同等学力人员申请硕士学位电气工程学学科综合水平全国统一考试大纲.docx
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1、同等学力人员申请硕士学位电气工程学科综合水平全国统一考试大纲国务院学位委员会办公室第三章 电力系统分析第一节电力系统的基本概念一、电力系统的正常运行(一)电力系统运行的特点与基本要求(二)电力系统的负荷(三)电力系统的电压等级和中性点运行方式 二、电力系统的有功功率和频率调整(一)电力系统中有功功率的平衡(二)电力系统中有功功率的最优分配(三)电力系统的频率调整三、电力系统的无功功率和电压调整(一)电力系统中无功功率的平衡(二)电力系统中无功功率的最优分布(三)电力系统的电压调整四、继电保护与电力系统自动控制(一)电网的电流保护(二)电力系统的监控系统第二节电力网络的数学模型一、基本概念(一)
2、输电线路及变压器的等效电路(二)结点方程和回路方程二、有关的矩阵和方程组基本知识(一)行列式的基本概念(二)矩阵及其运算(三)线性方程组的直接解法(四)非线性方程组的迭代解法三、结点导纳矩阵(一)结点导纳矩阵的物理意义(二)导纳矩阵的特性(三)导纳矩阵的形成四、结点阻抗矩阵(一)结点阻抗矩阵的物理意义和特性 (二)阻抗矩阵的形成五、导纳矩阵的稀疏特性及程序技巧 (一)以导纳矩阵为基础的线性方程 (二)电力网络结点编号的优化 (三)导纳矩阵的稀疏存储(四)导纳矩阵形成的程序框图第三节电力系统潮流计算一、概述二、潮流计算的数学模型三、牛顿一拉夫逊法(一)结点功率方程式与修正方程式(二)牛顿法的求解
3、过程(三)求解修正方程式的技巧四、P-Q分解法(一)P-Q分解法的基本原理(二)P-Q分解法的特点(三)P-Q分解法的修正方程式与算法 五、潮流计算中的几个问题(一)负荷静态特性的考虑(二)PV结点与PQ结点的相互转化(三)其他问题第四节电力系统短路电流与不对称分析 一、对称短路计算(一)用阻抗矩阵的对称短路计算(二)用导纳矩阵的对称短路计算(三)网络结构变更时的对称短路计算二、不对称运行时网络的等效电路(一)电力系统元件的零序参数及零序网络的形成(二)计及线路互感时的电力网络模型三、不对称故障计算(一)不对称短路计算(二)非全相断线计算第五节电力系统的稳定性分析一、电力系统元件的动态特性及其
4、描述(一)同步发电机的数学模型(二)励磁调节系统的数学模型(三)原动机调速系统的数学模型(四)电力负荷的数学模型二、电力系统暂态稳定计算(一)概述(二)暂态稳定计算用网络的数学模型(三)电力系统暂态稳定计算三、电力系统静态稳定计算简介(一)概述(二)静态稳定实用算法简介(三)小振荡法的基本概念及分析方法第四章电机学第一节变压器一、变压器的基本工作原理及结构(一)基本工作原理(二)基本结构二、变压器的额定值三、变压器的基本理论(一)电动势计算公式,变比,电动势平衡方程式(二)磁通势平衡方程式,绕组归算,相量图,等效电路(三)变压器参数测定,空载和短路试验四、三相变压器(一)三相变压器组,三相心式
5、变压器,三相变压器的磁路结构(二)三相变压器联结组(三)三次谐波磁通和电动势五、变压器的运行性能(一)电压调整率(二)变压器的损耗和效率(三)变压器的并联运行(四)变压器空载合闸电流(五)突然短路电流及机械力的基本概念六、变压器的不对称运行分析方法对称分量法第二节直流电机一、直流电机的工作原理二、直流电机中的磁场及电枢反应(一)空载时直流电机中的磁场(二)负载时直流电机中的磁场三、直流电机的基本方程式(一)感应电动势与电动势平衡方程式(二)损耗和功率平衡方程式(三)电磁转矩和转矩平衡方程式(四)直流发电机的运行特性(他励、并励、复励)四、直流电动机(一)直流电动机的起动方法(二)直流电动机的工
6、作特性与机械特性(并励,串励,复励)(三)直流电动机的调速方法及稳定运行的条件第三节 交流电机电动势、绕组及磁通势一、交流绕组中的感应电动势(一)导体中的感应电动势,感应电动势的三个基本要素(二)元件电动势与短距因数概念(三)绕组的相电动势与分布因数概念(四)谐波电动势及其削弱方法二、交流电机绕组及其对称绕组构成原则三、交流绕组的磁通势(一)单相绕组产生的脉动磁通势(二)三相绕组产生的旋转磁通势(转速,转向,幅值)(三)主磁通与漏磁通概念第四节感应电机一、感应电动机的工作原理及额定值二、感应电动机的基本理论(一)定子电动势平衡方程式(二)转子绕组的电动势,频率,阻抗,电流(三)转子电动势平衡方
7、程式(四)磁通势平衡方程式(五)感应电动机归算概念(六)感应电动机的等效电路和相量图三、感应电动机的功率和转矩(一)功率平衡方程式及效率(二)电磁转矩与转矩平衡方程(三)感应电动机的起动转矩,最大转矩及转子电阻对机械特性 的影响四、感应电动机的基本性能(一)感应电动机的基本工作特性(二)感应电动机的起动方法(三)感应电动机的调速方法第五节同步电机一、同步发电机的基本理论(一)对称负载时的电枢反应(二)隐极同步电机的同步电抗,电动势平衡方程式和相量图(三)凸极同步电机的同步电抗,电动势平衡方程式和相量图(四)同步发电机的空载特性及短路特性(五)同步发电机的外特性和电压调整率二、同步发电机与电网的
8、并联运行(一)并联条件及方法(二)隐极同步发电机的功角特性(三)凸极同步发电机的功角特性(四)功角及静态稳定概念(五)同步发电机有功功率及无功功率的调节三、dqO变换(一)坐标变换(二)dqO变换的变换公式第五章 高电压与绝缘技术第一节 气体放电的基本物理过程一、气体中带电质点的产生与消失(一)气体的电离与分级电离(二)电极表面的电子逸出(三)扩散与复合二、放电的电子崩过程(一)电子的碰撞电离系数(二)影响碰撞电离系数的因素三、自持放电判据(一)汤逊理论(二)流注理论(三)汤逊理论与流注理论的比较(四)气体击穿的巴申曲线第二节气体间隙的放电一、电场均匀度对放电的影响(一)电场的不均匀系数(二)
9、均匀场和稍不均匀场中放电(三)极不均匀场中放电二、电压波形对放电的影响(一)稳态电压下的放电(二)雷电冲击电压下的放电(三)操作冲击电压下的放电三、大气条件对空气击穿的影响(一)空气密度的校正系数(二)湿度的校正系数四、院气体中的放电(一)电子附着系数和有效电离系数(二)均匀场和稍不均匀场中击穿(三)极不均匀场中放电的特点(四)电极表面缺陷和导电微粒的影响 五、提高气隙击穿电压的措施(一)改善电场分布(二)削弱电离过程第三节气体中沿固体表面的放电一、界面电场分布对沿面放电的影响(一)均匀电场中的沿面放电(二)极不均匀电场中的沿面放电二、受潮表面的沿面放电(一)凝露对沿面放电的影响(二)淋雨对沿
10、面放电的影响三、染污表面的沿面放电(一)污闪的特点(二)污闪的对策第四节 液体与固体介质的击穿一、液体介质的击穿(一)工程液体介质的小桥击穿理论(二)影响击穿的因素(三)提高击穿强度的措施二、固体介质的击穿(一)电压作用时间对击穿的影响(二)局部放电的特点三、复合绝缘的特性(一)多介质系统中的电场分布(二)调整电场分布的方法第五节电气设备绝缘的非破坏性试验一、电介质的极化、电导与损耗(一)影响极化、电导与损耗的因素(二)多层介质的吸收现象(夹层极化)二、绝缘电阻与泄漏电流的测量(一)绝缘电阻的测量(二)泄漏电流的测量三、介质损耗角正切(tan 3)的测量(一)tan5的等值电路(二)西林电桥(
11、三)tan 5测量的影响因素四、局部放电的测量(一)表征局部放电性能的参数(二)常用的局部放电检测方法五、带电试验和在线绝缘诊断(一)带电试验(二)在线绝缘诊断第六节电气设备绝缘的高压试验一、工频高电压试验(一)工频高电压的产生(二)工频高电压的测量二、直流高电压试验(一)直流高电压的产生(二)直流高电压的测量三、冲击高电压的产生(一)雷电冲击波的产生(二)产生截断波的方法(三)操作冲击波的产生四、冲击高电压的测量(一)用球隙测量冲击电压的幅值(二)用分压器测量冲击电压第七节 输电线路和绕组中的波过程一、波沿均匀无损单导线的传播(一)无损长线中的波过程(二)波速与波阻抗二、行波的折射与反射(一
12、)折射系数与反射系数(二)集中参数等值电路(彼德逊法则) 三、输电线路的波过程(一)行波的多次折、反射(二)行波在多导线系统中的传播(三)行波在有损导线中的传播四、变压器绕组中波过程(一)单相绕组中的波过程(二)变压器的内部保护措施(三)三相绕组中的波过程(四)波在变压器绕组间的传递五、旋转电机绕组中波过程(一)发电机中波过程的特点(二)旋转电机的防雷保护第八节电力系统防雷保护一、雷电和防雷保护装置(一)雷电(二)防雷保护装置二、架空线路的防雷保护(一)直击雷过电压和感应雷过电压(二)线路的防雷性能(三)线路的防雷措施三、变电所的防雷保护(一)直击雷保护(二)变电所的进线段保护(三)避雷器对电
13、气设备的保护(四)变电所防雷的几个具体问题第九节电力系统内部过电压一、暂时过电压(一)工频电压升高(二)谐振过电压考试大纲第一章电工基础理论第一节电路模型和电路定律一、基本概念(一)电路和电路模型(二)电流和电压的参考方向(三)功率、吸收功率、发出功率二、电路元件(一)电阻元件(二)电容元件(三)电感元件(四)电压源(五)电流源(六)受控源三、基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律第二节电阻电路的分析一、简单电阻电路的等效变换(一)电阻的串联、并联和串并联(二)电阻的Y形联结与形联结的等效变换(三)电压源、电流源的串联和并联(四)电源的等效变换(五)一端口的输入电阻和等效电阻二、电阻电路的一般分析
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