Identifying Data 2017/18
Subject (*) Power Electronics Code 770G01036
Study programme
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatoria 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Jove Pérez, Esteban
E-mail
esteban.jove@udc.es
Lecturers
Jove Pérez, Esteban
Rivas Rodriguez, Juan Manuel
E-mail
esteban.jove@udc.es
m.rivas@udc.es
Web
General description Nesta asignatura otórgaselle ao alumno competencias que lle permiten:

- Coñecer o funcionamiento dos contertidores electrónis de ptoencia e dos seus compoñentes principales
- Saber analizar taqnto de forma teórica como práctica os distintos tipos de convertidores e a sua aplicación.
- Ser capaz de simular o seu funcionamiento mediante software.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Capacidade para a redacción, firma, desenvolvemento e dirección de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial, e en concreto da especialidade de electrónica industrial.
A3 Capacidade para realizar medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos e informes.
A4 Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
A5 Capacidade para analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas actuando con ética, responsabilidade profesional e compromiso social, e buscando sempre a calidade e mellora continua.
A6 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que se poidan suscitar 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.
A10 Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
A12 Coñecementos de termodinámica aplicada e transmisión de calor. Principios básicos e a súa aplicación á resolución de problemas de enxeñaría.
A15 Coñecer e utilizar os principios da teoría de circuítos e máquinas eléctricas.
A16 Coñecer os fundamentos da electrónica.
A18 Coñecer os principios da teoría de máquinas e mecanismos.
A24 Coñecemento aplicado de electrotecnia.
A25 Coñecer os fundamentos e aplicacións da electrónica analóxica.
A27 Coñecemento aplicado de electrónica de potencia.
A28 Coñecemento aplicado de instrumentación electrónica.
A29 Capacidade para deseñar sistemas electrónicos analóxicos, dixitais e de potencia.
A30 Coñecer e ser capaz de modelar e simular sistemas.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B3 Capacidade de traballar nun contorno multilingüe e multidisciplinar.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B6 Capacidade de usar adecuadamente os recursos de información e aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións na enxeñaría.
B7 Capacidade para traballar de forma colaborativa e de motivar un grupo de traballo.
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.
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.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Identifica as aplicacións e funcións da electrónica de potencia na Enxeñaría. A4
A6
A29
A30
B1
B2
B4
Analiza e deseña etapas electrónicas de potencia en corrente continua e alterna. A12
A16
A25
A27
Coñece os fundamentos tecnolóxicos, modelos e criterios de selección dos dispositivos semicondutores de potencia. A1
A5
A16
A18
A24
A25
A27
B3
B4
B5
C2
C3
C6
C7
C8
Ten aptitude para aplicar circuítos de control e protección aos dispositivos de potencia. A25
A27
A28
A29
B1
Manexa con soltura os equipos e instrumentos propios dun laboratorio de electrónica de potencia. A3
A4
A15
A16
A24
A25
A27
A28
A29
A30
B5
B7
C2
C6
Sabe utilizar ferramentas de simulación por computador aplicadas a circuítos electrónicos de potencia. A10
A25
A27
A28
B2
B3
B6
C2

Contents
Topic Sub-topic
Bloque 0: Electrónica de potencia. Repaso de conceptos. -Repaso de conceptos xerais.
-Repaso de conceptos eléctricos.
-Repaso de conceptos electrónicos.
Bloque 1: Electrónica de potencia. Compoñentes fundamentais. -Diodos e Transistores de potencia.
-O tiristor e o triac. Outros elementos.
-Circuítos básicos. Proteccións.
-Novos semiconductores de potencia: IGBT, MCT...
Bloque 2: Electrónica de potencia. Circuitos e aplicacións. -Rectificadores non controlados.
-Rectificadores controlados.
-Convertidores AC-AC. Interruptores estáticos.
-Convertidores DC-DC.
-Convertidores DC-AC (Investidores).
-Aplicacións principais.
-Efectos sobre a rede eléctrica. Armónicos e factor de potencia.
Contidos da memoria de verificación asignados en cada bloque · Introducción á electrónica de potencia: aplicaciones, funciones e dispositivos: Bloque 0 e 1.
· Dispositivos electrónicos de potencia: Bloque 1.
· Circuitos de control y protección: Bloque 1.
· Convertidores CA-CC: Bloque 2.
· Convertidores CC-CC: Bloque 2.
· Convertidores CC-CA: Bloque 2.
· Convertidores CA-CA: Bloque 2.
· Convertidores resonantes: Bloque 2.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A4 A5 A12 A15 A16 A18 A24 A25 A27 A28 A29 B3 C7 C8 21 32 53
Laboratory practice A3 A6 A10 A27 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C2 C3 C6 22 30 52
Supervised projects A27 A16 B4 B5 10 16 26
Objective test A12 A15 A16 A24 A25 A27 A29 B1 B2 C2 5 12 17
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Non terá por que ser o orde de temas impartido na secuenciación descrita, nin unha división absoluta. Así pois haberá temas que se verán conxuntamente no desembolvemento dos outros.
Laboratory practice Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos e investigacións.
Supervised projects Serán traballos voluntarios, pero que representa o 15% da calificación total da asignatura. O que non os realice optará como máximo ó 85% da nota total nas probas obxetivas.
Objective test Consiste na realización dunha proba obxetiva de aproximadamente 3 horas de duración, na que se evaluarán os coñecementos adquiridos.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Laboratory practice
Description
Se realizará tanto el la resolución de problemas como en las prácticas de laboratorio.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice A3 A6 A10 A27 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C2 C3 C6 Realización das tarefas establecidas na materia, no marco desta metodoloxía 30
Objective test A12 A15 A16 A24 A25 A27 A29 B1 B2 C2 Examen tipo proba obxetiva 70
 
Assessment comments

Para aprobar a asignatura é indispensable ter realizadas e aprobadas as Prácticas de Laboratorio.


No marco das "Prácticas de laboratorio" se incluiránse aspectos tales
como asistencia a clase, traballo personal, traballos
propostos, ACTITUD, etc., para axudar á obtención do aprobado.

É necesario superar o 50% da puntuación na proba obxectiva para aprobar.

A calificación correspondiente a "Prácticas de laboratorio" podrá
fluctuar entre el 30% indicado e un 40%, en consecuencia a "Proba
obxeticva" pode variar entre un 60% e o 70% indicado.


Sources of information
Basic Daniel W Hart (2005). Electrónica de Potencia. Pearson Prentice Hall
Juan D. Aguilar Peña (2005). Electrónica de Potencia. Universidad de Jaen
Muhammad H. Rashid (2005). Electrónica de Potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones. Pearson Prentice Hall. Ca

Complementary Barrado Bautista, Andrés (2007). Problemas de electrónica de potencia. Prentice Hall


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Calculus/770G01001
Physics I/770G01003
Automatic Control Systems/770G01017
Analog Electronics/770G01022
Fundamentos de Electricidade/770G02013
Fundamentos de Electrónica/770G02018

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Electrical power circuits/770G02023

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.