Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym

Podobne dokumenty
Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym

Program studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPOŻAROWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych SYSTEMY STEROWANIA W ENERGETYCE (PLC, DCS)

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Hałasy i wibracje w przemyśle

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych

Ramowy program kształcenia i plan studiów podyplomowych. TECHNOLOGIA WÓD, ŚCIEKÓW I ODPADÓW Edycja 28

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków"

Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

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

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

Załącznik 1. Opis studiów podyplomowych. Nazwa studiów podyplomowych: Mechatronika Przemysłowa

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Urządzenia wykonawcze Actuators, design and function

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

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

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych:

"Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych"

Modyfikacja programu kształcenia i planu studiów podyplomowych. Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Podstawy projektowania architektonicznego II

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

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

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne

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

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne

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

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu

E-E2E-02-s2 Projektowanie przekształtników współpracujących z odnawialnymi źródłami Nazwa modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Stacje elektroenergetyczne Power distribution substations

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

Stacje elektroenergetyczne Power distribution substations

edycja 20 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr ZW 124/2017 i 112/2017 i 113/2017

SPRAWOZDANIE. STUDIA PODYPLOMOWE Mechatronika Przemysłowa Edycja 3 kwiecień 2014 kwiecień 2015

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

ZASILANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Power supply of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

Napędy elektryczne robotyki Electric Drives in Robotics

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

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

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne

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

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

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

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Układy napędowe maszyn - opis przedmiotu

Urządzenia w elektroenergetyce Devices in power

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Karta (sylabus) przedmiotu

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

Opis modułu kształcenia Symulacja przemysłowych procesów technologicznych część I

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot wspólny Katedra Energoelektroniki Dr inż. Jerzy Morawski. przedmiot kierunkowy

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

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

edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Sterowanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie i Infrastrukturze edycja 3 rok akadem. 2015/2016

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu

ECTS Europejski System Transferu Punktów

Transkrypt:

Wrocław, 29.06.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym edycja 2 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012, 15/2012, 34/2012, 67/2012 i 70/2014 organizowanego przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej Załączniki: Program kształcenia: 1. Opis studiów podyplomowych, 2. Zakładane efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikowania i dokumentacji, 3. Lista kursów z wymiarem godzinowym oraz liczbą punktów ECTS, 4. Wykaz egzaminów obowiązkowych, 5. Wymiar czasu przeznaczony na pracę końcową, 6. Zakres egzaminu końcowego, Plan studiów podyplomowych: 7. Zestaw kursów w układzie semestralnym, 8. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym. 9. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia kursów. Oraz: 10. Waga potrzebna do obliczenia ostatecznego wyniku studiów.

Opis studiów podyplomowych Załącznik 1 Nazwa studiów podyplomowych: Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym Organizator studiów podyplomowych: Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej Kierownik studiów: dr inż. Marta Bątkiewicz-Pantuła Czas trwania studiów: 2 semestry 212 godzin, Liczba punktów ECTS: 84 Opłata za studia: 5 200 zł Zasady naboru: Dyplom ukończenia studiów wyższych 1 lub 2 stopnia. Preferowane będą osoby, które ukończyły kierunki automatyka, elektrotechnika i elektronika. o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku ukończenia studiów wyższych na innym kierunku o przyjęciu decyduje, w przypadku wolnych miejsc, kolejność zgłoszeń. Warunki ukończenia studiów: Praca końcowa zakończona obroną Termin zgłoszeń: ciągły Data rozpoczęcia studiów: październik 2017 (w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów min 15 osób, max 30 osób) Telefon kontaktowy: dr inż. Marta Bątkiewicz-Pantuła, tel. 71 320-44-27 Krótka charakterystyka studiów podyplomowych: Program studiów podyplomowych zawiera wykłady z projektowania sieci trakcyjnej i systemów zasilania sieci trakcyjnej, systemów automatyki i utrzymania urządzeń oraz systemów sterowania ruchem kolejowym. Studia podyplomowe rozszerzają wiedzę z zakresu Systemu ERTMS (ETCS, GSM-R) oraz znajomość Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI). Program studiów obejmuje zagadnienie związane z Kolejami dużych prędkości. W programie studiów podyplomowych jest łącznie 196 godzin

wykładowych oraz 16 godzin ćwiczeniowych. Zajęcia prowadzą pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz wybitni specjaliści z zakresu sterowania ruchem kolejowym. Praca końcowa realizowana będzie pod opieką promotora. Temat pracy powinien dotyczyć jednego z wymienionych poniżej zagadnień: projektowanie układów zasilana lub sieci trakcyjnej, projektowanie przekształtników do zasilania trakcji i pojazdów, omawianie zasady działania kolei dużych prędkości, kryteria i zasady doboru zabezpieczeń stosowanych w sieciach trakcyjnych, jakość energii elektrycznej w sieci trakcyjnej. Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych: Absolwenci studiów podyplomowych Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym będą przygotowani do projektowania sieci trakcyjnej i systemów sterowania ruchem kolejowym oraz systemów zasilania sieci trakcyjnej, systemów automatyki i sterowania w branży kolejowej. Absolwenci będą dysponować znajomością Systemu ERTMS (ETCS, GSM-R) oraz Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI - ENE i SRK). Absolwenci będą posiadać wiedze z zakresu Kolei dużych prędkości. Absolwenci studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami technicznymi umożliwiającymi dobranie systemu sterowania ruchem kolejowym dla zadanych założeń. Do doboru odpowiedniego systemu sterowania będą stosować wspomaganie komputerowe w zakresie projektowania i inne oprogramowanie inżynierskie. Absolwenci będą przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach transportu. Docelowo absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do egzaminu na uprawnienia w zakresie projektowania trakcji elektrycznej.

Wiedza: Zakładane efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikowania i dokumentacji Nazwa przedmiotu Teoria trakcji elektrycznej 1 PTESRK_W01 Teoria trakcji elektrycznej 2 PTESRK_W02 Przekształtniki i napędy trakcyjne PTESRK_W03 Interoperacyjność systemu kolei. Podsystemy, normalizacja, ocena zgodności. PTESRK_W04 Podstacje i kabiny sekcyjne aparaty, urządzenia i aparatura trakcyjna PTESRK_W05 Interoperacyjność podsystemu Energia pomiary w systemach trakcji elektrycznej PTESRK_W06 Elektroenergetyka transportu szynowego, sieci trakcyjne i odbiór prądu PTESRK_W07 Efekt kształcenia Ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i praw dynamiki. Zna zasady formułowania równań ruchu złożonych układów o jednym dynamicznym stopniu swobody i obliczania charakterystyk drgań. Zna zasady analizy drgań wymuszonych harmonicznie w układach o jednym dynamicznym stopniu swobody. Ma podstawową wiedzę pozwalającą na formułowanie równań ruchu układów materialnych o kilku stopniach swobody. Ma podstawową wiedzę w zakresie analizy drgań własnych układów materialnych o kilku stopniach swobody. Ma podstawową wiedzę w zakresie mechaniki wstępnie napiętego cięgna wiotkiego. Zna zasady stosowania metody aproksymacyjnej Lagrange a Ritza do formułowania równań ruchu układów cięgnowych. Rozumie pojęcie oddziaływań dynamicznych między podukładami złożonego układu dynamicznego. Zna przepisy europejskie dotyczące oddziaływań wzajemnych między górną siecią jezdną trakcji elektrycznej i pantografem. Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych układów energoelektronicznych stosowanych w trakcji elektrycznej. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą zasady działania i zastosowania wybranych przyrządów półprzewodnikowych mocy. Zna zasady fizyczne przekształcania energii elektrycznej w złożonych układach składających się z trakcyjnej sieci zasilającej i przekształtników energoelektronicznych obciążonych elektrycznym napędem trakcyjnym. Ma podstawową wiedzę z zakresu interoperacyjności. Zna zasady zdolność systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów spełniających wymagany stopień wydajności tych linii. Ma znajomość warunków prawnych, technicznych oraz operacyjnych, które muszą być wypełnione celem spełnienia zasadniczych wymagań. Rozumie pojęcie systemów trakcji elektrycznej. Ma podstawową wiedzę w zakresie aparatury trakcyjnej i jej funkcji w obwodach podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych. Ma podstawową wiedzę w zakresie elementów podsystemu energia. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie parametrów technicznych mających wpływ na interoperacyjność podsystemu energia. Zna metody oceny zgodności z zastosowaniem odpowiednich norm i zapisów TSI ENE. Zna metody opracowania założeń dla pomiarów wykonywanych w podsystemie energia. Ma wiedzę w zakresie sieci trakcyjnej stosowanej w transporcie kolejowym. Ma wiedzę z podstawowych elementów konstrukcyjnych. Zna zasady zjawiska towarzyszącemu współpracy pantografu z siecią trakcyjną. Załącznik 2 Sposób weryfikowania i dokumentacji podstawie egzaminu podstawie kolokwium podstawie egzaminu podyplomowych podstawie opracowanego i zreferowanego zadania

Wymagania prawne w obszarze sieci kolejowych PTESRK_W08 Urządzenia i systemy sterowania ruchem kolejowym PTESRK_W09 Koleje dużych prędkości PTESRK_W10 Praktyka inżynierska w projektowaniu sieci trakcyjnej PTESRK_W11 Aparatura łączeniowa prądu stałego PTESRK_W12 Projektowanie sieci trakcyjnej PTESRK_W13 Jakość energii elektrycznej PTESRK_W14 Układy zasilania PTESRK_W15 Zabezpieczenia urządzeń i ich nastawy PTESRK_W16 Projektowanie sterowania ruchem kolejowym PTESRK_W17 Ma wiedzę w zakresie aktów prawnych powszechnie obowiązujące, z podziałem na regulacje krajowe i Unii Europejskiej, w obszarze sieci kolejowych. Ma wiedzę z zakresu zbioru zespołów urządzeń realizujących sterowanie automatycznie lub przy udziale operatorów, najczęściej dyżurnych ruchu. Ma wiedzę odnośnie urządzeń liniowych i stacyjnych. Ma wiedzę z zakresu klasyfikacji funkcjonalnej, do której zalicza się urządzenia liniowe i stacyjne. Ma wiedzę w zakresie kolei dużych prędkości. Ma wiedzę w zakresie europejskich i polskich przepisów prawnych związanych z koleją dużych prędkości. Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania i infrastruktury kolei dużych prędkości. Ma wiedzę z zakresu projektowania sieci trakcyjnej. Ma wiedzę z zakresu przepisów prawa budowlanego, samodzielnych funkcji technicznych oraz faz realizacji, zawartości merytorycznej i algorytmu prac projektowych. Zna zasady prawidłowego określania wymagania BIM dotyczących sieci trakcyjnej. Zna możliwości oprogramowania pozwalającego na projektowanie 3D z zachowaniem wymagań BIM. Ma wiedzę z zakresu wymagań dotyczących aparatów łączeniowych prądu stałego instalowanych w urządzeniach stacjonarnych trakcji elektrycznej. Ma wiedzę z zakresu zasad planowania i projektowania sieci trakcyjnej, w tym przepisy prawne. Zna elementy sieci trakcyjnej. Ma wiedzę z zakresu układów zasilania. Ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć jakości energii elektrycznej. Rozumie wpływ przekształtników energoelektronicznych na zasilającą sieć elektroenergetyczną i wpływ przekształtników zainstalowanych na pojazdach na sieć trakcyjną. Ma wiedzę z zakresu budowy kolejowych systemów zasilania DC i AC. Zna zjawiska występujące w systemie elektroenergetycznym. Zna budowę i funkcje poszczególnych elementów tworzących układowi zasilania trakcji. Zna układy polaczeń transformatorów trakcyjnych. Zna parametry i układy pracy sieci trakcyjnej. Ma wiedzę z zakresu budowy i funkcji zabezpieczeń stosowanych do ochrony urządzeń zasilających i trakcji elektrycznej. Posiada wiedzę z zakresu ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej. Zna podstawowe wymagania formalno-techniczne dotyczące opracowania dokumentacji technicznej wszystkich stadiów realizacji projektu. testu udokumentowane podstawie kolokwium podyplomowych podstawie egzaminu podstawie kolokwium testu udokumentowane

Umiejętności: Nazwa przedmiotu Teoria trakcji elektrycznej PTESRK_U01 Projektowanie sieci trakcyjnej PTESRK_U02 Projektowanie sterowania ruchem kolejowym PTESRK_U03 Efekt kształcenia Potrafi obliczać charakterystyki drgań własnych i drgań wymuszonych harmonicznie złożonych układów materialnych o jednym dynamicznym stopniu swobody. Potrafi formułować równania ruchu układu dynamicznego o kilku stopniach swobody, składającego się z punktów i tarcz materialnych. Umie wyznaczyć częstości własne i postacie drgań własnych układu dynamicznego o kilku stopniach swobody. Potrafi dokonać wyboru sposobu zasilania sieci trakcji kolejowej. Potrafi zaprojektować układ zasilania sieci trakcji kolejowej w tym wybrać lokalizacje podstacji, moc transformatorów trakcyjnych, liczbę przewodów zasilających i ich przekroje. Potrafi dokonać analizy warunków zasilania w szczególności przeprowadzić weryfikację napięć zasilających pojazd trakcyjny oraz wyznaczyć wartości prądów zwarciowych w wybranych punktach sieci. Potrafi opracować dokumentację techniczną zgodnie z wymaganiami inwestora. Sposób weryfikowania i dokumentacji podstawie pracy pisemnej składanej na ostatnich zajęciach semestru, zawierającej samodzielne rozwiązanie indywidualnych zadań udokumentowane podstawie dokumentacji projektowej udokumentowane podstawie dokumentacji projektowej udokumentowane Kompetencje społeczne: Nazwa przedmiotu Teoria trakcji elektrycznej 1 PTESRK_K01 Teoria trakcji elektrycznej 2 PTESRK_K02 Przekształtniki i napędy trakcyjne PTESRK_K03 Interoperacyjność systemu kolei. Podsystemy, normalizacja, ocena zgodności. PTESRK_K04 Podstacje i kabiny sekcyjne aparaty, urządzenia i aparatura trakcyjna PTESRK_K05 Efekt kształcenia Ma świadomość konieczności kształcenia w zakresie dynamiki konstrukcji oraz możliwości wystąpienia negatywnych skutków drgań projektowanych konstrukcji. Ma świadomość konieczności kształcenia w zakresie dynamiki konstrukcji. Ma świadomość możliwości wystąpienia negatywnych skutków drgań sieci trakcyjnej. Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera. Zna zasady pracy grupowej i kierowania małym zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej. Zna zasady pracy grupowej i kierowania małym zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera. Sposób weryfikowania i dokumentacji podstawie egzaminu podstawie kolokwium podstawie egzaminu podyplomowych

Interoperacyjność podsystemu Energia pomiary w systemach trakcji elektrycznej PTESRK_K06 Elektroenergetyka transportu szynowego, sieci trakcyjne i odbiór prądu PTESRK_K07 Wymagania prawne w obszarze sieci kolejowych PTESRK_K08 Urządzenia i systemy sterowania ruchem kolejowym PTESRK_K09 Koleje dużych prędkości PTESRK_K10 Praktyka inżynierska w projektowaniu sieci trakcyjnej PTESRK_K11 Aparatura łączeniowa prądu stałego PTESRK_K12 Projektowanie sieci trakcyjnej PTESRK_K13 Jakość energii elektrycznej PTESRK_K14 Układy zasilania PTESRK_K15 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej. Zna zasady pracy grupowej i kierowania małym zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera. Zna zasady pracy grupowej i kierowania małym zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej. Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera. Zna zasady pracy grupowej i kierowania małym zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej. Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej. Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera. Potrafi współpracować z zespołem przy realizacji założonych zadań. Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera. Zna zasady pracy grupowej i kierowania małym zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. Zna zasady pracy grupowej i kierowania małym zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. podstawie opracowanego i zreferowanego zadania testu udokumentowane podstawie kolokwium podyplomowych podstawie egzaminu

Zabezpieczenia urządzeń i ich nastawy PTESRK_K16 Projektowanie sterowania ruchem kolejowym PTESRK_K17 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera. Zna zasady pracy grupowej i kierowania małym zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. Potrafi współpracować z zespołem przy realizacji założonych zadań. podstawie kolokwium testu udokumentowane

Załącznik 3 Lista kursów z wymiarem godzinowym oraz liczbą punktów ECTS Lp. Kurs Forma zajęć 1. Teoria trakcji elektrycznej 1 Wykład 2. Teoria trakcji elektrycznej 2 Wykład 3. Teoria trakcji elektrycznej Ćwiczenia Prowadzący dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr mgr inż. Adam Popiołek dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr mgr inż. Adam Popiołek dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr mgr inż. Adam Popiołek Liczba punktów ECTS Liczba godzin 8 20 6 20 3 10 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Przekształtniki i napędy trakcyjne Interoperacyjność systemu kolei. Podsystemy, normalizacja, ocena zgodności. Podstacje i kabiny sekcyjne aparaty, urządzenia i aparatura trakcyjna Interoperacyjność podsystemu Energia pomiary w systemach trakcji elektrycznej Elektroenergetyka transportu szynowego, sieci trakcyjne i odbiór prądu Wymagania prawne w obszarze sieci kolejowych Urządzenia i systemy sterowania ruchem kolejowym Wykład dr hab. inż. Leszek Pawlaczyk 8 20 Wykład Wykład Wykład Wykład mgr inż. Krzysztof Banaszek mgr inż. Paweł Buczak mgr inż. Radosław Burak- Romanowski inż. Krzysztof Nowicki dr inż. Artur Rojek mgr inż. Radosław Burak- Romanowski inż. Krzysztof Nowicki dr inż. Artur Rojek mgr inż. Radosław Burak- Romanowski inż. Krzysztof Nowicki dr inż. Artur Rojek 5 12 6 20 3 8 6 20 wykład mgr Tomasz Hachoł 1 2 wykład mgr inż. Wiesław Jarosiewicz 4 10 11. Koleje dużych prędkości wykład dr inż. Leszek Ładniak 5 12 12. Praktyka inżynierska w projektowaniu sieci trakcyjnej wykład mgr inż. Łukasz Felcenloben 3 8

Lp. 13. Kurs Aparatura łączeniowa prądu stałego Forma zajęć Prowadzący Liczba punktów ECTS Liczba godzin wykład dr inż. Artur Rojek 2 4 14. Projektowanie sieci trakcyjnej wykład dr inż. Leszek Ładniak 2 3 15. Projektowanie sieci trakcyjnej ćwiczenia dr inż. Leszek Ładniak 1 3 16. Jakość energii elektrycznej wykład dr inż. Marta Bątkiewicz-Pantuła dr hab. inż. Leszek Pawlaczyk 3 8 17. Układy zasilania wykład dr inż. Leszek Ładniak 5 8 18. 19. 20. Zabezpieczenia urządzeń i ich nastawy Projektowanie sterowania ruchem kolejowym Projektowanie sterowania ruchem kolejowym wykład dr inż. Leszek Ładniak 2 6 wykład mgr inż. Łukasz Felcenloben 1 5 ćwiczenia mgr inż. Łukasz Felcenloben 1 3 21. Praca końcowa 8 10

Załącznik 4 Wykaz egzaminów obowiązkowych Na podstawie egzaminów zostaną zaliczone następujące kursy: 1. Przekształtniki i napędy trakcyjne wykład, semestr 1, 2. Teoria trakcji elektrycznej 1 wykład, semestr 1, 3. Układy zasilania wykład, semestr 2 4. Praca dyplomowa egzamin końcowy.

Załącznik 5 Wymiar czasu przeznaczony na pracę końcową Na pracę końcową każdemu uczestnikowi studiów podyplomowych przysługuje 10 godzin, które każdy uczestnik studiów podyplomowych ma do wykorzystania na indywidualne konsultacje ze swoim promotorem.

Zakres egzaminu końcowego Załącznik 6 Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: prezentacji pracy końcowej z wykorzystaniem środków audiowizualnych. W trakcie prezentacji uczestnik studiów podyplomowych przedstawia cel i zakres pracy, sposób rozwiązania problemu oraz wynikające z pracy wnioski. Czas trwania prezentacji ok. 10 min. sprawdzenia wiedzy Uczestnika studiów podyplomowych w zakresie podanym w programie kształcenia (egzamin ustny), związanym z tematyką realizowanej pracy końcowej - student odpowiada na pytania zadane przez komisję egzaminacyjną. Warunkiem dopuszczenia podyplomowych do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich kursów objętych programem kształcenia. Student ma 4 tygodnie od zakończenia semestru II na uzyskanie wszystkich wymaganych wpisów i zaliczeń kursów.

Zestaw kursów w układzie semestralnym Załącznik 7 Lp. SEMESTR I (102 h, 40 pkt. ECTS) Liczba Kurs punktów ECTS Liczba godzin 1. Teoria trakcji elektrycznej 1- wykład 8 20 2. Teoria trakcji elektrycznej - ćwiczenia 3 10 3. Przekształtniki i napędy trakcyjne 8 20 4. 5. 6. 7. 8. 9. Interoperacyjność systemu kolei. Podsystemy, normalizacja, ocena zgodności. Wymagania prawne w obszarze sieci kolejowych Urządzenia i systemy sterowania ruchem kolejowym Praktyka inżynierska w projektowaniu sieci trakcyjnej Projektowanie sieci trakcyjnej - wykład Projektowanie sieci trakcyjnejćwiczenia 5 12 1 2 4 10 3 8 2 3 1 3 10. Zabezpieczenia urządzeń i ich nastawy 2 6 11. 12. Projektowanie sterowania ruchem kolejowym - wykład Projektowanie sterowania ruchem kolejowym - ćwiczenia 2 5 1 3

Lp. SEMESTR II (110 h, 44 pkt. ECTS) Liczba Kurs punktów ECTS Liczba godzin 1. Teoria trakcji elektrycznej 2- wykład 6 20 2. 3. 4. Podstacje i kabiny sekcyjne aparaty, urządzenia i aparatura trakcyjna Interoperacyjność podsystemu Energia pomiary w systemach trakcji elektrycznej Elektroenergetyka transportu szynowego, sieci trakcyjne i odbiór prądu 6 20 3 8 6 20 5. Aparatura łączeniowa prądu stałego 2 4 6. Jakość energii elektrycznej 3 8 7. Układy zasilania 5 8 8. Koleje dużych prędkości 5 12 9. Praca końcowa 8 10

Zestaw egzaminów w układzie semestralnym Załącznik 8 Na podstawie egzaminów zostaną zaliczone następujące kursy: SEMESTR I: 1. Przekształtniki i napędy trakcyjne wykład, 2. Teoria trakcji elektrycznej 1 wykład. SEMESTR II: 1. Układy zasilania wykład, 2. Praca dyplomowa egzamin końcowy.

Wymagania dotyczące terminu zaliczenia kursów Załącznik 9 Zgodnie z Regulamin studiów podyplomowych, ZW 34/2012, 5. ustęp 1 i 2, który stanowi: Termin uzyskania zaliczeń, przystąpienia do egzaminów, zaliczeń i egzaminów poprawkowych oraz ustalenia tematu i założeń pracy końcowej określa harmonogram studiów Szczegółowe terminy zaliczeń i zaliczeń poprawkowych oraz egzaminów i egzaminów poprawkowych ustala prowadzący zajęcia dydaktyczne w uzgodnieniu ze słuchaczami studiów.

Waga potrzebna do obliczenia ostatecznego wyniku studiów Załącznik 10 Regulamin studiów podyplomowych, ZW 34/2012, 7. ustęp 3 stanowi: Ostateczny wynik studiów podyplomowych stanowi średnia ważona z wagą ε, średniej ważonej (punktami ECTS) ocen przebiegu studiów podyplomowych (zaliczeń i egzaminów): śr. ważona ocen przebiegu studiów podyplomowych = Σ(ocena* punkty ECTS)/Σpunkty ECTS/ oraz z wagą 1 - ε, średniej arytmetycznej ocen pracy końcowej i egzaminu końcowego. Wartość ε, w granicach od ½ do ⅔ (np. ½, 3 5, ⅔), ustala rada wydziału. Wartość ε, dla studiów podyplomowych Trakcja elektryczna sterowanie ruchem kolejowym wynosi 2/3.