Maszyny Elektryczne II Electrical Machines II. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. Kierunkowy obowiązkowy Polski Semestr V

Podobne dokumenty
Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV

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

Maszyny Elektryczne Specjalne Special Electrical Machines. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Semestr letni Maszyny elektryczne

Maszyny elektryczne specjalne Special electrical machines

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

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Inżynieria elektryczna. Inżynieria Śrdowiska I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr hab. inż. Jan Staszak. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski III

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

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

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

Energetyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. kierunkowy. obowiązkowy. polski semestr 1 semestr zimowy

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

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

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

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

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

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

Podstawy automatyki Bases of automatics. Elektrotechnika 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.

Napęd elektryczny Electric Drives 2012/2013. Elektrotechnika I stopień Ogólnoakademicki niestacjonarne

E-2IZ s3. Podstawy przedsiębiorczości. Informatyka 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)

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

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

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

Sieci gazowe Gas networks. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

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

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

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

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

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie

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

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

Konstrukcje spawane. Mechanika i Budowa Maszyn 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 ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obieralny polski semestr VIII semestr letni. nie. Laborat. 16 g.

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

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

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

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

Konstrukcje spawane Welded constructions

Napęd elektryczny Electric Drives 2012/2013. Elektrotechnika I stopień Ogólnoakademicki stacjonarne

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

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

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Zarządzanie Projektami Project Management

ID1F1 FIZYKA. INFORMATYKA 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)

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

Z-0099z. Fizyka I. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. dr hab. Andrzej Okniński. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. Przedmiot kierunkowy. Obowiązkowy Polski VI semestr zimowy

Etyka inżynierska Engineering Ethics

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

Metrologia. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Podstawy automatyki Bases of automatic

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

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

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

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

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

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

Przesyłanie energii elektrycznej

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

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

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

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

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

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

Z-ZIPN Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

przedmiot kierunkowy obowiązkowy polski semestr II semestr zimowy Elektrownie konwencjonalne nie

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

Z-ZIP-120z Badania Operacyjne Operations Research. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Monika Skóra

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

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

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

Miernictwo cieplno - przepływowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Maszyny Elektryczne II Electrical Machines II A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki niestacjonarne Katedra Maszyn Elektrycznych i Systemów Mechatronicznych Dr inż. Danuta Śliwińska 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 Kierunkowy obowiązkowy Polski Semestr V Semestr zimowy Maszyny elektryczne I Egzamin Nie Liczba punktów ECTS 3 Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne w semestrze [h] 16 16

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z najbardziej popularnymi maszynami elektrycznymi specjalnymi, które mają zastosowanie w automatyce i sterowaniu oraz poznanie ich budowy, zasady działania, własności eksploatacyjnych i możliwości stosowania. Symbol efektu W_01 W_02 U_01 U_04 K_01 Efekty kształcenia Ma wiadomości o i maszynach elektrycznych synchronicznych i prądu stałego, ich własnościach eksploatacyjnych Zna metody wykonywania podstawowych badań i obliczeń z zakresu transformatorów i maszyn indukcyjnych Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych w języku polskim i angielskim Potrafi prawidłowo przeprowadzić podstawowe Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) badania maszyn synchronicznych i prądu stałego Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa związane z wykonywaniem badań i eksperymentów Potrafi przeprowadzić analizę pracy pod kątem wymagań eksploatacyjnych, ocenić możliwości pracy. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i wspólnie realizowane zadania odniesienie do kierunkowych K_W07 K_W11 K_W17 K_W11 K_W09 K_U01 K_U08 K_U10 K_U12 K_U13 K_U16 K_K04 odniesienie do obszarowych T1A_W02 T1A_W03 T1A_W02 T1A_W03 T1A_U01 T1A_U08 T1_A11 T1A_U14 T1A_U15 T1A_K03

: 1. w zakresie wykładu Nr wykła du 1. Maszyny synchroniczne: jawnobiegunowa i cylindryczna, zasada działania, praca prądnicowa bieg jałowy, wykres wektorowy i schemat zastępczy maszyny nasyconej i nienasyconej z wirnikiem cylindrycznym, 2 Maszyny synchroniczne: stan zwarcia, praca przy obciążeniu, charakterystyki, krzywe V,maszyna jawnobiegunowa nasycona i nienasycona, moment obrotowy, charakterystyki kątowe i przeciążalność,. Praca równoległa prądnic synchronicznych, warunki synchronizacji z siecią, 3. sposoby przyłączania prądnic do pracy równoległej, własności eksploatacyjne przy pracy równoległej 4. Silnik synchroniczny, własności ruchowe, sposoby rozruchu silnika synchronicznego, praca kompensatorowa. 5. Budowa maszyn prądu stałego, uzwojenia, oznaczenia, rodzaje, oddziaływanie twornika, komutacja w maszynach prądu stałego, bieguny komutacyjne i uzwojenia kompensacyjne 6. Prądnice prądu stałego: obcowzbudna, bocznikowa, szeregowo-bocznikowa, budowa, zasada działania, charakterystyki, własności ruchowe, praca równoległa 7. Silniki prądu stałego : obcowzbudny, bocznikowy, szeregowy, szeregowobocznikowy. charakterystyki, własności ruchowe,rozruch, hamowanie i regulacja prędkości 8. Zaliczenie pisemne test Odniesienie do kształcenia dla modułu,, 2. w zakresie ćwiczeń Nr zajęć ćwicz. Odniesienie do kształcenia dla modułu

3. w zakresie zadań laboratoryjnych Nr zajęć lab. 1. Omówienie zasad bezpieczeństwa w laboratorium, omówienie ćwiczeń, zapoznanie z regulaminem, sposobem opracowania sprawozdań z ćwiczeń i warunkami zaliczenia 2. Pomiary charakterystyk prądnicy synchronicznej pracującej samotniech-ki magnesowania, biegu jałowego i stanu zwarcia, wyznaczenie charakterystycznych wielkości 3. Synchronizacja prądnicy synchronicznej z siecią, sprawdzenie warunków przyłączania prądnicy do sieci, obciążenie prądnicy, samosynchronizacja 4. Badanie silnika synchronicznego, rozruch asynchroniczny, pomiary krzywych V, charakterystyki kątowej momentu obrotowego, charakterystyk elektromechanicznych. 5. Badanie silnika obcowzbudnego i szeregowego prądu stałego, pomiar charakterystyki mechanicznej i regulacyjnej przy zmianach prądu wzbudzenia 6. Badanie prądnicy bocznikowej i szeregowo-bocznikowej, sprawdzanie warunków samowzbudzania, pomiar charakterystyki biegu jałowego prądnicy bocznikowej oraz zewnętrznej dla prądnicy bocznikowej i szeregowo - bocznikowej 7. Obliczanie parametrów maszyny synchronicznej oraz maszyn prądu stałego na podstawie przeprowadzonych pomiarów 8. Zaliczanie sprawozdań i ćwiczeń forma pisemno-ustna Odniesienie do kształcenia dla modułu W03 U03,, K01 U03,, K01 U03,, K01 U03,, K01 U03,, K01 W02, W03,, K01 4. Charakterystyka zadań projektowych 5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych Metody sprawdzania kształcenia Symbol efektu W_01 W_02 W_03 U_01 U_04 K_01 Metody sprawdzania kształcenia (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) Test 1 Weryfikacji opracowanych sprawozdań z ćwiczeń Praca kontrolna Weryfikacja w trakcie wykonywania ćwiczeń

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS Rodzaj aktywności obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 16 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w laboratoriach 16 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 akademickiego 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 35 (suma) 1,16 11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 0,53 (16h) 12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 13 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 0,34 (10h) 14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 0,34 (10h) 15 Wykonanie sprawozdań 0,40 (12h) 15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium 0,13 (4h) 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 0,10 (3h) 18 Przygotowanie do egzaminu 19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 55 (suma) 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 1,84 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90h 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 3 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 E. LITERATURA Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmiotu 45h 1,49 1. Plamitzer A. - Maszyny elektryczne, WNT 1982 2. Latek W. - Teoria maszyn elektrycznych WNT 1987 3. Głowacki A. Fleszar J. Śliwińska D. Podstawy maszyn elektrycznych, Wyd.PŚk 1992 4. Praca zbiorowa pod red. A.Mendreli maszyn elektrycznych- Wyd.PŚk 2003 Fleszar J. Śliwińska D. Zadania z maszyn elektrycznych - Wyd.PŚk 2003 5. Glinka T.- Zadania z maszyn elektrycznych - WNT 1976