注电考试最新版教材-第68讲 第三十六章及第三十七章
注册电气工程师考试买书及考试经验
今年考试过后,有不少朋友问我供配电专业考试买书的事情,现把自己的经验集中分享给大家:1.必买的资料和装备:①《注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书:供配电专业》,中国电力出版社②《钢铁企业电力设计手册(上册)》,冶金工业出版社③《钢铁企业电力设计手册(下册)》,冶金工业出版社④《工业与民用配电设计手册(第三版)》,中国电力出版社⑤《照明设计手册(第二版)》,中国电力出版社⑥《电气传动自动化技术手册(第三版)》,机械工业出版社⑦规范汇编或单行本关于规范汇编目前来说有两个版本:一个是08版汇编:《注册电气工程师执业资格考试专业考试相关标准(供配电专业)》,中国电力出版社,08年出版的一个是12版汇编:《注册电气工程师执业资格考试专业考试相关标准(供配电专业)(2012年版)》,中国电力出版社,12年出版的目前存在的问题是:08版汇编虽然全面收录但是年份太老,很多规范已经更新并且目前买不到正版的08版汇编;12年汇编虽然是今年出版的,但是没有收录全,因为版权问题没有收录计划出版社的单行本,而计划出版社的规范恰恰大部分是常用规范。
如果大家是新准备买书的话,我个人建议买:12年汇编+计划出版社单行本,就刚好互补了,具体规范统计结果大家看附件里面的EXCEL表格⑧计算器,推荐使用卡西欧fx-991ESPLUS计算器,淘宝卖100元的样子。
今年考试见到许多考专业的考生居然使用功能特简单的计算器,而今年有道题目是算五次开根号,有些考生计算器差了算不了,弄得蛋疼。
顺便说下改计算器的复数计算功能很有用,今年案例考试上午计算量相当大,如果熟练使用计算器的考生能占不少便宜。
⑨历年真题,目前电力出版社出了一本《2012年注册电气工程师执业资格考试习题集(供配电专业)》,唐海主编,里面包含了08—10年的真题和答案,但是有个问题,该书编写者很不负责,很多地方有明显错误,误导大家。
并且没有包含05—07和11年真题和答案,今年考试第一天知识考试,有超过半数的题目来自于06年和07年的真题原题,甚至选项顺序都没有变。
发输变电注册考试各章节所占分值
发输变电注册考试各章节所占分值
1、1~3章,分值大概占30分,全是专业知识。
2、第四章,电气主接线,分值大概占20分,其中专业知识10分,案例10分。
3、第五章,短路电流计算,分值大概占20分,其中专业知识10分,案例10分。
4、第六章,设备选择,分值大概占40分,其中专业知识20分,案例20分。
5、第七章,导体及电缆选择,分值大概占20分,其中专业知识8分,案例12分。
6、第八章,电气设备设计,分值大概占18分,其中专业知识10分,案例8分。
7、第九章,过电压保护,分值大概占30分,其中专业知识10分,案例20分。
8、第十章,接地,分值大概占25分,其中专业知识15分,案例10分。
9、第十一章,仪表控制,分值大概占15分,其中专业知识15分。
10、第十二章,继电保护,分值大概占20分,其中专业知识10分,案例10分。
11、第十三章,直流系统,分值大概占20分,其中专业知识10分,案例10分。
12、第十四章,厂用电,分值大概占25分,其中专业知识15分,案
例10分。
13、第十五章,照明,分值大概占10分,其中专业知识10分。
14、第十六章,送电线路,分值大概占50分,其中专业知识20分,案例30分。
15、第十七章,规划设计,分值大概占20分,其中专业知识10分,案例10分。
注电考试最新版教材-第67讲 第三十六章:气体间隙的放电
第36章 气体间隙的放电 36.1 电场均匀度对放电的影响 36.1.1 电场不均匀系数均匀电场是一种少有的特例,在实际电力设施中常见的却是不均匀电场。
为了描述各种结构的电场不均匀程度,可引入一个电场不均匀系数f ,表示为vE E f αmax=Emax :最大电场强度 v E α平均电场强度d U E v =αf<2时为稍不均匀电场, f>4属不均匀电场 36.1.2 均匀场和稍不均匀场中的放电均匀电场中的击穿电压与电压的极性无关,直流、工频击穿电压(峰值)以及50%冲击击穿电压都相同,分散性很小KV d d U b δδ08.622.24+= 式中d 为间隙距离;δ为空气相对密度 对于稍不均匀场间隙,击穿电压可按下式估算fdE U m =36.1.3 极不均匀场中的放电 特点:1.影响击穿电压的主要因素是间隙距离2.选择电场极不均匀的极端情况作为典型电极研究: 棒-板:电场分布不对称 棒-棒: 电场分布对称3.这两种气隙击穿电压是不均匀气隙击穿电压曲线的上下包线,根据典型电极的击穿电压数据来估计绝缘距离4.直流、工频及冲击击穿电压间的差别比较明显,分散性较大 直流电压下的击穿电压极性效应:棒-棒电极间的击穿电压介于极性不同的棒-板电极之间 击穿电压与间隙距离接近正比,平均击穿场强:正棒—负板:4.5kV/cm ;负棒—正板:10kV/cm ;棒—棒:4.8~5.0kV/cm 工频电压下的击穿电压击穿在棒的极性为正、电压达到幅值时发生,间隙距离小于 2.5cm ,击穿电压和距离近似直线关系:平均击穿场强(幅值):棒—棒间隙为5.36kV/cm ,棒—板间隙为4.8kV/cm 饱和现象:距离加大,平均击穿场强明显降低,棒—板间隙尤为严重36.2 电压波形对放电的影响 36.2.1 稳态电压下的放电 36.2.2 雷电冲击电压下的放电 1.标准波形为检测设备绝缘耐受雷电冲击电压的能力,在实验室中可以利用信号发生器产生高压,以模拟雷电放电引起的过电压,我国规定的高电压波形如图所示:)%2050(),%302.1(21us t T us t T ±=±= 2.放电时间衡量被测设备被电压击穿时的击穿特性 (1).间隙击穿要满足二个条件 a.一定的电压幅值 b.一定的电压作用时间 (2).统计时延t s通常把电压达间隙的静态击穿电压U0开始到间隙中出现第一个有效电子为止所需的时间 (3).放电形成时延tf从第一个有效电子到间隙完成击穿所需的时间(电子崩、流注、主放电)。
注册电气工程师(发输变电)专业考试参考资料
注册电气工程师(发输变电)专业考试参考资料附件1注册电气工程师(发输变电)执业资格考试专业考试大纲1.安全1.1熟悉工程建设标准强制性条文(电力工程部分);1.2掌握电力工程电气保护的要求和主要防护措施;1.3掌握危险环境电力装置的设计要求;1.4了解劳动,安全、卫生的有关规定.2.环境保护与节能2.1掌握电力工程对环境的影响及防治措施;2.2熟悉电力工程的节能措施;2.3掌握电力工程节能型产品的选用方法;2.4熟悉提高电能质量的措施;2.5了解清洁能源发电的特点.3.消防3.1熟悉电气设备消防安全的要求和措施;3.2掌握电缆防火的要求和措施;3.3熟悉电力工程火灾报警系统的设计要求.4.电气主接线4.1掌握电气主接线设计的基本要求(含接入系统设计要求);4.2掌握各级电压配电装置的基本接线设计;4.3熟悉各种电气主接线型式设计;4.4掌握主接线设计中的设备配置;4.5了解发电机及变压器中性点的接地方式.5.短路电流计算5.1掌握短路电流的计算方法(实用计算法);5.2掌握短路电流计算结果的应用;5.3熟悉限制短路电流的设计措施.6.设备选择6,1熟悉电气主设备选择的技术条件和环境条件;6.2熟悉发电机、变压器、电抗器、电容器的选择;6.3掌握开关电器和保护电器的选择;6.4掌握电流互感器、电压互感器的选择;6.5熟悉成套电器的选择;6.6掌握高压电瓷及金具的选择;6.7掌握中性点设备的选择;6.8了解发电机励磁系统的选择。
7.导体及电缆的设计选择7.1掌握导体的选择及设计要求;7.2熟悉电缆的选择;7.3掌握电缆敷设设计要求.8.电气设备布置及配电装置设计8.1熟悉电气设备布置的要求;8.2掌握高压配电装置的设计;8,3了解特殊地区的电气设备布置及配电装置设计。
9.过电压保护和绝缘配合9.1熟悉电力系统过电压种类和过电压水平;9,2掌握雷电过电压的特点及相应的限制和保护设计;9.3掌握暂时过电压的特点及相应的限制和保护设计;9.4掌握操作过电压的特点及相应的限制和保护设计;9.5了解输电线路、配电装置及电气设备的绝缘配合方法及绝缘水平的确定.10.接地10.1熟悉电气接地的设计;10.2了解直流输电系统接地的基本要求;10.3熟悉高土壤电阻串地区接地设计;10.4掌握接地电阻、接触电位差、跨步电位差的计算.11.仪表和控制11.1熟悉控制方式的设计选择;11. 2熟悉二次设备的布置设计;11.3掌握二次回路的设计要求;11.4熟悉电气系统采用计算机监控的设计;11.5了解二次设备及控制电缆抗干扰的要求;11.6了解电测量及计量的设置要求.12.继电保护,安全自动装置及调度自动化12.1掌握线路、母线和断路器继电保护的配置、整定计算及设备选择;12.2熟悉电气主设备继电保护的配置、整定计算及设备选择;12.3了解安全自动装置的原理及配置;12.4了解电力系统调度自动化的功能及配置.13.直流系统13.1熟悉直流系统的设计要求;13.2掌握蓄电池的选择及容量计算;13.3掌握充电器的选择及容量计算;13.4掌握直流设备的选择和布置设计;13.5了解直流系统绝缘监测装置的选择及配置要求.14.发电厂和变电所用电14. 1熟悉厂(所)用电负荷的分类、电压选择;14.2掌握厂(所)用电接线要求、备用方式和负荷配置原则;14.3掌握厂(所)用电系统的计算和设备选择;14.4熟悉厂(所)用电设备布置设计的一般要求;14.5了解保安电源系统的设计;14.6了解厂(所)用电系统的测量、保护、控制和自动装置;14.7掌握UPS的选择.15.照明15.1熟悉发电厂、变电所照明系统的设计要求:15.2熟悉照明系统的供电方式;15.3掌握照明设备的选择;15.4掌握照度计算的基本方法;15.5了解绿色照明的特点.16.输电线路16.1熟悉输电线路路径的选择;16.2掌握输电线路导、地线的选择;16.3掌握输电线路电气参数的计算;16.47解杆塔塔头设计;16.5了解输电线路对电信线路的影响及防护;16.6掌握电线力学特性的计算;16.7熟悉各种杆塔荷载的一般规定及计算;16.8熟悉杆塔的定位校验;16.9了解电线的防振.17.电力系统规划设计17.1了解电力系统规划设计的内容和方法;17.2了解电力系统安全稳定运行的基本要求;17. 3熟悉无功补偿型式选择及容量配置.注册电气工程师(发输变电)执业资格考试专业考试规范及设计手册一.规程、规范:1.《建筑设计防火规范》GB50016;2.《小型火力发电厂设计规范》GB50049;3.《供配电系统设计规范》GB50052;4.《低压配电设计规范》GB50054;5.《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)6.《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058;7.《35-110kV变电所设计规范》GB50059;8.《110kV高压配电装置设计规范》GB50060;9.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062;10.《标准电压》GB156;11.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116;12.《电力工程电缆设计规范》GB50217;13.《并联电容器装置设计规范》GB50227;14.《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229;15.《电力设施抗震设计规范》GB50260;16.《高压输变电设备的绝缘配合》GB311.1;17.《高压架空线路和发电厂,变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB/T16434;18.《同步电机励磁系统》GB/T7409.1-7409.3;19.《电力变压器第一部分总则》GBl094.1;20.《电力变压器第二部分温升》GBl094.2;21.《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T6451;22.《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》GB /T16274;23.《电力变压器选用导则》GBTl7468;24.《高压交流架空送电线无线电干扰限值》GBl5707;25.《电信线路遭受强电线路危险影响的允许值》GB6830;26.《电能质量供电电压允许偏差》GBl232527.《电能质量电压波动和闪变》GBl232628、《电能质量公用电网谐波》GB/T14549;29.《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T1554330.《继电保护和安全自动装置技术规程》GBl4285;31.《火力发电厂设计技术规程》DL5000;32.《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T5153;33.《水力发电厂机电设计规范》DL/T518634.《水力发电厂厂用电设计技术规范》DL/T5164:35.《火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定》DL /T5044;36.《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》DLGJ56;37.《水力发电厂照明设计规范》DL/T5140:38.《水利水电劳动安全与工业卫生设计规范》DL5061;39.《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053;40.《220—500kV变电所设计技术规程》DL5182:41.《220—500kv变电所所用电设计技术规程》DL/T5155;42.《330-500kV变电所无功补偿装置设计技术规定》DL5014:43.《变电所总布置设计技术规程》DL/T5056。
注册电气工程师(供配电)专业考试大纲
注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试大纲1.安全1.1熟悉工程建设标准电气专业强制性条文;1.2了解电流对人体的效应;1.3掌握安全电压及电击防护的基本要求;1.4掌握低压系统接地故障的保护设计和等电位联结的有关要求;1.5掌握危险环境电力装置的特殊设计要求;1.6了解电气设备防误操作的要求及措施;1.7掌握电气工程设计的防火要求及措施;1.8了解电力设施抗震设计和措施。
2.环境保护及节能2.1熟悉电气设备对环境的影响及防治措施;2.2熟悉供配电系统设计的节能措施;2.3 熟悉提高电能质量的措施;2.4掌握节能型电气产品的选用方法。
3.负荷分级及计算3.1掌握负荷分级的原则及供电要求;3.2掌握负荷计算的方法。
4.110kV及以下供配电系统4.1熟悉供配电系统电压等级选择的原则;4.2熟悉供配电系统的接线方式及特点;4.3熟悉应急电源和备用电源的选择及接线方式;4.4了解电能质量要求及改善电能质量的措施;4.5掌握无功补偿设计要求;4.6熟悉抑制谐波的措施;4.7掌握电压偏差的要求及改善措施。
5. 110kV及以下变配电所所址选择及电气设备布置5.1熟悉变配电所所址选择的基本要求;5.2熟悉变配电所布置设计;5.3掌握电气设备的布置设计;5.4了解特殊环境的变配电装置设计;6. 短路电流计算6.1 掌握短路电流计算方法;6.2 熟悉短路电流计算结果的应用;6.3 熟悉影响短路电流的因素及限制短路电流的措施。
7. 110kV及以下电气设备选择7.1 掌握常用电气设备选择的技术条件和环境条件;7.2 熟悉高压变配电设备及电气元件的选择;7.3 熟悉低压配电设备及电器元件的选择;8. 35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计8.1 掌握导体的选择和设计;8.2 熟悉电线、电缆选择和设计;8.3 熟悉电缆敷设的设计;8.4 掌握电缆防火及阻燃设计要求;8.5了解架空线路设计要求。
9.110kV及以下变配电所控制、测量、继电保护及自动装置9.1 掌握变配电所控制、测量和信号设计要求;9.2 掌握电气设备和线路继电保护的配置、整定计算及选型;9.3 了解变配电所自动装置及综合自动化的设计要求。
注电考试攻略
Registered electrical engineer一、上午公共基础复习用书选择和复习建议。
上午绝大部分人用的是天津大学出的《注册电气工程师执业资格考试基础考试(上)复习教程》,这本书是目前市面上最好的一本辅导教材,特点是知识点很细,贴近考试,每门科目后面有和考试完全一样的选择题来巩固,题目难度和考试相当,缺点是内容很杂,上午共11门课,全书718页,题目2000多道,要想全部看完并做完课后习题大概要300个小时。
复习建议:上午的书得看3遍,第一遍看知识点、做例题,不用翻对应的大学教材,没有这个必要。
第二遍看错的、不熟悉的。
考前一个月再翻一遍。
一遍都没看完就上考场时万万不能的。
依次看高等数学、普通物理,普通化学,流体力学,工程经济,理论力学。
为什么这么安排?首先高等数学是上午考试的重点,24分,其中第八章《向量分析》不要看,大纲中已经把这个知识点删除,1.6.7节的“方差分析”和1.6.8节的“回归分析”不要看,不会考的。
高数是上午的重中之重,一定要首先把这个攻克。
物理主要是高中的知识,题目相对于化学稍简单,2.3.15节的“人工双折射及其应用”大纲已删除。
其中比较难的是2.1.12循环过程比较难,考试时很简单,可以不看。
常考题目:分钟平均平动动能和气体内能、影响平均碰撞频率和平均自由程的因素、麦克斯韦速率分布函数、卡诺循环计算、做功和吸热的判断、双缝干涉、单缝、偏振片通过光强(几乎每年必考)。
化学也是高中的内容,其中3.5“有机化合物及有机高分子化合物”如果有机化学没学过就别看了,2分而已,把时间省下来用到刀刃上。
流体力学相对理论力学和材料力学比较简单,流体力学肯定都没学过,也没必要找课本来看一遍,就看天大书,很简单的。
工程经济估计大家都没学过,其实不难。
最后有时间再看理论力学。
材料力学建议放弃。
这里的安排没有提到计算机、电气信息,法律法规,原因如下:首先计算机基础部分从09开始有了根本性的变动,以前是考win98和fortran,从09开始考操作系统和网络,都是概念性的东西,天大这本书的计算机部分已经完全没有用处了,不要看,计算机基础部分看《全国勘察设计注册工程师公共基础考试辅导丛书电气与信息技术基础》,这本书是执业资格考试中心编的,不买它的书会吃亏的,计算机基础部分是全是概念性的东西,建议考前20天花4个小时看2遍即可,考前1天再翻一遍,计算机基础部分的这10分不难,但也不是送分题,很多选项模棱两可,你根本不知道选哪个是对。
2020年注册电气工程师供配电公共基础考试复习全书
2020年注册电⽓⼯程师供配电公共基础考试复习全书内容简介注册电⽓⼯程师(供配电)《公共基础考试》复习全书【核⼼讲义+强化训练】。
本书严格根据最新《注册电⽓⼯程师(供配电)执业资格考试⼤纲》的内容和要求编写⽽成,共11章。
每章均包括核⼼讲义和强化训练两⼤内容。
本书的核⼼讲义由圣才名师根据多年的考试辅导经验,浓缩整理⽽成。
该讲义按最新考试⼤纲编排,包括⼤纲要求的主要内容,基本覆盖了考试的所有命题点,并对重难点内容进⾏了相应的归纳和拓展。
同时根据考试⼤纲及考点按章精⼼挑选了强化训练题,以⽅便考⽣检测学习效果,评估应试能⼒。
且本书具有以下特点:(1)本节知识框架+历年考点分布,理清历年命题规律本书每章每⼩节的“本节知识框架”,在全⽅位把握⼤纲必考点的同时,提纲挈领地以知识框架思维导图形式,呈现重要的知识点、考点,脉络清楚,⼀⽬了然,更容易记忆。
并对历年考点进⾏了汇总,让考⽣在有效的复习时间内达到事半功倍的效果。
(2)典型例题+强化训练,强化应试技巧典型例题均选⾃历年的考试真题,真题与考点内容结合,⽅便考⽣强化记忆。
根据考试⼤纲及考点按章节精⼼编写了强化训练题,并附有详细的分析和解答,⽅便考⽣及时检查复习效果,掌握答题技巧和注意事项。
⽬录第⼀章 ⾼等数学 第⼀节 空间解析⼏何 第⼆节 微分学 第三节 积分学 第四节 ⽆穷级数 第五节 常微分⽅程 第六节 线性代数 第七节 概率论与数理统计第⼆章 普通物理 第⼀节 热 学 第⼆节 波动学 第三节 光 学第三章 普通化学 第⼀节 物质的结构和物质状态 第⼆节 溶 液 第三节 化学反应速率及化学平衡 第四节 氧化还原反应与电化学 第五节 有机化合物第四章 理论⼒学 第⼀节 静⼒学 第⼆节 运动学 第三节 动⼒学第五章 材料⼒学 第⼀节 材料在拉伸、压缩时的⼒学性能 第⼆节 拉伸和压缩 第三节 剪切和挤压 第四节 扭 转 第五节 截⾯⼏何性质 第六节 弯 曲 第七节 应⼒状态 第⼋节 组合变形 第九节 压杆稳定第六章 流体⼒学 第⼀节 流体的主要物性与流体静⼒学 第⼆节 流体动⼒学基础 第三节 流动阻⼒和能量损失 第四节 孔⼝管嘴管道流动 第五节 明渠恒定流 第六节 渗流、井和集⽔廊道 第七节 相似原理和量纲分析第七章 电⼯电⼦技术 第⼀节 电磁学概念 第⼆节 电路基础知识与基本定律 第三节 直流电路解题⽅法 第四节 正弦交流电路 第五节 电路的暂态过程 第六节 电动机与变压器 第七节 模拟电⼦技术 第⼋节 数字电⼦技术第⼋章 信号与信息技术 第⼀节 信号与信息 第⼆节 模拟信号 第三节 数字信号第九章 计算机应⽤基础 第⼀节 计算机系统 第⼆节 信息表⽰ 第三节 常⽤操作系统 第四节 计算机⽹络第⼗章 ⼯程经济 第⼀节 资⾦的时间价值 第⼆节 财务效益与费⽤估算 第三节 资⾦来源与融资⽅案 第四节 财务分析 第五节 经济费⽤效益分析 第六节 不确定性分析 第七节 ⽅案经济⽐选 第⼋节 改扩建项⽬经济评价特点 第九节 价值⼯程第⼗⼀章 法律法规 第⼀节 《中华⼈民共和国建筑法》 第⼆节 《中华⼈民共和国安全⽣产法》 第三节 《中华⼈民共和国招标投标法》 第四节 《中华⼈民共和国合同法》 第五节 《中华⼈民共和国⾏政许可法》 第六节 《中华⼈民共和国节约能源法》 第七节 《中华⼈民共和国环境保护法》 第⼋节 《建设⼯程勘察设计管理条例》 第九节 《建设⼯程质量管理条例》 第⼗节 《建设⼯程安全⽣产管理条例》试读(部分内容)第⼀章 ⾼等数学第⼀节 空间解析⼏何【本节知识框架】【历年考点⼀览表】说明:若上表中有重复题号,源于部分题⽬涉及多个考点。
注电考试最新版教材-第45讲 感应电动机(一)
第27章感应电动机27.1感应电机的绕组、电动势与磁动势27.1.1交流绕组的基本概念绕组是电机结构的重要组成部分,电机的电动势和磁动势特性均与绕组的构成有关。
交流绕组是指同步电机的电枢绕组和异步电机的定子﹑转子绕组。
绕组由线圈组成,本节将研究线圈的排列规则和连接方式,以满足电力系统对电机电动势和磁动势波形﹑幅值和对称等要求。
为说明绕组的组成规律,先介绍几个有关的术语。
(-)电角度在电机理论中导体每转过一对磁极,电动势变化一个周期,故称一对磁极距对应的角度为电角度,而一个圆周几何上定义为360°机械角度。
对于极对数为的电机两者之间的关系为电角度=×机械角度(二)相带每极面下每相绕组占有的范围称为相带,一般用电角度表示。
如为了获得三相对称绕组,一种方法是在每个极面下均匀分成三个相等范围,每个相带占有=60°电角度;另一种方法是把每对极面所占范围均匀分为三等分,使每相带占有=120°电角度。
一般均采用60°相带绕组(三)每极每相槽数式中--总槽数--极对数;--相数。
=1称集中绕组,称为分布绕组;为整数称整数槽绕组,q为分数称分数槽绕组。
普遍采用的是整数槽分布绕组。
(四)槽距角相邻两槽之间的电角度。
(五)极距相邻两磁极对应位置两点之间的圆周距离称极距。
有两种表示方法:一是用每极的对应的定子内圆或转子外圆的弧长来表示式中--定子内圆直径或转子外圆直径。
另一种是用每极所对应的槽数来表示(六)节距(跨距)槽中线圈(或称元件)的两个圈边(或称元件边)的宽度称为节距,其宽度一般用槽数来表示,如称为整距,称为短距,称为长距。
槽导体电势星形图是分析交流绕组的一种有效方法。
把电枢上各槽内导体按正弦规律变化的电动势分别用相量表示,这些相量构成一个辐射星形图,相邻两槽间的距离为槽距角电角度,在槽电动势星形图上一对极距范围等于360°电角度。
27.1.2交流绕组的感应电动势27.1.2.1感应电动势的频率正弦电动势的频率若电机为两极,p =1,转过360°机械角度,定子线圈中感应电势正好交变一次。
注册电气工程师教材
注册电气工程师(供配电)执业资格考试基础考试大纲一、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 无穷级数数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数1.5 常微分方程可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程1.6 概率与数理统计随机事件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归分析1.7 向量分析1.8 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二、普通物理2.1 热学气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想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一定律及其对理想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第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵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分辨本领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三、普通化学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熵与化学反应方向判断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:甲烷乙炔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66四、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理想约束虚位移原理五、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 剪切和挤压的实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第二定理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 细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经验公式压杆的稳定校核六、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动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 流动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 明渠恒定均匀流6.7 渗流定律井和集水廊道6.8 相似原理和量纲分析6.9 流体运动参数(流速、流量、压强)的测量七、计算机应用基础7.1 计算机基础知识硬件的组成及功能软件的组成及功能数制转换7.2 Windows操作系统基本知识、系统启动有关目录、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) 顺序文件随机文件注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言八、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 正弦交流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安全用电常识8.4 RC和RL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使用常用继电-接触器控制电路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 运算放大器理想运放组成的比例加、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触发器九、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研究的基本内容投资项目财务评价的目标与工作内容赢利能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能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十、电路与电磁场1 电路的基本概念和基本定律1.1 掌握电阻、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、理想变压器诸元件的定义、性质1.2 掌握电流、电压参考方向的概念1.3 熟练掌握基尔霍夫定律2 电路的分析方法2.1 掌握常用的电路等效变换方法2.2 熟练掌握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 熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理3 正弦电流电路3.1 掌握正弦量的三要素和有效值3.2 掌握电感、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式3.3 掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念3.4 熟练掌握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 熟练掌握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 熟练掌握对称三相电路分析的相量方法3.8 掌握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 掌握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 掌握非正弦周期电路的分析方法5 简单动态电路的时域分析5.1 掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值5.2 熟练掌握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 掌握电场强度、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,并能掌握几种典型情形的电场计算6.4 了解电场力及其计算6.5 掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算7 恒定电场7.1 掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念7.2 掌握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衔接条件,能正确地分析和计算恒定电场问题7.3 掌握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阻8 恒定磁场8.1 掌握磁感应强度、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衔接条件,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8.3 了解自感、互感的概念,了解几种简单结构的自感和互感的计算8.4 了解磁场能量和磁场力的计算方法9 均匀传输线9.1 了解均匀传输线的基本方程和正弦稳态分析方法9.2 了解均匀传输线特性阻抗和阻抗匹配的概念十一、模拟电子技术1 半导体及二极管1.1 掌握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 掌握基本放大电路、静态工作点、直流负载和交流负载线2.2 掌握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;自激的原因及条件2.6 了解消除自激的方法,去耦电路3 线性集成运算放大器和运算电路3.1 掌握放大电路的计算;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 掌握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 掌握理想运放的虚短、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 掌握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 掌握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;LC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 掌握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 掌握集成功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 掌握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,电压调节范围,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7.3 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十二、数字电子技术1 数字电路基础知识1.1 掌握数字电路的基本概念1.2 掌握数制和码制1.3 掌握半导体器件的开关特性1.4 掌握三种基本逻辑关系及其表达方式2 集成逻辑门电路2.1 掌握TTL集成逻辑门电路的组成和特性2.2 掌握MOS集成门电路的组成和特性3 数字基础及逻辑函数化简3.1 掌握逻辑代数基本运算关系3.2 了解逻辑代数的基本公式和原理3.3 了解逻辑函数的建立和四种表达方法及其相互转换3.4 了解逻辑函数的最小项和最大项及标准与或式3.5 了解逻辑函数的代数化简方法3.6 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 掌握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 掌握编码器、译码器、显示器、多路选择器及多路分配器的原理和应用4.4 掌握加法器、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 掌握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 掌握计数器的基本概念、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、功能和简单应用6.6 了解计数型和移位寄存器型顺序脉冲发生器的结构、功能和分析应用7 脉冲波形的产生7.1 了解TTL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 了解逐次逼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 掌握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十三、电气工程基础1 电力系统基本知识1.1 了解电力系统运行特点和基本要求1.2 掌握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 掌握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 了解应用普通双绕组、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有名值和标幺值参数的简单计算3 简单电网的潮流计算3.1 了解电压降落、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情况下的潮流简单计算方法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4.2 了解系统中各无功电源的调节特性4.3 了解利用电容器进行补偿调压的原理与方法4.4 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 了解实用短路电流计算的近似条件5.2 了解简单系统三相短路电流的实用计算方法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、零序等值电路5.6 掌握简单电网的正、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Y/△-11变压器后的相位变化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 掌握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 掌握变压器工作原理6.5 了解变压器电势平衡方程式及各量含义6.6 掌握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原因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判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 掌握感应电动机转矩、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判断方法7.4 掌握感应电动机的工作特性7.5 掌握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节方法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 过电压及绝缘配合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、避雷线保护范围的确定10 断路器10.1 掌握断路器的作用、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 掌握电流、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11.1 了解直流电机的分类12.2 了解直流电机的励磁方式12.3 掌握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 掌握直流电动机的起动、调速及制动方法13 电气主接线13.1 掌握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 掌握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。
注册电气工程师教材
注册电气工程师(供配电)执业资格考试基础考试大纲一、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 无穷级数数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数1.5 常微分方程可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程1.6 概率与数理统计随机事件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归分析1.7向量分析1.8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二、普通物理2.1 热学气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想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一定律及其对理想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第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵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分辨本领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三、普通化学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熵与化学反应方向判断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:甲烷乙炔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664.1 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理想约束虚位移原理五、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剪切和挤压的实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第二定理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细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经验公式压杆的稳定校核六、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动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 流动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 明渠恒定均匀流6.7 渗流定律井和集水廊道6.8 相似原理和量纲分析6.9 流体运动参数(流速、流量、压强)的测量七、计算机应用基础7.1 计算机基础知识硬件的组成及功能软件的组成及功能数制转换7.2 Windows操作系统基本知识、系统启动有关目录、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)顺序文件随机文件注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言八、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 正弦交流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安全用电常识8.4 RC和 RL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使用常用继电 -接触器控制电路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 运算放大器理想运放组成的比例加、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触发器九、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研究的基本内容投资项目财务评价的目标与工作内容赢利能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能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十、电路与电磁场1电路的基本概念和基本定律1.1 掌握电阻、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、理想变压器诸元件的定义、性质1.2 掌握电流、电压参考方向的概念1.3 熟练掌握基尔霍夫定律2电路的分析方法2.1 掌握常用的电路等效变换方法2.2 熟练掌握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 熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理3正弦电流电路3.1 掌握正弦量的三要素和有效值3.2 掌握电感、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式3.3 掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念3.4 熟练掌握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 熟练掌握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 熟练掌握对称三相电路分析的相量方法3.8 掌握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 掌握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 掌握非正弦周期电路的分析方法5简单动态电路的时域分析5.1 掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值5.2 熟练掌握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 掌握电场强度、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,并能掌握几种典型情形的电场计算6.4 了解电场力及其计算6.5 掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算7恒定电场7.1 掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念7.2 掌握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衔接条件,能正确地分析和计算恒定电场问题7.3 掌握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阻8恒定磁场8.1 掌握磁感应强度、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衔接条件,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8.3 了解自感、互感的概念,了解几种简单结构的自感和互感的计算8.4 了解磁场能量和磁场力的计算方法9均匀传输线9.1 了解均匀传输线的基本方程和正弦稳态分析方法9.2 了解均匀传输线特性阻抗和阻抗匹配的概念十一、模拟电子技术1半导体及二极管1.1 掌握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 掌握基本放大电路、静态工作点、直流负载和交流负载线2.2 掌握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;自激的原因及条件2.6 了解消除自激的方法,去耦电路3线性集成运算放大器和运算电路3.1 掌握放大电路的计算;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 掌握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 掌握理想运放的虚短、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 掌握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 掌握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;LC 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 掌握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 掌握集成功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 掌握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,电压调节范围,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7.3 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十二、数字电子技术1数字电路基础知识1.1 掌握数字电路的基本概念1.2 掌握数制和码制1.3 掌握半导体器件的开关特性1.4 掌握三种基本逻辑关系及其表达方式2集成逻辑门电路2.1 掌握 TTL集成逻辑门电路的组成和特性2.2 掌握 MOS 集成门电路的组成和特性3数字基础及逻辑函数化简3.1 掌握逻辑代数基本运算关系3.2 了解逻辑代数的基本公式和原理3.3 了解逻辑函数的建立和四种表达方法及其相互转换3.4 了解逻辑函数的最小项和最大项及标准与或式3.5 了解逻辑函数的代数化简方法3.6 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 掌握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 掌握编码器、译码器、显示器、多路选择器及多路分配器的原理和应用4.4 掌握加法器、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 掌握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 掌握计数器的基本概念、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、功能和简单应用6.6 了解计数型和移位寄存器型顺序脉冲发生器的结构、功能和分析应用7脉冲波形的产生7.1 了解 TTL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 了解逐次逼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 掌握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十三、电气工程基础1电力系统基本知识1.1 了解电力系统运行特点和基本要求1.2 掌握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 掌握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 了解应用普通双绕组、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有名值和标幺值参数的简单计算3简单电网的潮流计算3.1 了解电压降落、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情况下的潮流简单计算方法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4.2 了解系统中各无功电源的调节特性4.3 了解利用电容器进行补偿调压的原理与方法4.4 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 了解实用短路电流计算的近似条件5.2 了解简单系统三相短路电流的实用计算方法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、零序等值电路5.6掌握简单电网的正、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Y/△- 11 变压器后的相位变化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 掌握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 掌握变压器工作原理6.5 了解变压器电势平衡方程式及各量含义6.6 掌握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原因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判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 掌握感应电动机转矩、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判断方法7.4 掌握感应电动机的工作特性7.5 掌握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节方法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过电压及绝缘配合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、避雷线保护范围的确定10断路器10.1 掌握断路器的作用、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 掌握电流、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11.1 了解直流电机的分类12.2 了解直流电机的励磁方式12.3 掌握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 掌握直流电动机的起动、调速及制动方法13电气主接线13.1 掌握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 掌握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。
注册电气工程师基础考试参考教材
注册电气工程师基础考试参考教材第一篇:注册电气工程师基础考试参考教材注册电气工程师基础考试教材一、注册电气工程师公共基础1、高等数学同济大学编.高等数学(上,下).第三版.北京:高等教育出版社,1988 2 同济大学数学教研室编.线性代数.第二版.北京:高等教育出版社,1991 3 谢树芝编.工程数学——矢量分析与场论.第二版.北京:高等教育出版社 4 陈家鼎,刘婉如,汪仁室编.概率统计讲义.第二版.北京:高等教育出版社2、普通物理程守洙,江之永主编.普通物理学.第三版.北京:高等教育出版社,19793、普通化学浙江大学编.普通化学.第三版.北京:高等教育出版社,1988同济大学编.普通化学.上海:同济大学出版社,1993刘国璞编.大学化学.北京:清华大学出版社,1994余纯海,齐昌瑶编,工程化学.哈尔滨:东北林业大学出版社,19964、理论力学同济大学理论力学教研室编.理论力学.第1版.上海:同济大学出版社,1990 2 潭广泉,罗龙开,谢广达,范第峰编,理论力学,第2 版.广州:华南理工大学出版社,1995华东水利学院编.理论力学.北京:人民教育出版社,19785、材料力学孙训方,胡增强编著.金心全修订.材料力学.第三版.北京:高等教育出版社,1994刘鸿文主编,材料力学.第三版.北京:高等教育出版社,19946、流体力学西南交通大学水利学教研室.水力学.北京:高等教育出版社,1991郝中堂,周均长主编.应用流体力学.杭州:浙江大学出版社,19917、计算机应用基础徐惠民等编.计算机基础与因特网应用教程.北京:机械工业出版社,2001 2 潭浩强,田淑清编.FORTRAN77结构化程序设计.北京:高等教育出版社,19858、电工电子技术秦曾煌主编.电工学(上,下册).第四版.北京:高等教育出版社,1990 2 罗守信主编.电工学(Ⅰ,Ⅱ).第三版.北京:高等教育出版社,1993程守洙,江之永主编.普通物理学(下册).第三版(电学部分).北京:高等教育出版社, 19799、工程经济傅家骥,全允桓主编.工业技术经济学.第 3 版.北京:清华大学出版社,1996 2 吴添祖主编.技术经济学概论.北京:高等教育出版社,1998二、注册电气工程师专业基础考试1、电路与电磁场邱关源主编.电路(上,下).第三版.北京:高等教育出版社,19892、模拟电子技术康华光.电子技术基础(模拟部分).北京:高等教育出版社,20013、数字电子技术康华光.电子技术基础(数字部分).北京:高等教育出版社,20014、电气工程基础陈珩.电力系统稳态分析.第二版.北京:中国电力出版社,1995李光琦.电力系统暂态分析.第二版.北京:中国电力出版社,1995何仰赞.电力系统分析(上,下册).武汉:华中理工大学出版社,1995 4 汪国良.电机学.第二版.北京:机械工业出版社,1992解光润.电力系统过电压.北京:水利电力出版社,1985文远芳,高电压技术.武汉:华中理工大学出版社,2000尚振球.高压电器.西安:西安交通大学出版社,19928 范锡普.发电厂(电器部分).北京:中国电力出版社,1998第二篇:注册电气工程师供配电基础考试供配电基础上午段:高等数学 24题流体力学 12题普通物理 12题计算机应用基础 10题普通化学 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。
注电考试最新版教材-第69讲 第三十八章及第三十九章
第38章液体与固体介质的击穿38.1 液体介质的击穿38.1.1 工程液体介质的小桥击穿理论38.1.2 影响击穿的因素(1)杂质的影响:水分和其他杂质水在变压器油中有两种状态:①溶解状态:高度分散、且分布非常均匀;②悬浮状态:呈水珠状一滴一滴悬浮在油中图中表示在常温下油的含水量对均匀电场油间隙工频击穿电压的影响。
当油中含水量达十万分之几时,对击穿电压就有明显影响。
当油中还含有其他杂质时,击穿电压的下降程度随杂质的种类和数量而异。
(2)油温击穿电压与温度的关系比较复杂,随电场的均匀度、油的品质以及电压类型的不同而异。
(3)电场均匀度优质油:保持油不变,而改善电场均匀度,能使工频击穿电压显著增大,也能大大提高其冲击击穿电压。
品质差的油:改善电场对于提高其工频击穿电压的效果较差在冲击电压下,由于杂质来不及形成小桥,故改善电场总是能显著提高油隙的冲击击穿电压,而与油的品质好坏几乎无关。
(4)电压作用时间油隙的击穿电压会随电压作用时间的增加而下降,加电压时间还会影响油的击穿性质。
在电压作用时间短至几个微秒时击穿电压很高,击穿有时延特性,属电击穿;电压作用时间更长时,杂质开始聚集,油隙的击穿开始出现热过程,于是击穿电压再度下降,为热击穿。
(5)油压的影响不论电场均匀度如何,工业纯变压器油的工频击穿电压总是随油压的增加而增加,这是因为油中气泡的电离电压增高和气体在油中的溶解度增大的缘故。
38.1.3 提高击穿强度的措施油中杂质对油隙的工频击穿电压有很大的影响,所以对于工程用油来说,应设法减少杂质的影响,提高油的品质。
通常可以采用过滤、防潮、祛气等方法来提高油的品质,在绝缘设计中则可利用“油—屏障”式绝缘(例如覆盖层、绝缘层和隔板等)来减少杂质的影响,这些措施都能显著提高油隙的击穿电压。
38.2 固体介质的击穿38.2.1电击穿1、固体介质的电击穿是指仅仅由于电场的作用而直接使介质破坏并丧失绝缘性能的现象。
2、在介质的电导很小,又有良好的散热条件以及介质内部不存在局部放电的情况下,固体介质的击穿通常为电击穿,击穿场强可达105-106kV/m。
注电考试最新版教材-第36讲 物理学(二)
(五)热力学第二定律及其统计意义1.开尔文表述:其唯一效果是热量全部转变为功的过程是不可能的。
不可能制造一种热机,只从“单一热源”吸取热量,使之“完全”变为有用功,而“其他物体不发生任何变化”。
2.克劳修斯表述:热量不能自动地从低温物体传向高温物体热力学第二定律的统计意义:一般的,一个不受外界影响的系统,其内部发生的过程,总是由几率小的状态向几率大的状态进行;由包含微观状态数少的宏观状态向包含微观状态数多的宏观状态进行。
热力学第二定律的实质就是指出一切自发过程进行的不可逆性,即自发过程的单向性。
(六)可逆过程和不可逆过程一般地说,一个过程进行时,如果使外界条件改变一无穷小的量,这个过程就可以反向进行(其结果是系统和外界能同时回到初态)则这个过程就叫可逆过程(准静态、无摩擦的过程)不可逆过程是其结果不能完全被消除的过程。
例如:摩擦生热,有限温差热传导,气体自由膨胀等。
注意:可逆过程都是平衡过程,但平衡过程不一定是可逆过程。
(七)卡诺定理1)在相同的高温热库和相同的低温热库之间工作的一切可逆热机,其效率都相等,与工作物质无关;2)在相同的高温热库和相同的低温热库之间工作的一切不可逆热机,其效率不可能大于可逆热机的效率。
(八)熵熵是状态量,也是相对量。
1、熵差计算。
对可逆过程,有dT dQ dS 可逆=或⎰=-2112dT dQ S S 可逆2、熵增加原理当系统和外界有能量交换(dQ ≠0)时,熵的变化为⎰≥-2112T dQ S S (2-2-16)式中等号对应可逆过程,大于号对应不可逆过程。
如果系统是封闭系统,此时系统和外界没有能量交换,于是dQ=0,得12S S ≥(2-2-17)式中等号对应可逆过程,大于号对应不可逆过程。
熵增加原理:在封闭系统中发生任何不可逆过程导致熵的增加,熵只有对可逆过程才是不变的。
3.熵差计算系统的熵是一个态函数,是描述系统状态的实在物理量,所不同的是熵不象温度和压强一类物理量有直感;两个状态间的熵差尽管不能直接测量,但熵差是确定的也是可以设法计算的。
注电考试最新版教材-第35讲 物理学(一)
第二节 热力学基础热力学研究的对象是热力学系统,即由大量分子组成的集体(含气体、液体、固体,但不考虑微观结构)。
本节的研究对象主要是理想气体。
热力学的研究方法是在实验的基础上,从能量观点分析研究在状态变化过程中有关热、功转换的关系和条件。
热力学的核心是热力学第一定律和第二定律。
热力学第一定律是本节的重点内容,它说明热、功转换时的数量关系,实质上是一条包括机械运动和热运动在内的能量守恒和转换定律。
它说明在任何热、功转换过程中,能量必须守恒。
但是,在自然界中并非所有能量守恒的过程都能实现。
阐明哪些过程能实现,哪些过程不能实现的理论就是热力学第二定律,它主要讨论热、功之间转换的方向和条件。
本节首先讨论内能变化的两种度量一一热量和功,指出其等效的一面。
然后,着重研究热力学第一定律及其在理想气体各等值过程(等容、等压、等温)和绝热过程以及循环过程中的应用。
最后,通过热机效率的研究引述热力学第二定律。
由于热力学的发展是和热机的发展和应用紧密相关的,所以,在这里讨论热力学理论时也总是与热机联系在一起。
一、基本内容(一)功、热量、内能1、内能和内能变化内能:热力学系统在一定的状态下具有的与热现象相关的那部分能量(不包括宏观的机械能),称为热力学系统的内能,用E 表示。
理想气体的内能:RT i M m E 2= 内能是状态量,只是系统状态的单值函数。
实验证明:内能的改变量只决定于系统的初、末状态,与系统经历的过程无关。
理想气体的内能只是温度的单值函数,当系统从状态温度T 1变化到状态温度T 2时,其内能的增量为)(21212T T R i M m E E E -=-=∆(2-2-1) 2、功和热量作功和热传递都可以引起系统的状态的变化,且功热可转换,1卡(cal )=4.186焦耳(J ),在国际单位制中热量和功均用焦耳作单位。
热量和功都是过程量,是系统内能变化的量度。
功和热量的区别:作功是通过物体的宏观位移(有序运动)完成,而传递热量是通过分子杂乱无章的运动和碰撞实现的;功可以全部转化为热量,但热不能通过一个循环全部变为功。
注电考试最新版教材-第60讲 电力线路及变压器参数和等值电路(二)
31.1.2三相输电线路的等值电路31.1.2.1输电线路的稳态方程输电线路中任一点的电压∙U 和电流∙I 与末端电压和电流的关系如下:βαγγγγγγj y z x I x Z I U I x I Z x U U C x C s +==⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫+=+=∙∙∙∙∙∙∙002222cosh sinh sinh cosh 为线路的传播系数沿线各点电压和电流有如下特点(纯电阻)⎪⎭⎪⎬⎫==∙∙∙∙x j x j e I I e U U ββ22 全线各点电压有效值相等,电流有效值相等,而且同一点电压和电流时同向的,无功功率为零31.1.2.2输电线路的等值电路(1)一般线路的等值电路所谓一般线路,指中等及中等以下长度线路。
对架空线,这长度大约为300km ;对电缆线路,大约为100km 。
线路长度不超过这些数值时,可不考虑他们的分布参数特性,而只用将参数简单地集中起来地电路表示。
一般线路中,又有短线路和中等长度线路之分。
所谓短线路,是指长度不超过100km 的架空线。
线路电压不高时,这种线路电纳的影响一般不大,可略去。
从而这种线路的等值电路最简单,只有一串联的总阻抗jx r Z +=,(2)所谓中等长度线路,是指长度在100~300km 之间的架空线路和不超过100km 的电缆线路。
这种线路的电纳B 一般不能略去。
这种线路的等值电路有二型π等值电路和T 型等值电路,如图所示。
在π型等值电路中,除串联的线路总阻抗Z=R+jX外,还将线路的总导纳Y=jB分为两半,分别并联在线路的始末端。
在T形等值电路中,线路的总导纳集中在中间,而线路的总阻抗则分为两半,分别串联在它的两侧。
因此,这两种电路都是近似的等值电路,而且,相互之间并不等值,即它们不能用Δ-Y变换公式相互变换。
π型等值电路:(3)长线路的等值模型长线:指长度在300km以上的架空线路。
此时需考虑分布特性。
其等值电路如图所示。
图中的参数Z′和Y′由下式计算。
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书修正表
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书(第1册 综合部分)修正表1 62/倒2 …国家标准和行业地方标准设计两级。
…国家标准设计和行业、地方标准设计两级。
2 188/14,16 B.国家级、行业和地方级二级。
答案DB.国家级和行业、地方级两级。
答案B 3 190/18C.22.3⨯U m /3,20.4⨯U m 3 C.22.3⨯U m /3,20.4⨯U m /3 4 193/倒11 32. 答案:B…k=1.10p 04 =a·k·d·W o ×sin 2θ 32. 答案:B…μsc =1.10p 04 =a·μsc ·d·W o ×sin 2θ 5 204/12 (3)p 2=0.9×P i ( )…p 2=0.9π…6P207/15,17B.国家级、行业和地方级二级; …… 答案DB.国家级和行业、地方级两级。
…… 答案B7 P222/8,图5…图5所示,……图5、图6所示,…图5 图68 P222/倒17 X B1 * = …… =10.5×100×100/16 =0.656X B1 * = …… =10.5/100×100/16 = 0.656注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书(第2册 发输变电专业)修正表序 号 页数/行数(包括图表、公式编号) 原文容更正后容1 34/29 三相三组2 42/续表5-1-3倒2图3 50/公式(5-1-21) TaWtf I -''-=2TaWt eI -''-=24 55/公式(5-1-29)二相短路:∑∆=2)3(X X 二相短路:∑∆=2)2(X X注 1.电瓷外绝缘的“爬电比距”、“泄露比距”名词含义相同。
按参考文献[13]应采用前者。
但在有的规程未修改,本书中未修改统一。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
36.4.1均匀场和稍不均匀场中的放电
SF6 气体绝缘的一个重要特点就是电场的均匀性对击穿电压的影响远比空气大。
在稍不均匀电场中,sF6 气体的击穿电压和间隙距离d的关系曲线就已经呈现明显的饱和现象,
36.4.2 极不均匀场中放电的特点
极不均匀电场中SF6气体放电有异常现象,即击穿电压并不总是随气压的增大而升高,而是
β
一条驼峰曲线,且在驼峰区击穿的冲击系数1
<
至于在极不均匀电场中的击穿电压不仅随间隙距离d出现饱和特性,而且其数值也和空气的接近了。
36.4.3 电极表面缺陷和导电微粒的影响
气体的间隙击穿电压还具有面积效应,也就是面积越大,电极表面的尖点和其他一些影响击穿电压的偶然因素出现的概率也就越大,因而击穿电压随之下降。
s 气体的绝缘强度除了受电极表面粗糙度和电极表面面积影响,还受到电极材料、电极表面覆盖层、导电杂质、水分和其他气态杂质以及电压波形和极性的影响。
36.4.4 混合气体的采用
sF 混合气体的使用主要原因有:混合气体对电场不均匀性不像纯sF 气体那样敏感,可解决高寒地区sF6气体液化的问题;可降低绝缘设备的成本。
另外大容量的气体绝缘变压器中,为了保证散热,也需要使用sF 混合气体。
36.5 提高气隙击穿电压的措施
36.5.1 改善电场分布
(一)改进电极形状以改善电场分布
增大电极曲率半径:减小表面场强。
如变压器套管端部加球形屏蔽罩;采用扩径导线等
改善电极边缘:电极边缘做成弧形;尽量使其与某等位面相近
使电极具有最佳外形:如穿墙高压引线上加金属扁球;墒洞边缘做成近似垂接线旋转体(二)利用空间电荷畸变电场的作用
极不均匀电场中击穿前发生电晕放电,利用放电产生的空间电荷改善电场分布,提高击穿电压直径D=20mm及16mm时,击穿电压曲线的直线部分和尖一板间隙相近导线直径减为3mm 以至0.5mm时,击穿电压曲线的直线部分陡度大为增加,曲线逐渐与均匀电场中的相近——“细线效应”
(三)极不均匀电场中屏障的采用
在电场极不均匀的空气间隙中,放入薄片固体绝缘材料(例如纸或纸板),在一定条件下,可
以显著提高间隙的击穿电压
原理是屏障积聚空间电荷,改善电场分布
随着屏障位置不同,击穿电压发生了很大的变化,尖电极的极性不同,屏障的影响也有别
36.5.2 削弱电离过程
高气压的采用
减小电子的平均自由行程,削弱电离过程
压缩空气绝缘及其它压缩气体绝缘在一些电气设备中已得到采用
高真空的采用
⏹削弱间隙中的碰撞电离过程,从而显著增高间隙的击穿电压
⏹高真空中击穿机理发生了改变
高电气强度气体的采用
含卤族元素的气体化合物,如六氟化硫(SF6)、氟利昂(CCl2F2)等,其电气强度比空气的
要高很多。
称为高电气强度气体
第37章气体中沿固体表面的放电
37.1 界面电场分布沿面放电的影响
37.1.1 均匀电场的沿面放电
力线平行,工程实际中很少
沿面闪络电压明显低于纯气隙中的击
穿电压原因:
固体介质与电极表面接触不良,存在
小气隙
大气中的潮气吸附到固体介质的表
面形成薄水膜,电极表面集聚了电荷,
降低了闪络电压。
固体表面电阻的不均匀和粗糙不平也会造成电场畸变。
37.1.2 界面上有强垂直电场分量时的沿面放电。