Лекция 1. Назначение курса «История электроэнергетики»
Курс лекций "История электроэнергетики" преследует следующие цели:
- ознакомление студента-первокурсника с современным состоянием энергетики как науки, с ее историей, возникающими проблемами и перспективами, с запасами энергетических ресурсов, способами получения электроэнергии, ее передачи, распределения, преобразования и экономии;
- дать характеристики изучаемых дисциплин по специальности и сведения о будущей практической деятельности в этой области науки и техники, которая выбрана студентами и выбрана порой недостаточно осознанно, без ясного понимания своей дальнейшей деятельности;
- раскрыть квалификационную характеристику инженера-электрика по выбранной специальности в соответствии с ее требованиями;
- дать широкое представление об энергетической стратегии России на длительную перспективу;
- ознакомить студентов с особенностями обучения в университете с новыми, отличными от школьных, формами и рекомендациями по организации самостоятельной работы, усвоению материала лекций, с особенностями проведения лабораторных и практических занятий, выполнения курсового и дипломного проектирования;
- мобилизовать усилия студентов на глубокое и творческое овладение будущей специальностью и сознательное изучение преподаваемых им научных и технических дисциплин, главным образом вычислительной техники и системы автоматизированного проектирования.
После изучения дисциплины студент должен знать:
основные понятия теоретических основ электротехники. Однофазные цепи;
трехфазные электрические цепи. Основные величины трехфазных цепей;
силовые трансформаторы. Принцип действия, конструкция. Основные величины, характеристики и обозначения;
электрические двигатели. Основные понятия и принцип действия;
измерительные трансформаторы;
особенности обучения в ВУЗе, сдачи зачетов и экзаменов, работы на лекционных, практических и лабораторных занятиях.
Обучающийся также должен четко ориентироваться в области избранной специальности, знать структуру университета, факультета, кафедры, постановку учебного процесса, научно-исследовательской, воспитательной работы и эффективные способы усвоения преподносимой информации. Он должен твердо представлять свою роль после окончания университета и требования, которые предъявляются к специалисту в отношении его знаний и умений.
Омский государственный технический университет был организован в ноябре 1942 года. Сначала он назывался машиностроительным институтом. Его создание было вызвано необходимостью готовить инженерные кадры для предприятий машиностроительной промышленности Сибири и Дальнего Востока.
В то время в институте было два факультета: дневной и вечерний, на которых обучалось около 500 студентов. Институт быстро развивался и вскоре стал крупным современным вузом, насчитывающим около 10 тысяч студентов. С 1963 г. он стал именоваться политехническим.
Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий», как и другие кафедры, является основным учебно-научным структурным подразделением университета, осуществляющим учебную, методическую, научно-исследовательскую и воспитательную работу среди студентов, а также подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации.
Кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий", входящая в электротехнический факультет, состоит достаточно большая и включает:
- преподавательский состав – профессор – 3, доцент – 12, ст. преподавате- ли – 2, ассистенты – 6;
- аспирантуру – аспиранты –18;
- сотрудники научно-исследовательского сектора – инженеры, ст. инженеры, младшие научные сотрудники, старшие научные сотрудники, всего – 5;
- учебно-вспомогательный состав – заведующие лабораториями, старшие инженеры, инженеры, учебные мастера, лаборанты, всего – 7.
Для подготовки научно-педагогических кадров на кафедре открыта аспирантура по специальностям «Электростанции и электроэнергетические системы», «Электромеханика и электрические аппараты», «Электротехнические комплексы и системы».
Приказом № 47-в от 13 февраля 2004 г. был утверждён состав диссертационного совета № К212.178.05 при Омском государственном техническом университете. Совет состоит из докторов технических наук, профессоров, доцентов, кандидатов технических наук, количественный состав 16 человек. Председателем совета является заведующий кафедрой "Электроснабжение промышленных предприятий" Омского государственного технического университета, доктор технических наук, профессорГорюнов Владимир Николаевич. Диссертационному совету разрешено проводить защиту диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по специальностям:
05.09.01 – электромеханика и электрические аппараты – по техническим наукам;
05.14.02 – электростанции и электроэнергетические системы – по техническим наукам.
Для выполнения лабораторного практикума и проведения научных исследований кафедра ЭсПП располагает восьмью специальными лабораториями, оснащенными современным электротехническим оборудованием и занимающими общую площадь 400 кв.м. Это лаборатория электрических станций; электрических сетей, промышленного электроснабжения, переходных процессов в системах электроснабжения, техники высоких напряжений, релейной защиты и автоматики, вычислительной техники и научно-исследовательская.
История кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» тесно связана с развитием Омского государственного технического университета.
В послевоенное время стали интенсивно развиваться энергетическая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, машиностроительная, приборостроительная и радиотехническая промышленности. Учитывая большую потребность в инженерах-электроэнергетиках, Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР приказом № 183 от 23 февраля 1964 г. организовало при Омском политехническом институте специальность «Электроснабжение промышленных предприятий».
Первый набор студентов был произведен в 1964г. в количестве 50 человек на дневную и 50 человек на вечернюю формы обучения.
Так как ощущалась постоянная нехватка инженеров-электриков по этой специальности, особенно в Западно-Сибирской, Уральской, Восточно-Сибирской и Северо-Казахстанской зонах, Минвуз РСФСР в последующие годы систематически увеличивал план набора студентов, который в 1983 г. составил 175 чел. по дневной форме обучения, сохранив прежний уровень по вечерней.
По специальности «Электроснабжение промышленных предприятий» готовятся специалисты с очень широкой областью дальнейшей работы, что является одним из важных достоинств данной специальности. Основными местами работы по окончании института являются:
- отделы главного энергетика промышленных предприятий различных отраслей, электроцехи, электротехнические лаборатории – инженер, мастер;
- цехи промышленных предприятий – энергетик цеха, мастер-электрик;
- энергосистемы – дежурный диспетчер сетевого района, инженер электролаборатории (электростанция, сетевой район), мастер;
- строительно-монтажные организации – инженер, прораб по монтажу и наладке электрооборудования;
- научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты, разрабатывающие системы электроснабжения промышленных предприятий и гражданских объектов – инженер, ст.инженер, руководитель группы;
- высшие и средние учебные заведения – ассистент, преподаватель, инженер кафедры.
В настоящий момент на кафедре готовятся специалисты с квалификацией бакалавр техники и технологии.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 551700 «Электроэнергетика» при очной форме обучения 4 года.
Квалификационная характеристика выпускника
1. Область профессиональной деятельности – электроэнергетика.
2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
электрические станции и подстанции, линии электропередачи, электроэнергетические системы;
системы электроснабжения объектов техники и отраслей хозяйства;
электроэнергетические, технические, физические и технологические установки высокого напряжения;
устройства автоматического управления и релейной защиты в электроэнергетике;
энергетические установки, электростанции и комплексы на базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;
гидроэлектростанции и гидроэнергетические установки.
Бакалавр по направлению «Электроэнергетика» в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой может выполнять следующие виды деятельности:
- конструкторско-технологическая;
- научно-исследовательская;
- организационно-управленческая и эксплуатационная.
Конкретные виды деятельности определяются содержанием образовательно-профессиональной программы, разрабатываемой вузом.
Бакалавр подготовлен к продолжению образования:
- в магистратуре по направлению 551700 « Электроэнергетика»;
- освоению в сокращенные сроки основных образовательных программ по направлению подготовки дипломированного специалиста 650900 «Электроэнергетика».
Основная образовательная программа подготовки магистра состоит из программы подготовки бакалавра по соответствующему направлению (4 года) и специализированной подготовки магистра (2 года).
Квалификационная характеристика выпускника
1. Магистр подготовлен к деятельности, требующей углубленных фундаментальных и профессиональных знаний и навыков к научно-исследовательской работе, а при условии освоения соответствующей образовательно-профессиональной программы педагогического профиля – к педагогической деятельности.
2. Область профессиональной деятельности - электроэнергетика. Основная сфера профессиональной деятельности - научно- производственные учреждения и организации любой формы собственности
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
электрические станции и подстанции, линии электропередачи, электроэнергетические системы;
системы электроснабжения объектов техники и отраслей хозяйства;
электроэнергетические, технические, физические и технологические установки высокого напряжения;
устройства автоматического управления и релейной защиты в электроэнергетике;
энергетические установки, электростанции и комплексы на базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии;
гидроэлектростанции и гидроэнергетические установки.
Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре преимущественно по научным специальностям:
05.14.01 – Энергетические системы и комплексы;
05.14.02 – Электростанции и электроэнергетические системы;
05.14.08 – Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии;
05.14.12 – Техника высоких напряжений.
За 35 лет кафедрой подготовлено более 2 тысяч инженеров-электриков. Выпускники кафедры работают практически во всех регионах России. Среди них: Авданин В.В. – главный энергетик АО «Транссибнефть», Бальчугов С.Ф. – начальник управления по технологическому и экологическому надзору, Вырва А.А. – главный энергетик предприятия «Нефтеюганские электрические сети», Голубев П.В. – зам. директора по техническим вопросам МУПЭП «Омскэлектро», Дугин В.И. – глава администрации Ленинского округа г. Омска, Лясковец Н.В. – директор Западных электрических сетей АК «Омскэнерго», Мясников А.И. – генеральный директор МУПЭП «Омскэлектро», Попов С.Г. – директор ООО «Электросервисцентр», Рид В.Ф. – генеральный директор «Тюменьнефтепродукт» АК «Сибнефть», Смородин С.Н. – директор ООО ПМФ «ЗапСибЭлектроМонтаж», Чихарин А.М. – директор Омского предприятия магистральных электрических сетей ОАО «Федеральная сетевая компания».
- История электроэнергетики Конспект лекций
- Предисловие
- Лекция 1. Назначение курса «История электроэнергетики»
- Лекция 2. Электрическая цепь. Схема замещения
- Лекция 3. Электрический ток. Электрическое поле
- Лекция 4. Эдс источника электрической энергии. Напряжение
- Постоянные и мгновенные значения тока, напряжения и эдс
- Лекция 5. Идеализированные элементы электрической цепи
- Лекция 6. Направление эдс, тока, напряжения. Второй закон Кирхгофа.Электрические цепи переменного тока. Характеристики переменного тока
- Второй закон Кирхгофа
- Электрические цепи переменного тока. Характеристики переменного тока
- Метод векторных диаграмм
- Лекция 7. Действующее значение переменного тока. Связь между током и напряжением в элементах электрической цепи тока
- А в
- Индуктивность
- Емкость
- Лекция 8. Закон Ома для цепи переменного тока. Активное, реактивное и полное сопротивления
- Лекция 9. Мощность цепи переменного тока
- Лекция 10. Трехфазные электрические цепи
- Лекция 11. Принцип действия синхронного генератора Принцип действия синхронного генератора
- Соединение фаз по схеме «звезда»
- Связь линейного напряжения с фазным
- Связь линейного и фазного тока
- Соединение фаз синхронного генератора и нагрузки по схеме «треугольник»
- Мощность в трехфазных цепях переменного тока
- Лекция 12. Трансформаторы Конструктивная схема простейшего трансформатора
- Принцип действия трансформатора
- Коэффициент трансформации трансформатора
- Саморегулирование магнитного потока трансформатором
- Трехфазные силовые трансформаторы
- Потери активной мощности трансформатора
- Энергетическая диаграмма трансформатора
- Кпд трансформатора
- Зависимость коэффициента полезного действия от нагрузки
- Лекция 13. Электрические машины
- Основные понятия и определения
- Лекция 14. Устройство машин переменного тока
- Электрические машины переменного тока
- Конструктивное исполнение электрических машин переменного тока
- Роторы асинхронных машин
- Лекция 15. Принцип действия асинхронного двигателя
- Однофазный асинхронный двигатель
- Преимущества и недостатки трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
- Лекция 16. Электрические машины постоянного тока
- Принцип действия генератора постоянного тока
- 1) Индуктор; 2) пазы; 3) обмотка; 4) якорь; 5) корпус (статор). Электрическая схема двигателя постоянного тока независимого возбуждения
- Принцип действия простейшего двигателя постоянного тока
- 1) Ток якоря Iя; 2) эдс якоря Ея; 3) обмотка возбуждения;
- Эдс обмотки якоря
- Лекция 18. Эдс обмотки якоря
- Электромагнитный момент, развиваемый в двигателе постоянного тока
- Назначение пускового сопротивления в схеме двигателе постоянного тока независимого возбуждения
- Лекция 19. Основные уравнения дпт независимого возбуждения Регулирование скорости двигателя постоянного тока
- Якорный способ
- Полюсное регулирование
- Реостатное регулирование
- Основные конструктивные узлы и схема включения трансформатора тока
- Особенности эксплуатации трансформаторов тока
- Измерительные трансформаторы напряжения
- Условные и графические обозначения трансформатора напряжения
- Лекция 21. Системы электроснабжения. Определения, терминология.
- Принцип построения систем электроснабжения
- Лекция 22. Основные этапы проектирования систем электроснабжения
- Лекция 24. Основные мероприятия и принципы энергосбережения
- Основные положения (принципы), обеспечивающие успех при энергосбережении
- Лекция 25. Уравнение Максвелла. Вихревое электрическое поле.
- Ток смещения
- Особенности тока смещения
- Лекция 26. Закон изменения напряжения на обкладках конденсатора
- Напряженность электрического поля внутри конденсатора
- Лекция 27. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля
- Лекция 28. Компенсация реактивной мощности
- Содержание