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項目驅動學習在電力系統(tǒng)繼電保護的應用論文
摘要:為了培養(yǎng)符合中國產業(yè)升級需求的“卓越工程師”,引入了CDIO工程教育模式。在《電力系統(tǒng)繼電保護》專業(yè)課程的教學實踐中,采用主動式項目驅動學習法;贑DIO模式,教學內容將緊密聯(lián)系工程培養(yǎng)目標,構建學習型項目;教學方式上,理論與可視化的ETAP仿真軟件相結合。該方法的目的是培養(yǎng)學生的學習積極性與主動性,強調讓學生在一定的情景下以合作的方式進行知識的消化與吸收,以期最大化課程教學效果。在提高學生的動手能力和團隊協(xié)作能力的同時,也為學校工程專業(yè)課程的教學改革提供一條可參考的思路。
關鍵詞:CDIO;工程教育模式;項目學習法;ETAP仿真
《電力系統(tǒng)繼電保護》課程作為電氣類的主干專業(yè)課程[1],其理論和實踐同等重要。而傳統(tǒng)的教學模式是循序漸進地進行課程的理論教學,運用以“教室-課本-黑板-多媒體”為主的教學方法,最后進行考試測試。在此過程中,教師是主體,完全忽略了對學生實踐能力的培養(yǎng),這使得課程教學與工程實踐產生了嚴重脫離[2],不能滿足工程應用型人才的培養(yǎng)目標。
1CDIO工程教育模式
高等工科學校培養(yǎng)的目標是應用型高級專業(yè)技術人才,其不僅要求理論基礎扎實,還要求具備很強的工程實踐能力,專業(yè)綜合素質要高。我國從2005年引入了CDIO工程教育模式,與其他工程教育模式相比,CDIO具有先進性、全面性和國際性,四個英文字母分別代表構思、設計、實施和運行四個部分。目前,我國很多高校都已開展了基于CDIO的教學改革[3],取得了顯著成效。隨著科學技術的飛速發(fā)展,電力系統(tǒng)繼電保護技術不斷更新,繼電保護產品越來越趨近于微機化、一體化、網(wǎng)絡化和小型化,這使得繼電保護的應用現(xiàn)狀與高校人才的培養(yǎng)現(xiàn)狀之間存在著巨大的差距。在《電力系統(tǒng)繼電保護》的教學實踐中引入CDIO工程教育模式,從根本上改革課程的教學內容和教學方法,以期最大化課程的教學效果,培養(yǎng)符合中國產業(yè)升級需求的“卓越工程師”。
2課程教學內容的改革
由于國內的一次電網(wǎng)相對國外的要薄弱些[4],所以就需要相對完備的保護系統(tǒng)。《電力系統(tǒng)繼電保護》課程在構建教學內容時,首先應該滿足發(fā)達繼電保護的行業(yè)性要求,再加上繼電保護的通用性,引入了CDIO模式后,將形成一套既能滿足國內行業(yè)需求又能與國際接軌的內容體系。《電力系統(tǒng)繼電保護》課程教學的目標,是為今后從事電力系統(tǒng)的繼電保護、二次回路、自動裝置相關工作,包括“設計、安裝、檢驗、調試、運行、維護、管理”等工作培養(yǎng)高級應用型人才。從此出發(fā),教學內容改革的思路是“專業(yè)定位分析→工作任務分析→能力要求分析→項目化教學內容”。根據(jù)學生將來所面向崗位,以及崗位所要求的能力,將理論與工程應用相結合,構建了五個學習型的項目:①各種繼電器的檢驗與調試,②繼電保護與自動裝置相配合,③微機線路保護的運行監(jiān)視及常見故障處理,④微機變壓器保護的運行監(jiān)視及常見故障處理,⑤保護系統(tǒng)設計。
3主動式項目驅動學習方法的應用
采用主動式項目驅動學習方法,教學主體將從教師轉向學生,教學方法由傳統(tǒng)的集中式改為小組分散式,教學過程從課堂教學轉向具體項目的CDIO實現(xiàn),教學目標從專業(yè)知識學習到學生系統(tǒng)工程能力的培養(yǎng)。項目驅動學習方法將圍繞著課程的教學項目,分階段進行教學。對于每個教學項目可以按照CDIO的四個過程進行分解,過程如圖1所示。具體的實施步驟如下:1)“繼電保護的目的”,是保障電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行。學生只有掌握了一次系統(tǒng)的運行和故障特性,才能設定出合理的二次保護方案。從此出發(fā),首先讓學生理解繼電保護的根本,然后在系統(tǒng)出現(xiàn)問題時引導學生去發(fā)現(xiàn)問題,最后學生才能完成主動的“構思”過程。2)“繼電保護的方法”,是思考和解決保護配置問題。學生只有熟悉了基本保護方法,才能分析系統(tǒng)出現(xiàn)的問題,并組織出對應的策略來解決問題,完成主體的“設計”和“實現(xiàn)”過程。3)“典型完備的保護方案”,是系統(tǒng)的應用實例。來自企業(yè)中配置成熟的保護案例,可為學生提供不同的解決方案,使學生能在配置保護時形成系統(tǒng)的概念,完成最終的“運作”過程?梢姡麄課程的教學內容都是以項目為載體,讓學生的能力訓練帶動知識學習,將理論與實踐進行有機的結合。通過項目化的教學,不但可以培養(yǎng)學生懂原理、能讀圖、熟計算、會安裝調試等專業(yè)技能,同時也可以培養(yǎng)學生相互協(xié)作的專業(yè)素養(yǎng)。
4基于ETAP的項目驅動學習法
4.1ETAP仿真軟件
在《電力系統(tǒng)繼電保護》課程講授時,傳統(tǒng)的板書和多媒體講授有時難以把問題具體描述清楚,學生難以對電力系統(tǒng)有整體的認識,教學效果一般。如果將可視化的電力系統(tǒng)綜合分析計算仿真軟件引入到教學過程中,學生通過圖形界面能夠直觀地反映電力系統(tǒng)運行情況,會對電力系統(tǒng)概念有更深的理解。ETAP軟件作為一款電力系統(tǒng)綜合分析計算軟件,功能強大,具有建模直觀、圖形界面友好、運行方式多樣等優(yōu)點,完全能夠滿足本科教學的使用需求。2018年華東交通大學電氣與自動化學院通過與ETAP中國公司合作,建立了ETAP電力系統(tǒng)仿真聯(lián)合實驗室,獲得了該軟件的教學使用權。借此機遇,將ETAP軟件引入《電力系統(tǒng)繼電保護》教學中具有重要意義,它不僅可以激發(fā)學生的研究興趣,還可以培養(yǎng)學生的創(chuàng)新意識,提高他們解決實際工程問題的能力,這和CDIO工程教育模式的目標不約而同。
4.2模型的建立與分析計算
圖2簡單的電力系統(tǒng)模型在深入學習繼電保護各部分原理之前,可以先引導學生完成學習型項目二。在ETAP仿真環(huán)境中構建電力系統(tǒng)模型,可以根據(jù)學生的學習情況由淺入深,由簡單到復雜。圖2為ETAP的單線圖編輯模式界面,左側為的編輯面板,右側為電力系統(tǒng)元件庫。首先,通過鼠標左鍵選中所需的電力元件,并直接拖到編輯面板中;然后,用線條連接所有元件;最后,正確輸入每個元件的特性參數(shù)[5],這樣完成了一個含有保護裝置的簡單輻射型電力系統(tǒng)建模過程。在此模型基礎之上,學生就可以很容易的進行潮流計算和短路分析等。
4.3保護設置及分析
以往保護定值完全靠手工計算,手工繪制時限曲線(Time-CurrentCurve,TCC)[6],不僅耗時長,而且效率低,一般很難獲取系統(tǒng)側最大和最小運行方式下的短路容量。利用ETAP中的繼電保護配合模塊,選擇任意支路,都可以快速生成TCC曲線,校驗也很方便。在繼電保護配合的模塊中,只要選擇所需的支路及繼電器,此時界面右側分析工具條中出現(xiàn)了新按鈕生成STAR視圖,上述模型的TCC曲線如圖3(a)所示。在繼電保護配合模塊中,還可以仿真出故障時開關的動作時間和順序,直觀明了。電動機短路故障插入時,軟件自動做出短路計算,并按順序在單線圖上顯示相應的斷路器動作,如圖3(b)所示。充分利用ETAP聯(lián)合仿真實驗室,學生可以很方便地進行繼電保護的仿真實現(xiàn),將獲得的經(jīng)驗運用在項目的實現(xiàn)和運作中,檢驗保護設計的最終成果5結語以提高學生工程素養(yǎng)和創(chuàng)新意識作為課程教學改革的目標,從教學內容的融合、更新,傳統(tǒng)教學方法與項目學習法的取長補短,提高教學質量。通過在《電力系統(tǒng)繼電保護》教學實踐中引入CDIO工程教育模式,提出了主動式項目驅動學習方法,以期最大化課程教學效果,這將成為電氣專業(yè)教學質量系統(tǒng)工程的重要部分。將ETAP軟件與主動式項目驅動學習方法相結合,應用于《電力系統(tǒng)繼電保護》課程的教學改革中,不僅使抽象的電力系統(tǒng)變得可視化,而且使得學生對電力系統(tǒng)的計算分析更加簡便。教師在構建項目過程中能不斷提升教師的個人能力,學生通過主動式項目驅動學習,能激發(fā)學生的積極性和主動性,使學生的創(chuàng)新精神和實踐能力得到了很好的培養(yǎng),為我國產業(yè)升級培養(yǎng)工程型和創(chuàng)新型的“卓越工程師”。
參考文獻:
[1]高廣玲,張沛云.“電力系統(tǒng)繼電保護”工學結合特色課程的建設[J].電氣電子教學學報,2011(Z1):130-133.
[2]張景杰.改革高職院校繼電保護課程培養(yǎng)"卓越工程師"[J].山東工業(yè)技術,2017(19):237-238.
[3]顧佩華,包能勝,康全禮,等.CDIO在中國(上)[J].高等工程教育研究,2012(3):24-40.
[4]王洪梅,鄭曉丹,彭學虎,等.基于CDIO的電力系統(tǒng)繼電保護課程課堂教學改革[J].學子(教育新理念),2013(7),177-178.
[5]劉禹良,伍家潔.ETAP在高職高!半娏ο到y(tǒng)分析”教學改革中應用[J].實驗室研究與探索,2016,35(8):212-216.
[6]牛光宏,蔣鵬贊.基于ETAP的供配電系統(tǒng)繼電保護定值分析[J].智能建筑電氣技術,2015,9(3):8-11.
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