ОП.03 Электротехника

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий (базовая подготовка) (приказ Минобрнауки России № 44 от 23 января 2018 года,
зарегистрированного в Минюсте РФ 09.02.2018 N 49991.) и примерной основной
образовательной программы (ПООП).
ОРГАНИЗАЦИЯ - РАЗРАБОТЧИК: ГАПОУ СО
О.В.Терѐшкина»

«Полипрофильный техникум им.

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

стр. 4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

стр.25.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

стр. 26

стр. 5

3

1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Электротехника»
является
обязательной
частью
общепрофессионального цикл основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Учебная
дисциплина
«Электротехника»
обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК01–ОК10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК,
ОК
ПК 1.1–1.3,
ПК 2.1–2.3,
ПК 3.2–3.4,
ПК 4.1,
ПК 4.2
ОК01–ОК10

Умения
выполнять расчеты электрических
цепей;
выбирать электротехнические
материалы на основе анализа их
свойств для конкретного
применения;
пользоваться приборами и
снимать их показания;
выполнять измерения параметров
цепей постоянного и переменного
токов

Знания
основ теории электрических и
магнитных
полей;
методов расчета цепей постоянного,
переменного
однофазного
и
трехфазного
токов;
методов измерения электрических,
неэлектрических
и
магнитных
величин;
схем включения приборов для
измерения
тока,
напряжения,
энергии, частоты, сопротивления
изоляции, мощности;
классификацию электротехнических
материалов, их свойства, область
применения

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем часов
152

в том числе:
теоретическое обучение

108

лабораторные работы

20

практические занятия

12

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация в форме устного экзамена по
билетам КЭ1 (Электротехника +чтение эл.схем)

6

5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала и
формы организации деятельности обучающихся

Уровень
освоения

Объем
в часах

2
1-2.
Характеристика
дисциплины,
ее задачи и цели.
Введение
Электрическая энергия, ее свойства и область
применения. Электрификация, электротехника,
краткий исторический обзор их развития,
современное состояние и перспективы. Связь
электротехники с фундаментальными дисциплинами
- математикой и физикой. Место курса
электротехники в системе электротехнического
образования.
Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока
Тема 1.1 Основные
Содержание учебного материала
сведения об электрическом токе
3-4. Электронная теория строения материалов.

3
1

4
2

5-6.Электрическийток.
Разновидности электрического тока, электрический
ток в проводнике, ток проводимости, плотность
электрического тока, направление, величина,
единицы измерения. Электропроводность.
Понятие
о
проводниках,
диэлектриках,
полупроводниках. Закон Ома для участка и полной
цепи. Внутреннее сопротивление.

1

1

35
16
1

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
5
ОК1–ОК10.

ПК 1.1–1.3,
ПК 2.1–2.3,
ПК 3.2–3.3,
ПК 4.1,
ПК 4.2
ОК1–ОК10.

7-8. Электрическое сопротивление и проводимость,
удельное сопротивление и удельная проводимость
проводниковых
материалов.
Зависимость
электрического сопротивления от температуры.
Явление
сверхпроводимости.
Резисторы,
их
разновидность, реостаты, потенциометры.
Способы
получения
электрической
энергии,
источники электрической энергии. Электрическая
работа.

9-10.Электродвижущая сила источника, напряжение
потребителя. Внешняя характеристика источника.

1

11-12.Мощность
источника
и
потребителя
электрической энергии. Баланс мощностей в
электрической
цепи.
Единицы
измерения
электрической энергии и мощности.

1

7

13-14.Основные законы электротехники. Понятие об
электрической цепи. Схемы электрической цепи.
Условные обозначения элементов. Источник ЭДС и
источник тока. Режимы электрической цепи.
Коэффициент полезного действия (КПД)
электрической цепи.
Элементы электрической цепи: источники,
приемники электрической энергии, измерительные
приборы, аппараты управления, защиты, контроля и
регулирования, коммуникационные устройства.
Альтернативные источники электрической энергии.
Тепловое воздействие электрического тока, процесс
нагревания проводов электрическим током. Закон
Джоуля - Ленца.
Установившийся и номинальный электрический ток.
Выбор сечения проводов по допустимому нагреву.
Защита электрических цепей от перегрузок и
коротких замыканий.
Потеря напряжения в соединительных проводах.
Выбор сечения проводов по допустимой потере
напряжения.

Тема 1.2 Электрические цепи

В том числе, лабораторных работ
15-16. Лабораторная работа №1 Ознакомление с
порядком выполнения лабораторных работ
Изучение лабораторной установки, условных
обозначений элементов электрической цепи; подбор
аппаратуры и измерительных приборов для
заданных
условий
работы;
выполнение
тренировочных
упражнений
по
сборке
электрических схем.
17-18. Лабораторная работа № 2 Проверка закона
Ома. Подтвердить лабораторным путем закон Ома
для схем с различными потребителями
электроэнергии.
Содержание учебного материала

1

4
2

2

16

ПК 1.1–1.3,
8

постоянного тока и методы их
расчета

19-20. Построение электрической цепи: ветвь, узел,
контур, пассивные и активные элементы. Законы
Кирхгофа, узловые и контурные уравнения.

1

21-22-23-24. Последовательное соединение
приемников электрической энергии, распределение
токов, напряжений на участках, эквивалентное
сопротивление, мощность цепи. Условия
применения последовательного соединения.
Параллельное соединение приемников
электрической энергии, распределение токов,
напряжений на участках, эквивалентные
сопротивления и проводимости, мощность. Условия
применения параллельного соединения.

1

ПК 2.1–2.3,
ПК 3.2–3.4,
ПК 4.1, ПК 4.2
ОК1–ОК10

9

25-26-27-28. Расчѐт электрических
цепей.Преобразование схем. Соединения
приемников электрической энергии «звездой» и
«треугольником». Расчет электрических цепей путем
преобразования «треугольника» сопротивлений в
эквивалентную «звезду» и трехлучевой «звезды» в
эквивалентный «треугольник». Смешанное
соединение приемников электрической энергии.
Расчет электрических цепей методом эквивалентных
сопротивлений (свертывания схем). Электрическая
цепь с несколькими источниками ЭДС. Режимы
работы источников ЭДС. Уравнения напряжения на
зажимах источников ЭДС, работающих в различных
режимах.
Понятие потенциала. Расчет потенциалов в
неразветвленной электрической цепи.
Потенциальная диаграмма, особенности ее
построения. Расчет электрических цепей с
несколькими источниками ЭДС методом наложения.
Расчет сложных электрических цепей с
применением законов Кирхгофа: метод узловых и
контурных уравнений, метод контурных токов.
Расчет электрических цепей с двумя узлами методом
узлового напряжения.
Метод эквивалентного генератора (активный
двухполюсник).
В том числе, практических занятий и
лабораторных работ

1

6

10

29-30. Лабораторная работа № 3
Последовательное соединение резисторов
Изучение схемы соединения приемников; измерение
тока и напряжений на участках цепи; по результатам
измерений определить сопротивления, мощность
участка и всей цепи.
31-32. Лабораторная работа № 4 Параллельное
соединение резисторов
Изучение схемы включения приемников; измерение
напряжения и токов на участках цепи; по
результатам измерений определить сопротивления,
мощность участка и всей цепи.
33-34. Практическое занятие № 1 Расчет цепи
постоянного тока методом эквивалентных
сопротивлений
Тема 1.3 Нелинейные электрические Содержание учебного материала
35-36. Нелинейные элементы цепей постоянного
цепи постоянного тока и
тока. Эквивалентные схемы нелинейных цепей.
методы их расчета
Вольт - амперные характеристики нелинейных
элементов.
Графический метод расчета электрических цепей:
последовательное и параллельное соединение
элементов нелинейных цепей.
37. Контрольная работа №1 "Электрические
цепи постоянного тока"
Раздел 2. Электрическое и магнитное поле
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Электрическое поле
38. Понятия: материя, электрический заряд.
Электромагнитное поле (электрическое, магнитное).
39. Электростатическое поле. Основные
характеристики электрического поля:
напряженность, потенциал, напряжение. Единицы
измерения характеристик электрического поля.

2

2

2

2
1

3

1
27
15

1

1

ПК 1.1–1.3,
ПК 2.1–2.3,
ПК 3.2–3.4,
ПК 4.1, ПК 4.2
ОК1–ОК10

ПК 1.1–1.3,
ПК 2.1–2.3,
ПК 3.2–3.3,
ПК 4.1, ПК 4.2
ОК1–ОК10

11

Тема 2.2 Магнитное поле

40. Графическое изображение электрических полей.
Однородное и неоднородное электрические поля.
41-42. Закон Кулона. Диэлектрическая
проницаемость, электрическая постоянная. Поток
вектора напряженности. Теорема ОстроградскогоГаусса.
43-44. Электрический диполь. Проводники,
диэлектрики в электрическом поле. Поляризация
диэлектрика. Электрическое смещение. Пробой
диэлектрика.
45-46-47. Электрическая емкость.
Конденсатор, виды конденсаторов и их емкость.
Емкость двухпроводной линии электропередач.
Емкость цилиндрического конденсатора. Емкость
плоского конденсатора. Электрическое поле на
границе двух сред. Плоский конденсатор с
двухслойным диэлектриком.
48-49-50.
Последовательное,
параллельное,
смешанное
соединение
конденсаторов;
распределение зарядов и напряжений, определение
эквивалентной емкости. Энергия электрического
поля.
В том числе, практических занятий.
51-52.Практическое занятие № 6 Расчет цепи со
смешанным соединением конденсаторов
Определение эквивалентной емкости и заряда цепи.
Расчет напряжений каждого конденсатора и энергии
электрического поля всех конденсаторов.
Содержание учебного материала

1
1

1

1

1

2
2

6

ПК 1.1–1.3,

12

Тема 2.3
Электромагнитная индукция

53-54-55-56.Магнитное поле. Линии магнитной
индукции. Магнитное поле постоянного магнита,
прямолинейного провода с током, цилиндрической
катушки с током. Электромагниты. Правило
буравчика.
Магнитодвижущая
сила.
Характеристики магнитного поля, единицы их
измерения: напряженность магнитного поля,
магнитное напряжение, магнитная индукция,
магнитный
поток.
Магнитная
постоянная.
Магнитная проницаемость. Потокосцепление.
Закон полного тока. Закон Био-Савара. Расчет
магнитного поля прямолинейного провода с током,
коаксиального кабеля, кольцевой и цилиндрической
катушки с током. Проводник с током в магнитном
поле.
57-58. Правило левой руки. Закон Ампера. Работа по
перемещению проводника с током.
Содержание учебного материала
59. Физическое явление электромагнитной
индукции. Закон электромагнитной индукции.
Правило правой руки. Правило Ленца. Работы М.
Фарадея, Д. Максвелла, Э. Ленца и Б. Якоби.
Индуктивность. ЭДС самоиндукции.
60. Явление самоиндукции. Инерционные свойства
электрической цепи. Магнитосвязанные контуры.
Индуктивность магнитно-связанных цепей
(катушек), согласное и встречное их включение.
61. Явление взаимоиндукции. Принцип действия
трансформатора. Преобразование механической
энергии в электрическую (принцип работы
простейшего электрогенератора).

ПК 2.1–2.3,
ПК 3.2–3.3,
ПК 4.1, ПК 4.2
ОК1–ОК10

1

1
4
1

ПК 1.1–1.3,
ПК 2.1–2.3,
ПК 3.2–3.3,
ПК 4.1, ПК 4.2
ОК1–ОК10

1

1

13

Тема 2.4
Электротехнические материалы.
Магнитные цепи

62. Преобразование электрической энергии в
механическую (принцип работы простейшего
двигателя). Преобразование тепловой энергии в
электрическую в магнитогидродинамическом
генераторе (МГД-генераторе). Вихревые токи,
способы их ограничения и использования.
Содержание учебного материала
63-64.Электротехнические материалы и их свойства.
Намагничивание
ферромагнитных
материалов,
магнитный
гистерезис,
основная
кривая
намагничивания. Ферромагнитные материалы в
переменных
магнитных
полях.
Циклическое
перемагничивание.
Классификация
магнитных
материалов, их свойства, область применения.
Магнитные цепи: определение, разновидности
магнитных цепей. Неразветвленные цепи: прямая и
обратная задачи, их решение. Разветвленные
магнитные цепи и метод их расчета.

Раздел 3 Электрические цепи переменного тока
Тема 3.1 Основные
Содержание учебного материала
понятия о переменном токе
65-66. Понятие о переменном токе. Характеристики
переменных величин: мгновенное и амплитудное
значение, период, частота, фаза, начальная фаза,
сдвиг фаз, противофаза. Единицы их измерения.
Получение синусоидальной ЭДС. Устройство
простейшего
генератора
переменного
тока.
Уравнение синусоидальных величин. Графическое
изображение,
сложение
и
вычитание
синусоидальных величин. Действующее и среднее
значения переменных величин..
Тема 3.2. Элементы и параметры
Содержание учебного материала

1

2
1

67
2

6

ПК 1.1–1.3,
ПК 2.1–2.3,
ПК 3.2–3.4,
ПК 4.1, ПК 4.2
ОК1–ОК10

ПК 1.1–1.3,
ПК 2.1–2.3,
ПК 3.2–3.3,
ПК 4.1, ПК 4.2
ОК1–ОК10

ПК 1.1–1.3,

14

электрических цепей переменного
тока

Тема 3.3

67-68. Элементы цепей переменного тока:
резисторы, катушки индуктивности,
конденсаторы. Параметры цепей переменного тока:
сопротивление, индуктивность, емкость. Цепь
переменного тока с активным сопротивлением:
уравнения и графики тока и напряжения, векторная
диаграмма; понятие об активной мощности, график
и единицы ее измерения.
69-70. Цепь переменного тока с емкостью:
уравнения и графики тока, напряжения. Векторная
диаграмма. Емкостное сопротивление. Емкостная
реактивная мощность.
71-72. Цепь переменного тока с индуктивностью:
уравнения и графики электрического тока, ЭДС
самоиндукции,
напряжения.
Индуктивное
сопротивление, индуктивная реактивная мощность и
единицы ее измерения. Поверхностный эффект и
эффект близости. Расчет простейших цепей
переменного тока аналитическим методом.
Содержание учебного материала

ПК 2.1–2.3,
ПК 3.2–3.3,
ПК 4.1, ПК 4.2
ОК1–ОК10

1

1

1

11

ПК 1.1–1.3,

15

Неразветвленные цепи переменного
тока

73-74-75. Цепи переменного тока с реальной
катушкой индуктивности (r, L) и реальным
конденсатором (r, С): векторная диаграмма тока и
напряжений,
треугольники
напряжений,
сопротивлений, мощностей. Полное сопротивление.
Понятие о полной (кажущейся) мощности. Цепь
переменного тока с активным сопротивлением,
индуктивностью и емкостью при различных
соотношениях
реактивных
сопротивлений.
Построение
векторных
диаграмм.
Расчет
неразветвленных цепей переменного тока с одним
источником питания аналитическим и графическим
методом с помощью векторных диаграмм (метод
векторных
диаграмм).
Последовательный
колебательный контур. Собственные колебания
контура.
Резонанс
напряжений:
условие
возникновения, способы настройки цепи в резонанс,
векторная
диаграмма,
величина
тока,
перенапряжение, мощность в цепи. Значение режима
резонанса напряжений.
В том числе, практических занятий и
лабораторных работ
76-77.Лабораторная работа №5 Неразветвленная
цепь переменного тока с активным сопротивлением
и индуктивностью
Ознакомление со схемой неразветвленной цепи
переменного тока с активным сопротивлением и
индуктивностью; определение параметров цепи;
построение
треугольников
сопротивлений
и
мощностей.

ПК 2.1–2.3,
ПК 3.2–3.4,
ПК 4.1, ПК 4.2
ОК1–ОК10.

1

8
2

16

Тема 3.4
Разветвленные цепи переменного
тока

78-79.Лабораторная работа №6 Неразветвленная
цепь переменного тока с активным сопротивлением
и емкостью
Ознакомление со схемой неразветвленной цепи
переменного тока с активным сопротивлением и
емкостью;
определение
параметров
цепи;
построение
треугольников
сопротивлений
и
мощностей.
80-81. Лабораторная работа № 7 Резонанс
напряжений
Ознакомление со схемой неразветвленной цепи
переменного тока с активным сопротивлением,
индуктивностью и емкостью. Определение
соотношений между сопротивлениями отдельных
участков и падениями напряжения на них, между
активной и реактивной мощностями.
82-83. Практическое занятие № 8 Расчет
неразветвленных цепей переменного тока
Расчет неразветвленных цепей переменного тока с
одним источником питания; определение
параметров цепи.
Содержание учебного материала
84-85. Активная и реактивная составляющие тока,
проводимости, мощности в разветвленных цепях.
Векторная диаграмма.
86-87 Цепи с параллельным соединением катушки
индуктивности и конденсатора при различных
соотношениях реактивных проводимостей (bL>bC,
bL                    
Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных (согласие). Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».