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2017注冊電氣工程師考試高頻考點復習
想要順利通過注冊電氣工程師的考試,首先還得做好相應高頻考點的復習。那么關于注冊電氣工程師考試高頻考點復習有哪些呢?下面百分網小編為大家整理的注冊電氣工程師考試高頻考點復習,希望大家喜歡。
注冊電氣工程師考試高頻考點復習
電氣化鐵路概論
電氣化鐵道是由電力機車和牽引供電裝置組成的,牽引供電裝置一般分成牽引變電所和接觸網兩部分,所以人們又稱電力機車、牽引變電所和接觸網為電氣化鐵道的“三大元件”。
鐵道部1993年發布的《鐵路技術政策》牽引動力與供電一節中做了如下闡述:積極進行牽引動力改革。大力發展電力牽引,合理發展內燃牽引,提高電力牽引承擔換算周轉量的比重。管好用好蒸汽機車。合理安排牽引動力的布局。在主要繁忙干線,高速鐵路煤運專線及長大坡道,長隧道地區等線路上,應采用電力牽引,其它線路逐步采用燃牽引。大力提高電氣化鐵道的運行可靠性,提高接觸網的結構穩定性和抗實能力,采用高強度,耐腐蝕,少維修,無維修的導線及接觸網零部件。加強接觸網的等電壓保護,優化機構與接觸網的絕緣匹配,改善引網關系。逐步實現牽引供電系統控制自動化、遠動化及運行管理智能化。發展牽引供電系統的實時檢測技術,實現故障檢測現代化,并逐步建立檢測及維修的專家系統。
接觸網是沿鐵路線上空架設的向電力機車供電的特殊形式的輸電線路。其由接觸懸掛、支持裝置、定位裝置、支柱與基礎幾部分組成。
接觸懸掛包括接觸線、吊弦、承力索以及連接零件。接觸懸掛通過支持裝置架設在支柱上,其功用是將從牽引變電所獲得的電能輸送給電力機車。
支持裝置用以支持接觸懸掛,并將其負荷傳給支柱或其它建筑物。根據接觸網所在區間、站場和大型建筑物而有所不同。支持裝置包括腕臂、水平拉桿、懸式絕緣子串,棒式絕緣子及其它建筑物的特殊支持設備。 定位裝置包括定位管和定位器,其功用是固定接觸線的位置,使接觸線在受電弓滑板運行軌跡范圍內,保證接觸線與受電弓不脫離,并將接觸線的水平負荷傳給支柱。
支柱與基礎用以承受接觸懸掛、支持和定位裝置的全部負荷,并將接觸懸掛固定在規定的位置和高度上。我國接觸網中采用預應力鋼筋混凝土支柱和鋼柱,基礎是對鋼支柱而言的,即鋼支柱固定在下面的鋼筋混凝土制成的基礎上,由基礎承受支柱傳給的全部負荷,并保證支柱的穩定性。預應力鋼筋混凝土支柱與基礎制成一個整體,下端直接埋入地下。
電氣工程師考試輔導資料
智能建筑中的電源質量要求文章通過對影響電源質量,諸如電壓波動、頻率波動、瞬變浪涌等主要因素的分析,提出一些消除電源污染的方法,以保證在智能建筑中計算機和精密電子設備的正常運行。智能建筑瞬變浪涌電滋干擾瞬變脈沖隨著國際潮流沖擊和微電子科技的沸騰,加上通計算機及自動控制技術日新月異,使得建筑開始走向高品質、高功能領域,形成一種新的建筑形式――智能建筑。由于在智能建筑中運用了許多計算機和微電子設備,對其供電電源的質量提供了新的要求。因為電源品質的好壞,將直接影響智能建筑中設備的運行穩定性和可靠性,甚至導致重大人身、設備事故和造成巨大的經濟損失。這種影響不僅來自供電電源的電壓、頻率及電流等基本要素是否滿足用電設備的要求,而且也來自所提供的供電電源的電網質量。
由于電子計算機、微處理器以及其他電子儀器設備普遍存在著絕緣強度低、對供電電源的質量要求高、過電壓耐受能力差的弱點,使得這些高靈敏的電子系統在運行時,經常出現程序運行錯誤、數據錯誤、時間錯誤、死機、無故重新啟動甚至造成用電設備的永久性損壞,給人們日常生活造成巨大損失。為此,在智能建筑中,研究其供電電源質量,實施有效的防護措施,已是必然的趨勢,而且受到世界各國普遍關注。
電源質量的技術指標
衡量電源質量的技術指標主要包括:電壓波動、頻率波動、諧波和三相不平衡等。眾所周知,供電電源質量會受到多種因素的影響,如負荷的變化、大量非線性負載的使用、高次諧波的影響、功率因數補償電容的投入和切斷、雷電和人為故障、公共設施等都會影響電源的品質,從而降低供電電源的質量。
1.1電壓波動
理想電源電壓正弦波的波形是連續、光滑、沒有畸變的,其幅值和頻率是穩定的。當負荷發生變化時,負荷出現較大的增加時,特別是附近有大型設備處于啟動時,使得供電電源正弦波的幅值受到影響,產生低電壓。當供電電源電壓波動超過允許范圍時,就會使計算機和精密的電子設備運算出現錯誤,甚至會使計算機的停電檢測電路誤認為停電,而發生停電處理信號,影響計算機的正常工作。一般計算機允許電壓波動范圍為:ac380v、220v±5%。計算機在電壓降低至額定電壓的70%時,計算機就視為中斷。為此,《電子計算機機房設計規范》gb50174-93對電壓波動明確規定,將電壓波動分為a、b、c三級。
電壓波動等級表1
電壓等級a級b級c級
波動范圍±2%±5%+7%~-13%
1.2頻率波動
供電電源頻率波動主要由于電網超負荷運行而引起發電機轉速的變化所致。而計算機的外部設備大多采用同步電動機,一般計算機頻率允許波動范圍為50hz±1%.當供電電源頻率波動超過允許范圍時,會使計算機存儲的頻率發生變化而產生錯誤,甚至會產生丟失等。《規范》對頻率波動明確規定,將頻率波動分為a、b、c三級。
頻率波動等級表2
頻率等級a級b級c級
波動范圍±0.2%±5%+7%~-13%
1.3波動失真
產生電源電壓波形失真的主要原因是由于電網中非線性負載,特別是一些大功率的可控整流裝置的存在會對供電電源的電壓波形產生烴,還會使計算機的相對控制部分產生不利的影響;這種波形畸變,還會使計算機直流電源回路中的濾波電容上的電流明顯增大,電容器發熱;還由于鋸狀波形的出現,會使計算機的停電檢測電路誤認為停電,而發出停電處理信號,影響計算機的正常工作。衡量波形失真的技術指標是波形失真率,即用電設備輸入端交流電壓所有高次諧波之和與基波有效值之比的'百分數。《規范》對波形失真率規定分為a、b、c三級
波形失真率等級表3
波形失真等級a級b級c級
失真率3-55-88-10
1.4瞬變浪涌和瞬變下跌
瞬變浪涌是指正弦波在工頻一周或幾周范圍內,電源電壓正弦波幅值快速增加。瞬變浪涌一般用最大瞬變率表示。瞬變下跌,又稱凹口,它是指正弦波在工頻一周或幾周范圍內,電源電壓正弦波幅值快速下降。瞬變下跌一般用最大瞬變下跌率表示。瞬變浪涌和瞬變下跌,瞬間內電壓幅值快速增加或減小會對計算機系統形成干擾,導致其運算錯誤或者破壞存儲的數據和程序。目前,國內未對瞬變大瞬變率:≤20%;恢復過程中降至15%以內,為50ms;然后降至6%以內,為0.5s。允許最大瞬變下跌率:≤30%;恢復到-20%以內,為50ms;恢復到-13.3%以內,為0.5s。
1.5瞬變脈沖
瞬變脈沖,又稱尖峰或者電壓閃變,是指在小于電網半個周期的時間內電網理想正弦波上疊加的窄脈沖。引起瞬變脈沖的原因很多,一般主要由以下幾方面:
1.5.1內部過電壓
即在電力系統的內部,由于重負荷、感性負荷、補償電容的投入和切除,開關和保險裝置的操作以及短路故障的發生,都會使系統參數發生變化,引起電力系統的內部電磁能量的轉化和傳遞,在系統中出現過電壓。據統計,在整個瞬變脈沖事故中因內部過電壓造成的占有80%。
1.5.2雷電
在雷電中心1.5km~2km范圍內都可能產生危險過電壓,損壞電路上的設備。當雷擊輸電線或雷閃電發生在線路附近時,通過直接或間接耦合方式雷閃放電形成暫態過電壓將以流動波形式沿線路傳播,危及設備安全。據統計,在整個瞬變脈沖事故中因雷擊產生過電壓造成的約占18%左右。
計算機和精密儀器設備的信號電壓很低,一般只有10v左右,所以對閃電脈沖過電壓極為敏感,極易受閃電脈沖過電壓的干擾和損壞。一般電氣設備允許的閃電脈沖電壓為6,000v,而計算機和精密儀器設備估計在幾十伏到幾百伏就會受到損壞。
電氣工程師考試復習講義
一、斷路器用于直流電路
交流斷路器可以派生為直流電路的保護,但必須注意三點改變:
1、過載和短路保護。
①過載長延時保護。采用熱動式(雙金屬元件)作過載長延時保護時,其動作源為i2r,交流的電流有效值與直流的平均值相等,因此不需要任何改制即可使用。但對大電流規格,采取電流互感器的二次側電流加熱者,則因互感器無法使用于直流電路而不能使用。
如果過載長延時脫扣器是采用全電磁式(液壓式,即油杯式),則延時脫扣特性要變化,最小動作電流要變大110%—140%,因此,交流全電磁式脫扣器不能用于直流電路(如要用則要重新設計)。
②短路保護。
熱動—電磁型交流斷路器的短路保護是采用磁鐵系統的,它用于經濾波后的整流電路(直流),需將原交流的整定電流值乘上一個1.3的系數。全電磁型的短路保護與熱動電磁型相同。
2、斷路器的附件,如分勵脫扣器、欠電壓脫扣器、電動操作機構等;分勵、欠電壓均為電壓線圈,只要電壓值一致,則用于交流系統的,不需作任何改變,就可用于直流系統。輔助、報警觸頭,交直流通用。電動操作機構,用于直流時要重新設計。
3、由于直流電流不像交流有過零點的特性,直流的短路電流(甚至倍數不大的故障電流)的開斷;電弧的熄滅都有困難,因此接線應采用二極或三極串聯的辦法,增加斷口,使各斷口承擔一部分電弧能量
二、欠電壓脫扣器
如果線路電壓降低到額定電壓的70%(稱為崩潰電壓),將使電動機無法起動,照明器具暗淡無光,電阻爐發熱不足;而運行中的電動機,當其工作電壓降低至50%左右(稱為臨界電壓),就要發生堵轉(拖不動負載,電動機停轉),電動機的電流急劇上長,達6in,時間略長,電動機將被燒毀。為了避免上述情況的產生,就要求在斷路器上裝設欠電壓脫扣器。欠電壓脫扣器的動作電壓整定在(70%—35%)額定電壓。欠電壓脫扣器有瞬動式和延時式(有1s、3s、5s…-.)兩種。延時式欠電壓脫扣器使用于主干線或重要支路,而瞬動式則常用于一般支路。對于供電質量較差的地區,電壓本身波動較大,接近欠電壓脫扣器動作電壓上限值,這種情況不適宜使用欠電壓脫扣器。
三、安裝方式
斷路器的基本安裝方式是垂直安裝。但試驗表明,熱動式長延時脫扣器橫裝時,雖然散熱條件有些不同,但它的動作值變化不大,作為短路保護的電磁鐵,盡管反作用與重力有一些關系,橫裝時的誤差也不過5%—10%左右,因此,采用熱動—電磁式脫扣器的塑殼斷路器也可以橫裝或水平安裝。但脫扣器如是全電磁式(油杯脫扣器),橫裝時動作值誤差高達20%—30%,鑒于此,裝油杯脫扣器的塑殼式斷路器只能垂直安裝。萬能式(框架式)斷路器只能垂直安裝,這與它的手柄操作方向有關,與彈簧的儲能操作有關,且電磁鐵釋放、閉合裝置、欠電壓脫扣器等與重力關系比塑殼式的要大,另外,很多萬能式斷路器還有抽屜式安裝,它們無法橫過來或水平操作。對此,所有的萬能式斷路器都規定要垂直安裝,且要求與垂直面的傾斜角不大于5。
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