上海电力学院2019年考研复试大纲:F024过程控制系统设计
上海电力学院2019年考研复试大纲:F018化工原理B

上海电力学院2019年考研复试大纲:F018化工原理B上海电力学院2019年考研复试大纲:F018化工原理B一、参考书目:1、《化工原理》(上、下册)(第三版),化学工业出版社,2015年,陈敏恒等编2、《化工原理》(上、下册)第三版,天津大学出版社,2010年,姚玉英等编二、复习总体要求:试题主要测试考生对本课程的基本理论、基本知识和基本技能掌握的程度,以及独立思考和灵活运用所学理论分析、解决问题的能力。
试题包括设计型和操作型的计算,典型设备的选型。
三、主要复习内容第1章流体流动重力场中静止流体内压强的变化规律及其应用;滞流和湍流在圆管中速度的分布;连续性方程和能量衡算方程的应用。
滞流和湍流的摩擦系数;因次分析法;局部阻力的计算;简单管路、并联管路及分支管路的计算;测速管、孔板、文丘里流量计及转子流量计的构造、原理及应用。
第2章流体输送机械离心泵的基本构造与作用原理;离心泵的特性曲线及其应用;离心泵的气蚀现象与允许安装高度;离心泵的工作点与调节;离心泵的类型与选择。
往复泵的基本构造、作用原理及理论调节方法。
第3章传热热传导的基本概念;平壁和圆筒壁的稳定热传导;串联热阻的概念。
对流传热速率方程;对流传热系数及其影响因素;流体无相变时的对流传热系数。
热辐射基本概念;传热速率方程、传热速率或热负荷的计算;用传热效率和传热单元效法进行传热计算;传热的强化。
第4章吸收吸收过程的相平衡关系;吸收过程的调节。
两相流体间的传质机理;双膜理论;吸收速率方程。
吸收剂的选择;物料衡算与操作线方程;液气比及吸收剂用量计算。
填料层高度的计算。
第5章蒸馏精馏原理;双组分溶液的气液相平衡;平衡蒸馏、简单蒸馏及精馏的区别。
双组分全塔物料衡算;理论塔板的概念;逐板法及图解法求理论塔板数;回流比的确定。
特殊精馏,萃取精馏与恒沸精馏的原理、流程和应用。
第6章液液萃取萃取的基本概念,萃取操作的流程和计算。
第7章实验课程内容1、流体流动型态的观察与测定、柏势利方程实验2、管道阻力测定3、离心泵性能的测定4、传热实验5、吸收实验6、精馏实验。
上海电力大学-2018年-攻读硕士学位研究生复试F002《单片机原理及应用》考试大纲2018

五、80C51单片机的中断与定时
(一)学习的目的和要求
基本任务是学习单片机中断与内部计数器/定时器的使用方法。
(二)考核知识点
1、中断的基本概念、方式及中断技术的优点;
2、80C51的中断源、中断控制及中断优先级;
3、响应中断的条件和过程,及各中断源的向量地址;
5、逻辑运算及循环位移类指令的类型、特点及应用;
6、控制转移类指令的类型、特点及应用;
7、布尔(位)处理类指令的类型、特点及应用。
(三)考核要求
(1)识记
1、80C51寻址方式的种类及定义;
2、80C51汇编语言的指令格式;
3、数据传送指令的指令格式;
4、算术运算类指令的指令格式;
5、逻辑运算及循环位移类指令的指令格式;
1、顺序程序、分支程序、循环程序的设计方法及应用;
2、子程序的编制和调用方法(参数的传递只要求使用单片机芯片中的寄存器和RAM进行);
3、根据程序的逻辑结构和算法,设计程序流程图。
(3)应用
1、正确运用指令,采用汇编语言设计简单程序段,包括:数据传送、算术逻辑运算、码制/数制转换、查表程序、定时程序、极值、排序及检索程序;
复习的总体要求
本课程要求如下:
(1)了解单片机的基本概念,掌握80C51系列单片机系统结构,及其引脚功能和内部组成部分的功能。掌握80C51系列单片机存储器结构和寻址方式。
(2)熟练掌握80C51系列单片机的指令系统,熟练掌握汇编或C51语言程序设计方法和程序设计的基本结构。
(3)掌握80C51系列单片机中定时/计数器、串行通讯以及中断系统,学会I/O接口技术的应用。
3、编制一个程序段,实现某个指定的功能或期望的结果。
上海电力学院2019年考研复试大纲:F008电力系统设备与保护.doc

上海电力学院2019年考研复试大纲:F008电力系统设备与保上海电力学院2019年考研复试大纲:F008电力系统设备与保护已公布,,更多考研资讯请关注我们网站的更新!上海电力学院2019年考研复试大纲:F008电力系统设备与保护课程名称:电力系统设备与保护参考书目:[1]熊信银.发电厂电气部分(第四版).中国电力出版社[2]张保会.电力系统继电保护.中国电力出版社,2005年版。
题型及分数比例题型:选择题、简答题、计算题;电气主系统部分(50%),继电保护(50%)考试主要内容及要求掌握的知识点一、电气主系统部分复习总体要求:掌握发电厂和变电所电气接线形式和运行特点以及主要电气设备的作用、工作原理和选择方法。
1.发电厂、变电所分类及其电气设备分类发电厂、变电所的类型及特点,电气一次、二次设备含义及包含的主要设备。
2.常用计算的基本理论和方法导体长期发热和短时发热的特点,导体载流量的概念及提高载流量的措施,短路发热概念,短路热效应的计算,导体短路电动力概念与分布特点。
3.电气主接线及设计主接线的含义和对电气主接线的基本要求,主接线的基本形式及其运行特点,主接线常用操作步骤;限制短路电流的方法;发电厂、变电所主变选择原则;各类发电厂变电所主接线特点。
4.厂用电厂用电及厂用电率概念,厂用电源分类及其引接方式,厂用电压等级,厂用电动机自启动含义、分类,电动机自启动校验计算。
5.导体与电气设备的原理与选择电气设备选择的一般条件,断路器的灭弧原理及选择,隔离开关的选择,互感器原理与选择,裸导体的选择。
6.配电装置配电装置分类及特点,安全净距的概念。
二、继电保护部分复习总体要求:掌握各类电力设备继电保护的构成、配置原则、工作原理、整定原则及应用。
1.电力系统继电保护的基本概念继电保护的四个基本要求;主保护/后备保护、保护范围和保护配合;继电器(特性)、动作/返回(系数)、过量/低量保护、延时动作/返回、最大/最小运行方式等继电保护基本概念。
上海电力学院2019年考研复试大纲:F026高电压技术

上海电力学院2019年考研复试大纲:F026高电压技术上海电力学院2019年考研复试大纲:F026高电压技术课程名称:高电压技术参考书目:[1] 周泽存.高电压技术(第3版).中国电力出版社[2] 屠志健,张一尘.电气绝缘与过电压(第2版).中国电力出版社题型及分数比例题型:简答题、计算题、分析题;比例约(60%、25%、15%)考试主要内容及要求掌握的知识点复习总体要求:正确理解和掌握气体、液体及固体电介质的主要电气特性(特别是击穿过程)和基本概念,了解电气设备绝缘结构的基本特性和试验方法,掌握高电压试验和绝缘预防性试验中常用的试验装置及测试仪器的原理与用法,以及高电压试验的特点,基本程序和安全措施等,掌握电力系统中雷电过电压和主要内部过电压的产生机理,影响因素及防护措施等基本知识。
一、气体放电的基本物理过程1、气体放电的汤逊理论2、气体放电的流注理论这两个理论描述的内容、放电过程、游离因素、适用范围3、气隙在不同电压(直流、交流、冲击)下的电气强度4、电场分布对气隙电气强度的影响5、气体状态对气体电气强度的影响6、沿面放电的物理过程7、提高气体电气强度(包括沿面放电)的方法二、液体和固体介质的绝缘特性1、介质的极化、电导和损耗2、液体和固体介质的击穿3、影响液体、固体介质击穿的因素及提高击穿电压的措施4、组合绝缘的绝缘特性及应用三、绝缘的非破坏性试验1、绝缘电阻和泄漏电流的测试2、介质损失角正切的测试3、局部放电的测试这些测试项目的测试原理、回路接线、测试注意事项及能检测的绝缘缺陷。
四、绝缘的破坏性试验1、工频耐压试验2、直流耐压试验3、冲击耐压试验产生这些高压的设备、直流发生器及冲击发生器的工作原理、试验接线及测量方法。
五、线路和绕组中的波过程1、无损单导线、平行多导线波过程2、行波的一次、多次折、反射3、彼得逊法则、网格法的应用4、行波的衰减与变形5、单绕组、三绕组中的波过程6、变压器中的波过程六、雷电及防雷设备1、雷电的电气参数2、避雷针(线)的保护原理及范围3、各种避雷器的工作原理、电气参数、保护性能、适用范围七、输电线路的防雷保护1、输电线路感应雷过电压2、输电线路直击雷过电压这些过电压产生的物理过程、线路上有、无避雷线过电压大小差异、避雷线的作用。
上海电力学院2019年考研复试大纲:F050电路基础

上海电力学院2019年考研复试大纲:F050电路基础书目:邱关源,电路(第五版),高等教育出版社,2006复习的总体要求电路基础课程是电子信息类专业的一门基础理论课程。
通过本课程的学习,要求学生掌握电路分析的基本理论与分析方法,加强基本知识的综合运用能力。
具体内容包括:电路模型和电路定律、电阻电路的等效变换、电阻电路的一般分析、电路定理、储能元件、一阶电路和二阶电路的时域分析、正弦稳态电路的分析、含有耦合电感的电路、电路的频率响应、非正弦周期电流电路和信号的频谱、二端口网络。
复习内容及知识点1、电路模型和电路定律掌握电路和电路模型、电流和电压参考方向、功率和能量的概念。
熟练掌握电阻、独立源、受控源等电路元件的电压电流关系。
熟练掌握基尔霍夫电压定律和电流定律。
2、电阻电路的等效变换充分理解等效的概念,等效电阻的概念。
熟练掌握等效电阻的计算和电路的等效变换,特别是含有受控源电路的等效输入阻抗。
熟练掌握实际电源的电压源模型和电流源模型及其等效变换。
3、电阻电路的一般分析掌握独立方程的概念;充分理解并熟练掌握线性电路的基本分析方法:支路电流法、网孔电流法、结点电压法和回路电流法,对较简单的电路要求能熟练地计算。
4、电路定理充分理解并熟练掌握叠加定理、替代定理、戴维宁定理和诺顿定理,对较简单的电路要求能熟练地计算。
5、储能元件熟练掌握电容元件和电感元件的电压、电流关系,掌握电感和电容动态特性的概念。
6、一阶电路和二阶电路的时域分析熟练掌握一阶电路的时域分析方法。
充分理解时间常数、零状态响应、零输入响应、全响应、自由分量和强制分量、暂态分量和稳态分量等概念。
理解二阶电路中特征根与响应形式的关系和过阻尼、临界阻尼、欠阻尼等概念。
并能够正确计算二阶电路的零输入响应。
7、相量法熟练掌握正弦量的有效值、频率、相角、初相和相位差的概念;相量的概念;电路元件的相量形式和基尔霍夫定律的相量形式。
8、正弦稳态电路的分析熟练掌握相量图的作法,复阻抗、复导纳及其相互变换。
上海电力大学2018年-招生复试方案“电工理论与新技术”及“智能电网与通信“二级学科硕士点

“电工理论与新技术”及“智能电网与通信工程”二级学科硕士点
2018年招生复试方案
一、复试组织工作
为做好2018年电子与信息工程学院二级学科硕士点“电工理论与新技术”及“智能电网与通信工程”硕士研究生复试工作,我院将成立硕士研究生招生工作小组。
本次复试将实行差额复试,原则上的比例不低于1:1.3。
二、调剂生源原则
1、考生初试成绩总分及各单科分均达到国家规定的2018年A类地区研究生复试分数线。
2、从高分到低分排序,按考生进入调剂平台的时间分阶段划分;兼顾本科学校、专业、初试考试专业、科目等。
3、初试前三门考试科目必须与本专业报考要求一致,业务课2与本专业相近,原报考专业与申请调剂的专业应与本专业相同或相近。
4、我院不接受初试报考非全日制硕士研究生专业考生调剂我院全日制硕士研究生专业。
三、复试时间
复试时间:2018年3月27日~2018年3月28日
四、复试内容
复试内容包括专业课笔试、综合面试(含外语听力与口语测试)。
复试报到当天将在电子与信息工程学院召开全体复试人员会议,进行相关政策、业务和技能、纪律等方面的培训,统一面试标准、原则。
(一)笔试
笔试考核为专业测试,满分为120分,考试时间为2小时。
重点考察考生对本学科专业知识的综合掌握情况。
1、复试科目:。
上海电力学院2019年考研复试大纲:F010电力电子

上海电力学院2019年考研复试大纲:F010电力电子书目:王兆安、刘进军主编.电力电子技术.第五版,北京:机械工业出版社1.绪论了解:描述电力电子学的倒三角形的含义、电力电子技术的发展史、电力电子技术在未来科学技术中的地位。
掌握:电力电子技术的定义、电力变换的四种基本类型、电力电子技术的应用。
2.电力电子器件了解:应用电力电子器件的系统组成、各类器件的主要参数、新型电力电子器件、电力电子器件的串并联。
掌握:电力电子器件的特征、电力电子器件的分类、各类器件的结构及工作原理。
重点掌握:电力电子器件的损耗、晶闸管的结构、工作原理、参数选择方法,PowerMOSFET和IGBT的特性与应用。
应用:对于各种电力变换的工作波形,选择晶闸管的参数。
熟悉:周期变量平均值、有效值的求法。
3.整流电路了解:相控电路的驱动控制。
理解:电容滤波的不可控整流电路、大功率可控整流电路、直流可逆电力拖动系统掌握:整流电路的谐波和功率因数、可控整流电路的电路结构、控制角的移相范围、逆变失败及其原因。
重点掌握:可控整流电路的工作过程、波形分析(要求会画输出电压ud、输出电流id、任一晶闸管(或二极管)的电流iVT(iVD)、任一晶闸管(或二极管)的电压uVT(uVD)、变压器二次电流i2等的波形)、各物理量的计算(要求会求输出电压平均值Ud、输出电流平均值Id、任一晶闸管(或二极管)的电流平均值IdVT(IdVD)和有效值IVT(IVD)、任一晶闸管(或二极管)承受的最高阳极电压UAKM、变压器二次电流有效值I2、功率因数λ)、变压器漏抗对整流电路的影响、换相重叠角γ的计算、有源逆变的条件。
4.逆变电路了解:单相全桥电压型逆变电路的移相调压方式、三相电压型桥式逆变电路、三相电流型逆变电路、多重逆变电路和多电平逆变电路及其特点。
掌握:无源逆变的应用、无源逆变与有源逆变的区别、交交变频与交直交变频的区别、电压型逆变电路的特点、电流型逆变电路的特点、单相电流型逆变电路的工作原理和工作波形。
上海电力学院2019年考研复试大纲:F011单片机原理与接口技术

上海电力学院2019年考研复试大纲:F011单片机原理与接口技术上海电力学院2019年考研复试大纲:F011单片机原理与接口技术由考研大纲频道为大家提供,更多考研资讯请关注我们网站的更新!上海电力学院2019年考研复试大纲:F011单片机原理与接口技术课程名称:单片机原理与接口技术参考书目:张毅刚、彭喜元、彭宇单片机原理及应用(第二版)高等教育出版社 2010年复习的总体要求学生需要掌握MCS-51单片机的硬件基本结构、内部各种功能部件的工作原理及编程控制、指令系统以及各种常用硬件接口的设计;能够根据工程开发任务的要求,具有实现MCS-51 单片机应用系统的设计能力;掌握MCS-51单片机应用系统的常规抗干扰设计和应用系统的调试方法。
复习内容知识点1. MCS-51片内硬件结构从应用的角度要求学生应熟练掌握片内的硬件结构。
包括MCS-51的引脚、CPU、存储器的结构、4个并行I/O端口、时钟电路以及复位电路。
2. MCS-51的指令系统熟练地掌握各种MCS-51的汇编语言的指令,主要内容包括MCS-51的汇编语言的指令格式、指令的寻址方式。
并灵活地掌握指令的使用,包括数据传送类指令、算术操作类指令、逻辑运算类指令、控制转移类指令以及位操作类指令。
3. MCS-51的汇编语言程序设计根据实际具体的要求,采用MCS-51汇编语言的指令设计子程序。
4. MCS-51片内的各种功能部件要求学生掌握MCS-51片内中断系统、定时器/计数器、串行口的工作原理、有关的特殊功能寄存器的格式、功能以及各功能部件的编程。
5. 各种硬件接口设计主要内容包括MCS-51存储器接口,I/O接口,键盘、显示器、打印机接口、液晶显示器、BCD码拨盘接口,D/A、A/D接口以及标准串行接口的硬件接口设计与软件驱动程序的设计。
6. MCS-51应用系统的可靠性及抗干扰设计供电系统的抗干扰措施,过程通道抗干扰措施,空间抗干扰措施,反电势干扰的抑制,印刷电路板的抗干扰设计,软件抗干扰措施以及看门狗技术。
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上海电力学院2019年考研复试大纲:F024过程控制系统设计
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上海电力学院2019年考研复试大纲:F024过程控制系统设计
课程名称:过程控制系统设计
参考书目:王再英、刘淮霞、陈毅静编著. 《过程控制系统与仪表》(普通高等教育“十一五”国家级规划教材),机械工业出版社,2017年09月。
复习的总体要求
《过程控制系统设计》是一门将控制理论、过程生产工艺、仪器仪表知识、系统设计方法相结合的综合性应用课程。
本课程要求学生了解过程控制系统的组成及性能指标,掌握被控过程的特性与建模方法,领会测量变送器、执行器和PID控制器的组成、工作原理和选型原则,完成简单和复杂过程控制系统的设计和整定,实现典型过程控制应用案例的分析和设计。
复习内容
知识点
1、过程控制概述:过程控制的特点和任务;过程控制系统的分类;过程控制的性能指标要求;
2、控制仪表:控制仪表的分类;PID控制规律及特点;PID控制器的应用;
3、执行器:执行器的分类;调节阀的结构和工作原理;调节阀的结构特性和流量特性;调节阀的选型原则;
4、被控过程的数学模型:数学模型的作用和建模方法;机理建模法的原理和建模过程;阶跃响应曲线法建模的原理和方法;
5、简单控制系统的设计与整定:简单控制系统的组成;简单控制系统设计的基本要求和设计步骤;被控参数、控制变量、控制器调节规律和正反作用的选择;控制器参数的衰减频率特性整定法;控制器参数的
工程整定法;
6、串级控制系统的设计:串级控制系统的结构和工作原理;串级控制系统的特点;串级控制系统的设计原则和控制器参数的整定方法;
7、前馈控制系统的设计:前馈控制的原理和特点;静态和动态前馈的设计方法;前馈与反馈复合控制系统的设计;
8、大滞后控制系统设计:Smith预估控制的结构和原理;Smith预估控制的特点分析;改进的Smith预估控制的应用;
9、比值控制系统的设计:比值控制系统的种类;比值系数的计算;比值控制的实现方法;
10、分程控制、均匀控制和选择性控制系统的设计:分程控制、均匀控制和选择性控制的工作原理、适用场合和设计原则;
11、解耦控制系统设计:相对增益的定义、作用、计算和应用;解耦控制器的设计;解耦控制的近似实现;
12、典型过程控制应用案例的分析与设计:大型火电机组热工控制系统的分析与设计;精馏塔控制系统的分析与设计。
考核要求
1)理解和掌握过程控制的基本概念:过程控制的特点、系统基本组成和分类;
2)掌握控制装置的使用:正确选择检测装置、控制器和执行器;
3)掌握对象建模的方法:根据设计需要,用机理建模法或工程测试法对被控对象进行建模;
3)掌握简单控制系统的设计和整定:分析对象特性和控制要求,选择被控量和控制量,确定主要扰动信号,画出控制系统的管道仪表图和方框图,确定调节阀的气开/气关类型和控制器的正反作用,选择合适的PID控制规律,进行控制器参数整定。
4)掌握复杂控制系统的设计:根据对象特性和控制要求的不同,选择串级、前馈、Smith预估、比值、均匀、分程、选择、解耦控制等控制方案,画出控制系统管道仪表图和方框图,确定调节阀的气开/气关类型和控制器的正反作用,选择PID控制规律,说明整定方法;
5)掌握大型火电机组负荷控制、给水控制、蒸汽温度控制和燃烧
控制的基本任务和对象特性,根据控制要求画出控制系统的管道仪表图和方框图,分析系统的控制原理;掌握精馏塔的控制任务和对象特性,根据控制要求画出控制系统的管道仪表图和方框图,分析系统的控制原理。