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



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

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

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

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

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

Przesyłanie energii elektrycznej

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

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

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

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

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

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

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

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

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

Stacje elektroenergetyczne Power distribution substations

Stacje elektroenergetyczne Power distribution substations

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

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

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

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

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

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

Niezawodność w energetyce Reliability in the power industry

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

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

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

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu

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

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

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

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

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

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

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

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

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

Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń płynowych Computer aided design of fluid systems

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

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

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

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

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

Fizyka budowli I. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

E-E2A-2021-s2. Podstawy przedsiębiorczości. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

E-E2P-2043-s3. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Niekonwencjonalne systemy cieplne. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-E-P-1006-s5. Energoelektronika. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

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

EiT_S_I_O2. Elektronika i Telekomunikacja I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr III semestr zimowy

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

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

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

Infrastruktura podziemna miast. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy automatyki Bases of automatic

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

specjalnościowy obowiązkowy polski semestr pierwszy

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy. Semestr zimowy Techniki wytwarzania I Nie. 15 h

Metrologia II Metrology II

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki

Instalacje co i wentylacji. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Techniki bezwykopowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Systemy Transportowe. Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II 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.

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

Obróbki powierzchniowe Surface Treatment

dr inż. Jan Staszak kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski I

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Transport szynowy Rail Transport. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metrologia II Metrology II. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy Konstrukcji Maszyn II Machine Desing. podstawowy obowiązkowy polski V

Z-0085z Algebra Liniowa Linear Algebra. Stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr Beata Maciejewska. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy

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

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

Etyka inżynierska Engineering Ethics

Semestr zimowy Brak Nie

Metrologia. Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-E-0862-s1. Geometria i grafika inżynierska. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

Modernizacja instalacji Modernization of installation

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa Nazwa modułu w języku angielskim Automatic Protective of Power System Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Świetlnej Dr inż. Stanisław Szymański 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 6 przedmiot kierunkowy obowiązkowy polski semestr II semestr zimowy (letni) Sieci i zabezpieczenia, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych tak Forma prowadzenia zajęć ćwiczenia inne w semestrze 30 30 15

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Poznanie zasad działania i sposobu doboru zabezpieczeń sieci wysokiego napięcia oraz zdobycie umiejętności doboru oraz eksploatacji podstawowych układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Symbol efektu W_01 W_02 Efekty kształcenia Student, który zaliczył przedmiot: potrafi scharakteryzować strukturę elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, układy sterowania, nadzoru i regulacji w systemie elektroenergetycznym potrafi wymienić kryteria działania zespołów automatyki zabezpieczeniowej, zdefiniować i opisać wielkości kryterialne, ich przebieg w czasie zakłóceń oraz sposób przetwarzania w układach automatyki zabezpieczeniowej potrafi dobrać zabezpieczenia linii wysokiego napięcia i transformatora mocy oraz obliczyć ich nastawy, zaproponować układy zabezpieczeń stacji elektroenergetycznej potrafi scharakteryzować układy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, wybrać właściwe rozwiązanie techniczne i dobrać nastawy potrafi analizować układy automatyki zabezpieczeniowej, obsługiwać cyfrowe zespoły automatyki zabezpieczeniowej oraz przeprowadzać badania sprawdzające poprawność ich pracy potrafi opracować i interpretować wyniki badań układów automatyki zabezpieczeniowej, analizować otrzymane w wyniku pomiarów charakterystyki ma świadomość wpływu prawidłowej eksploatacji układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej na jakość energii elektrycznej i bezpieczeństwo pracy urządzeń elektrycznych Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) odniesienie do efektów kierunkowych odniesienie do efektów obszarowych T2A_WO3 T2A_WO3 T2A_UO8 T2A_UO9 T2A_U12 T2A_UO8 T2A-K02 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie u Nr u Treści kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu W_01 1. Zadania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i stawiane jej wymagania. 2,3 Układy sterowania, nadzoru i regulacji w systemie elektroenergetycznym. W_01 4. Kryteria działania zespołów automatyki zabezpieczeniowej. W_02 5,6 Wielkości kryterialne elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i ich W_02 przebieg w czasie zakłóceń. 7 Zbieranie i wstępne przetwarzanie sygnałów wejściowych zabezpieczeń. W_02 Przetwarzanie analogowe i cyfrowe sygnałów w zespołach automatyki zabezpieczeniowej. 8. Zabezpieczenie różnicowe stabilizowane transformatora.

9, 10 Zabezpieczenie odległościowe. Fałszowanie pomiaru odległości. 11 Kompleksowe zabezpieczenia stacji elektroenergetycznej. 12. 13 Automatyka samoczynnego ponownego załączania. Współpraca układów SPZ z zabezpieczeniami linii. 14. Automatyka samoczynnego załączania rezerwy układ rezerwy jawnej oraz rezerwy ukrytej. Praca odbiorów silnikowych w czasie cyklu SZR. 15. Praca systemu w warunkach niedoboru mocy czynnej. Automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążania oraz automatyka SPZ po SCO. 2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń 3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych Nr zajęć lab. Treści kształcenia 1 Wprowadzenie w tematykę. Regulamin i zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych. 2, 3, 4 Badanie cyfrowego zespołu zabezpieczeń MiCOM P123 Badanie zabezpieczeń cyfrowego zespołu zabezpieczeń ZLC 11 Badanie cyfrowego zespołu zabezpieczeń, pomiarów i sterowania MUPASZ 7U1 5 Sprawdzian ustny z I i II serii ćwiczeń 6, 7, 8 Badanie cyfrowego zabezpieczenia odległościowego EPAC 3000 Badanie cyfrowego zespołu zabezpieczeń silnika wysokiego napięcia ZS-M1 Badanie cyfrowego zespołu zabezpieczeń linii współpracującej z elektrownią 9, 10, 11 wiatrową CZIP 1E Badanie zabezpieczeń strony dolnego napięcia transformatora. Badanie cyfrowego zespołu zabezpieczeń transformatora mocy MUPASZ 7R1 Badanie zabezpieczeń i automatyk cyfrowego zespołu MiCOM P111 12 Sprawdzian ustny z III i IV serii ćwiczeń 13, 14, 15 Badanie automatyki SPZ cyfrowego zespołu zabezpieczeń ZLC 11 Badanie automatyki samoczynnego załączania rezerwy Badanie automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu 4. Charakterystyka zadań owych Projekt W ramach u student zdobywa wiedzę w zakresie owania układów zabezpieczeń elektroenergetycznych z wykorzystaniem cyfrowych zespołów zabezpieczeń oraz owania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Poznaje funkcje sterownicze układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (współpraca poprzez wejścia i wyjścia dwustanowe) z urządzeniami stacyjnymi i innymi układami automatyki zabezpieczeniowej. Student poznaje sposób tworzenia schematów funkcjonalnych i zasadniczych zabezpieczeń pól rozdzielni elektroenergetycznej. 5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych

Metody sprawdzania efektów kształcenia Symbol efektu W_01 W_02 Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań owych, laboratoryjnych, itp.) egzamin egzamin egzamin, sprawdziany z, wykonanie u egzamin, sprawdziany z, wykonanie u egzamin, sprawdziany z, wykonanie u sprawozdanie z egzamin, wykonanie u

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktywności Bilans punktów ECTS obciążenie studenta 1 Udział w ach 30 godz 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w laboratoriach 30 godz 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 3 godz 5 Udział w zajęciach owych 15 godz 6 Konsultacje owe 1 godz 7 Udział w egzaminie 2 godz 8 9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 81 godz (suma) 3,24 11 Samodzielne studiowanie tematyki ów 14 godz 12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 6 godz 15 Wykonanie sprawozdań 9 godz 16 Przygotowanie do kolokwium końcowego z 10 godz 17 Wykonanie u lub dokumentacji 15 godz 18 Przygotowanie do egzaminu 15 godz 19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 69 godz (suma) 2,76 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 6 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 87 godz 3,48

E. LITERATURA Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmiotu 1. Synal B., Rojewski W., Dzierżanowski W.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Podstawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003 2. Szymański S.: Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa. Laboratorium, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008 3. Winkler W., Wiszniewski A.: Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1999 4. Wróblewski J.: Zespoły elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, WNT, Warszawa 1993. 5. Żydanowicz J.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa T.1, WNT, Warszawa 1979 6. Żydanowicz J.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa T.2, WNT, Warszawa 1985 7. Żydanowicz J.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa T.3, WNT, Warszawa 1989