電工上崗證考試內(nèi)容分兩部分,理論考試和實踐考試,考試合格后頒發(fā)電工證。
理論考試主要內(nèi)容:
1、電工安全知識考試。
2、電工基本知識考試。
3、電工電力拖動知識考試。(電力拖動是否考要看培訓的地區(qū))
實踐考試主要內(nèi)容:
1、電工基本動手能力考試。
2、電工基礎線路接線考試。
3、電力拖動考試接線。
電工特種作業(yè)操作證考試分理論和實際操作證兩項考試;
理論是微機考試,從題庫自動抽取題目。
實際操作證考試一般是口述表達。
2014年前是兩項總分考60分為及格。
2014年后半年改為兩項總分達80分為及格。
而且題目由國家安監(jiān)局出75%,地區(qū)安監(jiān)局出25%。
?電工的基礎知識有哪些呢?對于學電工的人員來說怎么樣才能在最短的時間學會電工基礎知識呢? ?相信很多有會覺得選擇自學會比較好,其實這樣是一件非常危險的事情,在沒有電工基礎的情況下自己動手去操作是很容易產(chǎn)生事故的,電工不是一般的工種,它既屬于技術活又屬于危險工作,特別是對生產(chǎn)車間上的電氣設備,近幾年來常常聽說因操作不當而發(fā)生事故的新聞真不少。
所以做電工的一定要有著過硬的技術。 ?現(xiàn)在有一些人在從事電工工作是沒有電工證,他們大部分是由師傅帶徒弟的方式去做事情,但是能讓師傅帶徒弟的這個徒弟一定不是這個公司的“皇親國戚”就是這個師傅的“親朋好友”一般的人也沒有這個機會,,最好的方法就是通過正規(guī)的途徑學習。
比如說參加一些學校的電工培訓,學完理論之后再學習實操,實操很重要,理論只是書面上的東西,實操才是自己真正動手的時候,理論知識和實際操作的差別是很大的,不要覺得理論上看似很簡單的東西,不必去理會,其實真正讓你動起手來的時候可以會因為緊張而操作不當。所以學電工知識一定要認真、細心。
?選擇電工培訓是最快的學習方面,它既有老師教理論知識也教實操技術,并且通過電工培訓合格后也可以參加電工考證,如果順利的通過電工考證,就可以獲得電工從業(yè)資格證書,也就是電工上崗證,這個證書的作用既是就業(yè)敲門磚也是加薪升職的資本,所以不要小看這個電工上崗證。那么我們再去看看電工的基礎知識。
電工的基礎知識:三相五線制用顏色黃、綠、紅、淡藍色分別表示U、V、W、N 保護接地線雙顏色(PE)變壓器在運行中,變壓器各相電流不應超過額定電流;最大不平衡電流不得超過額定電流的25%。變壓器投入運行后應定期進行檢修。
同一臺變壓器供電的系統(tǒng)中,不宜保護接地和保護接零混用。電壓互感器二次線圈的額定電壓一般為100V。
電壓互感器的二次側在工作時不得短路。因短路時將產(chǎn)生很大的短路電流,有可能燒壞互感器,為此電壓互感器的一次,二次側都裝設熔斷器進行保護。
電壓互感器的二次側有一端必須接地。這是為了防止一,二次線圈絕緣擊穿時,一次高壓竄入二次側,危及人身及設備的安全。
電流互感器在工作時二次側接近于短路狀況。二次線圈的額定電流一般為5A電流互感器的二次側在工作時決不允許開路,電流互感器的二次側有一端必須接地,防止其一、二次線圈絕緣擊穿時,一次側高壓竄入二次側。
電流互感器在聯(lián)接時,要注意其一、二次線圈的極性,我國互感器采用減極性的標號法。安裝時一定要注意接線正確可靠,并且二次側不允許接熔斷器或開關。
即使因為某種原因要拆除二次側的儀表或其他裝置時,也必須先將二次側短路,然后再進行拆除。 ?當然是選擇正規(guī)的電工培訓機構,由老師手把手的教學,這樣不僅可以保證安全,也可以更快的學習到電工知識和技術。
請采納答案,支持我一下。
一, 通用部分
1, 什麼叫電路?
電流所經(jīng)過的路徑叫電路。電路的組成一般由電源,負載和連接部分(導線,開關,熔斷器)等組成。
2, 什麼叫電源?
電源是一種將非電能轉換成電能的裝置。
3, 什麼叫負載?
負載是取用電能的裝置,也就是用電設備。
連接部分是用來連接電源與負載,構成電流通路的中間環(huán)節(jié),是用來輸送,分配和控制電能的。
4, 電流的基本概念是什麼?
電荷有規(guī)則的定向流動,就形成電流,習慣上規(guī)定正電荷移動的方向為電流的實際方向。電流方向不變的電路稱為直流電路。
單位時間內(nèi)通過導體任一橫截面的電量叫電流(強度),用符號I表示。
電流(強度)的單位是安培(A),大電流單位常用千安(KA)表示,小電流單位常用毫安(mA),微安(μA)表示。
1KA=1000A
1A=1000 mA
1 mA=1000μA
5, 電壓的基本性質?
1) 兩點間的電壓具有惟一確定的數(shù)值。
2) 兩點間的電壓只與這兩點的位置有關,與電荷移動的路徑無關。
3) 電壓有正,負之分,它與標志的參考電壓方向有關。
4) 沿電路中任一閉合回路行走一圈,各段電壓的和恒為零。
電壓的單位是伏特(V),根據(jù)不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)為單位。
1KV=1000V
1V=1000 mV
1mV=1000μV
6, 電阻的概念是什麼?
導體對電流起阻礙作用的能力稱為電阻,用符號R表示,當電壓為1伏,電流為1安時,導體的電阻即為1歐姆(Ω),常用的單位千歐(KΩ),兆歐(MΩ)。
1 MΩ=1000 KΩ
1 KΩ=1000Ω
7, 什麼是部分電路的歐姆定律?
流過電路的電流與電路兩端的電壓成正比,而與該電路的電阻成反比,這個關系叫做歐姆定律。用公式表示為 I=U/R
式中:I——電流(A);U——電壓(V);R——電阻(Ω)。
部分電路的歐姆定律反映了部分電路中電壓,電流和電阻的相互關系,它是分析和計算部分電路的主要依據(jù)。
8, 什麼是全電路的歐姆定律?
帶有一個電動勢的全電路圖:
圖中r0是電源的內(nèi)阻;當導線的電阻可以忽略不計時,負載電阻R就是外電路的電阻;E表示電源的電動勢。S表示開關;I表示電流;U表示電源兩端的電壓。
當開關S閉和接通時,電路中將有電流流通,根據(jù)部分電路歐姆定律,在外電路負載電阻R上的電阻壓降等于I*R=U,而在內(nèi)電路中電源內(nèi)阻r0上的電壓降為U0=I*r0。
所以,全電路歐姆定律的數(shù)學表達式為:
E=U+ U0=IR+I r0 式中電流I=E/(R+ r0)
式中:E——電源電勢(V);R——外電路電阻(Ω);r0——電源內(nèi)阻(Ω)。
全電路歐姆定律的定義是:在閉合回路中,電流的大小與電流的電動勢成正比,而與整個電路的內(nèi)外電阻之和成反比。
換句話講,IR=E-I r0,即 U= E-I r0,該式表明電源兩端的電壓U要隨電流的增加而下降。因為電流越大,電源內(nèi)阻壓降I r0也越大,所以電源兩端輸出的電壓U就降低。電源都有內(nèi)阻,內(nèi)阻越大,隨著電流的變化,電源輸出電壓的變化也越大。當電源的內(nèi)阻很?。ㄏ鄬ω撦d電阻而言)時,內(nèi)阻壓降可以忽略不計,則可認為U= E-I r0≈E,即電源的端電壓近似等于電源的電動勢。
9, 交流電的三要素是什麼?
最大值,周期(或頻率),初相位。
10,提高功率因數(shù)的意義是什麼?
提高供電設備的利用率。
提高輸電效率。
改善電壓質量。
11, 什麼叫欠補償?過補償?完全補償?
欠補償表示電流I滯后電壓U,電路呈感性負載時的工作狀態(tài)。此時電路功率因數(shù)低,需要進行補償。
過補償表示電流I超前電壓U,電路呈容性負載時的工作狀態(tài)。此時電路電壓升高,需要減少補償或退出補償。
完全補償表示電壓U與電流I同相,電路呈阻性負載時的工作狀態(tài)。由于負載情況比較復雜,電路不可能達到完全補償。
工礦企事業(yè)單位維修電工技術知識
實用電工數(shù)學
第一章 指數(shù)
第二章 三角函數(shù)
第三章 正弦量的向量云算
第四章 復數(shù)
第五章 對稱分量法
電工基礎
第一章 直流電路的基本概念
第二章 直流電路的分析計算
第三章 電容器
第四章 電磁和電磁感應
第五章 正弦交流電路
第六章 三相正弦交流電路
電子技術基礎
第一章 半導體器件
第二章 放大器分析基礎
第三章 交流放大器
第四章 負反饋放大器
第五章 正弦波振蕩器
第六章 直接耦合放大器
第七章 集成運算放大器及其應用
第八章 直流穩(wěn)壓電源
第九章 可控整流電路
電工安全技術
第一章 用電安全概述
第二章 安全制度
第三章 接地與接零
第四章 防火與防爆
第五章 防雷保護
第六章 特殊防護
第七章 觸電救護
第八章 安全用具
工礦企事業(yè)單位電器設備的維護與修理
第一部分 變壓器與交直流電機
第一章 變壓器
第二章 直流電機
第三章 異步電動機
第四章 同步發(fā)電機
第二部分 電力拖動與高低壓電器
第五章 電力拖動
第六章 高壓電器
第七章 低壓電器
第三部分 二次接線與繼電保護
第八章 電氣絕緣試驗方法
第九章 架空電力線路和變 配電所
第十章 二次接線及繼電保護裝置
第四部分 電工儀表與測量技術 電器照明
第十一章 常用電工儀表
第十二章 電器照明
工礦企事業(yè)單位維修電工
第一章 直流電路
第二章 電與磁
第三章 交流電路
第四章 變壓器
第五章 異步電動機
第六章 直流電機
第七章 低壓電器
第八章 電力拖動
第九章 電子技術基礎
第十章 常用電工儀表
第十一章 電氣絕緣
第十二章 電氣非破壞性試驗
第十三章 電器照明
第十四章 安全用電
一 .電工基礎知識1.直流電路電路電路的定義: 就是電流通過的途徑電路的組成: 電路由電源、負載、導線、開關組成內(nèi)電路: 負載、導線、開關外電路: 電源內(nèi)部的一段電路負載: 所有電器電源: 能將其它形式的能量轉換成電能的設備基本物理量1.2.1 電流1.2.1.1 電流的形成: 導體中的自由電子在電場力的作用下作有規(guī)則的定向運動就形成電流.1.2.1.2 電流具備的條件: 一是有電位差,二是電路一定要閉合.1.2.1.3 電流強度: 電流的大小用電流強度來表示,基數(shù)值等于單位時間內(nèi)通過導體截面的電荷量,計算公式為 其中Q為電荷量(庫侖); t為時間(秒/s); I為電流強度1.2.1.4電流強度的單位是 “安”,用字母 “A”表示.1.2.1.5直流電流(恒定電流)的大小和方向不隨時間的變化而變化,用大寫字母 “I”表示,簡稱直流電.1.2.2 電壓1.2.2.1 電壓的形成: 物體帶電后具有一定的電位,在電路中任意兩點之間的電位差,稱為該兩點的電壓.1.2.2.2 電壓的方向: 一是高電位指向低電位; 二是電位隨參考點不同而改變.1.2.2.3 電壓的單位是 “伏特”,用字母 “U”表示.常用單位有: 千伏(KV) 、伏(V)、毫伏(mV) 、微伏(uV)1KV = 103V 1V = 103 mV 1mV = 103 uV1.2.3 電動勢1.2.3.1 電動勢的定義: 一個電源能夠使電流持續(xù)不斷沿電路流動,就是因為它能使電路兩端維持一定的電位差.這種電路兩端產(chǎn)生和維持電位差的能力就叫電源電動勢.1.2.3.2 電動勢的單位是 “伏”,用字母 “E”表示.計算公式為 (該公式表明電源將其它形式的能轉化成電能的能力)其中A為外力所作的功,Q為電荷量,E為電動勢.1.2.3.3 電源內(nèi)電動勢的方向: 由低電位移向高電位1.2.4 電阻1.2.4.1 電阻的定義: 自由電子在物體中移動受到其它電子的阻礙,對于這種導電所表現(xiàn)的能力就叫電阻.1.2.4.2 電阻的單位是 “歐姆”,用字母 “R”表示.1.2.4.3 電阻的計算方式為: 其中l(wèi)為導體長度,s為截面積,ρ為材料電阻率銅ρ=0.017鋁ρ=0.028歐姆定律1.3.1 歐姆定律是表示電壓、電流、電阻三者關系的基本定律.1.3.2 部分電路歐姆定律: 電路中通過電阻的電流,與電阻兩端所加的電壓成正比,與電阻成反比,稱為部分歐姆定律.計算公式為 U = IR1.3.3全電路歐姆定律: 在閉合電路中(包括電源),電路中的電流與電源的電動勢成正比,與電路中負載電阻及電源內(nèi)阻之和成反比,稱全電路歐姆定律.計算公式為 其中R為外電阻,r0為內(nèi)電阻,E為電動勢電路的連接(串連、并連、混連)1.4.1串聯(lián)電路1.4.1.1電阻串聯(lián)將電阻首尾依次相連,但電流只有一條通路的連接方法.1.4.1.2電路串聯(lián)的特點為電流與總電流相等,即I = I1 = I2 = I3…總電壓等于各電阻上電壓之和,即 U = U1 + U2 + U3…總電阻等于負載電阻之和,即 R = R1 + R2 + R3…各電阻上電壓降之比等于其電阻比,即 , , …1.4.1.3電源串聯(lián): 將前一個電源的負極和后一個電源的正極依次連接起來.特點: 可以獲得較大的電壓與電源.計算公式為E = E1 + E2 + E3 +…+ Enr0 = r01 + r02 + r03 +…+ r0n1.4.2并聯(lián)電路1.4.2.1電阻的并聯(lián): 將電路中若干個電阻并列連接起來的接法,稱為電阻并聯(lián).1.4.2.2并聯(lián)電路的特點: 各電阻兩端的電壓均相等,即U1 = U2 = U3 = … = Un; 電路的總電流等于電路中各支路電流之總和,即I = I1 + I2 + I3 + … + In; 電路總電阻R的倒數(shù)等于各支路電阻倒數(shù)之和,即 .并聯(lián)負載愈多,總電阻愈小,供應電流愈大,負荷愈重.1.4.2.3通過各支路的電流與各自電阻成反比,即 1.4.2.4電源的并聯(lián):把所有電源的正極連接起來作為電源的正極,把所有電源的負極連接起來作為電源的負極,然后接到電路中,稱為電源并聯(lián).1.4.2.5并聯(lián)電源的條件:一是電源的電勢相等;二是每個電源的內(nèi)電阻相同.1.4.2.6并聯(lián)電源的特點:能獲得較大的電流,即外電路的電流等于流過各電源的電流之和.1.4.3混聯(lián)電路1.4.3.1定義: 電路中即有元件的串聯(lián)又有元件的并聯(lián)稱為混聯(lián)電路1.4.3.2混聯(lián)電路的計算: 先求出各元件串聯(lián)和并聯(lián)的電阻值,再計算電路的點電阻值;由電路總電阻值和電路的端電壓,根據(jù)歐姆定律計算出電路的總電流;根據(jù)元件串聯(lián)的分壓關系和元件并聯(lián)的分流關系,逐步推算出各部分的電流和電壓.電功和電功率電功電流所作的功叫做電功,用符號 “A”表示.電功的大小與電路中的電流、電壓及通電時間成正比,計算公式為 A = UIT =I2RT電功及電能量的單位名稱是焦耳,用符號 “J”表示;也稱千瓦/時,用符號 “KWH”表示. 1KWH=3.6MJ電功率電流在單位時間內(nèi)所作的功叫電功率,用符號 “P”表示.計算公式為 電功率單位名稱為 “瓦”或 “千瓦”,用符號 “W”或 “KW”表示;也可稱 “馬力.1馬力=736W 1KW = 1.36馬力電流的熱效應、短路電流的熱效應定義: 電流通過導體時,由于自由電子的碰撞,電能不斷的轉變?yōu)闊崮?這種電流通過導體時會發(fā)生熱的現(xiàn)象,稱為電流的熱效應.電與熱的轉化關系其計算公式為 其中Q為導體產(chǎn)生的熱量,W為消耗的電能.短路定義: 電源通向負載的兩根導線,不以過負載而相互直接接通.該現(xiàn)象稱之為短路.短路分析: 電阻(R) 變小,電流(I)加大,用公式表示為 短路的危害: 溫度升高。
聲明:本網(wǎng)站尊重并保護知識產(chǎn)權,根據(jù)《信息網(wǎng)絡傳播權保護條例》,如果我們轉載的作品侵犯了您的權利,請在一個月內(nèi)通知我們,我們會及時刪除。
蜀ICP備2020033479號-4 Copyright ? 2016 學習鳥. 頁面生成時間:3.398秒