Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny. Efekty kształcenia dla kierunku studiów ELEKTROTECHNIKA studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Podobne dokumenty
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny. Efekty kształcenia dla kierunku studiów ELEKTROTECHNIKA studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny. Efekty kształcenia dla kierunku studiów ELEKTROTECHNIKA studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Informatyka. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Efekty kształcenia dla makrokierunku: INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

6 C2A_W02_03 Ma wiedzę z zakresu logistyki produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych.

Efekty kształcenia. Tabela efektów kształcenia

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Elektrotechnika. I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

Automatyka i Robotyka. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

UCHWAŁA NR 28/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 marca 2017 roku

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Efekty kształcenia/uczenia się dla studiów technicznych: Studia I, II i III stopnia profil teoretyczny/(ogólno)akademicki

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

ZAŁĄCZNIK NR 2 Uchwała Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej z dnia 3 czerwca 2013 r

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

zakładane efekty kształcenia

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny. Efekty kształcenia dla kierunku studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA studia II stopnia profil ogólnoakademicki

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu

MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka komunalna profil praktyczny - pierwszego stopnia

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny. Efekty kształcenia dla kierunku studiów ELEKTROTECHNIKA studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Tabela 1. Efekty kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria usług, studia I stopnia, inżynierskie

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku automatyka i robotyka studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INSTALACJI KOMUNALNYCH W TURKU EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Załacznik do uchwały nr 57/d/09/2014 Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Kierunkowy efekt kształcenia opis

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Uchwała Nr 34/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r.

Automatyka i Robotyka. I stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Załącznik 1a. TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Transkrypt:

Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny dla kierunku studiów ELEKTROTECHNIKA studia II stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W kategoria WIEDZA U kategoria UMIEJĘTNOŚCI K (po podkreślniku) - kategoria KOMPETENCJE SPOŁECZNE T2A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów II stopnia 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Kierunek studiów Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Symbol dla kierunku studiów Elektrotechnika Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika absolwent: WIEDZA K2ETK_W01 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu analizy matematycznej, fizyki i teorii pola elektromagnetycznego oraz pogłębioną wiedzę z teorii obwodów elektrycznych liniowych. Zna algebrę liniową i definiuje przestrzenie euklidesowe, formułuje równania różniczkowe w postaci macierzowej. K2ETK_W02 Ma zaawansowaną wiedzę z metod numerycznych, niezbędną do rozpoznania problemów inżynierskich z zakresu przetwarzania danych, monitorowania i sterowania procesami technologicznymi. Jest w stanie zaproponować odpowiedni algorytm numeryczny do rozwiązania zadania z zakresu elektrotechniki. K2ETK_W03 Ma wiedzę w zakresie przyczyn, przebiegu i skutków zakłóceń w układach elektroenergetycznych. Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia i objaśnienia metodyki i technik obliczeniowych wielkości zakłóceniowych oraz scharakteryzowania wpływu zwarć, zmian częstotliwości, odchyleń i zapadów napięcia oraz przerw w zasilaniu na pracę układów elektroenergetycznych. Posiada wiedzę w zakresie przepięć wywołanych zakłóceniami zwarciowymi w wysokonapięciowych systemach elektroenergetycznych. Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych (T) T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 T2A_W01 T2A_W02 T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 1

K2ETK_W04 K2ETK_W05 Ma podstawową wiedzę w zakresie zasad elektromechanicznego przetwarzania energii. Zna i rozumie działanie podstawowych przetworników elektromechanicznych. Ma wiedzę w zakresie modelowania matematycznego i analizy elektromechanicznych systemów napędowych. Opisuje działanie przekształtnikowych układów sterowania elektromechanicznych systemów napędowych. Ma wiedzę w zakresie elektromechanicznych systemów napędowych w zastosowaniach przemysłowych. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pomiarów przemysłowych wybranych wielkości fizycznych. Zna zasady działania i budowę wybranych przetworników pomiarowych. Zna metody i układy pomiarowe stosowane w pomiarach wielkości nieelektrycznych. T2A_W03 T2A_W03 K2ETK_W06 Ma wiedzę na temat zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej. Ma podstawową wiedzę na temat zasad tworzenia przedsiębiorczości przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla elektrotechniki. K2ETK_W07 Rozumie prawne i normalizacyjne uwarunkowania działalności inżynierskiej i potrzebę uwzględniania ich w praktyce inżynierskiej. Ma wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień normalizacji technicznej, odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych wyrobów, oceny zgodności wyrobów, sporządzania opisów patentowych oraz bazy informacji patentowej. K2ETK_W08 Osiąga efekty w kategorii WIEDZA dla jednej z następujących specjalności: T2A_W09 T2A_W11 T2A_W10 K2ETK_U01 K2ETK_U02 K2ETK_U03 ELEKTROENERGETYKA (załącznik 1) ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA (załącznik 2) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (załącznik 3) UMIEJĘTNOŚCI Potrafi zastosować ogólną wiedzę z zakresu teorii całki niewłaściwiej, rachunku residuów i rachunku macierzowego do rozwiązywania problemów w elektrotechnice. Potrafi rozwiązywać zadania przy wykorzystaniu transformaty Laplace a, metody symbolicznej rozwiązywania równań różniczkowych liniowych, transformaty Fouriera oraz teorii funkcji zmiennej zespolonej. Potrafi symulować zjawiska pola elektrycznego i magnetycznego oraz modelować charakterystyki częstotliwościowe. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł z zakresu doboru procedur numerycznych oraz aplikacji informatycznych niezbędnych do rozwiązania złożonych problemów inżynierskich. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, katalogów, baz danych i innych źródeł dotyczących przemysłowych elektromechanicznych systemów napędowych i krytycznie analizować rozwiązania techniczne stosowane w przemysłowych elektromechanicznych systemach napędowych. Potrafi dokonać obliczeń projektowych i dokonać doboru parametrów elektromechanicznego systemu napędowego oraz opracować podstawową dokumentację projektową elektromechanicznego systemu napędowego. T2A_U10 T2A_U01 T2A_U03 T2A_U10 2

K2ETK_U04 K2ETK_U05 K2ETK_U06 K2ETK_U07 K2ETK_U08 K2ETK_U09 K2ETK_U10 Potrafi zmierzyć wybrane wielkości fizyczne przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń stosując poznane metody pomiarowe. Dysponuje odpowiednimi dla języka specjalistycznego środkami językowymi i potrafi używać języka specjalistycznego we wszystkich działaniach językowych, aby porozumiewać się w środowisku zawodowym w zakresie studiowanego kierunku studiów Rozumie obcojęzyczne teksty ze swojej specjalności i potrafi je interpretować, wyciągać wnioski, pozyskiwać niezbędne informacje, dokonuje ich interpretacji i krytycznej oceny, czyta ze zrozumieniem literaturę fachową, dokumentację biznesową i techniczną (katalogi produktów, instrukcje obsługi urządzeń i narzędzi, programy informatyczne itp.) Potrafi przygotować w języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie (np. krótkie sprawozdanie naukowe przedstawiające wyniki własnych badań naukowych) lub przedstawić opisy urządzeń, produktów firmy, zagadnień technicznych itp. Potrafi formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie, wygłaszać prezentacje problemów z zakresu studiowanej dyscypliny, na tematy związane ze środowiskiem pracy, a także uczestniczyć w dyskusjach naukowych i zawodowych Posługuje się językiem obcym dostatecznie zrozumiale dla rodzimego użytkownika języka oraz stosuje środki językowe w podstawowym zakresie dotyczącym konkretnych potrzeb życia codziennego, zarówno w formie pisemnej, jak i mówionej. Rozumie w dość dobrym stopniu treść i intencje wypowiedzi ustnej lub napisanego tekstu na znany temat z życia codziennego i zawodowego. Potrafi napisać krótki tekst na znany temat, w tym na temat studiów i pracy zawodowej. Osiąga efekty w kategorii UMIEJĘTNOŚCI dla jednej z następujących specjalności: ELEKTROENERGETYKA (załącznik 1) ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA (załącznik 2) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (załącznik 3) T2A_U06 T2A_U01 T2A_U06 T2A_U04 T2A_U02 T2A_U01 T2A_U02 T2A_U03 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K2ETK_K01 Rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie. K2ETK_K02 Potrafi współpracować z zespołem przy realizacji złożonego zadania inżynierskiego, pełniąc powierzoną rolę w zespole oraz wykonując przydzielone zadania zgodnie z harmonogramem prac. K2ETK_K03 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. K2ETK_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. K2ETK_K05 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera. Potrafi przekazać taką informację i opinie w sposób zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. T2A_K01 T2A_K03, T2A_K04 T2A_K02 T1A_K05 T1A_K07 3

K2ETK_K06 Osiąga efekty w kategorii KOMPETENCJE SPOŁECZNE dla jednej z następujących specjalności: ELEKTROENERGETYKA (załącznik 1) ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA (załącznik 2) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (załącznik 3) 4

dla kierunku studiów ELEKTROTECHNIKA studia II stopnia profil ogólnoakademicki Specjalność: ELEKTROENERGETYKA załącznik 1 Objaśnienie oznaczeń: S (przed podkreślnikiem) specjalnościowe efekty kształcenia W kategoria WIEDZA U kategoria UMIEJĘTNOŚCI K (po podkreślniku) - kategoria KOMPETENCJE SPOŁECZNE T2A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów II stopnia 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Symbol dla kierunku studiów ELEKTROTECHNIKA Po ukończeniu studiów II stopnia w ramach specjalności ELEKTROENERGETYKA absolwent: WIEDZA S2EEN_W01 Zna zasady funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w stanach normalnych i awaryjnych. Rozumie problemy stabilności i zna metody ich opisu, zna zasady wytwarzania energii elektrycznej oraz przesyłania prądu liniami WN, SN i NN. Wie jak funkcjonują układy łączeniowe w sieciach elektroenergetycznych, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu pracy systemów elektroenergetycznych. S2EEN_W02 Ma wiedzę w zakresie zasad i technik realizacji automatyki zabezpieczeniowej prewencyjnej i restytucyjnej oraz jej funkcji w systemie elektroenergetycznym podczas zakłóceń. S2EEN_W03 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu budowy oraz zasad działania złożonych układów elektromaszynowych wykorzystywanych w energetyce odnawialnej. S2EEN_W04 Ma wiedzę w zakresie struktury sprzętowej oraz programowej układów cyfrowej automatyki elektroenergetycznej ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów cyfrowej filtracji, pomiaru wielkości kryterialnych i podejmowania decyzji. S2EEN_W05 Ma wiedzę w zakresie modelowania złożonych sieci elektrycznych i symulacji komputerowej elektromagnetycznych stanów przejściowych. S2EEN_W06 Zna zasady kompensacji mocy biernej w systemie elektroenergetycznym oraz rozumie funkcjonowanie układów FACTS. Zna tendencje w rozwoju i eksploatacji sieci rozdzielczych. Zna nowoczesne podejście do problemów jakości energii elektrycznej i niezawodności zasilania energią elektryczną oraz nowoczesnych technik (w szczególności techniki sztucznej inteligencji) stosowanych przy rozwiązywaniu problemów związanych z sieciami przesyłowymi i rozdzielczymi. Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych (T) T2A_W03 T2A_W03 1

S2EEN_W07 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w optoelektronice, zjawisk optycznych wykorzystywanych w czujnikach światłowodowych, metod modulacji cyfrowej i analogowej oraz konfiguracji i specyfiki transmisji optycznej. S2EEN_W08 Zna oprogramowanie wykorzystywane do projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym przede wszystkim do projektowania oświetlenia, instalacji elektrycznych, rozdzielnic elektrycznych oraz do tworzenia dokumentacji projektowej. S2EEN_W09 Posiada wiedzę z zakresu wyładowań atmosferycznych, w szczególności wyładowań piorunowych doziemnych.zna mechanizmy i parametry przepięć w sieciach elektroenergetycznych oraz zasady i rozwiązania techniczne ochrony odgromowej i przepięciowej w stacjach i liniach elektroenergetycznych. Ma specjalistyczną wiedzę dotyczącą konstrukcji i właściwości stosowanych ograniczników przepięć. S2EEN_W10 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie efektywności dostaw i użytkowania energii. Zna metody poprawy efektywności wykorzystania energii w przemyśle oraz u odbiorców domowymi oraz zasdy oszczędzania energii elektrycznej. Zna techniczne, ekonomiczne oraz prawne metody kształtowania przebiegów procesu obciążenia, techniki sterowania stroną popytową (DSM). S2EEN_W11 Osiąga efekty w kategorii WIEDZA dla wybranych przedmiotów z Bloku Przedmiotów Wybieralnych A (załącznik 1.1) S2EEN_W12 Osiąga efekty w kategorii WIEDZA dla wybranych przedmiotów z Bloku Przedmiotów Wybieralnych B (załącznik 1.2) S2EEN_W13 Osiąga efekty w kategorii WIEDZA dla wybranych przedmiotów z Bloku Przedmiotów Wybieralnych C (załącznik 1.3) S2EEN_U01 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi obsługiwać i koordynować podstawowe i zintegrowane układy prewencyjnej, eliminacyjnej i restytucyjnej elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. S2EEN_U02 Potrafi analizować strukturę i konfigurację układu elektroenergetycznego, przygotować zestawienie danych niezbędnych do wykonania obliczeń zwarciowych i wykonać obliczenia wielkości charakteryzujących zakłócenia zwarciowe. Umie dobrać nastawy wielkości kryterialnych elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. S2EEN_U03 Potrafi eksploatować wybrane układy elektromaszynowe wykorzystywane w energetyce odnawialnej. S2EEN_U04 Potrafi zamodelować i przebadać, korzystając z programu MATLAB, cyfrowe algorytmy pomiaru wielkości kryterialnych (wartości skuteczne, moce, składowe impedancji, częstotliwość) oraz cyfrowe filtry rekursywne i nierekursywne. S2EEN_U05 Potrafi zamodelować, przy użyciu programu ATP/EMTP, wielofazową linię elektroenergetyczną o stałych skupionych i rozłożonych, transformatory trójfazowe, generatory, silniki elektryczne, układy S2EEN_U06 przekształtnikowe. Potrafi przeprowadzić analizę systemu elektroenergetycznego na podstawie symulowanych charakterystyk zachowania się systemu oraz potrafi wyznaczyć stan ustalony systemu elektroenergetycznego na podstawie wartości i konfiguracji elementów tego systemu. T2A_W01 T2A_W01 T2A_W08 T2A_U11 T2A_U13 T2A_U15 T2A_U17 T2A_U13 T2A_U15 2

S2EEN_U07 S2EEN_U08 S2EEN_U09 S2EEN_U10 S2EEN_U11 S2EEN_U12 S2EEN_U13 S2EEN_U14 Potrafi, korzystając z różnych źródeł, zdobywać, a następnie zaprezentować swoją wiedzę z zakresu problematyki związanej z szeroko rozumianymi nowoczesnymi technologiami stosowanymi w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych i przesyłowych. Potrafi obsługiwać sieci światłowodowe a także przeprowadzać pomiary podstawowych parametrów światłowodów. Potrafi zinterpretować zmierzone wielkości do oceny stanu światłowodów. Potrafi twórczo wykorzystywać oprogramowanie typu CAD do projektowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia oraz weryfikować otrzymane wyniki. Posiada umiejętności praktyczne potrzebne do wykonywania prób i badań urządzeń wysokimi napięciami udarowymi, symulującymi przepięcia piorunowe i łączeniowe. Posiada umiejętność analizowania zjawisk zwarciowych w sieci średniego napięcia oraz zna zasady użytkowania i stosowania automatyki zabezpieczeniowej. Potrafi ocenić podstawowe sposoby pracy punktu neutralnego sieci ŚN, a także zinterpretować zagadnienia dotyczące zabezpieczeń od zwarć doziemnych i wielkoprądowych w tych sieciach. Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację zawierającą wyniki magisterskiej pracy dyplomowej, a także uzasadnić w dyskusji sposób realizacji i osiągnięte efekty. Zna reguły kreatywnej dyskusji. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązania magisterskiego zadania projektowego z obszaru specjalności ELEKTROENERGETYKA. Potrafi wykonać magisterską pracę dyplomową z obszaru specjalności ELEKTROENERGETYKA, w tym: potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania problemów metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w reprezentowanej dyscyplinie potrafi zaproponować ulepszenia/usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych potrafi interpretować uzyskane wyniki badań, wyciągać T2A_U01 T2A_U04 T2A_U05 T2A_U10 T2A_U10 T2A_U15 T2A_U07 T2A_U12 T2A_U14 T2A_U15 T2A_U17 T2A_U18 T2A_U13 T2A_U11 T2A_U15 T2A_U01, T2A_U04, T2A_U07 T2A_U05 T2A_U10 T2A_U11 T2A_U17 T2A_U18 T2A_U05 T2A_U10 T2A_U11 T2A_U17 T2A_U18 3

stosowne wnioski i formułować rekomendacje potrafi zredagować pracę magisterską zgodnie z wymogami formalnymi S2EEN_U15 Osiąga efekty w kategorii UMIEJĘTNOŚCI dla wybranych przedmiotów z Bloku Przedmiotów Wybieralnych A (załącznik 1.1) S2EEN_U16 Osiąga efekt w kategorii UMIEJĘTNOŚCI dla wybranych przedmiotów z Bloku Przedmiotów Wybieralnych B (załącznik 1.2) KOMPETENCJE SPOŁECZNE S2EEN_K01 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania S2EEN_K02 Zna zasady pracy grupowej i kierowania małym zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. T2A_K04 T2A_K06 T2A_K02 T2A_K03 T2A_K05 4

załącznik 1.1 dla kierunku Elektrotechnika studia II stopnia profil ogólnoakademicki Specjalność: ELEKTROENERGETYKA (EEN) Blok Przedmiotów Wybieralnych A Objaśnienie oznaczeń: S (przed podkreślnikiem) specjalnościowe efekty kształcenia A - specjalnościowe efekty kształcenia w ramach Bloku Przedmiotów Wybieralnych A W kategoria WIEDZA U kategoria UMIEJĘTNOŚCI K (po podkreślniku) - kategoria KOMPETENCJE SPOŁECZNE T2A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów II stopnia 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Symbol dla kierunku studiów Elektrotechnika Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika, specjalność ELEKTROENERGETYKA, w ramach Bloku Przedmiotów Wybieralnych A, absolwent osiąga efekty dla jednego z przedmiotów: Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych (T) WIEDZA S2EEN_A_W01 Ma wiedzę w zakresie podstawowych elementów logicznych (bramki, przerzutniki, sumatory, komparatory, liczniki, rejestry itp). Ma podstawowe wiadomości o układach logicznych kombinacyjnych i sekwencyjnych (asynchronicznych i synchronicznych) oraz metodach syntezy i analizy układów logicznych. S2EEN_A_W02 Ma wiedzę w zakresie teorii i przykładów zastosowań metod sztucznej inteligencji w automatyce elektroenergetycznej. Zna systemy ekspertowe, układy z logiką rozmytą, metody fuzzyfikacji i defuzzyfikacji, sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne oraz hybrydowe układy inteligentne. S2EEN_A_W03 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie automatyki oraz pracy systemów elektroenergetycznych, która pozwala projektować automatyzację procesów związanych z wytwarzaniem, przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej. S2EEN_A_W04 Posiada wiedzę z zakresu fizycznych podstaw działania, realizacji i stosowania technologii PLC i telekomunikacji bezprzewodowej w systemach monitoringu i pomiarów. Ma wiadomości odnośnie możliwości połączenia czujników w wybraną sieć do zdalnego pomiaru wielkości. S2EEN_A_W05 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu budowy oraz sterowania złożonych układów energoelektronicznych wykorzystywanych w energetyce. T2A_W02 T2A_W01 T2A_W02 T2A_W02 T2A_W01 T2A_W02 1

S2EEN_A_W06 Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie pomiarów wysokich napięć, prądów w obwodach wysokonapięciowych, wyładowań niezupełnych, wielkości charakteryzujących wysokonapięciową izolację. Ma opanowane wiadomości dotyczące diagnostyki izolacji wysokonapięciowej metodami elektrycznymi, akustycznymi, optoelektronicznymi i fizykochemicznymi. UMIEJĘTNOŚCI S2EEN_A_U01 Potrafi samodzielnie zaprojektować, wykonać i przetestować (na makietach i w programie symulacyjnym) proste układy logiczne kombinacyjne i sekwencyjne (synchroniczne i asynchroniczne). S2EEN_A_U02 Potrafi zamodelować, przy użyciu programu Matlab, wybrane algorytmy sztucznej inteligencji (układy z logiką rozmytą, sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, itp.) do zastosowań w automatyce elektroenergetycznej. S2EEN_A_U03 Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia dla systemu elektroenergetycznego i prawidłowo zinterpretować otrzymane wyniki. S2EEN_A_U04 Potrafi dobierać odpowiednią technologię PLC i/lub telekomunikacji bezprzewodowej do aplikacji wybranych systemów pomiarowych. S2EEN_A_U05 Potrafi projektować i eksploatować wybrane układy energoelektroniczne wykorzystywane w energetyce. S2EEN_A_U06 Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pomiarów wysokonapięciowych. Posiada podstawowe umiejętności do pracy w przemyśle na stanowiskach inżynierskich związanych z kontrolą jakości izolacji urządzeń wysokonapięciowych oraz do pracy w elektroenergetyce na stanowiskach związanych z eksploatacją takich urządzeń. T2A_W02 T2A_U12 T2A_U16 T2A_U15 T2A_U19 T2A_U13 2

załącznik 1.2 dla kierunku Elektrotechnika studia II stopnia profil ogólnoakademicki Specjalność: ELEKTROENERGETYKA (EEN) Blok Przedmiotów Wybieralnych B Objaśnienie oznaczeń: S (przed podkreślnikiem) specjalnościowe efekty kształcenia B - specjalnościowe efekty kształcenia w ramach Bloku Przedmiotów Wybieralnych B W kategoria WIEDZA U kategoria UMIEJĘTNOŚCI K (po podkreślniku) - kategoria KOMPETENCJE SPOŁECZNE T2A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów II stopnia 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia ELEKTROENERGETYKA Symbol S2EEN_B_W01 S2EEN_B_W02 S2EEN_B_W03 dla kierunku studiów Elektrotechnika Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika, specjalność ELEKTROENERGETYKA, w ramach Bloku Przedmiotów Wybieralnych B, absolwent osiąga efekty dla jednego z przedmiotów: WIEDZA Ma wiedzę w zakresie zasad i kryteriów planowania i projektowania instalacji elektrycznych oraz ich rozbudowy o inteligentne systemy sterowania. Zna metody projektowania wybranych systemów instalacji inteligentnych sterowanych cyfrowo z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania. Ma wiedzę w zakresie działania, obsługi i zastosowania następujących układów peryferyjnych PLC: wejścia i wyjścia cyfrowe, wejścia i wyjścia analogowe, układy czasowe, liczniki, interfejs szeregowy, wyświetlacz graficzny z klawiaturą dotykową, zegar czasu rzeczywistego. Zna zasady funkcjonowania systemów ochrony przed zagrożeniem prądem elektrycznym w obiektach wysokiego napięcia. Ma wiedzę w zakresie aktów prawnych regulujących projektowanie, budowę i eksploatację środków ochrony przeciwporażeniowej, zasad zapobiegania porażeniom elektrycznym, organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych oraz zasad i metod badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych (T) T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 1

S2EEN_B_U01 S2EEN_B_U02 S2EEN_B_U03 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi stworzyć projekt instalacji inteligentnej w wybranym systemie inteligentnej automatyki budynkowej, a także zaprogramować, uruchomić, przetestować instalację i wprowadzić zmiany w działaniu układu. Potrafi samodzielnie zaprojektować i napisać programy obsługi dla następujących układów peryferyjnych PLC: wejścia i wyjścia cyfrowe, wejścia i wyjścia analogowe, układy czasowe, interfejs szeregowy, wyświetlacz graficzny, klawiatura dotykowa, zegar czasu rzeczywistego. Potrafi zaprojektować system ochrony przeciwporażeniowej w obiekcie wysokiego napięcia. Potrafi zorganizować badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i dokonać oceny otrzymanych wyników. Potrafi zorganizować bezpieczną pracę przy urządzeniach wysokiego napięcia. T2A_U14 T2A_U16 T2A_U17 T2A_U19 T2A_U10 T2A_U13 T2A_U15 T2A_U16 T2A_U17 2

załącznik 1.3 dla kierunku Elektrotechnika studia II stopnia profil ogólnoakademicki Specjalność: ELEKTROENERGETYKA (EEN) Blok Przedmiotów Wybieralnych C Objaśnienie oznaczeń: S (przed podkreślnikiem) specjalnościowe efekty kształcenia C - specjalnościowe efekty kształcenia w ramach Bloku Przedmiotów Wybieralnych C W kategoria WIEDZA U kategoria UMIEJĘTNOŚCI K (po podkreślniku) - kategoria KOMPETENCJE SPOŁECZNE T2A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów II stopnia 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Symbol S2EEN_C_W01 S2EEN_C_W02 S2EEN_C_W03 dla kierunku studiów Elektrotechnika Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika, specjalność ELEKTROENERGETYKA, w ramach Bloku Przedmiotów Wybieralnych C, absolwent osiąga efekty dla jednego z przedmiotów: WIEDZA Ma pogłębioną wiedzę z zakresu budowy i działania nowoczesnych konstrukcji aparatów łączeniowych niskiego i wysokiego napięcia wykorzystywanych w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych. Orientuje się w tendencjach rozwojowych aparatów elektrycznych. Zna przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, zasady opracowywania instrukcji eksploatacyjnych oraz kryteria obsługi urządzeń i ich remontów. Ma wiedzę z zakresu ochrony środowiska przed oddziaływaniem czynników fizycznych i chemicznych związanych z budową i eksploatacją obiektów elektroenergetycznych oraz zna procedury lokalizacyjne inwestycji elektroenergetycznych. Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych (T) T2A_W06 T2A_W08 1

Zał. nr 5 do ZW 33/2012 MACIERZ POWIĄZANIA OBSZAROWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z KIERUNKOWYMI EFEKTAMI KSZTAŁCENIA studia pierwszego/drugiego* stopnia na kierunku ELEKTROTECHNIKA, profil ogólnoakademicki Specjalność: ELEKTROENERGETYKA Symbol efektów kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk TECHNICZNYCH T2A_W01 Opis efektów kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk TECHNICZNYCH WIEDZA ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów Odniesienie do efektów kształcenia dla studiów pierwszego/drugiego* stopnia na kierunku ELEKTROTECHNIKA K2ETK_W01, K2ETK_W02, K2ETK_W03, S2EEN_W07, S2EEN_W09, S2EEN_A_W02, S2EEN_A_W04, S2EEN_B_W03 T2A_W02 T2A_W03 ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów ma podbudowaną teoretycznie wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów K2ETK_W01, K2ETK_W02, K2ETK_W03, S2EEN_A_W01, S2EEN_A_W02, S2EEN_A_W03, S2EEN_A_W04, S2EEN_A_W06, S2EEN_B_W03 K2ETK_W01, K2ETK_W03, K2ETK_W04, K2ETK_W05, S2EEN_W04, S2EEN_W06, S2EEN_B_W03, K2ETK_W03, S2EEN_W01, S2EEN_W02, S2EEN_W03, S2EEN_W06, S2EEN_W07, S2EEN_W09, S2EEN_W10, S2EEN_A_W01, S2EEN_A_W02, S2EEN_A_W03, S2EEN_A_W04, S2EEN_A_W05, S2EEN_B_W01, S2EEN_B_W02, S2EEN_B_W03, S2EEN_C_W01

ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych K2ETK_W04, S2EEN_W06, S2EEN_W07, S2EEN_W08, S2EEN_B_W01, S2EEN_C_W01 T2A_W06 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych S2EEN_C_W02 T2A_W08 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej K2ETK_W03, S2EEN_W01, S2EEN_W02, S2EEN_W04, S2EEN_W05, S2EEN_W06, S2EEN_W08, S2EEN_W09, S2EEN_W10, S2EEN_A_W01, S2EEN_A_W03, S2EEN_A_W04, S2EEN_A_W06 S2EEN_W10, S2EEN_C_W03 T2A_W09 T2A_W10 T2A_W11 T2A_U01 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i K2ETK_W06 prowadzenia działalności gospodarczej zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności K2ETK_W07 przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, K2ETK_W06 wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów UMIEJĘTNOŚCI 1) umiejętności ogólne (niezwiązane z obszarem kształcenia inżynierskiego) potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym, uznawanym K2ETK_U02, K2ETK_U06, K2ETK_U09, za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; S2EEN_U07, S2EEN_U12 potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie T2A_U02 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego K2ETK_U08, K2ETK_U09

T2A_U03 T2A_U04 kierunku studiów potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiając wyniki własnych badań naukowych potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów K2ETK_U02, K2ETK_U09 K2ETK_U07, S2EEN_U07, S2EEN_U12 T2A_U05 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia S2EEN_U07, S2EEN_U13, S2EEN_U14 T2A_U06 T2A_U07 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego 2) podstawowe umiejętności inżynierskie potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski K2ETK_U05, K2ETK_U06 S2EEN_U09, S2EEN_U12 K2ETK_U01, K2ETK_U04, S2EEN_U01, S2EEN_U03, S2EEN_U04, S2EEN_U05, S2EEN_U06, S2EEN_U08, S2EEN_U10, S2EEN_U11, S2EEN_U13, S2EEN_U14, S2EEN_A_U01, S2EEN_A_U02, S2EEN_A_U03, S2EEN_B_U03 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne K2ETK_U01, K2ETK_U02, K2ETK_U03, K2ETK_U04, S2EEN_U02, S2EEN_U04, S2EEN_U05, S2EEN_U06, S2EEN_U10, S2EEN_U13, S2EEN_U14, S2EEN_A_U01, S2EEN_A_U02, S2EEN_A_U03, S2EEN_B_U03 T2A_U10 potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla K2ETK_U01, K2ETK_U03, S2EEN_U07, S2EEN_U08, S2EEN_U13, S2EEN_U14,

studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne S2EEN_B_U02 T2A_U11 potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi S2EEN_U01, S2EEN_U11, S2EEN_U13, S2EEN_U14 T2A_U12 T2A_U13 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą S2EEN_U09, S2EEN_A_U04 S2EEN_U01, S2EEN_U03, S2EEN_U10, S2EEN_A_U06, S2EEN_B_U03 T2A_U14 T2A_U15 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań S2EEN_U09, S2EEN_B_U01 inżynierskich 3) umiejętności bezpośrednio związane z rozwiązywaniem zadań inżynierskich potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić zwłaszcza w S2EEN_U01, S2EEN_U06, S2EEN_U08, powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, S2EEN_U09, S2EEN_U11, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi S2EEN_A_U05, S2EEN_B_U03 T2A_U16 potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych S2EEN_A_U04, S2EEN_B_U01, S2EEN_B_U03 T2A_U17 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne S2EEN_U02, S2EEN_U09, S2EEN_U13, S2EEN_U14, S2EEN_B_U01, S2EEN_B_U03

T2A_U18 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi stosując także koncepcyjne nowe metody rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy T2A_U19 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt co najmniej w części używając właściwych używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia KOMPETENCJE SPOŁECZNE T2A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób T2A_K02 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje S2EEN_U09, S2EEN_U13, S2EEN_U14, S2EEN_B_U02 S2EEN_A_U05, S2EEN_B_U01 K2ETK_K01 K2ETK_K03, S2EEN_K02 T2A_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K2ETK_K02, S2EEN_K02 T2A_K04 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub K2ETK_K02, S2EEN_K01 innych zadania T2A_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu K2ETK_K04, S2EEN_K02 T2A_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy S2EEN_K01 T2A_K07 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia K2ETK_K05 *niepotrzebne skreślić

Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny dla kierunku studiów ELEKTROTECHNIKA studia II stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W kategoria WIEDZA U kategoria UMIEJĘTNOŚCI K (po podkreślniku) - kategoria KOMPETENCJE SPOŁECZNE T2A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów II stopnia 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Kierunek studiów Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Symbol dla kierunku studiów Elektrotechnika Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika absolwent: WIEDZA K2ETK_W01 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu analizy matematycznej, fizyki i teorii pola elektromagnetycznego oraz pogłębioną wiedzę z teorii obwodów elektrycznych liniowych. Zna algebrę liniową i definiuje przestrzenie euklidesowe, formułuje równania różniczkowe w postaci macierzowej. K2ETK_W02 Ma zaawansowaną wiedzę z metod numerycznych, niezbędną do rozpoznania problemów inżynierskich z zakresu przetwarzania danych, monitorowania i sterowania procesami technologicznymi. Jest w stanie zaproponować odpowiedni algorytm numeryczny do rozwiązania zadania z zakresu elektrotechniki. K2ETK_W03 Ma wiedzę w zakresie przyczyn, przebiegu i skutków zakłóceń w układach elektroenergetycznych. Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia i objaśnienia metodyki i technik obliczeniowych wielkości zakłóceniowych oraz scharakteryzowania wpływu zwarć, zmian częstotliwości, odchyleń i zapadów napięcia oraz przerw w zasilaniu na pracę układów elektroenergetycznych. Posiada wiedzę w zakresie przepięć wywołanych zakłóceniami zwarciowymi w wysokonapięciowych systemach elektroenergetycznych. Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych (T) T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 T2A_W01 T2A_W02 T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 1

K2ETK_W04 K2ETK_W05 Ma podstawową wiedzę w zakresie zasad elektromechanicznego przetwarzania energii. Zna i rozumie działanie podstawowych przetworników elektromechanicznych. Ma wiedzę w zakresie modelowania matematycznego i analizy elektromechanicznych systemów napędowych. Opisuje działanie przekształtnikowych układów sterowania elektromechanicznych systemów napędowych. Ma wiedzę w zakresie elektromechanicznych systemów napędowych w zastosowaniach przemysłowych. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pomiarów przemysłowych wybranych wielkości fizycznych. Zna zasady działania i budowę wybranych przetworników pomiarowych. Zna metody i układy pomiarowe stosowane w pomiarach wielkości nieelektrycznych. T2A_W03 T2A_W03 K2ETK_W06 Ma wiedzę na temat zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej. Ma podstawową wiedzę na temat zasad tworzenia przedsiębiorczości przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla elektrotechniki. K2ETK_W07 Rozumie prawne i normalizacyjne uwarunkowania działalności inżynierskiej i potrzebę uwzględniania ich w praktyce inżynierskiej. Ma wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień normalizacji technicznej, odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych wyrobów, oceny zgodności wyrobów, sporządzania opisów patentowych oraz bazy informacji patentowej. K2ETK_W08 Osiąga efekty w kategorii WIEDZA dla jednej z następujących specjalności: T2A_W09 T2A_W11 T2A_W10 K2ETK_U01 K2ETK_U02 K2ETK_U03 ELEKTROENERGETYKA (załącznik 1) ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA (załącznik 2) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (załącznik 3) UMIEJĘTNOŚCI Potrafi zastosować ogólną wiedzę z zakresu teorii całki niewłaściwiej, rachunku residuów i rachunku macierzowego do rozwiązywania problemów w elektrotechnice. Potrafi rozwiązywać zadania przy wykorzystaniu transformaty Laplace a, metody symbolicznej rozwiązywania równań różniczkowych liniowych, transformaty Fouriera oraz teorii funkcji zmiennej zespolonej. Potrafi symulować zjawiska pola elektrycznego i magnetycznego oraz modelować charakterystyki częstotliwościowe. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł z zakresu doboru procedur numerycznych oraz aplikacji informatycznych niezbędnych do rozwiązania złożonych problemów inżynierskich. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, katalogów, baz danych i innych źródeł dotyczących przemysłowych elektromechanicznych systemów napędowych i krytycznie analizować rozwiązania techniczne stosowane w przemysłowych elektromechanicznych systemach napędowych. Potrafi dokonać obliczeń projektowych i dokonać doboru parametrów elektromechanicznego systemu napędowego oraz opracować podstawową dokumentację projektową elektromechanicznego systemu napędowego. T2A_U10 T2A_U01 T2A_U03 T2A_U10 2

K2ETK_U04 K2ETK_U05 K2ETK_U06 K2ETK_U07 K2ETK_U08 K2ETK_U09 K2ETK_U10 Potrafi zmierzyć wybrane wielkości fizyczne przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń stosując poznane metody pomiarowe. Dysponuje odpowiednimi dla języka specjalistycznego środkami językowymi i potrafi używać języka specjalistycznego we wszystkich działaniach językowych, aby porozumiewać się w środowisku zawodowym w zakresie studiowanego kierunku studiów Rozumie obcojęzyczne teksty ze swojej specjalności i potrafi je interpretować, wyciągać wnioski, pozyskiwać niezbędne informacje, dokonuje ich interpretacji i krytycznej oceny, czyta ze zrozumieniem literaturę fachową, dokumentację biznesową i techniczną (katalogi produktów, instrukcje obsługi urządzeń i narzędzi, programy informatyczne itp.) Potrafi przygotować w języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie (np. krótkie sprawozdanie naukowe przedstawiające wyniki własnych badań naukowych) lub przedstawić opisy urządzeń, produktów firmy, zagadnień technicznych itp. Potrafi formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie, wygłaszać prezentacje problemów z zakresu studiowanej dyscypliny, na tematy związane ze środowiskiem pracy, a także uczestniczyć w dyskusjach naukowych i zawodowych Posługuje się językiem obcym dostatecznie zrozumiale dla rodzimego użytkownika języka oraz stosuje środki językowe w podstawowym zakresie dotyczącym konkretnych potrzeb życia codziennego, zarówno w formie pisemnej, jak i mówionej. Rozumie w dość dobrym stopniu treść i intencje wypowiedzi ustnej lub napisanego tekstu na znany temat z życia codziennego i zawodowego. Potrafi napisać krótki tekst na znany temat, w tym na temat studiów i pracy zawodowej. Osiąga efekty w kategorii UMIEJĘTNOŚCI dla jednej z następujących specjalności: ELEKTROENERGETYKA (załącznik 1) ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA (załącznik 2) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (załącznik 3) T2A_U06 T2A_U01 T2A_U06 T2A_U04 T2A_U02 T2A_U01 T2A_U02 T2A_U03 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K2ETK_K01 Rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie. K2ETK_K02 Potrafi współpracować z zespołem przy realizacji złożonego zadania inżynierskiego, pełniąc powierzoną rolę w zespole oraz wykonując przydzielone zadania zgodnie z harmonogramem prac. K2ETK_K03 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. K2ETK_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. K2ETK_K05 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera. Potrafi przekazać taką informację i opinie w sposób zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. T2A_K01 T2A_K03, T2A_K04 T2A_K02 T1A_K05 T1A_K07 3

K2ETK_K06 Osiąga efekty w kategorii KOMPETENCJE SPOŁECZNE dla jednej z następujących specjalności: ELEKTROENERGETYKA (załącznik 1) ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA (załącznik 2) ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (załącznik 3) 4

dla kierunku studiów ELEKTROTECHNIKA studia II stopnia profil ogólnoakademicki Specjalność: ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA (ETP) załącznik 2 Objaśnienie oznaczeń: S (przed podkreślnikiem) specjalnościowe efekty kształcenia W kategoria WIEDZA U kategoria UMIEJĘTNOŚCI K (po podkreślniku) - kategoria KOMPETENCJE SPOŁECZNE T2A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów II stopnia 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Symbol S2ETP_W01 S2ETP_W02 S2ETP_W03 S2ETP_W04 S2ETP_W05 S2ETP_W06 dla kierunku studiów ELEKTROTECHNIKA Po ukończeniu studiów II stopnia w ramach specjalności ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA absolwent: WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie budowy przemysłowych systemów sterowania wykorzystujących sterowniki programowalne. Zna języki programowania sterowników PLC. Ma wiedzę w zakresie standardowych sieci komunikacyjnych stosowanych w rozproszonych układach sterowania. Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą topologii układów mocy i sterowania przekształtników energoelektronicznych. Zna metody opisu matematycznego obwodów energoelektronicznych. Rozumie metody modulacji w układach przekształtnikowych mocy. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie fizyki materiałów aktywnych i specjalnych, stosowanych w obszarze elektrotechniki. Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie pomiarów wysokich napięć, prądów w obwodach wysokonapięciowych, wyładowań niezupełnych, wielkości charakteryzujących wysokonapięciową izolację. Ma opanowane wiadomości dotyczące diagnostyki izolacji wysokonapięciowej metodami elektrycznymi, akustycznymi, optoelektronicznymi i fizykochemicznymi. Ma wiedzę na temat nowoczesnych metod sterowania układami napędowymi z różnego typami silników (prądu stałego, indukcyjnych, PMSM). Ma wiedzę z zakresu zaawansowanych metod modelowania, projektowania i badania układów regulacji. Zna nowoczesne algorytmy sterowania (liniowe i nieliniowe, adaptacyjne, rozmyte). Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych (T) T2A_W03 T2A_W03 1

S2ETP_W07 S2ETP_W08 S2ETP_W09 Posiada wiedzę dotyczącą mechanizmu rozwoju wyładowań piorunowych oraz rodzajów wyładowań doziemnych. Zna zasady ochrony przepięciowej w instalacjach elektroenergetycznych i sygnałowych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekranowania pola elektromagnetycznego. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie zjawisk fizycznych występujących w silnych polach elektrycznych i magnetycznych oraz w zakresie procesów technologicznych i urządzeń wykorzystujących wymienione pola. Posiada poszerzoną wiedzę na temat mechanizmów przekazywania ciepła (przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie) w różnych układach elektrycznych i elektronicznych, w stanach ustalonych i nieustalonych. Zna sposoby efektywnego chłodzenia układów (m.in. przez zastosowanie konwekcji wymuszonej, przemiany fazowej w rurach cieplnych, zjawisk termoelektrycznych i innych). T2A_W02 T2A_W03 T2A_W01 T2A_W02 S2ETP_W10 Ma podstawową wiedzę w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w procesie projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych. Zna i potrafi scharakteryzować programy do projektowania oświetlenia elektrycznego, instalacji elektrycznych, rozdzielnic elektrycznych oraz wspomagające tworzenie dokumentacji projektowej. S2ETP_W11 Osiąga efekty w kategorii WIEDZA dla wybranych przedmiotów z Bloku Przedmiotów Wybieralnych A (załącznik 2.1) S2ETP_W12 Osiąga efekty w kategorii WIEDZA dla wybranych przedmiotów z Bloku Przedmiotów Wybieralnych B (załącznik 2.2) S2ETP_W13 Osiąga efekty w kategorii WIEDZA dla wybranych przedmiotów z Bloku Przedmiotów Wybieralnych C (załącznik 2.3) S2ETP_U01 S2ETP_U02 S2ETP_U03 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi dobrać i podłączyć sterownik PLC do układu sterowania. Umie opracować zaawansowany algorytm i napisać program sterowania wybranego procesu przemysłowego w językach: drabinkowym (LD), bloków funkcyjnych (FBD) oraz schematu sekwencyjnego (SFC). Potrafi uruchomić układ sterowania i przeanalizować jego działanie. Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić badania złożonych układów napędowych z silnikami AC i DC. Potrafi dokonać analizy złożonych systemów sterowania napędami elektrycznymi, zaplanować proces ich testowania, potrafi formułować oraz wykorzystując odpowiednie narzędzia analityczne, symulacyjne - testować hipotezy związane z modelowaniem i projektowaniem elementów, układów i systemów automatyki Potrafi zamodelować złożone obiekty i procesy przemysłowe. Umie zaprojektować strukturę regulacji wykorzystującą zaawansowane algorytmy sterowania. Potrafi analizować układy regulacji. S2ETP_U04 Potrafi zaprojektować i uruchomić przekształtniki energoelektroniczne prądu stałego i przemiennego. Potrafi dobrać układy sterujące przekształtnikami. Potrafi wykonać badania układów przekształtnikowych. S2ETP_U05 Potrafi ocenić przydatność oraz możliwość praktycznego zastosowania urządzeń oraz technologii wykorzystujących zjawiska występujące w silnych polach elektrycznych i magnetycznych. T2A_U10 T2A_U07 T2A_U10 T2A_U10 T2A_U11 2

S2ETP_U06 Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych materiałów w zakresie elektrotechniki Potrafi wykonać pomiary wybranych parametrów materiałowych i zinterpretować uzyskane wyniki. S2ETP_U07 Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pomiarów wysokonapięciowych. Posiada podstawowe umiejętności do pracy w przemyśle na stanowiskach inżynierskich związanych z kontrolą jakości izolacji urządzeń wysokonapięciowych oraz do pracy w elektroenergetyce na stanowiskach związanych z eksploatacją takich urządzeń. S2ETP_U08 Potrafi twórczo wykorzystywać oprogramowanie typu CAD do projektowania instalacji elektrycznych niskiego napięcia, weryfikować otrzymane wyniki oraz wykorzystywać oprogramowanie do przygotowania dokumentacji projektowej. S2ETP_U09 S2ETP_U10 Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację zawierającą wyniki magisterskiej pracy dyplomowej, a także uzasadnić w dyskusji sposób realizacji i osiągnięte efekty. Zna reguły kreatywnej dyskusji. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązania magisterskiego zadania projektowego z obszaru specjalności ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA. S2ETP_U11 Potrafi wykonać magisterską pracę dyplomową z obszaru specjalności ELEKTRTECHNIKA PRZEMYSŁOWA, w tym: potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania problemów metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w reprezentowanej dyscyplinie potrafi zaproponować ulepszenia/usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych potrafi interpretować uzyskane wyniki badań, wyciągać stosowne wnioski i formułować rekomendacje potrafi zredagować pracę magisterską zgodnie z wymogami formalnymi T2A_U12 T2A_U07 T2A_U12 T2A_U14 T2A_U15 T2A_U17 T2A_U18 T2A_U01, T2A_U04, T2A_U07 T2A_U05 T2A_U10 T2A_U11 T2A_U17 T2A_U18 T2A_U05 T2A_U10 T2A_U11 T2A_U17 T2A_U18 3

S2ETP_U13 S2ETP_K01 S2ETP_K02 Osiąga efekty w kategorii UMIEJĘTNOŚCI dla wybranych przedmiotów z Bloku Przedmiotów Wybieralnych A (załącznik 2.1) KOMPETENCJE SPOŁECZNE Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania Zna zasady pracy grupowej i kierowania małym zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. T2A_K04 T2A_K06 T2A_K02 T2A_K03 T2A_K05 4

załącznik 2.1 dla kierunku Elektrotechnika studia II stopnia profil ogólnoakademicki Specjalność: ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA Blok Przedmiotów Wybieralnych A Objaśnienie oznaczeń: S (przed podkreślnikiem) specjalnościowe efekty kształcenia A - specjalnościowe efekty kształcenia w ramach Bloku Przedmiotów Wybieralnych A W kategoria WIEDZA U kategoria UMIEJĘTNOŚCI K (po podkreślniku) - kategoria KOMPETENCJE SPOŁECZNE T2A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów II stopnia 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Symbol S2ETP_A_W01 S2ETP_A_W02 S2ETP_A_W03 S2ETP_A_W04 dla kierunku studiów Elektrotechnika Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika, specjalność ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA, w ramach Bloku Przedmiotów Wybieralnych A, absolwent osiąga efekty dla jednego z przedmiotów: WIEDZA Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstawowych wiadomości o metodach diagnostyki procesów przemysłowych oraz złożonych systemów elektromechanicznych, a także stosowanych rozwiązaniach sprzętowych i programowych. Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu teorii napędu elektrycznego, automatyki napędu elektrycznego, energoelektroniki i komputerowego wspomagania modelowania i projektowania złożonych układów napędowych. Rozumie ideę działania kompletnego systemu sterowania pojazdami elektrycznymi, zna metody zabezpieczeń stosowanych w tych urządzeniach. Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu przemysłowych zastosowań układów energoelektronicznych. Ma wiedzę w zakresie budowy, zasady działania różnych typów silników elektrycznych o magnesach trwałych. Zna charakterystyki maszyn elektrycznych o magnesach trwałych. Potrafi ocenić wpływ konstrukcji na właściwości dynamiczne maszyny. Ma wiedzę o aplikacjach przemysłowych. Zna specyfikę współpracy silników elektrycznych z przekształtnikami napięcia. Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych (T) T2A_W06 1