Sterowniki programowalne w systemach sterowania urządzeń płynowych Programmable logic controller in control fluid systems

Podobne dokumenty
przedmiot specjalnościowy przedmiot obowiązkowy polski szósty

Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń płynowych Computer aided design of fluid systems

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

specjalnościowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski szósty semestr letni (semestr zimowy / letni)

specjalnościowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski drugi zimowy (semestr zimowy / letni)

Praktyka zawodowa. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

System Labview The Labview System. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

Teoria sterowania Control theory. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot specjalnościowy. obowiązkowy polski semestr I semestr zimowy

E-2EZA-01-S1. Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr I semestr zimowy.

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obieralny polski semestr VIII semestr letni. nie. Laborat. 16 g.

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski pierwszy letni (semestr zimowy / letni)

specjalnościowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski szósty semestr letni (semestr zimowy / letni)

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

specjalnościowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski drugi zimowy (semestr zimowy / letni)

specjalnościowy obowiązkowy polski semestr pierwszy

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

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obieralny polski semestr VII semestr zimowy. nie

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

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Praktyka zawodowa. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie. Dr inż. Tomasz Miłek

Niestacjonarne Inżynieria Zarządzania Katedra Automatyki i Robotyki Dr D. Janecki. Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

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

Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ZIP Logika. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki Dr Beata Maciejewska. Podstawowy Nieobowiązkowy Polski Semestr trzeci

Podstawy automatyki Bases of automatics. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Konstrukcje spawane Welded constructions

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki

E-E2A-2019-s2 Budowa i oprogramowanie komputerowych Nazwa modułu

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Mechanika i Budowa Maszyn. I stopień

podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr trzeci

E-4EZA1-10-s7. Sterowniki PLC

Podstawy układów mechatronicznych w uzbrojeniu Basis of mechatronic systems in armament

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr III semestr zimowy.

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine

przedmiot specjalnościowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) przedmiot obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr siódmy

Systemy bezpieczeństwa Security Systems. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

E-E-A-1008-s6. Sterowniki PLC. Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

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

E2_PA Podstawy automatyki Bases of automatic. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_TF_AEwT Teoria filtrów Theory of Filters

Miernictwo dynamiczne Dynamic Measurement. Elektrotechnika I stopnia (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria warstwy wierzchniej Engineering of surface layer

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

Maszynoznawstwo Theory of machines

Transport I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. Kierunkowy. Obowiązkowy Polski Semestr V. Semestr Zimowy

Stopy metali nieżelaznych

Podstawy normalizacji INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. I stopień. Ogólno akademicki. Humanistyczny Obowiązkowy Polski Semestr 2.

Defektoskopia Non-destructive testing. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski drugi semestr letni (semestr zimowy / letni)

Interferometria laserowa w badaniach bezpieczeństwa konstrukcji Laser interferometry in the structure reliability investigations

Ochrona własności intelektualnej Protection of intellectual property. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki.

Podstawy automatyki Bases of automatic

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Polski semestr pierwszy

Mikroskopia optyczna i elektronowa Optical and electron microscopy

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Inżynieria Jakości. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ZIP-103z Podstawy automatyzacji Basics of automation

Obróbka ubytkowa Material Removal Processes. Automatyka i robotyka I stopień Ogólno akademicki Studia stacjonarne

Konstrukcje spawane. Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. wspólny obowiązkowy polski czwarty. semestr letni. nie

Maszynoznawstwo. Wzornictwo przemysłowe I stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metrologia II Metrology II

Technologia i organizacja robót. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-2IZ s3. Podstawy przedsiębiorczości. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Obróbka ubytkowa Material Removal Processes. Automatyka i robotyka I stopień Ogólno akademicki Studia stacjonarne

Transport II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Kod modułu Zarządzanie i sterowanie energetycznymi Nazwa modułu

Metaloznawstwo I Metal Science I

E-2EZ s3 Projektowanie instalacji budynków Nazwa modułu. inteligentnych

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

Ekonomika Transportu. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot specjalnościowy. obowiązkowy polski semestr II semestr letni. tak. Laborat. 30 g.

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Kod modułu Zarządzanie i sterowanie energetycznymi Nazwa modułu

Analiza ryzyka Risk Analysis. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Techniki Wytwarzania II Manufacturing Techniques II

Prawo socjalne. Transport II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy konstrukcji systemów laserowych i plazmowych Basic of laser and plasma system design

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Praca dyplomowa. Geodezja i Kartorafia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Sterowniki programowalne w systemach sterowania urządzeń płynowych Programmable logic controller in control fluid systems Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne Urządzenia Hydrauliczne i Pneumatyczne Katedra Urządzeń Mechatronicznych Dr Jakub Takosoglu Zatwierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Status modułu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim Wymagania wstępne Egzamin Liczba punktów ECTS 4 przedmiot specjalnościowy przedmiot obowiązkowy polski szósty semestr letni Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne nie Forma prowadzenia zajęć ćwiczenia laboratorium projekt inne w semestrze 15 30

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej sterowników programowalnych w systemach sterowania urządzeń płynowych. Zagadnienia podstawowe dotyczą sterowania konwencjonalnego stykowego, sygnałów ciągłych i dyskretnych, budowy, architektury i działania sterowników PLC, programowania sterowników PLC w oparciu o normę IEC 1131: języki programowania STL, LAD, FBD, metod syntezy algorytmów sterowania SFC, adaptacji sterownika PLC do obiektu sterowania, sterowania PID z wykorzystaniem sterowników PLC, transmisji danych do sterownika PLC. Symbol efektu Efekty kształcenia ma podstawową wiedzę dotyczącą teorii sterowania, sterowników PLC, ich programowania, uruchamiania, diagnostyki, zna metody syntezy algorytmów sterowania ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania, budowy, sterowania i działania urządzeń płynowych ma podstawową wiedzę specjalistyczną w zakresie sterowania manipulatorów i robotów przemysłowych z napędem pneumatycznym i hydraulicznym ma wiedzę praktyczną w zakresie eksploatacji i diagnostyki urządzeń, manipulatorów i robotów stosowanych w automatyzacji produkcji potrafi skonfigurować, podłączyć, uruchomić i zaprogramować sterownik PLC potrafi zaprojektować i zbudować układ sterowania urządzeniami płynowymi stosowanymi w automatyzacji produkcji potrafi skonfigurować wejścia i wyjścia analogowe sterownika PLC, potrafi mierzyć, analizować i skalować wielkości elektryczne za pomocą sterowników PLC potrafi projektować bezpieczne systemy sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania Forma prowadzen ia zajęć (w/ć/l/p/inn e) odniesienie do efektów kierunkowych K_W06 K_W14 KS_W01_UHiP KS_W02_UHiP KS_W03_UHiP K_U02 K_U04 KS_U02_UHiP K_U14 KS_U03_UHiP K_U03 KS_U02_UHiP K_K04 odniesienie obszarowyc h T1A_W04 InzA_W02 T1A_W05 InzA_W03 T1A_W07 T1A_W01 T1A_W06 T1A_U02 T1A_U03 T1A_U04 T1A_U08 InzA_U01 T1A_U13 T1A_U14 T1A_U03 T1A_U08 T1A_K03 T1A_K04 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie u Nr u Treści kształcenia Odniesienie kształcenia dla modułu 1 Podstawy teoretyczne dotyczące sterowników PLC 2 Budowa sterowników PLC 3 Programowanie sterowników PLC 4 Metody syntezy algorytmów sterowania 5 Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania

Transmisja danych sterownika PLC 6 Przykłady automatyzacji procesów produkcyjnych za pomocą PLC 7 8 Sprawdzian pisemny 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych Nr zajęć lab. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Treści kształcenia Zapoznanie ze sterownikiem PLC Telmatik, ćwiczenia z wykorzystaniem Zapoznanie ze sterownikiem PLC S7-1200, ćwiczenia z wykorzystaniem Zapoznanie ze sterownikiem PLC S7-300, ćwiczenia z wykorzystaniem układów sterowania urządzeń płynowych: cykl półautomatyczny, cykl automatyczny układów sterowania urządzeń płynowych: układy START/STOP, układy zabezpieczające układów sterowania urządzeń płynowych: sterowanie według cyklogramów z wykorzystaniem wcześniej poznanych układów układów sterowania urządzeń płynowych: sterowanie według cyklogramów z wykorzystaniem wcześniej poznanych układów Projektowanie, budowa, programowanie i uruchamianie układów sterowania urządzeń płynowych z wykorzystaniem sygnałów analogowych Automatyczna regulacja temperatury z wykorzystaniem sterownika PLC S7-300 (regulator PID) Automatyczna regulacja temperatury z wykorzystaniem sterownika PLC S7-1200 (regulator PID) Autostrojenie regulatora PID - sterownik PLC S7-1200 Proces automatyzacji produkcji z wykorzystaniem sterownika S7-1200 (znakowanie detali) Automatyzacja procesu produkcyjnego z wykorzystaniem robota PR-02 i sterownika PLC Sterowanie robota typu pająk z wykorzystaniem sterownika PLC 15 Zaliczenie laboratorium Odniesienie kształcenia dla modułu

4. Charakterystyka zadań projektowych 5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych Metody sprawdzania efektów kształcenia Symbol efektu Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) - - Zadawanie pytań w trakcie u i omawianie odpowiedzi. Sprawdzian pisemny zawierający 10 pytań z zakresu wiedzy objętego programem ów. Ocena studenta uzależniona od ilości zdobytych punktów: ocena pozytywna wymaga uzyskania minimum 60 punktów. Ocena bardzo dobra wymaga otrzymania 90-100 punktów. Na ocenę składa się: - ocena umiejętności studenta sprawdzana podczas zaliczenia pisemnego z przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych wejściówka, - ocena jakości sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, - ocena umiejętności studenta sprawdzana podczas zaliczenia ustnego - końcowego, - ocena aktywności studenta przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych. Obserwacja postawy studenta podczas zajęć laboratoryjnych i projektowych. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS Rodzaj aktywności obciążenie studenta 1 Udział w ach 15h 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w laboratoriach 30h 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 3h 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie 8 9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela 48h akademickiego (suma) 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 11 Samodzielne studiowanie tematyki ów 15h 12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 15h 15 Wykonanie sprawozdań 15h 15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 7h 1,9 ECTS 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 Przygotowanie do egzaminu 19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 52h (suma) 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100h 2,1 ECTS

23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 4 ECTS 24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta D. LITERATURA Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmiotu 30h 1,2 ECTS 1. Kowalowski H.: Automatyzacja dyskretnych procesów przemysłowych. WNT, Warszawa 1984. 2. Kowalski T., Lis G., Szenajch W.: Technologia i automatyzacja montażu maszyn. OW PW, Warszawa 2000. 3. Mikulczyński T., Samsonowicz Z.: Automatyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych. WNT, Warszawa 1997. 4. Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych. WNT, Warszawa 2006. 5. Olszewski M.: Manipulatory i roboty przemysłowe. WNT, Warszawa, 1985. 6. Morecki A., Knapczyk J., Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulatorów. WNT, Warszawa 1999. 7. 8. Pochopień B., Automatyzacja procesów przemysłowych. WSiP, Warszawa 1993. 8. Normy: IEC 1131.