电力电子技术课程教学大纲
7页1、电力电子技术课程教学大纲(适用于高职高专电气工程及其自动化专业)一、课程目标1、课程性质:电力电子技术是“电气工程及其自动化”专业的一门专业必修课程;它也是后续的电气自动控制系统课程的基础。2、教学方法:讲授与实验教学相结合。3、课程学习目标和基本要求:通过本课程教学,学生应达到下列学习目标:(1)了解电力电子技术的发展概况、技术动向和新的应用领域。掌握普通晶闸管、可关断晶闸管、电力晶体管、功率场效应管和绝缘门极晶体管等电力电子器件的工作原理、主要参数、控制电路及选用测试方法。 (2)掌握常用的相控整流电路和有源逆变电路的基本原理、波形画法、主要参数计算、元件选择以及掌握晶闸管电路的过压、过流等保护方法和元件的估算。 (3)掌握常用触发电路工作原理、波形分析,根据要求选择恰当的触发电路和集成触发器件。 (4)掌握由电力电子器件组成的交流调压电路、逆变电路、变频电路、斩波电路等基本原理。(5)具有一定的电力电子电路实验和调试的能力。4、课程类型:专业基础课5、先修课程:电路基础(电工学)、模拟电子技术、数字电子技术二、课程内容和要求(一)理论教学1、绪论知识点:概述电力电子变流技术研究内
2、容、在科技领域所处地位及包括范围;电力电子器件在国内外发展概况及应用重点:电力电子变流技术研究内容、在科技领域所处地位及包括范围。2、第一章 电力二极管和晶闸管知识点:电力二极管结构及主要参数;晶闸管结构;导通与关断条件;伏安特性及主要参数的规定、选择原则等。晶闸管的派生器件双向晶闸管、及其工作原理、特性参数、门极控制电路。重点:晶闸管结构;导通与关断条件;伏安特性及主要参数的规定、选择原则。难点:晶闸管额定电流的规定及选择。3、第二章 全控型电力电子器件知识点:电力晶体管(GTR)、可关断晶闸管(GTO)、功率场效应管(MOSFET)及绝缘门极晶体管(IGBT)的结构与参数、特点、使用中应注意的问题。MOS控制晶闸管、静电感应晶闸管和静电感应晶体管的工作原理及特性参数;功率集成电路的应用概况及实例重点:电力晶体管(GTR)、可关断晶闸管(GTO)、功率场效应管(MOSFET)及绝缘门极晶体管(IGBT)的特点及应用。4、第三章 全控型器件的驱动及其他共性问题知识点:电力电子器件的驱动要求,电压型、电流型两种不同的电力电子器件的驱动电路差别,驱动电路的选择。晶闸管及全控型电力电子器件串
3、并联应用时应注意的问题;产生过压过流原因,掌握晶闸管电路应用中应采取的保护措施和保护装置的选择使用;电力电子器件缓冲电路的组成、类型及应用电路。重点:电力电子器件的驱动要求,驱动电路的选择;晶闸管及其他电力电子器件串并联应用时应注意的问题;晶闸管电路应用中应采取的保护措施和保护装置的选择使用。难点:电力电子器件驱动电路的选择;晶闸管串并联应用时应注意的问题;晶闸管电路应用中应采取的保护措施和保护装置的选择使用。5、第四章 可控整流电路知识点:单相半波、单相桥式、三相半波、三相全控桥可控整流电路带三种不同负载时的电路工作原理。分析电压、电流波形;续流二极管的作用;各可控整流路电路的定量计算,晶闸管和续流二极管的选择;变流电路中换相压降使相控整流电路外特性变软、功率因数偏低、网侧电流谐波污染等问题;对于变流装置供电的直流电机机械特性,理想转速、临界电流及临界电感Ld的计算;晶闸管有源逆变电路的工作原理、波形分析;有源逆变条件及逆变失败。重点:单相桥式、三相半波、三相全控桥可控整流电路不同负载下电压电流波形分析、计算,晶闸管的选择;续流二极管在半控桥电路中的作用;对于变流装置供电的直流电机机
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