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) |
|
||||||||||||
| Tanulmányi teljesítmény/értékelés típusa | vizsga | ||||||||||||
| Tantárgy kreditértéke | 6 | ||||||||||||
| Tantárgyfelelős |
DR. Kiss Péter
beosztás: egyetemi docens
elérhetőség:
kiss.peter@vik.bme.hu
|
||||||||||||
| 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 |