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

Podobne dokumenty
Elektrotechnika Electrical Engineering

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

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

Podstawy automatyki Bases of automatic

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

MiBM_E_1/1 Elektrotechnika Electrical Engineering

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

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

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) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

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

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

Jakość energii elektrycznej The quality of electricity. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

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

AiR_E_1/1 Elektrotechnika Electrical Engineering

Systemy pomiarowe Measurement systems. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

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

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

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

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

ID1F1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

przedmiot kierunkowy obowiązkowy polski semestr II semestr zimowy Elektrownie konwencjonalne nie

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

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr I semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

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

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

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

Niezawodność w energetyce Reliability in the power industry

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

Algebra liniowa. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

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

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

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

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

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

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

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

Ekonomika Transportu. Transport 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)

Algebra liniowa Linear algebra

Przesyłanie energii elektrycznej

E-IZ1-02-s1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metrologia. Wzornictwo Przemysłowe I 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

Algebra liniowa Linear algebra

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

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

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

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

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

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

Jakość energii elektrycznej The quality of electricity

EiT_S_I_F2. Elektronika I Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

EiT_S_I_TF_AEwT Teoria filtrów Theory of Filters

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

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

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

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

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

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

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

Metrologia II Metrology II

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

Algebra Liniowa. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Fizyka stosowana w geomatyce. Geodezja i Kartografia I (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.

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

Podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) Polski 3. Semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

Z-EKO-085 Algebra liniowa Linear Algebra. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

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

Zarządzanie Projektami Project Management

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) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

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

Chemia. Chemistry. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

FIZYKA. ENERGETYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

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

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

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

Technologie informacyjne Information technologies

Maszyny elektryczne specjalne Special electrical machines

Z-ETI-1025 Systemy operacyjne Operating systems

Konstrukcje spawane Welded constructions

Transkrypt:

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Elektrotechnika 1 Nazwa modułu w języku angielskim Electrical engineering 1 Obowiązuje od roku akademickiego 2012/201 (201/14) A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom Profil studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Zatwierdził: Energetyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne Katedra Elektrotechniki i Systemów Pomiarowych Dr inż. Katarzyna Ciosk Dziekan Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki 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 kierunkowy obowiązkowy polski semestr 1 semestr zimowy Nie dotyczy (kody modułów / nazwy modułów) tak Liczba punktów ECTS 5 Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia projekt inne w semestrze 0 15 0 (0)

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Cel modułu Rozumienie zagadnień z zakresu elektrotechniki w tym umiejętność analizy obwodów liniowych jednofazowych w stanie ustalonym i nieustalonym oraz analizy obwodów trójfazowych. Poznanie zagadnień związanych z polem elektromagnetycznym. Umiejętność pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Symbol efektu Efekty Ma wiedzę w zakresie elementów obwodu, wielkości podstawowych: prądu, napięcia, energii, mocy. Rozróżnia wartości średnie, skuteczne i chwilowe sygnałów elektrycznych Forma prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) odniesienie do efektów kierunkowych K_W01 W_02 Zna prawa i własności obwodów elektrycznych W_0 W_04 Ma wiedzę n/t analizy obwodów przy wymuszeniu stałym i sinusoidalnym metodą klasyczną Ma wiedzę w zakresie analizy złożonych obwodów elektrycznych K_W01 W_05 Ma wiedzę n/t obwodów ze sprzężeniem magnetycznym W_06 Ma podstawową wiedzę o obwodach w stanie nieustalonym W_07 Ma wiedzę w zakresie obwodów trójfazowych W_08 U_02 U_0 U_04 U_05 U_06 Ma wiedzę w zakresie pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetyzmu Student powinien umieć obliczyć wartości średnie, skuteczne i moce chwilowe sygnałów elektrycznych i zastosować podstawowe prawa do obwodów elektrycznych Student powinien umieć dokonać analizy obwodów jednofazowych przy wymuszeniu sinusoidalnym Student powinien umieć dokonać analizy złożonych obwodów Student powinien umieć dokonać analizy prostych obwodów w stanie nieustalonym Student powinien umieć dokonać analizy układów trójfazowych symetrycznych i niesymetrycznych. Zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i obwody elektryczne, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu. K_U11 K_U19 odniesienie do efektów obszarowych T1A_U02 T1A_U08 K_01 K_04 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania Ma świadomość wpływu niesymetrii układów trójfazowych w elektroenergetyce na środowisko i energooszczędność. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania T1A-U02 T1A-K02 K_K04 T1A-K04

: 1. w zakresie wykładu Nr wykładu 1 2 Pojęcia podstawowe elektrotechniki, prawa i własności obwodów elektrycznych. Sygnały elektryczne, wartość średnia, skuteczna i moc chwilowa.. Elementy obwodu pasywne (R, L, C) i aktywne. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Liniowość obwodów i zasada superpozycji. Analiza obwodów jednofazowych przy wymuszeniu stałym. Analiza obwodów jednofazowych przy wymuszeniu sinusoidalnym (przebiegi czasowe i wykresy wektorowe). W_02 4 Metoda symboliczna, impedancja zespolona, moc zespolona. W_0 5-6 Analiza obwodów złożonych. W_04 7 Obwody ze sprzężeniem magnetycznym W_05 8 Stany nieustalone w obwodach elektrycznych liniowych - warunki początkowe, prawa komutacji. W_06 9 Stany nieustalone w obwodach RC, RL i RLC W_06 10 Obwody trójfazowe: klasyfikacja, rodzaje połączeń źródeł i odbiorników W_07 11 Obliczanie układów trójfazowych symetrycznych i niesymetrycznych. W_07, K_01 12 Moc odbiornika trójfazowego. Pomiary mocy w układach trójfazowych W_07, K_01 1 Przebiegi odkształcone w obwodach elektrycznych W_07 14 Pole elektryczne i magnetyczne. W_08 15 Pole elektromagnetyczne. Elektromagnetyzm W_08 2. w zakresie ćwiczeń Nr zajęć ćwicz. 1 Obliczanie wartości średniej i skutecznej sygnału elektrycznego Zastosowanie prawa Ohma i praw Kirchhoffa do prostych obwodów 2 Analiza obwodów jednofazowych przy wymuszeniu sinusoidalnym metodą U_02 klasyczną wykresy wektorowe Zastosowanie metody symbolicznej do analizy obwodów przy wymuszeniu U_02 sinusoidalnym. 4 Metoda prądów oczkowych i potencjałów węzłowych U_0 5 Zastosowanie zasady superpozycji i twierdzeń o zastępczych źródłach U_0 energii 6 Analiza obwodów w stanie nieustalonym U_04 7 Obliczanie układów trójfazowych symetrycznych i niesymetrycznych. U_05 8 Obliczanie mocy odbiorników trójfazowych U_05. w zakresie zadań laboratoryjnych Nr zajęć lab. 1. Zasady wykonywania pomiarów laboratoryjnych. Przyrządy pomiarowe. U_06, K_04 2. Pomiar rezystancji metodą techniczną i metodami mostkowymi U_06,. Badanie szeregowego obwodu RLC 4. Badanie równoległego obwodu RLC

5. Badanie dławika i transformatora z rdzeniem ferromagnetycznym U_02,U_06 6. Badanie rezonansu napięć i prądów 7. Badanie prostowników 8. Badanie obwodów trójfazowych z odbiornikiem połączonym w gwiazdę 9. Badanie obwodów trójfazowych połączonych w trójkąt 10. Pomiar mocy w układzie trójfazowym 11. Badanie obwodów w stanie nieustalonym cz.1 U_04, U_06 12. Badanie obwodów w stanie nieustalonym cz.2 1. Ferrorezonans napięć i prądów U_06 14. Badanie modelu linii długiej U_06 15. Zaliczenie ćwiczeń - Metody sprawdzania efektów Symbol efektu - W_08 - Metody sprawdzania efektów (sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) Egzamin Sprawdziany pisemne

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS Rodzaj aktywności obciążenie studenta 1 Udział w wykładach 0 2 Udział w ćwiczeniach 15 Udział w laboratoriach 0 (0) 4 Udział w konsultacjach (2- razy w semestrze) 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzaminie 2 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=25-0 godzin obciążenia studenta) 80 (suma) 11 Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 12 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 1 Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 14 Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów 5 15 Wykonanie sprawozdań 10 15 Przygotowanie do kolokwium końcowego z 5 17 Wykonanie projektu lub dokumentacji 18 Przygotowanie do egzaminu 10 19 20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 60 (suma) 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-0 godzin obciążenia studenta) 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 2 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-0 godzin obciążenia studenta 5 24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 90 25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-0 godzin obciążenia studenta E. LITERATURA Wykaz literatury Witryna WWW modułu/przedmiotu 1. Bolkowski S.: Elektrotechnika teoretyczna. Teoria obwodów elektrycznych. T. l. Warszawa: WNT 1986. 2. Cholewicki T.: Elektrotechnika teoretyczna. T. l. Warszawa: WNT 197.. Cichowska Z., Pasko M.: Zadania z elektrotechniki teoretycznej. Warszawa: PWN, 1985. 4. Gierczak E., Tokarzewski J., Włodarczyk M.: Podstawy elektrotechniki teoretycznej Część l, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2000. 5. Gierczak E, Ciosk K, Włodarczyk M.: Laboratorium elektrotechniki. Skrypt Pol. Świętokrzyskiej. Kielce 2002. http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katalog-ects/energetyka/ 2