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[國家電網(wǎng)2018校園招聘考試電路試題] 國家電網(wǎng)校園招聘平臺

發(fā)布時(shí)間:2018-10-06 來源: 短文摘抄 點(diǎn)擊:

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電氣工程類——電路
  一、電路基本知識
  1、定義:由電器設(shè)備和元器件按一定方式聯(lián)接起來,為電流流通提供路徑的總體稱為電路,也叫網(wǎng)絡(luò)。
  例:最簡單的電路:手電筒的電路。
  實(shí)際電路和等效電路圖。
  2、電路的組成
  A、電源:提供電能的設(shè)備或器件;
  B、載:將電能轉(zhuǎn)換成其他形式能量的元器件或設(shè)備;
  C、中間環(huán)節(jié):導(dǎo)線、開關(guān)等。
  3、電路的作用
  A、傳輸、分配、使用電能;如電力電路。
  B、傳遞、處理電信號。如收音機(jī)、電視機(jī)、衛(wèi)星通信等電路。
  二、各種電路類型
  (1)線性電路:由線性無源元件、線性受控源和獨(dú)立電源組成的電路,稱為線性電路。
  (2)電阻電路:如果構(gòu)成電路的線性無源元件均為線性電阻,電路則稱為線性電阻性電路(簡稱電阻電路)。
  (3)直流電路:當(dāng)電路中的獨(dú)立電源都是直流電源時(shí),這類電路稱為直流電路。電感在直流電路中相當(dāng)于短路,電容在直流電路中相當(dāng)于開路。
  三、等效變換
  (1)等效的條件:如果兩個(gè)一端口網(wǎng)絡(luò)的伏安特性完全相同,則這兩個(gè)一端口網(wǎng)絡(luò)等效。
  (2)等效變換的特點(diǎn):對外等效。
  電壓源并聯(lián)和電流源串聯(lián)需滿足基爾霍夫定律。
  (3)兩種電源電路模型進(jìn)行等效變換的方法步驟:(A)畫出對應(yīng)的電源電路模型,注意參考方向(B)確定電阻值(C)根據(jù)公式 確定電源電路模型中獨(dú)立源的源電壓、源電流。
  四、電阻電路的一般分析
  KCL和KVL的獨(dú)立方程數(shù)
  (A)KCL的獨(dú)立方程數(shù):對具有n個(gè)節(jié)點(diǎn)的電路,在任意(n-1)個(gè)節(jié)點(diǎn)上可以得出(n-1)個(gè)獨(dú)立的KCL方程。
  (B)KVL的獨(dú)立方程數(shù):利用“樹”的概念確定獨(dú)立回路組,對具有n個(gè)節(jié)點(diǎn)b條支路的電路,可以得出(b-n+1)個(gè)獨(dú)立的KVL方程。
  五、疊加定理
  1、疊加定理:線性電阻電路中,任一電壓或電流都是電路中各個(gè)獨(dú)立電源單獨(dú)作用時(shí),在該處產(chǎn)生的電壓或電流的疊加。
  (1)疊加定理是體現(xiàn)線性電路本質(zhì)的最重要的定理。
  2、應(yīng)用疊加定理時(shí)需要注意的幾個(gè)問題
  (1)疊加定理研究的對象是獨(dú)立電源。(2)受控電源的控制量是受控電源所在電路的元件上的電壓或電流。(3)在各分電路中,將不作用的獨(dú)立電壓源置零,要在獨(dú)立電壓源處用短路代替;將不作用的獨(dú)立電流源置零,要在獨(dú)立電流源處用開路代替。 (4)原電路的功率不等于按各分電路計(jì)算所得功率的疊加。(5)疊加定理適用于線性電路,不適用于非線性電路。
  六、戴維寧定理
  (1)戴維寧等效是電路簡化方法,戴維寧定理適用于線性電路。
  (2)戴維寧定理可表述為:一個(gè)含獨(dú)立電源、線性電阻和受控電源的一端口,對外電路來說,可以用一個(gè)電壓源和電阻的串聯(lián)組合等效置換,此電壓源的源電壓等于該一端口的開路電壓,電阻等于把該一端口的全部獨(dú)立電源置零后的輸入電阻。
  七、諾頓定理
  (1)諾頓等效是電路簡化方法,諾頓定理適用于線性電路。
  (2)利用電源等效變換,可以簡單地從戴維寧等效電路得到諾頓等效電路。
  (3)諾頓定理可表述為:一個(gè)含獨(dú)立電源、線性電阻和受控電源的一端口,對外電路來說,可以用一個(gè)電流源和電導(dǎo)的并聯(lián)組合等效置換,電流源的源電流等于該一端口的短路電流,電導(dǎo)等于把該一端口的全部獨(dú)立電源置零后的輸入電導(dǎo)(對于同一個(gè)一端口,其戴維寧等效電路的輸入電阻與諾頓等效電路的輸入電導(dǎo)相同)。
  (4)最大功率傳輸:含源一端口外接可調(diào)電阻 (負(fù)載),當(dāng)滿足 負(fù)載電阻等于一端口的輸入電阻的條件時(shí),電阻 將獲得最大功率,此時(shí)稱電阻與一端口的輸入電阻匹配。
  八、一階電路和二階電路的時(shí)域分析
  含有動態(tài)元件的電路稱為動態(tài)電路。動態(tài)電路的特征是電路出現(xiàn)換路時(shí),將出現(xiàn)過渡過程。一階電路通常含有一個(gè)動態(tài)元件,可以列寫電壓或電流的一階微分方程來描述。二階電路通常含有二個(gè)動態(tài)元件,可以列寫電壓或電流的二階微分方程來描述。
  零狀態(tài)響應(yīng):是指換路后電路無外加電源,其響應(yīng)由儲能元件的初始值引起,稱暫態(tài)電路的零輸入響應(yīng)。
  零狀態(tài)響應(yīng):是指儲能元件的初始值為零,換路后電路的響應(yīng)是由外加電源引起的響應(yīng),稱暫態(tài)電路的零狀態(tài)響應(yīng)。
  全響應(yīng):換路后的響應(yīng)由儲能元件初始值和外加電源共同產(chǎn)生的響應(yīng),稱為暫態(tài)電路的全響應(yīng)。
  九、相量法
  相量分析/相量法:對于含有L、C的正弦電路,基本的描述方程應(yīng)是微一積分方程。雖然正弦量的微、積分還是正弦量,但直接進(jìn)行三角函數(shù)運(yùn)算仍然是十分麻煩的。在正弦穩(wěn)態(tài)電路中,電流和電壓等都是同

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