Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Elektrotechnika (S1)

Sylabus przedmiotu Odnawialne źródła energii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Elektrotechnika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Odnawialne źródła energii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Wysokich Napięć i Elektroenergetyki
Nauczyciel odpowiedzialny Olgierd Małyszko <Olgierd.Malyszko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,00,56zaliczenie
projektyP5 25 2,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw elektrotechniki
W-2Znajomość podstaw elektroniki / energoelektroniki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zna podstawowe typy źródeł energii odnawialnej.
C-2Student posiada wiedzę na temat przetwarzania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
C-3Nabycie umiejętności pracy z literaturą oraz dokumentacją techniczną.
C-4Nabycie umiejętności pracy w grupie oraz prezentowania uzyskanych rezultatów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Wprowadzenie, omówienie i przydzielenie zadań projektowych3
T-P-2Budowa elektrowni fotowoltaicznej on-grid i off-grid4
T-P-3Dobór paneli fotowoltaicznych2
T-P-4Dobór regulatora napięcia i akumulatorów do instalacji off-grid2
T-P-5Wybór inwertera2
T-P-6Dobór przewodów po stronie DC2
T-P-7Dobór przewodów po stronie AC2
T-P-8Dobór transformatora do instalacji on-grid2
T-P-9Dobór pozostałego osprzętu (zabezpieczenia, wyłączniki, tablica rozdzielcza, układ pomiarowy)3
T-P-10Zaliczenie projektu3
25
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do produkcji energii, elektrownie klasyczne, oddziaływanie na klimat2
T-W-2Energia promieniowania słonecznego2
T-W-3Elektrownie fotowoltaiczne2
T-W-4Stawy, kolektory i kominy słoneczne2
T-W-5Energia wiatru2
T-W-6Elektrownie wiatrowe2
T-W-7Energia wód2
T-W-8Elektrownie wodne2
T-W-9Energia geotermalna2
T-W-10Biogaz, biomasa2
T-W-11Metody magazynowania energii pozyskiwanej z OZE2
T-W-12Ogniwa paliwowe2
T-W-13Pompy ciepła2
T-W-14Wodór jako źródło energii. Zaliczenie wykładu.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach25
A-P-2Przygotowanie projektu25
50
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Uzupełnienie wiedzy z literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody nauczania (wykład): wykład informacyjny, wykład problemowy
M-2Metody nauczania (projekt): pokaz, metoda projektów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego i rozmowy ze studentem
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca wystawiana na podstawie zaliczenia projektu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
EL_1A_C23.1_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych parametrów, budowy i zasady działania systemów: fotowoltaicznych, wiatrowych, wodnych itp. oraz akumulacji energii elektrycznej.
EL_1A_W15, EL_1A_W18C-2, C-1T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1S-1
EL_1A_C23.1_W02
Ma podstawową wiedzę na temat współpracy OZE z systemem elektroenergetycznym.
EL_1A_W15, EL_1A_W18C-2, C-1T-W-3, T-W-6, T-W-8, T-W-11M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
EL_1A_C23.1_U01
Student potrafi dobrać jednostki wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii.
EL_1A_U03, EL_1A_U09, EL_1A_U20C-3, C-4T-P-4, T-P-2, T-P-3, T-P-1, T-P-5, T-P-6, T-P-10M-2S-2
EL_1A_C23.1_U02
Student potrafi zaprojektować przyłącze niekonwencjonalnej elektrowni do systemu elektroenergetycznego.
EL_1A_U03, EL_1A_U09, EL_1A_U20C-3, C-4T-P-7, T-P-8, T-P-9, T-P-10M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
EL_1A_C23.1_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych parametrów, budowy i zasady działania systemów: fotowoltaicznych, wiatrowych, wodnych itp. oraz akumulacji energii elektrycznej.
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z zaliczenia danego efektu
3,0Student uzyskał od 50% do 60% punktów z zaliczenia danego efektu
3,5Student uzyskał od 61% do 70% punktów z zaliczenia danego efektu
4,0Student uzyskał od 71% do 80% punktów z zaliczenia danego efektu
4,5Student uzyskał od 81% do 90% punktów z zaliczenia danego efektu
5,0Student uzyskał od 91% do 100% punktów z zaliczenia danego efektu
EL_1A_C23.1_W02
Ma podstawową wiedzę na temat współpracy OZE z systemem elektroenergetycznym.
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z zaliczenia danego efektu
3,0Student uzyskał od 50% do 60% punktów z zaliczenia danego efektu
3,5Student uzyskał od 61% do 70% punktów z zaliczenia danego efektu
4,0Student uzyskał od 71% do 80% punktów z zaliczenia danego efektu
4,5Student uzyskał od 81% do 90% punktów z zaliczenia danego efektu
5,0Student uzyskał od 91% do 100% punktów z zaliczenia danego efektu

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
EL_1A_C23.1_U01
Student potrafi dobrać jednostki wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii.
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z zaliczenia danego efektu
3,0Student uzyskał od 50% do 60% punktów z zaliczenia danego efektu
3,5Student uzyskał od 61% do 70% punktów z zaliczenia danego efektu
4,0Student uzyskał od 71% do 80% punktów z zaliczenia danego efektu
4,5Student uzyskał od 81% do 90% punktów z zaliczenia danego efektu
5,0Student uzyskał od 91% do 100% punktów z zaliczenia danego efektu
EL_1A_C23.1_U02
Student potrafi zaprojektować przyłącze niekonwencjonalnej elektrowni do systemu elektroenergetycznego.
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z zaliczenia danego efektu
3,0Student uzyskał od 50% do 60% punktów z zaliczenia danego efektu
3,5Student uzyskał od 61% do 70% punktów z zaliczenia danego efektu
4,0Student uzyskał od 71% do 80% punktów z zaliczenia danego efektu
4,5Student uzyskał od 81% do 90% punktów z zaliczenia danego efektu
5,0Student uzyskał od 91% do 100% punktów z zaliczenia danego efektu

Literatura podstawowa

  1. D. Irwin, M. Wilamowski, The industrial electronics handbook: Power Electronics and motor drives, CRC Press, 2011, Rozdział 30
  2. Z. Lubośny, Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, 2011
  3. R. Tytko, Odnawialne źródła energii, OWG, 2009
  4. Witold M. Lewandowski, Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. M. Kaźmierkowski, J. Matysik, Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005
  2. R. Barlik, Poradnik inżyniera energoelektronika, WNT, Warszawa, 1998

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Wprowadzenie, omówienie i przydzielenie zadań projektowych3
T-P-2Budowa elektrowni fotowoltaicznej on-grid i off-grid4
T-P-3Dobór paneli fotowoltaicznych2
T-P-4Dobór regulatora napięcia i akumulatorów do instalacji off-grid2
T-P-5Wybór inwertera2
T-P-6Dobór przewodów po stronie DC2
T-P-7Dobór przewodów po stronie AC2
T-P-8Dobór transformatora do instalacji on-grid2
T-P-9Dobór pozostałego osprzętu (zabezpieczenia, wyłączniki, tablica rozdzielcza, układ pomiarowy)3
T-P-10Zaliczenie projektu3
25

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do produkcji energii, elektrownie klasyczne, oddziaływanie na klimat2
T-W-2Energia promieniowania słonecznego2
T-W-3Elektrownie fotowoltaiczne2
T-W-4Stawy, kolektory i kominy słoneczne2
T-W-5Energia wiatru2
T-W-6Elektrownie wiatrowe2
T-W-7Energia wód2
T-W-8Elektrownie wodne2
T-W-9Energia geotermalna2
T-W-10Biogaz, biomasa2
T-W-11Metody magazynowania energii pozyskiwanej z OZE2
T-W-12Ogniwa paliwowe2
T-W-13Pompy ciepła2
T-W-14Wodór jako źródło energii. Zaliczenie wykładu.4
30

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach25
A-P-2Przygotowanie projektu25
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach30
A-W-2Uzupełnienie wiedzy z literatury10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięEL_1A_C23.1_W01Student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych parametrów, budowy i zasady działania systemów: fotowoltaicznych, wiatrowych, wodnych itp. oraz akumulacji energii elektrycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówEL_1A_W15Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wytwarzania, akumulacji, przesyłu, dystrybucji energii elektrycznej w sieciach i systemach elektroenergetycznych
EL_1A_W18Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektrotechniki
Cel przedmiotuC-2Student posiada wiedzę na temat przetwarzania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
C-1Student zna podstawowe typy źródeł energii odnawialnej.
Treści programoweT-W-4Stawy, kolektory i kominy słoneczne
T-W-2Energia promieniowania słonecznego
T-W-3Elektrownie fotowoltaiczne
T-W-5Energia wiatru
T-W-6Elektrownie wiatrowe
T-W-1Wprowadzenie do produkcji energii, elektrownie klasyczne, oddziaływanie na klimat
T-W-7Energia wód
T-W-8Elektrownie wodne
T-W-9Energia geotermalna
T-W-10Biogaz, biomasa
T-W-11Metody magazynowania energii pozyskiwanej z OZE
T-W-12Ogniwa paliwowe
T-W-13Pompy ciepła
T-W-14Wodór jako źródło energii. Zaliczenie wykładu.
Metody nauczaniaM-1Metody nauczania (wykład): wykład informacyjny, wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego i rozmowy ze studentem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z zaliczenia danego efektu
3,0Student uzyskał od 50% do 60% punktów z zaliczenia danego efektu
3,5Student uzyskał od 61% do 70% punktów z zaliczenia danego efektu
4,0Student uzyskał od 71% do 80% punktów z zaliczenia danego efektu
4,5Student uzyskał od 81% do 90% punktów z zaliczenia danego efektu
5,0Student uzyskał od 91% do 100% punktów z zaliczenia danego efektu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięEL_1A_C23.1_W02Ma podstawową wiedzę na temat współpracy OZE z systemem elektroenergetycznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówEL_1A_W15Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wytwarzania, akumulacji, przesyłu, dystrybucji energii elektrycznej w sieciach i systemach elektroenergetycznych
EL_1A_W18Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektrotechniki
Cel przedmiotuC-2Student posiada wiedzę na temat przetwarzania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
C-1Student zna podstawowe typy źródeł energii odnawialnej.
Treści programoweT-W-3Elektrownie fotowoltaiczne
T-W-6Elektrownie wiatrowe
T-W-8Elektrownie wodne
T-W-11Metody magazynowania energii pozyskiwanej z OZE
Metody nauczaniaM-1Metody nauczania (wykład): wykład informacyjny, wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego i rozmowy ze studentem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z zaliczenia danego efektu
3,0Student uzyskał od 50% do 60% punktów z zaliczenia danego efektu
3,5Student uzyskał od 61% do 70% punktów z zaliczenia danego efektu
4,0Student uzyskał od 71% do 80% punktów z zaliczenia danego efektu
4,5Student uzyskał od 81% do 90% punktów z zaliczenia danego efektu
5,0Student uzyskał od 91% do 100% punktów z zaliczenia danego efektu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięEL_1A_C23.1_U01Student potrafi dobrać jednostki wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówEL_1A_U03Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
EL_1A_U09Potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów, urządzeń i maszyn elektrycznych oraz instalacji elektrycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, koszt, funkcjonalność itp.)
EL_1A_U20Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów, maszyn i instalacji, dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności pracy z literaturą oraz dokumentacją techniczną.
C-4Nabycie umiejętności pracy w grupie oraz prezentowania uzyskanych rezultatów.
Treści programoweT-P-4Dobór regulatora napięcia i akumulatorów do instalacji off-grid
T-P-2Budowa elektrowni fotowoltaicznej on-grid i off-grid
T-P-3Dobór paneli fotowoltaicznych
T-P-1Wprowadzenie, omówienie i przydzielenie zadań projektowych
T-P-5Wybór inwertera
T-P-6Dobór przewodów po stronie DC
T-P-10Zaliczenie projektu
Metody nauczaniaM-2Metody nauczania (projekt): pokaz, metoda projektów.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca wystawiana na podstawie zaliczenia projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z zaliczenia danego efektu
3,0Student uzyskał od 50% do 60% punktów z zaliczenia danego efektu
3,5Student uzyskał od 61% do 70% punktów z zaliczenia danego efektu
4,0Student uzyskał od 71% do 80% punktów z zaliczenia danego efektu
4,5Student uzyskał od 81% do 90% punktów z zaliczenia danego efektu
5,0Student uzyskał od 91% do 100% punktów z zaliczenia danego efektu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięEL_1A_C23.1_U02Student potrafi zaprojektować przyłącze niekonwencjonalnej elektrowni do systemu elektroenergetycznego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówEL_1A_U03Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
EL_1A_U09Potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów, urządzeń i maszyn elektrycznych oraz instalacji elektrycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, koszt, funkcjonalność itp.)
EL_1A_U20Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów, maszyn i instalacji, dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności pracy z literaturą oraz dokumentacją techniczną.
C-4Nabycie umiejętności pracy w grupie oraz prezentowania uzyskanych rezultatów.
Treści programoweT-P-7Dobór przewodów po stronie AC
T-P-8Dobór transformatora do instalacji on-grid
T-P-9Dobór pozostałego osprzętu (zabezpieczenia, wyłączniki, tablica rozdzielcza, układ pomiarowy)
T-P-10Zaliczenie projektu
Metody nauczaniaM-2Metody nauczania (projekt): pokaz, metoda projektów.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca wystawiana na podstawie zaliczenia projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów z zaliczenia danego efektu
3,0Student uzyskał od 50% do 60% punktów z zaliczenia danego efektu
3,5Student uzyskał od 61% do 70% punktów z zaliczenia danego efektu
4,0Student uzyskał od 71% do 80% punktów z zaliczenia danego efektu
4,5Student uzyskał od 81% do 90% punktów z zaliczenia danego efektu
5,0Student uzyskał od 91% do 100% punktów z zaliczenia danego efektu