电力电子技术教案头.docx
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电力电子技术教案头
一、教案头
6学时
编号:
001
授课班级
10自动化1
授课日期
月日节
月日节
月日节
月日节
本次课标题:
普通晶闸管
教学目标
能力(技能)目标
知识目标
1、具有根据具体的电路合理的选择晶闸管的能力;
2、具备利用万用表判断晶闸管质量优劣的能力;
3、具备根据给定晶闸管识别其各项参数的能力,具有正确判断晶闸管各极,并能够将其连接到电路的能力;
1、掌握晶闸管开通关断的条件
2、了解晶闸管开通的过程,及双晶体管模型实现的电流正反馈。
3、掌握晶闸管额定电压电流的含义。
4、了解晶闸管的伏安特性。
5、掌握晶闸管主要参数的符号和含义。
6、掌握计算电流平均值和有效值的方法。
7、理解波形系数的含义
8、掌握晶闸管的型号表示方法。
能力训练任务及案例
1、如图给定一周期为2π的方波,求出其平均值、有效值、波形系数,并且根据求得的结果选择晶闸管定额;
2、KP20-6E的含义?
i=50A
2
参考资料
[1]王兆安.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[2]莫正康.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[3]陈伯时.电力拖动自动控制系统.北京:
机械工业出版社
一、教案头
10学时
编号:
002
授课班级
10自动化1
授课日期
月日节
月日节
月日节
月日节
本次课标题:
全控型电力电子器件
教学目标
能力(技能)目标
知识目标
1、具有分析和设计简单的GTO缓冲电路、解释简单GTO驱动电路的工作过程的能力;
2、能正确的解释GTR二次击穿与安全工作区的关系;
3、可以在实际电路中应用GTR。
1、了解GTO工作原理。
2、掌握GTO导通关断的条件。
3、掌握GTO的缓冲电路和门极驱动电路。
4、了解GTR工作原理。
5、掌握GTR二次击穿的含义。
6、了解GTR缓冲和保护电路
7、了解IGBT的工作原理及其驱动保护电路
能力训练任务及案例
1、根据下图分析GTR的安全工作区,并与小功率BJT进行对照,分析其异同
2、自行分析IGBT与GTR、MOS管的关系和其自身的优点。
参考资料
[1]王兆安.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[2]莫正康.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[3]陈伯时.电力拖动自动控制系统.北京:
机械工业出版社
一、教案头
6学时
编号:
003
授课班级
10自动化1
授课日期
月日节
月日节
月日节
月日节
本次课标题:
单相整流电路
教学目标
能力(技能)目标
知识目标
1、具有分析单相半波可控整流电路电阻负载、电感负载;
2、具有分析单相全波桥式可控整流电路电路电阻负载、电感负载的能力。
1、掌握单相半波可控整流电路电阻负载、电感负载、反电动势负载三者波形的区别。
2、掌握整流波形的绘制方法。
3、能够根据不同的电路波形计算出其电路参数,并可以根据参数,合理的选择电力电子器件。
能力训练任务及案例
1、单相半波可控整流电路,电阻负载。
要求输出的直流平均电压为50V-92V之间连续可调,最大输出直流平均电流为30A,直接由交流电网220V供电求
(1)控制角的可调范围
(2)负载电阻的最大有功功率及最大功率因数
(3)选择晶闸管的规格和型号
参考资料
[1]王兆安.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[2]莫正康.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[3]陈伯时.电力拖动自动控制系统.北京:
机械工业出版社
一、教案头
10学时
编号:
004
授课班级
10自动化1
授课日期
月日节
月日节
月日节
月日节
本次课标题:
三相半波整流电路
教学目标
能力(技能)目标
知识目标
1、具有分析三相半波不可控整流电路电阻负载、电感负载的能力;
2、具有分析三相半波可控整流电路电路电阻负载、电感负载的能力。
1、掌握三相半波可控整流电路电阻负载、电感负载两者波形的区别。
2、掌握整流波形的绘制方法。
3、能够根据不同的电路波形计算出其电路参数,并可以根据参数,合理的选择电力电子器件。
能力训练任务及案例
1、三相半波可控整流电路,大电感负载α=60°,已知电感内阻R=2Ω,电源电压U2=220V,计算不接续流二极管与接续流二极管两种情况下平均电压Ud、平均电流Id并选择晶闸管的型号。
参考资料
[1]王兆安.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[2]莫正康.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[3]陈伯时.电力拖动自动控制系统.北京:
机械工业出版社
一、教案头
6学时
编号:
005
授课班级
10自动化1
授课日期
月日节
月日节
月日节
月日节
本次课标题:
三相全控桥式整流电路
教学目标
能力(技能)目标
知识目标
1、具有分析三相全控桥式整流电路电阻负载、电感负载的能力;
2、具备分析整流电路对触发脉冲的要求的能力。
1、掌握三相全控桥式整流电路电阻负载、电感负载两者波形的区别。
2、掌握整流波形的绘制方法。
3、能够根据不同的电路波形计算出其电路参数,并可以根据参数,合理的选择电力电子器件。
能力训练任务及案例
1、三相全控桥式整流,电阻性负载,U2=220V(交流),Rd=2Ω,当α=30°,画出ud、id、uvt、波形,并计算Ud值。
参考资料
[1]王兆安.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[2]莫正康.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[3]陈伯时.电力拖动自动控制系统.北京:
机械工业出版社
一、教案头
2学时
编号:
006
授课班级
10自动化1
授课日期
月日节
月日节
月日节
月日节
本次课标题:
变压器漏电抗对整流电路的影响
教学目标
能力(技能)目标
知识目标
1、具有分析变压器漏感对整流电路的能力;
2、具备分析和计算各种整流电路换相压降和换相重叠角的能力。
1、掌握三相半波整流电路换相压降和换相重叠角的计算。
2、掌握变压器漏感对整流电路影响。
3、掌握总结归纳分析电路的能力。
能力训练任务及案例
1、分析三相半波整流电路电感负载电路考虑换相过程的电压和电流的工作波形,并将此结论推广到其他整流电路。
参考资料
[1]王兆安.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[2]莫正康.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[3]陈伯时.电力拖动自动控制系统.北京:
机械工业出版社
一、教案头
10学时
编号:
007
授课班级
10自动化1
授课日期
月日节
月日节
月日节
月日节
本次课标题:
晶闸管触发电路
教学目标
能力(技能)目标
知识目标
1、具有分析单结晶体管触发电路
的能力;
2、具备分析同步电压为锯齿波的晶闸管触发电路的能力。
1、掌握单结晶体管触发电路的特点。
2、掌握同步电压为锯齿波的晶闸管触发电路的分析方法。
3、能够指出影响脉冲宽度、锯齿波的频率、锯齿波的宽度的因素
能力训练任务及案例
1、已知六块同步电压为锯齿波的晶闸管触发电路,用其构成双窄脉冲触发电路,并将其与三相全控桥式整流电路连接实现整流的任务,并修改触发角。
参考资料
[1]王兆安.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[2]莫正康.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[3]陈伯时.电力拖动自动控制系统.北京:
机械工业出版社
一、教案头
6学时
编号:
008
授课班级
10自动化1
授课日期
月日节
月日节
月日节
月日节
本次课标题:
晶闸管的过电压和过电流保护
教学目标
能力(技能)目标
知识目标
1、具有根据已知电路识别保护电路作用的能力;
2、具备根据需要设计简单的晶闸管过电压过电流电路的能力。
1、掌握引起过电压的原因及采取的保护措施。
2、掌握过电压保护的典型电路。
3、掌握引起过电流的原因及采取的保护措施。
4、掌握过电流保护的典型电路
能力训练任务及案例
1、若整流电路交流侧出现操作过电压应采取何种保护器件进行保护,若出现浪涌过电压?
2、产生过电流的原因?
常采取何种保护措施?
其保护作用的先后次序如何?
参考资料
[1]王兆安.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[2]莫正康.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[3]陈伯时.电力拖动自动控制系统.北京:
机械工业出版社
一、教案头
10学时
编号:
009
授课班级
10自动化1
授课日期
月日节
月日节
月日节
月日节
本次课标题:
有源逆变电路
教学目标
能力(技能)目标
知识目标
1、具有说明逆变的意义和工作过程的能力;
2、具备分析各个逆变电路波形的能力;
3、具有分析和确定最小逆变角的能力。
1、掌握有源逆变的工作原理。
2、掌握有源逆变实现的条件及深层含义。
3、掌握三相有源逆变电路的原理,波形绘制。
4、了解逆变失败失败的原因,及最小逆变角的确定。
能力训练任务及案例
1、半控和负载侧并有续流二极管的电路能否实现有源逆变?
2、晶闸管三相半波有源逆变电路的逆变角β=30°,画出VT2管的触发脉冲丢失一只时,输出电压Ud的波形。
参考资料
[1]王兆安.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[2]莫正康.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[3]陈伯时.电力拖动自动控制系统.北京:
机械工业出版社
一、教案头
10学时
编号:
010
授课班级
10自动化1
授课日期
月日节
月日节
月日节
月日节
本次课标题:
变频电路
教学目标
能力(技能)目标
知识目标
1、具有分析和说明变频电路的工作原理的能力;
2、具备分析给定的典型变频电路工作过程的能力。
3、具有分析PWM变频电路的能力。
1、掌握变频电路的作用、基本原理和换流方式。
2、掌握谐振式变频电路的分析方法。
3、掌握三相电压型、电流型变频电路的分析方法。
4、掌握脉宽调制变频电路
能力训练任务及案例
1、三相桥式电压型变频电路采用180°导电方式,当其直流侧电压UD=100V时输出的线电压和相电压的基波幅值和有效值。
2、说明PWM控制的工作原理和优缺点。
参考资料
[1]王兆安.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[2]莫正康.电力电子技术.北京:
机械工业出版社
[3]陈伯时.电力拖动自动控制系统.北京:
机械工业出版社