Automatyka i Robotyka II stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne. Katedra Automatyki i Robotyki Mgr inż. Hubert Wiśniewski

Podobne dokumenty
Automatyka i Robotyka II stopień ogólnoakademicki studia niestacjonarne wszystkie Katedra Automatyki i Robotyki mgr inż.

Automatyka i Robotyka I stopień ogólnoakademicki

Automatyka i Robotyka I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne Automatyka Przemysłowe Katedra Automatyki i Robotyki Mgr inż.

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne CAD\CAE Katedra Automatyki i Robotyki

E-4EZP1-10-s7. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Automatyka i Robotyka I stopień ogólnoakademicki

E-1EZ s1. Aparaty elektryczne. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Aparaty elektryczne Electrical apparatus. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Aparaty elektryczne Electrical apparatus. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-E-0008-s3. Urządzenia elektryczne. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Niestacjonarne Inżynieria Zarządzania Katedra Automatyki i Robotyki Dr D. Janecki. Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

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

Automatyka i Robotyka I stopień ogólnoakademicki

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

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

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

E-E-A-1008-s6. Sterowniki PLC. Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

E-E2A-2018-s2. Przemysłowe Sieci Komputerowe. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

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

E-4EZA1-10-s7. Sterowniki PLC

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

E-ID2S-07-s2. Systemy mobilne. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Sprzęt komputerowy Hardware. ETI I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

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

Transport II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOG-1034 Technologie internetowe Internet Technologies

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

Sterowniki PLC. Elektrotechnika II stopień Ogólno akademicki. przedmiot kierunkowy. Obieralny. Polski. semestr 1

A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

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

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

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

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

Elektrotechnika II 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)

Bazy danych w geomatyce Databases in Geomatics

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

Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

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

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

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

Kod modułu Zarządzanie i sterowanie energetycznymi Nazwa modułu

Analiza ryzyka Risk Analysis. Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń płynowych Computer aided design of fluid systems

E-2IZ1-03-s3. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Kod modułu Zarządzanie i sterowanie energetycznymi Nazwa modułu

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

dr hab. inż. Beata Hejmanowska prof. PŚk dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

E-ID2G-008-s2. Systemy multimedialne. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

E-ID2G-09-s2, E-ID2S-17-s2. Zarządzanie Projektami

Z-ETI-1028 Grafika komputerowa Komputer graphics. Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Zarządzanie Projektami Project Management

Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Etyka inżynierska Engineering Ethics

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

E-E2P-2043-s3. Elektrotechnika II 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)

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

Sieci komputerowe Computer networks. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

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

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)

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

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

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

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

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

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

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień ogólnoakademicki

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)

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

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

Technologie informacyjne Information technologies

Inżynieria bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno-akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Kosztorysowanie Cost calculation

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) semestr 3

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

IZ1UAL1 Układy arytmetyczno-logiczne Arithmetic logic systems. Informatyka I stopień ogólnoakademicki niestacjonarne

Podstawy Konstrukcji Maszyn Machine Desing

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

ID1UAL1 Układy arytmetyczno-logiczne Arithmetic logic systems. Informatyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne

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

stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Matematyki dr Dmytro Mierzejewski podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

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

Z-ETI-1025 Systemy operacyjne Operating systems

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

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod odułu Nazwa odułu Nazwa odułu w języku angielski Obowiązuje od roku akadeickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW AiR_WPPSS_2/7a Zaawansowane techniki prograowania sterowników PLC. Advanced techniques for PLC prograing. Kierunek studiów Pozio kształcenia Profil studiów Fora i tryb prowadzenia studiów Specjalność Jednostka prowadząca oduł Koordynator odułu Autoatyka i Robotyka II stopień ogólnoakadeicki studia stacjonarne Katedra Autoatyki i Robotyki Mgr inż. Hubert Wiśniewski Zatwierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynależność do grupy/bloku przediotów Status odułu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie odułu w planie studiów - seestr Usytuowanie realizacji przediotu w roku akadeicki Wyagania wstępne Egzain (tak / nie) Liczba punktów ECTS 3 Przediot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Przediot nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski seestr pierwszy seestr letni (seestr ziowy / letni) Sterowniki PLC i regulatory cyfrowe. (kody odułów / nazwy odułów) Fora prowadzenia zajęć ćwiczenia projekt inne w seestrze 15 30 C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Cel odułu Cele odułu jest zapoznanie studentów z podstawai dotyczącyi realizacji systeów służących do wizualizacji, kontroli i przechowywania danych w systeach przeysłowych. Oówione zostaną także etody budowy interfejsu człowiek-aszyna. Sybol efektu W_01 W_02 W_03 W_04 U_01 Efekty kształcenia Student posiada wiedzę z zakresu architektury, oraz obszaru zastosowania sterowników PLC w układach złożonych z wykorzystanie protokołów sieciowych. Student posiada wiedzę na teat zaawansowanych poleceń systeowych pozwalających na prograową zianę ustawień konfiguracyjnych sterownika PLC. Student posiada wiedzę pozwalającą konfigurację i dobór eleentów pozwalających na kounikacje sterowników PLC w protokole szeregowy Modbus RTU, SNP-X, oraz protokole oparty o agistralę Profibus DP. Student posiada wiedzę pozwalającą konfigurację i dobór eleentów pozwalających na kounikacje sterowników PLC w protokole oparty o sieć Token- RIng w protokole Genius, oraz sieć opartą o architekturę gwiazda w protokole EGD. Student posiada wiedzę pozwalającą na korzystanie z odułów specjalizowanych takich jak wejścia HSC, oraz bloki regulatorów typu PID. Student potrafi zainstalować i skonfigurować aplikację narzędziową wg aktualnych wyagań projektowych. Fora prowadzenia zajęć (w/ć/l/p/inne) odniesienie do efektów kierunkowych K_U07 odniesienie do efektów obszarowych T2A_U12

U_02 Student potrafi zaprojektować architekturę systeu zgodnie z wyaganiai projektowyi. (np. ze względu na rodzaj danych, dostępne edia kounikacyjne, liczbę sterowników PLC występujących w projekcie.) Potrafi prograowo zienić paraetry konfiguracyjne sterownika. K_U07 T2A_U12 K_01 K_02 Student potrafi zaprojektować i poprawnie wykonać syste wyiany danych poiędzy sterownikai PLC. Student potrafi zaprojektować i zrealizować zaawansowane funkcje związane z wykorzystanie odułów specjalizowanych takie jak oduły HSC, oraz zbudować układ regulacji autoatycznej w oparciu o bloki funkcyjne PID. Student posiada wiedzę, która pozwala oszacować korzyści ekonoiczne wynikających z zastosowani systeów wykorzystywanych do wizualizacji procesów przeysłowych. Student posiada wiedzę, która pozwala na współpracę w grupie w trakcie realizacji rozległych projektów, potrafi przyjować w niej różne role w zależności od stawianych wyagań. Wykład/ K_K06 K_K03 T2A_K06 T2A_K03 Treści kształcenia: 1. Treści kształcenia w zakresie u Nr u Treści kształcenia 1 Architektura i uwarunkowania ekonoiczne stosowania sterowników plc w układach złożonych. 2 Proficy ME w konfiguracji zaawansowanych paraetrów systeowych sterowników PLC. Zaawansowane polecenia języka drabinkowego. 3 Kounikacja oparta o protokoły szeregowe Modbus RTU, SNP-X, oraz agistralę Profibus DP. 4 Kounikacja oparta o sieci Genius (topologia token-ring), oraz sieci typu gwiazda w protokole EGD. 5 Moduły specjalizowane HSC w układach autoatyki, konfiguracja przykłady zastosowań. 6 Układy autoatycznej regulacji w oprciu o bloki funkcyjne języka drabinkowego (regulacja dwustawna, regulacja z wykorzystanie dedykowanych bloków PID). 7 Zasady tworzenia systeów rozproszonych z wykorzystanie kounikacji w sieciach przeysłowych. Odniesienie do efektów kształcenia dla odułu W_01 W_02 W_03 W_04 K_01 2. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych Nr zajęć lab. 1 Treści kształcenia Przygotowanie środowiska Proficy Machine Edition do pracy. Konfiguracja paraetrów systeowych. Tworzenie projektów wielosterownikowych. Odniesienie do efektów kształcenia dla odułu U_01

Konfiguracja paraetrów systeowych sterownika PLC z wykorzystanie 2 U_02 oprograowania PME, oraz zaawansowanych funkcji języka drabinkowego. 3 Kounikacja z wykorzystanie protokołów szeregowych -, SNP-X 4 Kounikacja z wykorzystanie protokołów szeregowych -, Modbus RTU Kounikacja z wykorzystanie agistrali na podstawie protokołu Profibus 5 DP. 6 Kounikacja z wykorzystanie protokołu Genius. Sieci typu Token-Ring 7 Kounikacja z wykorzystanie protokołu EGD. Systey rozproszone z wykorzystanie układów we/wy oddalonych opartych 8 o protokół EGD. Konfiguracja i wykorzystanie odułów HSC w aplikacji sterowania 9 prędkością. Konfiguracja i wykorzystanie odułów HSC w aplikacji sterowania 10 położenie. 11 Układ regulacji dwu-stawnej w języku drabinkowy. Układy regulacji oparte o regulację PID z wykorzystanie zaawansowanych 12 funkcji języka drabinkowego. Syste sterowania ruche uliczny z wykorzystanie układu we/wy 13 oddalonych. 14 Układ regulacji teperatury z wykorzystanie regulacji dwu-stawnej. U_02 Układ regulacji teperatury z wykorzystanie regulacji ciągłej opartej o 15 regulatory PID. K_02 Metody sprawdzania efektów kształcenia Sybol efektu W_01 do U_01 do K_01 do K_02 Metody sprawdzania efektów kształcenia (sposób sprawdzenia, w ty dla uiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.) Sprawdzian ustny z pełnego zakresu wiedzy z u, 20% aktywność studentów podczas realizacji wirtualnych zadań inżynierskich (proble + rozwiązanie). Zaliczenie na podstawie saodzielnie przygotowanej aplikacji z zakredu prowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych. Obserwacja postawy studenta podczas zajęć dydaktycznych

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Bilans punktów ECTS Rodzaj aktywności obciążenie studenta 1 Udział w ach 15h 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w laboratoriach 30h 4 Udział w konsultacjach (2-3 razy w seestrze) 5h 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsultacje projektowe 7 Udział w egzainie 8 9 Liczba godzin realizowanych przy bezpośredni udziale nauczyciela 50h akadeickiego (sua) 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wyagających bezpośredniego udziału nauczyciela akadeickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 2 11 Saodzielne studiowanie teatyki ów 15h 12 Saodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 13 Saodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15h 14 Saodzielne przygotowanie się do laboratoriów 25h 15 Wykonanie sprawozdań 15 Przygotowanie do kolokwiu końcowego z 10h 17 Wykonanie projektu lub dokuentacji 18 Przygotowanie do egzainu 19 20 Liczba godzin saodzielnej pracy studenta 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w raach saodzielnej pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 65h (sua) 22 Suaryczne obciążenie pracą studenta 115h 23 Punkty ECTS za oduł 3 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 24 Nakład pracy związany z zajęciai o charakterze praktyczny 60 Sua godzin związanych z zajęciai praktycznyi 25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w raach zajęć o charakterze praktyczny 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 1 2,3

E. LITERATURA Wykaz literatury 1. Dokuentacja techniczna firy Astor związana z Proficy Machine Edition. 2. Dokuentacja Astor związana z kounikacją poiędzy sterownikai PLC. 3. Podręczniki firy Astor związane z prograowanie sterowników PLC firy GE. 4. Sałat R. i inni. Wstep do prograowania sterowników PLC. Wydawnictwa Kounikacji i Łączności, Warszawa, 2010. 5. Kwaśniewski J. Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008 6. Kwaśniewski J. Prograowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2009 7. Świder J. i inni. Sterowanie i autoatyzacja procesów technologicznych i układów echatronicznych. Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej, Gliwice 2012 8. Kasprzyk J.: Prograowanie sterowników przeysłowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006. 9. Kasprzyk J, Hajda J: Prograowanie sterowników PLC, Wydawnictwo Pracowni Koputerowej Jacka Skalierskiego, Gliwice, 1998. 10. Pietrusewicz K. Dworak P. :Prograowalne sterowniki autoatyki PAC, Wydawnictwo Naco, Poznań, 2007 11. Dzierżek K. Prograowanie sterowników GE Fanuc w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007 12. Boel-Plater Bogdan Układy wykorzystujące sterowniki PLC. Projektowanie algorytów sterowania. Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2008 13. Sławoir Kacprzak. Prograowanie terowników PLC zgodnie z norą IEC61131-3 w praktyce. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2011. 14. Stanisław Flaga. Prograowanie sterowników PLC w języku drabinkowy. Wydawnictwo ResNet, Skawina, 2006. Witryna WWW odułu/przediotu