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    2019东北电力大学“电力系统分析”考试大纲.docx

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    2019东北电力大学“电力系统分析”考试大纲.docx

    初试科目考试大纲“电力系统分析”考试大纲一、考试的学科范围电力系统分析的考试范围包括:电力系统稳态分析和电力系统暂态分析。二、评价目标主要考查考生对电力系统的基础理论、基本知识掌握和运用的情况,要求考生应掌握以下有关知识:1. 对电力系统的组成和运行等方面的问题有较全面了解;2. 深入了解电力系统各主要元件的特性,数学模型和相互间的关系,掌握和研究电力系统分析和运行、控制等问题的方法和理论;3. 掌握电力系统稳态运行分析的基本原理和方法,能够建立稳态分析的数学模型,并利用建立的模型进行简单网络的潮流计算;掌握计算机潮流计算的数学模型及计算方法的基本原理,对利用计算机进行电力系统分析和计算有一定程度的了解;4. 掌握电力系统有功功率和频率调整控制的基本原理、方法以及电力系统经济运行的基本原理及方法;掌握电力系统无功功率和电压调整控制的基本原理、方法;5. 掌握电力系统暂态分析的基本原理与方法,能够建立暂态分析的数学模型,并利用建立的数学模型进行电力系统故障分析和稳定性分析;6. 掌握同步发电机dq0坐标下的电压方程和磁链方程;掌握电力系统三相短路实用计算方法、电力系统不对称短路计算方法;掌握电力系统发电机转子运动方程;掌握电力系统静态稳定性分析和暂态稳定性分析的方法。三、试题主要类型1. 答题时间:180 分钟2. 试题类型:填空题、选择题、简答题、计算题和分析题。四、考查要点(1) 电力系统的基本概念、电力系统的组成、电力网的组成、电力系统的基本指标:电力系统的额定电压等级、额定频率以及各元件额定电压的匹配;电力系统的地理接线方式分类及各自的特点;电力系统的中性点运行方式及特点;(2) 电能生产过程的特点以及对其提出的基本要求;(3) 各元件的数学模型和参数以及各参数表示的物理意义;(4) 线路和变压器的电压降落和功率损耗,功率传输的基本规律;辐射网、环网潮流计算的基本方法;功率的自然分布和强制分布的基本规律;(5) 电力系统潮流计算机计算的基本数学模型、方法;(6) 电力系统有功功率和频率调整之间的关系;电力系统无功功率和电压调整之间的关系;频率的一次和二次调整对系统频率的影响;互联系统频率调整方法;电力系统经济运行的基本原理及方法;中枢点电压调整的方式分类;系统电压调整的基本措施以及各种措施的特点;(7) 电力系统短路故障的类型及危害;无限大功率电源发生三相短路的物理过程分析;(8) 同步发电机基本方程及其park变换;(9) 电力系统三相短路的实用计算;对称分量法以及如何利用对称分量法进行不对称故障的计算;电力系统的零序网络分析;电力系统发生不对称故障下的故障处及非故障处电压、电流计算;(10) 发电机转子运动方程;电力系统静态稳定与暂态稳定的分析方法以及如何提高系统的稳定性。五、参考书目陈珩主编 电力系统稳态分析 (第三版)中国电力出版社,2007 年李光琦主编电力系统暂态分析 (第三版)中国电力出版社,2007 年何仰赞主编电力系统分析 (上册、下册)(第四版) 华中科技大学出版社,2016 年“通信原理”考试大纲一、考试的学科范围本课程考试的主要内容为:通信及信道的基本概念、模拟调制系统、数字基带及频带传输系统、低通及带通抽样定理、最佳接收以及通信同步。二、评价目标主要考查考生对通信原理课程的基础理论、基本知识掌握和运用的情况,要求考生应掌握以下有关知识:1.通信的基本概念、通信系统的组成、通信系统的分类与通信方式,信息及其度量以及通信系统主要性能指标。2.了解信道的基本概念,模型及信道的分析方法,掌握恒参信道的特征及对信号传输的影响,掌握随参信道的特征及对信道传输的影响,了解加性噪声及乘性噪声概念,掌握连续信道容量公式及其三要素对信道容量的影响关系,会利用公式计算信道容量及其他相关量。3.了解调制概念、功能及分类;掌握各种幅度调制(DSB-SC、AM、SSB及 VSB)的基本原理、调制解调方法、频谱分析及抗噪性能分析,掌握角度调制(PM 、FM)的基本原理、带宽计算,掌握 FM 的调制解调方法及抗噪性能分析;掌握复用的基本概念及分类。4.掌握常见的数字基带信号的波形特点及常用码型编码规律,掌握各种波形的二进制基带信号的频谱特点;掌握数字基带信号传输系统的数学模型及无码间串扰条件的推导方法和结论;掌握无码间串扰系统的抗噪性能,了解眼图的作用。5.掌握二进制数字调制信号的产生和解调方法,信号波形及频谱分析,掌握二进制数字调制系统的工作原理、抗噪性能分析方法和结论,了解多进制数字调制系统的工作原理及特点。6.掌握低通及带通抽样定理,掌握均匀量化及非均匀量化的基本概念及应用场合,重点掌握 PCM 的 A 律 13 折线法的编码原理;掌握 DPCM 及(M 的工作原理及抗噪性能。7.了解最佳接收的概念和准则;了解相关接收机及匹配滤波接收机的工作原理及抗噪性能。8.掌握载波同步、位同步、帧同步及网同步的基本概念、同步的基本方法及主要性能。三、试题主要类型1.答题时间:180 分钟2.试题类型:填空题、选择题、作图题、计算题四、考查要点(一) 绪论1.模拟通信系统及数字通信系统定义、数学模型及特点;2.信息量、码元传输速率、信息传输速率及两者之间的关系;3.数字通信系统的有效性和可靠性的衡量指标;(二) 信道1.信道的定义与分类;2.恒参信道与随参信道的数学模型以及对信号传输的影响;3.连续信道容量的公式,特点及计算;(三) 模拟通信系统1.AM、DSB、SSB 及 VSB 系统组成,调制、解调原理;2.各种线性调制信号的时域、谱域表达及波形图,会计算带宽;3. FM 系统组成,FM 信号的产生和调制、解调原理,FM 信号的时域表达式和带宽;4.定性掌握各种线性调制系统和 FM 系统的抗噪性能;(四) 数字基带传输系统1. 基带传输系统的组成;2. 常见的数字基带信号波形、传输码型及频谱特点;3. 无码间串扰的基带系统的时域条件及频域条件;4. 眼图在工程上的作用;(五) 数字频带传输系统1.2ASK、2FSK 、2PSK 及 2DPSK 信号的波形及频谱;2.定性掌握 2ASK、2FSK 、2PSK 及 2DPSK 系统的组成及调制、解调原理;3. 2ASK、2FSK 、2PSK 及 2DPSK 的带宽及抗噪性能分析;(六) 模拟信号的数字传输1.基带信号抽样定理、频带信号抽样定理、自然抽样及平顶抽样概念;2.均匀量化及非均匀量化的概念及应用场合;3.A 律 13 折线编码原理;4.DPCM 及 M 原理;5.DPCM 及 M 的抗噪生性能(七) 数字信号的最佳接收1.二进制的确知信号的最佳接收相关接收机及匹配滤波接收机的工作原理;2.二进制确知信号的最佳接收机的抗噪性能;(八) 同步原理1.载波同步、位同步及帧同步的基本概念;2.定性了解载波同步、码元同步、群同步及网同步的基本方法和工作原理;五、主要参考书目樊昌信,曹丽娜编著。通信原理(第 7 版) ,北京:国防工业出版社,2012“信号与系统”考试大纲一、考试的学科范围本课程考试的主要内容为:信号类型与特点、连续系统的时域分析、离散系统的时域分析、傅里叶变换和系统的频域分析、连续系统的 s 域分析、离散系统的 z 域分析。二、评价目标主要考查考生对信号系统的基础理论、基本知识掌握和运用的情况,要求考生应掌握以下有关知识:1.了解大纲所列信号的类型、特点,熟悉相关的信号处理方法。2.掌握常用的连续系统和离散系统的时域分析方法。3.掌握傅里叶变换的计算方法。4.熟悉连续系统的 s 域分析方法。5.熟悉离散系统的 z 域分析方法。三、试题主要类型1.答题时间: 180 分钟2.试题类型:填空题、选择题、作图题、计算题四、考查要点(一) 信号类型与特点1.信号的分类2.信号的基本运算3.阶跃函数和冲激函数4.系统的特性和分析方法(二) 连续系统的时域分析1.LTI 连续系统的响应2.冲激响应和阶跃响应3.卷积积分4.卷积积分性质(三) 离散系统的时域分析1. LTI 离散系统的响应2.单位序列和单位序列响应3.卷积和(四) 傅里叶变换和系统的频域分析1.信号分解为正交函数2.傅里叶级数3.周期信号的频谱4.非周期信号的频谱5.傅里叶变换的性质6.能量谱与功率谱7.周期信号的傅里叶变换8. LTI 连续系统的频域分析9.取样定理10.序列的傅里叶分析11.离散傅里叶变换及其性质(五) 连续系统的 s 域分析1.拉普拉斯变换2.拉普拉斯变换的性质3.拉普拉斯逆变换4.复频域分析(六) 离散系统的 z 域分析1. z 变换2. z 变换的性质3. 逆 z 变换4. z 域分析五、主要参考书目1. 吴大正主编, 信号与线性系统分析(第 4 版),高等教育出版社,2010“数字电路与逻辑设计”考试大纲一、考试的学科范围本课程考试的主要内容:数字逻辑器件、数字逻辑电路、数字逻辑系统,着重考查数字系统的基本分析方法和设计方法;考察考生运用所学知识综合分析问题、解决问题的能力;考察学生运用所学理论知识处理实际问题的能力。二、评价目标主要考查考生对数字电路及系统的基础理论、基本知识掌握和运用的情况,要求考生应掌握以下有关知识:1.掌握二进制、八进制、十进制、十六进制及其转换方法,掌握常用编码及其表示十进制数的方法,掌握逻辑代数的逻辑运算、公式和规则,掌握逻辑函数及其表示方法,掌握逻辑函数的化简方法;2.掌握 TTL、CMOS 逻辑门的逻辑功能、电气特性、应用和使用注意事项;3.掌握组合逻辑电路的特点,掌握用门电路构成的组合逻辑电路的分析和设计方法,掌握常见中规模组合逻辑器件(MSI) (译码器、数据选择器、加法器)的逻辑功能和应用,会用中规模组合逻辑器件实现组合逻辑;4.掌握触发器的分类和逻辑功能,重点掌握主从型、边沿型触发器的特点和应用,会画波形图;5.掌握时序逻辑电路的特点,掌握时序逻辑电路的分析方法和设计方法,掌握常见中规模时序逻辑器件(MSI) (74160、74161、74163)的逻辑功能,会用 SSI、MSI 器件构成任意模值计数器;6.掌握权电阻型和倒 T 型 D/A 转换电路原理,会推导输出表达式;7.掌握脉冲信号和脉冲电路的特点,掌握施密特触发器和多谐振荡器等脉冲电路的应用,掌握用 555 定时器构成的施密特触发器和多谐振荡器等脉冲电路的工作原理、波形分析及主要参数的估算。8.掌握 RAM、ROM 的典型应用;正确理解可编程阵器件基本结构及工作原理;会利用 ROM 及可编程器件设计组合电路。

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