Elektrotechnika II stopień ogólno akademicki. stacjonarne. obowiązkowy polski II stopień, semestr III semestr letni

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

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

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

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

Metody Sztucznej Inteligencji Methods of Artificial Intelligence. Elektrotechnika II stopień ogólno akademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy

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

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

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

Modernizacja instalacji Modernization of installation

System Labview The Labview System. Elektrotechnika II 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)

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)

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

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

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

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

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

Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski II. semestr letni (semestr zimowy / letni)

przedmiot kierunkowy obowiązkowy polski semestr II semestr zimowy Elektrownie konwencjonalne nie

Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń płynowych Computer aided design of fluid systems

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

przedmiot specjalnościowy przedmiot obowiązkowy polski szósty

Podstawy automatyki Bases of automatic

Elektrotechnika I 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)

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

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

Energetyka odnawialna Renewable engineering. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

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

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

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

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

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

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

Matematyka dyskretna Discrete mathematics. Informatyka 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)

Niezawodność w energetyce Reliability in the power industry

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

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

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

Programowanie obiektowe Object programming. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Praktyka zawodowa. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Technologia ścieków przemysłowych. Inżynieria środowiska I I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

E-1IZ3-06-s6. Inżynieria Programowania. Informatyka. I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Elektrotechnika, Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II 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)

Mechanika i Budowa Maszyn. I stopień

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

Metody numeryczne Numerical methods. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

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

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

Transport II 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)

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

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

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

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

ID1F1 FIZYKA. INFORMATYKA 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)

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

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

specjalnościowy obowiązkowy polski semestr pierwszy

Konstrukcje spawane Welded constructions

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

Analiza i wizualizacja danych Data analysis and visualization

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

Zarządzanie Projektami Project Management

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

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

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

Elektrotechnika II stopień (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

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

Z-0099z. Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. Dr hab.

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

E2_HES Przedmiot Humanistyczny (Zarządzanie Nazwa modułu. jakością)

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

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

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

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

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

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

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Automatyka Wybranych Procesów i Urządzeń Nazwa modułu w języku angielskim Automatic Control of Selected Processes and Devices 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 ogólno akademicki stacjonarne Automatyka Katedra Metod i Systemów Sterowania Dr inż. Romuald Janion 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 3 przedmiot kierunkowy - wybieralny obowiązkowy polski II stopień, semestr III semestr letni Podstawy automatyki, Urządzenia i systemy automatyki nie Forma prowadzenia zajęć ćwiczenia laboratorium projekt inne w semestrze 15h 30 h

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Rozszerzenie teoretycznych podstaw automatyki i metod sterowania na obiekty rzeczywiste. Nabycie umiejętności systemowego podejścia do automatyzacji procesów produkcyjnych. Zdobycie umiejętności projektowania typowych systemów i urządzeń automatyki. Symbol efektu Efekty kształcenia Rozumienie procesu produkcyjnego jako złożonego, wielowymiarowego obiektu regulacji automatycznej Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) odniesienie do efektów kierunkowych K_W10 K_W11 odniesienie do efektów obszarowych T2A_W02 T2A_W04 T2A_W05 Poznanie procesu projektowania złożonych systemów automatyki. Zapoznanie się ze stanem automatyzacji i głównymi problemami sterowania procesami technologicznymi w wiodących gałęziach przemysłu K_W01 K_W02 K_W10 K_W01 K_W02 K_W03 K_W12 T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W07. Potrafi przedstawić typowy proces technologiczny jako obiekt regulacji automatycznej Wykład, ćwiczenia K_U01 K_U03 T2A_U01 T2A_U02 Potrafi samodzielnie wykonać projekt sterowania typowego procesu technologicznego Zna problematykę automatyzacji procesów w głównych gałęziach przemysłu Wykład ćwiczenia K_U08 K_U09 K_U11 K_U05 K_U13 T2A_U09 T2A_U10 T2A_U14 T2A_U17 T2A_U19 T2A_U05 T2A_U15 T2A_U16 Ma świadomość kosztów automatyzacji procesów produkcyjnych i efektywności nakładów inwestycyjnych poniesionych na automatyzację. K_K01 K_K02 T2A-K01 T2A-K03 T2A-K04 T2A-K06

Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie u. Nr u Treści kształcenia 1 Proces technologiczny jako obiekt regulacji automatycznej. Technika automatyzacji kompleksowej w zagadnieniach automatyzacji wybranych procesów produkcyjnych. 2 Przykłady procesów. Automatyzacja systemów budynku inteligentnego - układy regulacji klimatu i komfortu cieplnego pomieszczeń, regulacja Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu oświetlenia, systemy wizualizacji. 3 Automatyzacja procesów produkcyjnych w elektroenergetyce. 4 Automatyzacja w przemyśle elektromaszynowym. 5 Automatyzacja procesów metalurgicznych. 6 Automatyzacja w przemyśle materiałów budowlanych (produkcja cementu, betonu, elementów budowlanych). 7 Automatyzacja w przemyśle spożywczym (procesy przetwórcze w cukrowniach, zakładach owocowo warzywnych, mięsnych, mleczarskich, rozlewniach napojów, młynach i piekarniach). 8 Kosztorysowanie projektowanych systemów automatyki. 2. Treści kształcenia w zakresie projektu Nr zajęć ćwicz. Treści kształcenia 1 Wybór procesu technologicznego opis, analiza funkcjonalna. Wielowymiarowość systemu automatyki. 2 Wybór najistotniejszych wielkości wejściowych i wyjściowych. Wstępna ocena możliwości pomiarów wielkości wejściowych i sterowania wielkości wyjściowych. 3,4 Model matematyczny procesu. Ocena dynamiki procesu i propozycja wyboru systemu sterowania. Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu 5 Założenia techniczno-ekonomiczne do projektu automatyzacji procesu. 6,7,8 Projekt techniczny automatyzacji procesu lub wybranego węzła technologicznego. 9 Dobór algorytmów regulacji..

10,11 Dobór czujników i przetworników pomiarowych, regulatorów (sterowników) i urządzeń wykonawczych. Wybór systemu komunikacji pomiędzy urządzeniami automatyki. 12,13 Wykonanie dokumentacji technicznej. 14 Sporządzenie zestawienia materiałów. Wykonanie kosztorysu. 15 Analiza zwrotu nakładów inwestycyjnych ocena efektywności przyjętego rozwiązania. 3. Charakterystyka zadań projektowych - Opis technologii procesu z punktu widzenia przydatności dla prowadzenia prac z zakresu automatyzacji. Dobór systemu sterowania, dobór urządzeń i elementów, niezbędne obliczenia dla wybranego węzła technologicznego. Profesjonalne przygotowanie dokumentacji i kosztorysu systemu. 4. 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.) Kolokwium I, Wymiana poglądów w trakcie ów, ocena stopnia zaawansowania projektu Wykonanie projektu Kolokwium II, Egzamin Kolokwium I, Wymiana poglądów w trakcie ów, ocena stopnia zaawansowania projektu Wykonanie projektu Kolokwium II, Wymiana poglądów w trakcie zajęć. Egzamin Ocena projektu w zakresie poprawności wykonania kosztorysu i obliczeń efektów ekonomicznych

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktywności Udział w ach Udział w ćwiczeniach Udział w laboratoriach Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) Udział w zajęciach projektowych Konsultacje projektowe Udział w egzaminie Bilans punktów ECTS obciążenie studenta 15 h 30h Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 45 (suma) Samodzielne studiowanie tematyki ów 10 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów Wykonanie sprawozdań 1,77 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium Wykonanie projektu lub dokumentacji 15 Przygotowanie do egzaminu Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 65 (suma) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 2,17 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 3

E. LITERATURA Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmiotu 1. Mikulczycki T.: Automatyzacja procesów produkcyjnych. Metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC. WNT Warszawa 2009. 2. Marciniak M.(red.): Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania. Obróbka, mikroobróbka, montaż. Wyd. Politechniki Warszawskiej 2007. 3. Świder J. (red.):sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej. 2008. 4. Poradnik inżyniera Automatyka. WNT. 2004. 5. Kloust H.: Wybrane parametry urządzeń do automatyzacji. COSiW, Warszawa 2002. 6. Stelmach J. Projektowanie przemysłowych układów automatyki, WNT, Warszawa 1990. 7. Trybalski Z.: Urządzenia i układy automatycznej regulacji, PWN, Warszawa 1978.