《电路分析基础》试题库

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第一部分 填空题

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5. 对于理想电压源而言,不允许 路,但允许 路。 当取关联参考方向时,理想电容元件的电压与电流的一般关系式为 。 当取非关联参考方向时,理想电感元件的电压与电流的相量关系式为。 一般情况下,电感的不能跃变。 两种实际电源模型等效变换是指对外部等效,对内部并无等效可言。当端子开路时,两电路对外部均不发出功率,但

此时电压源发出的功率为 ,电流源发出的功率为 ;当端子短路时,电压源发出的功率为 ,电流源发出的功率为 。

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14. 对于具有n个结点b个支路的电路,可列出个独立的KCL方程,可列出KVL方程。 KCL定律是对电路中各支路 之间施加的线性约束关系。 理想电流源在某一时刻可以给电路提供恒定不变的电流,电流的大小与端电压无关,端电压由 来决定。 两个电路的等效是指对外部而言,即保证端口的 关系相同。 RLC串联谐振电路的谐振频率? 。 理想电压源和理想电流源串联,其等效电路为 。理想电流源和电阻串联,其等效电路为 。 在一阶RC电路中,若C不变,R越大,则换路后过渡过程越 。 RLC串联谐振电路的谐振条件是 =0。 在使用叠加定理适应注意:叠加定理仅适用于源用 代替,不作用的电流源用 代替。 不能单独作用;原电路中的 不能使用叠加定理来计算。

15. 诺顿定理指出:一个含有独立源、受控源和电阻的一端口,对外电路来说,可以用一个电流源和一个电导的并联组合

进行等效变换,电流源的电流等于一端口的 电流,电导等于该一端口全部 置零后的输入电导。

16. 对于二阶电路的零输入相应,当R=2L/C时,电路为欠阻尼电路,放电过程为

L

C时,电路为振荡放电;当R= 时,电路发生等幅振荡。 17. 二阶RLC串联电路,当R18. 电感的电压相量 于电流相量π/2,电容的电压相量 于电流相量π/2。

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21. 若电路的导纳Y=G+jB,则阻抗Z=R+jX中的电阻分量R= ,电抗分量X= (用G和B表示)。 电感的电压相量 于电流相量π/2,电容的电压相量 于电流相量π/2。 正弦电压为u1=-10cos(100πt+3π/4),u2=10cos(100πt+π/4),则u1的相量为 ,u1+

u2= 。

22. 在采用三表法测量交流电路参数时,若功率表、电压表和电流表的读数均为已知(P、U、I),则阻抗角为

φZ= 。

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24. 若Uab=12V,a 点电位Ua为5V,则b点电位Ub为 V。 当取关联参考方向时,理想电容元件的电压与电流的一般关系式为 ;相量关系式

为 。

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28. 额定值为220V、40W的灯泡,接在110V的电源上,其输出功率为 W。 理想电压源与理想电流源并联,对外部电路而言,它等效于 。 RC串联电路的零状态响应是指uc(0-) 零、外加激励 零时的响应。(t=0时换路) 已知i = 14.14cos(ωt+30°)A,其电流有效值为 安培,初相位为 。

已知负载阻抗为Z29.

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32. ?10?60??,则该负载性质为 。 RLC串联谐振电路品质因数Q=100,若UR=10V,则电源电压U= V,电容两端电压UC= 。 三相对称星接负载,其线电流IL与对应相电流IP的关系为IL= 。 RLC串联电路发生串联谐振时,电流的相位与输入电压的相位

最大,电路的谐振角频率ω0= 。

33. 在采用三表法测量交流电路参数时,若功率表、电压表和电流表的读数均为已知(P、U、I),则阻抗角为

φZ= 。

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38. 当一个实际电流源(诺顿电路)开路时,该电源内部有无电流 采用并联电容器提高功率因数后,原负载支路中电流。 电路中参考点选得不同,各点的电位 。 在f =50HZ的交流电路中,容抗XC =314?,电容C= 。 视在功率S=10KVA(输出电压220V)的交流电源,并联接上220V,40W,COSφ= 0.44的日光灯,满载可接 只

日光灯。

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41. 用交流电表测得交流电的数值是其 RLC串联谐振电路,品质因数Q=100,若U= 4V,则UL= 。 并联一个合适的电容可以提高感性负载电路的功率因数。并联电容后,电路的有功功率 ,感性负载的电

流 ,电路的总电流 。

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在三相四线制中,若负载不对称,则保险不允许装在线中,否则可能导致负载无法正常工作。

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第二篇:电力线路工程基础设计方案分析

电力线路工程基础设计方案分析

班级:城规091

姓名:刘明昊 学号:092835

摘要:作为电力工前期工作的重要组成部分,合理的系统规划是电力系统安全、可靠、经济运行的前提,也是具体单项电力工程设计建设的方针和原则。文章根据单项电力工程设计的特点,论述了电力系统规划设计在电力工程设计中的应用,并对如何开展电力系统规划设计工作提出经验总结。

关键词:电力系统规划设计;电力工程设计;接入系统方案;电气计算;

电能作为国民经济各个领域的基础能源,在社会发展中起着举足轻重的作用。电力工业的先行建设,是保证经济发展的先决条件。作为电力工程前期工作的重要组成部分,合理的系统规划是电力系统安全、可靠、经济运行的前提,也是具体单项电力工程设计建设的方针和原则。

一、电力工程中所涉及系统规划设计的主要内容

系统规划设计相关工作可分为长期的电力系统发展规划、中期的电力系统发展设计。其对单项电力工程设计具有指导性的作用,也是论证工程建设必要性的重要依据。

在进行单项电力工程设计时,其涉及到的系统规划设计主要内容包括:

(一)

对拟建电力工程附近片区进行电力负荷预测和分析,是电力系统规划设计的基础。在电力工程设计时,主要进行xx年以内的中短期负荷预测。

中短期负荷预测,主要围绕国民经济的运行和发展而进行。在总结历年经济数据的基础之上,结合社会经济的发展规划,对中短期的近区最大负荷进行逐年预测;同时,根据已建、在建和规划的大项目情况,对负荷的特性进行必要的研究分析,并确定其对电网供电的影响。

(二) 电源规划情况及出力

电源规划是电力系统规划设计的核心内容。对拟建工程周边电网的电源规划进行统计,并分析电源的出力情况,是论证单项电力工程建设必要性的重要依据。 电力电源分为统调电源和地方电源,其中统调电源是指归电网调度统一调度的各类大型发电厂;地方电源则包括各类小水电站,以及企业自备发电机组。每种电源在不同的水文期的出力各不相同,同时新建电源机组会出现在规划期间逐年投产的情况,因此,需对电源出力情况进行详细的分析统计,以利于下一步工作开展。

(三) 电力电量平衡

电力电量平衡在电力系统规划设计中起约束条件的作用。根据电力负荷预测和电源出力分析,进行项目所在地区、供电区域进行电力、电量平衡计算,并对平衡结果进行分析,从而确定电力工程的布局和规模。

通过负荷预测确定各水平年的系统最大负荷,结合各类电源的出力分析,得出电力电量盈亏,从而确定电力系统所需的发电、变电设备容量。该容量应满足负荷需求的工作容量加上系统需要的备用容量。此外,在进行电力电量平衡时,还需考虑分区间的电力电量交换,并根据情况增减设备容量。

(四) 接入系统方案

根据工程所在地原有网络特点、负荷分布和电网发展规划等情况,说明项目工程在电力系统中的地位和作用,按照电网规划,以及政府部门的审批意见,提出项目接入系统比较方案。

在论述项目接入系统方案时,应远近结合、综合考虑节约用地、节能降耗、电网新技术的应用。与此同时,需提出项目工程各方案的布局和规模,投产年及终期近区的电网结构、运行方式和供电电压等内容。

(五) 线路路径的选择

线路路径的选择工作一般分为图上选线和野外选线两步。图上选线是先拟定出若干个路径方案,进行资料收集和野外踏勘,进行技术经济分析比较,并取得有关单位的同意和签订协议书,确定出一个路径的推荐方案,报领导或上级(包括规划部门)审批后,再进行野外选线,以确定线路的最终路径,最后进行线路终勘和杆塔定位等工作。图上选线通常是在比例为1/5000、1/10000或更大比例的地形图上进行的,图上选线是把地形图放在图板上,先将线路的起讫点标出,然后将一切可能走线方案的转角点,用不同颜色的线连接起来,即构成若干个路径的初步方案。按这些方案进行线路设计前期的资料收集。根据收集到的有关资料,舍去明显不合理的方案,对剩下的方案进行比较和计算,确定2~3个较优方案,待野外踏勘后决定取舍,确定线路最佳方案。进行路径方案比较时应包括如下内容:

(1)线路的长短;

(2)通过地段的地势、地质、地物条件以及对作物和大跨越及不良地形的影响情况;

(3)交通运输及施工、运行维护的难易程度;

(4)对杆型选择、技术上的难易程度、技术政策及有关方面的意见;

(5)线路的总投资及主要材料、设施消耗量的比较等。为使线路建设得经济合理,对输电线路可能涉及到的工矿企业、铁路交通、邮电通讯城镇建设以及军用设施等,要与有关单位协商研究解决,并签订相关协议。

室内选线时由于受地形图测绘时间限制,建设与发展也不可能及时反映到地图上来,其上所反映的地形、地貌也不可能十分详尽,甚至与实际的地形、地貌、地物条件相差出入很大,因而除了根据图上选线方案进行广泛收集资料外,还必须进行野外沿线踏勘或重点踏勘。其目的在于校核图上选线方案是否合理,或提出更好的线路路径方案。同时,在踏勘中还要了解主要建筑材料的产地和交通运输条件等,作选定路径的参考。

在图上选线结束后,进行野外选线。野外选线是将图上最后选定的路径在现场具体落实,确定最终走向并埋设标志,以利勘测。路径方案的选定是一项技术性、政策性很强的工作,它对线路的技术经济指标、施工运行维护等起着决定性作用。因此,作为设计人员必须慎重对待,选出最优方案。以确保线路运行安全为先决条件,在一般情况下,应尽量选取线路长度短、转角少并且转角度数小、跨越小、拆迁少、占良田少、节约耕地、竹木砍伐少、交通运输、施工和运行与维护方便及地形地质好的线路方案。

二、电力系统规划具体设计工作

随着我国电网电压的升高,电网规模的不断扩大,电源装机总容量的逐年提升,电力系统的发展进入了新时期。在单项电力工程的设计中,电力系统专业的设计和论证起着重要的指导作用。如何独立开展电力系统规划设计工作,成为中小规模的电力设计单位遇到的新问题。

(一) 准备阶段

在开展系统规划设计工作前,应收集近区电力系统现状相关资料,了解大网区的基本情况和特点,分析和整理收集到的系统资料。收集现有变电站、线路以及统调电源资料,并开列成表录入数据库,形成电网现状网架的基础数据。 与此同时,还需收集最新电力主网规划报告,了解近区电网的发展方向和变化特点,将规划电力网络资料录入数据库,形成各规划水平年的网架基础数据。

(二) 开展工作

关注电力系统的最新变化情况,更新数据库资料,收集和研究各地区的负荷情况和特点,掌握大网内各电厂、变电站、电力线路的地理分布情况和数据资料,为系统设计做好准备。

针对新项目工程,展开对当地负荷情况的收集工作,及时更新当地及周边电力系统的资料。之后,进行各类系统电气计算,配合项目工程的设计工作。 电力网络基础数据对电力系统规划设计具有重要意义,所有电气计算均是基于电网数据的基础上进行的。因此,不断更新和完善基础数据,将是电力系统规划设计的一个长期工作。

三、结语

随着电力系统向大机组、大电网、高电压和远距离输电发展,电力系统规划设计起的作用进一步增加,在单项具体的电力工程设计中,对系统设计专业的要求也越来越高。本文对电力工程设计中所涉及到的系统设计的内容,进行论述和探讨,并总结部分相关工作经验,以供参考。

参考文献:

[1]DL/T5219-20xx,架空送电线路基础设计技术规定

[2] 电力线路工程基础设计方案分析;吴庆华 万志方 杨艺 曾二贤

[3] 水利和电力工程规划与筹资的新方法;

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