电力电子技术教学改革思路:电力电子技术

电力电子技术教学改革思路

电力电子技术教学改革思路 一、教学内容的优化 现代电力电子技术正朝着轻量化、小型化及智能化的方向发展。目前在电 力电子技术的应用中,基本以全控型器件MOSFET、IGBT为核心构成各种变流 电路,而半控型器件――晶体管组成的应用电路逐步减少。以电力电子技术为核 心而设计制造的电力电子装置(如变频器、电力有源滤波器、静止无功补偿装置、 新能源发电逆变器、开关电源、和UPS不间断电源等在工业生产的不同领域得到 广泛应用)使电力电子技术的应用范围得到很大的延伸。软开关技术在变流电路 中已成为电力电子器件降低开关损耗和开关噪声的主要技术,PWM控制技术在 变频调速技术中已成为核心控制手段。电力电子技术的这些发展和应用客观上需 要对教学内容进行整合和优化。作为一门实用性很强的课程,在“电力电子技术” 课程的教学中既要注重理论推导又要加强实际应用。针对卓越工程师培养要求, 按照以电力电子器件为基础,以变流技术为核心,以工程应用为目标的原则,对 教学内容进行模块化设计,即将课程划分为电力电子器件、AC/DC、DC/DC、 DC/AC、AC/AC和电力电子技术的应用等6个模块,并根据工业生产的发展对 相应模块的教学内容和课时做出适度调整。如图1所示,其中电力电子技术应用 模块为4种变流电路在工业生产中的常见应用。在各教学模块中,教学内容应该 和新技术、实际应用无缝对接。电力电子器件模块应使学生掌握各种电力电子器 件的特性和正确的使用方法,教学的核心内容是各器件的开关特性;
全控型器件 因其开关时间短、通态电压低、开关损耗小、高频性能好、驱动简单、成本低廉 等优点在中小功率交流调速、逆变及斩波等方面取代着晶闸管的地位,故教学中 应增加全控型器件学习的课时。压缩晶闸管整流电路、直流-直流变流电路、交 流-交流变流电路和逆变电路有关的教学课时,除典型电路及实际应用较多的电 路精讲外,其余作为学生自主学习内容。如AC/DC模块以工程应用较多的单相 全控桥和三相全控桥及双反星形大功率整流电路为重点,其余内容可安排学生课 后自主学习;
增加全控型器件为核心的逆变电路的课时;
加大PWM控制技术的 教学,它是现代变频调速技术的核心,特别是交流调速取代直流调速和计算机数 字控制技术取代模拟控制技术已成为发展趋势;
增加电力电子技术应用的课时, 尤其要增加电源技术的教学。电力电子装置提供给负载的是各种不同的直流电源、 变频交流电源,特别是开关电源和UPS电源在现代生活中得到广泛应用,通过这 种优化使“电力电子技术”教学内容更加丰富。在教学实施过程中应注重资源转化, 将技术发展动态和科学研究成果介绍给学生,加大课程内容信息量。学生学习的 内容不能局限于掌握基本定义和原理,而应面向工程实际问题,注重教学内容的推陈出新。

二、教学模式的多样化 “电力电子技术”课程教学内容的最大特点是结构图、波形图多,因此“电 力电子技术”课程多采用板书+多媒体教学手段。对于卓越工程师培养还应以教学 效果为目标,以工程实践为主线,进行教学模式的改革。基于“电力电子技术” 课程的特点采用以下几种教学模式:课堂教学为主,网络课程平台为辅的教学模 式;
推进科研成果场景化课堂教学模式;
探索式学习模式。下面对几种教学模式 进行详细描述。

1.课堂教学为主,网络课程平台为辅的教学模式 我校“电力电子技术”课程已建成网络课程,和课堂教学相辅相成。在课堂 教学的基础上利用网络平台可以使教学资源更加丰富,图形、图像、声音、动画、 视频等多种媒体组织起来使学生通过全方位的感官接受信息。教学内容不再是从 易到难从前到后的线形模式,而是以超链接的方式呈现信息,学生可以根据自身 的知识掌握程度、知识背景、知识结构等自由选择学习内容,从而获得最佳学习 方式。课程具有开放性和交互性,交互既可是同步的也可是异步的,可以克服时 间、地域等差异达到资源共享。网络教学的优势就在于能够实现教学时间和地点 随意性,同时又能够保证师生交互的高效性、开放性以及大量教学资源的共享性。

[5]网络课程不是简单呈现“电力电子技术”教学内容,而是为学生提供丰富学习资 料,也是学生和老师之间学习和交流的平台和媒介,是课堂教学的有益补充。

2.推进科研成果场景化的课堂教学模式 重视学生科研能力培养教育,是现代高等教育发展的趋向,理工科大学生 的培养已从知识型向素质型转化,着重培养学生的学习能力、动手能力和综合解 决问题的能力。[6]因此把工程案例和教师的科研项目引进课堂教学中是非常有 必要的。推进科研成果场景化的课堂教学法分为两个方面:一是对于重点章节把 一些典型工程案例引入到课程教学中,从企业工程师的角度介绍如何完成一个工 程项目,包括项目背景、设计要求、详细方案、技术线路、现场调试过程、验收 标准以及整个项目的管理办法等。二是把教师的科研成果作为工程案例引入课堂 教学。例如我校教师完成的科研项目“浮标光伏锂电供电系统关键技术研究”属于 新能源技术类项目,可在课堂上从项目申报、项目实施、项目关键技术的解决、 项目验收等方面进行讲解。在整个教学过程中,通过科研项目的引导将整个“电力电子技术”课程中学过的章节串联起来,将学过的知识点通过项目得到应用, 从而达到了学习目的。通过这两种途径,让学生系统地了解作为工程师是如何完 成一个工程项目的,如何解决项目实施过程中面临的难题以及项目组成员之间的 协作。

3.探索式学习模式 为了改变传统学生被动学习的模式,对教学内容中的某些重要环节采取大 作业、专题研究报告、文献综述报告、研究性实验报告为载体的探索式学习模式。

针对教学内容可以设计很多的环节,让学生参与其中。例如为了让学生了解电力 电子技术发展前沿动态,可在开课初安排学生阅读大量文献后撰写文献综述报 告;
对于在逆变电路中大量使用的PWM控制技术,可让学生结合交直流调速系 统进行研究做出专题研究报告;
对于学生利用电力电子及电力传动实验室设备开 发出的新实验项目可完成研究性实验报告等。这样在电力电子技术学习的过程中 既有老师的教,又有学生主动参与的学,可通过网络课程平台不受时间和地域的 限制进行交流。

三、实践教学的创新 “电力电子技术”是实践性很强的课程,而实践教学对加强学生的实践能力、 综合能力的培养十分重要。卓越工程师的培养注重的是学生工程实践能力、工程 设计能力和工程创新能力,因此在“电力电子技术”课程实验教学中需要增开综合 性、创新性试验。综合性实验是指学生在具备一定基础知识和基本操作技能的基 础上运用一门课程或多门课程的综合知识对学生综合实验技能和实验方法进行 综合训练的一种复合型实验,其目的在于锻炼学生对知识综合应用的能力,培养 学生分析和解决复杂问题的能力。例如针对卓越工程师的培养设计了综合性实验 项目“晶闸管直流电动机调速系统”,该实验综合应用了“电机与拖动”、“电力电 子技术”、“运动控制系统”等多门课程的知识点,原理图如图2所示。在完成直流 电机调速的实验过程中既要用到电力电子技术中晶闸管整流电路的知识,又用到 了电机与拖动及运动控制系统中调压调速的知识,该实验进一步拓展可构成一个 单闭环直流调速系统,对该系统可以进行静特性的研究等。该实验项目既具有综 合性又具有开放性,学生在完成基本实验内容的基础上,可根据对课程群知识掌 握的程度,进一步对其扩展,综合更多的内容到实验中来。学生创新能力的培养 可利用电力电子及电力传动实验室设备增加开关电源、逆变器等电力电子装置的 设计、安装、调试等实践环节。围绕电力电子课程实践教学环节和毕业设计内容 建设一些能自主搭建电力电子元件的实验箱或实验台,学生使用这些实验箱(或台)能自己搭电路、自己调试来完成电力电子技术及电力传动方向的课程设计、 毕业设计。另外学生每年都会参加各类竞赛,可把学生的创新成果推广到实践教 学环节。如全国大学生电子竞赛的参赛作品可纳入实践环节,用竞赛项目来促进 教学,激发学生对本门课程的兴趣。

四、结束语 卓越工程师培养计划以培养面向工业界、面向世界、面向未来、创新能力 强、适应经济社会发展需要的高质量工程技术人才为目标。本文在此基础上,以 学生的实践能力、创新能力为核心,分别从教学内容优化、教学方法多样性、实 践环节创新等三个方面对“电力电子技术”课程教学进行了探索和实践。实践表明, 采用这些方法能够激发学生自主学习的能力,提高学生分析问题、解决问题的能 力以及实践动手能力,为培养高质量工程技术人才奠定良好的基础。

作者:鲁明丽 刘燕 工作单位:常熟理工学院电气与自动化工程学院