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电器理论基础系统描述了开关电器中的发热理论、电动力理论、电接触器理论、电弧理论和电磁机构理论的基本概念、基本原理、分析计算方法以及各种影响因素。在介绍基础理论的同时,增加了有限元温度场计算、触头弹跳分析、电器电极材料喷溅侵蚀计算、三维电磁场计算、电磁机构动态计算、零电流分断技术等相关内容,这些内容都是行业关注的热点问题。课程还结合科研团队的研究成果介绍了电器技术的发展以及电器的智能化问题。
开课次数 |
开课时间 |
授课教师 |
学时安排 |
参与人数 |
---|---|---|---|---|
第1次开课 |
2016年04月19日~2016年07月14日 |
许志红,郑昕,汤龙飞 |
3-5小时每周 |
6382人 |
第2次开课 |
2016年08月29日~2016年11月30日 |
许志红 |
2-3小时 |
3631人 |
第3次开课 |
2017年03月01日~2017年06月10日 |
2-3小时每周 |
3562人 |
|
第4次开课 |
2017年09月12日~2017年12月31日 |
许志红,郑昕,汤龙飞 |
3-5小时每周 |
4133人 |
第5次开课 |
2018年03月12日~2018年07月02日 |
1696人 |
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第6次开课 |
2018年09月03日~2018年12月31日 |
2355人 |
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第7次开课 |
2019年03月12日~2019年07月02日 |
1492人 |
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第8次开课 |
2019年09月01日~2019年12月28日 |
许志红,郑昕,汤龙飞,庄杰榕 |
1652人 |
|
第9次开课 |
2020年02月03日~2020年06月21日 |
2712人 |
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第10次开课 |
2020年08月24日~2020年12月27日 |
待定 |
(表格内容资料来源:)
该课程是电工学科的主干课程,也是电机、电器专业的专业基础课。其着重讲授电器的基本原理,电器的共同理论基础知识,为低压电器、高压电器、测试技术等后续课程打下理论基础。从开关电器的结构特征出发,对开关中涉及的基础理论、物理现象、工作原理展开介绍与分析,可满足不同层次人员的学习需求。
电器理论基础适用是电工学科及电机、电器专业的专业学习。
同源重组时,只有载体的同源区以内部分发生重组,同源区以外部分将被切除。随机整合时,是在载体的两端将整个载体连入染色体内。置换型载体含有正负选择基因各一,正选择基因多为neo基因,位于同源区内,其在随机...
教学设计是根据课程标准的要求和教学对象的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划。一般包括教学目标、教学重难点、教学方法、教学步骤与时间分配等环节。教学设计的理论基础包括: 1、一...
一注基础课考试科目几乎囊括了大学里学的所有理工类基础课和专业基础课,不过范围广必然也暗示了考察深度比较浅,而且考试形式是四选一(不写计算过程)半开卷(给你一本册子,里面有公式和表格)。一级注册结构师基...
第1讲 概论 1 电器的定义和分类 2 典型电器的结构原理 3 电器涉及的主要理论 4 低压电器相关新技术的发展 第1讲 选择题 第2讲 电器的发热理论 1 电器在工作中为什么会发热 2 电器允许温升的确定原则 3 电器稳定温升的计算 4 典型电器的温升计算 5 不同工作制下的温升计算 6 电器的热稳定性与采用有限元法计算电器的温升 第2讲 选择题 第2讲作业 第3讲 电器的电动力理论 1 电器中的电动力现象 2 电器中的电动力计算 3 典型导体间的电动力 4 交流电动力计算 5 触头间电动力计算与电器的电动稳定性 第3讲 选择题 第3讲作业 第4讲 电器的电接触理论 1 电器中的电接触现象 2 接触电阻的理论与计算 3 影响接触电阻的主要因素 4 接触区域的热效应 5 触头的振动 6 触头主要参数与触头弹跳 7 触头的熔焊、磨损、材料转移 第4讲 选择题 第4讲作业 第5讲 气体放电与电弧 1 气体放电 2 气体放电特性 3 电弧物理特性 4 直流电弧的特性 5 直流电弧的熄灭原理 第5讲 选择题 第5讲作业 第6讲 交流电弧 1 交流电弧的基本特性 2 交流电弧对电路的影响 |
3 交流电弧的介质恢复过程 4 交流电弧的介质恢复特性计算与分析 5 交流电弧的电压恢复过程 6 交流电弧的电压恢复过程计算 7 交流电弧的熄灭原理 第6讲 选择题 第6讲作业 第7讲 开关电器的典型灭弧装置 1 磁吹与金属栅片灭弧原理 2 纵缝灭弧与熔断器 3 真空灭弧与SF6灭弧原理 4 零电流分断控制原理 第7讲 选择题 第7讲作业 第8讲 电器中的电磁机构 1 电器中的电磁机构 2 电磁场的基本概念与基本定律 3 典型电磁系统的结构原理与分类 4 电磁系统的基本特性分析 5 磁路的基本概念 6 磁路中气隙磁导的分析 7 磁路中气隙磁导的计算 第8讲 选择题 第8讲作业 第9讲 交直流电磁系统 1 典型直流电磁系统的特性分析 2 直流电磁系统的等效计算 3 典型直流电磁系统的计算举例 4 交流电磁系统的特性分析 5 交流电磁系统的磁路计算 6 交流电磁系统的计算实例 第9讲 选择题 第9讲作业 第10讲 电磁吸力计算与分析 1 电磁系统的吸力计算方法 2 电磁系统静态吸力特性分析 3 不同情况电磁系统静态吸力特性比对 4 电磁系统中短路环的工作原理与吸力特性计算分析 5 含永久磁铁的磁路分析 6 含永久磁铁的磁路计算 7 电磁机构动态特性简介 第10讲 选择题 第10讲作业 |
(注:课程大纲排版从左到右列 )
学习电器理论基础需预备电路、高等数学、电子技术、电磁场理论等专业知识。
书名 |
编著 |
ISBN |
出版社 |
出版时间 |
---|---|---|---|---|
《电器理论基础》 |
许志红 |
978-7-111-44725-2 |
机械工业出版社 |
2014年1月 |
(表格资料来源:)
电器理论基础的学习资料为《开关电器现代设计方法》《输配电系统电力开关技术》《开关电器计算学》《常用低压电器原理及其控制技术》《工厂电气控制技术》《低压电器技术手册》《真空开关电器》《电器理论基础》《现代高压电器技术》。
书名 |
作者 |
ISBN |
出版社 |
出版时间 |
---|---|---|---|---|
《开关电器现代设计方法》 |
刘志远,纽春萍 |
978-7-111-58414-8 |
机械工业出版社 |
2017年 |
《输配电系统电力开关技术》 |
勒内.斯梅等著,刘志远,王建华等译 |
978-7-111-62086-0 |
机械工业出版社 |
2019年 |
《开关电器计算学》 |
荣命哲,吴翊 |
978-7-03-058165-5 |
科学出版社 |
2019年 |
《常用低压电器原理及其控制技术》 |
王仁祥 |
7-111-08994-4 |
机械工业出版社 |
2010年 |
《工厂电气控制技术》 |
方承远 |
7-111-03274-8 |
1998年 |
|
《低压电器技术手册》 |
尹天文 |
978-7-111-46838-7 |
2014年 |
|
《真空开关电器》 |
熊泰昌 |
7-5084-1251-6 |
中国水利水电出版社 |
2002年 |
《电器理论基础》 |
张冠生 |
7-111-01714-5 |
机械工业出版社 |
1983年 |
《现代高压电器技术》 |
林莘 |
7-111-09969-9 |
2011年 |
(表格资料来源:)
1、掌握电器温升的计算方法以及在不同工作制下电器的工作情况。
2、掌握电动力计算方法、电器中交流单相、交流三相系统的电动力计算方法。
3、掌握电接触的基本特征,了解影响接触电阻的主要因素。
4、掌握直流电弧的基本概念与基本特性,了解直流电弧的熄灭原理。
5、根据电器中典型电磁系统的工作特点,分析磁路、磁阻、主磁通、漏磁通、磁势等基本概念,掌握磁阻、磁导的计算方法。
6、掌握单相交流电磁系统的吸力计算与特性分析,了解含永久磁铁的磁路的特点与计算。
该课程在介绍基础理论的同时,增加了有限元温度场计算、触头弹跳分析、电器电极材料喷溅侵蚀计算、三维电磁场计算、电磁机构动态计算、零电流分断技术等行业关注的热点问题及相关内容。
该课程教学团队来自福州大学,其中许志红为教授,汤龙飞为副教授、郑昕为导师、庄杰榕为讲师。 2100433B
工程教育专业认证背景下机电控制理论基础课程教学改革研究
文章主要探讨了工程教育专业认证背景下的机电控制理论基础课程教学改革,包括机电控制理论基础课程的教学方式和教学评价体系的改革,其中教学方式从启发互动式教学、小组研讨式教学展开论述,教学评价体系则包括合理调整教学评价的内容与方法、建立常态化的评价机制。
“机电控制理论基础”课程教学改革研究与实践
针对\"机电控制理论基础\"课程的特点,文章分析了\"机电控制理论基础\"课程在教学过程中存在的问题。根据工程教育专业认证对学生的培养要求,分别从案例式教学、翻转课堂、实验教学等方面提出了对该课程教学改革的具体思路与方法。
本书详细的论述了电器中的发热理论、电动力理论、电接触理论、电弧理论和电磁机构理论的基本概念、基本原理、分析计算方法,以及各种影响因素。在介绍基础理论的同时,增加了有限元温度场计算、触头弹跳分析、电器电极材料喷溅侵蚀计算、三维电磁场计算、电磁机构动态计算、零电流分断技术相关内容,这些内容都是近年来电器研究中的热点问题。书中还介绍了电器技术的发展与电器的智能化,图文并茂、理论联系实际。 本书详细的论述了电器中的发热理论、电动力理论、电接触理论、电弧理论和电磁机构理论的基本概念、基本原理、分析计算方法,以及各种影响因素。 在基础理论部分,针对教学过程中学生的实际情况做了修改,简化了繁琐的公式推导,增加了解题步骤,书中还增加了图片的比重,使学生更加易于理解。在介绍基础理论的同时,增加了有限元温度场计算、触头弹跳分析、电器电极材料喷溅侵蚀计算、三维电磁场计算、电磁机构动态计算、零电流分断技术相关内容,这些内容都是近年来电器研究中的热点问题。这些内容可以作为本科生教材的提高部分,也可以作为电 器专业研究生的教材使用。书中还介绍了电器技术的发展与电器的智能化,图文并茂、理论联系实际。 本书可作为高等学校电气工程及其自动化、自动化等专业的教材和教学参考书;也可作为电器专业研究生的教材和教学参考书。本书对于从事电器设计、制造、试验、运行方面的工程技术人员具有一定的参考价值,也可以作为电气工程技术人员的培训教材使用。
第1章 概论1
1.1电器的定义和分类1
1.1.1电器的定义1
1.1.2电器的分类1
1.2典型电器的结构原理5
1.2.1断路器5
1.2.2接触器8
1.2.3继电器12
1.3电器研究的主要理论范畴14
1.3.1电磁机构理论14
1.3.2电弧理论15
1.3.3电接触理论16
1.3.4发热理论16
1.3.5电动力理论17
1.4电器技术的发展与展望17
1.4.1电器技术的发展17
1.4.2电器的智能化与智能电器18
第2章 电器的发热理论22
2.1电器的发热现象22
2.2电器的散热27
2.3电器的允许温升33
2.4电器的稳定温升计算35
2.5典型电器的温升计算38
2.6不同工作制下电器的温升40
2.7电器的热稳定性43
2.8采用有限元软件计算电器的温升45
2.8.1交流电磁阀电磁热耦合计算模型47
2.8.2实验验证与仿真分析50
2.9小结52
2.10思考题与习题52
第3章 电器的电动力理论54
3.1电器中的电动力现象54
3.2电器中的电动力计算55
3.2.1比奥-沙伐定律计算电动力56
3.2.2能量平衡法计算电动力57
3.3典型导体间的电动力58
3.3.1采用比奥-沙伐定律计算电动力58
3.3.2采用能量平衡原理计算电动力61
3.3.3导体截面形状对电动力的影响62
3.4交流电动力的计算64
3.4.1交流单相电动力的计算64
3.4.2交流三相电动力的计算66
3.5触头间的电动力69
3.6电器的电动稳定性71
3.7小结73
3.8思考题与习题73
第4章 电器的电接触理论75
4.1电器中的电接触现象75
4.1.1电接触的分类75
4.1.2对电接触的主要要求76
4.2电接触表面的物理图景76
4.3接触电阻的理论与计算78
4.3.1收缩电阻Rs79
4.3.2表面膜电阻Rb80
4.4影响接触电阻的主要因素83
4.4.1材料性质83
4.4.2接触形式86
4.4.3接触压力87
4.4.4接触表面加工情况89
4.5接触区域的热效应90
4.5.1φ-θ理论90
4.5.2Rj(θ)特性93
4.6触头的振动与熔焊94
4.6.1触头的振动与弹跳94
4.6.2触头参数与触头弹跳98
4.6.3触头熔焊100
4.7触头的磨损与材料转移104
4.8电器电极材料喷溅侵蚀的理论计算[18]107
4.8.1喷溅产生的原因107
4.8.2喷溅概率的影响因素107
4.8.3喷溅模型108
4.9小结110
4.10思考题与习题111
第5章 电器的电弧理论112
5.1引言112
5.2气体放电的物理基础112
5.2.1电离和激励112
5.2.2气体的电离方式113
5.2.3气体的消电离方式116
5.2.4气体的放电特性118
5.3电弧的物理特性121
5.3.1开断电路时电弧的产生过程121
5.3.2电弧的近极区和弧柱区特性122
5.3.3电弧的温度124
5.3.4电弧的直径与斑点126
5.3.5电弧的能量127
5.4直流电弧的特性与熄灭原理130
5.4.1直流电弧的伏安特性130
5.4.2直流电弧的熄灭原理132
5.4.3直流电弧的能量与熄弧过电压134
5.5交流电弧的特性与熄灭原理137
5.5.1交流电弧的伏安特性137
5.5.2交流电弧对电路的影响139
5.5.3交流电弧的介质恢复过程144
5.5.4交流电弧的电压恢复过程150
5.5.5交流电弧的熄灭条件157
5.6开关电器典型灭弧装置的工作原理159
5.6.1简单开断159
5.6.2磁吹灭弧161
5.6.3栅片灭弧162
5.6.4纵缝灭弧164
5.6.5熔断器166
5.6.6真空灭弧168
5.6.7六氟化硫灭弧172
5.7交流接触器零电流分断控制技术174
5.7.1零电流分断控制原理分析174
5.7.2零电流分断控制原理的实现175
5.7.3零电流分断控制原理的实验研究176
5.8小结181
5.9思考题与习题181
第6章 电器的电磁机构理论183
6.1引言183
6.2电磁场的基本概念与基本定律184
6.2.1电磁感应定律184
6.2.2自感与互感185
6.2.3麦克斯韦方程186
6.2.4似稳电磁场188
6.3典型电磁系统的结构原理与基本特性189
6.3.1电磁系统的结构原理189
6.3.2电磁系统的分类190
6.3.3电磁系统的基本特性192
6.4磁路与磁导的计算194
6.4.1磁路的基本概念194
6.4.2气隙磁导的计算198
6.5直流电磁系统的分析与计算209
6.5.1直流磁路计算方程210
6.5.2直流磁路中磁通的分布情况211
6.5.3直流磁路的计算214
6.6交流电磁系统的分析与计算219
6.6.1交流磁路的特点219
6.6.2等效正弦波法221
6.6.3交流磁路的计算225
6.7电磁系统的吸力计算与静特性227
6.7.1磁场的能量与吸力计算227
6.7.2能量转换与电磁吸力229
6.7.3麦克斯韦电磁吸力与静特性235
6.7.4交流电磁系统的吸力特点与分磁环原理239
6.8电磁系统的动态特性243
6.8.1直流电磁系统的动态特性243
6.8.2交流电磁系统的动态特性250
6.8.3采用“场”“路”结合的交流电磁系统的动态特性仿真255
6.9含永久磁铁的磁路计算266
6.9.1永久磁铁的工作点266
6.9.2永久磁铁的等效处理268
6.9.3永磁磁路的计算实例270
6.10小结273
6.11思考题与习题274
参考文献2772100433B
从生态园林城市的内涵可知,建设园林生态城市的理论基础主要是生态学原理、可持续发展理论、美学原理和景观学原理。