度单位定为“安培”。
电流为什么能在导线中穿梭流动呢?那是因为高电位和低电位之间存在着差别,而电位差就从中产生,也可以称为电势差,这就是我们日常生活中提到的电压。是因为电压给导体内的电荷指示方向,让电荷定向移动,才产生了电流,电荷在电场两点之间定向移动所做的功与电荷的比值就是的电压。换句话说,在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。电压用符号“u”表示,单位伏特,简称“伏”,用符号“v”来表示,“w”表示电荷在两点之间的定向移动所做的功,“q”表示电荷量,“t”表示电荷通过导体的时间,就可以得出表达式为:I(A)=Q(c)/t(s)。
关于电阻,其实就是在电流通过的过程中遇到的阻力,电阻越大,阻力就越大,能通过电路的电流就越小,相反电阻越小,就是阻力越小,通过电路的电流就越多,电阻存在于任何物体之中。电阻简称为“欧”,符号是“R”,单位为欧姆,用“Q”来表示。电阻是电路设计中用到的最多和最普通的元器件之一,可以在电路中起到分压、限流和消耗电能的作用,也正是由于有电阻的存在,才能够控制电流的大小,更便于在日常生活、_丁作中用电。
一个物体的导电性能好不好可以用电阻来表示,当物体两端的电压保持稳定时,电阻的阻力越大,那么通过电路的电流就越小,它的导电性能就越小。导体电阻的大小与自身的材料、形状、体积和周同环境都有关系,用“p’'表示比例系数(由导体材料和环境决定),“R”表示电阻,“s”表示导体的横截面积,“L”表示导体长度。导体的电阻与长度成正比,与导体横截面积成反比。公式:R=p(LJ,s)。盘流电与交流电
直流电(D№ct current,简称“Dc”)中有一种电流大小和流动方向都不会变化的电流,被称作恒流电。它就好比是我们用的电池、电瓶,电瓶接灯泡亮时,电流一直是从电瓶的正极经过灯泡流到负极,电流永远按照这个方向流动。直流电是由.......
精彩内容
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媒体评论
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