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电工学教学基本要求,重点和难点
电工学教学基本要求,重点和难点 第一部分 电路的基本概念和分析方法 一、基本要求: 1.建立电路模型及理想电路元件(电阻,电感,电容,独立电压源和电流源)的 概念和电压- 电流关系,理解实际电源的两种模型及其等效变换; 2 .理解电压、电流实际方向和参考方向的意义; 3 .了解电源三种状态(有载工作、开路与短路状态)及额定值的意义; 4 .掌握电路的基本定律(欧姆定律,KVL 和KCL )并能正确应用; 5 .理解电功率并能正确计算; 6 .理解电路中电位的概念并能正确计算; 7 .建立“等效”的概念,了解电阻串、并联的等效变换及Y—Δ的连接的等效变换; 8.理解电压源和电流源两种模型及其等效变换; 9 .掌握支路电流法、叠加定理、戴维宁定理的分析方法; 二、重点: 1.电压、电流参考方向的意义; 2 .KCL 和KVL 的正确应用; 3 .电位的计算; 4 .“等效”的概念,电压源和电流源的等效变换; 5 .支路电流法、叠加定理、戴维宁定理的分析方法; 三、难点 1.“等效”概念的建立; 2 .电流源及理想电压源和理想电流源的概念; 3 .应用叠加定理和戴维宁定理(确定等效电阻)时对不作用的独立电源的处理方 法。 第二部分 正弦交流电路 一、基本要求: 1.理解正弦量的三要素及相位差、有效值的概念; 2 .掌握正弦量的各种表示方法及相互之间的转换; 3 .掌握三种单一参数(R、L、C )的电压、电流、功率及能量转换关系; 4 .熟练掌握计算简单正弦交流电路的相量分析法,会画相量图; 5 .理解电路基本定律的相量形式及阻抗的概念; 6 .理解和掌握有功功率和功率因数的概念和计算; 7 .了解瞬时功率、无功功率和视在功率的概念; 8.了解正弦交流电路的频率特性及在实际中的应用,了解串、并联谐振的条件及 特征; 9 .了解提高功率因数的意义和方法; 10.了解三相电源的联结方式及特点; 11.掌握对称三相负载Y 和△联结时相电压和线电压、相电流和线电流关系; 12.了解三相四线制供电系统中,中线的作用; 13.掌握对称三相电路电压、电流和功率的计算; 14.了解安全用电的知识,理解保护接地和保护接零的意义和适用的条件。了解 防止触电的技术措施(隔离,低压,漏电保护)。了解静电保护和电器防火,防爆的常 识。 二、重点: 1.正弦量的相量表示法; 2 .R、L、C 元件电压和电流的相量关系; 3 .RLC 串联交流电路的电压与电流的相量关系(复数式和相量图); 4 .电压三角形、阻抗三角形、功率三角形的关系; 5 .电路基本定律的相量形式及串联、并联等效阻抗; 6 .串联、并联谐振电路的条件、特点及应用; 7 .提高功率因数的意义; 8.对称三相负载Y 和△联结时相电压和线电压、相电流和线电流关系; 9 .电源电压对称性三相电路电压、电流及有功功率的计算。 三、难点: 1.正弦交流电路分析计算中,如何画相量图及采用相量图分析电路; 2 .无功功率和视在功率的意义; 3 .三相不对称负载的分析和计算。 第三部分 电路的暂态分析 一、基本要求: 1.了解电路产生暂态的原因及研究的意义; 2 .了解储能元件L、C 的定义; 3 .掌握换路定则及初始值的求法; 4 .理解电路的暂态和稳态、零输入响应、零状态响应、全响应的概念; 5 .掌握时间常数的物理意义及求法; 6 .熟练掌握一阶线性电路分析的三要素法; 7 .了解RC 电路在实际中的应用。 二、重点: 1.换路定则及初始值的确定; 2 .时间常数的确定方法; 3 .一阶线性电路分析的三要素法。 三、难点: 1.非单一回路中,电压、电流初始值的确定; 2 .非单一回路中,时间常数的确定; 3 .暂态电路响应曲线的画法。
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