Przejdź do głównej zawartości

WIKAMP WEEIA

WIKAMP WEEIA

  • Polski ‎(pl)‎
    English ‎(en)‎ Polski ‎(pl)‎
Zaloguj się
  • Start

Nawigacja

  • Start
  • Moje przedmioty - pozostałe portale
  • Tutaj będzie zawartość bloku

Menu strony głównej

  • Strona wydziału WEEIA
  • Strefa pracownika
  • Strefa studenta
  • Wsparcie WIKAMP
  • Centrum Technologii Informatycznych
  • Przedmioty
  • Wewnętrzne akty normatywne
  • Zgłoś problem

III rok

  1. Start
  2. Przedmioty
  3. Elektrotechnika
  4. Studia stacjonarne I stopnia
  5. III rok
  • 1 Strona 1
  • 2 Strona 2
  • 3 Strona 3
  • » Następna strona
  • Inżynieria wysokich napięć z elementami statystyki
    Inżynieria wysokich napięć z elementami statystyki
    • Prowadzący: mgr Joanna Miłosz-Bartczak
    • Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Piotrowski
  • Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej 2
    Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej 2
    • Prowadzący: mgr Joanna Miłosz-Bartczak
    • Prowadzący: dr hab. inż. Roman Sikora
    • Prowadzący: dr inż. Michał Szypowski
  • Projekt kompetencyjny
    Projekt kompetencyjny
    • Prowadzący: dr inż. Anna Firych-Nowacka
  • Elektrownie 2025/26
    Elektrownie 2025/26

    Wykład, projekt i laboratorium dla kierunku Elektrotechnika

    • Prowadzący: dr inż. Tomasz Kotlicki
  • Jakość energii elektrycznej 2026_L
    Jakość energii elektrycznej 2026_L

    WYKŁAD:

     Energia elektryczna jako towar. Zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości i ich klasyfikacja. Kompatybilność elektromagnetyczna a jakość energii elektrycznej - poziomy: emisji, odporności kompatybilności oraz poziomy planowane zaburzeń. Ogólne cechy jakościowe energii elektrycznej. Parametry charakteryzujące jakość energii elektrycznej. Normalizacja jakości energii elektrycznej. Analiza mocy w układach niesymetrycznych. Analiza mocy w układach z odkształconymi przebiegami napięć i prądów. Odchylenia i wahania częstotliwości Zmiany napięcia. Wahania napięcia i migotanie światła.. Asymetria napięć i prądów. Odkształcenie napięć i prądów (harmoniczne i interharmoniczne). Zapady i przerwy w zasilaniu. Pomiary i ocena parametrów jakości energii elektrycznej. Metody i środki poprawy jakości energii elektrycznej. Ograniczenie odkształcenia napięcia i prądu. Przemysłowe filtry pasywne wyższych harmonicznych: zasada działania, metody doboru, skuteczność filtracji. Energetyczne filtry aktywne (APF) - filtracja równoległa i szeregowa - wykorzystanie inwerterów z modulacją szerokości impulsów (PWM). Kompensatory statyczne - podstawowe układy i zasady działania. Układy STATCOM. Kompensacja mocy biernej. Kompensacja mocy biernej szybkozmiennych obciążeń. Kompensacja wahań mocy biernej. Kompensacja wahań napięcia. Symetryzacja obciążeń niesymetrycznych. 

    ĆWICZENIA LABORATORYJNE:

     Przebieg laboratorium: wprowadzenie (1 h), dziewięć 3-godzinnych laboratoriów, zaliczenie (2h): Badanie wpływu odchyleń napięcia na pracę odbiorników energii elektrycznej. Badanie odkształcenia napięcia w układach elektroenergetycznych. Badanie odkształcenia prądu pobieranego z sieci przez wybrane odbiorniki energii elektrycznej. Filtracja aktywna. Badanie obciążenia niesymetrycznego. Symetryzacja. Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej. Badanie zapadów napięcia. Jakość energii w sieciach z generacją rozproszoną.

    • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Yuriy Sayenko
  • Kompatybilność elektromagnetyczna i systemy pomiarowe SS
    Kompatybilność elektromagnetyczna i systemy pomiarowe SS

    WYKŁAD 1. Oddziaływania i środowisko elektromagnetyczne. Mechanizmy powstawania i propagacji zaburzeń EMC w elektrotechnice. Dyrektywa 2014/30/UE i oznaczenie CE. Ustawa EMC. 2. Koncepcja urządzeń i systemów kompatybilnych elektromagnetycznie. Elementy funkcjonalne modelu zaburzeń elektromagnetycznych. Podstawy analizy EMC i strategia redukcji zakłóceń. Wrażliwość, odporność, emisyjność, zapas kompatybilności, poziom kompatybilności. 3. Podstawy analizy sygnałów zaburzających. Sygnały różnicowe i wspólne - powstawanie, skutki i redukcja sygnałów zaburzających. Analiza w dziedzinie czasu i częstotliwości. 4. Źródła zaburzeń elektromagnetycznych - źródła naturalne, źródła nieintencjonalne, źródła intencjonalne. Skutki wyładowań atmosferycznych i wyładowań ESD. 5. Pomiar zaburzeń przewodzonych. Pomiary zaburzeń promieniowanych. Testy odporności. Rodzaje pomiarów EMC. Pomiary znormalizowane. PROJEKT GRUPOWY Stanowiska, sprzęt i metody pomiarowe EMC. Badanie emisyjności elektromagnetycznej przewodzonej i promieniowanej wybranych urządzeń. Badanie odporności elektromagnetycznej na zaburzenia przewodzone i promieniowane wybranych urządzeń. Realizacja projektu złożonego problemowego z zakresu systemów pomiarowych w pracy zespołowej z następującymi założeniami - realizacja projektu w dwóch fazach: 1. Faza definiowania problemu i poszukiwania informacji. 2. Realizacja projektu w grupach 3-5 osobowych. Spotkania projektowe odbywają się z udziałem (średnio raz w tygodniu) i bez udziału opiekuna - zagadnienia merytoryczne dostosowane do aktualnych trendów, technologii i bieżących zagadnień, najlepiej istotnych społecznie lub stanowiących wyzwania technologiczne lub też stanowiących realne problemy z którymi spotykają się studenci w bliskim otoczeniu, zagadnienia problemowe powinny być otwarte na różne rozwiązania związane z kierunkiem studiów.

    • Prowadzący: dr hab. inż. Michał Kaczmarek
  • Inżynieria wysokich napięć (s1, sem. 5)
    Inżynieria wysokich napięć (s1, sem. 5)
    • Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Piotrowski
  • Użytkowanie Energii
    Użytkowanie Energii
    • Prowadzący: dr inż. Michał Małaczek
  • Elektrownie
    Elektrownie

    Projekt i laboratorium dla kierunku Elektrotechnika

    • Prowadzący: dr inż. Tomasz Kotlicki
  • Urządzenia energetyczne ET
    Urządzenia energetyczne ET

    Wykład i projekt dla kierunku Elektrotechnika

    • Prowadzący: dr inż. Tomasz Kotlicki
  • Wibroakustyka urządzeń elektromechanicznych
    Wibroakustyka urządzeń elektromechanicznych
    • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Paweł Witczak
  • Jakość energii elektrycznej 2025_L
    Jakość energii elektrycznej 2025_L

    WYKŁAD:

     Energia elektryczna jako towar. Zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości i ich klasyfikacja. Kompatybilność elektromagnetyczna a jakość energii elektrycznej - poziomy: emisji, odporności kompatybilności oraz poziomy planowane zaburzeń. Ogólne cechy jakościowe energii elektrycznej. Parametry charakteryzujące jakość energii elektrycznej. Normalizacja jakości energii elektrycznej. Analiza mocy w układach niesymetrycznych. Analiza mocy w układach z odkształconymi przebiegami napięć i prądów. Odchylenia i wahania częstotliwości Zmiany napięcia. Wahania napięcia i migotanie światła.. Asymetria napięć i prądów. Odkształcenie napięć i prądów (harmoniczne i interharmoniczne). Zapady i przerwy w zasilaniu. Pomiary i ocena parametrów jakości energii elektrycznej. Metody i środki poprawy jakości energii elektrycznej. Ograniczenie odkształcenia napięcia i prądu. Przemysłowe filtry pasywne wyższych harmonicznych: zasada działania, metody doboru, skuteczność filtracji. Energetyczne filtry aktywne (APF) - filtracja równoległa i szeregowa - wykorzystanie inwerterów z modulacją szerokości impulsów (PWM). Kompensatory statyczne - podstawowe układy i zasady działania. Układy STATCOM. Kompensacja mocy biernej. Kompensacja mocy biernej szybkozmiennych obciążeń. Kompensacja wahań mocy biernej. Kompensacja wahań napięcia. Symetryzacja obciążeń niesymetrycznych. 

    ĆWICZENIA LABORATORYJNE:

     Przebieg laboratorium: wprowadzenie (1 h), dziewięć 3-godzinnych laboratoriów, zaliczenie (2h): Badanie wpływu odchyleń napięcia na pracę odbiorników energii elektrycznej. Badanie odkształcenia napięcia w układach elektroenergetycznych. Badanie odkształcenia prądu pobieranego z sieci przez wybrane odbiorniki energii elektrycznej. Filtracja aktywna. Badanie obciążenia niesymetrycznego. Symetryzacja. Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej. Badanie zapadów napięcia. Jakość energii w sieciach z generacją rozproszoną.

    • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Yuriy Sayenko
  • Oświetlenie elektryczne
    Oświetlenie elektryczne
    • Prowadzący: dr hab. inż. Roman Sikora
  • Elektroenergetyka 2 - laboratorium
    Elektroenergetyka 2 - laboratorium
    • Prowadzący: dr inż. Marek Mończyk
  • ELEKTROWNIE 5ET 2024
    ELEKTROWNIE 5ET 2024
    • Prowadzący: dr inż. Tomasz Kotlicki
    • Prowadzący: dr inż. Andrzej Oziemski
  • Pomiary Przemysłowe - Laboratorium
    Pomiary Przemysłowe - Laboratorium

    Laboratorium z Pomiarów przemysłowych

    • Prowadzący: dr inż. Piotr Woźniak
  • Projekt Inżynierski 2024
    Projekt Inżynierski 2024
    • Prowadzący: dr inż. Piotr Chudzik
    • Prowadzący: mgr inż. Grzegorz Lisowski
    • Prowadzący: dr hab. inż. Łukasz Szymański
  • Urządzenia Energetyczne ET
    Urządzenia Energetyczne ET

    Wykład i projekt z przedmiotu Urządzenia energetyczne

    • Prowadzący: dr inż. Tomasz Kotlicki
  • Elektrownie PROJEKT
    Elektrownie PROJEKT

    Projekt z przedmiotu Elektrownie

    • Prowadzący: dr inż. Tomasz Kotlicki
  • Jakość energii elektrycznej
    Jakość energii elektrycznej

    WYKŁAD:

     Energia elektryczna jako towar. Zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości i ich klasyfikacja. Kompatybilność elektromagnetyczna a jakość energii elektrycznej - poziomy: emisji, odporności kompatybilności oraz poziomy planowane zaburzeń. Ogólne cechy jakościowe energii elektrycznej. Parametry charakteryzujące jakość energii elektrycznej. Normalizacja jakości energii elektrycznej. Analiza mocy w układach niesymetrycznych. Analiza mocy w układach z odkształconymi przebiegami napięć i prądów. Odchylenia i wahania częstotliwości Zmiany napięcia. Wahania napięcia i migotanie światła.. Asymetria napięć i prądów. Odkształcenie napięć i prądów (harmoniczne i interharmoniczne). Zapady i przerwy w zasilaniu. Pomiary i ocena parametrów jakości energii elektrycznej. Metody i środki poprawy jakości energii elektrycznej. Ograniczenie odkształcenia napięcia i prądu. Przemysłowe filtry pasywne wyższych harmonicznych: zasada działania, metody doboru, skuteczność filtracji. Energetyczne filtry aktywne (APF) - filtracja równoległa i szeregowa - wykorzystanie inwerterów z modulacją szerokości impulsów (PWM). Kompensatory statyczne - podstawowe układy i zasady działania. Układy STATCOM. Kompensacja mocy biernej. Kompensacja mocy biernej szybkozmiennych obciążeń. Kompensacja wahań mocy biernej. Kompensacja wahań napięcia. Symetryzacja obciążeń niesymetrycznych. 

    ĆWICZENIA LABORATORYJNE:

     Przebieg laboratorium: wprowadzenie (1 h), dziewięć 3-godzinnych laboratoriów, zaliczenie (2h): Badanie wpływu odchyleń napięcia na pracę odbiorników energii elektrycznej. Badanie odkształcenia napięcia w układach elektroenergetycznych. Badanie odkształcenia prądu pobieranego z sieci przez wybrane odbiorniki energii elektrycznej. Filtracja aktywna. Badanie obciążenia niesymetrycznego. Symetryzacja. Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej. Badanie zapadów napięcia. Jakość energii w sieciach z generacją rozproszoną.


    • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Yuriy Sayenko
  • Interfejsy pomiarowe
    Interfejsy pomiarowe
    • Prowadzący: dr inż. Adam Graczyk
  • Projekt kompetencyjny
    Projekt kompetencyjny

    Samodzielne wykonanie wybranego projektu przez małą grupę studentów (1 - 3 osoby) z wykorzystaniem możliwości konsultacji z opiekunem projektu.

    • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Yuriy Sayenko
  • Cyfrowa technika pomiarowa
    Cyfrowa technika pomiarowa
    • Prowadzący: dr inż. Adam Graczyk
  • Wybory - ET I st. stacjonarny Sem.6
    Wybory - ET I st. stacjonarny Sem.6
    • Prowadzący: mgr Olga Bocheńska-Grzybowska
    • Prowadzący: dr hab. inż. Ewa Raj
  • Elektrodynamika techniczna I
    Elektrodynamika techniczna I

    1. Wizualizacja wielkości polowych przy pomocy linii pola dla zagadnień 2D oraz stożków dla zagadnień 3D. Przykłady zastosowania różnych metod wizualizacji. 2. Uwzględnienie warunków symetrii i periodyczności w modelach polowych 3. Obliczanie wielkości całkowych: strat, indukcyjności zastępczych, sił i momentów metodą tensora Maxwella oraz prac wirtualnych 4. Równania falowe 5. Fala płaska w środowisku przewodzącym, zastosowanie wektora Poyntinga 6. Rozwiązanie rozkładu pola w blasze elektrotechnicznej, wypieranie strumienia, straty wiroprądowe. 7. Ekrany magnetyczne i elektromagnetyczne

    • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Komęza
  • Projekt inżynierski ET
    Projekt inżynierski ET
    • Prowadzący: dr inż. Maciej Kacperski
  • Programowalne układy napędowe
    Programowalne układy napędowe
    • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Maria Dems
    • Prowadzący: dr inż. Marcin Lefik
  • Urządzenia energetyczne ET 22/23 LATO
    Urządzenia energetyczne ET 22/23 LATO

    wykład i projekt dla kierunku elektrotechnika

    • Prowadzący: dr inż. Tomasz Kotlicki
  • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów
    Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

    Przedmiot Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów dla kierunku Elektrotechnika

    • Prowadzący: mgr inż. Łukasz Bernacki
    • Prowadzący: dr inż. Roman Gozdur
  • Jakość energii elektrycznej
    Jakość energii elektrycznej

    WYKŁAD:

     Energia elektryczna jako towar. Zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości i ich klasyfikacja. Kompatybilność elektromagnetyczna a jakość energii elektrycznej - poziomy: emisji, odporności kompatybilności oraz poziomy planowane zaburzeń. Ogólne cechy jakościowe energii elektrycznej. Parametry charakteryzujące jakość energii elektrycznej. Normalizacja jakości energii elektrycznej. Analiza mocy w układach niesymetrycznych. Analiza mocy w układach z odkształconymi przebiegami napięć i prądów. Odchylenia i wahania częstotliwości Zmiany napięcia. Wahania napięcia i migotanie światła.. Asymetria napięć i prądów. Odkształcenie napięć i prądów (harmoniczne i interharmoniczne). Zapady i przerwy w zasilaniu. Pomiary i ocena parametrów jakości energii elektrycznej. Metody i środki poprawy jakości energii elektrycznej. Ograniczenie odkształcenia napięcia i prądu. Przemysłowe filtry pasywne wyższych harmonicznych: zasada działania, metody doboru, skuteczność filtracji. Energetyczne filtry aktywne (APF) - filtracja równoległa i szeregowa - wykorzystanie inwerterów z modulacją szerokości impulsów (PWM). Kompensatory statyczne - podstawowe układy i zasady działania. Układy STATCOM. Kompensacja mocy biernej. Kompensacja mocy biernej szybkozmiennych obciążeń. Kompensacja wahań mocy biernej. Kompensacja wahań napięcia. Symetryzacja obciążeń niesymetrycznych. 

    ĆWICZENIA LABORATORYJNE:

     Przebieg laboratorium: wprowadzenie (1 h), dziewięć 3-godzinnych laboratoriów, zaliczenie (2h): Badanie wpływu odchyleń napięcia na pracę odbiorników energii elektrycznej. Badanie odkształcenia napięcia w układach elektroenergetycznych. Badanie odkształcenia prądu pobieranego z sieci przez wybrane odbiorniki energii elektrycznej. Filtracja aktywna. Badanie obciążenia niesymetrycznego. Symetryzacja. Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej. Badanie zapadów napięcia. Jakość energii w sieciach z generacją rozproszoną.

    • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Yuriy Sayenko
  • 1 Strona 1
  • 2 Strona 2
  • 3 Strona 3
  • » Następna strona

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
NIP: 727 002 18 95

Centrum E-Learningu

Strona główna CEL PŁ
Lokalizacja
Godziny pracy


Pomoc techniczna WIKAMP
bok@edu.p.lodz.pl
+48426312806

Przydatne linki

  • Strona główna PŁ
  • Biblioteka PŁ
  • Poczta elektroniczna
  • WebDziekanat
  • Office
  • VirTUL
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube Researchgate VK.com

Pobierz aplikację mobilną

Wsparcie WIKAMP
Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj się)
Platforma WIKAMP bazuje na Moodle
Platforma WIKAMP jest rozwijana i utrzymywana przez Centrum E-Learningu Politechniki Łódzkiej