注册电气工程师专业基础知识点总结
注册电气工程师专业基础知识点总结1、十进制转为几进制:整数部分除以几取余法,小数部分乘以几取整法2、计数器:环形n位计数器分频为n;扭环形n位计数器分频是2n; n 位二进制分频是2;模是n的行波计数器分频是n. nA?B=A+B A+B=?A B3、与门:有0则0;或门:有1则1;或门分配律:A+(BC)=(A+B)(A+C)摩根定理:45、发电机的额定电压:比用电设备、;6、变压器的额定电压:一次绕组(受电端)与电网额定电压相同;二次绕组(送电端)相当于供电电源,比用电设备高出10%,在3、6、10kV电压时,短路阻抗小于7.5%的配电变压器,则高出用电设备5%7、工作接地:保护设备可靠工作;保护接地:保证人身安全,把可能带电的金属接地;保护接零:外壳与接地中线(零线)直接相连,保护人身安全;防雷接地:雷击或过电压的电流导入大地;防静电接地:消除静电积累8、中性点直接接地:及以上采用;中性点经消弧线圈:60kv及以下采用不接地或经消弧线圈接地,消弧线圈是为了补偿接地短路电流9、中性点经消弧线圈接地系统中一般采用(过补偿形式)10、三相导线的集合均居越大,则导线的电抗(越大)11、电阻R:反映发热效应;电抗X:反映磁场效应;电纳B:反映电场效应;电导G:反映电晕和电漏现象12、短路试验的目的是为了测量(铜耗和阻抗电压)13、电力系统分析计算中功率和阻抗一般指:(三线功率、一相等效阻抗)14、三绕组变压器数学模型中电抗反映变压器绕组的(等效漏磁通)15、原件两端电压的相角差主要取决于通过原件的(有功功率),P越大,相角差越大16、电压降落:首末端电压(向量差);电压损耗:首末端电压的(数值差)17、高压电网线路中流过的无功功率主要影响线路两端的(电压幅值)18、为(抑制空载输电线路末端电压升高),常在线路末端(并联电抗器)19、对供电距离近,负荷变化不大的变电所常采用(顺调压方式)20、调整用户端电压的主要措施有(改变变压器电压比)21、同步调相机可以向系统中(既可发出感性无功,也可吸收感性无功)22、降低网络损耗的主要措施之一:(减少线路中传输的无功功率)23、在无功功率不足的电力系统中,首先应该采取的措施是(采用无功补偿装置补偿无功的缺额)24、在电力系统短路电流计算中,假设各元件的磁路不饱和的目的是(可以应用叠加原理)25、三相短路的短路电流只包含(正序分量)26、单相短路的短路电流为30A,则其正序分量为(10A)27、冲击电流是指短路后0.01s的瞬时值28、变压器空载合闸时可能产生很大的冲击电流,原因在于(磁路有一定的剩磁,主磁通的暂态变化)29、电力系统k点A相发生单相短路,对称分量以A相为准,其电流之间的关系为ik1?ik2?ik030、在短路的实用计算中,通常只用(周期分量电流)的有效值来计算短路功率31、高压线末端电压升高常用办法是在线路末端加(串联电容器)32、异步电动机等效电路中代表轴上机械功率输出的负载性质为(电容器)33、单相交流绕组产生的磁动势是(脉振磁动势)34、电机理论中电角度与机械角度的关系(?电?p?机)35、利用空间对称分布的三项绕组可以产生圆形旋转磁场,三相交流绕组空间分部差(1200电角度)136、异步电动机等效电路的推导必须坚持的原则是(转子侧磁动势守恒,转子侧功率守恒)37、判断异步电动机工作在电磁制动状态时,电动机转速的工作范围是(n?0)38、判断异步电动机工作在发电机状态时,电动机转差率s的工作范围是(s?0)39、判断异步电动机工作在电动机状态时,电动机转差率s的工作范围是(0?s?1)40、判断异步电动机工作在电动机状态时,电动机转速的工作范围是(n0?n?0)n0代表旋转磁场的转速41、判断异步电动机工作在电磁制动状态时,电动机转差率s的工作范围是(s?1)42、判断异步电动机工作在发电机状态时,电动机转速的工作范围是(n?n0?0)n0代表旋转磁场的转速43、(笼型异步电动机)是感应电动机44、交流异步电动机相对电源呈现的负载特性为(感性)45、变压器与异步电动机在磁路结构上存在的主要区别是(异步机的磁路存在气隙,而变压器的磁路可以封闭)46、交流同步发电机相对负载可能呈现的特性为(任意)47、交流同步电机一般的励磁方式是(双边励磁)48、同步电机的V形曲线特性正确表示了(同步电机的功率因数调节特性)49、加入同步电机工作于其V形曲线特性的极小值处,则(同步电机呈现感性)50、电力系统的频率主要取决于:(系统中有功功率平衡)51、短路电流冲击值在(短路前空载,电压初相相位为00)的情况下最大52、短路电流的最大有效值用于校验断路器的断流能力53、一台变压器,额定频率50Hz,如果将其接到60Hz的电源上,电压的大小仍与原值相等,那么此时变压器铁芯中的磁通与原来相比将(减少)54、若外加电压随时间正弦变化,当磁路饱和时,单相变压器的励磁磁动势随时间变化的波形时(尖顶波)55、变压器运行时,当二次电流增加到额定值,若此时二次电压恰好等于其开路电压,即?U%?0,那么二次阻抗的性质为(纯电阻性)56、变压器负序阻抗与正序阻抗相比,则(有与正序阻抗相等)57、一台三相变压器的联结组为Yd5,其含义表示此变压器一次侧的线电压滞后二次侧对应的线电压(1500 )58、三相异步电动机的旋转磁动势的转速为n1,转子电流产生的磁动势相对定子的转速为n2,则有n1=n259、电动机转子绕组接入2r2, 转差率为(3s)60、绕线转子异步电动机拖动恒转矩负载运行,当转子回路串入不同电阻,电动机转速不同。
而串入电阻与未串入电阻相比,对转子的电流和功率因数的影响是(转子的电流和功率因数均不变)61、一台绕线转子异步电动机运行时,如果在转子回路串入电阻使Rs 增大1倍,则电动机的最大转矩将(不变)62、一台绕线转子异步电动机,如果将其定子绕组短接,转子绕组接至频率为50Hz的三相交流电源,在气隙中产生顺时针方向的旋转磁场,设转子的转速为n,那么转子的转向是(顺时针)63、三相感应电动机定子绕组,Y联结,接在三相对称交流电源上,如果有一相断线,在气隙中产生的基波合成磁动势为(脉振磁动势);如果是三角形连接,则在气隙中产生的基波合成磁动势为(椭圆形旋转磁动势)64、一台三相感应电动机在额定电压下空载起动与满载起动相比,两者情况合闸瞬间的起动电流(相等)65、同步发电机单机运行供给纯电容性负载,当电枢电流达额定时,电枢反应的作用使其端电压比空载时(增高)66、发电机与电网并联时,必先绝对满足条件:(相序相同)条件:相序相同、电压相等、频率相等、相位相同67、一台隐极同步发电机并网运行时,如果不调节原动机,仅减少励磁电流If ,将引起(功角增大,电磁功率最大值减小)68、增加并联电网上运行的同步发电机的有功输出可采取的办法是(增大输入的有功功率,增大励磁电流)69、一台并联与无穷大电网的同步发电机,在cos??1的情况下运行,此时若保持励磁电流不变,减小输出的有功功率,将引起(功角减小,功率因数下降)70、一台并网运行的三相同步发电机,运行时输出cos??0.5(滞后)的额定电流,现在要让它输出cos??0.82(滞后)的额定电流,可采取的办法是:(增大输入的有功功率,增大励磁电流)71、同步电动机处于过励磁状态,它从电网吸收(容性功率)72、一台并联在电网上运行的同步发电机,若要在保持其输出的有功功率不变的前提下,增大其感性无功功率的输出,可以采用(保持原动机输入不变,增大励磁电流)73、断路器开断空载变压器发生过电压的主要原因是(断路器对小电感电流的截流)74、雷电过电压可分为感应雷过电压和直击雷过电压75、绝缘子污秽闪络等事故主要发生在(雾天)76、接地电阻的阻值大小与(金属接地体本身的电阻)因素基本无关77、我国的规程中规定线路防雷设计用雷电流波头时间为(2.6)?s78、(雷绕过避雷线击于导线)不是引起工频电压升高的原因79、(铁磁谐振)不是引起操作过电压的原因80、ZnO避雷器的序流在(微安)级范围之内。
ZnO避雷器不具有(灭弧电压参数)81、少油断路器械内的变压器油主要作用是(灭弧)82、变电所进行停电操作时,(先切断断路器,后拉隔离开关)83、断路器重燃弧的熄灭,要求弧隙介质强度的恢复比弧隙电压的恢复(快)84、少油断路器多采用多断口的原因是(有利于灭弧)85、断路器的额定关合电流是其额定开断电流的(2.55倍)86、压缩空气断路器,压缩空气作为(同时作为灭弧介质、绝缘介质的操作动力)87、电流互感器的容量通常表示为(阻抗)88、电流互感器的额定容量为(额定二次负荷下的容量)89、电流互感器二次侧负荷主要包括(仪器仪表和电缆的阻抗)90、电流互感器不完全星形联结时,测量电压的相别是(A、C)91、互感器运行时,要求其二次侧(电压互感器开路,电流互感器短路)92、电压互感器配置原则为(主母线接互感器,旁路母线不接)93、(电刷)属于直流电机结构中的定子部分;(换向片)属于转子部分94、直流电机正常工作时,(电枢绕组中的电流)是交变的;(转子铁心中的磁通)是不变的95、直流电机绕组采用叠绕时,其支路对数等于磁极对数;采用波绕时,支路对数等于196、直流电机工作时必须建立一个磁场,该磁场的性质为(衡稳的磁场)97、直流电动机空载的含义是(电机轴上没有带任何负荷)98、直流电动机启动时具有(很大的启动电流)的特点99、用超低频(0.1Hz)对大电机进行绝缘试验时,所需的试验设备容量仅为工频试验设备的(1/500)100、威胁变压器绕组匝间绝缘的主要因素是(长期工作电压)101、引起电磁波传播过程中的波反射的原因是(波速的变化)102、一幅值为U0的无限长直角行波沿波阻抗Z的输电线路传播至开路的末端时,末端节点上电压值是(2U0 )103、可以提高线路绝缘子雷击闪络电压的方法是(增加绝缘子片数)104、35kv及以下输电线路一般不采取全线架设避雷线的原因是(线路输送容量小/ 系统短路电流小)105、决定电气设备绝缘水平的避雷器参数是(残压)106、决定避雷器额定电压是(系统标称电压)107、避雷器保护变压器时规定避雷器距变压器的最大电气距离,其原因是(满足避雷器残压与变压器的绝缘配合)108、高压断路器一般采用多端口结构,通常在每个断口(并联电容)的作用(使得电压能均匀分布在每个断口上)109、断路器开断交流电路的短路故障时,弧隙电压恢复过程与电路的参数等有关,为了把具有周期性振荡特性的恢复过程转变为非周期性的恢复过程,可在断路器触头两端并联一只电阻r,其阻值一般取( r?31L/C ) 2110、为使熔断器的弧隙电压恢复过程为非周期性的,可在熔断器触头两端(并联电阻)111、为了保证熔断器在开合短路电流时的安全性,其关合电流满足条件:(应不小于短路冲击电流)112、对于电压互感器叙述正确:二次绕组应装熔断器、接地线不准装熔断器、电压互感器不需要校验热稳定113、中性点不接地系统中,二次绕组侧额定电压为(100/V),三相电压互感器作绝缘监视用的附加二次绕组的额定电压应选择为(100/3 V)114、中性点接地系统中,二次绕组侧额定电压为(100/V)三相电压互感器二次侧开口三角形绕组的额定电压为(100 V)115、在3~20kv电网中,为了测量相对地电压,通常采用(三相五柱式电压互感器)116、电压互感器二次侧开口三角形的作用是(测量零序电压)117、电流互感器的额定容量是(由额定二次电流确定的容量)118、电流互感器二次绕组在运行时,(允许短路不允许开路)119、直流电动机起动电流,半载启动电流等于空载启动电流120、能提高计时精度的元件是(多频振荡器)121、R、L、C串联电路中,在电容C上再并联一个电阻R,则电路的谐振频率将降低122、R、L、C串联电路中,在电感L上再并联一个电阻R,则电路的谐振频率将升高123、以下情况可不校验热稳定或动稳定:1、用熔断器保护的电气设备,其热稳定由熔断器时间保证;2、采用有限流电阻保护的电气设备,在短路电流未达到峰值时已断开。
学习资料注册电气工程师必备知识点
学习资料注册电气工程师必备知识点电气工程师是在电力、电子、通信等领域从事相关工作的专业人员。
他们负责电力系统的设计、安装、运行和维护,以及电力设备的研发和生产等。
成为一名合格的电气工程师,必须掌握一定的专业知识和实践经验。
下面将介绍注册电气工程师所必备的一些知识点。
一、电路理论基础电路理论是电气工程的基础知识,包括电压、电流、电阻、电功率等概念。
掌握电路中的基本元件、电路拓扑结构、节点电压法和支路电流法等分析方法,能够根据电路的具体要求进行设计和计算。
二、电力系统分析与设计电力系统是由输电线路、变电站、发电机、配电设备等组成的集中供电系统。
理解电力系统的原理和工作机制,能够进行电网规划与设计,选择合适的输电、配电设备,并对电力系统进行分析和优化,确保电力供应的质量和可靠性。
三、电机与变压器电机是电气工程中最常见的设备之一,包括交流电机和直流电机。
了解电机的工作原理和分类,能够进行电机的选型、控制和维护。
而变压器则是电力系统中常用的设备,了解变压器的原理、类型和运行特点,可以进行变压器的选择和运行管理。
四、电力电子技术电力电子技术是将电力与电子技术有机结合的领域,包括直流传输技术、逆变技术、变频技术等。
了解电力电子器件的工作原理和应用,能够进行电力电子系统的设计和控制,提高电力传输和转换的效率和质量。
五、电力设备与安全电力设备是电气工程中的关键组成部分,包括开关设备、保护设备、计量设备等。
了解电力设备的工作原理和安装要求,能够进行电力系统的设备选型和安装调试,并熟悉电力系统的安全规范和操作流程,确保工作的安全性和可靠性。
六、自动化控制与监测自动化控制与监测是将计算机与电气工程相结合的领域,包括PLC、DCS等控制系统和SCADA监测系统。
了解自动化控制的原理和方法,能够进行电力系统的自动化控制和远程监测,提高电力系统的运行效率和稳定性。
七、电气工程管理与法律法规电气工程涉及到工程项目的管理和法律法规的遵守。
注册电气工程师基础知识考点归纳(3篇)
注册电气工程师基础知识考点归纳(3篇)注册电气工程师基础知识考点归纳 11.平行的两根载流直导体,当通过的电流方向相反时,两导体将呈现出(b)。
a 互相吸引;b 互相排斥;c 互不反应。
2.电容器的(b)不能发生突变。
a 充电电流;b两端电压;c 储存电荷。
3.如果两个同频率的交流电的相位角,分别为φ1和φ2,其φ1-φ290 o时,称做(c)。
a 两个正弦量同相;b 第2个正弦量超前第1个正弦量;c 第1个正弦量超前第2个正弦量。
4.电阻值不随电压,电流的变化而变化的电阻称为(b)。
a 等效电阻;b 线性电阻;c 非线性电阻。
5.用隔离开关可以直接拉合(b)。
a 35kv10a负荷;b 110kv电压互感器;c 220kv空载变压器。
6.在中性点不接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的相对地电压(c)。
a 不变;b 升高不明显;c 升高31/2倍。
注册电气工程师基础知识考点归纳 21. 什么是正弦交流电?为什么普遍采用正弦交流电?答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的巨细都跟着时刻按正弦函数纪律转变,这种巨细和标的目的都随时刻做周期性转变的电流称交变电流,简称交流。
交流电可以经由过程变压器变换电压,在远距离输电时,经由过程升高电压可以削减线路损耗。
而当使用时又可以经由过程降压变压器把高压变为低压,这既有利__,又能降低对设备的绝缘要求。
此外,交流电念头与直流电念头斗劲,则具有机关简单,造价低廉,维护精练等利益。
在有些处所需要使用直流电,交流电又可经由过程整流设备将交流电变换为直流电,所以交流电今朝获得了普遍地应用。
2. 什么是交流电的周期、频率和角频率?答:交流电在转变过程中,它的瞬时值经由一次轮回又转变到原本瞬时值所需要的时刻,即交流电转变一个轮回所需的时刻,称为交流电的周期。
周期用符号T暗示,单元为秒。
周期越长交流电转变越慢,周期愈短,剖明愈快。
交流电每秒种周期性转变的次数叫频率。
注册电气工程师《专业基础》知识点总结
1. 涡流是怎样产生的?有何利弊?答:置于变化磁场中的导电物体内部将产生感应电流,以反抗磁通的变化,这种电流以磁通的轴线为中心呈涡旋形态,故称涡流。
在电机中和变压器中,由于涡流存在,将使铁芯产生热损耗,同时,使磁场减弱,造成电气设备效率降低,容量不能充分利用,所以,多数交流电气设备的铁芯,都是用0.35或0.5毫米厚的硅钢片迭成,涡流在硅钢片间不能穿过,从而减少涡流的损耗。
涡流的热效应也有有利一面,如可以利用它制成感应炉冶炼金属,可制成磁电式、感应式电工仪表,还有电度表中的阻尼器,也是利用磁场对涡流的力效应制成的。
2. 什么是趋表效应?趋表效应可否利用?答:当直流电流通过导线时,电流在导线截面分布是均匀的,导线通过交流电流时,电流在导线截面的分布是不均匀的,中心处电流密度小,而靠近表面电流密度大,这种交流电流通过导线时趋于表面的现象叫趋表效应,也叫集肤效应。
考虑到交流电的趋表效应,为了有效地节约有色金属和便于散热,发电厂的大电流母线常用空心的槽形或菱形截面母线。
高压输配电线路中,利用钢芯铝线代替铝绞线,这样既节约了铝导线,又增加了导线的机械强度。
趋表效应可以利用,如对金属进行表面淬火,对待处理的金属放在空心导线绕成的线圈中,线圈中通过高频电流,金属中就产生趋于表面的涡流,使金属表面温度急剧升高,达到表面淬火的目的。
3. 什么是正弦交流电?为什么普遍采用正弦交流电?答:正弦交流电是指电路中的电流、电压及电势的大小都随着时间按正弦函数规律变化,这种大小和方向都随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。
交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压可以减少线路损耗。
而当使用时又可以通过降压变压器把高压变为低压,这既有利安全,又能降低对设备的绝缘要求。
此外,交流电动机与直流电动机比较,则具有构造简单,造价低廉,维护简便等优点。
在有些地方需要使用直流电,交流电又可通过整流设备将交流电变换为直流电,所以交流电目前获得了广泛地应用。
注册电气工程师基础考试重要知识点归纳
注册电气工程师基础考试重要知识点归纳注册电气工程师基础考试重要知识点归纳电容在各向同性的线性电介质中,如果两个导体电极形成电容器,则其电容为C=q/U式中:U为两导体电极间的电压,q为一个电极上的电荷量。
C恒取正值,单位是“F(法拉)”。
线性电容器的电容值仅与电极的几何形状、大小、中间填充的介质以及两电极间相对位置有关,而与其是否带电无关。
几种典型的电容器如下。
1)平行板电容器若电容器的极板面积为S,两极板间距离为d,其间填充介质的介电常数为ε,则平行板电容器的电容为2)圆柱形电容器圆柱形电容器的电极是共轴的,中间填充介质。
当所填充的介质介电系数为ε,而内外半径分别为R1和R2,长度为L时,该电容器的电容为3)球形电容器内外半径为R1和R2(R2>R1)的球形电容器,中间填充介电系数为ε的介质时,其电容值为若中间填充的是两种介质,介质分界面的半径为R2,而外半径为R3,介电系数分别用ε1和ε2表示,电气工程师考试高频考点电源质量的技术指标衡量电源质量的技术指标主要包括:电压波动、频率波动、谐波和三相不平衡等。
众所周知,供电电源质量会受到多种因素的影响,如负荷的变化、大量非线性负载的使用、高次谐波的影响、功率因数补偿电容的投入和切断、雷电和人为故障、公共设施等都会影响电源的品质,从而降低供电电源的质量。
1.1电压波动理想电源电压正弦波的波形是连续、光滑、没有畸变的,其幅值和频率是稳定的。
当负荷发生变化时,负荷出现较大的增加时,特别是附近有大型设备处于启动时,使得供电电源正弦波的幅值受到影响,产生低电压。
当供电电源电压波动超过允许范围时,就会使计算机和精密的电子设备运算出现错误,甚至会使计算机的停电检测电路误认为停电,而发生停电处理信号,影响计算机的正常工作。
一般计算机允许电压波动范围为:ac380v、220v±5%。
计算机在电压降低至额定电压的70%时,计算机就视为中断。
为此,《电子计算机机房设计规范》gb50174-93对电压波动明确规定,将电压波动分为a、b、c三级。
注册电气工程师公共基础知识点总结
注册电气公共基础知识点总结1. 向量0a b =则a b ⊥ cos 线/线,面/面; 0a b ⨯=则//a b sin 线/面;投影2. 圆锥面:22222x y z a b += 椭圆抛物面:2222x y z a b += 2222x y z a b +=- 双曲抛物面:2222x y z a b -= 单叶双曲面:2222221x y z a b c +-= 双叶双曲面:2222221x y z a b c--= 抛物面一次方,3.旋转曲面:()0f z = 指曲线(),0f y z x =⎧⎪⎨=⎪⎩ 绕Z 轴旋转4. 极限:无穷小的性质及无穷小的比较(x →0有x ~sinx ~tanx 、1-cosx ~x 2/2、In(1+x) ~x 、e x -1n ~x 、√1+x-1~x/n );函数间断点及其类型(第一类左右存在但不相等为跳跃间断点,均存在且相等为可去间断点;有一不存在为第二类);函数单调性的判别(若在(a,b )内f ’(x)>0,那么f(x)在[a,b]上单调增加);函数的极值必要条件设f(x)在点x 0处可导,且在x 0处取得极值,则f ’(x)=0;第一充分f ’(x)在X0左负右正有极小值;第二充分f ”(x)在X0负有极大值;函数曲线的凹凸性(若在(a,b )内f ”(x)>0,那么f(x)在[a,b]上的图形是凹的)、拐点(f ”(x 0)=0,而 f ”(x) 在x 0左右侧异号,则为(x 0,f(x 0))拐点。
x →∞,limf(x)=y 0,有水平渐近线y=y 0, x →x 0,limf(x)= ∞, 有垂直渐近线x=x 0,y=x/(3-x 2)都有。
极值点必从驻点或导数不存在点取得;极值存在的必要条件是驻点f ’(x)=0,充分条件是驻点为极值点。
f(x)在[a,b]有界是f(x)在[a,b]可积的必要条件,f(x)在[a,b]连续是f(x)在[a,b]可积的充分条件。
注册电气工程师执业资格考试专业基础复习知识点汇总
专业基础1电路与电磁场1.1电路基本概念和基本定律电源:分为独立源和受控源;独立源有电压源s u ≡u 和电流源s i ≡i ;受控源有4种形式:VCVS 、CCVS 、VCCS 、CCCS 。
电源间的等效变换:电阻值不变。
电阻R :消耗电能量,欧姆定律Ri ±=u ,消耗功率R u R i 22P ==电感L :电能转换为磁场能(储能),dt di L =u ,储能221W Li L =,电感串、并计算与电阻相同电容C :电能转换为电场能(储能),dt du C =i ,储能221W Cu C =,电容串、并与电阻并、串相同理想变压器:变化21N N n =;n u u =21;n i i 121-=基尔霍夫定律相量形式:在同频率的正弦电路中,对任意节点,在任何时刻流入(流出)该节点的电流相量的代数和恒等于0(KCL :0I =∑ );对任意闭合回路,在任何时刻沿回路循环时总的电压降相量的代数和恒等于0(KVL :0=∑U)。
1.2电路分析方法电压源与电流源模型的等效互换:s s s R R ==21R ,ss s R i u =31231231121R R R R R R Y ++=∆接电阻的等效变换:接转3212112R R R R R R Y ++=∆接电阻的等效变换:接转节点方程的列写方法:有效自导X 本节点电压—有效互导X 相邻节点电压=流入本节点电源电流的代数和。
电流源支路电导为0。
回路方程的列写方法:自阻X 本回路电流+∑共阻X 相邻回路电流=本回路电源电位升的代数和。
电流源两端电压按未知处理,并补充方程。
‘叠加定理:在多个激励源的线性电路中,任何一处的电压、电流响应为各激励源单独作用下,在该处的电压、电流响应的代数和。
(独立电压源去掉后在原处短路,独立电流源去掉后在原处开路)戴维南定理:任何一个含有独立电源的线性一端口电阻电路,对外电路而言可以用一个独立电压源和一个线性电阻相串联的电路等效替代;其独立电压源的电压为该含源一端口电路在端口处的开路电压U 0c ;其串联电阻为该含源一端口电路中所有独立电源置零后,端口处的入端电阻R in 。
注册电气工程师考试必备知识
注册电气工程师考试必备知识电气工程是一门涉及电力、电子、自动化等领域的学科,注册电气工程师考试是对电气工程师从业能力的一种评估和认证。
为了帮助考生更好地备考,本文将介绍注册电气工程师考试的必备知识。
一、电路基础知识1. 电路元件:电阻、电容、电感等基本元件的特性和使用方法。
2. 电路定理:欧姆定律、基尔霍夫定律、电压分压定律、电流分流定律等。
3. 电路分析方法:串并联电路的分析、电路的等效变换等。
二、电力系统与电机1. 电力系统:电力传输与配电系统的组成、运行原理和保护措施。
2. 发电机:各种类型的发电机原理、特性和运行参数。
3. 变压器:变压器的原理、类型、运行参数和保护措施。
4. 电动机:各种类型的电动机原理、特性和运行参数。
三、电力设备与安全1. 开关设备:断路器、隔离开关、负荷开关等的类型、特性和选择原则。
2. 保护设备:过电流保护、接地保护、差动保护等的原理和应用。
3. 继电器:继电器的类型、工作原理和应用场景。
4. 安全知识:电气事故的原因、防范措施和急救方法。
四、电气工程设计与管理1. 电气工程设计:电气负荷计算、线路选址、设备选择和系统设计等。
2. 施工与安装:电气设备的安装、接线和调试等注意事项。
3. 运行与维护:电气设备的运行管理、故障排除和维护保养。
五、法律法规与标准1. 电气安全法规:电气安全管理法、电气设备安全认证等相关法律法规。
2. 电气标准:国家标准、行业标准和企业标准等。
六、新技术与发展趋势1. 智能电网:智能电网的概念、技术和应用。
2. 可再生能源:太阳能、风能等可再生能源的发展现状和应用前景。
3. 电动汽车:电动汽车的原理、充电技术和发展趋势。
以上是注册电气工程师考试的必备知识概述,考生需要全面掌握这些知识点。
在备考过程中,可以结合教材、参考书和模拟试题进行系统学习和练习。
同时,注重理论联系实际,关注电气工程领域的最新发展动态,不断提升自己的专业素养和实践能力。
2024注册电气工程师基础
1、高等数学1.1空间解析几何向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线1.2微分学极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用1.3积分学不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用1.4无穷级数数项级数基级数泰勒级数傅里叶级数1.5常微分方程可分别变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程2.6概率与数理统计随机事务与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回来分析3.7向量分析4.8线性代数行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型2、一般物理2.1热学气体状态参量平衡态志向气体状态方程志向气体的压力和温度的统计说明能量按自由度均分原理志向气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第肯定律及其对志向气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学其次定律及其统计意义可逆过程和不行逆过程场2.2波动学机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速超声波次声波多普勒效应2.3光学相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯-菲涅耳原理单缝衍射光学仪器辨别本事X射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用3、一般化学3.1物质结构与物质状态原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系3.2溶液溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡溶度积常数溶解度概念及计算3.3周期表周期表结构周期族原子结构与周期表关系元素性质氧化物及其水化物的酸碱性递变规律3.4化学反应方程式化学反应速率与化学平衡化学反应方程式写法及计算反应热概念热化学反应方程式写法化学反应速率表示方法浓度、温度对反应速率的影响速率常数与反应级数活化能及催化剂概念化学平衡特征及平衡常数表达式化学平衡移动原理及计算压力烯与化学反应方向推断3.5氧化还原与电化学氧化剂与还原剂氧化还原反应方程式写法及配平原电池组成及符号电极反应与电池反应标准电极电势能斯特方程及电极电势的应用电解与金属腐蚀3.6有机化学有机物特点、分类及命名官能团及分子结构式有机物的重要化学反应:加成取代消去氧化加聚与缩聚典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷乙快苯甲苯乙醇酚乙醛乙酸乙酯乙胺苯胺聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯酸酯类工程塑料(ABS)橡胶尼龙664、理论力学4.1静力学平衡刚体力约束静力学公理受力分析力对点之矩力对轴之矩力偶理论力系的简化主矢主矩力系的平衡物体系统(含平面静定桁架)的平衡滑动摩擦摩擦角自锁考虑滑动摩擦时物体系统的平衡重心4.2运动学点的运动方程轨迹速度和加速度刚体的平动刚体的定轴转动转动方程角速度和角加速度刚体内任一点的速度和加速度4.3动力学动力学基本定律质点运动微分方程动量冲量动量定理动量守恒的条件质心质心运动定理质心运动守恒的条件动量矩动量矩定理动量矩守恒的条件刚体的定轴转动微分方程转动惯量回转半径转动惯量的平行轴定理功动能势能动能定理机械能守恒惯性力刚体惯性力系的简化达朗伯原理单自由度系统线性振动的微分方程振动周期频率和振幅约束自由度广义坐标虚位移志向约束虚位移原理5、材料力学5.1轴力和轴力图拉、压杆横截面和斜截面上的应力强度条件虎克定律和位移计算应变能计算5.2剪切和挤压的好用计算剪切虎克定律切(剪)应力互等定理5.3外力偶矩的计算扭矩和扭矩图圆轴扭转切(剪)应力及强度条件扭转角计算及刚度条件扭转应变能计算5.4静矩和形心惯性矩和惯性积平行移轴公式形心主惯性矩5.5梁的内力方程切(剪)力图和弯矩图分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系正应力强度条件切(剪)应力强度条件梁的合理截面弯曲中心概念求梁变形的积分法叠加法和卡氏其次定理5.6平面应力状态分析的数值解法和图解法一点应力状态的主应力和最大切(剪)应力广义虎克定律四个常用的强度理论5.7斜弯曲偏心压缩(或拉伸)拉-弯或压-弯组合扭-弯组合5.8瘦长压杆的临界力公式欧拉公式的适用范围临界应力总图和阅历公式压杆的稳定校核6、流体力学6.1流体的主要物理性质6.2流体静力学流体静压强的概念重力作用下静水压强的分布规律总压力的计算6.3流体动力学基础以流场为对象描述流淌的概念流体运动的总流分析恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程6.4流淌阻力和水头损失实际流体的两种流态-层流和紊流圆管中层流运动、紊流运动的特征沿程水头损失和局部水头损失边界层附面层基本概念和绕流阻力6.5孔口、管嘴出流有压管道恒定流6.6明渠恒定匀称流6.7渗流定律井和集水廊道6.8相像原理和量纲分析6.9流体运动参数(流速、流量、压强)的测量7、计算机应用基础7.1计算机基础学问硬件的组成及功能软件的组成及功能数制转换7.2Windows操作系统基本学问、系统启动有关书目、文件、磁盘及其它操作网络功能注:以WindoWS98为基础7.3计算机程序设计语言程序结构与基本规定数据变量数组指针赋值语句输入输出的语句转移语句条件语句选择语句循环语句函数子程序(或称过程)依次文件随机文件注:鉴于目前状况,暂采纳FORTRAN语言8、电工电子技术8.1电场与磁场库仑定律高斯定理环路定律电磁感应定律8.2直流电路电路基本元件欧姆定律基尔霍夫定律叠加原理戴维南定理8.3正弦沟通电路正弦量三要素有效值复阻抗单相和三相电路计算功率及功率因数串联与并联谐振平安用电常识8.4RC和R1.电路暂态过程三要素分析法8.5变压器与电动机变压器的电压、电流和阻抗变换三相异步电动机的运用常用继电-接触器限制电路8.6二极管及整流、滤波、稳压电路8.7三极管及单管放大电路8.8运算放大器志向运放组成的比例力口、减和积分运算电路8.9门电路和触发器基本门电路RS、D、JK触发器9、工程经济9.1现金流量构成与资金等值计算现金流量投资资产固定资产折旧成本经营成本销售收入利润工程项目投资涉及的主要税种资金等值计算的常用公式及应用复利系数表的用法9.2投资经济效果评价方法和参数净现值内部收益率净年值费用现值费用年值差额内部收益率投资回收期基准折现率备选方案的类型寿命相等方案与寿命不等方案的比选9.3不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点固定成本变动成本单因素敏感性分析敏感因素9.4投资项目的财务评价工业投资项目可行性探讨的基本内容投资项目财务评价的目标与工作内容赢利实力分析资金筹措的主要方式资金成本债务偿还的主要方式基础财务报表全投资经济效果与自有资金经济效果全投资现金流量表与自有资金现金流量表财务效果计算偿债实力分析改扩建和技术改造投资项目财务评价的特点(相对新建项目)9.5价值工程价值工程的概念、内容与实施步骤功能分析10、电路与电磁场1电路的基本概念和基本定律9.1驾驭电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、志向变压器诸元件的定义、性质9.2驾驭电流、电压参考方向的概念9.3娴熟驾驭基尔霍夫定律2电路的分析方法2.1驾驭常用的电路等效变换方法2.2娴熟驾驭节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程2.3了解回路电流方程的列写方法2.4娴熟驾驭叠加定理、戴维南定理和诺顿定理3正弦电流电路3.1驾驭正弦量的三要素和有效值3.2驾驭电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形3.3驾驭阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念3.4娴熟驾驭正弦电流电路分析的相量方法3.5了解频率特性的概念3.6娴熟驾驭三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系3.7娴熟驾驭对称三相电路分析的相量方法3.8驾驭不对称三相电路的概念4非正弦周期电流电路4.1了解非正弦周期量的傅立叶级数分解方法4.2驾驭非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法4.3驾驭非正弦周期电路的分析方法4.4动态电路的时域分析5.1驾驭换路定则并能确定电压、电流的初始值5.2娴熟驾驭一阶电路分析的基本方法5.3了解二阶电路分析的基本方法6静电场6.1驾驭电场强度、电位的概念6.2了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题6.3了解静电场边值问题的镜像法和电轴法,并能驾驭几种典型情形的电场计算6.4了解电场力及其计算6.5驾驭电容和部分电容的概念,了解简洁形态电极结构电容的计算7恒定电场1.1驾驭恒定电流、恒定电场、电流密度的概念1.2驾驭微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程和分界面上的连接条件,能正确地分析和计算恒定电场问题7.3驾驭电导和接地电阻的概念,并能计算几种典型接地电极系统的接地电8恒定磁场7.1驾驭磁感应强度、磁场强度及磁化强度的概念8.2了解恒定磁场的基本方程和分界面上的连接条件,并能应用安培环路定律正确分析和求解具有对称性分布的恒定磁场问题8.1了解自感、互感的概念,了解几种简洁结构的自感和互感的计算8.2了解磁场能量和磁场力的计算方法9匀称传输线9.1了解匀称传输线的基本方程和正弦稳态分析方法9.2了解匀称传输线特性阻抗和阻抗匹配的概念11、模拟电子技术1半导体及二极管1.1驾驭二极管和稳压管特性、参数1.2了解载流子,扩散,漂移;PN结的形成及单向导电性2放大电路基础2.1驾驭基本放大电路、静态工作点、直流负载和沟通负载线2.2驾驭放大电路的基本的分析方法2.3了解放大电路的频率特性和主要性能指标2.4了解反馈的概念、类型及极性;电压串联型负反馈的分析计算2.5了解正负反馈的特点;其它反馈类型的电路分析;不同反馈类型对性能的影响;自激的缘由及条件2.6了解消退自激的方法,去耦电路2.7集成运算放大器和运算电路3.1驾驭放大电路的计算;了解典型差动放大电路的工作原理;差模、共模、零漂的概念,静态及动态的分析计算,输入输出相位关系;集成组件参数的含义3.2驾驭集成运放的特点及组成;了解多级放大电路的耦合方式;零漂抑制原理;了解复合管的正确接法及等效参数的计算;恒流源作有源负载和偏置电路3.3了解多级放大电路的频响3.4驾驭志向运放的虚短、虚地、虚断概念及其分析方法;反相、同相、差动输入比例器及电压跟随器的工作原理,传输特性;积分微分电路的工作原理3.5驾驭实际运放电路的分析;了解对数和指数运算电路工作原理,输入输出关系;乘法器的应用(平方、均方根、除法)3.6了解模拟乘法器的工作原理4信号处理电路4.1了解滤波器的概念、种类及幅频特性;比较器的工作原理,传输特性和阀值,输入、输出波形关系4.2了解一阶和二阶低通滤波器电路的分析;主要性能,传递函数,带通截止频率,电压比较器的分析法;检波器、采样保持电路的工作原理4.3了解高通、低通、带通电路与低通电路的对偶关系、特性5信号发生电路5.1驾驭产生自激振荡的条件,RC型文氏电桥式振荡器的起振条件,频率的计算;1.C型振荡器的工作原理、相位关系;了解矩形、三角波、锯齿波发生电路的工作原理,振荡周期计算5.2了解文氏电桥式振荡器的稳幅措施;石英晶体振荡器的工作原理;各种振荡器的适用场合;压控振荡器的电路组成,工作原理,振荡频率估算,输入、输出关系6功率放大电路6.1驾驭功率放大电路的特点;了解互补推挽功率放大电路的工作原理,输出功率和转换功率的计算6.2驾驭集胜利率放大电路的内部组成;了解功率管的选择、晶体管的几种工作状态6.3了解自举电路;功放管的发热7直流稳压电源7.1驾驭桥式整流及滤波电路的工作原理、电路计算;串联型稳压电路工作原理,参数选择,电压调整范围,三端稳压块的应用7.2了解滤波电路的外特性;硅稳压管稳压电路中限流电阻的选择7.33了解倍压整流电路的原理;集成稳压电路工作原理及提高输出电压和扩流电路的工作原理12、数字电子技术1数字电路基础学问1.1驾驭数字电路的基本概念1.2驾驭数制和码制2.3驾驭半导体器件的开关特性3.4驾驭三种基本逻辑关系及其表达方式2集成逻辑门电路3.1驾驭H1.集成逻辑门电路的组成和特性4.2驾驭MOS集成门电路的组成和特性3数字基础及逻辑函数化简4.1驾驭逻辑代数基本运算关系4.2了解逻辑代数的基本公式和原理4.3了解逻辑函数的建立和四种表达方法及其相互转换4.4了解逻辑函数的最小项和最大项及标准与或式4.5了解逻辑函数的代数化简方法4.6了解逻辑函数的卡诺图画法、填写及化简方法4集成组合逻辑电路4.1驾驭组合逻辑电路输入输出的特点4.2了解组合逻辑电路的分析、设计方法及步骤4.3驾驭编码器、译码器、显示器、多路选择器及多路安排器的原理和应用4.4驾驭加法器、数码比较器、存储器、可编程逻辑阵列的原理和应用5触发器5.1了解RS、D、JK、T触发器的逻辑功能、电路结构及工作原理5.2了解RS、D、JK、T触发器的触发方式、状态转换图(时序图)5.3了解各种触发器逻辑功能的转换5.4了解CMOS触发器结构和工作原理6时序逻辑电路6.1驾驭时序逻辑电路的特点及组成6.2了解时序逻辑电路的分析步骤和方法,计数器的状态转换表、状态转换图和时序图的画法;触发器触发方式不同时对不同功能计数器的应用连接6.3驾驭计数器的基本概念、功能及分类6.4了解二进制计数器(同步和异步)逻辑电路的分析6.5了解寄存器和移位寄存器的结构、功能和简洁应用6.6了解计数型和移位寄存器型依次脉冲发生器的结构、功能和分析应用7脉冲波形的产生7.1了解H1.与非门多谐振荡器、单稳态触发器、施密特触发器的结构、工作原理、参数计算和应用8数模和模数转换8.1了解逐次靠近和双积分模数转换工作原理;R-2R网络数模转换工作原理;模数和数模转换器的应用场合8.2驾驭典型集成数模和模数转换器的结构8.3了解采样保持器的工作原理13、电气工程基础1电力系统基本学问1.1了解电力系统运行特点和基本要求1.2驾驭电能质量的各项指标1.3了解电力系统中各种结线方式及特点1.4驾驭我国规定的网络额定电压与发电机、变压器等元件的额定电压1.5了解电力网络中性点运行方式及对应的电压等级2电力线路、变压器的参数与等值电路2.1了解输电线路四个参数所表征的物理意义及输电线路的等值电路2.2了解应用一般双绕组、三绕组变压器空载与短路试验数据计算变压器参数及制定其等值电路2.3了解电网等值电路中出名值和标幺值参数的简洁计算3简洁电网的潮流计算3.1了解电压着陆、电压损耗、功率损耗的定义3.2了解已知不同点的电压和功率状况下的潮流简洁计算方法3.3了解输电线路中有功功率、无功功率的流向与功角、电压幅值的关系3.4了解输电线路的空载与负载运行特性4无功功率平衡和电压调整4.1了解无功功率平衡概念及无功功率平衡的基本要求4.3了解系统中各无功电源的调整特性4.4了解利用电容器进行补偿调压的原理与方法4.5了解变压器分接头进行调压时,分接头的选择计算5短路电流计算5.1了解好用短路电流计算的近似条件5.2了解简洁系统三相短路电流的好用计算方法5.3了解短路容量的概念5.4了解冲击电流、最大有效值电流的定义和关系5.5了解同步发电机、变压器、单回、双回输电线路的正、负、零序等值电5.6驾驭简洁电网的正、负、零序序网的制定方法5.7了解不对称短路的故障边界条件和相应的复合序网5.8了解不对称短路的电流、电压计算5.9了解正、负、零序电流、电压经过—11变压器后的相位改变6变压器6.1了解三相组式变压器及三相芯式变压器结构特点6.2驾驭变压器额定值的含义及作用6.3了解变压器变比和参数的测定方法6.4驾驭变压器工作原理6.5了解变压器电势平衡方程式及各量含义6.6驾驭变压器电压调整率的定义6.7了解变压器在空载合闸时产生很大冲击电流的缘由6.8了解变压器的效率计算及变压器具有最高效率的条件6.9了解三相变压器联接组和铁芯结构对谐波电流、谐波磁通的影响6.10了解用变压器组接线方式及极性端推断三相变压器联接组别的方法6.11了解变压器的绝缘系统及冷却方式、允许温升7感应电动机7.1了解感应电动机的种类及主要结构7.2驾驭感应电动机转矩、额定功率、转差率的概念及其等值电路7.3了解感应电动机三种运行状态的推断方法7.4驾驭感应电动机的工作特性7.5驾驭感应电动机的启动特性7.6了解感应电动机常用的启动方法7.7了解感应电动机常用的调速方法7.8了解转子电阻对感应电动机转动性能的影响7.9了解电机的发热过程、绝缘系统、允许温升及其确定、冷却方式7.10了解感应电动机拖动的形式及各自的特点7.11了解感应电动机运行及维护工作要点8同步电机8.1了解同步电机额定值的含义8.2了解同步电机电枢反应的基本概念8.3了解电枢反应电抗及同步电抗的含义8.4了解同步发电机并入电网的条件及方法8.5了解同步发电机有功功率及无功功率的调整方法8.6了解同步电动机的运行特性8.7了解同步发电机的绝缘系统、温升要求、冷却方式8.8了解同步发电机的励磁系统8.9了解同步发电机的运行和维护工作要点9过电压及绝缘协作9.1了解电力系统过电压的种类9.2了解雷电过电压特性9.3了解接地和接地电阻、接触电压和跨步电压的基本概念9.4了解氧化锌避雷器的基本特性9.5了解避雷针、避雷线爱护范围的确定10断路器10.1驾驭断路器的作用、功能、分类10.2了解断路器的主要性能与参数的含义10.3了解断路器常用的熄弧方法10.4了解断路器的运行和维护工作要点11互感器11.1驾驭电流、电压互感器的工作原理、接线形式及负载要求11.2了解电流、电压互感器在电网中的配置原则及接线形式11.3了解各种形式互感器的构造及性能特点12直流电机基本要求11.4了解直流电机的分类12.2了解直流电机的励磁方式12.3驾驭直流电动机及直流发电机的工作原理12.4了解并励直流发电机建立稳定电压的条件12.5了解直流电动机的机械特性(他励、并励、串励)12.6了解直流电动机稳定运行条件12.7驾驭直流电动机的起动、调速及制动方法12.8主接线13.1驾驭电气主接线的主要形式及对电气主接线的基本要求13.2了解各种主接线中主要电气设备的作用和配置原则13.3了解各种电压等级电气主接线限制短路电流的方法14电气设备选择14.1驾驭电器设备选择和校验的基本原则和方法14.2了解硬母线的选择和校验的原则和方法14、基础考试分科题量、时间、分数安排说明上午段:高等数学24题流体力学12题一般物理12题计算机应用基础10题一般化学12题电工电子技术12题理论力学13题工程经济10题材料力学15题合计120题,每题1分。
注册电气工程师基础考试重要知识点 公共基础部分
贝叶斯公式 P(Ai | B)
P( Ai )P(B | Ai )
n
P( Ai )P(B | Ai )
i 1
特别地, P(A B) 1 P(A B)
3. 正态分布
若 x ~ N(0, 2) ,正态分布的概率密度函数为 p(x)
1
( x )2
e , 2 2
x ;
2
p(x)是关于 y 轴对称的偶函数 x - λ ~ N(λ,σ2 ) , λx ~ N(0, λ2σ2 )
dx 0
d (x) f (t)dt '(x) f ((x))
dx 0
5. 曲面
圆柱面
x2
y2
R2
椭圆柱面
x2 a2
y2 b2
1
双曲柱面
x2 a2
y2 b2
1抛物柱面 x2
ay & y2
ax
球面 (x x0)2 ( y y0)2 (z z0)2 R2
圆锥面
x2 a2
y2 a2
z2
椭圆锥面
1
6. 级数 幂级数
1
3
x
展成(x-1)形式的幂级数:
1 3
x
1
1 x
1
1 2
1 2
n0
( x 1)n 2
2
7. 和差化积公式
正和正在先:sin sin 2sin( ) cos( ) 22 22
正差正后迁:sin sin 2 cos( ) sin( ) 22 22
余和一色余:cos cos 2 cos( ) cos( ) 22 22
2. 概率计算公式
求逆公式 P(A) 1 P(A)
加法公式 P(A B) P(A) P(B) P(AB) ,当互不相容时 P(A B) P(A) P(B) 减法公式 P(A-B) P(A) P(AB)
注册电气工程师专业基础知识点总结
注册电气工程师专业基础知识点总结1、十进制转为几进制:整数部分除以几取余法,小数部分乘以几取整法2、计数器:环形n 位计数器分频为n ;扭环形n 位计数器分频是2n; n 位二进制分频是n 2;模是n 的行波计数器分频是n.3、与门:有0则0;或门:有1则1;或门分配律:A+(BC )=(A+B )(A+C ) 摩根定理:A B=A+B A+B=A B4、若干三态逻辑门输出端连在一起能实现逻辑功能的分时传送数据5、发电机的额定电压:比用电设备、电网的额定电压高5% ;我国发电机额定:0.4、6.3、10.5、13.8、18、24kV6、变压器的额定电压:一次绕组(受电端)与电网额定电压相同;二次绕组(送电端)相当于供电电源,比用电设备高出10%,在3、6、10kV 电压时,短路阻抗小于7.5%的配电变压器,则高出用电设备5%7、工作接地:保护设备可靠工作;保护接地:保证人身安全,把可能带电的金属接地;保护接零:外壳与接地中线(零线)直接相连,保护人身安全;防雷接地:雷击或过电压的电流导入大地;防静电接地:消除静电积累8、中性点直接接地:110kv 及以上采用;中性点经消弧线圈:60kv 及以下采用不接地或经消弧线圈接地,消弧线圈是为了补偿接地短路电流9、中性点经消弧线圈接地系统中一般采用(过补偿形式)10、三相导线的集合均居越大,则导线的电抗(越大)11、电阻R :反映发热效应;电抗X :反映磁场效应;电纳B :反映电场效应;电导G :反映电晕和电漏现象12、短路试验的目的是为了测量(铜耗和阻抗电压)13、电力系统分析计算中功率和阻抗一般指:(三线功率、一相等效阻抗)14、三绕组变压器数学模型中电抗反映变压器绕组的(等效漏磁通)15、原件两端电压的相角差主要取决于通过原件的(有功功率),P 越大,相角差越大16、电压降落:首末端电压(向量差);电压损耗:首末端电压的(数值差)17、高压电网线路中流过的无功功率主要影响线路两端的(电压幅值)18、为(抑制空载输电线路末端电压升高),常在线路末端(并联电抗器)19、对供电距离近,负荷变化不大的变电所常采用(顺调压方式)20、调整用户端电压的主要措施有(改变变压器电压比)21、同步调相机可以向系统中(既可发出感性无功,也可吸收感性无功)22、降低网络损耗的主要措施之一:(减少线路中传输的无功功率)23、在无功功率不足的电力系统中,首先应该采取的措施是(采用无功补偿装置补偿无功的缺额)24、在电力系统短路电流计算中,假设各元件的磁路不饱和的目的是(可以应用叠加原理)25、三相短路的短路电流只包含(正序分量)26、单相短路的短路电流为30A ,则其正序分量为(10A )27、冲击电流是指短路后0.01s 的瞬时值28、变压器空载合闸时可能产生很大的冲击电流,原因在于(磁路有一定的剩磁,主磁通的暂态变化)29、电力系统k 点A 相发生单相短路,对称分量以A 相为准,其电流之间的关系为021k k k i i i ==30、在短路的实用计算中,通常只用(周期分量电流)的有效值来计算短路功率31、高压线末端电压升高常用办法是在线路末端加(串联电容器)32、异步电动机等效电路中代表轴上机械功率输出的负载性质为(电容器)33、单相交流绕组产生的磁动势是(脉振磁动势)34、电机理论中电角度与机械角度的关系(机电θθp =)35、利用空间对称分布的三项绕组可以产生圆形旋转磁场,三相交流绕组空间分部差(1200电角度)36、异步电动机等效电路的推导必须坚持的原则是(转子侧磁动势守恒,转子侧功率守恒)37、判断异步电动机工作在电磁制动状态时,电动机转速的工作范围是(0≤n )38、判断异步电动机工作在发电机状态时,电动机转差率s 的工作范围是(0≤s )39、判断异步电动机工作在电动机状态时,电动机转差率s 的工作范围是(10≤≤s )40、判断异步电动机工作在电动机状态时,电动机转速的工作范围是(00≥≥n n ) 0n 代表旋转磁场的转速41、判断异步电动机工作在电磁制动状态时,电动机转差率s 的工作范围是(1≥s )42、判断异步电动机工作在发电机状态时,电动机转速的工作范围是(00≥≥n n ) 0n 代表旋转磁场的转速43、(笼型异步电动机)是感应电动机44、交流异步电动机相对电源呈现的负载特性为(感性)45、变压器与异步电动机在磁路结构上存在的主要区别是(异步机的磁路存在气隙,而变压器的磁路可以封闭)46、交流同步发电机相对负载可能呈现的特性为(任意)47、交流同步电机一般的励磁方式是(双边励磁)48、同步电机的V 形曲线特性正确表示了(同步电机的功率因数调节特性)49、加入同步电机工作于其V 形曲线特性的极小值处,则(同步电机呈现感性)50、电力系统的频率主要取决于:(系统中有功功率平衡)51、短路电流冲击值在(短路前空载,电压初相相位为00)的情况下最大52、短路电流的最大有效值用于校验断路器的断流能力53、一台变压器,额定频率50Hz ,如果将其接到60Hz 的电源上,电压的大小仍与原值相等,那么此时变压器铁芯中的磁通与原来相比将(减少)54、若外加电压随时间正弦变化,当磁路饱和时,单相变压器的励磁磁动势随时间变化的波形时(尖顶波)55、变压器运行时,当二次电流增加到额定值,若此时二次电压恰好等于其开路电压,即0%=∆U ,那么二次阻抗的性质为(纯电阻性)56、变压器负序阻抗与正序阻抗相比,则(有与正序阻抗相等)57、一台三相变压器的联结组为Yd5,其含义表示此变压器一次侧的线电压滞后二次侧对应的线电压(1500 )58、三相异步电动机的旋转磁动势的转速为n1,转子电流产生的磁动势相对定子的转速为n2,则有n1=n259、电动机转子绕组接入2r 2, 转差率为(3s )60、绕线转子异步电动机拖动恒转矩负载运行,当转子回路串入不同电阻,电动机转速不同。
