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供配电专业/注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书-任元会-考试-文轩网
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根据《勘察设计行业注册工程师制度总体框架及实施规划》,国家对从事发电、送电、变电、电力系统、供配电、建筑电气、电气传动等工程设计及相关业务的专业技术人员实行执业资格注册管理制度。&&&&2007年,注册电气工程师专业考试大纲进行了修订,本书根据《注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业考试大纲》(注工[2007]6号)重新编写,包括供配电、建筑电气、电气传动等专业的相关内容,可供参加全国勘察设计注册电气工程师执业资格考试的专业技术人员复习参考。
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前言1&安全2&环境保护与节能3&负荷计算与负荷分级4&110kV及以下供配电系统5&110kV及以下变配电所所址选择及电气设备配置6&短路电流计算7&110kV及以下电气设备选择8&35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计9&变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置10&变配电所操作电源11&防雷及过电压保护12&接地13&照明14&电气传动15&建筑智能化附录一&&关于印发《注册电气工程师执业资格制度暂行规定》、《注册电气工程师执业资格考试实施办法》和《注册电气工程师执业资格考核认定办法》的通知附录二&&关于公布注册电气工程师执业资格考试专业考试大纲的通知附录三&&专业考试注意事项参考文献及相关规程规定
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注册电气工程师(供配电)专业知识大纲
注册电气工程师(供配电)专业知识大纲
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注册电气工程师(供配电)专业知识大纲专业知识第一部分电气工程基础1、电力系统基础知识1.1掌握电力系统运行特点和基本要求1.2熟悉掌握电能质量的各项指标1.3熟悉掌握电力系统中各种主接线方式及特点1.4熟悉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掌握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掌握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熟练掌握应用普通双绕组、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熟练掌握多电压等级下电网等值电路中有名值和标幺值参数的计算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熟练掌握已知不同点的电压和功率情况下的潮流计算方法3.3掌握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掌握利用电容器进行补偿调压的原理与方法4.4熟练掌握变压器分接头进行调压的原理和方法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掌握简单系统三相短路电流的实用计算方法5.3掌握短路容量的概念和作用5.4掌握冲击电流、最大有效值电流的定义和计算方法5.5掌握同步发电机、变压器、单回、双回输电线路的正、负、零序等值电路5.6熟练掌握简单电网的正、负、零序序网的制定方法5.7熟练掌握不对称短路的故障边界条件和相应的复合序网5.8熟练掌握不对称短路的电流、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掌握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掌握变压器电势平衡方程式及各量的含义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掌握变压器的效率计算和变压器具有最高效率的条件6.9掌握三相变压器连接组和铁心结构对谐波电流、谐波磁通的影响6.10了解变压器组接线方式及极性端,判断三相变压器连接组别的方法6.11了解变压器组的绝缘系统及冷却方式、允许升温。7、感应电动机7.1了解感应电动机的种类及主要机构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掌握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掌握感应电动机常用的启动方法7.7掌握感应电动机常用的调速方法7.8掌握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掌握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了解同步电动机的绝缘系统、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和过电压水平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掌握氧化锌避雷器的基本特性9.5掌握避雷针、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、分类和各自特点10.2熟练掌握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掌握电流、电压互感器在主接线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、电气主接线12.1熟练掌握电气主接线的主要形式及对电气主接线的基本要求12.2掌握各种主接线中主要电气设备的作用和配置原则12.3了解各种电压等级电气主接线限制短路电流的方法13、电气设备选择13.1熟练掌握电器设备选择的基本原则按正常工作条件选择(包括形式的选择,电流电压的选择,环境与气象条件的影响)按短路状态进行校验(包括热稳定和动稳定校验)13.2掌握硬母线的选择和校验方法、选形、布置及载面选择、热稳定和动稳定校验13.3掌握电缆、高压断路器、隔离开关等电气设备的选择方法和特点注册电气工程师专业基础考试大纲(送审稿)第二部分电路与电磁场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3.3掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、复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的电轴法,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掌握磁感强度、磁场强度及磁化强度的概念8.2掌握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掌握自感、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掌握均匀传输线的基本方程和正弦稳态分析方法9.2掌握均匀传输线特性阻抗和阻抗匹配的概念第三部分模拟电子技术1、半导体及二及管1.1掌握二级管和稳压管特性、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掌握反馈的概念、类型及极性;电压串联型负反馈的分析计算2.5掌握正负反馈的特点;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;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;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掌握滤波器的概念,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掌握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掌握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;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;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掌握滤波电路的外特性;硅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;集成稳压电路工作及提高输出电压和扩流电路的工作原理第四部分数字电路技术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掌握逻辑代数的基本公式和原理3.3掌握逻辑函数的建立和四种表达方法及其相互转换3.4掌握逻辑函数的最小项和最大项及标准与或式3.5掌握逻辑函数的代数化简方法3.6掌握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掌握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、可编程逻辑陈列的原理和应用5、触发器5.1掌握RS、D、JK、T触发器的逻辑功能、电路结构及工作原理5.2掌握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掌握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掌握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掌握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7.2掌握集成定时器材555内部结构、工作原理、有其应用电路和外部参数计算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掌握采样保持器的工作原理&&
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