Рабочая программа учебной дисциплины «технические средства диспетчерского и технологического управления» Цикл

Вид материалаРабочая программа

Содержание


Часть цикла
Часов (всего) по учебному плану
Лабораторные работы
Объем самостоятельной работы по учебному плану (всего)
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Задачами дисциплины являются
2. Место дисциплины в структуре ооп впо
3. Результаты освоения дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
4.2 Содержание лекционно-практических форм обучения
4. Сети передачи данных
5. Телемеханические комплексы.
7. Каналы связи.
8. Отображение телемеханической информации.
4.2.2. Практические занятия
4.4. Расчетные задания
5. Образовательные технологии
Лабораторные работы
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
...
Полное содержание
Подобный материал:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ


(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)


ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (ИЭЭ)
____________________________________________________________________
_______________________________________


Направление подготовки: 140400 «Электроэнергетика и электротехника»

Магистерская программа: «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


«технические средства ДИСПЕТЧЕРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ»



Цикл:

профессиональный




Часть цикла:

вариативная




дисциплины по учебному плану:

ИЭЭ; М.2.5




Часов (всего) по учебному плану:

144




Трудоемкость в зачетных единицах:

4

2 семестр

Лекции

54 час

2 семестр

Практические занятия

не предусмотрены




Лабораторные работы

18 час

2 семестр

Расчетные задания, рефераты

не предусмотрены




Объем самостоятельной работы по учебному плану (всего)

72 час




Экзамен




2 семестр



Москва - 2011

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины является изучение способов и средств сбора, передачи, преобразования и отображения телемеханической информации для целей диспетчерского и технологического управления энергетическими системами и их отдельными элементами.

По завершению освоения данной дисциплины студент способен и готов:
  • анализировать естественнонаучную сущность проблем, возникающих при преобразовании телемеханической информации в системах сбора, передачи и отображения диспетчерской информации в системах сбора, передачи и отображения диспетчерской информации (ПК-5);
  • применять современные методы исследования и проведения научных экспериментов для систем сбора, передачи и отображения телемеханической информации для систем сбора, передачи и отображения телемеханической информации (ПК-6);
  • использовать современные и перспективные компьютерные и информационные технологии , применяемые для диспетчерского управления (ПК-9);
  • применять основы инженерного проектирования технических объектов в системах управления (ПК-12);
  • находить творческие решения профессиональных задач (ПК-4);
  • формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства автоматизации при технологической подготовке средств диспетчерского управления (ПК-10);
  • применять инженерное проектирование технических средств сбора, передачи и отображения диспетчерской информации (ПК-12);
  • использовать методы анализа моделей устройств, позволяющих прогнозировать свойства и поведение энергообъектов в системах сбора, передачи и отображения информации в диспетчерском управлении (ПК-13);
  • эксплуатировать и проводить испытания и ремонт средств диспетчерского и технологического управления систем (ПК-18);
  • решать инженерно-технические задачи с применением средств прикладного программного обеспечения (ПК-19);
  • применять способы определения эффективных производственно-технологических режимов работы энергообъектов (ПК-23);
  • внедрять достижения отечественной и зарубежной науки и техники в диспетчерском управлении (ПК-24);
  • использовать современных достижения науки и техники для управления средствами диспетчерского и технологического управления (ПК-36);
  • проводить исследования для решения задач анализа поведения систем сбора, передачи и отображения информации в системах диспетчерского управления (ПК-38).

Задачами дисциплины являются:
  • познакомить студентов с основными методами сбора и передачи информации в современной телемеханики о режимных параметрах в системах диспетчерского и технологического управления электроэнергетическими системами и их отдельными объектами;
  • познакомить обучающихся с основными принципами построения устройств сбора, передачи и отображения диспетчерской информации;
  • научить разбираться в особенностях применения устройств сбора и передачи диспетчерской информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла М.2.5. основной образовательной программы подготовки магистров "Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем» по модулю подготовки «Электроэнергетика» направления 140400 «Электроэнергетика и электротехника».

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Компьютерные, сетевые и информационные технологии», «Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», «Информационные основы диспетчерского и технологического управления», «Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем».

Знания, полученные по освоению дисциплины, могут быть использованы при выполнении магистерской диссертации, а также программы магистерской подготовки.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:
  • современные методы исследования и проведения научных экспериментов для систем сбора, передачи и отображения телемеханической информации (ПК-6);
  • современные и перспективные компьютерные и информационные технологии , применяемые для диспетчерского управления (ПК-9);
  • методы анализа моделей устройств, позволяющих прогнозировать свойства и поведение энергообъектов в системах сбора, передачи и отображения информации в диспетчерском управлении (ПК-13);
  • способы определения эффективных производственно-технологических режимов работы энергообъектов (ПК-23);
  • результаты внедрения достижений отечественной и зарубежной науки и техники в диспетчерском управлении (ПК-24).


Уметь:
  • решать инженерно-технические задачи с применением средств прикладного программного обеспечения (ПК-19);
  • находить творческие решения профессиональных задач (ПК-4);
  • анализировать естественнонаучную сущность проблем, возникающих при преобразовании телемеханической информации в системах сбора, передачи и отображения диспетчерской информации (ПК-5);
  • формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства автоматизации при технологической подготовке средств диспетчерского управления (ПК-10);
  • эксплуатировать и проводить испытания и ремонт средств диспетчерского и технологического управления систем в электроэнергетике (ПК-18).

Владеть:
  • основами инженерного проектирования технических средств сбора, передачи и отображения диспетчерской информации (ПК-12);
  • навыками использования современных достижений науки и техники для управления средствами диспетчерского и технологического управления (ПК-36);
  • навыками проведения исследований для решения задач анализа поведения систем сбора, передачи и отображения информации в системах диспетчерского управления (ПК-38).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.



п/п

Раздел дисциплины.

Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Всего часов на раздел

Семестр

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля успеваемости

(по разделам)


лк

пр

лаб

сам.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Задачи и структура диспетчерского управления.

8

2

2







6

Устный опрос

2

Системы телемеханики

15

2

6




4

5

Устный опрос

3

Передача телемеханической информации

23

2

14




4

5

тест

4

Сети передачи данных

14

2

8







6

Устный опрос

5

Телемеханические комплексы

15

2

6




4

5

Устный опрос

6

Оперативно-информационные комплексы

8

2

4







4

Устный опрос

7

Каналы связи

17

2

6




6

5

тест

8

Отображение телемеханической информации

10

2

4







6

Устный опрос

9

Развитие средств диспетчерского и технологического управления

14

2

4







10

Устный опрос




Зачет

2

2










2

Устный




Экзамен

18

2










18

Устный




Итого:

144




54

-

18

72






4.2 Содержание лекционно-практических форм обучения

4.2.1. Лекции:


1.Задачи диспетчерского управления

Назначение автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) в энергосистемах. Структура АСДУ.

2.Системы телемеханики

Особенности использования. Функции, типовые структуры. Конфигурации.

Уровневая структура моделей системы передачи данных и системы телемеханики.

3.Передача телемеханической информации

Методы передачи. Достоверность. Кодовые форматы (протоколы передачи). Диалоговые процедуры. Кадры сообщений. Протокол HDLC.


4. Сети передачи данных

Концепция глобальной сети. Архитектура взаимодействия открытых систем. Общие принципы построения. Коммутация пакетов и каналов. Стандартизация сетей. Пакетная передача данных.

5. Телемеханические комплексы.

Общая характеристика. Микропроцессорные комплексы телемеханики.

6. Оперативно-информационные комплексы.

Архитектура и платформа технических средств. Надежность, функциональная полнота.

7. Каналы связи.

Линии связи, каналы связи. Виды каналов связи в энергетике, их основные характеристики. Симплексные, дуплексные и полудуплексные каналы связи. Способы разделения каналов и сигналов. Каналы связи по физическим проводным линиям связи, по линиям электропередачи. Каналы телемеханики по распределительным электрическим сетям.

8. Отображение телемеханической информации.

Мозаичные диспетчерские щиты, полиэкранные системы, конструкции, принципы управления.

9. Развитие средств диспетчерского и технологического управления.

Основные тенденции и перспективы развития средств диспетчерского и технологического управления.

4.2.2. Практические занятия

Практические занятия не предусмотрены.

4.3. Лабораторные работы

1. УТК-2.

2 Вторичные измерительные преобразователи.

3. Способы разделения сигналов.

4.4. Расчетные задания:

Расчетные задания учебным планом не предусмотрены.

4.5. Курсовые проекты и курсовые работы

Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием презентаций и видеослайдов Используется видеопроектор, ПК, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint для нескольких лекций.

Лабораторные работы

Используются лабораторный стенд с моделью канала связи, стенд с измерительными преобразователями напряжения, тока и мощности серии Е, лабораторный стенд с реальным устройством телемеханики.

Cамостоятельная работа включает подготовку к тестам, устным опросам, к лабораторным работам, подготовку к зачету и экзамену.


6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для текущего контроля успеваемости используются различные виды тестов, защита лабораторных работ, устный опрос.

Аттестация по дисциплине – экзамен..

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Литература:

а) основная литература:

1.Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике. Под общей ред. Ю.Н.Руденко, В.А.Семенова. М.:МЭИ, 2000 г.

2.Электротехнический справочник в 4-х томах, том 3. М.: МЭИ, 2009. 968 с.

3.Минуллин Р.Г. Методы и средства телемеханики в энергосистемах. Казань, Каз. Госуд. Энергетич. Ун-тет, 2005 г.

б) дополнительная литература:

1.Ишкин В.Х. Телекоммуникации в электроэнергетике. М.:Энергоатомиздат, 2000г.

2..Арцишевский Я.Л., Васильев А.Н., Климова Т.Г. Средства сбора и передачи оперативной информации в энергосистемах. М.: МЭИ. 2001 г.

7.2. Электронные образовательные ресурсы:

лицензионное программное обеспечение, Microsoft, Microsoft PowerPoint

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения освоения дисциплины желательно наличие учебной аудитории, снабженной мультимедийными средствами для представления презентаций и лекций.


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника» модулю подготовки «Электроэнергетика» магистерская программа: «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»


ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:

доцент кафедры РЗиА Маврицина Т.П..


"УТВЕРЖДАЮ":

Зав. кафедрой РЗиА

д.т.н., профессор Дьяков А.Ф.