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注册电气工程师专业基础考试总结

注册电气工程师专业基础考试总结
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n2;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
g A+B=A B g
4、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% ;中国发电机额定:0.4、6.3、10.5、13.8、18、24kV
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: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经过原件的(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、同步调相机能够向系统中(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(能够应用叠加原理)
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,一般只用(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见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能够产生圆形旋转磁场,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 ) 0
n 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 ) 0
n 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,而变压器的磁路能够封闭)
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)。

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