Опд Ф. 05 Теоретические основы электротехники — КиберПедия 

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Опд Ф. 05 Теоретические основы электротехники

2020-05-07 130
Опд Ф. 05 Теоретические основы электротехники 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

 

ОПД Ф.05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

 

для направления:   «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

ЗФО

 

для специализации (специалитет)

                                                  

140204 – «Электрические станции»;

140205 – «Электроэнергетические системы и сети»;

140211 – «Электроснабжение промышленных предприятий»;

140203 – «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»;

 

 

Новочеркасск 20011г.

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

Южно-Российский государственный технический университет

(Новочеркасский политехнический институт)

 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ

 

                                            Проректор по ОД ЮРГТУ(НПИ)

                                                                                                          _ ______ Л. И. Щербакова

                             

                                                                                        «____»  ________________ 2011 г.

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

 

ОПД.Ф.05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

 

для направления:   «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

ЗФО

 

Для специализации (специалитет)

                                                               140204 «Электрические станции»;

                                                               140205 «Электроэнергетические системы и сети»;

                                                               140211 «Электроснабжение промышленных предприятий»;

                                              140203 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»;

Факультет ЗФО

Кафедра     ТЭиЭ

Курс              3,4

Семестр   5,6,7  

 

 

Лекции 44 час/                                                             Экзамен       5,6,7- семестр

 

Практические зан. – 18 час.                                         Зачёт    --- - семестр

 

Лабораторные зан. - 18 час                                       Всего самостоятельной работы –320 час.

                                                                                          из них:

Всего аудиторной работы 80 час.                                контрольная работа-5,5;6,6; семестр 40 час.

                                                                                          

 

 

                                                              Итого по дисциплине 400  час.

                                                   

 

Новочеркасск 2011 г.

 

Рабочая программа составлена на основании

                                                                                                                                               

- рабочего учебного плана по_ ГОС пр. № 7 от 28.03.2007 г. и переутвержденного пр. № 11 от 25. 05. 2011 г.                               

 

 

Рабочую программу составил(и)    доцент, канд. техн. наук__Ю.К. Ершов, доцент, канд. техн. наук__Д.Д. Саввин

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Теоретические основы электротехники

«____»_____________ 2011 г.          Протокол №   3

Заведующий кафедрой                                                                Птах Г.К.

 

 

Рабочая программа согласована:

Заведующий кафедрой «Электрические станции»___________ _______Нагай В.И.                                                                                        

«______»________________ 2011 г.                                     Протокол № _______________

 

Заведующий кафедрой «_ Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»

  

                                                                                                                     Сацук Е.И.

                                                                                             

«______»________________ 2011 г.                                     Протокол № _______________

 

 

Заведующий кафедрой «_ Электроснабжение промышленных предприятий»

  

                                                                                                                     Надтока И.И.

                                                                                             

«______»________________ 2011 г.                                     Протокол № _______________

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПО ДИСЦИПЛИ НЕ

ПДФ.04

«Теоретические основы электротехники»

Физические основы электротехники; уравнения электромагнитного поля; законы электрических цепей; цепи синусоидального тока; трехфазные цепи; расчет цепей при несинусоидальных периодических воздействиях; многополюсники; переходные процессы в линейных цепях; нелинейные электрические и магнитные цепи; цепи с распределенными параметрами; теория электромагнитного поля; электростатическое поле; стационарное электрическое поле; магнитное поле; аналитические и численные методы расчета электрических и магнитных полей; переменное электромагнитное поле; поверхностный эффект и эффект близости; электромагнитное экранирование.

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины (см. ГОС)

    Теоретические основы электротехники (ТОЭ) - это основная общетехническая дисциплина для подготовки инженеров специальностей 14020465 (100100) «Электрические станции», 14020565 (100200) «Электроэнергетические системы и сети», 14021165 (100400) «Электроснабжение промышленных предприятий», 14020365 ( 210400) «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем».

 

       Цель преподавания дисциплины – научить студентов применять законы электромагнетизма и теории электрических цепей для корректного математического описания и теоретического исследования процессов, происходящих в различных электротехнических устройствах и сложных системах, привить студентам навыки аналитического и численного, в том числе с применением ЭВМ, расчета электрических цепей и электромагнитных устройств.

 

       Задачи при изучении дисциплины:

 Студент должен знать:

    - физические основы электротехники;

    - основные методы анализа линейных и нелинейных цепей в установившихся и переходных режимах;

- основные положения теории электромагнитного поля.

    Студент должен уметь:

    - рассчитывать параметры схем замещения электротехнических устройств для установившихся и неустановившихся режимов;

    - применять вычислительную технику в электромагнитных расчетах;

     - экспериментально исследовать электрические и магнитные цепи.     

 

1.2. Краткая характеристика дисциплины и её фундаментальных основ

        

    Электротехника - это обширная область практического применения электромагнитных явлений. Курс теоретических основ электротехники содержит теоретические, в основном математические модели, предназначенные для описания состояний и процессов в электротехнических устройствах, электроэнергетических системах, системах автоматики, передачи и обработки информации; значительную часть курса составляют методы исследования моделей. Терминология, понятия, уравнения и методы расчетов из курса ТОЭ переходят во многие дисциплины электротехнического профиля.

 

1.3. Место дисциплины в учебном процессе и основополагающие интеграционные связи с другими дисциплинами учебного плана.

Теоретические основы электротехники (ТОЭ) - это основная общетехническая дисциплина для подготовки инженеров специальностей 14020465 (100100) «Электрические станции», 14020565 (100200) «Электроэнергетические системы и сети», 14021165 (100400) «Электроснабжение промышленных предприятий», 14020365 ( 210400) «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем».

 

1.4. Связь с предшествующими дисциплинами, общность фундаментальных основ и гуманитарной подготовки

 

Наименование дисциплины Уровень знаний Номера тем
1.Математика линейная алгебра дифференциальное исчисление интегральное исчисление дифференциальные уравнения векторная алгебра теория поля операционное исчисление теория функций комплексной переменной, ряды 2     3-12 2, 4-12  2, 4-12 6-12 4,7-12 12 6   4,6,8
2. Физика электромагнетизм теория колебаний (волны) 2   2-12 4-12
3. Информатика персональные ЭВМ инструментальные системы программирования 3   3-12    

1.5. Связь с последующими дисциплинами, фундаментализация, гуманитаризация и интеграция естественно-научных, гуманитарных и технических знаний

Электромеханика                                                                           4 семестр

Материаловедение                                                                             3 семестр

Электроэнергетика                                                                         4,5 семестр

Промышленная электроника                                                          7,8 семестр

Переходные процессы в электроэнергетических системах           6,7 семестр 

 

           

 

Номер семестра

Номера

Час.

Самостоятельная работа студентов, час.

Итого

тем Лекции Лаб. занятия. Практ.  занятия. Всего

Всего

час  

5

1 2 3 4 5 6 7 8 14(15) 6(10) 6(86) 26(31)

102(97)

128(128)   6

9

10

11

12

13

14

15

 

 

14(15) 6(10) 6(8) 26(31)

102(97)

128(128)   7

16

  17

 

10(14) 6(6) 6(8) 22(32)

85(75)

107(107)  

ВСЕГО

38(44) 18(26) 18(24) 74(94)

289(269)

363(363)                        

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Наименование тем лекций, их содержание и объём в часах

 

Тема 1. Введение, 1(1) час. УЗ-1, 4[1-5]

    Назначение курса ТОЭ. Связь теоретических исследований с практическими задачами электротехники и электроники. Структура курса. Литература. Организация работы над курсом.

    СРС - ___2____ час.

Тема 2. Основные понятия и законы, применяемые в теории электрических цепей. 1(1) час. УЗ -2, 4[1-5].

2.1. Напряжение, потенциал. Электрический ток. Электрическое сопротивление. Электродвижущая сила.

2.2. Законы (правила) Кирхгофа, их связь суравнениями Максвелла.

2.3. Закон Джоуля-Ленца.

СРС - ____4____ час.

 

Тема 3. Анализ простых цепей постоянного тока.2(2) час. УЗ-3, 4[1-5]

3.1. Источники ЭДС, тока и их внешние характеристики.

3.2. Понятие об эквивалентных преобразованиях.

3.3. Метод эквивалентных преобразований.

3.4. Метод пропорциональных величин.  

СРС - ____4____ час.

 

Тема 4. Линейные электрические цепи постоянного тока. 2 час. УЗ-2, 4[1-5]

4.1. Анализ и синтез - две основные задачи теории электрических цепей.

4.2. Схемы электрических цепей. Простейшие топологические понятия схем электрических цепей.

4.3. Алгебраические методы анализа электрических цепей.

4.3.1. Полная система уравнений Кирхгофа.

4.3.2. Метод контурных токов.

4.3.3. Метод узловых потенциалов.

  4.4. Принцип наложения и основанный на нем метод расчета цепей.

4.5. Принципы взаимности и основанный на нем метод расчета цепей.

4.6. Метод эквивалентного генератора.

4.7. Баланс мощностей.

СРС - ____14____ час.

 

  Тема 5. Введение в теорию линейных цепей переменного тока, 1(1) час, УЗ-2, 4[1-5].

 

5.1. Интегральные параметры L-индуктивность, С-емкость.

5.2. Связь между током и напряжением на зажимах реальной и идеальной катушки.

5.3. Связь между током и напряжением на зажимах идеального и реального конденсатора.

5.4. Связь между током и напряжением на зажимах идеального и реального резистора.

СРС - ____2____ час.

 

Тема 6. Линейные цепи синусоидального тока, 3(3) час, УЗ-2, 4 [1-5].

 

6.1. Синусоидальная функция и характеризующие ее величины. Интегральные характеристики синусоидальных функций.

6.2. Комплексный метод расчета. Алгебра комплексных чисел. Соответствие между операциями над оригиналами - синусоидальными функциями и операциями над изображениями - комплексами.

6.3. Ток и напряжение на идеальных элементах R, L, C в синусоидальном режиме. Векторные и временные диапазоны. Энергетические процессы в элементах R, L, C.

6.4. Последовательное соединение элементов R, L, C. Комплексное сопротивление. Закон Ома в комплексной форме.

6.5. Параллельное соединение элементов R, L, C. Комплексная проводимость.

6.6. Уравнения Кирхгофа в комплексной форме. Обобщение методов расчета линейных цепей постоянного тока на линейные цепи синусоидального тока.

6.7. Мгновенная, активная, реактивная и полная мощности. Баланс мощностей.

6.8. Последовательные и параллельные схемы замещения пассивных двухполюсников.

6.9. Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке. Согласование нагрузки. Потеря и падение напряжения в линии.

       СРС - ____20____ час

 

Тема 7. Электрические цепи со взаимно-индуктивными связями, 1(1) час. УЗ-2, 4 [1-5].

7.1. Явление взаимной индуктивности. Параметр М. Уравнения для двух магнитосвязанных катушек. Маркировка. Коэффициент магнитной связи.

7.2. Последовательное включение двух магнитосвязанных катушек.

7.3. Уравнение Кирхгофа для расчета сложных цепей синусоидального тока при наличии взаимно-индуктивных связей.

7.4. Воздушный трансформатор. Вносимое сопротивление. 

СРС - ____8____ час          

 

Тема 8. Анализ режимов в цепях синусоидального тока, 3(3) час, УЗ-2,

 4 [1-5].

8.1. Резонанс в цепях синусоидального тока.

8.2. Резонанс напряжений в цепи с последовательным соединением элементов R, L, C.

8.3. Резонанс токов с параллельным соединением элементов R, L, C.

8.4. Практическое значение резонанса токов для энергетики. Проблема .

СРС - ____12____ час

 

  Тема 9. Линейные цепи при периодических несинусоидальных воздействиях, 1(1) час, УЗ-2, 4 [1-5].

9.1. Несинусоидальные периодические токи и напряжение. Представление их рядами Фурье.

9.2. Интегральные величины несинусоидальных токов, напряжений, ЭДС; среднее, среднее по модулю, действующее значение; коэффициенты, характеризующие несинусоидальны е функции.

9.3. Расчет цепи R, L, C при несинусоидальном воздействии.

9.4. Мощность в цепи периодического несинусоидального тока.

9.5. Влияние параметров цепи на формы кривых тока и напряжения. Простейшие частотные фильтры.

СРС - ____4____ час

Тема 10. Трехфазные цепи, 3(3) час. УЗ-2, 4 [1-5].

10.1. Основные понятия и определения теории трехфазной цепи. Понятие о трехфазных источниках питания. Линейные и фазные величины.

10.2. Симметричные режимы работы трехфазных цепей. Однофазные схемы замещения.

10.3. Несимметричные режимы работы трехфазных цепей.

10.4. Мощности в трехфазных цепях. Вычисление и измерение мощностей в симметричных и несимметричных трехфазных цепях.

10.5. Высшие гармоники в трехфазных цепях.

10.6. Метод симметричных составляющих.

10.6.1. Поперечная несимметрия.

10.6.2. Продольная несимметрия.

10.6.3. Фильтры симметричных составляющих.

СРС - ____15____ час

 

 

Тема 11. Переходные процессы в линейных электрических цепях, 4(4) час, УЗ-2, 4 [1-5].

11.1. Основные понятия и определения. Коммутация. Законы (правила) коммутации. Общий алгоритм расчета классическим методом. Определение постоянных интегрирования из начальных условий.

11.2. Классический метод расчета переходных процессов.

11.2.1. Расчет переходных процессов в цепях первого порядка.

11.2.2. Включение цепи  на постоянное напряжение. Апериодический, предельный апериодический и колебательный процессы.

11.2.3. Расчет переходных процессов в цепях второго порядка.

11.3. Расчет переходных процессов при некорректных коммутациях. Обобщение законов (правил) коммутации.

11.4. Операторный метод Лапласа. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме. Операторные схемы замещения. Примеры расчета цепей первого и второго порядка. Теорема разложения и ее применение.

11.5. Расчет переходных процессов с помощью интеграла Дюамеля

СРС - ____20____ час

 

Тема 12. Четырехполюсники и многополюсники, 1(2) час. УЗ-2, 4[1-5].

12.1. Различные виды уравнений четырехполюсника. Первичные параметры четырехполюсника. Эквивалентные схемы замещения.

12.2. Характеристические (вторичные) параметры четырехполюсников. Четырехполюсники, как согласующее звено между источником и приемником.

12.3. Передаточные функции четырехполюсников.

12.4. Многополюсники.

СРС - ____2____ час

 

Тема 13.Нелинейные электрические цепи постоянного тока, 1(2) час. УЗ-2, 4[1-5].

13.1. Нелинейные элементы (НЭ) и их вольт-амперные характеристики (ВАХ).

13.2. Графический метод расчета цепей.

13.3. Последовательное соединение НЭ.

13.4. Параллельное соединение НЭ.

13.5. Последовательно-паралельное соединение НЭ

13.6. Краткая характеристика численных методов расчета.

СРС - ____4____ час

 

Тема 14.Магнитные цепи постоянного тока, 2(3) час. УЗ-2, 4[1-5].

14.1. Понятие о магнитной цепи. Роль ферромагнитных материалов.

14.2. Основные допущения и понятия, используемые при расчетах магнитных цепей.

14.3. Законы Кирхгофа для магнитных цепей.

14.4. Прямая и обратная задача расчета магнитных цепей.

14.5. Расчет неразветвленной магнитной цепи.

14.6. Расчет разветвленной магнитной цепи методом двух узлов.

СРС - ____15____ час

 

Тема 15. Цепи переменного тока с ферромагнитными элементами, 2(3) час. УЗ-2, 4[1-5].

15.1. Некоторые особенности цепей переменного тока с ферромагнитными элементами.

15.2. Основные свойства ферромагнитных материалов при переменных магнитных полях.

15.3. Катушка с магнитопроводом.

15.4. Включение катушки с ферромагнитным магнитопроводом на синусоидальное напряжение.

СРС - ____6____ час

 

Тема 16.Цепи с распределенными параметрами, 4(5) час. УЗ-2, 4[1-5].

16.1. Понятие о цепях с распределенными параметрами на примере длиной линии. Первичные параметры длинной линии.

16.2. Уравнение линии с распределенными параметрами.

16.3. Синусоидальный принужденный режим в длиной линии.

16.4. Характеристики однородной линии. Условия для неискажающей линии.

16.5. Линия без потерь.

СРС - ___20____ час

 

Тема 17.Теория электромагнитного поля, 6(7) часов. УЗ-2, 4[1-5].

17.1. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Начальные и граничные условия.

17.2. Электростатическое поле. Обзор методов расчета. Электростатический потенциал. Расчет электростатических полей простых геометрических форм.

17.3. Стационарное электрическое поле. Аналогия между электрическим полем в проводнике и электростатическим в диэлектрике. Расчет полей простых геометрических форм.

17.4. Магнитное поле постоянного тока, Скалярный и векторный магнитный потенциал. Расчет полей простых геометрических форм. Расчет собственных и взаимных индуктивностей.

17.5. Переменное электромагнитное поле. Уравнения. Поверхностный эффект и эффект близости.

17.6. Виды и роль экранов. Магнитные экраны. Электромагнитные экраны.

СРС - ____40____ час

 

Примечание: В содержании тем лекций выделить курсивом ключевые слова, указывающие на их соответствие Государственному образовательному стандарту

 

Плановая работа

- выполнение контрольных работ - 50 ч.

Домашняя работа

- подготовка к лекциям - 11(13) ч.

- подготовка к лабораторным работам – 4(5) ч.

- подготовка к практическим занятиям – 2(2) ч.

Индивидуальная работа

- подготовка к экзаменам – 30 ч.

- самостоятельное изучение тем – 192(169) ч.

Тема №2. ( Напряжение, потенциал. Электрический ток. Электрическое сопротивление. Электродвижущая сила.Законы (правила) Кирхгофа, их связь суравнениями Максвелла. Закон Джоуля-Ленца.) – 6(6) ч.

Тема№ 3.(Источники ЭДС, тока и их внешние характеристики. Понятие об эквивалентных преобразованиях. Метод эквивалентных преобразований. Метод пропорциональных величин) – 4(4) ч.

Тема№ 4. (Схемы электрических цепей. Простейшие топологические понятия схем электрических цепей. Алгебраические методы анализа электрических цепей. Полная система уравнений Кирхгофа. Метод контурных токов. Метод узловых потенциалов. Принцип наложения и основанный на нем метод расчета цепей. Принципы взаимности и основанный на нем метод расчета цепей. Метод эквивалентного генератора. Баланс мощностей)– 14(14) ч.

Тема №5. ( Интегральные параметры L-индуктивность, С-емкость. Связь между током и напряжением на зажимах реальной и идеальной катушки. Связь между током и напряжением на зажимах идеального и реального конденсатора. Связь между током и напряжением на зажимах идеального и реального резистора)– 2(2) ч.

Тема№6.( Синусоидальная функция и характеризующие ее величины. Интегральные характеристики синусоидальных функций. Комплексный метод расчета. Алгебра комплексных чисел. Соответствие между операциями над оригиналами - синусоидальными функциями и операциями над изображениями - комплексами. Ток и напряжение на идеальных элементах R, L, C в синусоидальном режиме. Векторные и временные диапазоны. Энергетические процессы в элементах R, L, C.Последовательное соединение элементов R, L, C. Комплексное сопротивление. Закон Ома в комплексной форме. Параллельное соединение элементов R, L, C. Комплексная проводимость. Уравнения Кирхгофа в комплексной форме. Обобщение методов расчета линейных цепей постоянного тока на линейные цепи синусоидального тока. Мгновенная, активная, реактивная и полная мощности. Баланс мощностей. Последовательные и параллельные схемы замещения пассивных двухполюсников. Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке. Согласование нагрузки. Потеря и падение напряжения в линии)– 20(20) ч.

Тема №7.( Явление взаимной индуктивности. Параметр М. Уравнения для двух магнитосвязанных катушек. Маркировка. Коэффициент магнитной связи. Последовательное включение двух магнитосвязанных катушек. Уравнение Кирхгофа для расчета сложных цепей синусоидального тока при наличии взаимно-индуктивных связей. Воздушный трансформатор. Вносимое сопротивление)– 8(8) ч.

Тема№ 8. ( Резонанс напряжений в цепи с последовательным соединением элементов R, L, C.Резонанс токов с параллельным соединением элементов R, L, C.Практическое значение резонанса токов для энергетики. Проблема )

– 12(12) ч.

Тема№ 9.( Несинусоидальные периодические токи и напряжение. Представление их рядами Фурье. Интегральные величины несинусоидальных токов, напряжений, ЭДС; среднее, среднее по модулю, действующее значение; коэффициенты, характеризующие несинусоидальны е функции. Расчет цепи R, L, C при несинусоидальном воздействии. Мощность в цепи периодического несинусоидального тока. Влияние параметров цепи на формы кривых тока и напряжения. Простейшие частотные фильтры)– 4(4) ч.

Тема №10.( Основные понятия и определения теории трехфазной цепи. Понятие о трехфазных источниках питания. Линейные и фазные величины.

Симметричные режимы работы трехфазных цепей. Однофазные схемы замещения. Несимметричные режимы работы трехфазных цепей. Мощности в трехфазных цепях. Вычисление и измерение мощностей в симметричных и несимметричных трехфазных цепях. Высшие гармоники в трехфазных цепях. Метод симметричных составляющих. Поперечная несимметрия. Продольная несимметрия. Фильтры симметричных составляющих)– 15(15) ч.

Тема№ 11.( Основные понятия и определения. Коммутация. Законы (правила) коммутации. Общий алгоритм расчета классическим методом. Определение постоянных интегрирования из начальных условий. Классический метод расчета переходных процессов. Расчет переходных процессов в цепях первого порядка. Включение цепи  на постоянное напряжение. Апериодический, предельный апериодический и колебательный процессы. Расчет переходных процессов в цепях второго порядка. Расчет переходных процессов при некорректных коммутациях. Обобщение законов (правил) коммутации.

Операторный метод Лапласа. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме. Операторные схемы замещения. Примеры расчета цепей первого и второго порядка. Теорема разложения и ее применение. Расчет переходных процессов с помощью интеграла Дюамеля)– 20(20) ч.

Тема№ 12.( Различные виды уравнений четырехполюсника. Первичные параметры четырехполюсника. Эквивалентные схемы замещения. Характеристические (вторичные) параметры четырехполюсников. Четырехполюсники, как согласующее звено между источником и приемником. Передаточные функции четырехполюсников. Многополюсники)– 2(2) ч.

Тема №13. ( Нелинейные элементы (НЭ) и их вольт-амперные характеристики (ВАХ).Графический метод расчета цепей. Последовательное соединение НЭ.

Параллельное соединение НЭ. Последовательно-параллельное соединение НЭ

Краткая характеристика численных методов расчета)– 4(4) ч.

Тема№ 14. (Понятие о магнитной цепи. Роль ферромагнитных материалов.

Основные допущения и понятия, используемые при расчетах магнитных цепей. Законы Кирхгофа для магнитных цепей. Прямая и обратная задача расчета магнитных цепей. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Расчет разветвленной магнитной цепи методом двух узлов)– 15(15) ч.

Тема №15.( Некоторые особенности цепей переменного тока с ферромагнитными элементами. Основные свойства ферромагнитных материалов при переменных магнитных полях. Катушка с магнитопроводом. Включение катушки с ферромагнитным магнитопроводом на синусоидальное напряжение)–6(6) ч.

Тема№ 16. ( Понятие о цепях с распределенными параметрами на примере длиной линии. Первичные параметры длинной линии. Уравнение линии с распределенными параметрами. Синусоидальный принужденный режим в длиной линии. Характеристики однородной линии. Условия для неискажающей линии. Линия без потерь)– 20(10) ч.

Тема№ 17. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Начальные и граничные условия. Электростатическое поле. Обзор методов расчета. Электростатический потенциал. Расчет электростатических полей простых геометрических форм. Стационарное электрическое поле. Аналогия между электрическим полем в проводнике и электростатическим в диэлектрике. Расчет полей простых геометрических форм. Магнитное поле постоянного тока, Скалярный и векторный магнитный потенциал. Расчет

полей простых геометрических форм. Расчет собственных и взаимных индуктивностей. Переменное электромагнитное поле. Уравнения. Поверхностный эффект и эффект близости. Виды и роль экранов. Магнитные экраны. Электромагнитные экраны) – 40(20) ч.

 

 

Литература

Основная:

1. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: учебник для вузов / 11-е изд., испр. и доп. - М.: Гардарики, 2006. - 701 с

2. Теоретические основы электротехники. Т.3: учебник для вузов для самостоят. изучения курса / Демирчян К. С., Нейман Л. Р., Коровкин Н. В., Чечурин В. Л.; 4-е изд., доп. - СПб.: Питер, 2006. - 377 с.

3. Основы теоретической электротехники: учеб. пособие для вузов / Бычков Ю. А., Золотницкий В. М., Чернышев Э. П., Белянин А. Н.; - СПб.: Лань, 2008. - 592 с

4. Башарин С. А. Теоретические основы электротехники: Теория электрических цепей и электромагнитного поля, учеб. пособие для вузов / Федоров В. В.; - М.: Академия, 2004. - 304 с.

Дополнительная:

5. Атабеков Г. И. Основы теории цепей: учебник [для вузов] / 3-е изд., стер. -СПб.М. Краснодар: Лань, 2006, 2009.- 432 с.

6. Сборник задач и практикум по основам теории электрических цепей: учеб. пособие / Старостенко А. В., Белянин А. Н., Бычков Ю. А., и др.; под ред. Ю.А. Бычкова, В.М. Золотницкого, Э.П. Чернышева; - СПб.: Питер, 2005. - 304 с.

7. Золотарев Н. А. Теоретические основы электротехники. Ч. 1: учеб. пособие для дистанц. обуч. / МО РФ ЮРГТУ(НПИ); - Новочеркасск: Изд-во ЮРГТУ(НПИ), 2002. - 293 с.

8. Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейных электрических цепей.-М.: Высш. шк., 1990. 544 с.

9. Расчёт стационарных режимов линейных электрических цепей: метод. указания к курсовой работе по ТОЭ / Птах Г.К., Ершов Ю.К. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2001. - 36 с.

10.Задачи по курсу «Теоретические основы электротехники». Линейные электрические цепи/ Ершов Ю.К., Птах Г.К., Саввин Д.Д. и др..Юж.-Рос. гос. техн. ун-т.. –Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2007. – 35 с.

11.  Линейные электрические цепи синусоидального тока: сборник примеров решения простейших задач/ Слухаёв Н.Г., Золотарёв Н.А.,Саввин Д.Д. / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). –Новочеркасск: ЮРГТУ.–2010.–45 с

12.  Анализ переходных процессов в линейных и нелинейных электрических цепях: учеб-метод.пособие/Птах Г.К., Ершов Ю.К., Ткаченко Г.И. и др. Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). –Новочер-касск: ЮРГТУ.–2011.–44 с

13. Лабораторные работы по курсу «Теоретические основы электро-техники». Линейные электрические постоянного тока/С.Д. Хлебников. Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. Новочер-касск: ЮРГТУ(НПИ), 2007. – 32 с.

14. Лабораторные работы по курсу «Теоретические основы электротехники». Линейные электрические цепи в синусоидальном режиме./ Птах Г.К., Ершов Ю.К.,Кирсанов А.Г. и др.  Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2007. – 34 с.

15. Расчёт стационарных режимов линейных электрических цепей: метод. указ. к курсовой работе по ТОЭ / Птах Г.К., Ершов Ю.К. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2001. - 36 с..

16. Анализ переходных процессов в линейных и нелинейных электрических цепях: учеб-метод.пособие/Птах Г.К., Ершов Ю.К., Ткаченко Г.И. и др. Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). –Новочеркасск: ЮРГТУ.–2011.–44 с

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

 

ОПД Ф.05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

 

для направления:   «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

ЗФО

 

для специализации (специалитет)

                                                  

140204 – «Электрические станции»;

140205 – «Электроэнергетические системы и сети»;

140211 – «Электроснабжение промышленных предприятий»;

140203 – «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»;

 

 

Новочеркасск 20011г.

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

Южно-Российский государственный технический университет

(Новочеркасский политехнический институт)

 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ

 

                                            Проректор по ОД ЮРГТУ(НПИ)

                                                                                                          _ ______ Л. И. Щербакова

                             

                                                                                        «____»  ________________ 2011 г.

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

 


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.193 с.