电工综合技能从入门到精通(图解版).pdf
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1、本书编委会丛书前言第章 电工线路与供电方式1 1.1 电磁感应与交直流1 1.1.1 电磁感应1 1.1.2 交流电与直流电3 1.2 欧姆定律8 1.2.1 电压对电流的影响8 1.2.2 电阻对电流的影响9 1.3 直流供电方式9 1.3.1 电池直流供电9 1.3.2 交流直流变换器供电方式10 1.4 单相交流供电方式11 1.4.1 单相两线式交流供电方式11 1.4.2 单相三线式交流供电方式12 1.5 三相交流供电方式12 1.5.1 三相三线式交流供电方式12 1.5.2 三相四线式交流供电方式12 1.5.3 三相五线式交流供电方式14第章 电工材料与常用电气部件15 2.
2、1 常用绝缘材料与导电材料15 2.1.1 常用绝缘材料15 2.1.2 常用导电材料16 2.2 开关部件19 2.2.1 开启式负荷开关19 2.2.2 封闭式负荷开关20 2.2.3 组合开关21 2.2.4 按钮21 2.2.5 高压隔离开关21 2.3 断路器22 2.3.1 低压断路器22 2.3.2 高压断路器25 2.4 继电器25 2.4.1 通用继电器25 2.4.2 控制继电器26 2.4.3 保护继电器29 2.5 变压器31 2.5.1 电源变压器31 2.5.2 电力变压器31第章 电工电路的应用与识图技能33 3.1 电工电路的特点与应用33 3.1.1 电工接线
3、图33 3.1.2 电工原理图35 3.1.3 电工概略图35 3.1.4 电工施工图37 3.2 电工电路的识图方法与技巧39 3.2.1 电工电路中的电气部件39 3.2.2 电工电路图的识读方法43第章 电气部件的检测技能51 4.1 接触器的检测技能51 4.1.1 交流接触器的检测51 4.1.2 直流接触器的检测53 4.2 开关的检测技能54 4.2.1 常开开关的检测54 4.2.2 复合开关的检测55 4.3 继电器的检测技能57 4.3.1 电磁继电器的检测57 4.3.2 时间继电器的检测59 4.3.3 热过载继电器的检测60 4.4 变压器的检测技能62 4.4.1
4、电力变压器的检测62 4.4.2 仪用变压器的检测65 4.4.3 电源变压器的检测67 4.4.4 开关变压器的检测69 4.5 电动机的检测技能71 4.5.1 直流电动机的检测71 4.5.2 单相交流电动机的检测72 4.5.3 三相交流电动机的检测73第章 电气线路的敷设技能77 5.1 瓷夹配线与瓷绝缘子配线77 5.1.1 瓷夹配线77 5.1.2 瓷绝缘子配线78 5.2 金属管配线81 5.2.1 金属管配线的明敷操作81 5.2.2 金属管配线的暗敷操作83 5.3 金属线槽配线85 5.3.1 金属线槽配线的明敷操作85 5.3.2 金属线槽配线的暗敷操作85 5.4 塑
5、料管配线86 5.4.1 塑料管配线的明敷操作86 5.4.2 塑料管配线的暗敷操作88 5.5 塑料线槽配线与钢索配线89 5.5.1 塑料线槽配线89 5.5.2 钢索配线91第章 基本电气控制线路的安装与调试技能94 6.1 导线的加工与连接方法94 6.1.1 导线的加工操作94 6.1.2 导线的连接操作96 6.2 家庭照明线路的安装与调试技能102 6.2.1 家庭照明线路的设计102 6.2.2 家庭照明线路的安装与调试106 6.3 小区供电线路的安装与调试技能110 6.3.1 小区供电线路的设计110 6.3.2 小区供电线路的安装与调试116 6.4 电力拖动线路的安装
6、与调试技能120 6.4.1 电力拖动线路的设计120 6.4.2 电力拖动线路的安装与调试123第章 灯控照明系统安装维护技能126 7.1 路灯照明系统的安装与维护126 7.1.1 路灯照明系统的特点126 7.1.2 路灯照明系统的安装128 7.1.3 路灯照明系统的维护129 7.2 楼道照明系统的安装与维护131 7.2.1 楼道照明系统的特点131 7.2.2 楼道照明系统的安装133 7.2.3 楼道照明系统的维护137 7.3 应急照明系统的安装与维护138 7.3.1 应急照明系统的特点138 7.3.2 应急照明系统的安装139 7.3.3 应急照明系统的维护142 7
7、.4 室内照明系统的设计与安装143 7.4.1 室内照明系统的控制形式143 7.4.2 室内照明系统的设计要求147 7.4.3 室内照明系统的安装148第章 供配电系统的规划安装技能164 8.1 供配电系统的特点164 8.1.1 供配电系统的功能特点164 8.1.2 供配电系统的结构形式165 8.2 供配电系统的设计规划171 8.2.1 供配电系统的供电等级与配电方式171 8.2.2 供配电系统中的设备选配177 8.3 供配电系统的安装与检验185 8.3.1 供配电系统的安装185 8.3.2 供配电系统的验收195第章 电力拖动系统的规划安装技能198 9.1 电力拖动
8、系统的特点198 9.1.1 电力拖动系统的功能特点198 9.1.2 电力拖动系统的结构形式199 9.2 电力拖动系统的设计规划200 9.2.1 电力拖动系统的设计要求和设计方案200 9.2.2 电力拖动系统中的设备选配205 9.3 电力拖动系统的安装与检验211 9.3.1 电力拖动系统的安装211 9.3.2 电力拖动系统的验收223第章 电气线路检修技能226 10.1 灯控照明线路的检修226 10.1.1 触摸延时照明控制线路的检修226 10.1.2 自动门控照明控制线路的检修228 10.1.3 光控照明控制线路的检修229 10.1.4 小区照明控制线路的检修231
9、10.1.5 公路照明控制线路的检修234 10.2 供配电线路的检修237 10.2.1 低压供配电线路的检修237 10.2.2 高压供配电线路的检修239 10.3 电动机控制线路的检修246 10.3.1 三相交流异步电动机点动控制线路的检修246 10.3.2 单相交流电动机正/反转控制线路的检修250 10.3.3 三相交流电动机正反转连续控制线路的检修253 10.3.4 货物升降机的自动运行控制线路的检修257 10.3.5 稻谷加工机电气控制线路的检修260第章 变频器与变频技术264 11.1 变频器的种类特点264 11.1.1 变频器的种类264 11.1.2 变频器的
10、结构270 11.2 变频器的功能应用279 11.2.1 变频器的功能特点279 11.2.2 变频器的应用283 11.3 变频器的工作原理287 11.3.1 变频器的工作原理287 11.3.2 变频器的控制过程287 11.4 变频技术的应用实例291 11.4.1 变频技术在制冷设备中的应用291 11.4.2 变频技术在自动控制系统中的应用294第章 变频器的装调与检修技能298 12.1 变频器的安装连接298 12.1.1 变频器的安装298 12.1.2 变频器的连接306 12.1.3 变频器的接线309 12.2 变频器的调试与检修320 12.2.1 变频器的调试32
11、0 12.2.2 变频器的使用328 12.2.3 变频器操作显示面板直接调试334 12.2.4 输入端子控制调试342 12.2.5 变频器综合调试344第章 PLC 系统的安装与维护技能349 13.1 PLC 系统的规划设计349 13.1.1 PLC 硬件系统的规划设计349 13.1.2 PLC 软件系统的规划设计358 13.2 PLC 系统的安装技能373 13.2.1 PLC 系统的安装要求373 13.2.2 PLC 系统的安装与接线379 13.3 PLC 系统的调试与维护384 13.3.1 PLC 系统的调试384 13.3.2 PLC 系统的日常维护386电工线路与
12、供电方式1.1 电磁感应与交直流1.1.1 电磁感应1.电流感应磁场磁场通俗地讲就是存在磁力的空间,我们可以用铁粉末验证磁场的存在。在一块硬纸板下面放一块磁铁,在纸板上面撒一些细的铁粉末,铁粉末会自动排列起来,形成一串串曲线的样子,如图 1-1 所示,在两个磁极附近和两个磁极之间被磁化的铁粉末所形成的纹路图案是很有规律的线条。它是从磁体的 N 极出发经过空间到磁体的 S 极的线条,在磁体内部从 S 极又回到 N 极,形成一个封闭的环。通常说磁力线的方向就是磁性体 N 极所指的方向。图 1-1 所示为磁铁周围的磁场。磁铁的磁极之间存在的由铁粉末构成的曲线,代表着磁极之间相互作用的强弱。只要有磁极
13、存在,它就向空间不断地发出磁力线,而且离磁极越近的地方磁力线的密度越高,而远处磁力线的排列则比较稀疏。图 1-1 磁铁周围的磁场如图 1-2 所示,如果金属导线通过电流,那么借助铁粉末,我们可以看到在导线的周围产生磁场,而且导线中通过的电流越大,产生的磁场越强。1图 1-2 电流感应出磁场流过导体的电流的方向和所产生的磁场方向之间有着明确的关系。图 1-3所示为右手定则(即安培定则),说明了电流周围磁场方向与电流方向的关系。直线电流的安培定则:用右手握住导线,让伸直的大拇指所指的方向跟电流的方向一致,那么弯曲的四指所指的方向就是磁力线的环绕方向,如图 1-3a 所示。环形电流的安培定则:让右手
14、弯曲的四指和环形电流的方向一致,那么伸直的大拇指所指的方向就是环形电流中心轴线上磁力线(磁场)的方向,如图 1-3b 所示。图 1-3 安培定则(右手定则)2.磁场感应出电流磁场也能感应出电流,把一个螺线管两端接上检测电流的检流计,在螺线管内部放置一根磁铁。当把磁铁很快地抽出螺线管时,可以看到检流计指针发生了偏转,而且磁铁抽出的速度越快,检流计指针偏转的程度越大。同样,如果把磁铁插入螺线管,检流计也会偏转,但是偏转方向和抽出时相反,检流计指针偏摆表明线圈内有电流产生。图 1-4 所示为磁场感应电场。当闭合回路中一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,回路中就有电流产生;当穿过闭合线圈的磁通发生变
15、化时,线圈中有电流产生。这种由磁产生电的现象,称为电磁感应现象,产生的电流叫感应电流。感应电流的方向,跟导体切割磁力线的运动方向和磁场方向有关。即当2闭合回路中一部分导体作切割磁力线运动时,所产生的感应电流方向可用右手定则来判断,如图 1-5 所示。伸开右手,使拇指与四指垂直,并都跟手掌在一个平面内,让磁力线穿入手心,拇指指向导体运动方向,四指所指的即为感应电流的方向。图 1-4 磁场感应出电流图 1-5 右手定则1.1.2 交流电与直流电1.直流电直流电(Direct Current,简称 DC)是指电流流向单一,其方向不作周期性变化,即电流的方向固定不变,是由正极流向负极,但电流的大小可能
16、不固定。直流电可以分为脉动直流和恒定直流两种,脉动直流中直流电流大小不稳定;而恒定电流中的直流电流大小能够一直保持恒定不变。图 1-6 所示为脉动直流和恒定直流。3图 1-6 脉动直流和恒定直流图 1-7 直流的形成一般将可提供直流电的装置称为直流电源,它是一种形成并保持电路中恒定直流的供电装置,例如干电池、蓄电池、直流发电机等直流电源,直流电源有正、负两级。当直流电源为电路供电时,直流电源能够使电路两端之间保持恒定的电位差,从而在外电路中形成由电源正极到负极的电流,如图 1-7 所示。2.交流电交流电(Alternating Current,简称 AC)一般是指电流的大小和方向会随时间作周期
17、性的变化。我们在日常生活中所有的电气产品都需要有供电电源才能正常工作,大多数的电器设备都是由市电交流 220V、50Hz 作为供电电源。这是我国公共用电的统一标准,交流 220V 电压是指相线对零线的电压。交流电是由交流发电机产生的,交流发电机可以产生单相和多相交流电压。图 1-8 所示为产生单向交流电和三相交流电。图 1-8 产生单向交流电和三相交流电(1)单相交流电单相交流电是以一个交变电动势作为电源的电力系统,在单相交流电路中,只具有单一的4交流电压,其电流和电压都是按一定的频率随时间变化。图 1-9 所示为单相交流电的产生。在单相交流发电机中,只有一个线圈绕制在铁心上构成定子,转子是永
18、磁体,其内部的定子上有一组线圈,它所产生的感应电动势(电压)也为一组,由两条线进行传输,这种电源就是单相电源,这种配电方式称为单相二线制。图 1-9 单相交流电的产生单相电路是由单相电源、单相负载和线路组成,有一根相线和一根零线,一般情况下单相电源的电压为 220V,多用于照明用电和家庭用电。如图1-10所示为家庭中电相交流电的分配情况,其中空调器、洗衣机、风扇等对电压稳定性要求不高的电器分为一个支路;电视机、电脑、DVD 影碟机等信息类电器分为一个支路;电灯、微波炉等分为一个支路使用。家庭中用电总功率等于三路功率之和。图 1-10 家庭中电相交流电的分配情况5(2)多相交流电多相交流电根据相
19、线数的不同,还可以分为二相交流电和三相交流电。图 1-11 所示为两相交流电的产生。在发电机内设有两组定子线圈,互相垂直的分布在转子外围。转子旋转时两组定子线圈产生两组感应电动势,这两组电动势之间有 90的相位差。这种电源为两相电源。这种方式多在自动化设备中使用。图 1-11 两相交流电的产生图 1-12 所示为三相交流发电动机。通常,把三相电源的线路中的电压和电流统称三相交流电,这种电源由三条线来传输,三线之间的电压大小相等(380V),频率相同(50Hz),相位差为 120。三相 380V 交流电源是我国采用的统一标准。图 1-12 三相交流发电动机三相交流电是由三相交流发电机产生的。在定
20、子槽内放置着三个结构相同的定子绕组 A、B、C,这些绕组在空间互隔 120。转子旋转时,其磁场在空间按正弦规律变化,当转子由水轮机或汽轮机带动以角速度 等速地顺时针方向旋转时,在三个定子绕组中,就产生频率相同、幅值相等、相位上互差 120的三个正弦电动势,这样就形成了对称三相电动势。三相电路是由三相电源、三相负载以及三相线路组成,通常有三根相线和一根零线,一般情况下三相电为 380V 多动力设备供电。实际上,住宅用电的供给也是从三相配电系统中抽取其中的某一相与零线构成电源。在三相电6路中,相线与相线之间的电压为 380V,而相线与零线之间的电压为 220V,如图 1-13 所示。图 1-13
21、三相交流电路电压的测量交流发电机的基本结构如图 1-14 所示,转子是由永磁体构成的,当水轮机或汽轮机带动发电机转子旋转时,转子磁极旋转,会对定子线圈辐射磁场,磁力线切割定子线圈,定子线圈中便会产生感应电动势,转子磁极转动一周就会使定子线圈产生相应的电动势(电压)。由于感应电动势的强弱与感应磁场的强度成正比,感应电动势的极性也与感应磁场的极性相对应。定子线圈所受到的感应磁场是交替周期性变化的。转子磁极匀速转动时,感应磁场是按正弦规律变化的,发电机输出的电动势则为正弦波形。图 1-14 交流发电机的结构和原理发电机是根据电磁感应原理产生电动势的,当线圈受到变化磁场的作用时,即线圈切割磁力线便会产
22、生感应磁场,感应磁场的方向与作用磁场方向相反。发电机的转子可以被看做是一个永磁体,如图 1-15a 所示,当 N 极旋转并接近定子线圈时,会使定子线圈产生感应磁场(N),线圈产生的感应电动势为一个逐渐增7强的曲线,当转子磁极转过线圈继续旋转时,感应磁场则逐渐减小。当转子磁极继续旋转时,转子磁极 S 开始接近定子线圈,磁场的磁极发生了变化,如图1-15b所示,定子线圈所产生的感应电动势极性也翻转 180,感应电动势输出为反向变化的曲线。转子旋转一周,感应电动势又会重复变化一次。由于转子旋转的速度是均匀恒定的,因此输出电动势的波形则为正弦波。图 1-15 发电机感应电动势产生的过程1.2 欧姆定律
23、1.2.1 电压对电流的影响在电路中电阻阻值不变的情况下,电阻两端的电压升高,流经电阻的电流也成比例增加;电压降低,流经电阻的电流也成比例减小。图 1-16 所示为电压变化对电流的影响。电压从 25V 升高到 30V 时,电流值也会从 2.5A 升高到 3A。8图 1-16 电压变化对电流的影响1.2.2 电阻对电流的影响在电路中电阻两端电压值不变的情况下,电阻阻值升高,流经电阻的电流成比例降低;电阻阻值降低,流经电阻的电流则成比例升高。图 1-17 所示为电阻变化对电流的影响。电阻从 10 升高到 20 时,电流值会从 2.5A 降低到 1.25A。图 1-17 电阻变化对电流的影响1.3
24、直流供电方式1.3.1 电池直流供电直流电动机驱动电路,它采用的直流电源供电,这是一个典型的直流电路。图 1-18 所示为电池直流供电。9图 1-18 电池直流供电1.3.2 交流直流变换器供电方式家庭或企事业单位的供电都是采用交流 220V、50Hz 的电源,而在机器内部各电路单元及其元器件则往往需要多种直流电压,因而需要一些电路将交流 220V 电压变为直流电压,供电路各部分使用。图 1-19 所示为典型的交流直流变换供电电路。交流 220V 电压经变压器 T,先变成交流低压(12V)。再经整流二极管 VD 整流后变成脉动直流,脉动直流经 LC 滤波后变成稳定的直流电压。图 1-19 典型
25、的交流直流变换供电电路一些电器如电动车、手机、收音机、随声听等,是借助充电器给电池充电后获取直流电压。值得一提的是,不论是电动车的大充电器,还是手机、收音机等的小型充电器,都需要从市电交流 220V 的电源中获得能量,充电器01将交流 220V 变为所需的直流电压进行充电。还有一些电子产品将直流电源作为附件,制成一个独立的电路单元又称为适配器。如笔记本电脑、摄录一体机等,通过电源适配器与 220V 相连,适配器将 220V 交流电转变为直流电后为用电设备提供所需要的电压,如图 1-20 所示。图 1-20 利用 220V 交流供电的设备1.4 单相交流供电方式1.4.1 单相两线式交流供电方式
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