Program nauczania i plan studiów podyplomowych:

Podobne dokumenty
Automatyka Zabezpieczeniowa Urządzeń Górniczych

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych SYSTEMY STEROWANIA W ENERGETYCE (PLC, DCS)

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Hałasy i wibracje w przemyśle

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

Program kształcenia i plan kursu dokształcającego: Szkolenie z Podstaw Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

E-E-1004-s4. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych. TECHNOLOGIA WÓD, ŚCIEKÓW I ODPADÓW Edycja 28

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE)

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Karta Opisu Przedmiotu

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr II semestr letni

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym

Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr I semestr letni. nie

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Program studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym

Energetyka I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr V semestr zimowy

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie

Załącznik 1. Opis studiów podyplomowych. Nazwa studiów podyplomowych: Mechatronika Przemysłowa

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne magisterskie Specjalność:

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot wspólny Katedra Energoelektroniki Dr inż. Jerzy Morawski. przedmiot kierunkowy

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia niestacjonarne inżynierskie

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków"

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

SPRAWOZDANIE. STUDIA PODYPLOMOWE Mechatronika Przemysłowa Edycja 3 kwiecień 2014 kwiecień 2015

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE)

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

E-E2E-02-s2 Projektowanie przekształtników współpracujących z odnawialnymi źródłami Nazwa modułu

Informacja o studiach podyplomowych Systemy i sieci telekomunikacyjne

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Urządzenia w elektroenergetyce Devices in power

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Sterowniki PLC. Elektrotechnika II stopień Ogólno akademicki. przedmiot kierunkowy. Obieralny. Polski. semestr 1

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Sieci i zabezpieczenia. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

LATA STUDIÓW II ROK 2 SEM 3 SEM

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr II semestr zimowy (letni)

SPECJALNOŚĆ ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Przesyłanie energii elektrycznej

POLITECHNIKA OPOLSKA. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Instytut Automatyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE

ZASILANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Power supply of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

Transkrypt:

Wrocław, 1.02.2009 Program nauczania i plan studiów podyplomowych: zgodnie z ZW 44/2008 organizowanego przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2008/2009 Załączniki: Program nauczania: 1. Opis studiów podyplomowych, 2. Lista kursów z wymiarem godzinowym, 3. Wykaz egzaminów obowiązkowych, 4. Wymiar czasu przeznaczony na pracę końcową, 5. Zakres egzaminu końcowego, 6. Wymagania dotyczące terminu zaliczeń kursów. Plan studiów podyplomowych: 7. Zestaw kursów w układzie semestralnym, 8. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym. Dokumenty dodatkowe: 9. Regulamin studiów podyplomowych, 10. Wstępna kalkulacja studiów,

Opis studiów podyplomowych Załącznik 1 Nazwa studiów podyplomowych: Organizator studiów podyplomowych: Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej Kierownik studiów: Prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński Czas trwania studiów: 2 semestry Opłata za studia: płatne w całości lub płatne w 2 ratach (aktualne stawki znajdują się na stronach Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej: http://www.cku.pwr.wroc.pl/index.dhtml Zasady naboru: Dyplom inżyniera uczelni technicznej o kierunku: Elektrotechnika, Elektronika, Górnictwo, Informatyka, Mechanika. Warunki ukończenia studiów: Praca końcowa zakończona obroną Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła Data rozpoczęcia studiów: Po zgłoszeniu się wymaganej liczby kandydatów Telefon kontaktowy: Dr inż. Marcin Habrych, tel. 0-71 320-44-08 Krótka charakterystyka studiów podyplomowych: Studia poświęcone są problematyce zwiększenia niezawodności pracy i bezpieczeństwa obsługi oraz eksploatacji urządzeń elektrycznych i sieci górniczych średniego i niskiego napięcia. Zakres studiów obejmuje: Zjawiska ziemnozwarciowe i związane z nimi zagrożenia w sieciach kopalnianych. Wpływ warunków eksploatacji sieci na pracę urządzeń wydobywczych z uwzględnieniem wpływu wyższych harmonicznych.

Przekształtniki energoelektroniczne i ich zastosowanie w układach napędowych urządzeń górniczych. Współczesne układy stykowe i bezstykowe automatyki górniczej z uwzględnieniem techniki światłowodowej Analogowe i cyfrowe układy zabezpieczeń sieci górniczych i urządzeń wydobywczych. Wpływ warunków eksploatacji sieci na bezpieczeństwo obsługi. Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych: Absolwent Studiów Podyplomowych Automatyki Zabezpieczeniowej Urządzeń Górniczych będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą w zakresie budowy i bezpiecznej eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w Zakładach Górniczych. Nabędzie umiejętność korzystania z tej wiedzy do racjonalnej gospodarki mocą i energią elektryczną, układami napędowymi, układami i nowoczesnymi elementami sterowania i przesyłu sygnałów. Pozna przyczyny i zakres zjawisk fizycznych występujących podczas eksploatacji a będących powodem awarii tak sieci jak i zasilanych z niej urządzeń elektrycznych. Posiądzie ponadto umiejętność doboru i weryfikacji poprawności pracy zastosowanych układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) tak z punktu widzenia ochrony samych odbiorów jak również z punktu widzenia realizacji skutecznej ochrony przeciwporażeniowej obsługi.

Lista kursów z wymiarem godzinowym Załącznik 2 Lp. Forma dydakt. Forma zalicz. Wymiar godz. 1 Problemy zasilania i bezpiecznej eksploatacji sieci górniczych niskiego i średniego napięcia. 2 Problemy eksploatacji elektrycznych napędów maszyn górniczych. 3 Zjawiska ziemnozwarciowe i związane z nimi zagrożenia w sieciach kopalnianych. 4 Wpływ warunków eksploatacji sieci na prace urządzeń wydobywczych. 5 Przekształtniki energoelektroniczne i ich zastosowanie. 6 Laboratorium energoelektroniki I. 7 8 Laboratorium energoelektroniki II. Układy automatyki górniczej. Power supply and safe exploitation of LV and HV mining networks. Problems of exploitation of mining electric drives. Ground fault phenomena and related hazards in mining networks. Influence of operation conditions of power networks on performance of a mining equipment. Static convertors. Applications Power electronics laboratory I. Power electronics laboratory II. Systems of a mining automatics. wykład K 15 h wykład E 18 h wykład K 15h wykład K 15h wykład K 17h labor. Z 4h labor. Z 4h wykład K 10 h 9 Technika światłowodowa Fibre optics technics. wykład K 10 h 10 Laboratorium techniki światłowodowej. 11 Układy zabezpieczeń sieci górniczych i urządzeń wydobywczych. 12 Laboratorium zabezpieczeń I. 13 Laboratorium zabezpieczeń II. 14 Ochrona przeciwporażeniowa i bezpieczeństwo pracy w Zakładach Górniczych. 15 Sterowniki programowalne 16 Lab of a fibrę optics technics. Electrical power protection of mining networks and equipment. Lab of electrical power protection I. Lab of electrical power protection II. Electric skock protection and work safety in mining industry. Field-programmable controllers labor. Z 4h wykład E 24 h labor. Z 4h labor. Z 4h wykład K 16 h wykład + labor. Praca dyplomowa Diploma work OBRONA E 10h E zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu, K zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium, Z zaliczenie na ocenę na podstawie sprawozdań z laboratorium. Razem: K 10 h 180 h

Problemy zasilania i bezpiecznej eksploatacji sieci górniczych niskiego i średniego napięcia. (Power supply and safe exploitation of LV and HV mining networks). Prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński (5 h) Dr inż. Zenon Okraszewski (10 h) B. Miedziński: tel. 0-71 320-36-93, e-mail: bogdan.miedzinski@pwr.wroc.pl Z. Okraszewski: tel. 0-71 320-44-09, e-mail: zenon.okraszewski@pwr.wroc.pl Liczba godzin zajęć Wykład 15 h. Program zajęć 1. Specyfika warunków środowiskowych kopalni i jej wpływ na sposób zasilania urządzeń elektrycznych w Zakładach Górniczych. 2. Układy sieci górniczych średniego napięcia. 3. Stosowane układy sieci i instalacji niskiego napięcia TN, TT i IT. 4. Zjawiska w sieciach górniczych związane ze zwarciami i anormalnymi stanami pracy. 5. Oddziaływanie cieplne i dynamiczne prądów zwarciowych. 6. Przebiegi łączeniowe w sieciach średniego i niskiego napięcia. 7. Sposoby ograniczania przepięć w sieciach zasilających elektryczne urządzenia górnicze. Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia

Problemy eksploatacji elektrycznych napędów maszyn górniczych. (Problems of exploitation of mining electric drives). Prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk (8 h) Dr inż. Zbigniew Nędza (6 h) Dr inż. Zenon Okraszewski (4 h) M. Jaszczuk: tel. 0-32 237-21-24 e-mail: jaszczuk@polsl.gliwice.pl Z. Nędza: tel. 0-71 320-68-44, e-mail: zbigniew.nedza@pwr.wroc.pl Z. Okraszewski: tel. 0-71 320-44-09, e-mail: zenon.okraszewski@pwr.wroc.pl Liczba godzin zajęć Wykład 18 h. Program zajęć 1. Rodzaje i sposoby rozwiązania elektrycznych układów napędowych. 2. Zagadnienie eksploatacji kopalnianej trakcji elektrycznej. 3. Specyfika i warunki prac maszyn wyciągowych. 4. Problemy eksploatacji układów napowietrzania i odwadniania kopalń. 5. Układy napędowe przenośników taśmowych. 6. Układy napędowe wybranych podzespołów maszyn górniczych. 7. Podstawowe sposoby sterowania układów napędowych maszyn górniczych. Zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia

Zjawiska ziemnozwarciowe i związane z nimi zagrożenia w sieciach kopalnianych. (Ground fault phenomena and related hazards in mining networks). Prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński (15 h) tel. 0-71 320-36-93, Liczba godzin zajęć Wykład 15 h. Program zajęć e-mail: bogdan.miedzinski@pwr.wroc.pl 1. Wpływ sposobu uziemienia punktu neutralnego sieci średniego napięcia na przebiegi zjawisk ziemnozwarciowych. 2. Specyfika zwarć doziemnych i jej wpływ na efektywność pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieci ŚN. 3. Sposoby rozwiązania i kryteria działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych górniczych sieci ŚN. 4. Problematyka wykrywania zwarć doziemnych w górniczych sieciach niskiego napięcia. 5. Wybrane problemy bezpiecznej eksploatacji sieci i urządzeń rozdzielczych Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia

Wpływ warunków eksploatacji sieci na prace urządzeń wydobywczych. (Influence of operation conditions of power networks on performance of a mining equipment). Dr inż. Zbigniew Nędza (7 h) Mgr inż. Julian Wosik (8 h) J. Wosik: tel. 0-32 20-07-815 e-mail: wosik@emag.pl Z. Nędza: tel. 0-71 320-68-44, e-mail: zbigniew.nedza@pwr.wroc.pl Liczba godzin zajęć Wykład 15 h. Program zajęć 1. Oddziaływanie warunków środowiskowo-klimatycznych kopalni na bezpieczeństwo eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych. 2. Warunki techniczno-organizacyjne jako wymagany element bezpiecznej pracy kopalni. 3. Źródła wyższych harmonicznych prądu i napięcia w kopalnianych sieciach średniego napięcia i wynikające stąd zagrożenie. 4. Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę odbiorców. 5. Ekonomiczne i techniczne aspekty kompensacji mocy biernej. Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia

Przekształtniki energoelektroniczne i ich zastosowanie. (Static convertors. Applications). Dr inż. Stanisław Szkółka (17 h) tel. 0-71 320-44-27 e-mail: stanislaw.szkolka@pwr.wroc.pl Liczba godzin zajęć Wykład 17 h. Program zajęć 1. Cele i zadania układów przekształtnikowych w Zakładach Górniczych. 2. Podstawowe rodzaje i specyfika układów przekształtnikowych. 3. Możliwości wykorzystania przekształtników statycznych w układach napędowych urządzeń górniczych. 4. Przekształtnikowe układy rezerwowego zasilania. 5. Nadążne układy kompensacji mocy biernej. 6. Negatywne oddziaływanie przekształtników na sieć zasilającą i sposoby jego ograniczenia. Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia

Laboratorium energoelektroniki I. (Power electronics laboratory I). Dr inż. Stanisław Szkółka (8 h 2 grupy po 4 h) tel. 0-71 320-44-27 Liczba godzin zajęć Laboratorium 4 h. e-mail: stanislaw.szkolka@pwr.wroc.pl Program zajęć 1. Prostownik 6-cio pulsowy sterowany, 2. Falownik PWM. Zaliczenie na ocenę na sprawozdań Laboratorium na modelach, studia przypadków, ćwiczenia

Laboratorium energoelektroniki II. (Power electronics laboratory II). Dr inż. Stanisław Szkółka (8 h 2 grupy po 4 h) tel. 0-71 320-44-27 Liczba godzin zajęć Laboratorium 4 h. Program zajęć e-mail: stanislaw.szkolka@pwr.wroc.pl 1. Negatywne oddziaływanie przekształtników na sieć zasilającą. 2. Kompensatory nadążne mocy biernej. Zaliczenie na ocenę na sprawozdań Laboratorium na modelach, studia przypadków, ćwiczenia

Układy automatyki górniczej. (Contact and contactless systems of a mining automatics). Dr inż. Zenon Okraszewski (10 h) tel. 0-71 320-44-09, e-mail: zenon.okraszewski@pwr.wroc.pl Liczba godzin zajęć Wykład 10 h. Program zajęć 1. Podstawowe zagadnienia i elementy układów automatyki. 2. Problemy stabilnej pracy układów automatycznej regulacji. 3. Elementy logiczne w układach automatyki. 4. Stosowane układy regulatorów przemysłowych, wybranych wielkości fizycznych. 5. Podstawowe człony dynamiczne układów automatyki. 6. Przetworniki wielkości fizycznych i elementy wykonawcze w układach automatyki. Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia

Technika światłowodowa. (Fibre optics technics). Prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński (10 h) tel. 0-71 320-36-93, Liczba godzin zajęć Wykład 10 h. e-mail: bogdan.miedzinski@pwr.wroc.pl Program zajęć 1. Zasady wytwarzania i przesyłu sygnałów techniką światłowodową. 2. Podstawowe elementy toru światłowodowego i ich charakterystyka. 3. Problemy niezawodności transmisji danych techniką światłowodową. 4. Czujniki i przetworniki optoelektroniczne w zastosowaniach. Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia

Laboratorium techniki światłowodowej. (Lab of a fibrę optics technics). Dr inż. Grzegorz Wiśniewski (8 h 2 grupy po 4 h) tel. 0-71 320-36-93, Liczba godzin zajęć Laboratorium 4 h. Program zajęć e-mail: grzegorz.wisniewski@pwr.wroc.pl 1. Przesył informacji techniką światłowodową. 2. Właściwości przetworników optoelektronicznych. Zaliczenie na ocenę na sprawozdań Laboratorium na modelach, studia przypadków, ćwiczenia

Układy zabezpieczeń sieci górniczych i urządzeń wydobywczych. (Electrical power protection of mining networks and equipment). Dr inż. Witold Dzierżanowski tel. 0-71 320-34-59, Liczba godzin zajęć Wykład 24 h. Program zajęć e-mail: witold.dzierzanowski@pwr.wroc.pl 1. Rodzaje zakłóceń w sieciach i urządzeniach elektrycznych. 2. Sposoby wykrywania zakłóceń i układy pomiarowe. 3. Podstawowe wymagania stawiane układom elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. 4. Kryteria działania a skuteczność pracy zabezpieczeń. 5. Analogowe i cyfrowe układy zabezpieczeń sieci górniczych i urządzeń wydobywczych. Zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia

Laboratorium zabezpieczeń I. (Lab of electrical power protection I). Dr inż. Marcin Habrych (4 h 2 grupy po 2 h) Dr inż. Henryk Belka (4 h 2 grupy po 2 h) M. Habrych: tel. 0-71 320-44-08, e-mail: marcin.habrych@pwr.wroc.pl H. Belka: tel. 0-71 320-39-88, e-mail: henryk.belka@pwr.wroc.pl Liczba godzin zajęć Laboratorium 4 h. Program zajęć 1. Analogowe układy pomiarowe wielkości kryterialnych zabezpieczeń. 2. Cyfrowe układy pomiarowe wielkości kryterialnych zabezpieczeń. Zaliczenie na ocenę na sprawozdań Laboratorium na modelach, studia przypadków, ćwiczenia

Laboratorium zabezpieczeń II. (Lab of electrical power protection II). Dr inż. Marcin Habrych (4 h 2 grupy po 2 h) Dr inż. Henryk Belka (4 h 2 grupy po 2 h) M. Habrych: tel. 0-71 320-44-08, e-mail: marcin.habrych@pwr.wroc.pl H. Belka: tel. 0-71 320-39-88, e-mail: henryk.belka@pwr.wroc.pl Liczba godzin zajęć Laboratorium 4 h. Program zajęć 1. Analogowe układy zabezpieczeń. 2. Cyfrowe układy zabezpieczeń. Zaliczenie na ocenę na sprawozdań Laboratorium na modelach, studia przypadków, ćwiczenia

Ochrona przeciwporażeniowa i bezpieczeństwo pracy w Zakładach Górniczych. (Electric shock protection and work safety in mining industry). Dr inż. Lech Danielski tel. 0-71 320-36-47 Liczba godzin zajęć Wykład 16 h. Program zajęć 1. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące ochrony przeciwporażeniowej. 2. Ogólna charakterystyka stosowanych metod i środków ochrony przeciwporażeniowej. 3. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. 4. Procedury obowiązujące podczas badań skuteczności działania stosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej. Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia

Praca dyplomowa. (Diploma work). Dr inż. Marcin Habrych (2 h seminarium) tel. 0-71 320-44-08, e-mail: marcin.habrych@pwr.wroc.pl Liczba godzin zajęć Seminarium 2 h, konsultacje 8 h. Program zajęć Seminarium, konsultacje z prowadzącym pracę dyplomową, obrona końcowa. Zaliczenie na ocenę na podstawie końcowego egzaminu połączonego z obroną pracy dyplomowej. Seminarium, konsultacje z prowadzącym pracę dyplomową, obrona końcowa

Sterowniki programowalne. (Field-programmable controllers). Dr inż. Janusz Staszewski (6 h wykładu, 8 h laboratorium 2 grupy po 4 h) tel. 0-71 320-38-76, e-mail: janusz.staszewski@pwr.wroc.pl Liczba godzin zajęć Wykład 6 h, laboratorium 4 h. Program zajęć 1. Wykorzystania nowoczesnych urządzeń programowalnych - Programowalnych Sterowników Logicznych PLC w systemach sterowania procesami przemysłowymi. 2. Zagadnienia budowy i programowania urządzeń PLC 3. Wykorzystanie PLC do sterowania wybranymi procesami przemysłowymi. 4. Języki programowania sterowników PLC. Zaliczenie na ocenę na podstawie testu. Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia, laboratorium

Załącznik 3 Wykaz egzaminów obowiązkowych Na podstawie egzaminów zostaną zaliczone następujące kursy: 1. Układy zabezpieczeń sieci górniczych i urządzeń wydobywczych wykład, semestr 1, 2. Problemy eksploatacji elektrycznych napędów maszyn górniczych wykład, semestr 2, 3. Praca dyplomowa egzamin końcowy.

Załącznik 4 Wymiar czasu przeznaczony na pracę końcową Na pracę końcową każdemu studentowi przysługuje 10 godzin, z których 2 godziny będą stanowiły seminarium dyplomowe poświęcone ogólnym zasadom pisania pracy dyplomowej, natomiast 8 godzin każdy student ma do wykorzystania na indywidualne konsultacje ze swoim promotorem.

Zakres egzaminu końcowego Załącznik 5 Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: prezentacji pracy dyplomowej z wykorzystaniem środków audiowizualnych. W trakcie prezentacji Student przedstawia cel i zakres pracy, sposób rozwiązania problemu oraz wynikające z pracy wnioski. Czas trwania prezentacji ok. 10 min. Student powinien mieć przy sobie egzemplarz pracy dyplomowej, sprawdzenia wiedzy Studenta w zakresie podanym w programie nauczania (egzamin ustny). Student odpowiada na dwa pytania wybrane losowo z poniższej listy pytań: 1. Specyfika i warunki prac maszyn wyciągowych. 2. Układy napędowe przenośników taśmowych. 3. Podstawowe sposoby sterowania układów napędowych maszyn górniczych. 4. Stosowane układy sieci i instalacji niskiego napięcia TN, TT i IT. 5. Zjawiska w sieciach górniczych związane ze zwarciami i anormalnymi stanami pracy. 6. Przebiegi łączeniowe w sieciach średniego i niskiego napięcia. Sposoby ograniczania przepięć w sieciach zasilających elektryczne urządzenia górnicze. 7. Wpływ sposobu uziemienia punktu neutralnego sieci średniego napięcia na przebiegi zjawisk ziemnozwarciowych. 8. Sposoby rozwiązania i kryteria działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych górniczych sieci ŚN. 9. Oddziaływanie warunków środowiskowo-klimatycznych kopalni na bezpieczeństwo eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych. 10. Warunki techniczno-organizacyjne jako wymagany element bezpiecznej pracy kopalni. 11. Źródła wyższych harmonicznych prądu i napięcia w kopalnianych sieciach średniego napięcia i wynikające stąd zagrożenie. 12. Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę odbiorców. 13. Ekonomiczne i techniczne aspekty kompensacji mocy biernej. 14. Podstawowe rodzaje i specyfika układów przekształtnikowych. 15. Możliwości wykorzystania przekształtników statycznych w układach napędowych urządzeń górniczych. 16. Negatywne oddziaływanie przekształtników na sieć zasilającą i sposoby jego ograniczenia. 17. Problemy stabilnej pracy układów automatycznej regulacji.

18. Stosowane układy regulatorów przemysłowych, wybranych wielkości fizycznych. 19. Podstawowe człony dynamiczne układów automatyki. 20. Przetworniki wielkości fizycznych i elementy wykonawcze w układach automatyki. 21. Układy transmisji danych z wykorzystaniem techniki światłowodowej do sterowania i kontroli pracy urządzeń górniczych. 22. Rodzaje zakłóceń w sieciach i urządzeniach elektrycznych. 23. Podstawowe wymagania stawiane układom elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. 24. Kryteria działania a skuteczność pracy zabezpieczeń. 25. Analogowe i cyfrowe układy zabezpieczeń sieci górniczych i urządzeń wydobywczych. 26. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące ochrony przeciwporażeniowej. 27. Ogólna charakterystyka stosowanych metod i środków ochrony przeciwporażeniowej. 28. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. 29. Procedury obowiązujące podczas badań skuteczności działania stosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej.

Wymagania dotyczące terminu zaliczeń kursów Załącznik 6 Studia podyplomowe trwają 2 semestry. W semestrze I liczącym 89 godzin lekcyjnych student jest zobowiązany uzyskać zaliczenia z przedmiotów: 1. Problemy zasilania i bezpiecznej eksploatacji sieci górniczych niskiego i średniego napięcia. 2. Zjawiska ziemnozwarciowe i związane z nimi zagrożenia w sieciach kopalnianych. 3. Przekształtniki energoelektroniczne i ich zastosowanie. 4. Układy zabezpieczeń sieci górniczych i urządzeń wydobywczych. 5. Laboratorium energoelektroniki I. 6. Laboratorium zabezpieczeń I. 7. Układy automatyki górniczej. Uzyskanie ocen pozytywnych z ww. kursów jest warunkiem wpisu studenta na drugi semestr studiów. Student ma 2 tygodnie od zakończenia semestru I na uzyskanie wszystkich wymaganych wpisów i zaliczeń kursów. W semestrze II liczącym 91 godziny lekcyjne student jest zobowiązany uzyskać zaliczenia z przedmiotów: 1. Problemy eksploatacji elektrycznych napędów maszyn górniczych. 2. Wpływ warunków eksploatacji sieci na prace urządzeń wydobywczych. 3. Technika światłowodowa. 4. Ochrona przeciwporażeniowa i bezpieczeństwo pracy w Zakładach Górniczych. 5. Laboratorium energoelektroniki II. 6. Laboratorium techniki światłowodowej. 7. Laboratorium zabezpieczeń II. 8. Sterowniki programowalne. 9. Praca dyplomowa. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich ww. kursów. Student ma 4 tygodnie od zakończenia semestru II na uzyskanie wszystkich wymaganych wpisów i zaliczeń kursów.

Załącznik 7 Zestaw kursów w układzie semestralnym SEMESTR I (89 h). Problemy zasilania i bezpiecznej eksploatacji sieci górniczych niskiego i średniego napięcia. Zjawiska ziemnozwarciowe i związane z nimi zagrożenia w sieciach kopalnianych. Liczba godz. Przekształtniki energoelektroniczne i ich zastosowanie. 17 Układy zabezpieczeń sieci górniczych i urządzeń wydobywczych. 24 Laboratorium energoelektroniki I 4 Laboratorium zabezpieczeń I 4 Układy automatyki górniczej 10 15 15 Razem: 89 SEMESTR II (91 h). Liczba godz. Problemy eksploatacji elektrycznych napędów maszyn górniczych. 18 Wpływ warunków eksploatacji sieci na prace urządzeń wydobywczych. 15 Technika światłowodowa 10 Ochrona przeciwporażeniowa i bezpieczeństwo pracy w Zakładach Górniczych. 16 Laboratorium energoelektroniki II 4 Laboratorium techniki światłowodowej. 4 Laboratorium zabezpieczeń II 4 Sterowniki programowalne 10 Praca dyplomowa 10 Razem: 91

Zestaw egzaminów w układzie semestralnym Załącznik 8 Na podstawie egzaminów zostaną zaliczone następujące kursy: SEMESTR I: 1. Układy zabezpieczeń sieci górniczych i urządzeń wydobywczych wykład; SEMESTR II: 1. Problemy eksploatacji elektrycznych napędów maszyn górniczych wykład; 2. Praca dyplomowa egzamin końcowy.

Dokumenty dodatkowe: 1. Regulamin studiów podyplomowych, 2. Wstępna kalkulacja studiów.