Rok akademicki: 2013/2014 Kod: NIP MT-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Podobne dokumenty
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2018/2019 Kod: RBM TL-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Transport linowy

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR AS-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Projektowanie i normalizacja w badaniach i pracach środowiskowych. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BIS s Punkty ECTS: 2

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: SEN US-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Rok akademicki: 2032/2033 Kod: NIP IP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIS s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: SEN SM-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Nowoczesne systemy zasilania źródeł światła i sterowania oświetleniem. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC OS-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 2

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: EEL EE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS ST-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemy i techniki ochrony środowiska

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG GT-n Punkty ECTS: 3. Kierunek: Budownictwo Specjalność: Geotechnika i budownictwo specjalne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS IM-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Informatyka w monitoringu środowiska

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2018/2019 Kod: GGiG s Punkty ECTS: 9. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM MR-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM SE-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GGiG GO-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Górnictwo odkrywkowe

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR AM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Automatyka i metrologia

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

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

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: MIM n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN EW-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka wodorowa

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RIA s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK n Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MME n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MEI s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Rok akademicki: 2032/2033 Kod: GIP ZP-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Transkrypt:

Nazwa modułu: Projektowanie linii Rok akademicki: 2013/2014 Kod: NIP-2-202-MT-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Materiały i technologie w systemach Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Język wykładowy: Polski Profil kształcenia: Ogólnoakademicki (A) Semestr: 2 Strona www: Osoba odpowiedzialna: dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl) Osoby prowadzące: dr hab. inż, prof. AGH Kawecki Artur (akawecki@agh.edu.pl) dr inż. Uliasz Piotr (puliasz@agh.edu.pl) dr hab. inż. Kwaśniewski Paweł (kwas@agh.edu.pl) dr hab. inż, prof. AGH Mamala Andrzej (amamala@agh.edu.pl) Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) Wiedza M_W001 Student zna zasady projektowania linii oraz obowiązujące w tym obszarze normy i przepisy IP2A_W07 Egzamin, Projekt M_W002 Student zna statyczne, dynamiczne i zwarciowe bilanse cieplne kabli i przewodów i umie skorelować je z zagadnieniami materiałowymi IP2A_W07 Egzamin, Projekt Umiejętności M_U001 Student potrafi zaprojektować naprężenia, zwisy napowietrznych przewodów IP2A_U19 M_U002 Student potrafi obliczać obciążalność prądową kabli i przewodów oraz dobierać odpowiednie rozwiązania kablowe w tym względzie, a także analizować zachowanie się przewodu pod działaniem temperatury IP2A_U07 1 / 5

Karta modułu - Projektowanie linii M_U003 Student potrafi samodzielnie rozwiązywać zaawansowane zagadnienia związane z projketowaniem linii IP2A_U05 Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć Wykład audytoryjne laboratoryjne projektowe Konwersatori um seminaryjne praktyczne Inne terenowe E-learning Wiedza M_W001 M_W002 Umiejętności M_U001 M_U002 M_U003 Student zna zasady projektowania linii oraz obowiązujące w tym obszarze normy i przepisy Student zna statyczne, dynamiczne i zwarciowe bilanse cieplne kabli i przewodów i umie skorelować je z zagadnieniami materiałowymi Student potrafi zaprojektować naprężenia, zwisy napowietrznych przewodów Student potrafi obliczać obciążalność prądową kabli i przewodów oraz dobierać odpowiednie rozwiązania kablowe w tym względzie, a także analizować zachowanie się przewodu pod działaniem temperatury Student potrafi samodzielnie rozwiązywać zaawansowane zagadnienia związane z projketowaniem linii + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć) Wykład Wprowadzenie: wprowadzenie w tematykę projektowania linii : podstawowe terminy i definicję, analiza parametrów techniczno-konstrukcyjnych przewodów i kabli, normy, rozporządzenia i przepisy 2 / 5

Karta modułu - Projektowanie linii Projektowanie linii napowietrznych: statyka przewodów: wyprowadzenie równania stanów wiszącego przewodu, obliczenia naprężeń i zwisów przewodów w liniach napowietrznych, rozpiętość przełomowa przęsła, wpływ temperatury, sadzi i wiatru na zwisy przewodów, ograniczenia nakładane na naprężenia i zwisy przewodów, normalizacja, zasady projektowania linii wysokiego napięcia, zasady projektowania linii średniego napięcia, zasady projektowania linii niskiego napięcia, kinetyka przewodów: projektowanie linii napowietrznych z uwzględnieniem zagrożenia drganiowego, kryteria odporności zmęczeniowej przewodów uwzględniane przy projektowania, bierna i aktywna ochrona przeciwdrganiowa, projektowanie ochrony linii napowietrznych przed wyładowaniami atmosferycznymi: rodzaje przewodów odgromowych, obliczanie efektywnego pola ochrony odgromowej konstrukcje wsporcze do linii napowietrznych: krótka charakterystyka, rodzaje, obciążenia, projektowanie linii napowietrznych pod względem elektrycznym: bilans cieplny przewodów napowietrznych, bilans stacjonarny, bilans dynamiczny, bilans zwarciowy, projektowanie obciążalności prądowej linii, składowe impedancji przewodu i linii, analiza spadków napięć w liniach, Projektowanie kolejowych sieci trakcyjnych: rodzaje i budowa sieci trakcyjnych: elementy sieci trakcyjnych, trakcja kolejowa, trakcja tramwajowa, sztywne sieci trakcyjne, projektowanie obciążeń mechanicznych elementów sieci trakcyjnych: siły naciągu w przewodach jezdnych i linach nośnych, rezonans sieci i dopuszczalna prędkość graniczna pojazdów szynowych, oddziaływania czynników atmosferycznych, projektowanie obciążalności prądowej sieci trakcyjnych: sieci AC i DC, dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów szynowych, bilans cieplny sieci trakcyjnej, konstrukcje wsporcze dla sieci trakcyjnych: bramki i słupy trakcyjne rodzaje, obciążenia wymagania, Projektowanie linii kablowych: projektowanie linii kablowych pod względem elektrycznym: bilans cieplny kabli, dopuszczalne temperatury robocze kabli, obciążalność długotrwała i zwarciowa, analiza spadków napięć, analiza parametrów kabla istotnych z punktu widzenia projektowania linii kablowych. projektowe Projekt: projektowanie naprężeń i zwisów przewodów napowietrznych przy założonych rozpiętościach przęsła i danych technicznych przewodu, projektowanie czasu życia przewodu z punktu widzenia jego wytrzymałości zmęczeniowej dla założonej wartości BLS i założonych danych dotyczących drgań, projektowanie obciążalności prądowej przewodów napowietrznych przy założonych temperaturach granicznych roboczych i parametrach technicznych przewodów, projektowanie obciążeń mechanicznych w sieciach trakcyjnych przy założonych parametrach technicznych elementów sieci trakcyjnej, projektowanie obciążalności kabli ziemnych, projektowanie i dobór gołych przewodów masywnych pracujących w pomieszczeniach zamkniętych, projektowanie elementarnych parametrów elektrycznych linii napowietrznych wysokiego napięcia modele czwórników, projektowanie przykładowej konstrukcji wsporczej dla sieci trakcyjnej laboratoryjne 3 / 5

Karta modułu - Projektowanie linii Badania eksperymentalne obciążalności prądowej kabla lub przewodu. Analiza eksperymentalna obciążeń mechanicznych konstrukcji wsporczych (badania tensometryczne lub wizualizacja elastooptyczna stanu naprężeń w modelu konstrukcji wsporczej dla sieci trakcyjnej. Badania statycznych sił parcia wiatru na przewody napowietrzne. Badania eksperymentalne stygnięcia transformatora laboratoryjnego symulującego trafo energetyczne. Badania ugięcia i odkształcen pzrewodu napowietrznego względem uchwytu i analiza relacji Poffenbergera Swarta. Sposób obliczania oceny końcowej Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną oceny z egzaminu oraz oceny z projektu i oceny z laboratoriów Wymagania wstępne i dodatkowe elementarna wiedza z fizyki i elektrotechniki,elementarna wiedza z mechaniki, podstawy materiałoznawstwa materiałów przewodzących Zalecana literatura i pomoce naukowe T. Knych: Energetyczne przewody napowietrzne. Teoria, materiały, aplikacje, Wyd. AGH K. Żmuda: Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładami, Wyd. Politechniki Śląskiej Z. Mendera, L. Szojda, G. Wandzik: Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii wysokiego napięcia (Projektowanie według norm europejskich), Wyd. PWN F. Kiessling, R. Puschmann, A. Schmieder: Contact lines for electric railways: Planning, Design, Implementation, Implementation, Wyd. Willey Norma PN-EN 50341: Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45kV Norma PN-EN 50423 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV do 45 kv włącznie Norma SEP N-SEP-E003: Elektromagnetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz przewodami niepełno izolowanymi Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa Norma IEC 61597 Overhead electrical conductors Calculation methods for stranded bare conductors Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu Nie podano dodatkowych publikacji Informacje dodatkowe Brak 4 / 5

Karta modułu - Projektowanie linii Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma aktywności studenta Udział w wykładach Samodzielne studiowanie tematyki zajęć Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe Wykonanie projektu Udział w ćwiczeniach Przygotowanie do zajęć Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za moduł Obciążenie studenta 15 godz 25 godz 30 godz 2 godz 20 godz 15 godz 10 godz 117 godz 4 ECTS 5 / 5