为大家整理了注册电气工程师考试复习笔记,含考试要点总结,欢迎大家下载学习! 一、基础知识和基础理论1.1交流电路电压电流关系 1.2电阻星形连接与三角形连接等效变换公式: 1.3电路分析的基本方法(1)克希荷夫第一定律(克希荷夫电流定律KCL):在电路任何时刻,对任一结点,所有支路电流的代数和恒等于零,即流出结点的取+号,流入结点的取-号。N为支路数。(2)克希荷夫第二定律(克希荷夫电压定律KVL):
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一、基础知识和基础理论
1.1交流电路电压电流关系
1.2电阻星形连接与三角形连接等效变换公式:
一、基础知识和基础理论
1.1交流电路电压电流关系
1.2电阻星形连接与三角形连接等效变换公式:
1.3电路分析的基本方法
(1)克希荷夫第一定律(克希荷夫电流定律KCL):
在电路任何时刻,对任一结点,所有支路电流的代数和恒等于零,即
流出结点的取+号,流入结点的取-号。N为支路数。
(2)克希荷夫第二定律(克希荷夫电压定律KVL):
在电路任何时刻,沿任一回路,所有支路电压的代数和恒等于零,即
电压的参考方向与指定的绕行方向一致的取+号,相反的取-号。N为支路数。
(3)支路电流法:应用KCL、KVL列出与支路电流数目相等的方程,求解支路电流的方法。
(4)回路电流法。
(5)结点电压法:对于有几个结点的电路,任选一个结点作为参考点,其余点相对于参考点的之间的电压为结点电压,以结点电压 为未知量,应用KVL列出(民N-1)个独立结点电压方程。
(6)叠加定理:在线性电路中,任一支路的电压 或电流都是各个独立源单独作用于电路时,在该支路产生的电压或电流的代数和。
(7)戴维南定理:任何有源二端线性网络,可用一个电压 源和一个电阻的串联组合等效替代。其中电动势等于有源二端网络的开路电压U0,电阻为端口内部电源为0零 时的开端电阻。
(8)诺顿定理:任何有源二端线性网络,可用一个电流 源和一个电阻的并联组合等效替代。其中电流源等于有源端口的短路电流I0,电阻为端口内部电源为0零 时的开端电阻。
(1)克希荷夫第一定律(克希荷夫电流定律KCL):
在电路任何时刻,对任一结点,所有支路电流的代数和恒等于零,即
流出结点的取+号,流入结点的取-号。N为支路数。
(2)克希荷夫第二定律(克希荷夫电压定律KVL):
在电路任何时刻,沿任一回路,所有支路电压的代数和恒等于零,即
电压的参考方向与指定的绕行方向一致的取+号,相反的取-号。N为支路数。
(3)支路电流法:应用KCL、KVL列出与支路电流数目相等的方程,求解支路电流的方法。
(4)回路电流法。
(5)结点电压法:对于有几个结点的电路,任选一个结点作为参考点,其余点相对于参考点的之间的电压为结点电压,以结点电压 为未知量,应用KVL列出(民N-1)个独立结点电压方程。
(6)叠加定理:在线性电路中,任一支路的电压 或电流都是各个独立源单独作用于电路时,在该支路产生的电压或电流的代数和。
(7)戴维南定理:任何有源二端线性网络,可用一个电压 源和一个电阻的串联组合等效替代。其中电动势等于有源二端网络的开路电压U0,电阻为端口内部电源为0零 时的开端电阻。
(8)诺顿定理:任何有源二端线性网络,可用一个电流 源和一个电阻的并联组合等效替代。其中电流源等于有源端口的短路电流I0,电阻为端口内部电源为0零 时的开端电阻。
1.4运算电路的输入输出电压关系
1.5调制:在发送端利用低频信号去控制高频信号的某一个参数,使高频信号的该参数按照低频信号的变化规律而变化的过程。调幅、调频、调 相。调制信号有模拟和数字信号。
解调:将低频信号从调制信号中分离的过程。
1.6电力变压器的额定容量:变压器二次侧额定输出功率,或称视在功率新系列R10系列为30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,。额定电压指相线电压。额定电流:二次侧额定输出时,一次或二次侧流过的电流称为一次或二侧的额定电流。
1.7计算机中使用二进制:可行、可靠、简易。计算机病毒:传染、隐藏、破坏、可激发。
二、供电
2.1中性点接地形式,选择原则:不接地、直接接地、经消弧线圈接地、不电阻接地。
直接接地和不电阻接地以称大电流接地系统。不接地和经消弧线圈接地又称不接地电流系统。
Z0/Z1>3为小接地电流系统。供电可靠、故障影响范围小、对通信影响小。
Z0/Z1<=4-5为大接地电流系统。过电压程度低、绝缘水平要求低20%。简化接地保护、灵敏。
2.2变配电所的结线形式:
放射式,可靠,易敷设,易检修,保护装置简单。出线回路多,开关设备多,配电装置复杂,投资大。主要用于一级负荷负荷和二级负荷。
树干式,每一干 线回路可T接几个分支,通常不超过5个分支。节省配电设备,配电装置较简单。可靠性差,故障影响范围大,继电保护复杂。用于三级负荷。
混合式,兼具两者的优缺点。通常用于二、三级负荷。
环网式,每一用电点均与两路电源连接,形成环形网络。供电可靠,线路损失少,电源质量高。
2.3系统的静态稳定、动态稳定、稳态运行:
静态稳定是指系统在受到较小的扰动后,各种运行参数(电压、频率、功率角)失去平衡状态,当扰动消失后,能自动恢复到原来的运行状态,或在扰动未消失时,仍能恢复到近似原来的运行的能力。
动态稳定是指系统在受到较大的扰动后,系统的功率分配受到较大的波动时,系统仍能保持同步运行的能力。
稳态运行是指系统的各种运行参数(电压、频率、功率角)接近用户正常工作需要的值或不超过其容许范围时运行状态。
2.4系统的超高压直流供电:
输电电压超过330KV的输电线路叫超高压输电。将超高压交流经整流变成直流后再远距离输电,到达终点后再逆变成交流。
优点:不存在系统稳定问题,按容量输送电能,输电能力高;线路功率因素为:没有电容电流,没有集肤将效应无需装电容补偿;线路绝缘水平要求较低;没有无功损耗,降低 线损和电压损失;输送相同的功率,比交流输电节约三分之一的导线和杆塔费用;一极接地另一极可以利用大地作回路,可降低50%的负载继续运行。
缺点:不能升降压;装设大型的滤波设备;投资大,启动换流装置时会产生高次谐波;换流装置需设无功补偿。
2.5三相不平衡度:最大一相和最小一相负载基波的均方根之差,不应超过不间断电源额定电流的25%。而且最大线电流不超过额定值。对于正常电源同样适用,低压配电规范相同,JGJ内没有。
2.6三相负荷不平衡对系统运行的危害:中性点偏移,电压波形畸变;影响设备正常出力;造成三相电压不对称,负载大的一相电流大、电压低,负载小的一相电流小、电压高,严重时使用电设备损毁;中性线电流增大,产生零序磁通,使变压器油箱用钢结构发热,严重时烧毁变压器;影响电动机的输出功率;增大低压网损,不平衡度越大线损越大。
2.7计算补偿电容容量:Qc=P30(tgф1-tgф2)。
2.8短路:三相互短、单相接地、两相接地、两相短路、两相接地。后果严重,危害巨大,损坏线路和设备绝缘,甚至报废;使线路电压陡降,同步电机失步,异步电机减速甚至停止运转。必须严格进行短路校验,正确选择电器和保护装置,消除或减轻短路危害。
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解调:将低频信号从调制信号中分离的过程。
1.6电力变压器的额定容量:变压器二次侧额定输出功率,或称视在功率新系列R10系列为30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,。额定电压指相线电压。额定电流:二次侧额定输出时,一次或二次侧流过的电流称为一次或二侧的额定电流。
1.7计算机中使用二进制:可行、可靠、简易。计算机病毒:传染、隐藏、破坏、可激发。
二、供电
2.1中性点接地形式,选择原则:不接地、直接接地、经消弧线圈接地、不电阻接地。
直接接地和不电阻接地以称大电流接地系统。不接地和经消弧线圈接地又称不接地电流系统。
Z0/Z1>3为小接地电流系统。供电可靠、故障影响范围小、对通信影响小。
Z0/Z1<=4-5为大接地电流系统。过电压程度低、绝缘水平要求低20%。简化接地保护、灵敏。
2.2变配电所的结线形式:
放射式,可靠,易敷设,易检修,保护装置简单。出线回路多,开关设备多,配电装置复杂,投资大。主要用于一级负荷负荷和二级负荷。
树干式,每一干 线回路可T接几个分支,通常不超过5个分支。节省配电设备,配电装置较简单。可靠性差,故障影响范围大,继电保护复杂。用于三级负荷。
混合式,兼具两者的优缺点。通常用于二、三级负荷。
环网式,每一用电点均与两路电源连接,形成环形网络。供电可靠,线路损失少,电源质量高。
2.3系统的静态稳定、动态稳定、稳态运行:
静态稳定是指系统在受到较小的扰动后,各种运行参数(电压、频率、功率角)失去平衡状态,当扰动消失后,能自动恢复到原来的运行状态,或在扰动未消失时,仍能恢复到近似原来的运行的能力。
动态稳定是指系统在受到较大的扰动后,系统的功率分配受到较大的波动时,系统仍能保持同步运行的能力。
稳态运行是指系统的各种运行参数(电压、频率、功率角)接近用户正常工作需要的值或不超过其容许范围时运行状态。
2.4系统的超高压直流供电:
输电电压超过330KV的输电线路叫超高压输电。将超高压交流经整流变成直流后再远距离输电,到达终点后再逆变成交流。
优点:不存在系统稳定问题,按容量输送电能,输电能力高;线路功率因素为:没有电容电流,没有集肤将效应无需装电容补偿;线路绝缘水平要求较低;没有无功损耗,降低 线损和电压损失;输送相同的功率,比交流输电节约三分之一的导线和杆塔费用;一极接地另一极可以利用大地作回路,可降低50%的负载继续运行。
缺点:不能升降压;装设大型的滤波设备;投资大,启动换流装置时会产生高次谐波;换流装置需设无功补偿。
2.5三相不平衡度:最大一相和最小一相负载基波的均方根之差,不应超过不间断电源额定电流的25%。而且最大线电流不超过额定值。对于正常电源同样适用,低压配电规范相同,JGJ内没有。
2.6三相负荷不平衡对系统运行的危害:中性点偏移,电压波形畸变;影响设备正常出力;造成三相电压不对称,负载大的一相电流大、电压低,负载小的一相电流小、电压高,严重时使用电设备损毁;中性线电流增大,产生零序磁通,使变压器油箱用钢结构发热,严重时烧毁变压器;影响电动机的输出功率;增大低压网损,不平衡度越大线损越大。
2.7计算补偿电容容量:Qc=P30(tgф1-tgф2)。
2.8短路:三相互短、单相接地、两相接地、两相短路、两相接地。后果严重,危害巨大,损坏线路和设备绝缘,甚至报废;使线路电压陡降,同步电机失步,异步电机减速甚至停止运转。必须严格进行短路校验,正确选择电器和保护装置,消除或减轻短路危害。
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