K-INFO
HU
EN
Belépés

Elektrotechnika

Electrotechnics
A tantárgyleírás hatályossága
Hatályosság kezdete:
2026. March 21.
Hatályosság vége:
—
Tantárgy neve (magyarul, angolul)
Elektrotechnika
Electrotechnics
Tantárgykód BMEVIVEA009
Tantárgyjelleg —
Képzési szint —
Kurzustípusok és óraszámok (heti/féléves)
Kurzustípus elmélet gyakorlat laboratóriumi gyakorlat
óraszám (heti) 3 1 1
jelleg (kapcsolt/önálló) — kapcsolt kapcsolt
Tanulmányi teljesítmény/értékelés típusa vizsga
Tantárgy kreditértéke 6
Tantárgyfelelős
DR. Kiss Péter
beosztás: egyetemi docens
Tantárgyat gondozó oktatási szervezeti egység
Villamos Energetika Tanszék
Kar Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Tantárgy weboldala —
Tantárgy elsődleges mintatantervi jellege —
Közvetlen előkövetelmények – Erős előkövetelmény nincs
Közvetlen előkövetelmények – Gyenge előkövetelmény nincs
Közvetlen előkövetelmények – Párhuzamos előkövetelmény nincs
Közvetlen előkövetelmények – Mérföldkő előkövetelmény nincs
Közvetlen előkövetelmények – Kizáró feltétel nincs

Célkitűzés

Tantárgyprogram


A villamos energia előállítás, -átalakítás, -szállítás és -felhasználás, továbbá a villamos mérési módszerek legfontosabb kérdéseinek a szaktárgyak keretében történő elsajátításához szükséges alapvető tudás megismertetése, a legfontosabb összefüggések bemutatása egyszerű számpéldák és laboratóriumi demonstrációk segítségével.

Tanulmányi eredmények

Ez a tantárgy a KKK rendeletben meghatározott, következő kompetenciák fejlesztését szolgálja:

Tudás

Nincsenek rögzített tanulási eredmények.

Képességek

Nincsenek rögzített tanulási eredmények.

Attitűd

Nincsenek rögzített tanulási eredmények.

Autonómia és felelősség

Nincsenek rögzített tanulási eredmények.

Oktatási módszertan

Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, opcionális önállóan és csoportmunkában végzett laboratóriumi feladatok, munkaszervezési technikák. A laboratóriumi gyakorlatok jegyzőkönyvét a hallgatók a mérésvezető útmutatása szerint a vele egyeztetett határidőre készítik el.

Tanulástámogató anyagok

Online források
a)      ; Tankönyvek; 1.       Retter Gy.: Áramkörök. (Elektrotechnikai; számítások sorozat) Tankönyvkiadó, 1967, 340 o.; 2.       Hajach, T., Maluzin, H., Bernáth, J.:; Elektrotechnikai számítások. Műszaki Könyvki-adó, Budapest, 1975, 374 o.; 3.       Uray V., Szabó Á.: Elektrotechnika. Nemzeti; Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 432 o.; b)      ; Letölthető anyagok; 1.    ; Elektronikus; óravázlatok (jegyzet).

A tantárgy teljesítéséhez ajánlott előzetes ismeretek

Tudás típusú kompetenciák
(azon előzetes ismeretek összessége, amelyek megléte nem kötelező, de a tantárgy eredményes teljesítését nagyban elősegíti)
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák A.      Tudás, az alábbi ismretek 1.       Sztatikus villamos tér alapfogalmainak, a szigetelő anyagok legfontosabb jellemzői, nagyfeszültségű kisülések. 2.       Villamos áram, az általa okozott erőhatás, Joule törvénye, a villamos energia és teljesítmény. Az ellenállások hőfokfüggése, a változó ellenállás hatása. 3.       Villamos áramkörök egyszerűsítése, számítási módszerek. Áram mágneses hatása, Ampere törvénye, mágneses térerősség, indukció, fluxus. Indukció törvény, tekercsfluxus, Lenz törvénye. Villamos generátor és motor működési elve. 4.       Induktivitást tartalmazó egyenáramú áramkör be- és kikapcsolása, tranziens folyamatok vizsgálata időtartományban. 5.       Mágneses tér törési törvényei, mágnesezési görbe, permeabilitás. Mágneses körök számítása, a "mágneses Ohm törvény". 6.       Szórás, a mágneses tér energiája. Önindukció, önindukciós tényező, induktivitás-szegény tekercs. Kölcsönös indukció. 7.       Csatolt tekercsek soros és párhuzamos kapcsolása, mágneses energiája. Elektromágnes működése, erőhatás számítása. 8.       Változó fluxus hatásai, hiszterézis és örvényáram veszteség. Állandó mágnest tartalmazó körök számítása. 9.       Szinuszos feszültség előállítása forgási és nyugalmi indukcióval. Váltakozó áramú mennyiségek jellemzői. 10.    Szinuszosan váltakozó feszültségre kapcsolt ellenállás, induktivitás és kondenzátor árama és teljesítménye. Soros és párhuzamos R-L, R-C és R-L-C körök számítása, rezgőkör, rezonancia. 11.    Váltakozó áramú mennyiségek leírására síkvektorokkal és komplex számokkal. Ábrázolás komplex síkon. Komplex impedancia és teljesítmény. 12.    Kirchhoff törvények alkalmazása komplex alakban ábrázolt mennyiségekre. Teljesítmény illesztés váltakozó áramú körben. Kondenzátorok és szigetelőanyagok vesztesége, tgd. 13.    Többhullámú mennyiségek vizsgálata. Szűrők. Transzformátor felépítése, működési elve. 14.    Többfázisú feszültségrendszerek. Szimmetrikus háromfázisú feszültségrendszer matematikai leírása, ábrázolása, jellemzői, kapcsolási módok, szimmetrikus fogyasztó rendszerek, teljesítmény számítás. B.       Képesség 1.       a jelenségek és fizikai folyamatok értelmezése, 2.       a valóságos rendszerek absztrakt modellekkel, helyettesítő áramkörökkel történő leírása, 3.       a villamos rendszerekben végbemenő folyamatok matematikai modellek segítségével történő leírása, 4.       a közelítő modellek és számítási egyszerűsítések következményeinek értelmezése, 5.       a szimbolikus számítási módszer alkalmazása, 6.       a villamos rendszerek többszempontú analízise, 7.       egyszerű laboratóriumi vizsgálatok végzése, az eredmények értékelése, 8.       gondolatok, elképzelések rendezett formában szóban és írásban való kifejezése.   C.      Attitűd 1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival, 2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, 3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára, 4.       törekszik a villamos energetika területén alkalmazott eszközrendszer megismerésére és használatára, 5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.   D.      Önállóság és felelősség 1.       önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását, 2.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket, 3.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában, 4.       gondolkodásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
Képesség típusú kompetenciák
(azon előzetes képességek és készségek összessége, amelyek megléte nem kötelező, de a tantárgy eredményes teljesítését nagyban elősegíti)
nincs
Ajánlott (nem kötelező) előzetesen megszerzendő kompetenciák
(azon ajánlott (nem kötelező) előzetesen megszerzendő kompetenciák összessége, amelyek jelentősen hozzájárulnak a tantárgy eredményes teljesítéséhez)
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák A.      Tudás, az alábbi ismretek 1.       Sztatikus villamos tér alapfogalmainak, a szigetelő anyagok legfontosabb jellemzői, nagyfeszültségű kisülések. 2.       Villamos áram, az általa okozott erőhatás, Joule törvénye, a villamos energia és teljesítmény. Az ellenállások hőfokfüggése, a változó ellenállás hatása. 3.       Villamos áramkörök egyszerűsítése, számítási módszerek. Áram mágneses hatása, Ampere törvénye, mágneses térerősség, indukció, fluxus. Indukció törvény, tekercsfluxus, Lenz törvénye. Villamos generátor és motor működési elve. 4.       Induktivitást tartalmazó egyenáramú áramkör be- és kikapcsolása, tranziens folyamatok vizsgálata időtartományban. 5.       Mágneses tér törési törvényei, mágnesezési görbe, permeabilitás. Mágneses körök számítása, a "mágneses Ohm törvény". 6.       Szórás, a mágneses tér energiája. Önindukció, önindukciós tényező, induktivitás-szegény tekercs. Kölcsönös indukció. 7.       Csatolt tekercsek soros és párhuzamos kapcsolása, mágneses energiája. Elektromágnes működése, erőhatás számítása. 8.       Változó fluxus hatásai, hiszterézis és örvényáram veszteség. Állandó mágnest tartalmazó körök számítása. 9.       Szinuszos feszültség előállítása forgási és nyugalmi indukcióval. Váltakozó áramú mennyiségek jellemzői. 10.    Szinuszosan váltakozó feszültségre kapcsolt ellenállás, induktivitás és kondenzátor árama és teljesítménye. Soros és párhuzamos R-L, R-C és R-L-C körök számítása, rezgőkör, rezonancia. 11.    Váltakozó áramú mennyiségek leírására síkvektorokkal és komplex számokkal. Ábrázolás komplex síkon. Komplex impedancia és teljesítmény. 12.    Kirchhoff törvények alkalmazása komplex alakban ábrázolt mennyiségekre. Teljesítmény illesztés váltakozó áramú körben. Kondenzátorok és szigetelőanyagok vesztesége, tgd. 13.    Többhullámú mennyiségek vizsgálata. Szűrők. Transzformátor felépítése, működési elve. 14.    Többfázisú feszültségrendszerek. Szimmetrikus háromfázisú feszültségrendszer matematikai leírása, ábrázolása, jellemzői, kapcsolási módok, szimmetrikus fogyasztó rendszerek, teljesítmény számítás. B.       Képesség 1.       a jelenségek és fizikai folyamatok értelmezése, 2.       a valóságos rendszerek absztrakt modellekkel, helyettesítő áramkörökkel történő leírása, 3.       a villamos rendszerekben végbemenő folyamatok matematikai modellek segítségével történő leírása, 4.       a közelítő modellek és számítási egyszerűsítések következményeinek értelmezése, 5.       a szimbolikus számítási módszer alkalmazása, 6.       a villamos rendszerek többszempontú analízise, 7.       egyszerű laboratóriumi vizsgálatok végzése, az eredmények értékelése, 8.       gondolatok, elképzelések rendezett formában szóban és írásban való kifejezése.   C.      Attitűd 1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival, 2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, 3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára, 4.       törekszik a villamos energetika területén alkalmazott eszközrendszer megismerésére és használatára, 5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.   D.      Önállóság és felelősség 1.       önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását, 2.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket, 3.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában, 4.       gondolkodásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
Általános szabályok
Követelmények: A hallgatók a félév során két teljesítményértékelésen vesznek részt a kari ütemterv szerint. A vizsgára bocsájthatóság feltétele a teljesítményértékeléseken elért 50-50%-os eredmény és a laboratóriumi gyakorlatok sikeres teljesítése. Pótlási lehetőségek: A 2 kis-zárthelyiből egy pótolható, sikertelenség esetén másodszor. A laboratóriumi gyakorlatok pótlása –indokolt esetben – csak a szorgalmi időszak alatt, másik mérőcsoporthoz csatlakozva lehetség. Mindkét teljesítményértékelés pótolható egy-egy alkalommal előre meghirdetett időben Sikeres pótlás esetén lehetőség van az egyik teljesítményértékelés második pótlásra a hatályos TVSZ szerint (különeljárási díj fizetése mellett).
Teljesítményértékelési módszerek
Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása

Nincs megadva részletes értékelés.

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részaránya

Nincs megadva részarány.

Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása

Nincs megadva részletes értékelés.

Vizsgarészek részaránya

Nincs megadva részarány.

Érdemjegy megállapítása

Nincs megadva érdemjegy határ.

Jelenléti és részvételi követelmények

Nincs megadva jelenléti követelmény.

Javítás, ismétlés és pótlás különös szabályai

Nincs megadva.

Rövid leírás

Nincs megadva.

Részletes leírás

Nincs megadva.

Ajánlott tantárgyak

Nincs megadva.

A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

Nincs megadva munkaidő bontás.

Tantárgykövetelmények hatályossága
Tantárgykövetelmények hatályosságának kezdete:
—
Tantárgykövetelmények hatályosságának vége:
—
Tantervi elhelyezés
Kar Képzés Tanterv Mintatantervi jelleg Elsődleges
Gépészmérnöki Kar energetikai mérnöki energetikai mérnöki (2022) kötelező nem
Gépészmérnöki Kar energetikai mérnöki energetikai mérnöki (2022) kötelező nem
Gépészmérnöki Kar energetikai mérnöki energetikai mérnöki (2022) kötelező nem
Gépészmérnöki Kar energetikai mérnöki energetikai mérnöki (2022) kötelező nem