Datos Identificativos 2013/14
Asignatura (*) ELECTRÓNICA DE POTENCIA Código 730G04048
Titulación
Grao en enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Coordinación
Perez Castelo, Francisco Javier
Correo electrónico
francisco.javier.perez.castelo@udc.es
Profesorado
Perez Castelo, Francisco Javier
Correo electrónico
francisco.javier.perez.castelo@udc.es
Web http://campusvirtual.udc.es/moodle/
Descrición xeral La Electrónica de Potencia puede ser definida como la aplicación de la electrónica a la conversión de la energía eléctrica, utilizando para ello dispositivos electrónicos de potencia. El objetivo de esta asignatura es la de proporcionar al alumno las competencias que le permitan analizar y diseñar los circuitos básicos de electrónica de potencia (Convertidores AC-DC, DC-DC, DCC-AC y AC-AC), así como identificar sus aplicaciones.

Competencias do título
Código Competencias da titulación
A1 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan formularse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
A2 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
A10 Coñecemento e utilización dos principios de teoría de circuítos e máquinas eléctricas.
A11 Coñecementos dos fundamentos da electrónica.
A12 Coñecementos sobre os fundamentos de automatismos e métodos de control.
A22 Coñecemento aplicado de electrónica de potencia.
A23 Capacidade para o cálculo e deseño de máquinas eléctricas.
A25 Coñecemento aplicado sobre enerxías renovables.
A30 Comprender a representación da información no computador.
A34 Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos á práctica.
A35 Coñecementos sobre as leis do electromagnetismo para as súas aplicacións electrotécnicas.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar de forma colaboradora.
B6 Comportase con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Comunicarse de xeito efectivo nun ámbito de traballo.
B8 Actitude orientada ao traballo persoal intenso.
B9 Capacidade de integrarse en grupo de traballo.
B10 Actitude orientada á análise.
B11 Actitude creativa.
B12 Capacidade para encontrar e manexar a información.
B13 Capacidade de comunicación oral e escrita.
B14 Manexo de sistemas asistidos por ordenador.
B17 Analizar e descompoñer procesos.
B22 Vontade de mellora continua.
B23 Positivos fronte a problemas.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Competencias de materia (Resultados de aprendizaxe) Competencias da titulación
Identifica las aplicaciones y funciones de la electrónica de potencia en la Ingeniería. A2
A10
A11
A12
A22
A23
A25
A34
A35
B1
B3
B4
B5
B6
B9
B10
B11
B12
B14
B17
C1
C2
C3
C5
C7
Analiza y diseña etapas electrónicas de potencia en corriente continua y alterna. A1
A2
A10
A11
A12
A22
A23
A25
A30
A34
A35
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B17
B22
B23
C1
C2
C3
C5
C6
C7
Conoce los fundamentos tecnológicos, modelos y criterios de selección de los dispositivos semiconductores de potencia. A1
A2
A10
A11
A12
A22
A23
A25
A30
A34
A35
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B17
B22
B23
C1
C2
C3
C5
C7
Maneja con soltura los equipos y herramientas de simulación propios de un laboratorio de electrónica potencia. A11
A12
A22
A30
A34
A35
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
C2
C3
C5
C6

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1 Fundamentos de Electrónica de Potencia. 1.1 Introducción.
1.2 Términos de potencia. Factor de potencia.
1.3 Análisis de Fourier. Cálculo de armónicos.
1.4 Métodos para el análisis de circuitos de potencia.
1.5 Dispositivos Electrónicos de potencia.
Tema 2.
Convertidores AC-DC. Rectificadores.
2.1 Introducción.
2.2 Rectficadores no controlados.
2.3 Rectificadores controlados.
Tema 3.
Convertidores AC-AC. Reguladores de alterna.
3.1 Introducción.
3.2 Convertidores básicos AC-AC.
3.3 Cicloconvertidores.
Tema 4.
Convertidores DC/DC.
Fuentes de alimentación conmutadas.
4.1 Introducción.
4.2 Convertidor Reductor (Buck).
4.3 Convertidor Elevador (Boost).
4.4 Convertidor Reductor-Elevador (Buck-Boost).
4.5 Convertidor flyback.
4.6 Convertidor Forward.
4.7 Convertidor push-pull
4.8 Convertidor en puente y semipuente.
Tema 5.
Convertidores DC-AC. Inversores.
5.1 Introducción.
5.2 Inversor en medio puente.
5.3 Inversor en puente completo.
5.4. Salida con modulación por ancho de impulso.
5.5 Inversores resonantes

Planificación
Metodoloxías / probas Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas a través de TIC 0 10 10
Prácticas de laboratorio 8 8 16
Proba obxectiva 4 22 26
Sesión maxistral 24 19 43
Presentación oral 1 10 11
Proba de resposta múltiple 1 5 6
Solución de problemas 14 20 34
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas a través de TIC Durante el curso se propondrán problemas para que los alumnos los resuelvan de foma teórica y práctica mediante simulación.
Prácticas de laboratorio Consistirá en la simulación y/o montaje de los convertidores básicos utilizando el programa de simulación electrónica Orcad Pspice y los equipos de laboratorio.
Proba obxectiva La prueba objetiva escrita tiene el objetivo de comprobar si el alumno ha adquirido las competencias fijadas como objetivo de esta asignatura.
Sesión maxistral En las sesiones magistrales se desarrollan los contenidos de la asignatura tanto a nivel teórico como práctico.
Presentación oral Exposición audiovisual de un tema propuesto utilizando de manera preferente las TIC. Se realizará en grupos con número de miembros adecuado a la tarea.
Proba de resposta múltiple Se realizará al menos una prueba de respuesta múltiple, para la comprobación de los conocimientos adquiridos, en horario de clase y/o al mismo tiempo que las pruebas objetivas.
Solución de problemas Durante sesiones de grupo mediano se plantearán supuestos prácticos para su resolución.

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Prácticas de laboratorio
Sesión maxistral
Solución de problemas
Descrición
Asociadas a las lecciones Magistrales y las sesiones prácticas, cada alumno dispone para la reolución de sus posibles dudas y/o problemas, de las correspondiente sesiones de tutoría personalizada.

Avaliación
Metodoloxías Descrición Cualificación
Presentación oral Durante el curso se propondrá la realización de al menos un trabajo que tendrá que ser defendido/presentado oralmente.
10
Prácticas de laboratorio Su realización y valoración positiva es imprescindible para aprobar la asignatura 10
Prácticas a través de TIC Durante el curso se propondrán problemas para que los alumnos los resuelvan de foma teórica y práctica mediante simulación. 15
Proba obxectiva La prueba objetiva escrita tiene el objetivo de comprobar si el alumno ha adquirido las competencias fijadas como objetivo de esta asignatura. A parte de los dos exámenes finales de Junio y Julio, se realizará un primer examen parcial en el mes de Marzo. Para aquellos alumnos que hayan obtenido en el primer parcial una puntuación mayor o igual a 10 puntos y quieran aprobar la asignatura por parciales se realizará un segundo examen parcial coincidirendo con los exámenes finales de Junio y Julio. Cada parcial tiene una puntuación máxima de 25 puntos sobre 100. 50
Proba de resposta múltiple Se realizará al menos una prueba de respuesta múltiple, para la comprobación de los conocimientos adquiridos, en horario de clase y/o al mismo tiempo que las pruebas objetivas. 15
 
Observacións avaliación

Para aprobar la asignatura hay que obtener una puntuación mínima de 50 puntos sobre 100.


La nota final se obtendrá sumando las puntuaciones obtenidas en Prácticas a través de TIC, Prácticas de laboratorio, Presentación Oral, Prueba de respuesta múltiple y Prueba objetiva, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:



  • Que se hayan realizado y aprobado las Prácticas de laboratorio (puntuación mayor o igual que 5).
  • y al menos una de las siguientes:

    • Que se haya aprobado (puntuación mayor que 12) el primer examen parcial.
    • Que se haya aprobado un examen final (puntuación mayor o igual que 25).
    • Que la puntuación obtenida en cada uno de los parciales es mayor o igual que 10 puntos.

Las notas de cada uno de los apartados (incluyendo la nota del primer parcial) solo serán válidas durante el curso académico en el que se obtengan.


Fontes de información
Bibliografía básica
  • Electronica de Potencia. Daniel W. Hart. (Prentice Hall). ISBN 84-205-3179-0
  • Electronica de Potencia. Circuitos, Dispositivos y Aplicaciones. Muhamad H. Rashid (Prentice Hall). ISBN 968-880-586-6
  • Recursos disponibles en el Campus Virtual da Universidade da Coruña (moodle)(tutoriales, problemas, software, FAQ, tutorias online etc.)
Bibliografía complementaria
  • Problemas de Electronica de Potencia. Andres Barrado Bautista. (Pearson Prentice Hall) ISBN 978-84-205-4652-0
  • Power Electronics.Converters, Applications and Desing. Mohan, Undeland y Robbins. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-50537-4

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
FUNDAMENTOS DA ELECTRICIDADE/730G04012
FUNDAMENTOS DE AUTOMÁTICA/730G04015
FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA/730G04016

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías