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注册电气工程师电工基础知识复习资料

时间:2021-11-23 11:01:24 报考指南 我要投稿
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2017注册电气工程师电工基础知识复习资料

   电气工程师资格证的考试主要考察我们对电气方面的基础知识的掌握情况,因此提前做好相应的复习很重要。那么关于注册电气工程师电工基础知识复习资料有哪些呢?下面百分网小编为大家整理的注册电气工程师电工基础知识复习资料,希望大家喜欢。

2017注册电气工程师电工基础知识复习资料

  注册电气工程师电工基础知识复习资料

  三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)

   变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。

  同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。

  电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。

   电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。

   电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。

  电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A

  电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,

  电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。

  电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。

   安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。

  低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等

  低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。

  低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。

  低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。

  接设备时:先接设备,后接电源。

  拆设备时:先拆电源,后拆设备。

  接线路时:先接零线,后接火线。

  拆线路时:先拆火线,后拆零线。

  低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。

  熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。

  熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。

  熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。

  熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。

  对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。

  对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流

  熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。

  电气工程师考试测试题

  1.平行的两根载流直导体,当通过的电流方向相反时,两导体将呈现出(b)。

  a 互相吸引;

  b 互相排斥;

  c 互不反应。

  2.电容器的(b)不能发生突变。

  a 充电电流;

  b两端电压;

  c 储存电荷。

   3.如果两个同频率的交流电的'相位角,分别为φ1和φ2,其φ1-φ2<90 o时,称做(c)。

  a 两个正弦量同相;

  b 第2个正弦量超前第1个正弦量;

  c 第1个正弦量超前第2个正弦量。

  4.电阻值不随电压,电流的变化而变化的电阻称为(b)。

  a 等效电阻;

  b 线性电阻;

  c 非线性电阻。

  5.用隔离开关可以直接拉合(b)。

  a 35kv10a负荷;

  b 110kv电压互感器;

  c 220kv空载变压器。

  6.在中性点不接地的三相对称系统中,当发生金属性单相接地时,其非故障相的相对地电压(c)。

  a 不变;

  b 升高不明显;

  c 升高31/2倍。

  7.在中性点直接接地的系统中,当发生单相接地时,其非故障相的相对地电压(a)。

  a 不变;

  b 升高不明显;

  c 升高31/2倍。

  8.低压验电笔一般适用于交直流电压为(c)v以下。

  a 220;

  b 380;

  c 500。

  电气工程师考试复习资料

  运动学

   用纯粹的解析和几何方法描述物体的运动,对物体作这种运动的物理原因可不考虑。亦即从几何方面来研究物体间的相对位置随时间的变化,而不涉及运动的原因。

  动力学

   讨论质点系统所受的力和在力作用下发生的运动两者之间的关系。以牛顿定律为基础,根据不同的需要提出了各种形式的动力学基本原理,如达朗伯原理、拉格朗日方程、哈密顿原理,正则方程等。根据系统现时状态以及内部各部分间的相互作用和系统与它周围环境之间的相互作用可预言将要发生的运动。

  弹性力学

   它是研究弹性体内由于受到外力的作用或温度改变等原因而发生的应力,形变和位移的一门学科,故又称弹性理论。弹性力学通常所讨论的是理想弹性体的线性问题。它的基本假定是:物体是连续、均匀和各向同性的;物体是完全弹性体;在施加负载前,体内没有初应力;物体的形变十分微小。根据上述假定,对应力和形变关系而作的数学推演常称为数学弹性力学。此外还有应用弹性力学。如物体形变不是十分微小,可用非线性弹性理论来研究。若物体内部应力超过了弹性极限,物体将进入非完全弹性状态。此时则必须用塑性理论来研究。

  连续介质力学

   它是研究质量连续分布的可变形物体的运动规律,主要讨论一切连续介质普遍遵从的力学规律。例如,质量守恒、动量和角动量定理、能量守恒等。弹性体力学和流体力学有时综合讨论称为连续介质力学。

 

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