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造价工程师考试可以带计算器吗

造价工程师考试有关问题 造价工程师考试带计算器

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  问题一:考造价工程师可以带计算器吗?带什么型号的计算器

  答:能带不具有资料存贮功能的计算器.

  考生进入考场时,必须将随身携带的背包、文字资料、手机等通讯设备(调至关闭状态)、计算器及其他电子设备等与考试无关的物品放在监考人员指定的物品存放处。

  不排除的是,根据已参加考试的学员反映,考生可以带普通的计算器,计算器不能够带存储功能,最好带一个平时用的顺手的,考试时才不会造成负担。无论计算器能否带入考场,考生可自行准备计算器,以备不时之需。

  问题二:造价工程师考试计算器的使用方法

  答:计算器的按键速度和正确率也至关重要,这方面的也要经常性的练习,经人指点我用食指和中指按键,确实效果不错,手速慢的也可以试下。当然在做题按计算器特别是第一题表格时,有一些技巧可以提速,自己摸索吧,在这里就不说了。我平时做题都是按两遍计算器,考试时也是,两遍结果一样,才写答案,考试时如果时间不够,可以把一题的前两问或三问算两遍,这样保证会做的题不失分,不会出现做到最后一问时发现第一问就错了,那是应该重新做,还是放弃做下一题呢,那时可以用绝望来形容,这样会对你后面的答题直接产生影响,我就平时做题时就深有体会。

  问题三:(1+%6)的二分之一次方用计算器计算怎么用?不会用,请问一下老师,能否用照片或实际演示一下?

  红圈内的键就是进行指数运算的

  例如:0.2 0.3 先按下0.2,然后按下xy键,最后输入0.3,按下等号就可以了。

  比如说计算(1+6%)1/3=

  先输入:(1+0.06)

  然后按:Xy键,此时屏幕上出现:(1+0.06)^(然后您再输入:1÷3)

  此时屏幕上显示::(1+0.06)^(1÷3)

  按“=”号,就得到结果了。

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电气工程师2017发输变电难点:避雷器

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  出国留学网电气工程师栏目小编们精心为广大考生准备了“电气工程师2017发输变电难点:避雷器”,各位同学赶快学起来吧,做好万全准备,祝各位同学考试顺利通过。

  (1)避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。

  (2)避雷器按其发展的先后可分为:保护间隙――是最简单形式的避雷器;管型避雷器――也是一个保护间隙,但它能在放电后自行灭弧;阀型避雷器――是将单个放电间隙分成许多短的串联间隙,同时增加了非线性电阻,提高了保护性能;磁吹避雷器――利用了磁吹式火花间隙,提高了灭弧能力,同时还具有限制内部过电压能力;氧化锌避雷器――利用了氧化锌阀片理想的伏安特性(非线性极高,即在大电流时呈低电阻特性,限制了避雷器上的电压,在正常工频电压下呈高电阻特性),具有无间隙、无续流残压低等优点,也能限制内部过电压,被广泛使用。

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电气工程师《供配电》2017辅导讲义:断路器

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  出国留学网电气工程师栏目小编们精心为广大考生准备了“电气工程师《供配电》2017辅导讲义:断路器”,各位同学赶快学起来吧,做好万全准备,祝各位同学考试顺利通过。

  一、断路器用于直流电路

  交流断路器可以派生为直流电路的保护,但必须注意三点改变:

  1、过载和短路保护。

  ①过载长延时保护。采用热动式(双金属元件)作过载长延时保护时,其动作源为i2r,交流的电流有效值与直流的平均值相等,因此不需要任何改制即可使用。但对大电流规格,采取电流互感器的二次侧电流加热者,则因互感器无法使用于直流电路而不能使用。

  如果过载长延时脱扣器是采用全电磁式(液压式,即油杯式),则延时脱扣特性要变化,最小动作电流要变大110%—140%,因此,交流全电磁式脱扣器不能用于直流电路(如要用则要重新设计)。

  ②短路保护。

  热动—电磁型交流断路器的短路保护是采用磁铁系统的,它用于经滤波后的整流电路(直流),需将原交流的整定电流值乘上一个1.3的系数。全电磁型的短路保护与热动电磁型相同。

  2、断路器的附件,如分励脱扣器、欠电压脱扣器、电动操作机构等;分励、欠电压均为电压线圈,只要电压值一致,则用于交流系统的,不需作任何改变,就可用于直流系统。辅助、报警触头,交直流通用。电动操作机构,用于直流时要重新设计。

  3、由于直流电流不像交流有过零点的特性,直流的短路电流(甚至倍数不大的故障电流)的开断;电弧的熄灭都有困难,因此接线应采用二极或三极串联的办法,增加断口,使各断口承担一部分电弧能量

  二、欠电压脱扣器

  如果线路电压降低到额定电压的70%(称为崩溃电压),将使电动机无法起动,照明器具暗淡无光,电阻炉发热不足;而运行中的电动机,当其工作电压降低至50%左右(称为临界电压),就要发生堵转(拖不动负载,电动机停转),电动机的电流急剧上长,达6in,时间略长,电动机将被烧毁。为了避免上述情况的产生,就要求在断路器上装设欠电压脱扣器。欠电压脱扣器的动作电压整定在(70%—35%)额定电压。欠电压脱扣器有瞬动式和延时式(有1s、3s、5s…-.)两种。延时式欠电压脱扣器使用于主干线或重要支路,而瞬动式则常用于一般支路。对于供电质量较差的地区,电压本身波动较大,接近欠电压脱扣器动作电压上限值,这种情况不适宜使用欠电压脱扣器。

  三、安装方式

  断路器的基本安装方式是垂直安装。但试验表明,热动式长延时脱扣器横装时,虽然散热条件有些不同,但它的动作值变化不大,作为短路保护的电磁铁,尽管反作用与重力有一些关系,横装时的误差也不过5%—10%左右,因此,采用热动—电磁式脱扣器的塑壳断路器也可以横装或水平安装。但脱扣器如是全电磁式(油杯脱扣器),横装时动作值误差高达20%—30%,鉴于此,装油杯脱扣器的塑壳式断路器只能垂直安装。万能式(框架式)断路器只能垂直安装,这与它的手柄操作方向有关,与弹簧的储能操作有关,且电磁铁释放、闭合装置、欠电压脱扣器等与重力关系比塑壳式的要大,另外,很多万能式断路器还有抽屉式安装,它们无法横过来或水平操作。对此,所有的万能式断路器都规定要垂直安装,且要求与垂直面的倾斜角不大于5。

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2017电气工程师发输变电考点:避雷器

电气工程师考点 发输变电知识点 电气工程师发输变电考点

  2016年电气工程师考试刚刚过去,广大参加明年考试的考生在看书的同时,也要学会总结重要知识点。出国留学网电气工程师考试栏目为大家分享“2017电气工程师发输变电考点:避雷器”,希望对大家有所帮助。

  2017电气工程师发输变电考点:避雷器

  (1)避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。

  (2)避雷器按其发展的先后可分为:保护间隙――是最简单形式的避雷器;管型避雷器――也是一个保护间隙,但它能在放电后自行灭弧;阀型避雷器――是将单个放电间隙分成许多短的串联间隙,同时增加了非线性电阻,提高了保护性能;磁吹避雷器――利用了磁吹式火花间隙,提高了灭弧能力,同时还具有限制内部过电压能力;氧化锌避雷器――利用了氧化锌阀片理想的伏安特性(非线性极高,即在大电流时呈低电阻特性,限制了避雷器上的电压,在正常工频电压下呈高电阻特性),具有无间隙、无续流残压低等优点,也能限制内部过电压,被广泛使用。

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电气工程师2017发输变电考点:断路器

电气工程师考点 电气工程师知识点 电气工程师要点

  出国留学网电气工程师栏目小编们精心为广大考生准备了“电气工程师2017发输变电考点:断路器”,各位同学赶快学起来吧,做好万全准备,祝各位同学考试顺利通过。

  正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作。断路器不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍于正常工作电流),并可以分断短路电流,切除故障线路和设备。所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)。

  由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧。为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路,必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间。按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常接触到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器。

  由于断路器的动、静触头一般都是被包在充满灭弧介质的容器中,所以断路器的分、合状态不可以直接判断,一般是通过断路器的辅助器件(如分合位指针等)来判别。

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二级结构工程师2017年考点:液压加载器

二级结构工程师考试 二级结构工程师辅导资料

  温故得以知新。距离2017年结构工程师考试还有51天,出国留学网结构工程师栏目的小编精心为您准备“二级结构工程师2017年考点:液压加载器”,快来跟小编一起复习吧!

  二级结构工程师2017年考点:液压加载器

  液压加载器

  液压加载器俗称千斤顶是液压加载设备中的主要部件。其主要工作原理是用高压油泵将具有一定压力的液压油压人液压加载器的工作油缸,使之推动活塞,对结构施加荷载。荷载值由油压表示值和加载器活塞受压面积求得,也可由液压加载器与荷载承力架之间所置的测力计直接测读;或用传感器将信号输给电子秤显示,也可由记录器直接记录。

  在静力试验中常用的有普通工业用的手动液压加载器;有专门为结构试验设计的单向作用及双向作用的液压加载器。

2017电气工程师供配电考点:传感器选用

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  考生朋友们想电气工程师考试吗?以下资讯由出国留学网电气工程师考试栏目整理而出:2017电气工程师供配电考点:传感器选用,希望对考生们有所帮助!

  2017电气工程师供配电考点:传感器选用

  现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。

  1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型

  要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。

  在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。

  2)灵敏度的选择

  通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。

  传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其他方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。

  3)频率响应特性

  传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。

  传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差

  4)线性范围

  传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。

  但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。

  5)稳定性

  传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力...

2017电气工程师发输变电考点:变压器

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  2016年电气工程师考试刚刚过去,广大参加明年考试的考生在看书的同时,也要学会总结重要知识点。出国留学网电气工程师考试栏目为大家分享“2017电气工程师发输变电考点:变压器”,希望对大家有所帮助。

  2017电气工程师发输变电考点:变压器

  简单的说,变压器就是利用交变电磁场来实现不同电压等级转换的设备(实际上是电能的转换),其变换前后的电压不发生频率上的变化。按照其用途可以分很多种,如电力变压器、整流变压器、调压器、隔离变压器,以及CT、PT等。我们在工程现场经常遇到的是电力变压器。

  与变压器相关的一些主要的技术参数包括:

  额定容量:指额定工作条件下变压器的额定输出能力(等于U×I,单位为kVA);

  额定电压:空载、额定分接下,端电压的值(即一次、二次侧电压值);

  空载损耗:空载条件下,变压器的损耗(也叫铁耗);

  空载电流:空载条件下,一次侧线圈流过的电流值;

  短路损耗:一次侧通额定电流,二次短路时所产生的损耗(主要是线圈电阻产生的);

  分接(抽头)的概念:为适合电网运行需要,一般的变压器高压侧都有抽头,这些抽头的电压值都是用额定电压的百分比表示的,即所谓的分接电压。例如,高压10kV的变压器具有±5%的抽头,就是说该变压器可以运行在三个电压等级:10.5kV(+5%)、10kV(额定)、9.5kV(-5%)。一般来说,有载调压变压器的抽头数(分接点)较多,如7分接点(±3×2.5%)和9分接点(±4×2%)等。由于不能够完全保证分接开关的同步切换,所以有载调压变压器一般不能够并联运行。

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