Politechnika Wrocławska

Podobne dokumenty
PROGRAM NAUCZANIA. Czas trwania (w semestrach): 8 Tytuł zawodowy: Inżynier

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

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

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

PROGRAM NAUCZANIA. Inżynierski projekt dyplomowy

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe

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

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

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

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 8 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 240

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

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

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

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

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier kwalifikacje I stopnia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

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

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

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

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

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

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier kwalifikacje I stopnia

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektromechatronika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: PROFIL:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie

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

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:

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

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier kwalifikacje I stopnia

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

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie

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

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

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

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

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

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

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

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

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

PLAN STUDIÓW NR. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) Systemy Automatyki i Elektroniki GODZINY

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

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

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (4-letnie, inżynierskie) GODZINY W Ć L P/S W

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

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

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

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

Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz.

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

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

Rok I, semestr I (zimowy)

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek: Matematyka w technice

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

Spo-sób 3 kursu/ oznaczyć symbolem GK) liczba godzin. Symbol kierunk. efektu ZZU CNPS łączna K2ETK_U01 K2ETK_K K2ETK_W01

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

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

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. laboratoryjne projektowe.

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

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Zakres egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na kierunku ELEKTROTECHNIKA

- dzienne studia magisterskie

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

PROGRAM NAUCZANIA. KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria

Rok I, semestr I (zimowy)

Transkrypt:

WYDZIAŁ: STUDIA: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA:. Opis Czas trwania (w sem): Wymagania wstępne - rekrutacja: Możliwość kontynuacji studiów: Tytuł zawodowy: inżynier. Struktura programu nauczania ) w układzie punktowym schemat strukury programu w załączniku A ) w układzie godzinowym schemat struktury programu w załączniku B PROGRAM NAUCZANIA Wydział Elektryczny Studia I-go stopnia inżynierskie, Niestacjonarne (Zaoczne) Elektrotechnika Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY. O jego wartości decydują wybrane wyniki egzaminu dojrzałości. WSKAŹNIK REKRUTACYJNY jest sumą punktów z przedmiotów kwalifikacyjnych (matematyka, fizyka, język polski, język obcy nowożytny), obliczany zgodnie z uchwalonymi przez Senat zasadami przyjęć kandydatów. Wartość progowa wskaźnika rekrutacyjnego ustalana jest w zależności od liczby kandydatów. Studia II stopnia Sylwetka absolwenta: Uchwała z dnia Obowiązuje od -09-00 0-0-00 zakończenia studiów (projekt dyplomowy, praca dyplomowa egzamin dyplomowy itp.): Inżynierski projekt dyplomowy Absolwent studiów I stopnia kierunku Elektrotechnika posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Posiada umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.. Lista kursów. Lista kursów nietechnicznych.. Przedmioty humanistyczno - menadżerskie (min. pkt ECTS) ELR00W ELR00W FLK000W Prawo inżynierskie i ochrona własności intelektualnej Marketing i zarządzanie Wstęp do filozofii 0 0 0,00,00,00 0,00 R_PPS_PROGRAM_NAUCZ (.0..) Strona z

.. Języki obce (min. pkt ECTS) JZL00009BK JZL0009BK JZL0009BK JZL0009BK Język obcy IV B - egzamin Język obcy I B - zaliczenie Język obcy II B - zaliczenie Język obcy III B - zaliczenie w ć l p s 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00,00,00,00,00.. (min. pkt ECTS) ELR00L ELR00W w ć l p s 0 0 0 0 0,00,00,00 Łączna Łączna ZZU Łączna CNPS Łączna liczba punktów ECTS. Lista kursów podstawowych 9 0 9 0.. Obowiązkowe (min. pkt ECTS) ELR00L ELR00W ELR009C ELR009W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W FZP0000C FZP0000W FZP0000L FZP0000W MAP000C MAP000W MAP000C MAP000W MAP000C MAP000W MAP000C MAP000W MAP009W MAP0099W Metody numeryczne Metody numeryczne Metody matematyczne w elektrotechnice Metody matematyczne w elektrotechnice Informatyka - modelowanie cyfrowe Informatyka - modelowanie cyfrowe Informatyka w elektrotechnice Informatyka w elektrotechnice Programowanie w języku C Programowanie w języku C Fizyka ogólna G Fizyka ogólna G Fizyka ogólna G Fizyka ogólna G Analiza matematyczna Analiza matematyczna Analiza matematyczna Analiza matematyczna Algebra z geometrią analityczną Algebra z geometrią analityczną Elementy analizy wektorowej Elementy analizy wektorowej Równania różniczkowe zwyczajne A Statystyka stosowana w ć l p s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 R_PPS_PROGRAM_NAUCZ (.0..) Strona z

Łączna Łączna ZZU Łączna CNPS Łączna liczba punktów ECTS 9 0 9 0 9 0 9 0. Lista kursów kierunkowych.. Obowiązkowe (min. pkt ECTS) ELR0009S ELR0009P ELR00W ELR00L ELR00C ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00W ELR00L ELR00C ELR00W ELR00C ELR00L ELR00W ELR00C ELR00L ELR00W ELR000C ELR000W ELR00C ELR00W ELR000L ELR000W ELR00S ELR00W ELR00L ELR00W ELR00L Seminarium dyplomowe Inżynierski projekt dyplomowy Technika wysokich napięć Technika wysokich napięć Zakłócenia w przemysłowych urządzeniach i sieciach rozdzielczych Zakłócenia w przemysłowych urządzeniach i sieciach rozdzielczych Zakłócenia w przemysłowych urządzeniach i sieciach rozdzielczych Diagnostyka urządzeń elektrycznych Diagnostyka urządzeń elektrycznych Procesy technologiczne w przemyśle Procesy technologiczne w przemyśle Podstawy inżynierii materiałowej Podstawy inżynierii materiałowej Teoria obwodów A Teoria obwodów A Teoria obwodów B Teoria obwodów B Teoria obwodów B Teoria obwodów Teoria obwodów Teoria obwodów Teoria pola elektromagnetycznego Teoria pola elektromagnetycznego Podstawy automatyki Podstawy automatyki Podstawy automatyki Podstawy automatyki Rozproszone źródła energii Rozproszone źródła energii Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Technika światłowodowa 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 ELR00W Technika światłowodowa 0 0,00 ELR00L ELR00P ELR00W 0 0 0 0 0,00,00,00 R_PPS_PROGRAM_NAUCZ (.0..) Strona z

9 0 9 0 9 9 0 ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00W ELR00W ELR00L ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR009L ELR009W ELR00L ELR00W ELR009L ELR009W ELR00W ELR00L ELR009L ELR009W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR0009Q MMM000C MMM000W Obowiązkowe Energoelektronika Energoelektronika Instalacje inteligentne Instalacje inteligentne Układy przekształtnikowe - zastosowania Układy przekształtnikowe - zastosowania Elektryczne urządzenia odbiorcze Elektryczne urządzenia odbiorcze Systemy ochrony przed zagrożeniem prądem elektrycznym Systemy ochrony przed zagrożeniem prądem elektrycznym Systemy elektroenergetyczne Wytwarzanie energii elektrycznej Systemy elektroenergetyczne Maszyny elektryczne Maszyny elektryczne Maszyny elektryczne Maszyny elektryczne Grafika inżynierska Grafika inżynierska Napęd elektryczny Napęd elektryczny Sterowniki programowalne Sterowniki programowalne Podstawy elektroniki Podstawy elektroniki Podstawy techniki mikroprocesorowej Podstawy techniki mikroprocesorowej Miernictwo elektryczne Miernictwo elektryczne Miernictwo elektryczne Miernictwo elektryczne Praktyka wakacyjna - tygodniowa Mechanika techniczna Mechanika techniczna 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 Łączna 0 0. Limit punktów w poszczególnych blokach Łączna ZZU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Łączna CNPS,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 Łączna liczba punktów ECTS 0 0 Lista tematyczna Sekcja listy tematycznej Limit punktów Lista kursów nietechnicznych Przedmioty humanistyczno - menadżerskie Języki obce R_PPS_PROGRAM_NAUCZ (.0..) Strona z

Lista tematyczna Sekcja listy tematycznej Limit punktów Lista kursów podstawowych Obowiązkowe Lista kursów kierunkowych Obowiązkowe. Wykaz grup kursów zaliczanych na podstawie jednej oceny Kurs końcowy: Kursy cząstkowe: Kod Nazwa kursu Kod Nazwa kursu. Wykaz egzaminów obowiązkowych Semestr Kod kursu Nazwa kursu MAP000W MAP000W FZP0000W MAP000W ELR00W FZP0000W ELR00W ELR000W ELR00W ELR00W ELR00W ELR00W ELR00W ELR00W ELR000W ELR00W Analiza matematyczna Algebra z geometrią analityczn Fizyka ogólna G Analiza matematyczna Teoria obwodów B Fizyka ogólna G Technika wysokich napięć Teoria pola elektromag. Teoria obwodów Maszyny elektryczne Podstawy automatyki Elektryczne urządzenia odbior. Systemy elektroenergetyczne Podstawy automatyki Elektroenergetyczna aut. zab.. Kurs/kursy "praca dyplomowa", "projekt dyplomowy" itp. Wymiar godzinowy ZZU: punktów ECTS:. Praktyki studenckie Rodzaj:... Wymiar godzinowy/tygodniowy ZZU: punktów ECTS: 9. Zakres egzaminu dyplomowego 0 0 0 / 0 Sprawdzenie wiedzy Studenta w zakresie podanym w programie nauczania (egzamin ustny). Zestaw zagadnień na inżynierski egzamin dyplomowy. Analiza obwodów zawierających elementy R, L, C zasilanych napięciem sinusoidalnie zmiennym: a. Analiza stanu ustalonego, zjawisko rezonansu szeregowego i równoległego, b. Analiza stanu przejściowego dla szeregowego obwodu R-L-C.. Konduktywność elektryczna materiałów stałych: a. Konduktywność metali i stopów metali, b. Przewodnictwo elektryczne kryształów jonowych, szkieł i polimerów, c. Temperaturowa zależność konduktywności elektrycznej dla domieszkowanego półprzewodnika typu n, d. Pomiar rezystywności skrośnej i powierzchniowej próbek izolacji elektrycznej.. Monolityczny wzmacniacz operacyjny: a. Układy pracy idealnego wzmacniacza operacyjnego: wzmacniacze napięciowe - odwracający, wtórnik, nieodwracający, różnicowy, b. Układy pracy idealnego wzmacniacza operacyjnego: integrator, sumator, przetwornik i/u, c. Wzmacniacz operacyjny rzeczywisty: podstawowe parametry.. Warunki i techniki gaszenia łuku elektrycznego oraz sposoby ich wykorzystania w konstrukcji łączników elektroenergetycznych: a. Warunki palenia się i gaszenia łuku elektrycznego prądu stałego oraz przemiennego, b. Sposoby gaszenia łuku elektrycznego wykorzystywane w łącznikach wysokiego napięcia - zasady budowy i działania wyłącznika pneumatycznego, c. Zasada działania, właściwości i zakres zastosowań łączników z SF, d. Zasada działania, właściwości i zakres zastosowań łączników próżniowych, e. Przebieg gaszenia łuku w oleju; rodzaje, budowa i zasady działania komór gaszeniowych łączników olejowych.. Budowa, zasada działania, charakterystyki ruchowe: a. Transformatorów, w tym warunki pracy równoległej, b. Maszyn asynchronicznych, R_PPS_PROGRAM_NAUCZ (.0..) Strona z

c. Maszyn synchronicznych, d. Maszyn prądu stałego.. Pomiary mocy czynnej i biernej a. Definicje mocy czynnej i biernej, b. Pomiary mocy dla odbiorników jednofazowych, c. Pomiary mocy dla odbiorników trójfazowych.. Rozruch i regulacja prędkości napędów z silnikami prądu stałego i indukcyjnymi: a. Metody rozruchu silników indukcyjnych klatkowych i pierścieniowych, b. Metody regulacji prędkości silników indukcyjnych klatkowych i pierścieniowych, c. Metody rozruchu i regulacji prędkości silników prądu stałego.. Zabezpieczenia elektroenergetyczne: a. Zabezpieczenia generatorów, b. Zabezpieczenia transformatorów, c. Zabezpieczenia silników elektrycznych, d. Zabezpieczenia sieci przesyłowych, e. Zabezpieczenia sieci rozdzielczych. 9. Wysokonapięciowe izolatory elektroenergetyczne: a. Rodzaje, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne izolatorów, właściwości, b. Wytrzymałość elektryczna technicznie czystych i zabrudzonych izolatorów, c. Problem wyładowań ślizgowych w izolatorach przepustowych. Sterowanie rozkładem pola elektrycznego, d. Budowa i właściwości polimerowych izolatorów kompozytowych. 0. Zakłócenia w przemysłowych urządzeniach i sieciach rozdzielczych: a. Podstawowe rodzaje przepięć, przyczyny ich powstawania, b. Urządzenia ochrony przepięciowej, c. Obliczanie prądów i napięć podczas zwarć symetrycznych w sieciach wysokiego napięcia, d. Obliczanie prądów i napięć podczas zwarć niesymetrycznych w sieciach wysokiego napięcia.. Analiza i synteza ciągłych oraz dyskretnych układów regulacji automatycznej: a. Odpowiedzi impulsowe i skokowe podstawowych członów dynamicznych, b. Charakterystyki częstotliwościowe - rodzaje, charakterystyki podstawowych członów dynamicznych, c. Wymagania stawiane układom regulacji automatycznej d. Stabilność? definicja, warunek stabilności i kryteria stabilności dla układów ciągłych oraz dyskretnych.. Modele zastępcze elementów systemu elektroenergetycznego i regulacje parametrów w systemie: a. Modele zastępcze linii napowietrznych, b. Modele zastępcze linii kablowych, c. Regulacja napięcia i mocy biernej, d. Regulacja mocy czynnej i częstotliwości.. Przemiany energii elektrycznej i ich wykorzystanie w budowie urządzeń elektrycznych: a. Klasyfikacja elektrycznych źródeł światła ich budowa i podstawowe parametry, b. Kryteria dobrego oświetlenia (natężenie, równomierność, rozkład luminancji, cienistość), c. Obliczanie oświetlenia metodą punktową i metodą sprawności, d. Kryteria podziału i ogólna charakterystyka urządzeń elektrotermicznych, e. Zasada działania i właściwości wybranych urządzeń elektrotermicznych (oporowych, łukowych, indukcyjnych, pojemnościowych, mikrofalowych, promiennikowych, elektronowych i plazmowych).. Efektywność techniczna i ekonomiczna wytwarzania energii elektrycznej oraz zasady współpracy źródeł rozproszonych z siecią rozdzielczą: a. Przemiany jednostopniowe (ogniwa paliwowe, fotowoltaika), b. Przemiany dwustopniowe (elektrownie wodne, wiatrowe), c. Przemiany trójstopniowe (konwencjonalne kondensacyjne elektrownie, elektrownie jądrowe), d. Wykorzystanie źródeł geotermalnych do produkcji ciepła i energii elektrycznej. e. Wpływ źródeł rozproszonych na warunki pracy sieci rozdzielczej.. Mikroprocesory i sterowniki programowalne: a. Mikroprocesor, mikrokomputer, mikrokontroler - budowa i przeznaczenie, b. Programowanie mikrokontrolerów - języki programowania, środowiska programowe, systemy operacyjne, c. Rozwiązania sprzętowe i zasada pracy sterowników programowalnych, d. Języki programowania sterowników PLC. 0. Wymagania dotyczące terminu danych kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych blokach tematycznych Kod kursu Nazwa kursu Termin do... (nr semestru) 9 ELR00W ELR00W FLK000W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR009C ELR009W Prawo inż. i ochr. wł. intelek Marketing i zarządzanie Wstęp do filozofii Metody numeryczne Metody numeryczne Metody mat. w elektrotechnice Metody mat. w elektrotechnice R_PPS_PROGRAM_NAUCZ (.0..) Strona z

Kod kursu Nazwa kursu Termin do... (nr semestru) 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 9 0 ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W FZP0000C FZP0000W FZP0000L FZP0000W MAP000C MAP000W MAP000C MAP000W MAP000C MAP000W MAP000C MAP000W MAP009W MAP0099W ELR0009S ELR0009P ELR00W ELR00L ELR00C ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00W ELR00L ELR00C ELR00W ELR00C ELR00L ELR00W ELR00C ELR00L ELR00W ELR000C ELR000W ELR00C ELR00W ELR000L ELR000W ELR00S ELR00W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00P ELR00W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR00W ELR00W Informatyka - model. cyfr. Informatyka - model. cyfr. Informatyka w elektrotechnice Informatyka w elektrotechnice Programowanie w języku C Programowanie w języku C Fizyka ogólna G Fizyka ogólna G Fizyka ogólna G Fizyka ogólna G Analiza matematyczna Analiza matematyczna Analiza matematyczna Analiza matematyczna Algebra z geometrią analityczn Algebra z geometrią analityczn Elementy analizy wektorowej Elementy analizy wektorowej Równ. różn. zwycz A Statystyka stosowana Seminarium dyplomowe Inżynierski projekt dyplomowy Technika wysokich napięć Technika wysokich napięć Zakl. w przem. urz. siec. roz. Zakl. w przem. urz. siec. roz. Zakl. w przem. urz. siec. roz. Diagnostyka urządzeń elektr. Diagnostyka urządzeń elektr. Procesy technolog. w przem. Procesy technolog. w przem. Podstawy inżynierii materiał. Podstawy inżynierii materiał. Teoria obwodów A Teoria obwodów A Teoria obwodów B Teoria obwodów B Teoria obwodów B Teoria obwodów Teoria obwodów Teoria obwodów Teoria pola elektromag. Teoria pola elektromag. Podstawy automatyki Podstawy automatyki Podstawy automatyki Podstawy automatyki Rozproszone źródła energii Rozproszone źródła energii Elektroenergetyczna aut. zab. Elektroenergetyczna aut. zab. Technika światłowod. Technika światłowod. Energoelektronika Energoelektronika Instalacje inteligentne Instalacje inteligentne Układy przekształtnikowe-zast. Układy przekształtnikowe-zast. Elektryczne urządzenia odbior. Elektryczne urządzenia odbior. Sys. ochr. przed zagr. pr. el. Sys. ochr. przed zagr. pr. el. Systemy elektroenergetyczne Wytwarzanie energii elektr. R_PPS_PROGRAM_NAUCZ (.0..) Strona z

Kod kursu Nazwa kursu Termin do... (nr semestru) 9 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 ELR00L ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR009L ELR009W ELR00L ELR00W ELR009L ELR009W ELR00W ELR00L ELR009L ELR009W ELR00L ELR00W ELR00L ELR00W ELR0009Q MMM000C MMM000W Systemy elektroenergetyczne Maszyny elektryczne Maszyny elektryczne Maszyny elektryczne Maszyny elektryczne Grafika inżynierska Grafika inżynierska Napęd elektryczny Napęd elektryczny Sterowniki programowalne Sterowniki programowalne Podstawy elektroniki Podstawy elektroniki Podstawy techniki mikroproc. Podstawy techniki mikroproc. Miernictwo elektryczne Miernictwo elektryczne Miernictwo elektryczne Miernictwo elektryczne Praktyka wakacyjna -tyg. Mechanika techniczna Mechanika techniczna Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego:... Data... Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów... Data... Podpis dziekana R_PPS_PROGRAM_NAUCZ (.0..) Strona z