到達目標
到達目標1: 1)微分方程式を用いない過渡解析,2)半導体スイッチの理解,3)パルス変調方式,4)平均値・実行値・電力の計算、高調波と力率の導出,5)ダイオード
到達目標3 : 1)各種半導体スイッチ,2)ソフトスイッチング,3)AC-DC変換回路の動作理解,4)高調波問題の理解,5)チョッパ回路の動作理解
到達目標4 : 1)チョッパ回路の拡張,2)DC-AC変換回路の動作理解,2)モード解析,3)PWMパルス発生回路,4)各種電力変換回路の理解 以上の修得
ルーブリック
| 理想的な到達レベルの目安 | 標準的な到達レベルの目安 | 未到達レベルの目安 |
評価項目1 | 定数係数をもつ線形常微分方程式,線形素子の特性,微分方程式を用いた過渡解析について理解し,応用問題を解くことができる。 | 定数係数をもつ線形常微分方程式,線形素子の特性,微分方程式を用いた過渡解析について理解し,基本的な問題を解くことができる。 | 定数係数をもつ線形常微分方程式,線形素子の特性,微分方程式を用いた過渡解析について理解することができない。 |
評価項目2 | 微分方程式を用いない過渡解析,半導体スイッチ,パルス変調方式,平均値・実行値・電力の計算、高調波と力率の導出,ダイオードについて理解し,応用問題を解くことができる。 | 微分方程式を用いない過渡解析,半導体スイッチ,パルス変調方式,平均値・実行値・電力の計算、高調波と力率の導出,ダイオードについて理解し,基本的な問題を解くことができる。 | 微分方程式を用いない過渡解析,半導体スイッチ,パルス変調方式,平均値・実行値・電力の計算、高調波と力率の導出,ダイオードについて理解することができない。 |
評価項目3 | 各種半導体スイッチ,ソフトスイッチング,AC-DC変換回路の動作,高調波問題,チョッパ回路の動作について理解し,応用問題を解くことができる。 | 各種半導体スイッチ,ソフトスイッチング,AC-DC変換回路の動作,高調波問題,チョッパ回路の動作について理解し,基本的な問題を解くことができる。 | 各種半導体スイッチ,ソフトスイッチング,AC-DC変換回路の動作,高調波問題,チョッパ回路の動作について理解することができない。 |
評価項目4 | チョッパ回路の拡張,DC-AC変換回路の動作理解,モード解析,PWMパルス発生回路,各種電力変換回路について理解し,応用問題を解くことができる。 | チョッパ回路の拡張,DC-AC変換回路の動作理解,モード解析,PWMパルス発生回路,各種電力変換回路について理解し,基本的な問題を解くことができる。 | チョッパ回路の拡張,DC-AC変換回路の動作理解,モード解析,PWMパルス発生回路,各種電力変換回路について理解することができない。 |
学科の到達目標項目との関係
準学士課程(本科1〜5年)学習教育目標 (2)
説明
閉じる
JABEE基準 (d-2a)
説明
閉じる
JABEE基準 (d-2b)
説明
閉じる
システム創成工学教育プログラム学習・教育目標 D-1
説明
閉じる
教育方法等
概要:
家電製品,電車,自動車はもちろんのこと,再生可能エネルギーやガス,水道,通信網といった社会インフラまで電気エネルギーで動いており,このエネルギーの扱い方を学ぶ学問をパワーエレクトロニクスといいます。この授業では,パワーエレクトロニクスの心臓部であるスイッチング電力変換回路を取り上げ,各種電力変換回路がどうやって動き,家電等の中で何が行われているのか学びます。また,環境と共存していくための省エネ技術や高調波障害等にも触れていきます。これらを通して,受験や就職してから役立つ回路解析法も伝授します。
授業の進め方・方法:
電力形態を変換およびコントロールするスイッチング電力変換回路の回路方式および変調方式を中心に講義を行います。電力回路を理解する上で必須となる単発過渡現象,電力変換に用いる半導体デバイスの特性等の基礎を修得し,回路の動作解析を行っていきます。
注意点:
関連科目
複合領域の応用分野なので,全ての電気に関する科目と関連する数学が基礎となります。特に基礎電気回路,電気回路ⅠⅡⅢ,アナログ回路,電子工学および基礎数学の知識が必要です。
学習指針
様々な回路における動作を丸暗記せず,シミュレータ等積極的に利用して,手を動かしながら理解してほしい。また,板書の全コピーをやめて必要な個所だけメモし(口頭で“重要”と念押しする個所は特に大事),できるだけ耳を使って,その場で考えてほしい。一方的な授業はつまらないので,質問攻撃を望みます。
自己学習
複合領域の応用分野なので,授業で引っかかった箇所に関連する基礎科目を再復習の上,次の授業に挑んでほしい。基礎科目ででてきた理論が,実際のものと繋がってきます。またシミュレータを用いて,授業で出てきた回路の確認を随時行ってほしい。
学修単位の履修上の注意
授業時間外を利用して,回路シミュレーションおよび回路解析を行い,知識と技術の定着を行ってください。取り組んでほしい作業や項目は,具体的に示し,特に重要なものは必須課題として用意します。
各自でどんどん進めていける要素をもった科目なので,是非,積極的に取り組んでほしい。課題はテストと直結します。
授業の属性・履修上の区分
授業計画
|
|
週 |
授業内容 |
週ごとの到達目標 |
前期 |
1stQ |
1週 |
イントロダクション,3年次微分方程式の確認
まず,本教科のやり方,進め方およびパワエレとは何か?について説明する。続いて,3年次にやってきた常微分方程式の確認を行う。 |
左記の内容の修得
|
2週 |
半導体スイッチⅠ
ダイオードとその高耐圧化,リカバリ電流について解説する。 |
左記の内容の修得
|
3週 |
半導体スイッチⅡ
サイリスタ(SCR,GTO,トライアック),バイポーラパワートランジスタ,パワーMOS-FET及びIGBTについて解説し,各種半導体スイッチの特性をまとめる。SiCやGaNなどの最新動向は,最前線のエンジニアの方による講演を予定している。 |
左記の内容の修得
|
4週 |
各種スイッチの使い方と注意点等
交流電圧源と抵抗負荷による簡単な回路に各種スイッチを挿入し,その使い方を確認する。次に,スイッチングサージ及び損失について解説し,回路の寄生成分,高周波スイッチングの必要性,半導体スイッチに求められていること等にも触れる。 |
左記の内容の修得
|
5週 |
AC-DC変換(+PSIM演習)
抵抗負荷をもつ半波及び全波整流回路の確認を行い,誘導性負荷の場合も解説する。ここで環流ダイオードの重要性を取り上げる。次に容量性負荷をもつ整流平滑回路について学ぶ。その中で,入力高調波の問題にも触れる。 |
左記の内容の修得
|
6週 |
DC-DC変換(非絶縁型)Ⅰ
降圧,昇圧及び昇降圧チョッパについて学ぶ。回路動作の理解から入り,定常状態を用いた入出力関係の導出(状態平均化法を用いた3方式)まで行う。 |
左記の内容の修得
|
7週 |
DC-DC変換(非絶縁型)Ⅱ
降圧,昇圧及び昇降圧チョッパについて学ぶ。回路動作の理解から入り,定常状態を用いた入出力関係の導出(状態平均化法を用いた3方式)まで行う。 |
左記の内容の修得
|
8週 |
確認と演習
これまで習得した内容の確認と演習を行う。 |
左記の内容の修得
|
2ndQ |
9週 |
DC-DC変換(進化型)
定期テストの結果をもとに勘違い点,ミスしやすい点を確認する。その後,双方向チョッパ,フォワードコンバータ,フライバックコンバータを紹介する。これらを通して、絶縁の必要性と高周波トランスの難しさについて解説する。 |
左記の内容の修得
|
10週 |
DC-AC変換Ⅰ
ブリッジ形インバータ(フルブリッジ,ハーフブリッジ,SEPP)を紹介し,インバータの基本動作を確認する。続いて,LR負荷をもつフルブリッジインバータとSEPPインバータを例にモード解析の演習を行う。デッドタイムの必要性にも触れる。 |
左記の内容の修得
|
11週 |
DC-AC変換Ⅱ
ブリッジ形インバータ(フルブリッジ,ハーフブリッジ,SEPP)を紹介し,インバータの基本動作を確認する。続いて,LR負荷をもつフルブリッジインバータとSEPPインバータを例にモード解析の演習を行う。デッドタイムの必要性にも触れる。 |
左記の内容の修得
|
12週 |
DC-AC変換Ⅲ
ブリッジ形インバータをPSIMで動かし,各種変調方式とソフトスイッチングについて確認を行う。次に,フルブリッジインバータによる正弦波PWMを学び,PWMパルス発生回路についても触れる。 |
左記の内容の修得
|
13週 |
DC-AC変換Ⅳ
ブリッジ形インバータをPSIMで動かし,各種変調方式とソフトスイッチングについて確認を行う。次に,フルブリッジインバータによる正弦波PWMを学び,PWMパルス発生回路についても触れる。 |
左記の内容の修得
|
14週 |
総合演習+確認テスト
総合演習を通して電力変換回路の解析力を磨く。後半,これまでの確認テストを行う。 クラスの理解度により演習を延長し,標準の定期テスト期間にテストを移動する。 |
左記の内容の修得
|
15週 |
各種電力変換回路,現代の課題と将来展望
テスト返却後,高周波ACリンクDC-DCコンバータ,マトリクスコンバータ,MPPTコンバータ等を紹介する。また,省エネルギーなどについて認識を深める。 |
左記の内容の修得
|
16週 |
総まとめ |
左記の内容の修得
|
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 | 分野 | 学習内容 | 学習内容の到達目標 | 到達レベル | 授業週 |
専門的能力 | 分野別の専門工学 | 電気・電子系分野 | 電気回路 | RL直列回路やRC直列回路等の単エネルギー回路の直流応答を計算し、過渡応答の特徴を説明できる。 | 4 | 前1 |
RLC直列回路等の複エネルギー回路の直流応答を計算し、過渡応答の特徴を説明できる。 | 4 | 前1 |
電力 | 変圧器の原理、構造、特性を説明でき、その等価回路を説明できる。 | 4 | 前9 |
半導体電力変換装置の原理と働きについて説明できる。 | 4 | 前2,前3,前4,前5,前6,前7,前8,前9,前10,前11,前12,前13,前14,前15,前16 |
評価割合
| 定期試験 | 課題 | 合計 |
総合評価割合 | 70 | 30 | 100 |
基礎的能力 | 70 | 30 | 100 |
専門的能力 | 0 | 0 | 0 |
分野横断的能力 | 0 | 0 | 0 |