-
三、评价目标
1.
考试性质
二、
考试的学科范围
第一部分 考试说明
四、考试形式与试卷结构<
/p>
2
、答题时间:
180
分钟。
时间:
2016-06-17
1
、答卷方式: 闭卷,笔试。
考试要点见本大纲第二部分。
3
、 掌握分析电路的主要方法。
2
、熟悉电路的常用定理,并能灵活应用。< /p>
4
、正确使用电工仪表和具备相关的电工测量知识。
1
、明确电路的基本概念,理解电路中的两类约束关系。
954
《电路(电气工程)》
~2016
年启用
全日制硕士研究生入学
954
《电路(电气工程)》课程复习与考试大 纲
主要考查考生对电路基本理论、基础知识的掌握情况,运用各种方法分析电路
的能力。要求考生应掌握以下有关知识:
全国硕士研究生入学考试是为高
等学校招收硕士研究生而设置的。电路(电气
工程)是电气工程学科最重要的基础理论知
识,为报考本学科硕士研究生的一
门必考专业课,以满分
150
分计入入学初试总分。通过该课程的考试以保证被
录取者有扎实的专业基础知识和
较强的分析问题能力。
《电路(电气工程)》考试内容分为两个部分:第一部分为电路基
础(占
120
分);第二部分为电力系统、电机或电力电子三门课程的基
本理论知识(占
30
分),考试时,考生在电力系统、电机或电力电子三
门课程中仅限于选一门进
行答题,多选无效。
5
、掌握电力系统、电机或电力电子的基本理论,熟练使用电路相关分析方法解
决实际应用
问题。
6
、主要参考书目
第二部分 考查要点<
/p>
一、电路基础考试内容范围
3
、 题型:填空题、简答题和计算题。
1)
邱关源主编
.
电路
(
第四版
).
高等教育出版社
2)
黄学良主编
.
电路基础
.
机械工业出版社
. 2007
1
、电路模型和电路定律:
电路基本概念、电压与电流的参考方 向、常用的电路
元件
(
电阻元件、电感元件、电容元件、 电压源、电流源、受控源、运算放大器
等
)
、基尔霍夫定 律
5
、非线性电阻电路:
非线性电阻元件、非线性电阻电 路的图解法、小信号分析
法、分段线性化法。
3
、正弦交流稳态电路:
正弦量的相量表示法、电路定律的相量形式、相量图、
阻抗、导纳;能对一般正弦交流电路、含互感和变压器元件的交流电路、三相
交流电
路、非正弦交流电路等进行分析和计算;能计算正弦电路的瞬时功率、
有功功率、无功功
率、视在功率和复功率;电路的功率因素及其提高方法;串
联、并联电路的谐振。
2
、直流电路:
电阻串联、并联、星形和三角形联结的等效变换 、求解等效电阻
的方法;用支路电流法、节点
(
结点 p>
)
电压法、回路电流法列写方程,求解电路;
灵活应用叠加定
理、替代定理、戴维宁(诺顿)定理、互易定理、特勒根定理
对电路进行分析和计算;含
运算放大器电路的分析。
2.
电力系统考试内容范围
1
、电力系统概论:
建立电力系统的基本概念,了解电力系统运行特点及要求 ,
电力系统的运行方式及电压等级。了解发电厂、变电所、电力网的作用和分类。
掌握电力系统负荷的概念、负荷曲线的作用及基本参数计算。掌握电力系统不
< br>同电压等级的划分及三相交流电网和电力设备的额定电压间关系。掌握电力系
统接
线方式和特点,中性点运行方式的特点和适用的电压等级。掌握电力系统
运行特点及要求
。
4
、动态电路:
掌握一阶、二阶电路的时域分析法和拉 普拉斯变换分析法。掌握
贮能元件换路时的性质,会求电路初始值、稳态值、时间常数,
会应用三要素
法对一阶电路进行分析。电路状态方程的列写,一阶及二阶电路的零输入响
应、
零状态响应及全响应的计算,一阶电路三要素法的运用;阶跃函数与阶跃响应;
p>
冲激函数及冲激响应。
5
、
主要参考 书目:
1
)电能系统基础,单渊达,机械工业出版社,
2 003
年
1
月。
2
)电力 系统稳态分析,陈珩,中国电力出版社,
2007
年
6
< p>月。
3
、电力系统稳态分析:
电力系统潮流的概念和 计算方法。掌握电压损耗的功率
损耗计算方法。掌握简单电力网的前推回推潮流计算,电
力网潮流计算的计算
机模型,导纳矩阵的形成与修改,节点阻抗矩阵与节点导纳矩阵的关
系及各自
的特点,电力网节点性质的分类,牛顿
—
拉夫逊 潮流算法及快速解耦潮流算法
的特点和基本步骤,以及环网潮流计算方法。
4
、电力系统的运行管理:
电力系统运行管理的基本内容和方法。掌握 有功功率
与频率调整的概念,备用容量,一次调频、二次调频和互联系统调频计算;无<
/p>
功功率与电压调整的概念,无功电源及特点,中枢点电压控制方式,常用的调
压方式及调压计算;有功功率与无功功率的经济分配的概念、目标和约束条件,
微增率法则的概念和计算。
2.
电机考试内容范围
1
、基本理论:
磁场、磁感应强度,磁场强度、磁导率,全电流定律,磁性材 料
的
B-H
曲线,铁心损耗与磁场储能,电感,电磁感应 定律,电磁力与电磁转矩。
掌握上述基本概念和基本定律。
< p>3
、交流电机的共同问题:
三相电机工作原理模型,交流绕组的各概 念,绕组的
基波感应电动势和谐波电动势,单相绕组的脉动磁动势,对称电流下的圆形磁
动势,不对称电流下的椭圆形磁动势,三相绕组磁动势的空间谐波和时间谐波。
掌握旋转电机的基本作用原理。
熟练掌握电角度的概念,交流绕 组各量的分析,
2
、电力系统元件及基本参数:
发电机、 变压器、线路及负荷的参数及等值电路,
标幺值和多电压等级网络的等值电路的建立。重
点电力线路、变压器主要参数
的物理概念和计算,各元件的等值电路及应用场合。掌握标
幺值计算的特点、
基准值的选取和多电压等级网络的等值电路的建立。
< br>2
、变压器:
额定值,感应电动势、电压变比,励磁电流,电路方程、等效 电路、
相量图,绕组归算,标幺值,空载实验、短路实验及参数计算,电压变化率与
p>
效率。三相变压器的连接组,并联运行的条件与负载分配。对称分量法,负序
阻抗与负序等效电路,零序阻抗与零序等效电路。自耦变压器,电流互感器与
电
压互感器。熟练掌握变压器的基本电磁关系,变压器的各种平衡关系。
三种 p>
分析手段:基本方程式、等效电路和相量图。正方向确定,基本方程式、相量
图和等效电路间的一致性。
理解变压器绕组的归算原理与计算。熟练掌 握标幺
值的计算及数量关系。熟悉变压器参数的测量方法,运行特性分析方法与计算。<
/p>
掌握三相变压器的连接组表示与确定。
掌握变压器并联运行的条件,熟悉并
联运行时的负载分配。
< p>掌握三相变压器不对称运行的分析方法。熟悉对称分量
法。