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)

- Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Piotrowski
STATYSTYKA DLA INŻYNIERÓW 5ET 25/26
- Prowadzący: dr inż. Andrzej Oziemski
Użytkowanie Energii
- Prowadzący: dr inż. Michał Małaczek
Elektrownie
Projekt i laboratorium dla kierunku Elektrotechnika
- Prowadzący: dr inż. Tomasz Kotlicki
Urządzenia energetyczne ET
Wykład i projekt dla kierunku Elektrotechnika
- Prowadzący: dr inż. Tomasz Kotlicki
Wibroakustyka urządzeń elektromechanicznych
- Prowadzący: prof. dr hab. inż. Paweł Witczak
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
- Prowadzący: dr hab. inż. Roman Sikora
Elektroenergetyka 2 - laboratorium
- Prowadzący: dr inż. Marek Mończyk
Pomiary Przemysłowe - Laboratorium
Laboratorium z Pomiarów przemysłowych
- Prowadzący: dr inż. Piotr Woźniak
Projekt Inżynierski 2024
- Prowadzący: dr inż. Piotr Chudzik
- Prowadzący: mgr inż. Grzegorz Lisowski
- Prowadzący: dr hab. inż. Łukasz Szymański
Urządzenia Energetyczne ET
Wykład i projekt z przedmiotu Urządzenia energetyczne
- Prowadzący: dr inż. Tomasz Kotlicki
Elektrownie PROJEKT
Projekt z przedmiotu Elektrownie
- Prowadzący: dr inż. Tomasz Kotlicki
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
- Prowadzący: dr inż. Adam Graczyk
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
- Prowadzący: dr inż. Adam Graczyk
Wybory - ET I st. stacjonarny Sem.6
- Prowadzący: mgr Olga Bocheńska-Grzybowska
- Prowadzący: dr hab. inż. Ewa Raj
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
- Prowadzący: dr inż. Maciej Kacperski
Programowalne układy napędowe
- Prowadzący: prof. dr hab. inż. Maria Dems
- Prowadzący: dr inż. Marcin Lefik
Urządzenia energetyczne ET 22/23 LATO

wykład i projekt dla kierunku elektrotechnika
- Prowadzący: dr inż. Tomasz Kotlicki
Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów
Przedmiot Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów dla kierunku Elektrotechnika
- Prowadzący: mgr inż. Łukasz Bernacki
- Prowadzący: dr inż. Roman Gozdur
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
Praktyka zawodowa Automatyka i Metrologia
- Prowadzący: dr inż. Karol Tatar
Elektroenergetyka 2
- Prowadzący: dr inż. Michał Szypowski
Urządzenia energetyczne ET 2021/22
- Prowadzący: dr inż. Tomasz Kotlicki
Energy Transmission & Distribution Systems
Program przedmiotu:
Part A:
- Transmission and distribution grid components, layouts, characteristics and operation modes in normal and emergency operating conditions.
- Security, reliability and sustainability requirements for power networks development, operation and maintenance.
- Grid and electrical installation planning and dimensioning.
- Power system modelling and analysis techniques. Computational models of selected power system components.
- Knowledge about construction and design of power substations.
- Practical skills regarding operation and applications of computer simulation tools for an analysis of steady-state and transient electrical network phenomena.
Part B:
- Knowledge about construction of power lines.
- Development of skills to design distribution overhead lines
- Development of skills to design secondary substations.
- Prowadzący: dr inż. Tomasz Siewierski
Industrial&Residential Installations 1
- Prowadzący: dr inż. Tomasz Siewierski