Fichas de asignaturas 2010-11
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ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 607033 | ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | Créditos Prácticos | 3 | ||
Titulación | 0607 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Créditos ECTS | 4 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Profesorado
Antonio José Gil Mena
Situación
Prerrequisitos
Haber superado las asignaturas Electrotecnia Regulación Automática I. Estar cursando la asignatura Regulación Automática II.
Contexto dentro de la titulación
Asignatura optativa tecnológica
Recomendaciones
Adquirir conocimientos de programación de automatismos
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivacion para la calidad y mejora permanente. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. - Conocimientos técnicos de la profesión.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de control de máquinas eléctricas y automatización. - Conocimientos de tecnología, equipos y materiales. - Conocimiento específico de la profesión. - Conocimiento de lengua extranjera: inglés.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Resolución de problemas. - Redacción e interpretación de documentación técnica. - Conocimientos de programación.
Actitudinales:
- Autodidacta. - Toma de decisiones. - Adaptación a nuevas situaciones.
Objetivos
- Conocer las principales técnicas empleadas en la realización de accionamientos para máquinas eléctricas industriales; fundamentalmente desde el punto de vista de aplicación industrial. - Adquirir las principales bases sobre automatización eléctrica. - Obtener la capacidad de trabajar con autómatas programables. - Conocer los principales características, tecnología y funcionamiento de los convertidores estáticos para el accionamiento de máquinas eléctricas.
Programa
1. Aparamenta de maniobra específica. 2. Accionamientos electromecánicos. 3. Accionamientos electrónicos. 4. Regulación de velocidad. 5. Control de posición. 6. Selección, parametrización y puesta en marcha de accionamientos electrónicos. 7. Automatismos lógicos programables. 8. Esquemas eléctricos.
Actividades
- Prácticas de laboratorio. - Trabajos prácticos individuales. - Exposiciones en grupo.
Metodología
En las sesiones académicas teóricas se hará uso de la lección magistral. Se utilizará como medio el proyector de vídeo. En las sesiones académicas prácticas se hará una introducción teórica del ejercicio y a continuación será el alumno quién realice el montaje o experimento.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 133
- Clases Teóricas: 30
- Clases Prácticas: 30
- Exposiciones y Seminarios: 0
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 0
- Individules: 0
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 0
- Sin presencia del profesorado: 0
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 70
- Preparación de Trabajo Personal: 0
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- Exámenes de teoría y problemas. Se calificará entre 0 y 10, debiendo obtener una calificación superior o igual a 5 para superar la asignatura.
Recursos Bibliográficos
- Apuntes de la Sección Departamental de Ingeniería Eléctrica de Algeciras. - Máquinas y accionamientos eléctricos. R. Faute Benito. F.E.I.N. 2000. - Manual de accionamientos eléctricos. J.M. Azcárraga. CADEM 1998. - Electric Drives. Boldea y Nasar. - Catálogos y manuales de fabricantes varios. - Merino Azcarraga, J.M.. Arranque industrial de motores asíncronos. McGraw- Hill. - Información varia de internet.
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ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712026 | ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Higinio Sanchez Sainz
Situación
Prerrequisitos
Es muy conveniente qu eel alumno haya adquirido los conocimientos propios de todas las asignaturas de primer y segundo curso, así como las programadas en el primer cuatrimestre del tercer curso.
Contexto dentro de la titulación
Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores del BOE, nuestra disciplina se encuentra en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de la especialidad. Esta asignatura fijará los cimientos de los procesos involucrados en el control y regulación de la velocidad de los motores eléctricos, así como de los generadores eólicos, con el uso de los accionamientos eléctricos. Igualmente en esta asignatura se introduce al alumno en los principios de la automatización.
Recomendaciones
Se recomienda que el alumno contemple los prerrequisitos de la asignatura para un seguimiento óptimo de la misma.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis. Adaptación a nuevas situaciones. Motivación por la calidad y mejora continua. Conocimientos de informática. Resolución de problemas. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocimientos de tecnología, componentes y materiales. Conocimientos de lengua extranjera. Conocimientos básicos de la profesión.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Conocimientos de informática Capacidad de gestión de la información. Métodos de diseño.
Actitudinales:
Mostrar actitud crítica y responsable. Toma de decisiones. Sensibilidad por temas medioambientales. Valorar el aprendizaje autónomo.
Objetivos
Conocer la estructura interna, principios de funcionamiento, criterios de selección y aplicaciones de los accionamientos eléctricos utilizados para el control y regulación de la velocidad de los motores eléctricos. Conocer la estructura interna, principios de funcionamiento, criterios de selección y aplicaciones de los accionamientos eléctricos utilizados para el control y regulación de la generación eólica. Introducción a la Automatización utilizando como ejemplo el uso de autómatas programables.
Programa
1. Introducción a la Automatización. 2. El accionamiento eléctrico. 3. La carga mecánica accionada 4. Convertidores estaticos utilizados en accionamientos 5. Accionamientos con motores de corriente continua a velocidad variable. 6. Accionamientos con motores de corriente alterna a velocidad variable. 7. Accionamientos eléctricos usados en generación eólica.
Actividades
Ver apartado de metodología.
Metodología
El desarrollo de la asignatura se sustentará en las siguientes actividades 1. Actividades con presencia del profesor: - Lección magistral apoyada con medios audiovisuales para el desarrollo de los aspectos teóricos de los contenidos de la asignatura. - Realización de problemas tipo en el aula, intercalados en el desarrollo teórico, para complementar y aclarar los conceptos. - Realización de prácticas de laboratorio. - Tutoría presencial y virtual. - Exposición de trabajos individuales o realizados en grupo. 2. Actividades sin presencia del profesor: - Resolución de problemas para asentamiento de los conceptos desarrollados en clase. - Realización de cálculos y simulaciones por ordenador. - Seguimiento de lecciones virtuales a través del Campus Virtual de la asignatura de los aspectos más importantes del contenido de la asignatura. - Ciclo de conferencias.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 150
- Clases Teóricas: 32.5
- Clases Prácticas: 22.75
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 6
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 13.75
- Sin presencia del profesorado: 7.25
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 63.75
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Otros (especificar):
Ejercicios de simulación y cálculo por ordenador Lecturas especializadas Actividades en Aula Virtual: - Lecciones virtuales. - Tutoría virtual. |
Criterios y Sistemas de Evaluación
La evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos por el alumno en esta asignatura se realizará mediante la adición de las calificaciones obtenidas en una serie de actividades con evaluación. La evaluación de algunas actividades se realizará durante el cuatrimestre y otras son de evaluación puntual. Algunas tienen un cumplimiento obligatorio y otras son de realización optativa. El alumno puede escoger de entre éstas últimas aquellas que le sean de su mayor agrado. Las actividades objeto de evaluación son las siguientes: Actividades básicas: Todos los alumnos han de realizarlas para poder optar a superar la asignatura. Contemplan el 70% de la evaluación. - Examen presencial de teoria y resolución de problemas numéricos relativos a los conocimientos y destrezas adquiridos en clases presenciales teóricas-prácticas de aula. Su peso es de hasta un 60 %. Se obliga a obtener un mínimo del 20% para poder optar a superar la asignatura. Se realizará uno en cada convocatoria oficial. - Evaluación de conocimientos y destrezas adquiridos en las clases presenciales de prácticas de laboratorio. Su peso es de hasta un 10 %. La asistencia a las sesiones de prácticas de laboratorio es de obligado cumplimiento para poder optar a superar la asignatura. Las sesiones de prácticas de laboratorio se desarrollan a lo largo del cuatrimestre. Actividades complementarias: De entre todas las propuestas el alumno ha de escoger aquellas que más le interese. - Examenes de evaluación continua sobre contenidos teóricos y de resolución de problemas realizados a través del Campus Virtual de la Asignatura. Su realización será durante el cuatrimestre en fechas anunciadas con adelanto en el mismo Campus. Su peso es de hasta el 10 %. - Evaluación de un trabajo realizado en grupo definido bajo los principios del trabajo colaborativo y la enseñanza basada en problemas. Su evaluación completa (seguimiento, trabajo y exposición) posee un peso de hasta el 15%. Su propuesta se hará al principio del cuatrimestre, su realización y seguimiento se realizará durante el cuatrimestre, y la presentación del trabajo final y su exposición se realizará antes de la finalización del cuatrimestre. - Asistencia productiva a seminarios y/o ciclos de conferencias. Peso de hasta el 5 %. La Dirección de la E.S.I. de Cádiz fijará el horario y contenido de las mismas. - Lecturas especializadas. Su peso es de hasta el 10%. Su realización se programará durante el cuatrimestre. - Trabajos de simulación y calculo por ordenador. Su peso es de hasta el 10%. Su propuesta se hará al principio del cuatrimestre y su resultado se entregará antes de la finalización de éste. El peso completo de las actividades complementarias escogidas por el alumno no podrá superar el 30% del total de la asignatura.
Recursos Bibliográficos
·Manual de accionamientos eléctricos. Tomos 1 y 2. J. M. Merino. Ed. Cadem. Grupo EVE. ·Máquinas electricas. J. Fraile. 5º Edición. Ed. Mc-Graw Hill . Problemas de Máquinas electricas. J Fraile y J Fraile. 1º Edición. Serie Shaum Ed. Mc-Graw Hill ·Electrónica industrial. Técnicas de potencia. J. A. Gualda, S. Martínez y P. M. Martínez. Ed. Marcombo ·Autómatas programables. Fundamento, manejo, instalación y prácticas. A. Porras y A. P. Montanero. Ed. Mc. Graw Hill
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ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 614026 | ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Carlos Andrés García Vázquez Pablo García Triviño
Situación
Prerrequisitos
¬ Haber cursado las asignaturas de segundo curso, con especial interés en Máquinas Eléctricas I, Máquinas Eléctricas II y Electrónica Industrial. ¬ Haber cursado las asignaturas de tercer curso primer cuatrimestre Regulación Automática (Regulación Automática I para 614026) y Diseño y Ensayo de Máquinas Eléctricas. ¬ Haber cursado, y si es posible aprobado, las asignaturas de primero y segundo de la titulación.
Contexto dentro de la titulación
¬ Asignatura obligatoria de carácter tecnológico que supone el paso final de los alumnos a las máquinas eléctricas, como uno de los principales receptores de potencia en el ambiente industrial.
Recomendaciones
Debería cursarse posteriormente a Máquinas Eléctricas I y II, Electrónica Industrial, Regulación Automatica y Diseño y Ensayo de Máquinas Eléctricas. ¬ Además, en el caso de 614026 se recomienda cursar posteriormente a Electrónica de Potencia y Automatización Industrial I y II; debido a la clara simultenidad de contenidos.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivacion para la calidad y mejora permanente. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. - Conocimientos técnicos de la profesión.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de control de máquinas eléctricas y automatización. - Conocimientos de tecnología, equipos y materiales. - Conocimiento específico de la profesión. - Conocimiento de lengua extranjera: inglés.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Resolución de problemas. - Redacción e interpretación de documentación técnica. - Capacidad de gestión de la información. - Conocimientos de informática.
Actitudinales:
- Autoaprendizaje. - Trabajo en equipo. - Toma de decisiones. - Adaptación a nuevas situaciones. - Sensibilidad por temas medioambientales.
Objetivos
- Conocer las principales técnicas empleadas en la realización de accionamientos para máquinas eléctricas industriales, fundamentalmente desde el punto de vista de aplicación industrial. - Adquirir las principales bases sobre Automatización eléctrica. - Tener la capacidad de trabajar con Autómatas programables. - Conocer los principales componentes y circuitos de la Electrónica de Potencia aplicada a convertidores estáticos para el accionamiento de máquinas eléctricas.
Programa
1. Aparamenta de maniobra específica. 2. Automatización: Autómatas programables. 3. Accionamientos electromecánicos para motores de corriente alterna. 4. Accionamientos electromecánicos para motores de corriente continua. 5. Electrónica de potencia: Convertidores estáticos para accionamientos de máquinas eléctricas. 6. Control electrónico de motores de corriente continua. 7. Control electrónica de motores de corriente alterna.
Actividades
- Prácticas de laboratorio. - Trabajos prácticos a realizar en grupos reducidos. - Trabajos prácticos individuales. - Exposiciones en grupo.
Metodología
- Se insiste más en el estudio práctico del accionamiento que en aspectos teóricos y de diseño. - Como recursos didácticos se utilizará el cañón; y más esporádicamente la pizarra . - Los desarrollos teóricos irán entremezclados con problemas de aplicación, para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Se propondrá la resolución de problemas teóricos y prácticos para que el alumno participe más activamente y de forma continuada en la asignatura. - Respecto a las prácticas: El alumno trabajará en el laboratorio con autonomía, para alcanzar los objetivos propuestos. - El alumno elaborará una memoria de las prácticas de laboratorio, y en ciertos casos exposiciones de las actividades realizadas.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 165
- Clases Teóricas: 32
- Clases Prácticas: 22
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 7
- Sin presencia del profesorado: 15
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 65
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 6 (4 para parciales)
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Técnicas de evaluación: - Examenes parciales y finales de teoría y problemas. - Realización y entrega de memoria de prácticas. - Realización y entrega de ejercicios propuestos. - Realización, entrega y/o exposición de trabajos elaborados por los alumnos. Criterios de evaluación: como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar un adecuado conocimiento de los objetivos de la asignatura. - Al principio del curso al alumno se le proporciona a traves del aula virtual el material necesario de trabajo, incluyendo este los guiones de prácticas, relaciones de problemas y examenes de años anteriores (sin resolver) y material adicional de estudio. Criterios de calificación: - Se realizarán pruebas parciales, que permitirán liberar materia respecto al examen final (solo en la convocatoria posterior al desarrollo de la asignatura). - Las prácticas de laboratorio realizadas son de obligada asistencia, siendo necesaria la entrega de las memorias del trabajo realizado. La calificación de estas se obtendra de la memoria entregada y de la actitud del alumno en el laboratorio. - Las ponderaciones para cada uno de los hitos de evaluación serán: pruebas parciales 70%; laboratorio 15%; trabajos realizados y actividades adicionales 15%; con la condicion de que cada uno de los hitos ha de ser superado con independencia para superar la asignatura.
Recursos Bibliográficos
- Apuntes de la Sección Departamental de Ingeniería Eléctrica de Algeciras; disponibles en el Campus Virtual. - Máquinas y accionamientos eléctricos. R. Faute Benito. F.E.I.N. 2000. - Manual de accionamientos eléctricos. J.M. Azcárraga. CADEM 1998. - Lladonosa, V. Arranque de motores mediante contactores. Tomos 1-5. Marcombo 1986-88. - Bose, B.K. Power Electronics and A.C. Drives. Prentice Hall. 1986. - Electric Drives. Boldea y Nasar. - Catálogos y manuales de fabricantes varios. - Merino Azcarraga, J.M.. Arranque industrial de motores asíncronos. McGraw- Hill. - Información varia de internet.
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ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709026 | ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 6 |
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Profesorado
Higinio Sanchez Sainz
Situación
Prerrequisitos
Es muy conveniente que el alumno haya adquirido los conocimientos propios de todas las asignaturas de primer y segundo curso, así como las programadas en el primer cuatrimestre del tercer curso.
Contexto dentro de la titulación
Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores del BOE, nuestra disciplina se encuentra en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de la especialidad. Esta asignatura fijará los cimientos de los procesos involucrados en el control y regulación de la velocidad de los motores eléctricos, así como de los generadores eólicos, con el uso de los accionamientos eléctricos. Igualmente en esta asignatura se introduce al alumno en los principios de la automatización.
Recomendaciones
Se recomienda que el alumno contemple los prerrequisitos de la asignatura para un seguimiento óptimo de la misma.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis. Adaptación a nuevas situaciones. Motivación por la calidad y mejora continua. Conocimientos de informática. Resolución de problemas. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocimientos de tecnología, componentes y materiales. Conocimientos de lengua extranjera. Conocimientos básicos de la profesión.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Conocimientos de informática Capacidad de gestión de la información. Métodos de diseño.
Actitudinales:
Mostrar actitud crítica y responsable. Toma de decisiones. Sensibilidad por temas medioambientales. Valorar el aprendizaje autónomo.
Objetivos
Conocer la estructura interna, principios de funcionamiento, criterios de selección y aplicaciones de los accionamientos eléctricos utilizados para el control y regulación de la velocidad de los motores eléctricos. Conocer la estructura interna, principios de funcionamiento, criterios de selección y aplicaciones de los accionamientos eléctricos utilizados para el control y regulación de la generación eólica. Introducción a la Automatización utilizando como ejemplo el uso de autómatas programables.
Programa
1. Introducción a la Automatización. 2. El accionamiento eléctrico. 3. La carga mecánica accionada 4. Convertidores estaticos utilizados en accionamientos 5. Accionamientos con motores de corriente continua a velocidad variable. 6. Accionamientos con motores de corriente alterna a velocidad variable. 7. Accionamientos eléctricos usados en generación eólica.
Actividades
Ver apartado de metodología.
Metodología
El desarrollo de la asignatura se sustentará en las siguientes actividades 1. Actividades con presencia del profesor: - Lección magistral apoyada con medios audiovisuales para el desarrollo de los aspectos teóricos de los contenidos de la asignatura. - Realización de problemas tipo en el aula, intercalados en el desarrollo teórico, para complementar y aclarar los conceptos. - Realización de prácticas de laboratorio. - Tutoría presencial y virtual. - Exposición de trabajos individuales o realizados en grupo. 2. Actividades sin presencia del profesor: - Resolución de problemas para asentamiento de los conceptos desarrollados en clase. - Realización de cálculos y simulaciones por ordenador. - Seguimiento de lecciones virtuales a través del Campus Virtual de la asignatura de los aspectos más importantes del contenido de la asignatura. - Ciclo de conferencias.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 150
- Clases Teóricas: 32.5
- Clases Prácticas: 22.75
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 6
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 13.75
- Sin presencia del profesorado: 7.25
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 63.75
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Otros (especificar):
Ejercicios de simulación y cálculo por ordenador Lecturas especializadas. Actividades en Aula Virtual: - Lecciones virtuales. - Tutoría virtual. |
Criterios y Sistemas de Evaluación
La evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos por el alumno en esta asignatura se realizará mediante la adición de las calificaciones obtenidas en una serie de actividades con evaluación. La evaluación de algunas actividades se realizará durante el cuatrimestre y otras son de evaluación puntual. Algunas tienen un cumplimiento obligatorio y otras son de realización optativa. El alumno puede escoger de entre éstas últimas aquellas que le sean de su mayor agrado. Las actividades objeto de evaluación son las siguientes: Actividades básicas: Todos los alumnos han de realizarlas para poder optar a superar la asignatura. Contemplan el 70% de la evaluación. - Examen presencial de teoria y resolución de problemas numéricos relativos a los conocimientos y destrezas adquiridos en clases presenciales teóricas-prácticas de aula. Su peso es de hasta un 60 %. Se obliga a obtener un mínimo del 20% para poder optar a superar la asignatura. Se realizará uno en cada convocatoria oficial. - Evaluación de conocimientos y destrezas adquiridos en las clases presenciales de prácticas de laboratorio. Su peso es de hasta un 10 %. La asistencia a las sesiones de prácticas de laboratorio es de obligado cumplimiento para poder optar a superar la asignatura. Las sesiones de prácticas de laboratorio se desarrollan a lo largo del cuatrimestre. Actividades complementarias: De entre todas las propuestas el alumno ha de escoger aquellas que más le interese. - Examenes de evaluación continua sobre contenidos teóricos y de resolución de problemas realizados a través del Campus Virtual de la Asignatura. Su realización será durante el cuatrimestre en fechas anunciadas con adelanto en el mismo Campus. Su peso es de hasta el 10 %. - Evaluación de un trabajo realizado en grupo definido bajo los principios del trabajo colaborativo y la enseñanza basada en problemas. Su evaluación completa (seguimiento, trabajo y exposición) posee un peso de hasta el 15%. Su propuesta se hará al principio del cuatrimestre, su realización y seguimiento se realizará durante el cuatrimestre, y la presentación del trabajo final y su exposición se realizará antes de la finalización del cuatrimestre. - Asistencia productiva a seminarios y/o ciclos de conferencias. Peso de hasta el 5 %. La Dirección de la E.S.I. de Cádiz fijará el horario y contenido de las mismas. - Lecturas especializadas. Su peso es de hasta el 10%. Su realización se programará durante el cuatrimestre. - Trabajos de simulación y calculo por ordenador. Su peso es de hasta el 10%. Su propuesta se hará al principio del cuatrimestre y su resultado se entregará antes de la finalización de éste. El peso completo de las actividades complementarias escogidas por el alumno no podrá superar el 30% del total de la asignatura.
Recursos Bibliográficos
·Manual de accionamientos eléctricos. Tomos 1 y 2. J. M. Merino. Ed. Cadem. Grupo EVE. ·Máquinas electricas. J. Fraile. 5º Edición. Ed. Mc-Graw Hill . Problemas de Máquinas electricas. J Fraile y J Fraile. 1º Edición. Serie Shaum Ed. Mc-Graw Hill ·Electrónica industrial. Técnicas de potencia. J. A. Gualda, S. Martínez y P. M. Martínez. Ed. Marcombo ·Autómatas programables. Fundamento, manejo, instalación y prácticas. A. Porras y A. P. Montanero. Ed. Mc. Graw Hill
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ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 609026 | ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Carlos Andrés García Vázquez Pablo García Triviño
Situación
Prerrequisitos
¬ Haber cursado las asignaturas de segundo curso, con especial interés en Máquinas Eléctricas I, Máquinas Eléctricas II y Electrónica Industrial. ¬ Haber cursado las asignaturas de tercer curso primer cuatrimestre Regulación Automática (Regulación Automática I para 614026) y Diseño y Ensayo de Máquinas Eléctricas. ¬ Haber cursado, y si es posible aprobado, las asignaturas de primero y segundo de la titulación.
Contexto dentro de la titulación
¬ Asignatura obligatoria de carácter tecnológico que supone el paso final de los alumnos a las máquinas eléctricas, como uno de los principales receptores de potencia en el ambiente industrial.
Recomendaciones
¬ Debería cursarse posteriormente a Máquinas Eléctricas I y II, Electrónica Industrial, Regulación Automatica y Diseño y Ensayo de Máquinas Eléctricas. ¬ Además, en el caso de 614026 se recomienda cursar posteriormente a Electrónica de Potencia y Automatización Industrial I y II; debido a la clara simultenidad de contenidos.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivacion para la calidad y mejora permanente. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. - Conocimientos técnicos de la profesión.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de control de máquinas eléctricas y automatización. - Conocimientos de tecnología, equipos y materiales. - Conocimiento específico de la profesión. - Conocimiento de lengua extranjera: inglés.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Resolución de problemas. - Redacción e interpretación de documentación técnica. - Capacidad de gestión de la información. - Conocimientos de informática.
Actitudinales:
- Autoaprendizaje. - Trabajo en equipo. - Toma de decisiones. - Adaptación a nuevas situaciones. - Sensibilidad por temas medioambientales.
Objetivos
- Conocer las principales técnicas empleadas en la realización de accionamientos para máquinas eléctricas industriales; fundamentalmente desde el punto de vista de aplicación industrial. - Adquirir las principales bases sobre Automatización eléctrica. - Obtener la capacidad de trabajar con Autómatas programables. - Conocer los principales componentes y circuitos de la Electrónica de Potencia aplicada a convertidores estáticos para el accionamiento de máquinas eléctricas.
Programa
1. Aparamenta de maniobra específica. 2. Automatización: Autómatas programables. 3. Accionamientos electromecánicos para motores de corriente alterna. 4. Accionamientos electromecánicos para motores de corriente continua. 5. Electrónica de potencia: Convertidores estáticos para accionamientos de máquinas eléctricas. 6. Control electrónico de motores de corriente continua. 7. Control electrónico de motores de corriente alterna.
Actividades
- Prácticas de laboratorio. - Trabajos prácticos a realizar en grupos reducidos. - Trabajos prácticos individuales. - Exposiciones en grupo.
Metodología
- Se insiste más en el estudio práctico del accionamiento que en aspectos teóricos y de diseño. - Como recursos didácticos se utilizará el aula virtual y en clase el cañón; y más esporádicamente la pizarra . - Los desarrollos teóricos irán entremezclados con problemas de aplicación, para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Se propondrá la resolución de problemas teóricos y prácticos para que el alumno participe más activamente y de forma continuada en la asignatura. - Respecto a las prácticas: El alumno trabajará en el laboratorio con autonomía, para alcanzar los objetivos propuestos. - El alumno elaborará una memoria de las prácticas de laboratorio, y en ciertos casos exposiciones de las actividades realizadas. - Se potenciará que el alumno trabaje la asignatura a través del aula virtual, favoreciendo su trabajo tanto individual como colectivo.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 165
- Clases Teóricas: 32
- Clases Prácticas: 22
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 7
- Sin presencia del profesorado: 15
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 65
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 6 (4 para parciales)
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Técnicas de evaluación: - Examenes parciales y finales de teoría y problemas. - Realización y entrega de memoria de prácticas. - Realización y entrega de ejercicios propuestos. - Realización, entrega y/o exposición de trabajos elaborados por los alumnos. Criterios de evaluación: como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar un adecuado conocimiento de los objetivos de la asignatura. - Al principio del curso al alumno se le proporciona a traves del aula virtual el material necesario de trabajo, incluyendo este los guiones de prácticas, relaciones de problemas y examenes de años anteriores (sin resolver) y material adicional de estudio. Criterios de calificación: - Se realizarán pruebas parciales, que permitirán liberar materia respecto al examen final (solo en la convocatoria posterior al desarrollo de la asignatura). - Las prácticas de laboratorio realizadas son de obligada asistencia, siendo necesaria la entrega de las memorias del trabajo realizado. La calificación de estas se obtendra de la memoria entregada y de la actitud del alumno en el laboratorio. - Las ponderaciones para cada uno de los hitos de evaluación serán: pruebas parciales 70%; laboratorio 15%; trabajos realizados y actividades adicionales 15%; con la condicion de que cada uno de los hitos ha de ser superado con independencia para superar la asignatura.
Recursos Bibliográficos
- Apuntes de la Sección Departamental de Ingeniería Eléctrica de Algeciras; disponibles en el Campus Virtual. - Máquinas y accionamientos eléctricos. R. Faute Benito. F.E.I.N. 2000. - Manual de accionamientos eléctricos. J.M. Azcárraga. CADEM 1998. - Lladonosa, V. Arranque de motores mediante contactores. Tomos 1-5. Marcombo 1986-88. - Bose, B.K. Power Electronics and A.C. Drives. Prentice Hall. 1986. - Electric Drives. Boldea y Nasar. - Catálogos y manuales de fabricantes varios. - Merino Azcarraga, J.M.. Arranque industrial de motores asíncronos. McGraw- Hill. - Información varia de internet.
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AMPLIACION DE TEORIA DE CIRCUITOS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 605017 | AMPLIACION DE TEORIA DE CIRCUITOS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ADVANCED CIRCUIT THEORY | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0605 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Profesorado
L. CARLOS SÁNCHEZ-CANTALEJO MORELL
Objetivos
A través del desarrollo de los contenidos de la asignatura, se pretende: - Saber aplicar, convenientemente, las teorías modernas de análisis de circui- tos eléctricos lineales y no lineales (incluidos circuitos activos). - Conocer las técnicas de representación de las señales eléctricas y el proce- samiento de las mismas por las redes. - Conseguir una utilización eficiente de los programas de ordenador de análisis de circuitos. - Saber de las aplicaciones ingenieriles de determinados métodos de análisis de circuitos. - Conocer aplicaciones útiles de los circuitos en el diseño de sistemas. Aquellos titulados de ingeniería que cursaron, en su momento, temas especí- ficos de la Teoría de Circuitos, conseguirán el seguimiento más acorde y su utilización inmediata a la amplia variedad de circuitos analógicos exis- tentes. Al resto, se le capacitará en una disciplina científica imprescindible en su formación técnica. Es una materia de gran interés por sus implicaciones como herramienta impres- cindible de análisis dentro de los campos de actuación de la Ingeniería Eléc- trica (tanto en las áreas de electrónica, como de máquinas eléctricas o de los sistemas eléctricos de potencia). Optativa común de grán interés, por lo tanto, para los que cursen las optativas del bloque: Sistemas Eléctricos, Eléctrónicos y de Control; e incluso de las propias materias troncales: Tecnología Eléctrica y Sistemas Electrónicos y Automáticos.
Programa
En el desarrollo de la materia, se ha previsto, el siguiente desglose de temas: Tema 1: Sistemas trifásicos (en general polifásicos). Estudio intensivo de los desequilibrados. Tema 2: Componentes simétricas. Tema 3: Sistematizaciones en el análisis general de circuitos eléctricos li- neales. Tema 4: Régimen transitorio de circuitos. Análisis en el dominio del tiempo. Comportamiento dinámico. Estabilidad. Tema 5: Régimen transitorio de circuitos. Análisis por la transformada de La- place. Estudios avanzados. Tema 6: Elementos no lineales. Circuitos con elementos no lineales. Técnicas de análisis. Tema 7: Respuesta en frecuencia. Lugares geométricos y filtros. Tema 8: Análisis de Fourier. Armónicos. Potencias. Tema 9: Análisis de funciones no periódicas. Interpretaciones electrotécnicas y aplicaciones.
Actividades
Complementando a las clase de teoría, de ejercicios de aplicación y de pro- blemas, se realizarán unas prácticas de laboratorio. Su realización, a través de programas específicos de ordenador, resultan motivadores al evitar tediosos cálculos analíticos (al tener incorporarlos, los programas, los métodos pre- cisos de cálculo); y posibilitar, por tanto, el estudio fácil de circuitos de interés (o de difícil realización física). Las prácticas de ordenador, en número de cuatro, y de una duración de 1 hora y 30 minutos, se relacionarán con los temas más destacados o susceptibles de pronta experimentación. Estas prácticas se identificarán por los siguientes, o similares, títulos: PRÁCTICA 1: Sistemas trifásico. Modelado de los elementos de los sistemas eléc- tricos. PRÁCTICA 2: Circuitos en régimen dinámico. Distintas técnicas de análisis y de simulación. PRÁCTICA 3: Circuitos con elementos no lineales. Procedimientos de análisis. PRÁCTICA 4: Respuesta en frecuencia. Filtros. Formas de ondas. Habrá que entregar una memoria de las prácticas realizadas con vistas a su evaluación.
Metodología
Las justificaciones teóricas se realizan, fundamentalmente, en la pizarra (lecciones magistrales); y los ejemplos númericos, se realizan, parte, en la pizarra, y el resto en el aula de ordenadores. El uso del retroproyector o del cañon de proyección se utilizarán puntualmente y siempre que pueda interesar; sobre todo, en la presentación de los programas de ordenador y durante la realización de las prácticas de simulación. El enfoque en el desarrollo de los temas está previsto en base a los siguientes puntos de referencia: - Avanzar en los desarrollos teóricos consolidando la materia impartida (para ello, se utilizarán los medios didácticos más apropiados para una más rápida asimilación). - Resolución de problemas (como mecanismo de relacionar temas y conocer apli- caciones concretas de los circuitos a situaciones de diseño de interés indus- trial). - Simulaciones por ordenador, entre otros, mediante Matlab y Orcad-PSpice (con diversos grados de utilización para observar sus posibilidades en distintos entornos). - Realización de trabajos personales, propuestos o sugeridos (como mecnismo individualizado de adquisición de conocimientos).
Criterios y Sistemas de Evaluación
Se considerará, fundamentalmente, con vistas a la evaluación final del nivel alcanzado en los objetivos: - La soltura en el modelado de los elementos de los circuitos y en ciertos subcircuitos. - La correcta aplicación de las herramientas de análisis de circuitos. - La capacidad de usar eficientemente los programas de ordenador mostrados en el desarrollo del curso. - El conocimiento de los distintos tipos de procesado de las señales, reali- zadas por los circuitos eléctricos; y el grado de conocimiento de las herra- mientas matemáticas para el estudio de las señales eléctricas. - Sus correctas aplicaciones, tanto a los circuitos eléctricos lineales como a los no lineales. La asistencia a clase es fundamental para el seguimiento de la materia. Además, incide favorablemente en el conocimiento del alumnado con vistas a su posterior evaluación, pues, se valorará positivamente la participacion activa en las dis- tintas fases del proceso de formación. Se exige, en consecuencia, una asis- tencia mínima del 70% para ser evaluado finalmente; casos excepcionales a esta norma serán analizados concienzudamente, uno a uno, al inicio del curso aca- démico. Habrá dos exámenes parciales: el primer examen parcial (de una duración de 3 horas) se realizará a finales del mes de noviembre, y el segundo examen parcial coincidirá con la convocatoria del examen final (convocatoria ordinaria de febrero). Constarán de una parte teórica (30% - 45 min) y una parte práctica (70% - 2 horas y 15 minutos). En caso de no presentarse al primer parcial o no haberse superado, se realizará un examen final de toda la materia. Los exámenes se realizarán en el aula de ordenadores y serán eminen- temente prácticos. La calificación final de la asignatura se obtendrá: en su 85%, de la media aritmética de las calificaciones de los dos exámenes parciales; siempre y cuando, la suma de las calificaciones de los dos parciales sea igual o superior a 8,5 puntos; y no haya, entre éstos, una calificación inferior a 3,5 puntos. La calificación de las prácticas intervendría con el restante 15%. No habrá examen final de prácticas. La realización de trabajos propuestos por el profesor o sugeridos por el alumno pueden rebajar las exigencias en la calificación para el aprobado de los parciales, al poder aportar a la calificación parcial hasta un 15% como máximo. Un aprobado por parciales supone 1,0 puntos más en la calificación final de la asignatura, si este aprobado se ha conseguido con una calificación igual o supe- rior a 5,5 puntos. Únicamente se guardan parciales para la convocatoria de febrero del año en curso.
Recursos Bibliográficos
- Teoría de Circuitos. Tomo II. V. Parra, J. Ortega, A. Pastor y A. Pérez. UNED.1984. - Sistemas polifásicos. B. González y J. C. Toledano. PARANINFO. 1994. - Circuitos eléctricos. Vol. II. A. Pastor/J.Ortega. UNED. 2005. - Redes eléctricas. Leopoldo Silva Bijit.Pearson Prentice Hall. 2006. - Teoría moderna de circuitos eléctricos. R. Iñigo Madriga. PIRAMIDE. 1977. - Teoría de Circuitos. E. Soria, J.D. Martín y L. Gómez. SCHAUM. MCGRAW-HILL. 2004. - Circuitos. A. Bruce Carlson. THOMSON-PARANINFO. 2001. - Linear and nolinear circuits. L. O. Chua, C.A. Desoer and E. S. Kuh. MCGRAW-HILL. 1987. - Circuitos eléctricos. Introducción al análisis y diseño. Dorf/Svoboda. MARCOMBO-ALFAOMEGA. 5ª edición 2000. - Circuitos eléctricos. Dorf/Svoboda. 6ª edición-septiembre 2006. 1ª reimpresión junio 2007. ALFAOMEGA. - Circuitos eléctricos. J.W. Nilsson, S.A. Riedel. PRENTICE HALL. 6ª EDICIÓN. 2001. - Teoría de redes eléctricas. N. Balabanian, T.A. Bickart y S. Seshu. REVERTÉ. 1992. - Simulación y electrónica analógica. Prácticas y problemas. A.Hilario, M.A. Castro y J. Pérez (coordinadores). RA-MA. 2006. - Potencia en régimen no-sinuosidal. L.I. Eguiluz. Universidad de Cantabria. 2003.
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CALIDAD DE LA ENERGICA ELECTRICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 605038 | CALIDAD DE LA ENERGICA ELECTRICA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRIC ENERGY QUALITY | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0605 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Créditos ECTS | 4,5 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Profesorado
Julio Vizoso Laporte
Objetivos
Reconocer a la energía eléctrica como uno de los pilares básicos del desarrollo social y económico, la cual debe ser suministrada en condiciones de calidad y seguridad. Distiguir en una onda eléctrica las diferentes perturbaciones a las que puede ser sometida, sus causas y sus efectos. Conocer los métodos y sistemas que mejoran la calidad del suministro.Conocer la normativa vigente
Programa
Formas de onda.Calidad de la onda: frecuencia, tensión, cortes y armónicos.Cálculo de armónicos.El convertidor estático como fuente de armónicos.Eliminación de armónicos.Potencia eléctrica en redes con perturbaciones.Normativa sobre la calidad de la energía eléctrica.Sobretensiones y sobreintensidades
Actividades
Clases de teoría en aula, 3 créditos. Clases de prácticas en aula, 0,8 créditos. Clases de prácticas de laboratorio, 0,7 créditos.
Metodología
Clases magistrales, con preguntas por parte del alumno, para la exposición de la parte conceptual de cada tema. Uso de transparencias y diapositivas en determinados temas. Exposición de un tema por parte del alumno en clase en grupos de dos. El alumno realizará las practicas de laboratorio en grupos de dos y manejando el instrumental eléctrico y el software adecuado. Elaborará una memoria de resultados donde estarán incluidas las tablas de resultados, gráficas y conclusiones.
Criterios y Sistemas de Evaluación
Examen escrito en convocatoria oficial sobre el contenido teórico-práctico de la asignatura. Asistencia obligatoria a las prácticas y entrega de memoria de resultados. Entrega de trabajo escrito y expuesto en clase, sobre los contenidos de la asignatura, propuesto por el profesor. Ponderación de notas: examen escrito 65%, Exposición tema y memoria laboratorio 35%
Recursos Bibliográficos
Power System Harmonics.- J. Arrillaga. Digital Signal Processing. A practical approach.- Ifeachor Jervis. Cursos de verano Laredo septiembre 1995: Calidad de la onda eléctrica. Normativa en vigor
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CENTRALES ELÉCTRICAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 614002 | CENTRALES ELÉCTRICAS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | POWER STATIONS | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Francisco Javier Hormigo Barroso
Situación
Prerrequisitos
Ninguno en los actuales planes de estudio para su impartición y docencia.
Contexto dentro de la titulación
Es una de las primeras asignaturas de corte tecnológico a impartir en la titulación.
Recomendaciones
Desarrollar un trabajo continuo: media de dedicación de aproximadamente 6.5 horas a la semana, incluidas las clases.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Resolución de Problemas. - Asentar la confianza en la capacidad personal para abordar problemas. - Trabajo en equipo.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Adquirir los conocimientos correspondientes a las Unidades que se detallan en el programa.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Ser capaz de interpretar diagramas unifilares de las distintas instalaciones presentes a las Centrales de Producción de Energía Eléctrica, así como de analizar su comportamiento ante distintas condiciones de funcionamiento.
Actitudinales:
La actitud del alumno debe ser comunicativa, crítica y autodidacta (mostrando interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información).
Objetivos
Los objetivos fundamentales del desarrollo temático que se propone son adquirir las bases de conocimiento necesarias en relación con la problemática existente en cuanto a la generación de energía eléctrica, que se pueden resumir en un adecuado conocimiento de: - La generación de energía eléctrica, teniendo en cuenta que el campo de la materia troncal de Centrales Eléctricas lo constituyen los generadores o alternadores eléctricos, con sus sistemas de excitación y conexiones. - La regulación de los generadores. - Los fenómenos a que se ven sometidos los alternadores eléctricos en régimen de funcionamiento perturbado. - Los relés y sistemas de protección de los generadores, existentes en las Centrales Eléctricas.
Programa
Tema 1: Introducción Tema 2: Generalidades sobre la producción de energía eléctrica Tema 3: Estudio de la demanda de energía eléctrica Tema 4: Instalaciones eléctricas en las centrales de producción Tema 5: Control de tensión y frecuencia Tema 6: Cantidades por unidad Tema 7: Análisis de funcionamiento ante cortocircuitos trifásicos Tema 8: Análisis de funcionamiento ante cortocircuitos asimétricos Tema 9: Fundamentos sobre protecciones eléctricas Tema 10: Protección del generador
Metodología
- Como recursos didácticos se utilizará principalmente el retroproyector (en ocasiones el cañón) con explicaciones sobre pizarra. - El programa teórico de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, acompañadas de ejercicios de aplicación para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Se propondrá, como trabajo para la asignatura, la resolución de problemas (de forma individual o en grupo) para conseguir una participación más activa y continuada del alumno.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 100
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 11
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 13
- Sin presencia del profesorado: 3
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 40
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - El sistema de evaluación del alumno se basa en una prueba escrita (examen final) que constará tanto de preguntas teóricas y/o cuestiones como de ejercicios y/o problemas a resolver. La calificación obtenida en este examen final correspondiente a la convocatoria oficial deberá ser igual ó superior a 5 puntos para poder superar la asignatura.
Recursos Bibliográficos
- Martín García, J.A., "Centrales Eléctricas I", Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cádiz, 1998. - Martín García, J.A., "Teoría y Problemas Resueltos de Centrales Eléctricas", Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cádiz, 1998. - Sanz Feito, J., "Centrales Eléctricas", Sección de publicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, 1993. - Grainger, J.J., Stevenson Jr., W.D., "Análisis de Sistemas de Potencia", Mc Graw Hill, 1996. - Iriondo Barrenetxea, A., "Protecciones de Sistemas de Potencia", Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, 1997.
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CENTRALES ELÉCTRICAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712002 | CENTRALES ELÉCTRICAS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | POWER STATIONS | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3,5 |
Profesorado
ver asignatura 1709002
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CENTRALES ELÉCTRICAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709002 | CENTRALES ELÉCTRICAS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | POWER STATIONS | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Juan Miguel Nuñez Orihuela
Situación
Prerrequisitos
El alumno debe haber adquirido unos conocimientos previos sólidos y suficientes en las distintas áreas de carácter general de la carrera ( física, matemáticas, ..) y las específicas de la especialidad, fundamentalmente en circuitos, máquinas eléctricas, termodinámica e instalaciones eléctricas.
Contexto dentro de la titulación
Por sus contenidos, esta asignatura se encuentra en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos propios y fundamentales de la especialidad.
Recomendaciones
Se recomienda que esta asignatura se imparta en el tercer curso, por los conocimientos previos a adquirir.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis, adaptación a situaciones prácticas no previstas y capacidad para la aplicación en ellas de los conocimientos teoricos, motivación por la calidad y mejoras continuas, conocimientos de herramientas técnicas informáticas, resolución de problemas, capacidad de organización, diseño y planificación.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Física. Tecnología. Matemáticas. Conocimiento de tecnología, componentes y materiales.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Redacción e interpretación de documentación técnica. Desarrollo de habilidades conceptuales y técnicas que posibiliten la adquisición y análisis de información. Capacidad de planificar, organizar y desarrollar experimentos estructurados. Interpretación y análisis de datos y resultados. Habilidad para seleccionar y utilizar herramientas informáticas técnicas.
Actitudinales:
Promover el desarrollo del análisis y espíritu crítico en la toma de decisiones para el diseño y explotación de los sistemas. Valorar el diálogo y el trabajo en equipo. Fomentar valores éticos relacionados con la profesión. Autoaprendizaje. Valoración de la influencia de decisiones técnicas en el entorno medioambiental.
Objetivos
- Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para el control de sistemas de generación eléctrica. - Conocer el propio diseño del control de los elementos mecánicos y eléctricos adscritos a los centros de producción, así como la importancia de éstos en control del sistema eléctrico. - Proporcionar al alumno un conocimiento de las nuevas tecnologías y tendencias de produc-ción de energía eléctrica desde el punto de vista industrial y de grandes sistema
Programa
Tema nº 1: Introducción. Tema nº 2: Centrales Eolicas. Hidraulicas. Mereomotrices. Tema nº 3: Centrales Térmicas, combustible fosil, nuclear. Ciclos combinados. Solares Térmicas. Tema nº 4: Elementos de Sistemas Eléctricos de Potencia Asociados a Centros de Producción. Tema nº 5: Regulación y Controles Eléctricos de Grandes Sistemas desde los Centros de Producción. Tema nº 6: Flujos de Carga. Tema nº 7: Fenomenos de transmisión en Sistemas Eléctricos por fluctuaciones de Carga.
Metodología
Se aconsejan los textos que aparecen en Bibliografía como principales textos de apoyo. Resultan por tanto esenciales los apuntes de la asignatura. Sistemas de soporte tales como transparencias, diapositivas, videos, sistemas audiovisuales, etc.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 87,5
- Clases Teóricas: 30
- Clases Prácticas: 13
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 2
- Sin presencia del profesorado: 6
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 33.5
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Es imprescindible el conocimiento por parte del alumno del funcionamiento de las distintas formas de obtención de energía eléctrica, su control en cuanto a las aportaciones a la red y la regulación eléctrica de esas plantas productoras. El alumno realizará una prueba escritas teórico-práctica sobre la totalidad de la asignatura a la finalización del cuatrimestre.
Recursos Bibliográficos
- Generadores de vapor ASINEL. Autor corporativo: Asociación de Investigación Industrial Eléctrica (Madrid). 2ª Edición. Publicación: Madrid: Asociación de Investigación Industrial Eléctrica, 1974. - Turbinas de Vapor ASINEL. Autor corporativo: Asociación de Investigación Industrial Eléctrica (Madrid). Edición 1985. Publicación: Madrid: Asociación de Investigación Industrial Eléctrica, 1985. - Centrales Eléctricas. Autor: Ramírez Vázquez, José. 8ª Edición. Publicación: Barcelona: Ceac, 1995. - Centrales Eléctricas. Autor: J. Sanz Feito. Publicación: Madrid: Universidad Politécnica, E. T. S. I. I, 1993. - Sistemas Eléctricos de Potencia. Autor: B.M. Weedy. Publicación: Barcelona: Reverté, 1982 - Modelos de cargas en sistemas eléctricos de distribución. Autor: Alfredo Quijano López. Publicación: Valencia: U.P.V 1.992 - Aplicación de la simulación numérica al análisis de sistemas eléctricos de potencia. Autor: Jorge Juan Blanes Peiró. Publicación: Valencia. U.P.V. 1.995 - Corriente de Cortocircuito en redes trifásicas. Autor: Roeper, Richard. 2ª Edición. Publicación: Barcelona: Marcombo, 1985. - Sistemas Eléctricos de Potencia. Autor: Syed A. Nasar. Publicación: Méjico: Mc Graw Hill 1.990 - Puesta a tierra en C.T. de tercera categoría. (UNESA) - Ley de Ordenación del sector Eléctrico y legislaciones que lo desarrollan. - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. - Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. - RD 1955/2000 de 1 de Diciembre (Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización y autorización)
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CENTRALES ELÉCTRICAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 609002 | CENTRALES ELÉCTRICAS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | POWER STATIONS | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Francisco Javier Hormigo Barroso
Situación
Prerrequisitos
Ninguno en los actuales planes de estudio para su impartición y docencia.
Contexto dentro de la titulación
Es una de las primeras asignaturas de corte tecnológico a impartir en la titulación.
Recomendaciones
Desarrollar un trabajo continuo: media de dedicación de aproximadamente 6.5 horas a la semana, incluidas las clases.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Resolución de Problemas. - Asentar la confianza en la capacidad personal para abordar problemas. - Trabajo en equipo.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Adquirir los conocimientos correspondientes a las Unidades que se detallan en el programa.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Ser capaz de interpretar diagramas unifilares de las distintas instalaciones presentes a las Centrales de Producción de Energía Eléctrica, así como de analizar su comportamiento ante distintas condiciones de funcionamiento.
Actitudinales:
La actitud del alumno debe ser comunicativa, crítica y autodidacta (mostrando interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información).
Objetivos
Los objetivos fundamentales del desarrollo temático que se propone son adquirir las bases de conocimiento necesarias en relación con la problemática existente en cuanto a la generación de energía eléctrica, que se pueden resumir en un adecuado conocimiento de: - La generación de energía eléctrica, teniendo en cuenta que el campo de la materia troncal de Centrales Eléctricas lo constituyen los generadores o alternadores eléctricos, con sus sistemas de excitación y conexiones. - La regulación de los generadores. - Los fenómenos a que se ven sometidos los alternadores eléctricos en régimen de funcionamiento perturbado. - Los relés y sistemas de protección de los generadores, existentes en las Centrales Eléctricas.
Programa
Tema 1: Introducción Tema 2: Generalidades sobre la producción de energía eléctrica Tema 3: Estudio de la demanda de energía eléctrica Tema 4: Instalaciones eléctricas en las centrales de producción Tema 5: Control de tensión y frecuencia Tema 6: Cantidades por unidad Tema 7: Análisis de funcionamiento ante cortocircuitos trifásicos Tema 8: Análisis de funcionamiento ante cortocircuitos asimétricos Tema 9: Fundamentos sobre protecciones eléctricas Tema 10: Protección del generador
Metodología
- Como recursos didácticos se utilizará principalmente el cañón con explicaciones sobre pizarra. - El programa teórico de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, acompañadas de ejercicios de aplicación para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Se propondrá, como trabajo para la asignatura, la resolución de problemas (de forma individual o en grupo) para conseguir una participación más activa y continuada del alumno.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 100
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 11
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 13
- Sin presencia del profesorado: 3
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 40
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - El sistema de evaluación del alumno se basa en una prueba escrita (examen final) que constará tanto de preguntas teóricas y/o cuestiones como de ejercicios y/o problemas a resolver. La calificación obtenida en este examen final correspondiente a la convocatoria oficial deberá ser igual ó superior a 5 puntos para poder superar la asignatura.
Recursos Bibliográficos
- Martín García, J.A., "Centrales Eléctricas I", Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cádiz, 1998. - Martín García, J.A., "Teoría y Problemas Resueltos de Centrales Eléctricas", Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cádiz, 1998. - Sanz Feito, J., "Centrales Eléctricas", Sección de publicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, 1993. - Grainger, J.J., Stevenson Jr., W.D., "Análisis de Sistemas de Potencia", Mc Graw Hill, 1996. - Iriondo Barrenetxea, A., "Protecciones de Sistemas de Potencia", Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, 1997.
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CIRCUITOS I | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 609004 | CIRCUITOS I | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | CIRCUITS I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Francisco Llorens Iborra
Situación
Prerrequisitos
El alumno debe de haber adquirido unos conocimientos básicos previos en la asignatura de materiales eléctricos y magnéticos. Además debe de tener el soporte de análisis matemático adquirido en fundamentos matemáticos de la ingeniería.
Contexto dentro de la titulación
Es la asignatura básica para abordar las asignaturas de corte tecnológico de la titulación.
Recomendaciones
Se recomienda impartirla en segundo curso.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis de circuitos eléctricos
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer las diferentes técnicas de análisis y su correcta aplicación para la resolución de circuitos eléctricos.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Saber resolver los circuitos eléctricos ante excitaciones de corriente continua y corriente alterna sinusoidal en régimen permanente.
Actitudinales:
Actitud autodidacta del alumno.
Objetivos
El objetivo de asignatura es conseguir que el alumno sea capaz de plantear las ecuaciones que rigen el comportamiento de los circuitos eléctricos en general y su resolución para el caso de circuitos en régimen permanente ante excitaciones constantes y sinusoidales.
Programa
Capítulo 1: Técnicas de análisis de circuitos. Capítulo 2: Señales y formas de onda. Capítulo 3: Análisis de circuitos en el régimen permanente sinusoidal. Capítulo 4: Potencia en el régimen permanente sinusoidal. Capítulo 5: Bobinas acopladas magnéticamente. Capítulo 6: Circuitos trifásicos equilibrados. Capítulo 7: Circuitos trifásicos desequilibrados.
Metodología
Asignatura sin docencia. Se recomienda asistir a las tutorías en el horario normal de tutorías del profesor. Examen final de teoria y problemas, y trabajo sobre un tema de la asignatura.
Criterios y Sistemas de Evaluación
Examen final de teoria y problemas (85%). Trabajo sobre un tema de la asignatura (15%)
Recursos Bibliográficos
GIL, A.. Circuitos. (Dpto. Ingeniería Eléctrica: Cádiz, 1997). GÓMEZ EXPÓSITO, A. Fundamentos de Teoría de Circuitos. (Thomson) GÓMEZ EXPÓSITO, A. Teoría de circuitos. Ejercicios de autoevaluación. (Thomson) EDMINISTER, J.; NAHVI, M.. Circuitos eléctricos -3ª Ed.-. (McGraw-Hill: Madrid, 1997). SANJURJO, R.; LÁZARO, E.; RODRÍGUEZ, P. Teoría de circuitos eléctricos. (McGraw- Hill: Madrid, 1997). HAYT W.; KEMMERLY, J.. Análisis de circuitos en ingeniería -5ª Ed.-. (McGraw- Hill: Méjico, 1993). NILSSON, J.. Circuitos eléctricos. (Addison-Wesley Iberoamericana: Delaware, 1995). FRAILE, J.. Electromagnetismo y circuitos eléctricos. 4ª Ed.- (McGraw- Hill: Madrid, 2005). JOHNSON, D.; HILBURN, J.;JOHNSON, J.; SCOTT, P.. Análisis básicos de circuitos eléctricos -5ª Ed.-. (Prentice-Hall hispanoameri-cana: Méjico, 1996). PARRA, V.; ORTEGA, J.; PASTOR, A.; PÉREZ, A.. Teoría de circuitos -Tomos 1 y 2- . (Notigraf: Madrid, 1985).
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CIRCUITOS I | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712004 | CIRCUITOS I | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | CIRCUITS I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
ver asignatura 1709004
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CIRCUITOS I | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709004 | CIRCUITOS I | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | CIRCUITS I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Eugenio Domínguez Bensusan
Situación
Prerrequisitos
No existe ningún tipo de requisito en los actuales planes de estudios para su impartición y docencia
Contexto dentro de la titulación
Precedente: Materiales Eléctricos y Magnéticos (1ºcurso 1ºQ) Ascendente: Circuitos II; Máquinas Elécticas; Centrales y Redes; Transporte y Distribución
Recomendaciones
Para un mejor y más rápido aprovechamiento de los conocimientos aportados en esta asignatura, se recomienda el conocimiento de herramientas matemáticas en trigonometría y números complejos, así como de fundamentos físicos de aplicación.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Resolución de problemas Capacidad de integración del conocimiento de diferentes disciplinas Aprendizaje autónomo
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Magnitudes y Leyes fundamentales Herrammientas de resolución Regímenes de funcionamiento Sistemas eléctricos
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Aplicar leyes y herramientas al cálculo de magnitudes fundamentales Montaje de circuitos para toma de medidas con elementos reales y por simulación
Actitudinales:
Trabajo en equipo Aprendizaje autónomo Toma de decisiones Creatividad y observación
Objetivos
1.- Conocer la terminología, principios, leyes y técnicas de análisis 2.- Saber aplicar las leyes y técnicas de análisis en la resolución e problemas 3.- Describir el funcionamiento de los elementos pasivos básicos en circuitos lineales en el R.E.S. 4.- Utilizar las técnicas de aplicación en circuitos reales 5.- Adquirir diferentes destrezas en prácticas de montajes de circuitos. 6.- Medidas de magnitudes por medio de aparatos de medida y resolución de circuitos y por simulación
Programa
Unidad 1.- Métodos de análisis de circuitos Unidad 2.- Teoremas. Conversión de fuentes. Fuentes dependientes Unidad 3.- Señales y formas de ondas. Valores asociados Unidad 4.- Análisis de circuitos en corriente alterna senoidal Unidad 5.- Potencias y energía en circuitos de corriente alterna senoidal Unidad 6.- Sistemas trifásicos equilibrados y desequilibrados. Tensión de neutro. Componentes simétricas Unidad 7.- Circuitos magnéticos
Metodología
Asignatura sin docencia
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 150
- Clases Teóricas:
- Clases Prácticas:
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 150
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Criterios y Sistemas de Evaluación
Conocimiento adecuado de: 1.- La corriente eléctrica y sus efectos en los circuitos eléctricos 2.- Magnitudes, leyes y teoremas que rigen el comportamiento de los circuitos eléctricos 3.- Diferentes formas de de análisis de un circuito eléctrico La evaluación se realiza sobre el examen oficial comprendiendo toda la materia
Recursos Bibliográficos
Ingeniería Eléctrica. Vicent del Toro. Urmo 1972 Tecnología Eléctrica. A. Castejón y G. Santamaría. Mc Graw-Hill 1995 Circuitos Eléctricos. J. A. Edminister y M. Nahvi. Mc Graw-Hill 1997 Sistemas Polifásicos. B. Gonzalez y E. López. Paraninfo 1994
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CIRCUITOS I | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 614004 | CIRCUITOS I | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | CIRCUITS I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Ver asignatura 609004
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CIRCUITOS II | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 614005 | CIRCUITOS II | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | CIRCUITS II | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Antonio José Gil Mena
Situación
Prerrequisitos
No existen prerrequisitos en el actual plan de estudios.
Contexto dentro de la titulación
Es la asignatura básica conjuntamente con Circuitos I (troncal Circuitos) para abordar las asignaturas de corte tecnológico de la titulación.
Recomendaciones
Se recomienda impartirla en el segundo cuatrimestre del segundo curso
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis de circuitos eléctricos.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Saber aplicar las diferentes técnicas de análisis generales y específicas de circuitos, y su correcta aplicación para la resolución de circuitos eléctricos ante diferentes regímenes.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Resolver analíticamente los circuitos eléctricos ante excitaciones de corriente continua y corriente alterna sinusoidal en régimen transitorio y numéricamente para cualquier tipo de excitaciones.
Actitudinales:
Actitud autodidacta del alumno.
Objetivos
Esta asignatura es la continuación de la asignatura Circuitos I, por tanto, como objetivos particulares de esta asignatura se tiene que el alumno sea capaz de plantear y resolver los circuitos eléctricos con los nuevos elementos de circuitos que se introducen en esta asignatura. El alumno también deberá plantear las ecuaciones que rigen los circuitos eléctricos en el dominio del tiempo y su resolución analítica y numérica.
Programa
Capítulo 1: Sistemas trifásicos desequilibrados. Componentes simétricas. Capítulo 2: El amplificador operacional como elemento de circuito. Capítulo 3: Circuitos lineales de primer orden. Capítulo 4: Circuitos lineales de segundo orden. Capítulo 5: Aplicación de la transformada de Laplace al análisis y síntesis de circuitos Capítulo 6: Resolución numérica de circuitos.
Metodología
En las sesiones académicas teóricas se hará uso de la lección magistral, dado el contenido matemático del análisis de circuitos. Se utilizará como medio la pizarra ya que permite una exposición lenta de los contenidos, lentitud necesaria para la asimilación de los conocimientos y conceptos. En las sesiones académicas prácticas de simulación se hará una introducción teórica del ejercicio y a continuación será el alumno quién modele el circuito y realice la simulación implementando el modelo en un lenguaje de programación de alto nivel bajo la supervisión y guiado del profesor.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 158
- Clases Teóricas: 45
- Clases Prácticas: 15
- Exposiciones y Seminarios: 0
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 0
- Individules: 0
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 5
- Sin presencia del profesorado: 0
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 0
- Preparación de Trabajo Personal: 0
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
- Exámenes parciales de teoría y problemas. - Exámenes finales de teoría y problemas. La superación de los exámenes parciales implicará la superación de la asignatura con calificación, la media de los parciales. En el caso de no superar la asignatura mediante los exámenes parciales el alumno deberá aprobar el examen final de la asignatura. Se calificará entre 0 y 10, debiendo obtener una calificación superior o igual a 5 para superar la asignatura.
Recursos Bibliográficos
HAYT W.; KEMMERLY, J.. Análisis de circuitos en ingeniería -5ª Ed.-. (McGraw- Hill: Méjico, 1993). NILSSON, J.. Circuitos eléctricos. (Addison-Wesley Iberoamericana: Delaware, 1995). FRAILE, J.. Electromagnetismo y circuitos eléctricos. (Servicio de publicaciones de E.T.S. Ingenieros de Caminos: Madrid, 1990). SALCEDO, J.; LÓPEZ, J.. Análisis de circuitos eléctricos lineales. Problemas resueltos. (Addison-Wesley Iberoamericana: Delaware, 1995). JOHNSON, D.; HILBURN, J.;JOHNSON, J.; SCOTT, P.. Análisis básicos de circuitos eléctricos -5ª Ed.-. (Prentice-Hall hispanoameri-cana: Méjico, 1996). THOMAS, R.; ROSA, A..Circuitos y señales: Introducción a los circuitos lineales y de acoplamiento.(Reverté: Barcelona, 1991). PARRA, V.; ORTEGA, J.; PASTOR, A.; PÉREZ, A.. Teoría de circui-tos I -Tomos 1 y 2-. (Notigraf: Madrid, 1985). GIL, A.. Circuitos. (Dpto. Ingeniería Eléctrica: Cádiz, 1997). RAS, E.. Teoría de Circuitos -3ª Ed.-. (Marcombo: Barcelona, 1977). SCOTT, D.. Introducción al análisis de circuitos. Un enfoque sistémico. (McGraw- Hill: Madrid, 1988). ÍÑIGO, R.. Teoría moderna de circuitos eléctricos. (Pirámide: Madrid, 1977).
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CIRCUITOS II | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712005 | CIRCUITOS II | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | CIRCUITS II | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Juan Fernández Peña. Para ver la información relativa a esta asignatura se remite al alumno a la ficha de la asignatura de Circuitos II de la Titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad, código 1709005.
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CIRCUITOS II | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 609005 | CIRCUITOS II | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | CIRCUITS II | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Antonio José Gil Mena
Situación
Prerrequisitos
No existen prerrequisitos en el actual plan de estudios.
Contexto dentro de la titulación
Es la asignatura básica conjuntamente con Circuitos I (troncal Circuitos) para abordar las asignaturas de corte tecnológico de la titulación.
Recomendaciones
Se recomienda impartirla en el segundo cuatrimestre del segundo curso.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis de circuitos eléctricos.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Saber aplicar las diferentes técnicas de análisis generales y específicas de circuitos, y su correcta aplicación para la resolución de circuitos eléctricos ante diferentes regímenes.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Resolver analíticamente los circuitos eléctricos ante excitaciones de corriente continua y corriente alterna sinusoidal en régimen transitorio y numéricamente para cualquier tipo de excitaciones.
Actitudinales:
Actitud autodidacta del alumno.
Objetivos
Esta asignatura es la continuación de la asignatura Circuitos I, por tanto, como objetivos particulares de esta asignatura se tiene que el alumno sea capaz de plantear y resolver los circuitos eléctricos con los nuevos elementos de circuitos que se introducen en esta asignatura. El alumno también deberá plantear las ecuaciones que rigen los circuitos eléctricos en el dominio del tiempo y su resolución analítica y numérica.
Programa
Capítulo 1: Sistemas trifásicos desequilibrados. Componentes simétricas. Capítulo 2: El amplificador operacional como elemento de circuito. Capítulo 3: Circuitos lineales de primer orden. Capítulo 4: Circuitos lineales de segundo orden. Capítulo 5: Aplicación de la transformada de Laplace al análisis y síntesis de circuitos Capítulo 6: Resolución numérica de circuitos.
Metodología
En las sesiones académicas teóricas se hará uso de la lección magistral, dado el contenido matemático del análisis de circuitos. Se utilizará como medio la pizarra ya que permite una exposición lenta de los contenidos, lentitud necesaria para la asimilación de los conocimientos y conceptos. En las sesiones académicas prácticas de simulación se hará una introducción teórica del ejercicio y a continuación será el alumno quién modele el circuito y realice la simulación implementando el modelo en un lenguaje de programación de alto nivel bajo la supervisión y guiado del profesor.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 158
- Clases Teóricas: 45
- Clases Prácticas: 15
- Exposiciones y Seminarios: 0
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 0
- Individules: 0
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 5
- Sin presencia del profesorado: 0
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 90
- Preparación de Trabajo Personal: 0
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
- Exámenes parciales de teoría y problemas. - Exámenes finales de teoría y problemas. La superación de los exámenes parciales implicará la superación de la asignatura con calificación, la media de los parciales. En el caso de no superar la asignatura mediante los exámenes parciales el alumno deberá aprobar el examen final de la asignatura. Se calificará entre 0 y 10, debiendo obtener una calificación superior o igual a 5 para superar la asignatura.
Recursos Bibliográficos
HAYT W.; KEMMERLY, J.. Análisis de circuitos en ingeniería -5ª Ed.-. (McGraw- Hill: Méjico, 1993). NILSSON, J.. Circuitos eléctricos. (Addison-Wesley Iberoamericana: Delaware, 1995). FRAILE, J.. Electromagnetismo y circuitos eléctricos. (Servicio de publicaciones de E.T.S. Ingenieros de Caminos: Madrid, 1990). SALCEDO, J.; LÓPEZ, J.. Análisis de circuitos eléctricos lineales. Problemas resueltos. (Addison-Wesley Iberoamericana: Delaware, 1995). JOHNSON, D.; HILBURN, J.;JOHNSON, J.; SCOTT, P.. Análisis básicos de circuitos eléctricos -5ª Ed.-. (Prentice-Hall hispanoameri-cana: Méjico, 1996). THOMAS, R.; ROSA, A..Circuitos y señales: Introducción a los circuitos lineales y de acoplamiento.(Reverté: Barcelona, 1991). PARRA, V.; ORTEGA, J.; PASTOR, A.; PÉREZ, A.. Teoría de circui-tos I -Tomos 1 y 2-. (Notigraf: Madrid, 1985). GIL, A.. Circuitos. (Dpto. Ingeniería Eléctrica: Cádiz, 1997). RAS, E.. Teoría de Circuitos -3ª Ed.-. (Marcombo: Barcelona, 1977). SCOTT, D.. Introducción al análisis de circuitos. Un enfoque sistémico. (McGraw- Hill: Madrid, 1988). ÍÑIGO, R.. Teoría moderna de circuitos eléctricos. (Pirámide: Madrid, 1977).
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CIRCUITOS II | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709005 | CIRCUITOS II | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | CIRCUITS II | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Juan Fernández Peña
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es necesario que el alumno posea conocimientos básicos de números complejos, trigonometría, álgebra matricial, cálculo diferencial e integral y análisis de circuitos eléctricos de CC y CA.
Contexto dentro de la titulación
Precedentes: Materiales Eléctricos y Magnéticos, Circuitos I. Ascedentes: Electrometría, Maquinas Eléctricas II, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Instalaciones Eléctricas y Accionamientos Eléctricos y Electrónicos.
Recomendaciones
Se recomienda al alumno el repasar las diferentes técnicas de análisis de circuitos estudiadas en el curso anterior.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y sintesis. Resolución de problemas. Destreza en el uso de herramientas informáticas Aprendizaje autónomo. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Conocimientos básicos de la profesión.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer las diferentes técnicas de análisis y su correcta aplicación para la resolución de circuitos eléctricos. Conocimiento de lo difentes regímenes de funcionamiento de un circuito eléctrico. Diseño de circuitos. Conocimiento sobre simulación eléctrica de circuitos.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Resolución de ejercicios y problemas. Diseño y montaje de circuitos prácticos con elementos reales. Interpretación de bibliografía y documentación técnica. Tomar medidas eléctricas en un circuito práctico. Analizar y diseñar circuitos con el ordenador mediante la simulación eléctrica.
Actitudinales:
Autoaprendizaje. Capacidad crítica y autocrítica. Toma de decisiones. Creatividad. Trabajo en equipo.
Objetivos
Saber analizar circuitos con elementos multiterminales. Análisis y resolución de circuitos en régimen transitorio y permanente. Introducción al análisis de circuitos no lineales. Saber determinar el comportamiento de los circuitos en función la frecuencia de la señal de excitación. Utilización de diferentes técnicas de análisis de circuitos excitados por señal complejas. Introducción al análisis y diseño de circuitos asistidos por ordenador.
Programa
Lección 1.- Leyes, teoremas y técnicas utilizados en el análisi de circuitos eléctricos en régimen estacionario. Lección 2.- Análisi de circuitos de CA con elementos multiterminales: El transformador ideal y el amplificador operacional Lección 3.- Analisis de circuitos con elementos no lineales. Lección 4.- Régimen transitorio: Circuitos lineales de primer orden. Lección 5.- Régimen transitorio: Circuitos lineales de segundo orden Lección 6.- Respuesta en frecuencia de un circuito de CA Lección 7.- Respuesta en frecuencia de circuitos resonantes y filtros. Lección 8.- Análisis de circuitos excitados por ondas. Transformada de Fourier Lección 9.- Análisis de circuitos excitados por señales. Transformada de Laplace.
Actividades
Clases magistrales de teoría en el aula. Clases prácticas en el aula orientadas a la resolución de ejercicios y problemas. Clases prácticas en el laboratorio orientadas a la experimentación y simulación. Tutorías en el lugar señalado al respecto.
Metodología
El procedimiento metodológico será de tipo inductivo-deductivo en las clases de teoría, básicamente inductivo en las clases prácticas de problemas y siguiendo el método científico en la clases prácticas de laboratorio. En las tutorías se complementará de forma individualizada el aprendizaje alcanzado por el alumno en las actividades de grupo mencionadas anteriormente.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 120
- Clases Teóricas: 24
- Clases Prácticas: 20
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 14
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 50
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
Criterios de evaluación: El alumno deberá saber analizar analiticamente y mediante un simulador eléctrico un circuito eléctrico complejo excitado por un generador de corriente alterna senoidal, una onda o señal, tanto en régimen transitorio como en estacionario y saber aplicar los resultados obtenidos al diseño del circuito. Técnicas de evaluación: Pruebas teórico-prácticas, trabajos bibliográficos y de simulación y prácticas de laboratorio. Sistema de evaluación: El alumno debe asistir a la ssesiones de prácticas de laboratorio y realizará un trabajo bibliográdico y si procede pruebas teórico-prácticas sobre los contenidos desarrollados en las sesiones de teoría y de prácticas. Criterios se valorarán los siguientes: asistencia, participación en las clases, calidad de los trabajos bibliográficos. Si fuese necesario la evaluación se completará con calificación obtenida en la prueba final teórica-práctica.
Recursos Bibliográficos
Fundamentos de circuitos eléctricos. Chrales K. Alexander, Matthew N.O. Sadiku. Ed. Mc Graw Hill. 3ª edición. 2006 Análisis básico de circuitos eléctricos. D. Johnson, J. Hilburn. Prentice Hall. 5ª edición. 1996 Introducción al análisis de circuitos. R. L. Boylestad. Ed. Pearson. 2004 Circuitos eléctricos: Introducción al análisis y diseño. R. Dorf. Ed. Alfaomega. 1998
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CONTROL Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709033 | CONTROL Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | CONTROL AND OPERATION OF ELECTRICAL POWER SYSTEMS | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Profesorado
Rafael Gómez Sánchez
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es deseable que el alumno haya adquirido los conocimientos previos de las siguientes asignaturas: Máquinas Eléctricas I y II Transporte I y II Diseño de subestaciones y centros de transformación
Contexto dentro de la titulación
Análisis de las centrales de generación de energía eléctrica,incluido despacho económico de producción,la explotación y control del sistema eléctrico de potencia, el análisis del reparto de cargas y estabilidad de un sistema acoplado, la gestión y la calidad de servicio eléctrico según la reglamentación vigente, la nueva regulación del sistema eléctrico nacional
Recomendaciones
Ninguna
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica Capacidad de análisis y síntesis
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
La explotación y control del sistema eléctrico de potencia, desde un perfil práctico
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Utilización de los procedimientos de explotación de un sistema eléctrico según normas de Cias Eléctricas Conocimienot de la normativa vigente Prácticas y visitas a instalaciones existentes
Actitudinales:
Capacidadde organización y planificación en el trabajo Habilidad para desenvolverse en el laboratorio Aprendizaje desde las visitas y experencias en Cias Eléctricas
Objetivos
El objetivo general de la asignatura es el análisis de las centrales de generación de energía eléctrica,incluido despacho económico de producción,la explotación y control del sistema eléctrico de potencia, el análisis del reparto de cargas y estabilidad de un sistema acoplado, la gestión y la calidad de servicio según la reglamentación vigente, la nueva regulación del sistema eléctrico nacional
Programa
TEORICO: Unidad temática 1: El sistema Eléctrico de Potencia 1.-Introducción 2.-Sistemas Trifásicos 3.-Elementos del SEP: Transformadores 4.-Elementos del SEP: Líneas de Transporte 5.-Elementos del SEP: Generadores 6.-Elementos del SEP: Cargas 7.-Matriz de Admitancias. Cálculo de redes Unidad temática 2: Gestión y Explotación del SEP 8.-Explotación red de distribución eléctrica 9.-Flujo de cargas 10.-Transitorios 11.-Cortocircuitos 12.-Estabilidad de los Sistemas de Potencia 13.-Tipos de Centrales 14.-Despacho económico 15.-Sistema Eléctrico en Estado Normal. Bucles de Control 16.-Centro de Control 17.-Calidad del suministro eléctrico 18.-Nueva Regulación del Sistema Eléctrico Nacional Unidad Temática 3: Aplicaciones informáticas en Ingeniería Eléctrica a) Aplicaciones informáticas para el análisis de los SEP
Actividades
Visitas técnicas y prácticas a desarrollar: -Práctica 1: Práctica en laboratorio de centros de transfroamción, ejecuci´pon de maniobras -Práctica 2: Visita a centros de transfromación de distribución -Práctica 3: Aplicaciones informáticas para el análisis de los SEP -Práctica 4: Visita a Sistemas de infromacion geográfica en redes de distribución -Práctica 5: Telegestión y telemando red de distribución ( Visita ) -Práctica 6: Visita a subestaciones y centros de transformación en servicio de empresa electrica.
Metodología
Metodología activa y pasiva en aula con explicación del profesor de los temas del programa. En el laboratorio de centros de transformación se explica detalladamente los elementos que lo componen y se realizan maniobras simulando como se hacen en la realidad. Realización de visitas técnicas a empresa de distribución donde se explica con detalle los elementos delos centros de transformación y subestaciones en funcionamiento, así como el sistema de telemando de las mismas, con ejecución de las maniobras simuladas. También se visita y se explica un sistema de infromación geográfica de redes de distribución muy novedoso y de gran utilidad para las empresa de distribución
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 56
- Clases Teóricas: 42
- Clases Prácticas: 14
- Exposiciones y Seminarios: 0
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 0
- Individules: 0
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 3
- Sin presencia del profesorado: 0
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 10
- Preparación de Trabajo Personal: 4
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 1
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Se evaluará mediante una prueba cuatrimestral según programa y actividades desarrolladas,sobre los conocimentos desarrollados en la labor docente.
Recursos Bibliográficos
- J.J. Grainger y W.D. Stevenson Jr. Análisis de sistemas eléctricos de Potencia. De McGraw-Hill, 1.996 - Apuntes de clase
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CONTROL Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712033 | CONTROL Y EXPLOTACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | CONTROL AND OPERATION OF ELECTRICAL POWER SYSTEMS | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Profesorado
Rafael Gómez Sánchez
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es deseable que el alumno haya adquirido los conocimientos previos de las siguientes asignaturas: Máquinas Eléctricas I y II Transporte I y II Diseño de subestaciones y centros de transformación
Contexto dentro de la titulación
Análisis de las centrales de generación de energía eléctrica,incluido despacho económico de producción,la explotación y control del sistema eléctrico de potencia, el análisis del reparto de cargas y estabilidad de un sistema acoplado, la gestión y la calidad de servicio eléctrico según la reglamentación vigente, la nueva regulación del sistema eléctrico nacional
Recomendaciones
Ninguna
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica Capacidad de análisis y síntesis
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
La explotación y control del sistema eléctrico de potencia, desde un perfil práctico
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Utilización de los procedimientos de explotación de un sistema eléctrico según normas de Cias Eléctricas Conocimienot de la normativa vigente Prácticas y visitas a instalaciones existentes
Actitudinales:
Capacidad de organización y planificación en el trabajo Habilidad para desenvolverse en el laboratorio Aprendizaje desde las visitas y experencias en Cias Eléctricas
Objetivos
El objetivo general de la asignatura es el análisis de las centrales de generación de energía eléctrica, incluido el despacho económico de producción, la explotación y del control del sistema, el análisis del reparto de cargas y estabilidad del sistema acoplado, la gestión y calidad del servicio según la reglamentación vigente, la nueva regulación del sistema eléctrico nacional
Programa
TEORICO: Unidad temática 1: El sistema Eléctrico de Potencia 1.-Introducción 2.-Sistemas Trifásicos 3.-Elementos del SEP: Transformadores 4.-Elementos del SEP: Líneas de Transporte 5.-Elementos del SEP: Generadores 6.-Elementos del SEP: Cargas 7.-Matriz de Admitancias. Cálculo de redes Unidad temática 2: Gestión y Explotación del SEP 8.-Explotación red de distribución eléctrica 9.-Flujo de cargas 10.-Transitorios 11.-Cortocircuitos 12.-Estabilidad de los Sistemas de Potencia 13.-Tipos de Centrales 14.-Despacho económico 15.-Sistema Eléctrico en Estado Normal. Bucles de Control 16.-Centro de Control 17.-Calidad del suministro eléctrico 18.-Nueva Regulación del Sistema Eléctrico Nacional Unidad Temática 3: Aplicaciones informáticas en Ingeniería Eléctrica a) Aplicaciones informáticas para el análisis de los SEP
Metodología
Metodología activa y pasiva en aula con explicación del profesor de los temas del programa. En el laboratorio de centros de transfromación se explica detalladamante los elemnetos que lo componen y se realizan maniobras simulando como se hacen en realidad. Realización de visitas técnicas a empres de distribución donde se explica con detalle los elementos de los centros de tranformación y subestaciones en funcionamiento, así como el sistema de telemando de las mismas, con ejecucuón de las maniobras simuladas. Tambien se cisita y se explica un sistema de información geográfica de redes de distribución muy novedoso y de gran utilidad para las empresas de distribución
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 56
- Clases Teóricas: 42
- Clases Prácticas: 14
- Exposiciones y Seminarios: 0
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 0
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 3
- Sin presencia del profesorado: 0
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 10
- Preparación de Trabajo Personal: 4
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 1
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Se evaluará mediante una prueba según programa y actividades desarrolladas en la labor docente
Recursos Bibliográficos
- J.J. Grainger y W.D. Stevenson Jr. Análisis de sistemas eléctricos de Potencia. De McGraw-Hill, 1.996 - Apuntes de clase
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DISEÑO DE SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709040 | DISEÑO DE SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | DESIGN OF SUBSTATIONS AND TRANSFORMATION CENTRES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Juan Miguel Nuñez Orihuela
Situación
Prerrequisitos
El alumno debe haber adquirido unos conocimientos previos sólidos y suficientes en las distintas áreas de carácter general de la carrera (física, matemáticas, ..) y las específicas de la especialidad, fundamentalmente en circuitos, máquinas eléctricas e instalaciones eléctricas. También es recomendable algún conocimiento previo de aparellaje eléctrico como el que se puede adquirir en Transporte y Distribución de Energía Eléctrica
Contexto dentro de la titulación
Por sus contenidos, esta asignatura se encuentra en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos propios y fundamentales de la especialidad. Constituyendo una de las áreas profesionales mas frecuentes y de mayor aplicación.
Recomendaciones
Se recomienda que esta asignatura se imparta en el tercer curso, por los conocimientos previos a adquirir
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis, adaptación a situaciones prácticas no previstas y capacidad para la aplicación en ellas de los conocimientos teóricos, motivación por la calidad y mejoras continuas, conocimientos de herramientas técnicas informáticas, resolución de problemas, capacidad de organización, diseño y planificación.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Física. Tecnología. Matemáticas. Conocimiento de tecnología, componentes y materiales.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Redacción e interpretación de documentación técnica. Desarrollo de habilidades conceptuales y técnicas que posibiliten la adquisición y análisis de información. Capacidad de planificar, organizar y desarrollar experimentos estructurados. Interpretación y análisis de datos y resultados. Habilidad para seleccionar y utilizar herramientas informáticas técnicas.
Actitudinales:
Promover el desarrollo del análisis y espíritu crítico en la toma de decisiones para el diseño y explotación del tipo de sistemas desarrollado en la asignatura. Valorar el diálogo y el trabajo en equipo. Fomentar valores éticos relacionados con la profesión. Autoaprendizaje. Valoración de la influencia de decisiones técnicas en el entorno medioambiental e influencias de las mismas en entornos urbanos.
Objetivos
- Como objetivos fundamentales de la asignatura están de una parte el lograr del alumno una capacidad óptima en el diseño de Centros de Transformación de los tipos normalmente empleados y admitidos por las compañías eléctricas suministradoras, tanto para uso de compañía como de abonado. - De otra parte aunque en un nivel temporalmente menor, se persigue la preparación del alumno en los diseños de Subestaciones de Alta Tensión, haciendo un particular detalle en aquellas cuestiones y problemas más frecuentes que pueden encontrarse en este campo.
Programa
Tema nº 1: Introducción. Tema nº 2: Diseño de Subestaciones y Centros de Transformación. Aparellaje y Elementos Constituyentes de Centros de Transformación y Subestaciones. Tema nº 3: La normativa Legal Vigente. Tema nº 4: Topología, construcción y montaje de Centros de Transformación. Tema nº 5: Topología, construcción y montaje de Subestaciones. Tema nº 6: Mantenimiento de Subestaciones y Centros de Transformación. Tema nº 7: Visión Panorámica del Sector eléctrico.
Metodología
Se aconsejan los textos que aparecen en Bibliografía como principales textos de apoyo. Resultan por tanto esenciales los apuntes de la asignatura y otros sistemas de soporte tales como transparencias, diapositivas, videos, sistemas audiovisuales, etc.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 112,5
- Clases Teóricas: 30
- Clases Prácticas: 30
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 0
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 0
- Sin presencia del profesorado: 0
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 45
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Es imprescindible el conocimiento por parte del alumno de los distintos aspectos a tener en cuenta a la hora de afrontar el diseño de subestaciones al menos de los tipos que hoy día resultan mas frecuentes, así como la resolución de los problemas de diseño que suelen presentarse en el momento de emplazar un centro de transformación en zonas urbanas o rurales. El alumno realizará una prueba teórico-práctico sobre la totalidad de la asignatura a la finalización del cuatrimestre, incidiendo especialmente en el diseño y explotación de este tipo de sistemas
Recursos Bibliográficos
Estaciones de Transformación CEAC Diseño de Subestaciones ASINEL Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puestas a tierra para centros de transformación ASINEL El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su sistema de Gestión de Calidad Docente. Normas Particulares ENDESA Tierras en Centros de Transformación Julián Moreno Clemente Corriente de Cortocircuito en redes trifásicas. Autor: Roeper, Richard. 2ª Edición. Publicación: Barcelona: Marcombo, 1985. Sistemas Eléctricos de Potencia. Autor: Syed A. Nasar. Publicación: Méjico: Mc Graw Hill 1.990 Textos Legales: - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. - Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. - Ley de Ordenación del sector Eléctrico y legislaciones que lo desarrollan. - RD 1955/2000 de 1 de Diciembre (Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización y autorización)
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DISEÑO DE SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712040 | DISEÑO DE SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | DESIGN OF SUBSTATIONS AND TRANSFORMATION CENTRES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Profesorado
ver asignatura 1709040
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DISEÑO INDUSTRIAL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712041 | DISEÑO INDUSTRIAL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | INDUSTRIAL DESIGN OF ELECTRICAL MACHINES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Profesorado
ver asignatura 1709041
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DISEÑO INDUSTRIAL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709041 | DISEÑO INDUSTRIAL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | INDUSTRIAL DESIGN OF ELECTRICAL MACHINES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
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Profesorado
Germán Jiménez Ferrer (Teoría) Juan Manuel Casal Ramos (Prácticas)
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es deseable que el alumno haya adquirido los conocimientos previos en las siguientes asignaturas: Máquinas Eléctricas I Máquinas Eléctricas II Diseño y Ensayo de Máquinas Eléctricas Materiales Eléctricos y Magnéticos Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador
Contexto dentro de la titulación
Profundizar en el conocimiento del cálculo y construcción de las máquinas eléctricas estáticas y rotativas
Recomendaciones
Ninguna.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica Capacidad de aprender, ser autodidacta Capacidad critica y autocrítica Resolución de problemas.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer el cálculo sistemático de las máquinas eléctricas estáticas y rotativas. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para el diseño de las máquinas eléctricas.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Resolución de problemas. Utilización de documentación técnica. Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica.Destreza en el montaje de circutos y en la realización de medidas. Conocimiento de la normativa vigente. Aprender a calcular las máquinas eléctricas.
Actitudinales:
Autoaprendizaje. Toma de decisiones Capacidad de organización y planificación en el trabajo Habilidad para desenvolverse en un laboratorio. Capacidad de colaborar con los compañeros de curso.
Objetivos
En la asignatura de Diseño y Ensayos de Máquinas Eléctricas, dada la escasez de tiempo asignado a esta materia, es imprescindible para poder intensificar al alumno en este campo, la impartición de una asignatura complementaria donde se puedan ver las técnicas del diseño asistido y los nuevos métodos de simulación, entre los que se encuentra el Método de los Elementos Finitos.
Programa
1.- Cálculo Paramétrico de Máquinas Eléctricas. 2.- Cálculo sistemático de las Máquinas de Corriente Continua. 3.- Cálculo sistemático de Maquinas Síncronas. 4.- Cálculo sistemático de Maquinas Asíncronas. 5.- Cálculo sistemático de Transformadores. 6.- Introducción al Método de los Elementos Finitos. 7.- Aplicación informática para el cálculo de Campos Electromagnéticos.
Actividades
Las distribución temporal de las prácticas a realizar será la siguiente: Durante los dos primeros meses del cuatrimestre, prácticas de laboratorio, y en los dos restantes empleo de medios informáticos para el cálculo de máquinas eléctricas.
Metodología
Exposición del profesor en clase que se complementará, con las prácticas de laboratorio, con el empleo de software relacionado con el cálculo de máquinas eléctricas, así como con visitas a empresas del sector relacionadas con la materia impartida en la asignatura.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 60
- Clases Teóricas: 30
- Clases Prácticas: 30
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 15
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Se realizarán pruebas objetivas y obligatorias, tanto para la teoría como para el laboratorio, además se deberán realizar trabajos complementarios de la asignatura. El porcentaje de distribución de la nota final será el siguiente: Examen de teoría y problemas, le corresponderá el 40%. Examen de laboratorio, le corresponderá el 40%. Trabajos propuestos 20%. La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria para aprobar la asignatura.
Recursos Bibliográficos
1.- Cálculo modular de Máquinas Eléctricas. J. Corrales Martín. Ed. Marcombo. 2.- Cálculo Óptimo de transformadores. J. Corrales Martín. Ed. Marcombo. 3.- Cálculo Industrial de Máquinas Eléctricas. J. Corrales Martín. Ed. Marcombo. 4.- Elementos Finitos para Ingeniería Eléctrica. Silvester y Ferrari. Ed.Limusa. 5.- Engineering Electromagnetism. P. Hammond and J.K.Sykulski. Oxford. Scine Publications. 6.- Electric and Magnetic Fields. K.J. Binns.P.J. Lawrenson, C.W. Trowbridge. Ed. Wiley. 7.- Design of Electrical Machines. Essam. S. Hamdi. Ed. Wiley 8.- Computer Aided Desing in Magnetic. D.A. Lowter P.P. Silvester. Springer-Verlag 9.- Design of Electrical Machines V. N. Mittle. Standard Publishers Distributors 10.-Principles of Electrical Machine Design Agarwal. Kataria 11.-A course in Electrical Machine Design Sawhney. Dhanpat Rai
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DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 609029 | DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | DESIGN AND TESTING OF ELECTRICAL MACHINES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
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Profesorado
Alfonso Menéndez Escudero
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es deseable haber cursado, y si es posible aprobado, las asignaturas de primero y segundo de la titulación; sobre todo que el alumno haya adquirido los conocimientos previos en las siguientes asignaturas: - Máquinas Eléctricas I. - Máquinas Eléctricas II. - Electrónica Industrial.
Contexto dentro de la titulación
Asignatura obligatoria de carácter tecnológico que supone el contacto final de los alumnos con las máquinas eléctricas, profundizando en el conocimiento del diseño y construcción de las máquinas eléctricas estáticas y rotativas, como uno de los principales utilizadores de energía eléctrica en la industria.
Recomendaciones
Seguir el itinerario curricular establecido; es decir, tener aprobadas, o al menos cursadas, todas las asignaturas correspondientes a primer y segundo curso de la titulación I.T.I. en Electricidad.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivacion para la calidad y mejora permanente. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. - Conocimientos técnicos de la profesión. - Capacidad de aprender, ser autodidacta. - Capacidad critica y autocrítica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocer los principios básicos para el diseño, cálculo y construcción de las máquinas eléctricas. - Conocer los ensayos que se han de realizar en las máquinas eléctricas. - Conocimientos de tecnología, equipos y materiales. - Conocimiento específico de la profesión.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Utilización de documentación técnica. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica. - Destreza en el montaje de circutos y en la realización de medidas. - Conocimiento de la normativa vigente. - Redacción e interpretación de documentación técnica. - Capacidad de gestión de la información.
Actitudinales:
- Autoaprendizaje. - Trabajo en equipo. - Capacidad de colaborar con los compañeros de curso - Toma de decisiones. - Capacidad de organización y planificación en el trabajo. - Adaptación a nuevas situaciones. - Actitud proactiva en prevención de riesgos laborales. - Sensibilidad por temas medioambientales.
Objetivos
Por su contenido y orientación esta asignatura tiene como finalidad el proporcionar al alumnado unos conocimientos aplicados y familiarizarse con el uso de diversas técnicas. Es por tanto puente entre unos conocimientos teóricos, que en sus aspectos fundamentales se suponen conocidos por el alumnado, dado que se estudian en otras asignaturas de la carrera; y unos procedimientos tecnológicos. Se proporciona al alumno los conocimientos, aplicaciones y leyes fundamentales en el diseño, cálculo, construcción y ensayos de las máquinas eléctricas. Para ello, se analizan los problemas referentes a los circuitos eléctrico, magnético, dieléctrico, térmico así como los esfuerzos mecánicos a la que los elementos de las máquinas van a estar sometidos.
Programa
Tema 1: Generalidades de las máquinas eléctricas. Tema 2: Circuitos magneticos. Cáculo y construcción. Tema 3: Devanados. Cálculo y construcción. Tema 4: Aislamientos. Tema 5: Aceites minerales aislantes. Tema 6: Calentamiento y refrigeración. Tema 7: Grados de protección de máquinas eléctricas. Tema 8: Diseño de máquinas eléctricas estáticas. Tema 9: Diseño de máquinas eléctricas rotativas. Tema 10: Ensayos de máquinas eléctricas. Tema 11: Diagnosis de máquinas eléctricas. Tema 12: Aspectos de la instalación y el mantenimento que influyen en la selección de máquinas eléctricas.
Actividades
- Visitas técnicas a instalaciones industriales.
Metodología
- Se insiste más en el estudio práctico de las máquinas eléctricas que en sus aspectos teóricos. - Como recursos didácticos se utilizará el cañón y más esporádicamente el retroproyector y la pizarra. - Los desarrollos teóricos irán entremezclados con el estudio de normativa UNE aplicable. - En el laboratorio se hará especial mención a los aspectos prácticos de diversos ensayos a realizar sobre las máquinas eléctricas. - Se realizarán cometarios sobre manuales de instrucciones y ensayos de recepción de máquinas eléctricas. - Visitas a empresas del sector relacionadas con la materia impartida.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 168
- Clases Teóricas: 52
- Clases Prácticas:
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 8
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 104
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- Los criterios de evaluación serán que el alumno alcance los objetivos prácticos y teóricos de la asignatura, superando tanto la parte de aula como la de laboratorio. - Para las pruebas oficiales, el alumno se examinará de teoría, problemas y prácticas de laboratorio de la asignatura. - Se valorarán tanto los exámenes, como el comportamiento del alumno en el aula y el trabajo del alumno en el laboratorio.
Recursos Bibliográficos
- Apuntes del profesor de la asignatura. - Ras Oliva, E. "Transformadores de potencia, de medida y protección". Marcombo. - Dorront, M.J. "Cálculo y construcción de máquinas eléctricas estáticas- Transformadores". UPM. - Lobosco/Díaz. "Selección y aplicacion de motores eléctricos". Siemens. Marcombo. - "Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas". Manés Fernández Cabanas y otros. ABB. Marcombo. - Cortés Cherta, M. "Curso moderno de máquinas eléctricas rotativas". Editores técnicos asociados. - Corrales Martín, J. "Cálculo industrial de máquinas eléctricas". Marcombo. Barcelona. - Rapp Ocaríz, J. "Teoria y cálculo de los bobinados eléctricos". Vagna. Bilbao.
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DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 614029 | DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | DESIGN AND TESTING OF ELECTRICAL MACHINES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Alfonso Menéndez Escudero
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es deseable haber cursado, y si es posible aprobado, las asignaturas de primero y segundo de la titulación; sobre todo que el alumno haya adquirido los conocimientos previos en las siguientes asignaturas: - Máquinas Eléctricas I. - Máquinas Eléctricas II. - Electrónica Industrial.
Contexto dentro de la titulación
Asignatura obligatoria de carácter tecnológico que supone el contacto final de los alumnos con las máquinas eléctricas, profundizando en el conocimiento del diseño y construcción de las máquinas eléctricas estáticas y rotativas, como uno de los principales utilizadores de energía eléctrica en la industria.
Recomendaciones
Seguir el itinerario curricular establecido; es decir, tener aprobadas, o al menos cursadas, todas las asignaturas correspondientes a primer y segundo curso de la titulación I.T.I. en Electricidad.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivacion para la calidad y mejora permanente. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. - Conocimientos técnicos de la profesión. - Capacidad de aprender, ser autodidacta. - Capacidad critica y autocrítica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocer los principios básicos para el diseño, cálculo y construcción de las máquinas eléctricas. - Conocer los ensayos que se han de realizar en las máquinas eléctricas. - Conocimientos de tecnología, equipos y materiales. - Conocimiento específico de la profesión.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Utilización de documentación técnica. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica. - Destreza en el montaje de circutos y en la realización de medidas. - Conocimiento de la normativa vigente. - Redacción e interpretación de documentación técnica. - Capacidad de gestión de la información.
Actitudinales:
- Autoaprendizaje. - Trabajo en equipo. - Capacidad de colaborar con los compañeros de curso - Toma de decisiones. - Capacidad de organización y planificación en el trabajo. - Adaptación a nuevas situaciones. - Actitud proactiva en prevención de riesgos laborales. - Sensibilidad por temas medioambientales.
Objetivos
Por su contenido y orientación esta asignatura tiene como finalidad el proporcionar al alumnado unos conocimientos aplicados y familiarizarse con el uso de diversas técnicas. Es por tanto puente entre unos conocimientos teóricos, que en sus aspectos fundamentales se suponen conocidos por el alumnado, dado que se estudian en otras asignaturas de la carrera; y unos procedimientos tecnológicos. Se proporciona al alumno los conocimientos, aplicaciones y leyes fundamentales en el diseño, cálculo, construcción y ensayos de las máquinas eléctricas. Para ello, se analizan los problemas referentes a los circuitos eléctrico, magnético, dieléctrico, térmico así como los esfuerzos mecánicos a la que los elementos de las máquinas van a estar sometidos.
Programa
Tema 1: Generalidades de las máquinas eléctricas. Tema 2: Circuitos magneticos. Cáculo y construcción. Tema 3: Devanados. Cálculo y construcción. Tema 4: Aislamientos. Tema 5: Aceites minerales aislantes. Tema 6: Calentamiento y refrigeración. Tema 7: Grados de protección de máquinas eléctricas. Tema 8: Diseño de máquinas eléctricas estáticas. Tema 9: Diseño de máquinas eléctricas rotativas. Tema 10: Ensayos de máquinas eléctricas. Tema 11: Diagnosis de máquinas eléctricas. Tema 12: Aspectos de la instalación y el mantenimento que influyen en la selección de máquinas eléctricas.
Actividades
- Visitas técnicas a instalaciones industriales.
Metodología
- Se insiste más en el estudio práctico de las máquinas eléctricas que en sus aspectos teóricos. - Como recursos didácticos se utilizará el retroproyector y el cañón y más esporádicamente la pizarra. - Los desarrollos teóricos irán entremezclados con el estudio de normativa UNE aplicable. - En el laboratorio se hará especial mención a los aspectos prácticos de diversos ensayos a realizar sobre las máquinas eléctricas. - Se realizarán cometarios sobre manuales de instrucciones y ensayos de recepción de máquinas eléctricas.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 168
- Clases Teóricas: 52
- Clases Prácticas:
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 8
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 104
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- Los criterios de evaluación serán que el alumno alcance los objetivos prácticos y teóricos de la asignatura, superando tanto la parte de aula como la de laboratorio. - Para las pruebas oficiales, el alumno se examinará de teoría, problemas y prácticas de laboratorio de la asignatura. - Se valorarán tanto los exámenes, como el comportamiento del alumno en el aula y el trabajo del alumno en el laboratorio.
Recursos Bibliográficos
- Apuntes del profesor de la asignatura. - Ras Oliva, E. "Transformadores de potencia, de medida y protección". Marcombo. - Dorront, M.J. "Cálculo y construcción de máquinas eléctricas estáticas- Transformadores". UPM. - Lobosco/Díaz. "Selección y aplicacion de motores eléctricos". Siemens. Marcombo. - "Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas". Manés Fernández Cabanas y otros. ABB. Marcombo. - Cortés Cherta, M. "Curso moderno de máquinas eléctricas rotativas". Editores técnicos asociados. - Corrales Martín, J. "Cálculo Industrial de Máquinas Eléctricas". Marcombo. Barcelona. - Rapp Ocariz, J. "Teoría y cálculo de los bobinados eléctricos". Vagna. Bilbao.
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DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709029 | DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | DESIGN AND TESTING OF ELECTRICAL MACHINES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Germán Jiménez Ferrer (Teoría y prácticas) Juan Antonio Palacios (Prácticas)
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es deseable que el alumno haya adquirido los conocimientos previos en las siguientes asignaturas: Máquinas Eléctricas I Máquinas Eléctricas II Diseño y Ensayo de Máquinas Eléctricas Materiales Eléctricos y Magnéticos
Contexto dentro de la titulación
Profundizar en el conocimiento del diseño y construcción de las máquinas eléctricas estáticas y rotativas
Recomendaciones
Ninguna.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica Capacidad de aprender, ser autodidacta Capacidad critica y autocrítica Resolución de problemas.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer los principios básicos para el diseño, cálculo, construcción de las máquinas eléctricas. Conocer los ensayos que se han de realizar en las máquinas eléctricas
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Resolución de problemas. Utilización de documentación técnica. Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica.Destreza en el montaje de circutos y en la realización de medidas. Conocimiento de la normativa vigente.
Actitudinales:
Autoaprendizaje. Toma de decisiones Capacidad de organización y planificación en el trabajo Habilidad para desenvolverse en un laboratorio. Capacidad de colaborar con los compañeros de curso
Objetivos
Se proporciona al alumno los conocimientos, aplicaciones y leyes fundamentales en el diseño, cálculo, construcción y ensayos de las máquinas eléctricas. Para ello, se realiza el estudio en el cual se analiza los problemas referentes a los circuitos eléctrico, magnético, dieléctrico, térmico así como los esfuerzos mecánicos a la que los elementos de las máquinas van a estar sometidos estudiando su cálculo mecánico. Por último se introduce al alumno en el cálculo paramétrico de máquinas y determinación de las dimensiones principales de la misma.
Programa
I. Diseño de máquinas de corriente continua. II. Diseño de máquinas síncronas. III. Diseño de máquinas de inducción. IV. Diseño de transformadores V. Temas comunes en el diseño de Máquinas Eléctricas VI. Ensayos de máquinas eléctricas.
Metodología
Exposición del profesor en clase que se complementará con las prácticas de laboratorio, así como visitas a empresas del sector relacionadas con la materia impartida en la asignatura.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 60
- Clases Teóricas: 30
- Clases Prácticas: 30
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 10
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 15
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Se realizarán pruebas objetivas y obligatorias, tanto para la teoría como para el laboratorio, además se deberán realizar trabajos complementarios de la asignatura. El porcentaje de distribución de la nota final será el siguiente: Examen de teoría y problemas, le corresponderá el 40%. Examen de laboratorio, le corresponderá el 40%. Trabajos propuestos 20%. La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria para aprobar la asignatura.
Recursos Bibliográficos
1.- Devanados de inducidos para máquinas de cc. y ca. R. Richter Ed. Calpe. 2.- Cálculo industrial de máquinas eléctricas Volumen I y II. J. Corrales Martín. Ed. Marcombo. 3.- Elementos de Diseño de Máquinas Eléctricas. A. Still & c. Siskind 4.- Escuela del Técnico electricista. Tomos IV, V, Vi y VII Ed Labor. 5.- Cálculo y construcción de máquinas Eléctricas Estáticas. Transformadores. M.J. Dormont Servicio de publicaciones de la U.P.M. 6.- Cálculo de Máquinas Eléctricas Rotativas R. David. Servicio de publicaciones de la U.P.M. 7.- Diseño de Aparatos Eléctricos” Khulmann.Ed Cecsa. 8.- Design of Electrical Machines V. N. Mittle. Standard Publishers Distributors 9.-Principles of Electrical Machine Design Agarwal. Kataria 10.-A course in Electrical Machine Design Sawhney. Dhanpat Rai
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DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712029 | DISEÑO Y ENSAYO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | DESIGN AND TESTING OF ELECTRICAL MACHINES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Profesorado
ver asignatura 1709029
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DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE VIALES | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 615053 | DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE VIALES | Créditos Teóricos | 2 |
Descriptor | DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE VIALES | Créditos Prácticos | 2,5 | |
Titulación | 0615 | INGENIERO TCO. EN OBRAS PÚBLICAS ESPECIALIDAD EN CTNES. CIVILES Y ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q |
Profesorado
Pablo García Triviño
Objetivos
Se marca como objetivo fundamental de esta asignatura que el alumno adquiera una formación mínima en relación a las instalaciones eléctricas de distribución en baja tensión y a las instalaciones de alumbrado público.
Programa
Parte 1: Iluminación de Viales - Magnitudes, unidades de medida y leyes fundamentales de la luminotecnia. - Diagramas y gráficos fotométricos. - Tipos de lámparas. - Proyectos de alumbrado de exteriores. - Aspectos básicos a considerar en el cálculo de alumbrado de vías públicas. - Proceso a seguir para el proyecto de alumbrado de vías públicas. - Alimentación y control de las instalaciones de alumbrado. Parte 2: Distribución Eléctrica - Introducción. - Cables aislados de baja tensión. - Criterios para el cálculo de la sección de los conductores. - Cálculo de redes de distribución. - Determinación de la carga de una instalación eléctrica. - Posición óptima de un Centro de Transformación. - Reglamentación.
Actividades
- Clases teóricas en aula. - Clase de problemas en aula. - Prácticas de simulación por odernador. - Realización de un trabajo/proyecto y exposición/defensa pública del mismo.
Metodología
- Como recursos didácticos se utilizará principalmente el proyector/cañón con explicaciones sobre pizarra. - El programa teórico de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, acompañadas de ejercicios de aplicación para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Para fomentar el trabajo en equipo y la participación de todo el alumnado, en las clases de problemas, los propios alumnos de forma alternativa, deberán resolver en pizarra los problemas planteados por el profesor, con las sugerencias del resto de la clase y bajo la tutela del profesor. - Las prácticas de simulación por ordenador se realizarán una vez desarrollados los conceptos teóricos, aplicándose una técnica de diálogo que estimule al alumnado al trabajo en grupo. - Se propondrá la realización de un trabajo/proyecto (a realizar en grupo) para conseguir una participación más activa y continuada del alumno, que habrá de ser expuesto/presentado/defendido en clase ante el resto de compañeros.
Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - El sistema de evaluación del alumno se basa en una prueba escrita sobre supuestos teórico-prácticos que se le proponen en la misma, junto con la realización de las prácticas y del trabajo y exposición realizado por el grupo del alumno. - La calificación final del alumno será el resultado de: 1.- La calificación obtenida en el examen final de la asignatura correspondiente a la convocatoria oficial (60%). 2.- La calificación obtenida en las prácticas de simulación (20%). 3.- La calificación obtenida en el trabajo/proyecto propuesto junto con la exposición pública del mismo (20%).
Recursos Bibliográficos
- Castejón Oliva, A., Santamaría Herranz, G., "Tecnología Eléctrica", Mc Graw Hill, 1998. - Fraile Mora, J., "Introducción a las instalaciones eléctricas", Servicio de publicaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 2002. - Salas Morera, L. y otros, "Luminotecnia", Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1996. - Ministerio de Industria, "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". - Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, "Norma Tecnológica NTE/IEE/1978. Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior". - Indalux, Catálogo, software e información técnica, 2002. - C.I.E., diversas publicaciones del Comite Español de Iluminación.
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DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE VIALES | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 611053 | DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE VIALES | Créditos Teóricos | 2 |
Descriptor | ELECTRICAL DISTRIBUTION AND ROAD LIGHTING | Créditos Prácticos | 2,5 | |
Titulación | 0611 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIAL. EN CONSTRUCCIONES CIVILES | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 3 |
Profesorado
Pablo García Triviño
Objetivos
Se marca como objetivo fundamental de esta asignatura que el alumno adquiera una formación mínima en relación a las instalaciones eléctricas de distribución en baja tensión y a las instalaciones de alumbrado público.
Programa
Parte 1: Iluminación de Viales - Magnitudes, unidades de medida y leyes fundamentales de la luminotecnia. - Diagramas y gráficos fotométricos. - Tipos de lámparas. - Proyectos de alumbrado de exteriores. - Aspectos básicos a considerar en el cálculo de alumbrado de vías públicas. - Proceso a seguir para el proyecto de alumbrado de vías públicas. - Alimentación y control de las instalaciones de alumbrado. Parte 2: Distribución Eléctrica - Introducción. - Cables aislados de baja tensión. - Criterios para el cálculo de la sección de los conductores. - Cálculo de redes de distribución. - Determinación de la carga de una instalación eléctrica. - Posición óptima de un Centro de Transformación. - Reglamentación.
Metodología
- Como recursos didácticos se utilizará principalmente el proyector/cañón con explicaciones sobre pizarra. - El programa teórico de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, acompañadas de ejercicios de aplicación para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Para fomentar el trabajo en equipo y la participación de todo el alumnado, en las clases de problemas, los propios alumnos de forma alternativa, deberán resolver en pizarra los problemas planteados por el profesor, con las sugerencias del resto de la clase y bajo la tutela del profesor. - Las prácticas de simulación por ordenador se realizarán una vez desarrollados los conceptos teóricos, aplicándose una técnica de diálogo que estimule al alumnado al trabajo en grupo. - Se propondrá la realización de un trabajo/proyecto (a realizar en grupo) para conseguir una participación más activa y continuada del alumno, que habrá de ser expuesto/presentado/defendido en clase ante el resto de compañeros.
Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - El sistema de evaluación del alumno se basa en una prueba escrita sobre supuestos teórico-prácticos que se le proponen en la misma, junto con la realización de las prácticas y del trabajo y exposición realizado por el grupo del alumno. - La calificación final del alumno será el resultado de: 1.- La calificación obtenida en el examen final de la asignatura correspondiente a la convocatoria oficial (60%). 2.- La calificación obtenida en las prácticas de simulación (20%). 3.- La calificación obtenida en el trabajo/proyecto propuesto junto con la exposición pública del mismo (20%).
Recursos Bibliográficos
- Castejón Oliva, A., Santamaría Herranz, G., "Tecnología Eléctrica", Mc Graw Hill, 1998. - Fraile Mora, J., "Introducción a las instalaciones eléctricas", Servicio de publicaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 2002. - Salas Morera, L. y otros, "Luminotecnia", Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1996. - Ministerio de Industria, "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". - Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, "Norma Tecnológica NTE/IEE/1978. Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior". - Indalux, Catálogo, software e información técnica, 2002. - C.I.E., diversas publicaciones del Comite Español de Iluminación.
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DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE VIALES | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 612053 | DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE VIALES | Créditos Teóricos | 2 |
Descriptor | ELECTRICAL DISTRIBUTION AND ROAD LIGHTING | Créditos Prácticos | 2,5 | |
Titulación | 0612 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 3 |
Profesorado
Pablo García Triviño
Objetivos
Se marca como objetivo fundamental de esta asignatura que el alumno adquiera una formación mínima en relación a las instalaciones eléctricas de distribución en baja tensión y a las instalaciones de alumbrado público.
Programa
Parte 1: Iluminación de Viales - Magnitudes, unidades de medida y leyes fundamentales de la luminotecnia. - Diagramas y gráficos fotométricos. - Tipos de lámparas. - Proyectos de alumbrado de exteriores. - Aspectos básicos a considerar en el cálculo de alumbrado de vías públicas. - Proceso a seguir para el proyecto de alumbrado de vías públicas. - Alimentación y control de las instalaciones de alumbrado. Parte 2: Distribución Eléctrica - Introducción. - Cables aislados de baja tensión. - Criterios para el cálculo de la sección de los conductores. - Cálculo de redes de distribución. - Determinación de la carga de una instalación eléctrica. - Posición óptima de un Centro de Transformación. - Reglamentación.
Actividades
- Clases teóricas en aula. - Clase de problemas en aula. - Prácticas de simulación por odernador. - Realización de un trabajo/proyecto y exposición/defensa pública del mismo.
Metodología
- Como recursos didácticos se utilizará principalmente el proyector/cañón con explicaciones sobre pizarra. - El programa teórico de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, acompañadas de ejercicios de aplicación para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Para fomentar el trabajo en equipo y la participación de todo el alumnado, en las clases de problemas, los propios alumnos de forma alternativa, deberán resolver en pizarra los problemas planteados por el profesor, con las sugerencias del resto de la clase y bajo la tutela del profesor. - Las prácticas de simulación por ordenador se realizarán una vez desarrollados los conceptos teóricos, aplicándose una técnica de diálogo que estimule al alumnado al trabajo en grupo. - Se propondrá la realización de un trabajo/proyecto (a realizar en grupo) para conseguir una participación más activa y continuada del alumno, que habrá de ser expuesto/presentado/defendido en clase ante el resto de compañeros.
Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - El sistema de evaluación del alumno se basa en una prueba escrita sobre supuestos teórico-prácticos que se le proponen en la misma, junto con la realización de las prácticas y del trabajo y exposición realizado por el grupo del alumno. - La calificación final del alumno será el resultado de: 1.- La calificación obtenida en el examen final de la asignatura correspondiente a la convocatoria oficial (60%). 2.- La calificación obtenida en las prácticas de simulación (20%). 3.- La calificación obtenida en el trabajo/proyecto propuesto junto con la exposición pública del mismo (20%).
Recursos Bibliográficos
- Castejón Oliva, A., Santamaría Herranz, G., "Tecnología Eléctrica", Mc Graw Hill, 1998. - Fraile Mora, J., "Introducción a las instalaciones eléctricas", Servicio de publicaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 2002. - Salas Morera, L. y otros, "Luminotecnia", Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1996. - Ministerio de Industria, "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". - Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, "Norma Tecnológica NTE/IEE/1978. Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior". - Indalux, Catálogo, software e información técnica, 2002. - C.I.E., diversas publicaciones del Comite Español de Iluminación.
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DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE VIALES | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 613053 | DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE VIALES | Créditos Teóricos | 2 |
Descriptor | ELECTRICAL DISTRIBUTION AND ROAD LIGHTING | Créditos Prácticos | 2,5 | |
Titulación | 0613 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPEC. EN TRANSP. Y SERVICIOS URBANOS | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 3 |
Profesorado
Pablo García Triviño
Objetivos
Se marca como objetivo fundamental de esta asignatura que el alumno adquiera una formación mínima en relación a las instalaciones eléctricas de distribución en baja tensión y a las instalaciones de alumbrado público.
Programa
Parte 1: Iluminación de Viales - Magnitudes, unidades de medida y leyes fundamentales de la luminotecnia. - Diagramas y gráficos fotométricos. - Tipos de lámparas. - Proyectos de alumbrado de exteriores. - Aspectos básicos a considerar en el cálculo de alumbrado de vías públicas. - Proceso a seguir para el proyecto de alumbrado de vías públicas. - Alimentación y control de las instalaciones de alumbrado. Parte 2: Distribución Eléctrica - Introducción. - Cables aislados de baja tensión. - Criterios para el cálculo de la sección de los conductores. - Cálculo de redes de distribución. - Determinación de la carga de una instalación eléctrica. - Posición óptima de un Centro de Transformación. - Reglamentación.
Actividades
- Clases teóricas en aula. - Clase de problemas en aula. - Prácticas de simulación por odernador. - Realización de un trabajo/proyecto y exposición/defensa pública del mismo.
Metodología
- Como recursos didácticos se utilizará principalmente el proyector/cañón con explicaciones sobre pizarra. - El programa teórico de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, acompañadas de ejercicios de aplicación para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Para fomentar el trabajo en equipo y la participación de todo el alumnado, en las clases de problemas, los propios alumnos de forma alternativa, deberán resolver en pizarra los problemas planteados por el profesor, con las sugerencias del resto de la clase y bajo la tutela del profesor. - Las prácticas de simulación por ordenador se realizarán una vez desarrollados los conceptos teóricos, aplicándose una técnica de diálogo que estimule al alumnado al trabajo en grupo. - Se propondrá la realización de un trabajo/proyecto (a realizar en grupo) para conseguir una participación más activa y continuada del alumno, que habrá de ser expuesto/presentado/defendido en clase ante el resto de compañeros.
Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - El sistema de evaluación del alumno se basa en una prueba escrita sobre supuestos teórico-prácticos que se le proponen en la misma, junto con la realización de las prácticas y del trabajo y exposición realizado por el grupo del alumno. - La calificación final del alumno será el resultado de: 1.- La calificación obtenida en el examen final de la asignatura correspondiente a la convocatoria oficial (60%). 2.- La calificación obtenida en las prácticas de simulación (20%). 3.- La calificación obtenida en el trabajo/proyecto propuesto junto con la exposición pública del mismo (20%).
Recursos Bibliográficos
- Castejón Oliva, A., Santamaría Herranz, G., "Tecnología Eléctrica", Mc Graw Hill, 1998. - Fraile Mora, J., "Introducción a las instalaciones eléctricas", Servicio de publicaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 2002. - Salas Morera, L. y otros, "Luminotecnia", Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1996. - Ministerio de Industria, "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". - Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, "Norma Tecnológica NTE/IEE/1978. Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior". - Indalux, Catálogo, software e información técnica, 2002. - C.I.E., diversas publicaciones del Comite Español de Iluminación.
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DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE VIALES | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 616053 | DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE VIALES | Créditos Teóricos | 2 |
Descriptor | DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE VIALES | Créditos Prácticos | 2,5 | |
Titulación | 0616 | INGENIERO TCO. EN OBRAS PÚBLICAS ESPECIALIDAD EN CONSTRUCCIONES CIVILES Y ESPECIALIDAD EN TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q |
Profesorado
Pablo García Triviño
Objetivos
Se marca como objetivo fundamental de esta asignatura que el alumno adquiera una formación mínima en relación a las instalaciones eléctricas de distribución en baja tensión y a las instalaciones de alumbrado público.
Programa
Parte 1: Iluminación de Viales - Magnitudes, unidades de medida y leyes fundamentales de la luminotecnia. - Diagramas y gráficos fotométricos. - Tipos de lámparas. - Proyectos de alumbrado de exteriores. - Aspectos básicos a considerar en el cálculo de alumbrado de vías públicas. - Proceso a seguir para el proyecto de alumbrado de vías públicas. - Alimentación y control de las instalaciones de alumbrado. Parte 2: Distribución Eléctrica - Introducción. - Cables aislados de baja tensión. - Criterios para el cálculo de la sección de los conductores. - Cálculo de redes de distribución. - Determinación de la carga de una instalación eléctrica. - Posición óptima de un Centro de Transformación. - Reglamentación.
Actividades
- Clases teóricas en aula. - Clase de problemas en aula. - Prácticas de simulación por odernador. - Realización de un trabajo/proyecto y exposición/defensa pública del mismo.
Metodología
- Como recursos didácticos se utilizará principalmente el proyector/cañón con explicaciones sobre pizarra. - El programa teórico de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, acompañadas de ejercicios de aplicación para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Para fomentar el trabajo en equipo y la participación de todo el alumnado, en las clases de problemas, los propios alumnos de forma alternativa, deberán resolver en pizarra los problemas planteados por el profesor, con las sugerencias del resto de la clase y bajo la tutela del profesor. - Las prácticas de simulación por ordenador se realizarán una vez desarrollados los conceptos teóricos, aplicándose una técnica de diálogo que estimule al alumnado al trabajo en grupo. - Se propondrá la realización de un trabajo/proyecto (a realizar en grupo) para conseguir una participación más activa y continuada del alumno, que habrá de ser expuesto/presentado/defendido en clase ante el resto de compañeros.
Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - El sistema de evaluación del alumno se basa en una prueba escrita sobre supuestos teórico-prácticos que se le proponen en la misma, junto con la realización de las prácticas y del trabajo y exposición realizado por el grupo del alumno. - La calificación final del alumno será el resultado de: 1.- La calificación obtenida en el examen final de la asignatura correspondiente a la convocatoria oficial (60%). 2.- La calificación obtenida en las prácticas de simulación (20%). 3.- La calificación obtenida en el trabajo/proyecto propuesto junto con la exposición pública del mismo (20%).
Recursos Bibliográficos
- Castejón Oliva, A., Santamaría Herranz, G., "Tecnología Eléctrica", Mc Graw Hill, 1998. - Fraile Mora, J., "Introducción a las instalaciones eléctricas", Servicio de publicaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 2002. - Salas Morera, L. y otros, "Luminotecnia", Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba, 1996. - Ministerio de Industria, "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". - Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, "Norma Tecnológica NTE/IEE/1978. Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior". - Indalux, Catálogo, software e información técnica, 2002. - C.I.E., diversas publicaciones del Comite Español de Iluminación.
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ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1708033 | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | INDUSTRIAL ELECTRICITY | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1708 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Juan Miguel Núñez Orihuela Francisco Mesa Varela
Situación
Prerrequisitos
El alumno debe haber adquirido unos conocimientos previos sólidos y suficientes en las distintas áreas de carácter general de la carrera (física, matemáticas, ..) y las específicas relacionadas con la asignatura, fundamentalmente en circuitos, máquinas eléctricas e instalaciones eléctricas.
Contexto dentro de la titulación
Por sus contenidos, esta asignatura se encuentra en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos muy aconsejables para el desarrollo del alumno, constituyendo una de las áreas profesionales mas frecuentes y de mayor aplicación.
Recomendaciones
Se recomienda que esta asignatura se imparta en el tercer curso, por los conocimientos previos a adquirir.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis, adaptación a situaciones prácticas no previstas y capacidad para la aplicación en ellas de los conocimientos teóricos, motivación por la calidad y mejoras continuas, conocimientos de herramientas técnicas informáticas, resolución de problemas, capacidad de organización, diseño y planificación.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Física. Tecnología. Matemáticas. Conocimiento de tecnología, componentes y materiales.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Redacción e interpretación de documentación técnica. Desarrollo de habilidades conceptuales y técnicas que posibiliten la adquisición y análisis de información. Capacidad de planificar, organizar y desarrollar experimentos estructurados. Interpretación y análisis de datos y resultados. Habilidad para seleccionar y utilizar herramientas informáticas técnicas.
Actitudinales:
Promover el desarrollo del análisis y espíritu crítico en la toma de decisiones para el diseño y explotación del tipo de sistemas desarrollado en la asignatura. Valorar el diálogo y el trabajo en equipo. Fomentar valores éticos relacionados con la profesión. Autoaprendizaje. Valoración de la influencia de decisiones técnicas en el entorno medioambiental e influencias de las mismas en entornos urbanos.
Objetivos
- Conocer que partes de la electricidad se aplican en los diseños de las instalaciones industriales. - Saber aplicar los criterios de diseño de las instalaciones eléctricas en la industria. - Describir el funcionamiento de los equipos me mando y protección eléctricos industriales
Programa
Tema 1.- Nociones generales de Electromagnetismo, Teoría de Circuitos, Medidas eléctricas y Máquinas Tema 2.- Legislación vigente: L.O. Sector Eléctrico, Reglamento B.T., Código Técnico Edificación y otras disposiciones de interés. Tema 3.- Conceptos sobre las aplicaciones de la Electricidad en la Industria, Máquinas motrices y alumbrado Tema 4.- Análisis los sistemas de instalación y protección de los equipos eléctricos
Metodología
Se aconsejan los textos que aparecen en Bibliografía como principales textos de apoyo. Resultan por tanto esenciales los apuntes de la asignatura y otros sistemas de soporte tales como transparencias, diapositivas, videos, sistemas audiovisuales, etc.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 112,5
- Clases Teóricas: 30
- Clases Prácticas: 30
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 0
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 0
- Sin presencia del profesorado: 0
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 45
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
El alumno debe conocer: - Las normas de diseño de las instalaciones eléctricas - Las magnitudes y formulaciones que permiten diseñar las cargas y conductores de las instalaciones eléctricas. - Diferentes formas de instalar un motor eléctrico y una instalación de alumbrado eléctrico. - El manejo adecuado y seguro de los interruptores de un C.T. 20 kV. El alumno realizará una prueba teórico-práctico sobre la totalidad de la asignatura a la finalización del cuatrimestre, que incidirá especialmente en el diseño y explotación de una instalación eléctrica aplicará a una industria de las que por su especialidad el alumno debe conocer
Recursos Bibliográficos
Cables Eléctricos Aislados. D. Manuel Llorente Antón. Paraninfo (ADAE) (Año de publicación 1994) Instalaciones Eléctricas de Enlace y Centros de Transformación. D. José Carlos Toledano Gasca y D. José Luis Sanz Serrano. Paraninfo.1999. Texto guía de la asignatura: Instalaciones Eléctricas para Proyectos y Obras. Autores: Antonio López y J. Guerrero-Strachan, Editorial Paraninfo, Año de publicación quinta edición 1999.
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ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 610035 | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | Créditos Prácticos | 1,5 | ||
Titulación | 0610 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Créditos ECTS | 3 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Profesorado
Francisco Llorens Iborra
Situación
Prerrequisitos
EL ALUMNO DEBE DE HABER ADQUIRIDO LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS EN LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, CURSADA COMO ASIGNATURA OBLIGATORIA EN EL SEGUNDO CURSO DE LA TITULACIÓN. ADEMÁS DEBE DE TENER EL SOPORTE DE ANÁLISIS MATEMÁTICO ADQUIRIDO EN FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA.
Contexto dentro de la titulación
POR SUS CONTENIDOS, DE ACUERDO CON LOS DESCRIPTORES DEL BOE, LA DISCIPLINA NO GUARDA UNA ESTRECHA INTERRELACIÓN CON LAS MATERIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE PARA COMPLEMENTAR DICHA FORMACIÓN EN LA RAMA ELÉCTRICA. ESTA ASIGNATURA SUMINISTRARÁ BASTANTES CONOCIMIENTOS PARA APOYAR AL ALUMNO EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO FINAL DE CARRERA
Recomendaciones
SE RECOMIENDA CURSAR ESTA ASIGNATURA EN TERCER CURSO, PUES NECESITA DE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS ASIGNATURAS YA MENCIONADAS DE PRIMER Y SEGUNDO CURSO.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS. Adquiridos mediante la resolución de problemas así como durante la realización de las prácticas en el laboratorio. - ADAPTACIÓN A NUEVAS SITUACIONES. Imprescindible para que el Ingeniero Técnico Químico pueda entender y solucionar situaciones relacionadas con la Ingeniería Eléctrica. - CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA RAMA ELÉCTRICA. Como resumen de todos lo adquirido en la materia. - CAPACIDAD PARA COMUNICARSE CON PERSONAS NO EXPERTAS EN LA MATERIA. Como esta materia está incluida en la Ingeniería Técnica Industrial especialidad Química Industrial, es necesario desarrollar una capacidad para transmitir conocimientos eléctricos a personas relacionadas con la ingeniería química.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
CONCEPTO DE APLICACIONES DE DISEÑO. Adquiridos principalmente mediante el cálculo y diseño de distribuidores eléctricos, para alimentación a circuitos de fuerza y alumbrado. TECNOLOGÍA. Adquisición de los conocimientos tecnológicos relacionados con el campo de las máquinas eléctricas.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
REDACCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Mediante la utilización de la reglamentación básica en la red de baja tensión, uso de equipos de medida y conexión básica de las máquinas eléctricas
Actitudinales:
Mostrar actitud crítica y responsable. Valorar el aprendizaje autónomo. Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información.
Objetivos
Adquirir los conocimientos básicos sobre el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas estáticas y rotativas, así como su integración en el sistema eléctrico. Diseño y cálculo de distribuidores dada la potencia demandada y su situación geográfica, así como la aplicación de la reglamentación básica. Conocer el principio de funcionamiento de la electoquímica y sus diferentes aplicaciones. Diseño y cálculo de la iluminación en interiores aplicando la normativa vigente.
Programa
Unidad 1: Transformadores. Unidad 2: Motores. Unidad 3: Automatización eléctrica. Unidad 4: Distribución de energía eléctrica. Unidad 5: Electroquímica. Unidad 6: Iluminación.
Metodología
La lección magistral, como medio de ofrecer una visión general y sistemática de los temas destacando los aspectos más importantes de los mismos, ofreciendo al alumno la posibilidad de motivación por quienes ya son expertos en el conocimiento de una materia, a través del diálogo y el intercambio de ideas. Las clases teóricas y prácticas se irán desarrollando en el aula, intercalando problemas entre las explicaciones teóricas cuando se estime oportuno. En el transcurso de las clases teóricas y prácticas se usarán diversos medios de proyección, transparencias, proyector de video, etc. En las clases teóricas y prácticas se tratará que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para que pueda llegar a alcanzar los objetivos, adquirir los conocimientos y competencias reseñadas anteriormente. Las tutorías, como método individualizado del seguimiento de aprendizaje y de desarrollo de las capacidades citadas. En las tutorías se tratará de resolver las dudas planteadas por los alumnos sobre las clases teórico/prácticas o sobre las relaciones de problemas que los alumnos deban realizar
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 106
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 17
- Exposiciones y Seminarios: 3
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 6
- Sin presencia del profesorado: 6
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 35
- Preparación de Trabajo Personal: 8
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 6
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Criterios de evaluación: COMO CRITERIO DE EVALUACIÓN SE ESTABLECE QUE EL ALUMNO DEBE ALCANZAR UN ADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. AL ALUMNO SE LE PROPORCIONA EL MATERIAL NECESARIO DE TRABAJO, INCLUYENDO ESTE LOS GUIONES DE PRACTICAS, RELACIONES DE PROBLEMAS Y EXAMENES DE AÑOS ANTERIORES. Criterios de calificación: SE REALIZARAN DOS EXAMENES PARCIALES, QUE PERMITIRAN LIBERAR MATERIA RESPECTO AL EXAMEN FINAL. LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO REALIZADAS SON DE OBLIGADA ASISTENCIA, SIENDO NECESARIA LA ENTREGA DE UNA MEMORIA. LA CALIFICACIÓN DE ESTAS SE OBTENDRA DE LA MEMORIA ENTREGADA Y DE LA ACTITUD DEL ALUMNO EN EL LABORATORIO. LAS PONDERACIONES PARA CADA UNO DE LOS HITOS DE EVALUACION SERAN: PRUEBAS PARCIALES 80%; LABORATORIO 10%; TRABAJOS REALIZADOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 10%.
Recursos Bibliográficos
- Tecnología eléctrica. A. Castejón, G. Santamaría. McGraw-Hill. 1997 - Instrumentación Electrónica y técnicas de media. Ed. Prentice Hall. 1982 - Tratado práctico de Electrotecnia, 1 y 2. J. Rapp. Vagma. 1994 - Electrotecnia (Primera Parte): Teoría de circuitos. J. Fraile Mora. UPM - Electricidad Industrial. J. Burgos Monfort. Ed. Dossar S.A. - Tecnología de electricidad 4: Instalaciones y Líneas. Ed. Edebé.
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 903007 | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | Créditos Teóricos | 6 |
Descriptor | ELECTRICITY AND ELECTRONICS | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0903 | INGENIERÍA TÉCNICO NAVAL. PROPULSIÓN Y SERVICIOS DEL BUQUE | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | A | |||
Créditos ECTS | 7,1 |
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Profesorado
Fernando Moreno Díaz
Situación
Prerrequisitos
NINGUNO
Contexto dentro de la titulación
SITUADA EN 2º CURSO, SE DEBE CURSAR ANTES DE LAS ASIGNATURAS SISTEMAS ELECTRICOS DEL BUQUE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DEL BUQUE
Recomendaciones
HABER CURSADO LA ASIGNATURA DE 1º ,FÍSICA (ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO)
Competencias
Competencias transversales/genéricas
INSTRUMENTALES Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de gestión de la información Conocimiento de informática en el ámbito de estudio Resolución de problemas Toma de decisiones PERSONALES Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas Razonamiento crítico Trabajo en equipo SISTÉMICAS Adaptación a nuevas situaciones Aprendizaje autónomo Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
1.- Adquirir el lenguaje de la Ingeniería Eléctrica 2.- Entender las técnicas fundamentales de análisis de circuitos 3.- Entender el funcionamiento de los dispositivos semiconductores fundamentales 4.- Entender como se representa y maneja la información digital con circuitos electrónicos. 5.- Conocer y manejar la instrumentación básica en electricidad y electrónica: 6.- Conocer los elementos de circuito básicos reales y virtuales y su uso en montajes sencillos. 7.- Conocer y manejar el software de análisis y diseño de circuitos a través del Laboratorio virtual.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
1.- Abordar ,con una base sólida en fundamentos, el estudio y/o aprendizaje de otras asignaturas de la rama de ingeniería eléctrica posteriores en su desarrollo curricular tanto en la titulación de Ingeniero Técnico Naval, de la que esta asignatura tiene carácter troncal, como en otras titulaciones universitarias. 2.- Adquirir las habilidades en el análisis de circuitos eléctricos y electrónicos detalladas en los objetivos de la asignatura, reflejados en el apartado correspondiente, y que le permitirán aplicarlas al diseño y análisis de otros servicios en los que por su alimentación, forma de control o supervisión tienen un componente eléctrico-electrónico de importancia. 3.- Aprender el manejo de instrumentación eléctrica y electrónica fundamental para las funciones de puesta a punto, mantenimiento y reparación de instalaciones alimentadas o controladas eléctricamente . 4.- Plantear soluciones de tipo eléctrico-electrónico analizándolo previamente como prototipo virtual, a través del software de simulación.
Actitudinales:
Compromiso Conducta ética Confianza Cooperación Participación
Objetivos
REFERENTES A LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA: 1.- Adquirir el lenguaje de la Ingeniería Eléctrica que permitirá al alumno no solo progresar en el aprendizaje de esta rama de la ingeniería, sino favorecer su relación con otros ingenieros eléctricos y electrónicos, mas especializados, con los que tendrá que colaborar en su vida profesional. 2.- Entender las técnicas fundamentales de análisis de circuitos eléctricos tanto en corriente continua (c.d.) como en corriente alterna (c.a.) monofásica y trifásica. 3.- Entender las propiedades de la transformación del voltaje, de la corriente y de la impedancia en transformadores. 4.- Entender el funcionamiento de los dispositivos semiconductores fundamentales: diodos y transistores, y las técnicas de análisis de sus circuitos de polarización. 5.- Entender y analizar el comportamiento del circuito amplificador- interruptor, tanto en su trabajo de conmutación como de amplificador de señal. 6.- Entender como se representa y maneja la información digital con circuitos electrónicos. Aprender a implementar circuitos lógicos combinacionales con compuertas lógicas y el almacenamiento de información digital en circuitos secuenciales. REFERENTES A LA VIRTUALIZACION: 1.- Integrar las nuevas tecnologías en el proceso formativo, fomentando el uso de los ordenadores e Internet por parte del alumno, lo que será fundamental en su vida profesional. 2.- Potenciar el trabajo continuo del alumno, permitiendo su autoevaluación y la evaluación continua de su trabajo por el Profesor. 3.- Facilitar el acceso a la enseñanza de la asignatura a los alumnos con problemas de disponibilidad horaria por su matriculación en otras asignaturas o su situación personal (alumnos que también trabajan). 4.- Posibilitar la obtención por el alumno de material de apoyo on-line, participar en foros y facilitar el contacto con el Profesor a través de las tutorías electrónicas. REFERENTES A LAS PRACTICAS DE LABORATORIO: 1.- Conocer y manejar la instrumentación básica en electricidad y electrónica: - Voltímetro - Amperímetro - Ohmímetro - Capacímetro - Comprobador de diodos y transistores - Osciloscopio - Generador de funciones 2.- Conocer los elementos de circuito básicos reales y virtuales y su uso en montajes sencillos. 3.- Conocer y manejar el software de análisis y diseño de circuitos a través del Laboratorio virtual.
Programa
BLOQUE I TEMA 1: Teoría de Circuitos eléctricos. TEMA 2: Análisis de circuitos en c.d. TEMA 3: Circuitos dinámicos y almacenamiento de energía. BLOQUE II TEMA 4: Análisis de circuitos en c.a. TEMA 5: Potencia en c.a. TEMA 6: Sistemas eléctricos de potencia y Máquinas eléctricas. BLOQUE III TEMA 7: Dispositivos semiconductores y circuitos electrónicos. TEMA 8: Electrónica Digital. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a trabajar en cada tema) BLOQUE I TEMA 1: Teoría de Circuitos eléctricos. Introducción.- Física básica.- Corriente y Ley de corrientes de Kirchhoff.-Voltaje y Ley de voltajes de Kirchhoff.- Flujo de energía en los circuitos eléctricos.- Elementos de circuito: Resistencias y fuentes.- Fuentes de voltaje y de corriente.- Resitencias en serie: Divisor de voltaje.- Resistencias en paralelo.- Divisor de corriente.- Analisis de circuitos por reducción. 1.- Adquirir el lenguaje de la Ingeniería Eléctrica 2.- Entender las técnicas fundamentales de análisis de circuitos 3.- Conocer los elementos de circuito básicos reales y virtuales y su uso en montajes sencillos. TEMA 2: Análisis de circuitos en c.d..- Introducción.- Principio de superposición.- Circuito equivalente Thevenin.- Aplicaciones.- Niveles de impedancia.- Transferencia máxima de voltaje corriente o potencia.- Circuito equivalente Norton.- Transformación de fuentes.- Nodo: Conceptos y método de análisis.- Lazo y malla: Conceptos y método de análisis.- Análisis de circuitos en c.d.: Método sistemático.- Fuentes controladas. 1.- Adquirir el lenguaje de la Ingeniería Eléctrica 2.- Entender las técnicas fundamentales de análisis de circuitos 3.- Conocer los elementos de circuito básicos reales y virtuales y su uso en montajes sencillos TEMA 3: Circuitos dinámicos y almacenamiento de energía.- Introducción.- Principio básicos del inductor.- Principios básicos del condensador.- Respuesta transitoria de 1º orden.- Circuitos R-L.- Circuitos R-C.- Transitorios de 2º orden: Circuito R-L-C.- Oscilación 1.- Adquirir el lenguaje de la Ingeniería Eléctrica 2.- Entender las técnicas fundamentales de análisis de circuitos 3.- Conocer los elementos de circuito básicos reales y virtuales y su uso en montajes sencillos BLOQUE II TEMA 4: Análisis de circuitos en c.a.- Introducción.-Numeros complejos.- Análisis en el dominio del tiempo.- Representacion de senoides mediante fasores.- Análisis en el dominio de la frecuencia: Impedancia compleja.- Diagramas fasoriales de los elementos simples.- Circuitos R-L, R-C y R-L-C..- Diagramas fasoriales y efecto de la variación de la frecuencia- Resonancia 1.- Adquirir el lenguaje de la Ingeniería Eléctrica 2.- Entender las técnicas fundamentales de análisis de circuitos 3.- Conocer los elementos de circuito básicos reales y virtuales y su uso en montajes sencillos. TEMA 5: Potencia en c.a. y Transformadores.- Potencia de c.a. y almacenamiento de energía: Representación en el dominio del tiempo.- Valor medio y valor eficaz (r.m.s.).- Flujo de enrgía en el resistor.- Almacenamiento de energía en el inductor y condensador.- Caso general: Potencias activa, reactiva y aparente.- Potencia y energía en el dominio de la frecuencia.- Potencia compleja.- Factor de potencia y su corrección.- Transformadores: Principios.- Transformador ideal.- Transformación de voltaje , de corriente y de impedancia.- Aplicación del transformador a sistemas de potencia en c.a..- Autotransformador.- Transformador con secundarios multiples.- Seguridad eléctrica y efectos fisiológicos de la coriente. 1.- Adquirir el lenguaje de la Ingeniería Eléctrica 2.- Entender las técnicas fundamentales de análisis de circuitos 3.- Conocer los elementos de circuito básicos reales y virtuales y su uso en montajes sencillos. TEMA 6: Circuitos de c.a. trifásicos.- Introducción.- Potencia trifásica: fuentes.- Conexiones en estrella y en triángulo.- Cargas trifásicas en estrella.- Cargas trifádscas en triángulo.- Sistemas equilibrados: circuito equivalente por fase.- Corrección del factor de potencia en circuitos trifásicos.- Transformadores trifásicos.- Introducción a los motores eléctricos. 1.- Adquirir el lenguaje de la Ingeniería Eléctrica 2.- Entender las técnicas fundamentales de análisis de circuitos 3.- Conocer los elementos de circuito básicos reales y virtuales y su uso en montajes sencillos. BLOQUE III TEMA 7: Dispositivos semiconductores y circuitos electrónicos.- Introducción.- El diodo ideal.- Fuentes de alimentación.- Circuitos rectificadores: Media onda y onda completa.- Rizado.- Filtrado por condensador.- Aisladores, conductores y semiconductores.- Semiconductores intrínsecos.- Semiconductores extrínsecos tipos N y P.- Conducción en semiconductores.- La unión P-N como diodo: Polarización directa e inversa.- Propiedades físicas del diodo semiconductor: Ecuación y curvas características.- Límites de potencia y transferencia de calor.- Ruptura en fuentes de alimentación.- El transistor.- El transistor bipolar de unión (BJT) tipo NPN.- Características de entrada y salida del BJT.- Análisis del transistor como interruptor-amplificador: Regiones de funcionamiento.- Amplificador con transistor BJT: Análisis en c.d. y análisis en señal.- El transistor de efecto de campo (FET).- El transistor JFET canal N: Características y zonas de funcionamiento.- Amplificador con JFET: Análisis en c.d. y en pequeña señal.- El JFET como interruptor.- el transistor MOSFET.- El MOSFET de empobrecimiento canal N.- El MOSFET de enriquecimiento canal N.- 1.- Adquirir el lenguaje de la Ingeniería Eléctrica 2.- Entender las técnicas fundamentales de análisis de circuitos 3.- Entender el funcionamiento de los dispositivos semiconductores fundamentales 4.- Conocer los elementos de circuito básicos reales y virtuales y su uso en montajes sencillos. TEMA 8: Electrónica Digital.- Introducción.- Funciones lógicas básicas.- La electrónica de las señales digitales.- Compuertas con diodos, con BJT y con CMOST.- Simil electrico.- Las matemáticas de las señales digitales: Algebra de Boole.- Simplificación de funciones lógicas: Mapas de Karnaugh.- Aritmética binaria: Códigos.- Circuitos lógicos combinacionales.- Sumadores de 1ª y 2ª etapas.- Circuitos lógicos secuenciales.- Flip-flop S-R asíncrono y síncrono.- Reloj y disparo por flancos.- Flip-flop J-K.- Flip-flop tipo D y tipo T.- Contadores.- Registros.- Compuertas tri estado. - Computadoras: Arquitectura.- Computadoras: Lenguajes de programación. 1.- Adquirir el lenguaje de la Ingeniería Eléctrica 2.- Entender como se representa y maneja la información digital con circuitos electrónicos. 3.- Conocer los elementos de circuito básicos reales y virtuales y su uso en montajes sencillos.
Actividades
Sesiones académicas teóricas Tutorías especializadas Sesiones académicas prácticas en taller Sesiones académicas prácticas en aula de informática. Trabajo en Campus Virtual
Metodología
APARTADO PRESENCIAL: - Teoría: Se realizarán exposiciones teóricas, con ejemplos prácticos, tras las que se propondrá al alumno la realización de ejercicios y problemas - Problemas: Se realizarán en el aula seminarios de problemas de cada tema seleccionados en función de su interés o dificultad. Los alumnos podrán plantear sus dudas o preguntas. - Laboratorio real ,Taller : Las prácticas de laboratorio se configuran en sesiones de 1,5 horas Se complementará el manejo de instrumentación real y la manipulación de componentes reales en el Laboratorio, con la Simulación en Laboratorio Virtual Se proporcionará al alumno un cuadernillo guía para el desarrollo de cada práctica - Laboratorio virtual, Aula de informática: Se introduce al alumno en el manejo de un sofware de simulación de circuitos eléctricos y electrónicos, como herramienta tanto de análisis como de diseño de circuitos. Se proporcionará al alumno un cuadernillo guía para el desarrollo de cada práctica. Estas se desarrollarán en sesiones de 1,5 horas. - Materiales: En la copistería del Centro se pondrán a disposición de los alumnos, a principio de curso, tres cuadernillos: Cuadernillo 1: Transparencias y ficha de la asignatura Cuadernillo 2: Problemas resueltos, propuestos y soluciones. Cuadernillo 3: Prácticas de laboratorio real y virtual APARTADO VIRTUAL: - Aportación de contenidos: Se proporcionan al alumno en formato .PPT o .PDF un resumen de los conceptos fundamentales de cada tema, indicándosele los ejercicios o problemas que debe resolver con las orientaciones oportunas. - Foro: Se establece la obligación de al menos una participación trimestral del alumno. Para favorecer además la participación se puntuaran las aportaciones que sean de interés para el curso y/o generen debate entre los miembros del foro. - Tutorías electrónicas: Se establece el compromiso de contestar al alumno en un plazo máximo de 48 horas a las consultas realizadas vía e- mail o foro privado. - Cuestionarios de evaluación: Se pondrán a disposición de los alumnos al finalizar cada tema. Serán de tipo test con respuesta múltiple y única solución válida . En algunas preguntas será necesario realizar algún pequeño ejercicio o utilización de fórmulas.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 198
- Clases Teóricas: 42
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios: 10
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 12
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 5
- Sin presencia del profesorado: 10
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 60
- Preparación de Trabajo Personal: 16
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 10
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 2
Técnicas Docentes
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Otros (especificar):
Trabajo en Campus virtual |
Criterios y Sistemas de Evaluación
- Examen presencial trimestral de Teoría que se calificará con un 40% de la nota, es decir, sobre cuatro puntos. Se evaluará la obtención por el alumno de las habilidades establecidas en los objetivos correspondientes.- Se realizará nota media ponderada con la evaluación virtual de teoría. - Examen presencial trimestral de ejercicios y problemas que se calificará con un 40% de la nota, es decir, sobre cuatro puntos. Se evaluará la obtención por el alumno de las habilidades establecidas en los objetivos correspondientes. - Evaluación virtual continua de conocimientos de Teoría y ejercicios cortos, con la que se puede realizar media ponderada 30/70% con el examen presencial de teoría . - Calificación trabajos complementarios de problemas usando software de simulación, con un máximo de un punto. Supone pues el 25 % de la calificación dentro de la nota de ejercicios y problemas (cuatro puntos). - Realización de las prácticas de laboratorio, real y virtual, que supondrá el 20 % de la nota, es decir hasta dos puntos.
Recursos Bibliográficos
Bibliografía básica: FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS, de J.R. Cogdell. FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA, de J.R. Cogdell. Bibliografía complementaria: ANALISIS BASICO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS de Txelo Ruiz Vazquez ANALISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERÍA de Hayt y Kemmerly ELECTROMAGNETISMO Y CIRCUITOS ELECTRICOS de J. Fraile Mora CIRCUITOS ELECTRICOS de E. Edminister ELECTRONICA FUNDAMENTAL de M.M. Cirovic ELECTRONICA, TEORIA DE CIRCUITOS 50 Edic. de Robert Boylestad MAQUINAS ELECTRICAS de Jesus Fraile Mora.
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ELECTROMETRÍA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 609006 | ELECTROMETRÍA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTROMETRY | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3 |
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Profesorado
Francisco Llorens Iborra.
Situación
Prerrequisitos
NO EXISTEN PREREQUISITOS ESPECIFICOS, PERO DADA SU VINCULACIÓN CON LA MEDIDA ELÉCTRICA Y EL ELECTROMAGNETISMO, ES ACONSEJABLE QUE EL ALUMNO YA HAYA CURSADO LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO: MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS. FÍSICA I. FÍSICA II. CIRCUITOS I.
Contexto dentro de la titulación
POR SUS CONTENIDOS, DE ACUERDO CON LOS DESCRIPTORES DEL BOE, LA DISCIPLINA GUARDA UNA ESTRECHA Y FUNDAMENTAL RELACIÓN CON LAS MATERIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN, YA QUE ES EL SOPORTE BÁSICO PARA REALIZAR TODAS LAS MEDIDAS ELÉCTRICAS NECESARIAS.
Recomendaciones
SE RECOMIENDA CURSAR ESTA ASIGNATURA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO CURSO, PUES NECESITA DE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS ASIGNATURAS YA MENCIONADAS DE PRIMER CURSO Y ES LA BASE DE LAS MEDIDAS ELÉCTRICAS PARA EL RESTO DE LAS ASIGNATURAS.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS. Adquiridos mediante la resolución de problemas así como durante la realización de las diversas prácticas. TRABAJO EN EQUIPO. Logrado mediante la utilización del laboratorio. ADAPTACIÓN A NUEVAS SITUACIONES. Imprescindible con el uso de nuevos equipos de medida así como nuevas tecnologías. CAPACIDAD DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA. Consecuencia de la utilización de esta materia en las diversas aplicaciones de la medida.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
CONOCIMIENTOS DE TECNOLOGÍA, COMPONENTES Y MATERIALES. Adquiridos mediante el bloque de instrumentos analógicos y digitales, así como con el de acondicionamiento de señal.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
ESTADÍSTICA. Conseguido con el análisis del error y la incertidumbre incluidos en cualquier medida eléctrica. REDACCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Mediante la utilización de manuales, uso de equipos de medida así como equipos auxiliares
Actitudinales:
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Es importante la seguridad en esta materia troncal sobre todo en lo referente al manejo e instalación de transformadores de medida así como el manejo correcto de los diversos equipos. TRABAJO EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL. El bloque de normativa lleva incluido también conocer los diversos sistemas de control de calidad aplicables a los equipos de medida
Objetivos
Aplicar las diversas técnicas estadísticas y matemáticas para el estudio de errores en medidas eléctricas. Conocer la diversa normativa utilizada en las medidas eléctricas. Conocer el principio de funcionamiento de los dispositivos de medida analógicos. Conocer el principio de funcionamiento de los dispositivos de medida digitales. Analizar los fundamentos físicos de las medidas eléctricas. Saber utilizar los diversos métodos de medidas eléctricas de una forma correcta. Utilizar los sistemas de acondicionamiento de señal. Aplicar todas las técnicas de medidas eléctricas al resto de disciplinas de la titulación.
Programa
1.FUNDAMENTOS DE MEDIDAS ELÉCTRICAS. 1.1.Generalidades 1.2.Realización de una medida 1.3.Errores 1.4.Propagación de errores 1.5.Estadística de las medidas eléctricas 2.INSTRUMENTOS DE MEDIDA ANALÓGICOS Y DIGITALES 2.1.Sistemas de medida analógicos 2.2.Instrumentos de medida analógicos 2.3.Instrumentos de medida digitales 3.ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL. 3.1.Transformador de medida de tensión 3.2.Transformador de medida de corriente. 3.3.Transductores 4.MÉTODOS DE MEDIDA. 4.1.Medidas industriales de resistencias 4.2.Medidas industriales de impedancias inductivas 4.3.Medidas industriales de impedancias capacitivas. 4.4.Puentes de medida 5.NORMATIVA. 5.1.Seguridad eléctrica 5.2.Patrones de medida 5.3.Verificación de instrumentos
Metodología
LECCIÓN MAGISTRAL, COMO MEDIO DE OFRECER UNA VISIÓN GENERAL Y SISTEMÁTICA DE LOS TEMAS DESTACANDO LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LOS MISMOS. CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS, QUE SE IRÁN DESARROLLANDO EN EL AULA, INTERCALANDO PROBLEMAS ENTRE LAS EXPLICACIONES TEÓRICAS CUANDO SE ESTIME OPORTUNO, DONDE SE USARÁ EL PROYECTOR DE VIDEO. EN LAS CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS SE TRATARÁ QUE EL ALUMNO ADQUIERA LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA LLEGAR A ALCANZAR LOS OBJETIVOS, ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS RESEÑADAS ANTERIORMENTE. SESIONES ACADEMICAS DE PRACTICAS DE LABORATORIO. LAS TUTORÍAS, COMO MÉTODO INDIVIDUALIZADO DEL SEGUIMIENTO DE APRENDIZAJE Y DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES CITADAS. EN LAS TUTORÍAS SE TRATARÁ DE RESOLVER LAS DUDAS PLANTEADAS POR LOS ALUMNOS SOBRE LAS CLASES TEÓRICO/PRÁCTICAS O SOBRE LAS RELACIONES DE PROBLEMAS QUE LOS ALUMNOS DEBAN REALIZAR. TUTORIAS COMUNES (CON TODOS LOS ALUMNOS Y EL PROFESOR) DONDE LOS ESTUDIANTES EXPONDRAN Y DEBATIRAN EJERCICIOS RESUELTOS POR ELLOS. REALIZACION DE TRABAJOS PERSONALES POR EL ALUMNO. SEMINARIOS DEDICADOS A ASPECTOS CONCRETOS DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 100
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 11
- Exposiciones y Seminarios: 3
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 6
- Sin presencia del profesorado: 6
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 35
- Preparación de Trabajo Personal: 8
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2+2 (parciales)+2(final)
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Técnicas de evaluación: EXAMENES PARCIALES Y FINALES DE TEORIA Y PROBLEMAS. REALIZACION Y ENTREGA DE MEMORIA DE PRÁCTICAS. REALIZACION Y ENTREGA DE EJERCICIOS PROPUESTOS. REALIZACION, ENTREGA Y EXPOSICION DE TRABAJOS ELABORADOS POR LOS ALUMNOS. Criterios de evaluación: COMO CRITERIO DE EVALUACIÓN SE ESTABLECE QUE EL ALUMNO DEBE ALCANZAR UN ADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. AL ALUMNO SE LE PROPORCIONA EL MATERIAL NECESARIO DE TRABAJO, INCLUYENDO ESTE LOS GUIONES DE PRACTICAS, RELACIONES DE PROBLEMAS Y EXAMENES DE AÑOS ANTERIORES (SIN RESOLVER). Criterios de calificación: SE REALIZARAN DOS EXAMENES PARCIALES, QUE PERMITIRAN LIBERAR MATERIA RESPECTO AL EXAMEN FINAL. LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO REALIZADAS SON DE OBLIGADA ASISTENCIA, SIENDO NECESARIA LA ENTREGA DE UNA MEMORIA. LA CALIFICACIÓN DE ESTAS SE OBTENDRA DE LA MEMORIA ENTREGADA Y DE LA ACTITUD DEL ALUMNO EN EL LABORATORIO. LAS PONDERACIONES PARA CADA UNO DE LOS HITOS DE EVALUACION SERAN: PRUEBAS PARCIALES 75%; LABORATORIO 15%; TRABAJOS REALIZADOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 10%.
Recursos Bibliográficos
MEDIDAS ELÉCTRICAS PARA INGENIEROS. F.J. CHACÓN. UNIV. PONT. COMILLAS. MEDIDAS ELÉCTRICAS. J. RAMIREZ VÁZQUEZ. CEAC. TÉCNICAS DE MEDIDAS ELÉCTRICAS. M. STOCKL, K.H. WINTERLING. LABOR S.A. INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA. ENRIQUE MANDADO. MARCOMBO. TRANSDUCTORES Y ACONDICIONADORES DE SEÑAL. RAMÓN PALLÁS ARENY. MARCOMBO.
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ELECTROMETRÍA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709006 | ELECTROMETRÍA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTROMETRY | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3,5 |
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Profesorado
Germán Álvarez Tey
Situación
Prerrequisitos
El alumno debe haber cursado las asignaturas de Materiales Eléctricos y Magnéticos, Fisica I, Cálculo, Circuitos I, Máquinas Eléctricas I y Circuitos II.
Contexto dentro de la titulación
Los contenidos que se programan en la asignatura relativo a medidas eléctricas suponen un soporte básico para otras materias específicas de la titulación.
Recomendaciones
Para un mejor aprovechamiento de los conocimientos aportados en esta asignatura, se recomienda haber superado las asignaturas relacionadas en el apartado de prerrequisitos.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis. Resolución de problemas y aplicación práctica de conceptos teóricos. Capacidad de integración del conocimiento de diferentes disciplinas. Aprendizaje autónomo
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química e ingeniería. Simular procesos y operaciones industriales. Especificar equipos e instalaciones Diseño básico de sistemas de automatización y control. Comparar y seleccionar técnicas alternativas . Evaluar e implementar criterios de seguridad
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Calcular Diseñar Evaluar Optimizar
Actitudinales:
Trabajo en equipo Aprendizaje autónomo Toma de decisiones Creatividad y observación
Objetivos
Conocer las características de los instrumentos de medida y su principio de funcionamiento. Elegir el método adecuado para la medida de una determinada magnitud. Reconocer el instrumento de medida como un elemento perturbador del circuito original. Distinguir entre medidas industriales y de laboratorio. Función del transductor en la realización de una medida.
Programa
Tema 1: Conceptos generales de Electrometría Tema 2: Sistemas básicos de medidas analógicas Tema 3: Convertidores de medidas Tema 4: Técnicas de medidas analógicas Tema 5: Técnicas de medición digital Tema 6: Transductores de medida
Metodología
Clases magistrales para la exposición de la parte conceptual de cada tema. Uso de transparencias y diapositivas en determinados temas. Conferencias. Actividades dirigidas. La asistencia a prácticas de laboratorio tiene caracter obligatorio. El alumno elaborará una memoria de resultados donde estarán incluidas las tablas de resultados, gráficas y conclusiones.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 87,5
- Clases Teóricas: 27
- Clases Prácticas: 11
- Exposiciones y Seminarios: 0
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 3
- Individules: 0
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 3,75
- Sin presencia del profesorado: 7
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 33
- Preparación de Trabajo Personal: 0
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0
Técnicas Docentes
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Otros (especificar):
- Actividades en Campus Virtual - Tutoria virtual |
Criterios y Sistemas de Evaluación
Asistencia obligatoria a las prácticas de laboratorio y entrega de memoria de resultados. Examen Final escrito con una ponderación del 80% + Calificación de Actividades dirigidas con una ponderación del 20%.
Recursos Bibliográficos
Medidas eléctricas. Enciclopedia CEAC. Técnicas de medidas eléctricas. M. Stockl/ K:H: Winterling. Labor S.A. Instrumentación Electrónica. Enrique Mandado. Marcombo Transductores y acondicionadores de señal. Ramón Pallás Areny. Marcombo Mediciones y pruebas eléctricas y electrónicas. W. Bolton. Marcombo, 1995. Medidas Eléctricas para Ingenieros. F. J. Chacón. Univ. Pont. Comillas, 2000
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ELECTRONICA APLICADA A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 605037 | ELECTRONICA APLICADA A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | APPLIED ELECTRONIC TO ELECTRICAL POWER SYSTEMS | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0605 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Profesorado
Pablo García Triviño
Objetivos
El gran avance de la electrónica de potencia en los últimos tiempos ha llevado a sustituir en los sistemas eléctricos de potencia equipos mecánicos y eléctricos por sistemas electrónicos. El objetivo de esta asignatura es el estudio del funcionamiento de estos nuevos equipos electrónicos y su utilización en los sistemas eléctricos de potencia.
Programa
Tema 1: Introducción Tema 2: Componentes, modelo y representación de un sistema eléctrico de potencia Tema 3: Funcionamiento del sistema en estado normal Tema 4: Funcionamiento del sistema en régimen perturbado Tema 5: Aplicaciones electrónicas a los sistemas eléctricos (transporte de CC en AT, tracción eléctrica, convertidores estáticos, reguladores de velocidad, SAIs, caldeo por inducción, compensación estática de reactiva, protecciones digitales, etc.)
Metodología
- Como recursos didácticos se utilizará principalmente el proyector/cañón con explicaciones sobre pizarra. - El programa teórico de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, acompañadas de ejercicios de aplicación para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Para fomentar el trabajo en equipo y la participación de todo el alumnado, en las clases de problemas, los propios alumnos de forma alternativa, deberán resolver en pizarra los problemas planteados por el profesor, con las sugerencias del resto de la clase y bajo la tutela del profesor. - Las prácticas de simulación por ordenador se realizarán una vez desarrollados los conceptos teóricos, aplicándose una técnica de diálogo que estimule al alumnado al trabajo en grupo. - Se propondrán varios trabajos para la asignatura a lo largo de todo el cuatrimestre (de forma individual o en grupo) para conseguir una participación más activa y continuada del alumno.
Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - El sistema de evaluación del alumno se basa en una prueba escrita sobre supuestos teórico-prácticos que se le proponen en la misma, junto con la realización de las prácticas y de los trabajos realizados por el alumno a lo largo del curso. - La calificación final del alumno será el resultado de: 1.- La calificación obtenida en el examen final de la asignatura correspondiente a la convocatoria oficial (60%). 2.- La calificación obtenida en las prácticas de simulación (20%). 3.- La calificación obtenida en los trabajos propuestos (20%).
Recursos Bibliográficos
- Apuntes de clase, proporcionados por el profesor a lo largo del curso. - Grainger, J.J., Stevenson Jr., W.D., "Análisis de Sistemas de Potencia", Mc Graw Hill, 1996. - Hansruedi Bühler, "Electrónica Industrial. Electrónica de Potencia", Gustavo Gili, 1986.
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ELECTROTECNIA APLICADA AL BUQUE | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1409024 | ELECTROTECNIA APLICADA AL BUQUE | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL ENGINEERING APPLIED TO SHIPS | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1409 | DIPLOMATURA EN RADIOELECTRÓNICA NAVAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Créditos ECTS | 5 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Profesorado
José Ramón Saenz Ruiz
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es deseable que el alumno posea conocimientos previos en las siguientes asignaturas: Fundamentos de Física, Fundamentos de Matemáticas, Instrumentación, Electricidad y Electrónica
Contexto dentro de la titulación
Esta asignatura a pesar de ser optativa, debe ser considerada básica para la comprensión de los principios básicos de las máquinas eléctricas así como de la red eléctrica del buque.
Recomendaciones
Para un mejor aprovechamiento de los conocimientos aportados en esta asignatura, se recomienda el conocimiento de herramientas matemáticas básicas, así como de fundamentos físicos de aplicación.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica Capacidad de aprender, ser autodidacta Capacidad critica y autocrítica Resolución de problemas. Conocimentos básicos de la profesión.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer los principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas estáticas y rotativas. Conocer el sistema de distribución eléctríco del buque
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Resolución de problemas. Redacción e interpretación de planos y documentación técnica. Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica. Conocimiento de la normativa vigente. Identificar fallos así como sus posibles causas y soluciones Destreza en el montaje de circutos y en la realización de medidas. Aprender a identificar y seleccionar las máquinas eléctricas.
Actitudinales:
Autoaprendizaje. Toma de decisiones Capacidad de organización y planificación en el trabajo Habilidad para desenvolverse en un laboratorio. Capacidad de colaborar con los compañeros de curso.
Objetivos
Que el alumno conozca los principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas y estáticas para que pueda efectuar la elección más conveniente de una determinada máquina según sus posibles aplicaciones. Que el alumno sea capaz de diferenciar el régimen permanente del régimen variable; comprendiendo este último el acoplamiento en paralelo de las máquinas y el arranque, regulación de velocidad, frenado e inversión de los motores eléctricos Que el alumno sea capaz de analizar el sistema de potencia del buque, seleccionando además los elementos de protección adecuados con arreglo a las normas vigentes de las sociedades clasificadoras referentes a la seguridad de la vida humana en el mar.
Programa
1 Introducción a las máquinas eléctricas. 2 Máquinas Eléctricas estáticas. 3 Máquinas Eléctricas rotativas. 4 Circuitos e Instalaciones eléctricas
Actividades
Visitas, prácticas, simulaciones, ...
Metodología
El procedimiento metodológico empleado será del tipo inductivo-deductivo.En este método se sustentarán principalmente las clases de teoría, prácticas informáticas, de resolución de problemas y de laboratorio, así como visitas a empresas e instalaciones y los trabajos en grupo. Además se complementarán con el apoyo de las tutorías.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 60
- Clases Teóricas: 30
- Clases Prácticas: 30
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 30
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 1
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Pruebas tanto para la teoría como para las prácticas,se realizarán además trabajos complementarios de la asignatura. La primera parte le corresponderá el 20 % de la nota final, al trabajo el 50 % y el otro 30 % a las prácticas.
Recursos Bibliográficos
1.- Máquinas Eléctricas. S. Chapmann. Mc-Graw Hill.1993 2.- Máquinas Eléctricas.J Fraile Mora. S. Publicaciones Colegio Ingenieros C.C.P. 3.- Electrical Machines and Transformers. George McPherson and Rober D. Lamore. John Wiley and Sons. 1990. 4.- Electrical Machines and Power Electronics. P. Sen. John Wiley and Sons. 1990. 5.- Electrical Machines and Drives. Slemon. Adisson Wesley.1992 6.- Teoría General de Máquinas Eléctricas. Cortes, Corrales, Enseñat. ETS II UNED 1991 7.- Curso Moderno de Máquinas Eléctricas. M. Cortés Cherta. Editores Técnicos Asociados.1977. 8.- Electrical Machines and Transformers. George McPherson and Rober D. Lamore. John Wiley and Sons. 1990. 9.- Máquinas Eléctricas. R. Sanjurjo Navarro. Ed. McGrw-Hill. 1989. 10.-Electric Machinery. Ryff. Ed Prentice Hall.1994 11.-Manual de Baja Tensión Siemens. Ed Marcombo 2000 12.-Sistemas de transmisión de Energía Eléctrica. Eaton .Ed P, Hall 13.-Problemas de Ingeniería Eléctrica. Parker. Ed. Selecciones Científicas
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ELECTROTECNIA I | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1707031 | ELECTROTECNIA I | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | ELECTRICAL ENGINEERING I | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1707 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Máximo Pérez Braza Juan Antonio Palacios García
Situación
Prerrequisitos
El alumno debe haber adquirido unos conocimientos previos en las siguientes asignaturas de primer curso: Fundamentos de Ingeniería Eléctrica, Teoría de Circuitos, Física II, Cálculo, Ampliación de Matemáticas, y Fundamentos de Informática.
Contexto dentro de la titulación
Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores de BOE, nuestra disciplina se encuentra en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de la especialidad. Esta asignatura fijará los cimientos para comprender y adquirir posteriores conocimientos en asignaturas específicas.
Recomendaciones
Se recomienda que el alumno contemple los prerrequisitos de la asignatura para un seguimiento óptimo de la misma.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivación por la calidad y mejora continua. - Conocimientos de informática. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimiento de tecnología, componentes y materiales. - Conocimientos básicos de la profesión. - Conocimiento de lengua extranjera.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Conocimiento de informática. - Capacidad de gestión de la información. - Métodos de diseño.
Actitudinales:
- Mostrar actitud crítica y responsable. - Toma de decisiones. - Sensibilidad por temas medioambientales. - Valorar el aprendizaje autónomo.
Objetivos
- Conocer los principios generales de funcionamiento de las máquinas eléctricas. - Conocer el funcionamiento y estructura interna de transformadores. - Conocer el funcionamiento de los motores y generadores asíncronos. - Conocer las distintas aplicaciones de las máquinas eléctricas.
Programa
Tema nº 1: Principios generales de las máquinas eléctricas. Tema nº 2: Transformadores. Tema nº 3: Máquinas Asíncronas. Tema nº 4: Aplicaciones industriales.
Actividades
Ver apartado de Metodología.
Metodología
El desarrollo de la asignatura se realizará en las siguientes actividades: Actividades con presencia del profesor: - Lección magistral apoyada con medios audiovisuales para el desarrollo de los aspectos teóricos de los contenidos de la asignatura. - Realización de problemas tipo en el aula, intercalados en el desarrollo teórico, para complementar y aclarar los conceptos. - Realización de prácticas de laboratorio con máquinas eléctricas reales. - Tutoría presencial especializada. Actividades sin presencia del profesor: - Propuesta de realización de problemas a los alumnos para asentamiento de los conceptos desarrollados en clase. - Realización de actividades a través del Campus Virtual de la asignatura de los aspectos más importantes del contenido de la asignatura. - Ciclo de conferencias. - Tutoría virtual.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 112,5
- Clases Teóricas: 30,75
- Clases Prácticas: 13
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 12,25
- Sin presencia del profesorado: 10
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 40,5
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
||||||
Otros (especificar):
Actividades en el Campus Virtual: - Cuestionarios. - Tareas. - Foros. - Glosarios. - Tutorías. - ... |
Criterios y Sistemas de Evaluación
La evaluación de los conocimientos del alumno se realizará de la siguiente manera: - Actividades del Campus Virtual. (15 %) - Autoevaluaciones del Campus Virtual (15%) - Examen de problemas. (70%) Es necesario aprobar el examen de problemas para aprobar la asignatura. La realización de las prácticas de laboratorio son obligatorias.
Recursos Bibliográficos
Máquinas eléctricas J. Fraile Mora (5º Edición) Ed. Mc-Graw Hill Problemas de máquinas eléctricas J. Fraile Mora Ed. Mc-Graw Hill Máquinas Eléctricas Stephen Chapman Ed. Mc-Graw Hill Máquinas Eléctricas. Análisis y Diseño aplicando Matlab J.J. Cathey Ed. Mc Graw Hill
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ELECTROTECNIA I | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 607031 | ELECTROTECNIA I | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | ELECTRICAL ENGINEERING I | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0607 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Carlos Andrés García Vázquez
Situación
Prerrequisitos
- Haber cursado las asignaturas de primer curso, con especial interes en FUNDAMENTOS DE INGENIERIA ELECTRICA y ambas FISICAS (I Y II). - Es muy recomendable haber adquirido destreza en los procedimientos de analisis matemático.
Contexto dentro de la titulación
- Asignatura obligatoria de carácter tecnológico que supone el acercamiento de los alumnos a las maquinas eléctricas como uno de los principales receptores de potencia en el ambiente industrial. - La asignatura debe ser un prerrequisito a ELECTROTECNIA II y a la optativa de tercer curso accionamientos eléctricos. - Presenta clara complementariedad de conocimientos con ELECTROTECNIA II.
Recomendaciones
- Debería cursarse posteriormente a TEORIA DE CIRCUITOS, pero dado su ubicación temporal se recomienda que al menos se curse a la vez.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivación para la calidad y mejora permanente. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. - Conocimientos básicos de la profesión.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de máquinas eléctricas. - Conocimientos de tecnología, equipos y materiales. - Conocimiento básico de la profesión. - Conocimiento de lengua extranjera: ingles.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Resolución de problemas. - Redacción e interpretación de documentación técnica. - Capacidad de gestión de la información. - Conocimientos de informática.
Actitudinales:
- Autoaprendizaje. - Trabajo en equipo. - Toma de decisiones. - Adaptación a nuevas situaciones. - Sensibilidad por temas medioambientales.
Objetivos
Conocimientos: Al final del cuatrimestre el alumno deberá conocer a fondo los transformadores y las máquinas asíncronas: - Conocer sus principios físicos y constructivos. - Conocer sus características y condiciones de funcionamiento. - Obtener y trabajar con sus circuitos equivalentes. - Conocer sus principales aplicaciones en el ambiente industrial. - Poseer criterios para la selección de maquinas eléctricas. Competencias: - Capacitación para adaptarse a nuevas situaciones, incentivando el trabajo en equipo y el autoaprendizaje para aplicar los conocimientos en la practica de la profesión. - Potenciar, mediante las actividades practicas, la capacitación y destreza de redactar e interpretar la documentación técnica, de vital importancia en el ejercicio de la profesión.
Programa
1. Fundamentos: Aparamenta de maniobra. 2. Principios generales de las máquinas eléctricas. 3. Transformadores. 4. Máquinas asíncronas.
Actividades
- Sesiones académicas de teoría (lección magistral y problemas/practicas en el aula). - Sesiones académicas de prácticas de laboratorio. - Tutorias comunes (con todos los alumnos y el profesor) donde los estudiantes expondran y debatiran ejercicios o trabajos resueltos por ellos. - Realizacion de trabajos personales por el alumno. - Seminarios dedicados a aspectos concretos del programa de la asignatura. - Aula virtual como herramienta de apoyo y refuerzo.
Metodología
- Lección magistral. - Enseñanza mediante aprendizaje tutorado. - Aprendizaje basado en problemas. - Supervisión del trabajo de laboratorio.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 132
- Clases Teóricas: 32
- Clases Prácticas: 10
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 6
- Sin presencia del profesorado: 14
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 44
- Preparación de Trabajo Personal: 12
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 6 (4 horas parciales presenciales+2 horas convocatoria oficial)
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
Técnicas de evaluación: -Exámenes parciales y finales de teoría y problemas. -Realización y entrega de memoria de prácticas. -Realización y entrega de ejercicios propuestos. -Realización, entrega y/o exposición de trabajos. Criterios de evaluación: - Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar un adecuado conocimiento de los objetivos de la asignatura. - Al principio del curso al alumno se le proporciona a través del aula virtual el material necesario de trabajo, incluyendo este los guiones de prácticas, relaciones de problemas y exámenes de años anteriores (sin resolver) y material adicional de estudio. Criterios de calificación: - Se realizaran dos exámenes parciales, que permitirán liberar materia respecto al examen final (solo en la convocatoria posterior al desarrollo de la asignatura). - Las prácticas de laboratorio realizadas son de obligada asistencia, siendo necesaria la entrega de una memoria. La calificación de estas se obtendrá de la memoria entregada y de la actitud del alumno en el laboratorio. - Las ponderaciones para cada uno de los hitos de evaluación serán: pruebas parciales 70%; laboratorio 15%; trabajos realizados y actividades adicionales 15%.
Recursos Bibliográficos
General basica: - Máquinas eléctricas. Jesús Fraile Mora. Ed. McGraw-Hill. 5ª edición 2003. - Problemas de máquinas eléctricas. J. Fraile/j. Fraile. McGraw-Hill, 2005. - Problemas resueltos de máquinas eléctricas. M. Gómez/G. Ortega/A.Bachiller. Thomson-Paraninfo. 2002. Específica: - Máquinas eléctricas. Suárez Creo/Miranda Blanco. Tórculo edicions. 1997. - Máquinas eléctricas. J. Sanz Feito. Prentice Hall 2002. - Transformadores de potencia, medida y protección. Enrique Ras. Ed. Marcombo. 7ª edición 1994. - Chapman, s. J. (1993). Máquinas eléctricas ed. McGraw-Hill.
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ELECTROTECNIA II | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1707032 | ELECTROTECNIA II | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL ENGINEERING II | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1707 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Máximo Pérez Braza
Situación
Prerrequisitos
El alumno debe haber adquirido unos conocimientos previos en las siguientes asignaturas de primer curso: Fundamentos de Ingeniería Eléctrica, Teoría de Circuitos, Física II, Cálculo, Ampliación de Matemáticas, Fundamentos de Informática; y en la asignatura de Electrotecnia I.
Contexto dentro de la titulación
Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores de BOE, nuestra disciplina se encuentra en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de la especialidad. Esta asignatura fijará los cimientos para comprender y adquirir posteriores conocimientos en asignaturas específicas.
Recomendaciones
Se recomienda que el alumno contemple los prerrequisitos de la asignatura para un seguimiento óptimo de la misma.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivación por la calidad y mejora continua. - Conocimientos de informática. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimiento de tecnología, componentes y materiales. - Conocimientos básicos de la profesión. - Conocimiento de lengua extranjera.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Conocimiento de informática. - Capacidad de gestión de la información. - Métodos de diseño.
Actitudinales:
- Mostrar actitud crítica y responsable. - Toma de decisiones. - Sensibilidad por temas medioambientales. - Valorar el aprendizaje autónomo.
Objetivos
- Conocer el funcionamiento y estructura interna de las máquinas eléctricas. - Conocer las distintas aplicaciones de las máquinas eléctricas.
Programa
Tema nº1: Máquinas Síncronas. Tema nº2: Máquinas de Corriente Continua. Tema nº3: Máquinas eléctricas de potencia fraccionada y especiales. Tema nº4: Aplicaciones industriales.
Actividades
Ver apartado de Metodología.
Metodología
El desarrollo de la asignatura se sustentará en las siguientes actividades: Actividades con presencia del profesor: - Lección magistral apoyada con medios audiovisuales para el desarrollo de los aspectos teóricos de los contenidos de la asignatura. - Realización de problemas tipo en el aula, intercalados en el desarrollo teórico, para complementar y aclarar los conceptos. - Realización de prácticas de laboratorio con máquinas reales. - Tutoría presencial especializada. Actividades sin presencia del profesor: - Propuesta de realización de problemas a los alumnos para asentamiento de los conceptos desarrollados en clase. - Seguimiento de lecciones virtuales a través del Campus Virtual de la asignatura de los aspectos más importantes del contenido de la asignatura. - Ciclo de conferencias. - Tutoría virtual.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 87,5
- Clases Teóricas: 20,75
- Clases Prácticas: 9,75
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 10,5
- Sin presencia del profesorado: 9,75
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 30,75
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
||||||
Otros (especificar):
Actividades en el Campus Virtual: - Cuestionarios. - Tareas. - Foros. - Glosarios. - Tutorías. - ... |
Criterios y Sistemas de Evaluación
La evaluación de los conocimientos del alumno se realizará de la siguiente manera: - Actividades del Campus Virtual. (15 %) - Autoevaluaciones del Campus Virtual (15%) - Examen de problemas. (70%) Es necesario aprobar el examen de problemas para aprobar la asignatura. La realización de las prácticas de laboratorio son obligatorias.
Recursos Bibliográficos
Máquinas eléctricas J. Fraile Mora (5º Edición) Ed. Mc-Graw Hill Problemas de máquinas eléctricas J. Fraile Mora Ed. Mc-Graw Hill Máquinas Eléctricas Stephen Chapman Ed. Mc-Graw Hill Máquinas Eléctricas. Análisis y Diseño aplicando Matlab J.J. Cathey Ed. Mc Graw Hill
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ELECTROTECNIA II | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 607032 | ELECTROTECNIA II | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL ENGINEERING II | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0607 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Carlos Andrés García Vázquez
Situación
Prerrequisitos
- Haber cursado las asignaturas de primer curso, con especial interes en FUNDAMENTOS DE INGENIERIA ELECTRICA y ambas FISICAS (I Y II). - Haber cursado las asignaturas de segundo curso primer cuatrimestre TEORIA DE CIRCUITOS y sobre todo ELECTROTECNIA I, ya que se considera la asignatura una continuacion de esta. - Es muy recomendable haber adquirido destreza en los procedimientosde analisis matemático.
Contexto dentro de la titulación
- Asignatura obligatoria de carácter tecnológico que supone el acercamiento de los alumnos a las maquinas eléctricas como uno de los principales receptores de potencia en el ambiente industrial. - La asignatura debe ser un prerrequisito a la optativa de tercer curso ACCIONAMIENTOS ELECTRICOS.
Recomendaciones
- Debería cursarse posteriormente a TEORIA DE CIRCUITOS y a ELECTROTECNIA I.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivación para la calidad y mejora permanente. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. - Conocimientos básicos de la profesión.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de máquinas eléctricas. - Conocimientos de tecnología, equipos y materiales. - Conocimiento básico de la profesión. - Conocimiento de lengua extranjera: ingles.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Resolución de problemas. - Redacción e interpretación de documentación técnica. - Capacidad de gestión de la información. - Conocimientos de informática.
Actitudinales:
- Trabajo en equipo. - Toma de decisiones. - Adaptación a nuevas situaciones. - Sensibilidad por temas medioambientales.
Objetivos
Conocimientos: Al final del cuatrimestre el alumno deberá conocer a fondo las máquinas síncronas, las de continua y las máquinas de potencia fraccionaria y especiales: - Conocer sus principios físicos y constructivos. - Conocer sus características y condiciones de funcionamiento. - Obtener y trabajar con sus circuitos equivalentes. - Conocer sus principales aplicaciones en el ambiente industrial. - Poseer criterios para la selección de maquinas eléctricas. Competencias: - Capacitación para adaptarse a nuevas situaciones, incentivando el trabajo en equipo y el autoaprendizaje para aplicar los conocimientos en la practica de la profesión. - Potenciar, mediante las actividades practicas, la capacitación y destreza de redactar e interpretar la documentación técnica, de vital importancia en el ejercicio de la profesión.
Programa
1. Máquinas de corriente continua. 2. Máquinas síncronas. 3. Máquinas eléctricas especiales.
Actividades
- Sesiones académicas de teoría (lección magistral y problemas/practicas en el aula). - Sesiones académicas de prácticas de laboratorio. - Tutorias comunes (con todos los alumnos y el profesor) donde los estudiantes expondran y debatiran ejercicios o trabajos resueltos por ellos. - Realizacion de trabajos personales por el alumno. - Seminarios dedicados a aspectos concretos del programa de la asignatura. - Aula virtual como herramienta de apoyo y refuerzo.
Metodología
- Lección magistral. - Enseñanza mediante aprendizaje tutorado. - Aprendizaje basado en problemas. - Supervisión del trabajo de laboratorio.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 100
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 11
- Exposiciones y Seminarios: 2
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 3
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 6
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 35
- Preparación de Trabajo Personal: 8
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 6 (4 horas parciales)
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
Técnicas de evaluación: -Exámenes parciales y finales de teoría y problemas. -Realización y entrega de memoria de prácticas. -Realización y entrega de ejercicios propuestos. -Realización, entrega y/o exposición de trabajos. Criterios de evaluación: - Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar un adecuado conocimiento de los objetivos de la asignatura. - Al principio del curso al alumno se le proporciona a través del aula virtual el material necesario de trabajo, incluyendo este los guiones de prácticas, relaciones de problemas y exámenes de años anteriores (sin resolver) y material adicional de estudio. Criterios de calificación: - Se realizaran dos exámenes parciales, que permitirán liberar materia respecto al examen final (solo en la convocatoria posterior al desarrollo de la asignatura). - Las prácticas de laboratorio realizadas son de obligada asistencia, siendo necesaria la entrega de una memoria. La calificación de estas se obtendrá de la memoria entregada y de la actitud del alumno en el laboratorio. - Las ponderaciones para cada uno de los hitos de evaluación serán: pruebas parciales 70%; laboratorio 15%; trabajos realizados y actividades adicionales 15%.
Recursos Bibliográficos
General basica: - Máquinas eléctricas. Jesús Fraile Mora. Ed. McGraw-Hill. 5ª edición 2003. - Máquinas Eléctricas Especiales. Santibañez/García Amorós. U.R.V. 1997. - Problemas de máquinas eléctricas. J. Fraile/j. Fraile. McGraw-Hill, 2005. - Problemas resueltos de máquinas eléctricas. M. Gómez/G. Ortega/A.Bachiller. Thomson-Paraninfo. 2002. Específica: - Máquinas eléctricas. Suárez Creo/Miranda Blanco. Tórculo edicions. 1997. - Máquinas eléctricas. J. Sanz Feito. Prentice Hall 2002. - Transformadores de potencia, medida y protección. Enrique Ras. Ed. Marcombo. 7ª edición 1994. - Chapman, s. J. (1993). Máquinas eléctricas ed. McGraw-Hill.
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ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1411024 | ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRICAL MACHINES | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1411 | LICENCIATURA EN MÁQUINAS NAVALES | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Créditos ECTS | 4,1 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Profesorado
José Ramón Saenz Ruiz
Situación
Prerrequisitos
No existe ningún tipo de prerrequisito.
Contexto dentro de la titulación
Precedente: Sistemas eléctricos y electrónicos del buque Ascendente: Técnicas energéticas en el buque. Tecnología de mantenimiento.
Recomendaciones
Para un mejor aprovechamiento de los conocimientos aportados en esta asignatura, se recomienda el conocimiento de herramientas matemáticas básicas, así como de fundamentos físicos de aplicación.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Resolución de problemas y aplicación práctica de conceptos teóricos Capacidad de integración del conocimiento de diferentes disciplinas Aprendizaje autónomo
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Aplicar conocimientos de matemáticas, física e ingeniería Dimensionar sistemas Simular procesos y operaciones Especificar y seleccionar equipos e instalaciones, comparando alternativas técnica y económicamente Evaluar e implementar criterios de seguridad
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Calcular -Diseñar - Evaluar - Optimizar - Analizar - Síntetizar - Extrapolar
Actitudinales:
Trabajar en equipo Aprendizaje autónomo Toma de decisiones Creatividad Observación
Objetivos
Que el alumno sea capaz de conocer y analizar la planta generadora, la distribución y las instalaciones de fuerza y otros equipos analizar
Programa
1 Planta generadora 2 Distribución 3 Instalación de fuerza y otros equipos
Actividades
Visitas, prácticas, simulaciones, ...
Metodología
El procedimiento metodológico empleado será del tipo inductivo-deductivo.En este método se sustentarán principalmente las clases de teoría, prácticas informáticas, de resolución de problemas y de laboratorio, así como visitas a empresas e instalaciones y los trabajos en grupo. Además se complementarán con el apoyo de las tutorías.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 45
- Clases Teóricas: 30
- Clases Prácticas: 15
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 30
- Preparación de Trabajo Personal: 15
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 1
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 1
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Pruebas tanto para la teoría como para las prácticas,se realizarán además trabajos de la asignatura. La primera parte le corresponderá el 20 % de la nota final, al trabajo el 50 % y el otro 30 % a las prácticas.
Recursos Bibliográficos
1.- Centrales y Redes Eléctricas. Buchholdt. Ed. Labor 2.- Centrales y Redes Eléctricas. Gillon. Ed. Dunod IV 3.- Instalaciones Electricas. Spitta. Ed Gustavo Gil 4.- Manual de Baja Tensión Siemens. Ed. Marcombo. 5.- Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica. Eaton, Ed. P. Hall 6.- Problemas de Ingeniería Eléctrica. Parker. Ed. Selecciones científicas.
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EXPLOTACIÓN Y CONTROL SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 609036 | EXPLOTACIÓN Y CONTROL SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL POWER SYSTEMS EXPLOITATION AND CONTROL | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Juan Andrés Martín García
Situación
Prerrequisitos
Ninguno en los actuales planes de estudio para su impartición y docencia.
Contexto dentro de la titulación
Es una asignatura de corte tecnológico y de carácter terminal, o sea, es de último curso de la titulación y no tiene continuidad en otra asignatura de la titulación (no nutre de conocimientos a ninguna asignatura posterior en el itinerario curricular de la titulación).
Recomendaciones
Seguir el itinerario curricular establecido, o sea, tener aprobadas, o al menos cursadas, todas las asignaturas correspondientes a primer y segundo curso de la titulación I.T.I. en Electricidad.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Toma de decisiones. - Asentar la confianza en la capacidad personal para abordar problemas. - Trabajo en equipo.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Adquirir los conocimientos correspondientes a las Unidades que se detallan en el programa.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Ser capaz de interpretar en los diagramas unifilares los distintos componentes de un sistema eléctrico de potencia. - Saber analizar el comportamiento de un sistema eléctrico ante distintas condiciones/estados de funcionamiento.
Actitudinales:
- La actitud del alumno debe ser comunicativa, crítica y autodidacta (mostrando interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información).
Objetivos
El objetivo principal de la asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos necesarios asociados a los sistemas eléctricos de potencia. Los conocimientos básicos que se consideran más relevantes son: - Conocer los componentes de un sistema eléctrico de potencia. - Realizar la representación y el modelado de un sistema eléctrico de potencia. - Conocer los métodos generales de análisis que se aplican para el cálculo de redes de gran dimensión. - Estudiar el funcionamiento y el control de un sistema para dar el suministro de energía. - Conocer el principio de optimización del funcionamiento de un sistema eléctrico de potencia. - Manejar y diseñar aplicaciones informáticas adecuadas para la planificación, diseño y operación de estos sistemas.
Programa
Tema 1: Introducción Tema 2: Composición de un sistema eléctrico de potencia Tema 3: Modelado de un sistema eléctrico Tema 4: Aplicaciones informáticas para el análisis y diseño de sistemas eléctricos Tema 5: Reparto de cargas. Gestión y operación de la red eléctrica Tema 6: Reparto de cargas óptimo. Despacho económico Tema 7: Coordinación de arranques y paradas Tema 8: Explotación de centrales. Servicios auxiliares y protecciones del grupo generador
Actividades
- Clases teóricas. - Clases prácticas de problemas. - Clases prácticas de simulación por ordenador.
Metodología
- Como recursos didácticos se utilizará principalmente el cañón con explicaciones sobre pizarra. - El programa teórico de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, acompañadas de ejercicios de aplicación para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Para fomentar el trabajo en equipo y la participación de todo el alumnado, en las clases de problemas, los propios alumnos de forma alternativa, deberán resolver en pizarra los problemas planteados por el profesor, con las sugerencias del resto de la clase y bajo la tutela del profesor. - Las prácticas de simulación por ordenador se realizarán una vez desarrollados los conceptos teóricos, aplicándose una técnica de diálogo que estimule al alumnado al trabajo en grupo. - Se propondrán dos o más trabajos de profundización en la asignatura (de forma individual o en grupo) para conseguir una participación más activa y continuada del alumno, que habrán de ser expuestos/presentados/defendidos en clase ante el resto de compañeros y, por supuesto, del profesor.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 132
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 18
- Sin presencia del profesorado: 12
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 48
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - El sistema de evaluación del alumno se basa en una prueba escrita sobre supuestos teórico-prácticos que se le proponen en la misma, junto con la realización de las prácticas y de los trabajos y exposiciones realizadas por el alumno a lo largo del curso. - La calificación final del alumno será el resultado de: 1.- La calificación obtenida en el examen final de la asignatura correspondiente a la convocatoria oficial (60%). 2.- La calificación obtenida en las prácticas de simulación (20%). 3.- La calificación obtenida en los trabajos propuestos junto con la exposición pública de los mismos (20%).
Recursos Bibliográficos
- Grainger, J.J., Stevenson Jr., W.D., "Análisis de Sistemas de Potencia", Mc Graw Hill, 1996. - Saadat, H., "Power System Analysis", Mc Graw Hill, 1999. - Wood, A.J., Wollenberg, B.F., "Power Generation, Operation, and Control", John Wiley & Sons, 1996. - Gómez Expósito, A. y otros, "Análisis y Operación de Sistemas de Energía Eléctrica", Mc Graw Hill, 2002. - Gómez Expósito, A. y otros, "Sistemas Eléctricos de Potencia. Problemas y ejercicios resueltos", Prentice Hall, 2002.
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EXPLOTACIÓN Y CONTROL SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 614036 | EXPLOTACIÓN Y CONTROL SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL POWER SYSTEMS EXPLOITATION AND CONTROL | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Juan Andrés Martín García
Situación
Prerrequisitos
Ninguno en los actuales planes de estudio para su impartición y docencia.
Contexto dentro de la titulación
Es una asignatura de corte tecnológico y de carácter terminal, o sea, es de último curso de la titulación y no tiene continuidad en otra asignatura de la titulación (no nutre de conocimientos a ninguna asignatura posterior en el itinerario curricular de la titulación).
Recomendaciones
Seguir el itinerario curricular establecido, o sea, tener aprobadas, o al menos cursadas, todas las asignaturas correspondientes a primer y segundo curso de la titulación I.T.I. en Electricidad.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Toma de decisiones. - Asentar la confianza en la capacidad personal para abordar problemas. - Trabajo en equipo.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Adquirir los conocimientos correspondientes a las Unidades que se detallan en el programa.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Ser capaz de interpretar en los diagramas unifilares los distintos componentes de un sistema eléctrico de potencia. - Saber analizar el comportamiento de un sistema eléctrico ante distintas condiciones/estados de funcionamiento.
Actitudinales:
- La actitud del alumno debe ser comunicativa, crítica y autodidacta (mostrando interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información).
Objetivos
El objetivo principal de la asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos necesarios asociados a los sistemas eléctricos de potencia. Los conocimientos básicos que se consideran más relevantes son: - Conocer los componentes de un sistema eléctrico de potencia. - Realizar la representación y el modelado de un sistema eléctrico de potencia. - Conocer los métodos generales de análisis que se aplican para el cálculo de redes de gran dimensión. - Estudiar el funcionamiento y el control de un sistema para dar el suministro de energía. - Conocer el principio de optimización del funcionamiento de un sistema eléctrico de potencia. - Manejar y diseñar aplicaciones informáticas adecuadas para la planificación, diseño y operación de estos sistemas.
Programa
Tema 1: Introducción Tema 2: Composición de un sistema eléctrico de potencia Tema 3: Modelado de un sistema eléctrico Tema 4: Aplicaciones informáticas para el análisis y diseño de sistemas eléctricos Tema 5: Reparto de cargas. Gestión y operación de la red eléctrica Tema 6: Reparto de cargas óptimo. Despacho económico Tema 7: Coordinación de arranques y paradas Tema 8: Explotación de centrales. Servicios auxiliares y protecciones del grupo generador
Actividades
- Clases teóricas. - Clases prácticas de problemas. - Clases prácticas de simulación por ordenador.
Metodología
- Como recursos didácticos se utilizará principalmente el cañón con explicaciones sobre pizarra. - El programa teórico de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, acompañadas de ejercicios de aplicación para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Para fomentar el trabajo en equipo y la participación de todo el alumnado, en las clases de problemas, los propios alumnos de forma alternativa, deberán resolver en pizarra los problemas planteados por el profesor, con las sugerencias del resto de la clase y bajo la tutela del profesor. - Las prácticas de simulación por ordenador se realizarán una vez desarrollados los conceptos teóricos, aplicándose una técnica de diálogo que estimule al alumnado al trabajo en grupo. - Se propondrán dos o más trabajos de profundización en la asignatura (de forma individual o en grupo) para conseguir una participación más activa y continuada del alumno, que habrán de ser expuestos/presentados/defendidos en clase ante el resto de compañeros y, por supuesto, del profesor.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 132
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 18
- Sin presencia del profesorado: 12
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 48
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - El sistema de evaluación del alumno se basa en una prueba escrita sobre supuestos teórico-prácticos que se le proponen en la misma, junto con la realización de las prácticas y de los trabajos y exposiciones realizadas por el alumno a lo largo del curso. - La calificación final del alumno será el resultado de: 1.- La calificación obtenida en el examen final de la asignatura correspondiente a la convocatoria oficial (60%). 2.- La calificación obtenida en las prácticas de simulación (20%). 3.- La calificación obtenida en los trabajos propuestos junto con la exposición pública de los mismos (20%).
Recursos Bibliográficos
- Grainger, J.J., Stevenson Jr., W.D., "Análisis de Sistemas de Potencia", Mc Graw Hill, 1996. - Saadat, H., "Power System Analysis", Mc Graw Hill, 1999. - Wood, A.J., Wollenberg, B.F., "Power Generation, Operation, and Control", John Wiley & Sons, 1996. - Gómez Expósito, A. y otros, "Análisis y Operación de Sistemas de Energía Eléctrica", Mc Graw Hill, 2002. - Gómez Expósito, A. y otros, "Sistemas Eléctricos de Potencia. Problemas y ejercicios resueltos", Prentice Hall, 2002.
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FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1707028 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | ELECTRICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1707 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Créditos ECTS | 6 |
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Profesorado
D. Juan Fernández Peña (Profesor responsable de la asignatura)
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es necesario que el alumno posea conocimientos básicos de cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra matricial, cálculos básicos con números complejos y trigonometría; así como ciertos conocimientos básicos de física relacionados con el electromagnetismo.
Contexto dentro de la titulación
Esta asignatura se considera básica e instrumental en esta titulación, debido a que el alumno le será necesario conocerla con la finalidad de posteriormente poder abordar con éxito otras asignaturas afines de esta misma titulación.
Recomendaciones
Ninguna
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis. Resolución de problemas. Aprendizaje autónomo. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Conocimientos básicos de la profesión.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocimientos de análisis de circuitos eléctricos. Conocimiento de la tecnología, componentes y materiales eléctricos y electrónicos.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Interpretación de bibliografía y documentación técnica. Resolución de ejercicios y problemas. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Actitudinales:
Autoaprendizaje. Toma de decisiones. Capacidad crítica y autocrítica.
Objetivos
- Conocer las magnitudes eléctricas que interesan en el estudio de un circuito eléctrico. - Conocer los elementos o dispositivos básicos que forman parte de un circuito eléctrico y la función que realizan en los mismos - Comprender los fenómenos físicos que tienen lugar en un circuito eléctrico activo - Conocer y saber aplicar las leyes que rigen el comportamiento de circuitos eléctricos - Saber aplicar diferentes técnicas en el análisis de circuitos eléctricos - Conocer los principios de funcionamientos de las máquinas eléctricas - Adquirir diferentes destrezas en la resolución de ejercicios y problemas
Programa
Teoría: Lección 1: El circuito eléctrico y sus leyes. Lección 2: Magnitudes eléctricas. Lección 3: Elementos de un circuito eléctrico. Modelos eléctricos. Lección 4: Teoría de la medida e instrumentación eléctrica. Lección 5: Corriente eléctrica. Lección 6: Resistencia eléctrica. Lección 7: Análisis de un circuito resistivo elemental de corriente continua. Lección 8: Análisis de circuitos resistivos: Leyes de Kirchhoff. Lección 9: Generadores ideales y reales. Lección 10: Técnica de análisis de mallas y nudos. Lección 11: Teoremas y principios en los circuitos de corriente continua. Lección 12: Elementos de almacenamiento de energía. Análisis de circuitos de corriente continua con condensadores, bobinas y resistencias. Lección 13: Aproximación al análisis de circuitos de CC con elementos no lineales. Lección 14: Principios del funcionamiento de las máquinas eléctricas.
Actividades
Tutorías personalizadas en el lugar señalado al respecto.
Metodología
Tutorías: En las sesiones de tutoría se complementará, de forma individualiza, el aprendizaje alcanzado por el alumno en las actividades de grupo mencionadas anteriormente.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 2,5
- Clases Teóricas:
- Clases Prácticas:
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules: A solicitud del alumno
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio:
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2,5
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Criterios de evaluación: El alumno debe conocer adecuadamente: - La corriente eléctrica y sus efectos en los circuitos eléctricos - Las magnitudes, leyes y teoremas que se rigen el comportamiento de los circuitos eléctricos - Diferentes formas de análisis de un circuito eléctrico de corriente continua. Saber resolver problemas y ejercicios relativos a circuitos eléctricos. Dominar el terminología específica de la asignatura. Establecer relaciones entre los diferentes contenidos estudiados. Técnicas de evaluación: Pruebas teórico-prácticas Trabajos de recopilación bibliográfica Sistemas de evaluación: Se realizará pruebas escritas teórico-prácticas de los contenidos del progrma de la asignatura y /o un trabajo de recopilación bibliográfica. Sistema de calificación: La calificación final del alumno dependerá de los resultados conseguidos en las pruebas y /o el trabajo bibliográfico realizado.
Recursos Bibliográficos
Bibliografía básica: - Análisis básico de circuitos eléctricos. D. Johnson, J. Hilburn. Prentice Hall. Quinta edición. 1995 - Análisis básicos de circuitos en Ingeniería. J.D. Irwin. Ed. Prentice Hall. Quinta edición. 1996 - Introducción al Análisis de Circuitos. R. L. Boylestad. Ed. Pearson - 2004 - Circuitos. A. Bruce Carlson. Ed. Thomson Learning. Edición de 2001 Bibliografía complementaria: - Física. R.A. Serway. Ed. McGraw-Hill. 1990 - Análisis de Circuitos en Ingeniería. W. H. Hayt, J. E. Kemmerly y S. M. Durbin. Ed. McGraw-Hill - 2003
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FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 607028 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | ELECTRICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0607 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Créditos ECTS | 6 |
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Profesorado
Antonio José Gil Mena
Situación
Prerrequisitos
No existe ningún tipo de requisito en los actuales planes de estudio.
Contexto dentro de la titulación
Esta asignatura introduce al alumno en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica. Es la primera asignatura de Ingeniería Eléctrica que cursan los alumnos de dicha titulación, y por tanto, se considera básica para poder abordar posteriores asignaturas de ésta y otras áreas de conocimiento, como Tecnología Electrónica e Ingeniría de Sistemas y Automática.
Recomendaciones
Se recomienda para una mejor y más rápida compresión de esta asignatura que el alumno tenga asimilado conocimientos básicos de trigonometría, algebra matricial, cálculo con números complejos, así como conocimientos de física dedicada a la electricidad y electromagnetismo.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Comunicación oral y escrita (de ideas y conceptos en lenguaje científico). - Capacidad de análisis y síntesis. - Resolución de problemas. - Razonamiento crítico. - Aprendizaje autónomo. - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. - Conocimientos básicos de la profesión.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de teoría de circuitos eléctricos. - Conocimiento de la tecnología eléctrica, componentes y materiales.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Redacción e interpretación de la documentación técnica. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Actitudinales:
- Mostrar actitud crítica y responsable. - Valorar el aprendizaje autónomo. - Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y de búsqueda de información.
Objetivos
Esta asignatura pretende establecer las bases del conocimiento de la Ingeniería Eléctrica, de manera que, al finalizar la misma, el alumno deberá conocer los siguientes aspectos: - Conceptos y componentes básicos de circuitos eléctricos. - Comportamiento en circuitos de corriente continua y corriente alterna. - Efectos magnéticos de la corriente eléctrica. - Conocimiento de los elementos no lineales de circuito. - Descripción de los sistemas, técnicas y aparatos de medida de magnitudes eléctricas. - Variables eléctricas asociadas y nomenclatura.
Programa
Tema 1: Variables eléctricas Tema 2: Circuito eléctrico Tema 3: Elementos de circuito Tema 4: Métodos de análisis de circuitos Tema 5: Teoremas de circuitos Tema 6: Componentes eléctricos de circuito Tema 7: Circuitos y elementos no lineales Tema 8: Sistemas y técnicas de medida
Actividades
Sin docencia
Metodología
Sin docencia.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 187,5
- Clases Teóricas: 32
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios: 10
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 8
- Sin presencia del profesorado: 20
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 64
- Preparación de Trabajo Personal: 20,5
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 8
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Criterios y Sistemas de Evaluación
Técnicas de evaluación: - Exámenes finales de teoría y problemas. La superación del examen implicará obtener una calificación de 5 sobre 10.
Recursos Bibliográficos
- Conejo A. y otros. Circuitos eléctricos para la ingeniería. Editorial McGraw-Hill. Madrid 2004. - Nilsson J. W., Riedel S. A. Circuitos eléctricos. 7ª Edición. Editorial Pearson-Prentice Hall. Madrid 2005. - Alexander, C. K.; Sadiku, M. N. O. Fundamentos de circuitos eléctricos. Editorial McGraw-Hill. México 2002. - Castejón Oliva, Agustín; Germán Santamaría Herranz. Tecnología Eléctrica. Editorial McGraw-Hill Interamericana de España, S.A. 1994. - Rizzoni, Giorgio. Principios y aplicaciones de ingeniería eléctrica. 3ª Edición. Editorial McGraw-Hill. Bogotá, Colombia. 2002. - Dorf, R. Circuitos eléctricos. Introducción al análisis y diseño. 3ª Edición. Editorial Alfaomega. México 2000. - Fraile Mora, J. Electromagnetismo y circuitos eléctricos. Editorial McGraw- Hill. 2003.
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FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1708014 | FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL TECHNOLOGY FUNDAMENTALS | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1708 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
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Profesorado
Eugenio Domínguez Bensusan
Situación
Prerrequisitos
No existe ningún requisito en los planes de estudios para su impartición y docencia.
Contexto dentro de la titulación
Precedente: Física I, conocimientos generales de electricidad Ascendente: Electricidad Industrial (Optativa)
Recomendaciones
Conocimientos en herramientas matemáticas de trigometría y cálculo complejo
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Resolución de problemas Capacidad de integración del conocimiento de diferentes disciplinas Aprendizaje autónomo
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Magnitudes y Leyes fundamentales Herramientas para resolución de problemas Regímenes de funcionamientos Sistemas eléctricos
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Aplicar leyes y herramientas al cálculo de magnitudes fundamentales Motaje de circuitos para toma de medidas con elementos reales y por simulación
Actitudinales:
Trabajo en equipo Aprendizaje autónomo Toma de decisiones Creatividad
Objetivos
1.- Conocer la terminología, principios y leyes fundamentales 2.- Saber aplicar las leyes y técnicas de de análisis en la resolución de problemas 3.- Describir el funcionamiento de los elementos básicos en circuitos 4.- Utilizar las técnicas de aplicación en la resolución de problemas 5.- Adquirir diferentes destrezas en practicas de montajes de circuitos. 6.- Medidas de magnitudes por medio de aparatos de medida. 7.- Resolución de circuitos por simulación
Programa
Unidad 1.- Circuitos de corriente continua Unidad 2.- Circuitos de corriente alterna senoidal monofásica Unidad 3.- Sistemas trifásicos Unidad 4.- Generalidades de máquinas eléctricas Unidad 5.- Máquinas estáticas. Transformador Unidad 6.- Máquinas rotativas Unidad 7.- Introducción a instalaciones eléctricas
Metodología
Se seguirá una metodología en la que el alumno asimile los conocimientos para su posterior aplicación de forma indirecta en la resolución de problemas
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 120
- Clases Teóricas: 27
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios: 9
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 3
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 8
- Sin presencia del profesorado: 18
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 30
- Preparación de Trabajo Personal: 4
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Criterios de evaluación: El alumno debe conocer adecuadamente todo el temario tanto practico como teórico de la asignatura. Sistema de evaluación: - Examen: 70% - Prácticas: 10% - Trabajos prácticos: 10% - Trabajo personal: 10%
Recursos Bibliográficos
Tecnología Electrica. a. Castejón y G. Santamaría. McGraw-Hill 1995 Circuitos Eléctricos. J. E. Edminister. McGraw-Hill 1997 Sistemas Polifásicos. B. Gozález y E. lópez. Paraninfo 1994 Máquinas Eléctricas. Stephen Chapman. McGraw-Hill 1988
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FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 608014 | FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL TECHNOLOGY FUNDAMENTALS | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0608 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN MECÁNICA | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Francisco Llorens Iborra
Situación
Prerrequisitos
EL ALUMNO DEBE DE HABER ADQUIRIDO UNOS CONOCIMIENTOS PREVIOS EN LA ASIGNATURA DE FUNDAMENTOS FÍSICOS EN LA INGENIERÍA, SOBRE TODO LA MATERIA CORRESPONDIENTE A FÍSICA ELÉCTRICA. ADEMÁS DEBE DE TENER EL SOPORTE DE ANÁLISIS MATEMÁTICO ADQUIRIDO EN FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA.
Contexto dentro de la titulación
POR SUS CONTENIDOS, DE ACUERDO CON LOS DESCRIPTORES DEL BOE, LA DISCIPLINA NO GUARDA UNA ESTRECHA INTERRELACIÓN CON LAS MATERIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN, SIN EMBARGO ES FUNDAMENTAL PARA COMPLEMENTAR DICHA FORMACIÓN EN LA RAMA ELÉCTRICA. ESTA ASIGNATURA SUMINISTRARÁ BASTANTES CONOCIMIENTOS PARA APOYAR AL ALUMNO EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO FINAL DE CARRERA.
Recomendaciones
SE RECOMIENDA CURSAR ESTA ASIGNATURA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO CURSO, PUES NECESITA DE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS ASIGNATURAS YA MENCIONADAS DE PRIMER CURSO Y ES EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA ENTENDER COMO SE ALIMENTAN EL RESTO DE EQUIPOS QUE EL ALUMNO UTILIZARÁ EN LAS ASIGNATURAS TECNOLÓGICAS.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS. Adquiridos mediante la resolución de problemas así como durante la realización de las diversas prácticas. - ADAPTACIÓN A NUEVAS SITUACIONES. Imprescindible para que el Ingeniero Técnico Mecánico pueda calcular, resolver y solucionar cualquier situación relacionada con la Ingeniería Eléctrica. - CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA PROFESIÓN. Como resumen de todos lo adquirido en la materia troncal. - CAPACIDAD PARA COMUNICARSE CON PERSONAS NO EXPERTAS EN LA MATERIA. Como esta materia está incluida en la Ingeniería Técnica Industrial. Especialidad Mecánica, es necesario desarrollar una capacidad para transmitir conocimientos eléctricos a personas relacionadas con la ingeniería mecánica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
CONCEPTO DE APLICACIONES DE DISEÑO. Adquiridos principalmente mediante el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas. TECNOLOGÍA. Adquisición de todos los conocimientos tecnológicos relacionados con el campo de circuitos, máquinas e instalaciones eléctricas.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
CONCEPTO DE APLICACIONES DE DISEÑO. Adquiridos principalmente mediante el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas. REDACCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Mediante la utilización de manuales, uso de equipos e instalaciones utilizados en Ingeniería Eléctrica
Actitudinales:
Mostrar actitud crítica y responsable. Valorar el aprendizaje autónomo. Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información.
Objetivos
- Con esta asignatura se pretende dotar al alumno de unos conocimientos básicos en el campo de la electricidad. - El alumno deberá dominar el análisis de circuitos en corriente continua y alterna. Asimismo deberá aplicar los conocimientos en alterna al estudio de circuitos trifásicos. -En una segunda fase, el alumno deberá iniciarse en el conocimiento del electromagnetismo y su aplicación a las distintas máquinas eléctricas (transformador y máquinas rotativas de corriente alterna). Además deberá familiarizarse con los aparatos de medida y elementos de maniobra y protección. -En una tercera fase, deberá familiarizarse con el sistema eléctrico de potencia y distribución de energía eléctrica
Programa
Unidad 1.- CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA. Unidad 2.- CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA MONOFASICA. Unidad 3.- SISTEMAS TRIFÁSICOS. Unidad 4.- APARATOS DE MEDIDA. Unidad 5.- GENERALIDADES DE MAQUINAS. Unidad 6.- MAQUINAS ESTATICAS:TRANSFORMADORES. Unidad 7.- MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS. Unidad 8.- INTRODUCCION A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.
Metodología
La lección magistral, como medio de ofrecer una visión general y sistemática de los temas destacando los aspectos más importantes de los mismos, ofreciendo al alumno la posibilidad de motivación por quienes ya son expertos en el conocimiento de una materia, a través del diálogo y el intercambio de ideas. Las clases teóricas y prácticas se irán desarrollando en el aula, intercalando problemas entre las explicaciones teóricas cuando se estime oportuno. En el transcurso de las clases teóricas y prácticas se usarán diversos medios de proyección, transparencias, cañón de video, etc. En las clases teóricas y prácticas se tratará que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para que pueda llegar a alcanzar los objetivos, adquirir los conocimientos y competencias reseñadas anteriormente. Propuesta de resolución de ejercicos en clase, para que el alumno los trabaje y resuelva en clase con la ayuda del profesor y del resto de sus compañeros. Al finalizar cada tema los ejercicios se entregarán correctamente resueltos al profesor. Las prácticas de laboratorio se realizarán mediante guión de prácticas suministrad por el profesor y bajo su supervisión. Al finallizar todas las prácticas, se entregará la memoria de resultados y la respuestas a las cuestiones planteadas. Las tutorías, como método individualizado del seguimiento de aprendizaje y de desarrollo de las capacidades citadas. En las tutorías se tratará de resolver las dudas planteadas por los alumnos sobre las clases teórico/prácticas o sobre las relaciones de problemas que los alumnos deban realizar
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 130
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios: 6
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 6
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 6
- Sin presencia del profesorado: 8
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 48
- Preparación de Trabajo Personal: 8
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 6
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Criterios de evaluación: COMO CRITERIO DE EVALUACIÓN SE ESTABLECE QUE EL ALUMNO DEBE ALCANZAR UN ADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. AL ALUMNO SE LE PROPORCIONA EL MATERIAL NECESARIO DE TRABAJO, INCLUYENDO ESTE LOS GUIONES DE PRACTICAS, RELACIONES DE PROBLEMAS Y EXAMENES DE AÑOS ANTERIORES (SIN RESOLVER). Criterios de calificación: SE REALIZARAN DOS EXAMENES PARCIALES, QUE PERMITIRAN LIBERAR MATERIA RESPECTO AL EXAMEN FINAL. LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO REALIZADAS SON DE OBLIGADA ASISTENCIA, SIENDO NECESARIA LA ENTREGA DE UNA MEMORIA. LA CALIFICACIÓN DE ESTAS SE OBTENDRA DE LA MEMORIA ENTREGADA Y DE LA ACTITUD DEL ALUMNO EN EL LABORATORIO. LAS PONDERACIONES PARA CADA UNO DE LOS HITOS DE EVALUACION SERAN: PRUEBAS PARCIALES 75%; LABORATORIO 15%; TRABAJOS REALIZADOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 10%.
Recursos Bibliográficos
- Tecnología eléctrica. A. Castejón, G. Santamaría. McGraw-Hill. 1997 - Análisis de circuitos eléctricos lineales. Salcedo, López.; .-Wesley. 1995 - Instrumentación Electrónica y técnicas de media. Ed. Prentice Hall. 1982 - Tratado práctico de Electrotecnia, 1 y 2. J. Rapp. Vagma. 1994 - Electrotecnia (Primera Parte): Teoría de circuitos. J. Fraile Mora. UPM - Electricidad Industrial. J. Burgos Monfort. Ed. Dossar S.A. - Tecnología de electricidad 4: Instalaciones y Líneas. Ed. Edebé.
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GENERACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 607039 | GENERACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL GENERATION THROUGH RENEWABLE ENERGIES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0607 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Luis Fernández Ramírez Pablo García Triviño
Situación
Prerrequisitos
Ninguno en los actuales planes de estudio para su impartición y docencia.
Contexto dentro de la titulación
Asignatura optativa de carácter tecnológico, que acerca a los alumnos los sistemas de generación de energía eléctrica a base de energías renovables. El alumno cuando cursa esta asignatura cuenta ya con una formación básica en materias comunes y específicas de cada titulación.
Recomendaciones
Ninguna.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivación por la calidad y mejora continua. - Conocimientos de informática. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Capacidad de organización y planificación. - Habilidades en las relaciones interpersonales.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de lengua extranjera - Conocimientos básicos de la profesión. - Creatividad
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Conocimientos de informática. - Capacidad de gestión de la información - Trabajo en equipo. - Comunicación oral y escrita.
Actitudinales:
- Toma de decisiones - Sensibilidad por temas medioambientales. - Valorar el aprendizaje autónomo. - Compromiso ético.
Objetivos
- Dar a conocer al alumno la problemática del sistema energético actual basado fundamentalmente en los combustibles fósiles, y mostrar que las fuentes renovables de energía pueden ser una alternativa. - Estudiar los principios físicos, aspectos constructivos, características y condiciones de funcionamiento, así como las aplicaciones principales de cada una de las fuentes de energías renovables. - Que los alumnos adquieran un conocimiento profundo de las instalaciones generadoras de energía eléctrica mediante energías renovables, así como su análisis y diseño.
Programa
1.- ENERGÍA: INTRODUCCIÓN. 2.- ENERGÍAS RENOVABLES: SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO. NORMATIVA. 3.- ENERGÍA EÓLICA. 4.- ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. 5.- ENERGÍA SOLAR TERMICA. 6.- ENERGÍA MINIHIDRÁULICA. 7.- ENERGÍA DE LA BIOMASA. 8.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES: GEOTÉRMICA Y MARINA. 9.- EL HIDRÓGENO, EL COMBUSTIBLE DEL FUTURO.
Actividades
1.- Clases teóricas en aula. 2.- Clases prácticas de problemas en aula. 3.- Clases prácticas de laboratorio/simulación. 4.- Realización de trabajos/exposiciones en clase. 5.- Realización de proyecto.
Metodología
La asignatura se va a desarrollar según el siguiente esquema: - Cada uno de los temas se irá exponiendo en clase. - Se realizarán ejercicos prácticos en clase como complemento a los contenidos teóricos. - Se realizarán prácticas de laboratorio, cuya asistencia será obligatoria. - Los alumnos recopilarán y comentarán en clase noticias recientes sobre temas energéticos en general y de energías renovables en particular. - Los alumnos realizarán trabajos individuales o en grupo, en concreto, del diseño/dimensionado de distintas instalaciones de generación eléctrica basadas en energías renovables. - Como apoyo a la asignatura se utilizará el campus virtual de la UCA, en donde se abrirá un curso virtual para esta asignatura, que servirá para poner a disposición del alumno los recursos de la asignatura (transparencias, relaciones de problemas/ejercicios, etc.), así como canal de comunicación entre profesor y alumno. - Se potenciará que el alumno trabaje la asignatura a través del aula virtual.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 132
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios: 9
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 9
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 48
- Preparación de Trabajo Personal: 24
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito:
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - En cuanto al sistema de evaluación, el alumno podrá optar por dos opciones: 1.- Evaluación por examen: La realización de un examen en la convocatoria oficial, con supuestos teóricos-prácticos relativos al contenido de la asignatura. 2.- Evaluación continua: El alumno deberá realizar los trabajos individuales o en grupo que vaya proponiendo el profesor a lo largo del curso (cuestionario, lectura de noticias y debate o trabajo concreto sobre algún tema), así como la realización de un proyecto final de curso sobre el diseño/dimensionado de una instalación de generación eléctrica mediante energías renovables. No será obligatoria la asistencia a clase aunque sí se tendrá en cuenta en la calificación final. - El alumno podrá optar en cada convocatoria oficial de exámenes (febrero, junio y septiembre) por presentarse al examen o entregar los trabajos propuestos a lo largo del curso y el proyecto final de curso. Las prácticas de laboratorio son de obligada asistencia. - En la calificación final del alumno se tendrá en cuenta: 1.- La nota obtenida en el examen de la convocatoria oficial (si el alumno ha optado por la realización del examen) o bien la obtenida en los trabajos y proyecto fin de curso (si el alumno se decide por la evaluación continua), y en ambos casos, la nota obtenida en las prácticas de laboratorio. 2.- La asistencia y participación del alumno en clase, así como la realización de las actividades extraordinarias propuestas a lo largo del curso por el profesor, que tendrán carácter voluntario, exceptuando las prácticas de laboratorio que serán obligatorias.
Recursos Bibliográficos
1.- Apuntes y documentación complementaria proporcionada por el profesor, a través del campus virtual de la UCA. 2.- G. Boyle. "Renewable Energy". Ed. Oxford University Press, USA. 2ª Edic. ISBN 0199261784. 2004. 3.- A. Creus Solé. "Energías renovables". Edit. Cano Pina, S.L. Ediciones CEYSA. ISBN 8486108543. 2004. 4.- Ramón M. Mujal Rosas. "Fuentes de energía eléctrica (DVD+CD)". Ediciones UPC. ISBN: 8483018284. 2005. 5.- Antonio Madrid Vicente. "Energías renovables: fundamentos, tecnologías y aplicaciones". Editorial : Ediciones Madrid Vicente. 2008. ISBN: 978-84-96709-10-2. 6.- J. L. Rodríguez-Amenedo, J. C. Burgos, S. Arnaltes. Sistemas eólicos de producción de energía eléctrica. Ed. Rueda, 2003. 7.- J. M. Escudero López. "Manual de energía eólica: investigación, diseño, promoción, construcción y explotación de distinto tipo de instalaciones". ISBN 978-84-8476-165-5. 2004. 8.- Antonio Creus Solé. "Aerogeneradores". Editorial: Cano Pina, S.L. 2008. ISBN: 978-84-96960-21-3. 9.- José María Fernández Salgado. "Compendio de energía solar: Fotovoltaica, Térmica y Termoeléctrica". Ed. Mundi-Prensa. 2008. ISBN: 84-96709-09-4. 10.- Isidoro Lillo Bravo, Ralf Haselhuhn, Claudia Hemmerle. "Instalaciones fotovoltaicas: manual para uso de instaladores, fabricantes,proyectistas e ingenieros, instituciones de enseñanza y de investigación". SODEAN, S.A. 2004. ISBN 3-934595-31-6. 11.- F. Antony, C. Dürschner, K. Remmers. "Fotovoltaica para profesionales: diseño, instalación y comercialización de plantas solares fotovoltaicas (Diseño, instalación y comercialización de plantas solares fotovoltaicas)". ISBN 978-84-95693-35-8. 2006. 12.- G. Martínez Monte. "Minicentrales hidroeléctricas: Mercado eléctrico, aspectos técnicos y viabilidad económica de las Inversiones". Ed. Bellisco. ISBN 8495279959. 2004.
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GENERACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 609037 | GENERACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL GENERATION THROUGH RENEWABLE ENERGIES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4 |
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Profesorado
Luis Fernández Ramírez Pablo García Triviño
Situación
Prerrequisitos
Ninguno en los actuales planes de estudio para su impartición y docencia.
Contexto dentro de la titulación
Asignatura optativa de carácter tecnológico, que acerca a los alumnos los sistemas de generación de energía eléctrica a base de energías renovables. El alumno cuando cursa esta asignatura cuenta ya con una formación básica en materias comunes y específicas de cada titulación.
Recomendaciones
Ninguna.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivación por la calidad y mejora continua. - Conocimientos de informática. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Capacidad de organización y planificación. - Habilidades en las relaciones interpersonales.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de lengua extranjera - Conocimientos básicos de la profesión. - Creatividad
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Conocimientos de informática. - Capacidad de gestión de la información - Trabajo en equipo. - Comunicación oral y escrita.
Actitudinales:
- Toma de decisiones - Sensibilidad por temas medioambientales. - Valorar el aprendizaje autónomo. - Compromiso ético.
Objetivos
- Dar a conocer al alumno la problemática del sistema energético actual basado fundamentalmente en los combustibles fósiles, y mostrar que las fuentes renovables de energía pueden ser una alternativa. - Estudiar los principios físicos, aspectos constructivos, características y condiciones de funcionamiento, así como las aplicaciones principales de cada una de las fuentes de energías renovables. - Que los alumnos adquieran un conocimiento profundo de las instalaciones generadoras de energía eléctrica mediante energías renovables, así como su análisis y diseño.
Programa
1.- ENERGÍA: INTRODUCCIÓN. 2.- ENERGÍAS RENOVABLES: SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO. NORMATIVA. 3.- ENERGÍA EÓLICA. 4.- ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. 5.- ENERGÍA SOLAR TERMICA. 6.- ENERGÍA MINIHIDRÁULICA. 7.- ENERGÍA DE LA BIOMASA. 8.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES: GEOTÉRMICA Y MARINA. 9.- EL HIDRÓGENO, EL COMBUSTIBLE DEL FUTURO.
Actividades
1.- Clases teóricas en aula. 2.- Clases prácticas de problemas en aula. 3.- Clases prácticas de laboratorio/simulación. 4.- Realización de trabajos/exposiciones en clase. 5.- Realización de proyecto.
Metodología
La asignatura se va a desarrollar según el siguiente esquema: - Cada uno de los temas se irá exponiendo en clase. - Se realizarán ejercicos prácticos en clase como complemento a los contenidos teóricos. - Se realizarán prácticas de laboratorio, cuya asistencia será obligatoria. - Los alumnos recopilarán y comentarán en clase noticias recientes sobre temas energéticos en general y de energías renovables en particular. - Los alumnos realizarán trabajos individuales o en grupo, en concreto, del diseño/dimensionado de distintas instalaciones de generación eléctrica basadas en energías renovables. - Como apoyo a la asignatura se utilizará el campus virtual de la UCA, en donde se abrirá un curso virtual para esta asignatura, que servirá para poner a disposición del alumno los recursos de la asignatura (transparencias, relaciones de problemas/ejercicios, etc.), así como canal de comunicación entre profesor y alumno. - Se potenciará que el alumno trabaje la asignatura a través del aula virtual.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 132
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios: 9
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 9
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 48
- Preparación de Trabajo Personal: 24
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito:
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - En cuanto al sistema de evaluación, el alumno podrá optar por dos opciones: 1.- Evaluación por examen: La realización de un examen en la convocatoria oficial, con supuestos teóricos-prácticos relativos al contenido de la asignatura. 2.- Evaluación continua: El alumno deberá realizar los trabajos individuales o en grupo que vaya proponiendo el profesor a lo largo del curso (cuestionario, lectura de noticias y debate o trabajo concreto sobre algún tema), así como la realización de un proyecto final de curso sobre el diseño/dimensionado de una instalación de generación eléctrica mediante energías renovables. No será obligatoria la asistencia a clase aunque sí se tendrá en cuenta en la calificación final. - El alumno podrá optar en cada convocatoria oficial de exámenes (febrero, junio y septiembre) por presentarse al examen o entregar los trabajos propuestos a lo largo del curso y el proyecto final de curso. Las prácticas de laboratorio son de obligada asistencia. - En la calificación final del alumno se tendrá en cuenta: 1.- La nota obtenida en el examen de la convocatoria oficial (si el alumno ha optado por la realización del examen) o bien la obtenida en los trabajos y proyecto fin de curso (si el alumno se decide por la evaluación continua), y en ambos casos, la nota obtenida en las prácticas de laboratorio. 2.- La asistencia y participación del alumno en clase, así como la realización de las actividades extraordinarias propuestas a lo largo del curso por el profesor, que tendrán carácter voluntario, exceptuando las prácticas de laboratorio que serán obligatorias.
Recursos Bibliográficos
1.- Apuntes y documentación complementaria proporcionada por el profesor, a través del campus virtual de la UCA. 2.- G. Boyle. "Renewable Energy". Ed. Oxford University Press, USA. 2ª Edic. ISBN 0199261784. 2004. 3.- A. Creus Solé. "Energías renovables". Edit. Cano Pina, S.L. Ediciones CEYSA. ISBN 8486108543. 2004. 4.- Ramón M. Mujal Rosas. "Fuentes de energía eléctrica (DVD+CD)". Ediciones UPC. ISBN: 8483018284. 2005. 5.- Antonio Madrid Vicente. "Energías renovables: fundamentos, tecnologías y aplicaciones". Editorial : Ediciones Madrid Vicente. 2008. ISBN: 978-84-96709-10-2. 6.- J. L. Rodríguez-Amenedo, J. C. Burgos, S. Arnaltes. Sistemas eólicos de producción de energía eléctrica. Ed. Rueda, 2003. 7.- J. M. Escudero López. "Manual de energía eólica: investigación, diseño, promoción, construcción y explotación de distinto tipo de instalaciones". ISBN 978-84-8476-165-5. 2004. 8.- Antonio Creus Solé. "Aerogeneradores". Editorial: Cano Pina, S.L. 2008. ISBN: 978-84-96960-21-3. 9.- José María Fernández Salgado. "Compendio de energía solar: Fotovoltaica, Térmica y Termoeléctrica". Ed. Mundi-Prensa. 2008. ISBN: 84-96709-09-4. 10.- Isidoro Lillo Bravo, Ralf Haselhuhn, Claudia Hemmerle. "Instalaciones fotovoltaicas: manual para uso de instaladores, fabricantes,proyectistas e ingenieros, instituciones de enseñanza y de investigación". SODEAN, S.A. 2004. ISBN 3-934595-31-6. 11.- F. Antony, C. Dürschner, K. Remmers. "Fotovoltaica para profesionales: diseño, instalación y comercialización de plantas solares fotovoltaicas (Diseño, instalación y comercialización de plantas solares fotovoltaicas)". ISBN 978-84-95693-35-8. 2006. 12.- G. Martínez Monte. "Minicentrales hidroeléctricas: Mercado eléctrico, aspectos técnicos y viabilidad económica de las Inversiones". Ed. Bellisco. ISBN 8495279959. 2004.
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GENERACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 614037 | GENERACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL GENERATION THROUGH RENEWABLE ENERGIES | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Luis Fernández Ramírez Pablo García Triviño
Situación
Prerrequisitos
Ninguno en los actuales planes de estudio para su impartición y docencia.
Contexto dentro de la titulación
Asignatura optativa de carácter tecnológico, que acerca a los alumnos los sistemas de generación de energía eléctrica a base de energías renovables. El alumno cuando cursa esta asignatura cuenta ya con una formación básica en materias comunes y específicas de cada titulación.
Recomendaciones
Ninguna.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivación por la calidad y mejora continua. - Conocimientos de informática. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Capacidad de organización y planificación. - Habilidades en las relaciones interpersonales.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de lengua extranjera - Conocimientos básicos de la profesión. - Creatividad
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Conocimientos de informática. - Capacidad de gestión de la información - Trabajo en equipo. - Comunicación oral y escrita.
Actitudinales:
- Toma de decisiones - Sensibilidad por temas medioambientales. - Valorar el aprendizaje autónomo. - Compromiso ético.
Objetivos
- Dar a conocer al alumno la problemática del sistema energético actual basado fundamentalmente en los combustibles fósiles, y mostrar que las fuentes renovables de energía pueden ser una alternativa. - Estudiar los principios físicos, aspectos constructivos, características y condiciones de funcionamiento, así como las aplicaciones principales de cada una de las fuentes de energías renovables. - Que los alumnos adquieran un conocimiento profundo de las instalaciones generadoras de energía eléctrica mediante energías renovables, así como su análisis y diseño.
Programa
1.- ENERGÍA: INTRODUCCIÓN. 2.- ENERGÍAS RENOVABLES: SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO. NORMATIVA. 3.- ENERGÍA EÓLICA. 4.- ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. 5.- ENERGÍA SOLAR TERMICA. 6.- ENERGÍA MINIHIDRÁULICA. 7.- ENERGÍA DE LA BIOMASA. 8.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES: GEOTÉRMICA Y MARINA. 9.- EL HIDRÓGENO, EL COMBUSTIBLE DEL FUTURO.
Actividades
1.- Clases teóricas en aula. 2.- Clases prácticas de problemas en aula. 3.- Clases prácticas de laboratorio/simulación. 4.- Realización de trabajos/exposiciones en clase. 5.- Realización de proyecto.
Metodología
La asignatura se va a desarrollar según el siguiente esquema: - Cada uno de los temas se irá exponiendo en clase. - Se realizarán ejercicos prácticos en clase como complemento a los contenidos teóricos. - Se realizarán prácticas de laboratorio, cuya asistencia será obligatoria. - Los alumnos recopilarán y comentarán en clase noticias recientes sobre temas energéticos en general y de energías renovables en particular. - Los alumnos realizarán trabajos individuales o en grupo, en concreto, del diseño/dimensionado de distintas instalaciones de generación eléctrica basadas en energías renovables. - Como apoyo a la asignatura se utilizará el campus virtual de la UCA, en donde se abrirá un curso virtual para esta asignatura, que servirá para poner a disposición del alumno los recursos de la asignatura (transparencias, relaciones de problemas/ejercicios, etc.), así como canal de comunicación entre profesor y alumno. - Se potenciará que el alumno trabaje la asignatura a través del aula virtual.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 132
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios: 9
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 9
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 48
- Preparación de Trabajo Personal: 24
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito:
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - En cuanto al sistema de evaluación, el alumno podrá optar por dos opciones: 1.- Evaluación por examen: La realización de un examen en la convocatoria oficial, con supuestos teóricos-prácticos relativos al contenido de la asignatura. 2.- Evaluación continua: El alumno deberá realizar los trabajos individuales o en grupo que vaya proponiendo el profesor a lo largo del curso (cuestionario, lectura de noticias y debate o trabajo concreto sobre algún tema), así como la realización de un proyecto final de curso sobre el diseño/dimensionado de una instalación de generación eléctrica mediante energías renovables. No será obligatoria la asistencia a clase aunque sí se tendrá en cuenta en la calificación final. - El alumno podrá optar en cada convocatoria oficial de exámenes (febrero, junio y septiembre) por presentarse al examen o entregar los trabajos propuestos a lo largo del curso y el proyecto final de curso. Las prácticas de laboratorio son de obligada asistencia. - En la calificación final del alumno se tendrá en cuenta: 1.- La nota obtenida en el examen de la convocatoria oficial (si el alumno ha optado por la realización del examen) o bien la obtenida en los trabajos y proyecto fin de curso (si el alumno se decide por la evaluación continua), y en ambos casos, la nota obtenida en las prácticas de laboratorio. 2.- La asistencia y participación del alumno en clase, así como la realización de las actividades extraordinarias propuestas a lo largo del curso por el profesor, que tendrán carácter voluntario, exceptuando las prácticas de laboratorio que serán obligatorias.
Recursos Bibliográficos
1.- Apuntes y documentación complementaria proporcionada por el profesor, a través del campus virtual de la UCA. 2.- G. Boyle. "Renewable Energy". Ed. Oxford University Press, USA. 2ª Edic. ISBN 0199261784. 2004. 3.- A. Creus Solé. "Energías renovables". Edit. Cano Pina, S.L. Ediciones CEYSA. ISBN 8486108543. 2004. 4.- Ramón M. Mujal Rosas. "Fuentes de energía eléctrica (DVD+CD)". Ediciones UPC. ISBN: 8483018284. 2005. 5.- Antonio Madrid Vicente. "Energías renovables: fundamentos, tecnologías y aplicaciones". Editorial : Ediciones Madrid Vicente. 2008. ISBN: 978-84-96709-10-2. 6.- J. L. Rodríguez-Amenedo, J. C. Burgos, S. Arnaltes. Sistemas eólicos de producción de energía eléctrica. Ed. Rueda, 2003. 7.- J. M. Escudero López. "Manual de energía eólica: investigación, diseño, promoción, construcción y explotación de distinto tipo de instalaciones". ISBN 978-84-8476-165-5. 2004. 8.- Antonio Creus Solé. "Aerogeneradores". Editorial: Cano Pina, S.L. 2008. ISBN: 978-84-96960-21-3. 9.- José María Fernández Salgado. "Compendio de energía solar: Fotovoltaica, Térmica y Termoeléctrica". Ed. Mundi-Prensa. 2008. ISBN: 84-96709-09-4. 10.- Isidoro Lillo Bravo, Ralf Haselhuhn, Claudia Hemmerle. "Instalaciones fotovoltaicas: manual para uso de instaladores, fabricantes,proyectistas e ingenieros, instituciones de enseñanza y de investigación". SODEAN, S.A. 2004. ISBN 3-934595-31-6. 11.- F. Antony, C. Dürschner, K. Remmers. "Fotovoltaica para profesionales: diseño, instalación y comercialización de plantas solares fotovoltaicas (Diseño, instalación y comercialización de plantas solares fotovoltaicas)". ISBN 978-84-95693-35-8. 2006. 12.- G. Martínez Monte. "Minicentrales hidroeléctricas: Mercado eléctrico, aspectos técnicos y viabilidad económica de las Inversiones". Ed. Bellisco. ISBN 8495279959. 2004.
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GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 609038 | GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | Créditos Prácticos | 3 | ||
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Créditos ECTS | 4 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Julio Vizoso Laporte Alfonso Menéndez Escudero
Situación
Prerrequisitos
Ninguno en los actuales planes de estudio para su impartición y docencia.
Contexto dentro de la titulación
Asignatura optativa que permite al alumno un acercamiento a las nuevas técnicas para el ahorro de la energía.
Recomendaciones
Actitud, por parte del alumno, de sensibilidad a la dualidad consumo energético-sostenibilidad.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Capacidad de aplicar conocimientos a situaciones reales. - Capacidad de formar criterio técnico. - Capacidad crítica documentada ante la problemática energética mundial. - Iniciativa para la resolución de problemas. - Capacidad de organización y planificación.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer las técnicas básicas para la administración de la energía eléctrica, por la gran incidencia en el valor añadido de los productos fabricados.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Conocimientos de informática. - Capacidad de gestión de la información - Trabajo en equipo. - Comunicación oral y escrita.
Actitudinales:
- Toma de decisiones - Sensibilidad por temas medioambientales. - Valorar el aprendizaje autónomo. - Compromiso ético.
Objetivos
- Dar a conocer al alumno la problemática del sistema energético actual basado fundamentalmente en los combustibles fósiles, y mostrar que existen otras posibilidades. - Presentar diversos aspectos del problema energético en la industria, así como, la incidencia de las distintas instalaciones en dicho problema. - Exponer tecnologías para reducir la demanda y conseguir aumentar la eficiencia energética.
Programa
1.- CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA. 2.- ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA. 3.- AHORRO EN INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS. 4.- COGENERACIÓN DE CALOR Y ELECTRICIDAD. 5.- REGULACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO ESPAÑOL. 6.- TARIFAS DE ACCESO DE TERCEROS A LA RED (PEAJES) Y TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO.
Actividades
1.- Clases de teoría en aula. 2.- Clases de problemas en aula. 3.- Realización de trabajos y exposiciones en clase. 4.- Ejecución de proyecto. 5.- Visitas a instalaciones industriales programadas.
Metodología
Como recursos didácticos se utilizarán la pizarra y el cañón de proyección. Se promoverá la participación activa de los alumnos, por medio del desarrollo de exposiciones a debatir sobre las materias propias de esta asignatura. Los desarrollos teóricos irán seguidos por ejercicios de aplicación, a fin de fijar las ideas y afianzar los conocimientos.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 132
- Clases Teóricas: 22
- Clases Prácticas: 16
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 8
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 43
- Preparación de Trabajo Personal: 26
- ...
Está previsto la realización de 10 horas de Prácticas de Campo.
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
||||||
Otros (especificar):
Prácticas de Campo. |
Criterios y Sistemas de Evaluación
Como criterio de evaluación que establecido que el alumno debe alcanzar los objetivos propuestos para la asignatura. En la calificación del alumno se tendrá en cuenta: a) La asistencia y participación en clase (10%) b) La calificación obtenida en el examen de la convocatoria oficial (70%) c) Las calificaciones obtenidas en las diversos trabajos y proyectos efectuados a lo largo del curso (20%)
Recursos Bibliográficos
- Apuntes del profesor. - Dispositivos y Sistemas para el Ahorro de Energía. Pere Esquerra Pizá. Marcombo. 1988. - Publicaciones IDAE y Compañias Eléctricas. Publicaciones anuales. - Tecnología Energética. Vicente Bermúdez. Universidad Politécnica de Valencia. - Cogeneración. Aspectos Termodinámicos, Tecnológicos y Económicos. Jose Mª Sala Lizarraga. Universidad del País Vasco.
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GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 614038 | GESTIÓN ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | Créditos Prácticos | 3 | ||
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Créditos ECTS | 4 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Julio Vizoso Laporte Alfonso Menéndez Escudero
Situación
Prerrequisitos
Ninguno en los actuales planes de estudio para su impartición y docencia.
Contexto dentro de la titulación
Asignatura optativa que permite al alumno un acercamiento a las nuevas técnicas para el ahorro de la energía.
Recomendaciones
Actitud, por parte del alumno, de sensibilidad a la dualidad consumo energético-sostenibilidad.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Capacidad de aplicar conocimientos a situaciones reales. - Capacidad de formar criterio técnico. - Capacidad crítica documentada ante la problemática energética mundial. - Iniciativa para la resolución de problemas. - Capacidad de organización y planificación.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer las técnicas básicas para la administración de la energía eléctrica, por la gran incidencia en el valor añadido de los productos fabricados.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Conocimientos de informática. - Capacidad de gestión de la información - Trabajo en equipo. - Comunicación oral y escrita.
Actitudinales:
- Toma de decisiones - Sensibilidad por temas medioambientales. - Valorar el aprendizaje autónomo. - Compromiso ético.
Objetivos
- Dar a conocer al alumno la problemática del sistema energético actual basado fundamentalmente en los combustibles fósiles, y mostrar que existen otras posibilidades. - Presentar diversos aspectos del problema energético en la industria, así como, la incidencia de las distintas instalaciones en dicho problema. - Exponer tecnologías para reducir la demanda y conseguir aumentar la eficiencia energética.
Programa
1.- CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA. 2.- ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA. 3.- AHORRO EN INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS. 4.- COGENERACIÓN DE CALOR Y ELECTRICIDAD. 5.- REGULACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO ESPAÑOL. 6.- TARIFAS DE ACCESO DE TERCEROS A LA RED (PEAJES) Y TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO.
Actividades
1.- Clases de teoría en aula. 2.- Clases de problemas en aula. 3.- Realización de trabajos y exposiciones en clase. 4.- Ejecución de proyecto. 5.- Visitas a instalaciones industriales programadas.
Metodología
Como recursos didácticos se utilizarán la pizarra y el cañón de proyección. Se promoverá la participación activa de los alumnos, por medio del desarrollo de exposiciones a debatir sobre las materias propias de esta asignatura. Los desarrollos teóricos irán seguidos por ejercicios de aplicación, a fin de fijar las ideas y afianzar los conocimientos.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 132
- Clases Teóricas: 22
- Clases Prácticas: 16
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 8
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 43
- Preparación de Trabajo Personal: 26
- ...
Está previsto la realización de 10 horas de Prácticas de Campo.
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Otros (especificar):
Prácticas de Campo. |
Criterios y Sistemas de Evaluación
Como criterio de evaluación que establecido que el alumno debe alcanzar los objetivos propuestos para la asignatura. En la calificación del alumno se tendrá en cuenta: a) La asistencia y participación en clase (10%) b) La calificación obtenida en el examen de la convocatoria oficial (70%) c) Las calificaciones obtenidas en las diversos trabajos y proyectos efectuados a lo largo del curso (20%)
Recursos Bibliográficos
Apuntes del profesor. - Dispositivos y Sistemas para el Ahorro de Energía. Pere Esquerra Pizá. Marcombo. 1988. - Publicaciones IDAE y Compañias Eléctricas. Publicaciones anuales. - Tecnología Energética. Vicente Bermúdez. Universidad Politécnica de Valencia. - Cogeneración. Aspectos Termodinámicos, Tecnológicos y Económicos. Jose Mª Sala Lizarraga. Universidad del País Vasco.
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GESTIÓN ENERGÉTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍAS RENOVABLES | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709034 | GESTIÓN ENERGÉTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍAS RENOVABLES | Créditos Teóricos | 2,5 |
Descriptor | INDUSTRIAL ENERGY AND RENEWABLE ENERGY MANAGEMENT | Créditos Prácticos | 2 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 3,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Rafael Jiménez Castañeda Juan Luis Beira Jiménez
Situación
Prerrequisitos
Para cursar esta asignatura es deseable que el alumno haya cursado la mayoría de asignaturas específicas de la especialidad de primer y segundo curso.
Contexto dentro de la titulación
Permitir al alumno un acercamiento a las nuevas técnicas energéticas para el ahorro de la energía y el uso de las energías renovables dentro de las aplicaciones e instalaciones industriales.
Recomendaciones
Actitud de sensibilidad a la problemática energía-medio ambiente por parte del alumno.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de aplicar conocimientos a situaciones reales Capacidad de formar criterio técnico Capacidad crítica documentada ante la problemática energética mundial Iniciativa para la resolución de problemas
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer las técnicas básicas para la gestión energética y los principios de funcionamiento de diversas fuentes de energía renovable.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Resolución de casos prácticos Conocimiento y utilización de documentos técnicos y normas Conocimiento de los equipos básicos empleados en instalaciones de energía solar y sus características típicas
Actitudinales:
Iniciativa personal Autoaprendizaje Capacidad para trabajar en equipo Habilidad para plantear soluciones técnicas
Objetivos
-Conocer la situación energética en el contexto mundial,UE y España. -Conocer los aspectos fundamentales de las distintas fuentes de energía renovable y su aplicación a la gestión energética. -Conocer la normativa aplicable en el sector de las energías renovables.
Programa
-Situación energética mundial. Planes energéticos -Marco legal para el sector eléctrico. Régimen Especial -Auditoría energética en la industria -Descripción de tipos de energías renovables y situación actual: Solar térmica (Alta temperatura, Media Temperatura y Baja Temperatura) Solar Fotovoltaica Energía Eólica Biomasa con fines energéticos Otras energías renovables -Cogeneración
Actividades
Se realizarán visitas a instalaciones industriales que apliquen energías renovables o sistemas de gestión energética a sus actividades, siempre en función de las disponibilidades para visitas de dichas instalaciones.
Metodología
Además de las explicaciones del profesor se promoverá la participación activa de los alumnos mediante el desarrollo de exposiciones a debatir sobre tema de la materia propia de esta asignatura. Se realizarán debates sobre la problemática tratada en esta asignatura, pudiendo invitar a algún experto en ciertos temas específicos para, junto con el profesor, se planteen diversos puntos de vista sobre los que los alumnos podrán participar y opinar.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 87,5
- Clases Teóricas: 47,5
- Clases Prácticas: 40
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio:
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito:
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Se efectuará una evaluación y seguimiento continuado del nivel de conocimientos adquirido por los alumnos. Se podrá completar la evaluación del alumno con la realización de una prueba final (Teórico-Práctica).
Recursos Bibliográficos
Bibliografía Básica -PASENER -Plan de Fomento de las Energías Renovables -Diseño de Máquinas Eólicas de Pequeña Potencia. Mario A. Rosato. Progensa 1991 -Tecnología Energética. Vicente Bermúdez. Universidad Politécnica de Valencia 2000. -Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), en vigor -Energía Eólica Práctica. Paul Gipe. Progensa 2000 -Sistemas Fotovoltaicos. Introducción al Diseño y Dimensionado de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica. M. Alonso Abella. Publicaciones Técnicas 2001 -Instalaciones Solares Fotovoltaicas. E. Alcor Cabrerizo. Progensa 2002 -Energía Solar Fotovoltaica y Cooperación al Desarrollo. Ingeniería Sin Fronteras. IEPALA 1999 -Cuaderno de Campo de Electrificación Rural Fotovoltaica. E. Lorenzo, R. Zilles, E. Caamaño-Martín. Progensa 2001 -Cogeneración. Aspectos Termodinámicos, Tecnológicos y Económicos. 2ª Edición. José Mª Sala Lizarraga. Universidad del País Vasco 1994 -Sistemas de Energía Fotovoltaica. Manuel del Instalador.ASIF 2002 -Electricidad Solar. Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos. Progensa 1994 Bibliografía Complementaria -Renewable Energy. Its Physics, engineering, environmental impacts, Economic & Planning. Second Edition. Bent Sorensen. Academic Press 2000 -Solar Electricity. Second Edition. Tomas Markvart. John Wiley & Sons 2000 -From Space to Earth. The Story of Solar Electricity. First Edition. John Perlin. Harvard University Press 2002 -Mapa Eólico Nacional. Resúmenes Energéticos por Comunidades Autónomas. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 1994 -Baterías Recargables. Manual de Aplicaciones. Equipo Técnico de Marketing de Gates Energy Products, Inc. Paraninfo 1999 -Radiación Solar sobre Superficies Inclinadas. Ministerio de Industria y Energía. 1981 -La Electricidad Solar Fotovoltaica, ¿Una tecnología Solidaria o también una Alternativa Energética?. Antonio Luque López. Academia de Ingeniería 2001 Otras Recomendaciones Hemeroteca de la Escuela Superior de Ingeniería Biblioteca Electrónica de la UCA Páginas WEB de fabricantes y organismos oficiales Pliego de Condiciones Técnicas de Diseño. IDAE
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GESTIÓN ENERGÉTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍAS RENOVABLES | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712034 | GESTIÓN ENERGÉTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍAS RENOVABLES | Créditos Teóricos | 2,5 |
Descriptor | INDUSTRIAL ENERGY AND RENEWABLE ENERGY MANAGEMENT | Créditos Prácticos | 2 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 3,5 |
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Profesorado
Rafael Jiménez Castañeda Juan Luis Beira Jiménez
Situación
Prerrequisitos
Para cursar esta asignatura es deseable que el alumno haya cursado la mayoría de asignaturas específicas de la especialidad de primer y segundo curso.
Contexto dentro de la titulación
Permitir al alumno un acercamiento a las nuevas técnicas energéticas para el ahorro de la energía y el uso de las energías renovables dentro de las aplicaciones e instalaciones industriales.
Recomendaciones
Actitud de sensibilidad a la problemática energía-medio ambiente por parte del alumno.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de aplicar conocimientos a situaciones reales Capacidad de formar criterio técnico Capacidad crítica documentada ante la problemática energética mundial Iniciativa para la resolución de problemas
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer las técnicas básicas para la gestión energética y los principios de funcionamiento de diversas fuentes de energía renovable.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Resolución de casos prácticos Conocimiento y utilización de documentos técnicos y normas Conocimiento de los equipos básicos empleados en instalaciones de energía solar y sus características típicas
Actitudinales:
Iniciativa personal Autoaprendizaje Capacidad para trabajar en equipo Habilidad para plantear soluciones técnicas
Objetivos
-Conocer la situación energética en el contexto mundial,UE y España. -Conocer los aspectos fundamentales de las distintas fuentes de energía renovable y su aplicación a la gestión energética. -Conocer la normativa aplicable en el sector de las energías renovables.
Programa
-Situación energética mundial. Planes energéticos -Marco legal para el sector eléctrico. Régimen Especial -Auditoría energética en la industria -Descripción de tipos de energías renovables y situación actual: Solar térmica (Alta temperatura, Media Temperatura y Baja Temperatura) Solar Fotovoltaica Energía Eólica Biomasa con fines energéticos Otras energías renovables -Cogeneración
Actividades
Se realizarán visitas a instalaciones industriales que apliquen energías renovables o sistemas de gestión energética a sus actividades, siempre en función de las disponibilidades para visitas de dichas instalaciones.
Metodología
Además de las explicaciones del profesor se promoverá la participación activa de los alumnos mediante el desarrollo de exposiciones a debatir sobre tema de la materia propia de esta asignatura. Se realizarán debates sobre la problemática tratada en esta asignatura, pudiendo invitar a algún experto en ciertos temas específicos para, junto con el profesor, se planteen diversos puntos de vista sobre los que los alumnos podrán participar y opinar.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 87,5
- Clases Teóricas: 47,5
- Clases Prácticas: 40
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio:
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito:
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Se efectuará una evaluación y seguimiento continuado del nivel de conocimientos adquirido por los alumnos. Se podrá completar la evaluación del alumno con la realización de una prueba final (Teórico-Práctica).
Recursos Bibliográficos
Bibliografía Básica -PASENER -Plan de Fomento de las Energías Renovables -Diseño de Máquinas Eólicas de Pequeña Potencia. Mario A. Rosato. Progensa 1991 -Tecnología Energética. Vicente Bermúdez. Universidad Politécnica de Valencia 2000. -Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), en vigor -Energía Eólica Práctica. Paul Gipe. Progensa 2000 -Sistemas Fotovoltaicos. Introducción al Diseño y Dimensionado de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica. M. Alonso Abella. Publicaciones Técnicas 2001 -Instalaciones Solares Fotovoltaicas. E. Alcor Cabrerizo. Progensa 2002 -Energía Solar Fotovoltaica y Cooperación al Desarrollo. Ingeniería Sin Fronteras. IEPALA 1999 -Cuaderno de Campo de Electrificación Rural Fotovoltaica. E. Lorenzo, R. Zilles, E. Caamaño-Martín. Progensa 2001 -Cogeneración. Aspectos Termodinámicos, Tecnológicos y Económicos. 2ª Edición. José Mª Sala Lizarraga. Universidad del País Vasco 1994 -Sistemas de Energía Fotovoltaica. Manuel del Instalador.ASIF 2002 -Electricidad Solar. Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos. Progensa 1994 Bibliografía Complementaria -Renewable Energy. Its Physics, engineering, environmental impacts, Economic & Planning. Second Edition. Bent Sorensen. Academic Press 2000 -Solar Electricity. Second Edition. Tomas Markvart. John Wiley & Sons 2000 -From Space to Earth. The Story of Solar Electricity. First Edition. John Perlin. Harvard University Press 2002 -Mapa Eólico Nacional. Resúmenes Energéticos por Comunidades Autónomas. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 1994 -Baterías Recargables. Manual de Aplicaciones. Equipo Técnico de Marketing de Gates Energy Products, Inc. Paraninfo 1999 -Radiación Solar sobre Superficies Inclinadas. Ministerio de Industria y Energía. 1981 -La Electricidad Solar Fotovoltaica, ¿Una tecnología Solidaria o también una Alternativa Energética?. Antonio Luque López. Academia de Ingeniería 2001 Otras Recomendaciones Hemeroteca de la Escuela Superior de Ingeniería Biblioteca Electrónica de la UCA Páginas WEB de fabricantes y organismos oficiales Pliego de Condiciones Técnicas de Diseño. IDAE
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INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 605036 | INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | INDUSTRIAL ELECTRICAL INSTALLATIONS | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0605 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
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Profesorado
Luis Fernández Ramírez Carlos Andrés García Vázquez
Situación
Prerrequisitos
Ninguno en los actuales planes de estudio para su impartición y docencia.
Contexto dentro de la titulación
Asignatura optativa de carácter tecnológico, que acerca a los alumnos las instalaciones eléctricas a nivel industrial, desde su análisis al diseño.
Recomendaciones
Conocimientos previos de circuitos y máquinas eléctricas.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivación por la calidad y mejora continua. - Conocimientos de informática. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Capacidad de organización y planificación. - Habilidades en las relaciones interpersonales.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de lengua extranjera - Conocimientos básicos de la profesión. - Creatividad
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Conocimientos de informática. - Capacidad de gestión de la información. - Trabajo en equipo. - Comunicación oral y escrita.
Actitudinales:
- Toma de decisiones - Sensibilidad por temas medioambientales. - Valorar el aprendizaje autónomo. - Compromiso ético.
Objetivos
- Como objetivo fundamental de esta asignatura se pretende que el alumno conozca convenientemente las instalaciones eléctricas a nivel industrial desde el punto de vista de su constitución y diseño. - Como objetivos específicos: * Conocer la estructura del sistema de suministro de energía eléctrica. * Adquirir los conocimientos para el cálculo de las corrientes de cortocircuito. * Conocer los principios de funcionamiento y selección, de la aparamenta de medida, maniobra y protección. * Adquirir los conceptos fundamentales de los elementos de diseño de las instalaciones eléctricas. * Conocer la Reglamentación de las instalaciones eléctricas.
Programa
1.- CONCEPTOS GENERALES. 2.- EL SISTEMA ELÉCTRICO. 3.- REDES ELÉCTRICAS. 4.- CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO. 5.- APARAMENTA ELÉCTRICA: PROTECCIÓN, MANIOBRA Y MEDIDA. INSTRUMENTACIÓN. 6.- PROTECCIONES DE CIRCUITOS. 7.- AISLAMIENTO DE PARTES BAJO TENSIÓN. 8.- CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 9.- COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA. 10.- INSTALACIONES ESPECIALES. 11.- SISTEMAS ESPECIALES DE ENERGÍA.
Actividades
1.- Clases teóricas en aula. 2.- Clases prácticas de problemas en aula. 3.- Realización de trabajos/exposiciones en clase. 4.- Realización de proyecto.
Metodología
La asignatura se va a desarrollar según el siguiente esquema: - El programa teórico de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, acompañadas de ejercicios/problemas de aplicación para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Se propondrán la resolución de problemas/proyectos o la realización de trabajos de profundización para que el alumno participe más activamente y de forma continuada en la asignatura. En concreto, se propondrá al alumno la realización de un proyecto de diseño/dimensionado de una instalación eléctrica industrial, que englobe todos los aspectos tratados en la asignatura. - En clase, como recursos didácticos se utilizará principalmente el cañón con explicaciones sobre la pizarra. - Como apoyo a la asignatura se utilizará el campus virtual de la UCA, en donde se abrirá un curso virtual para esta asignatura, que servirá para poner a disposición del alumno los recursos de la asignatura (transparencias, relaciones de problemas/ejercicios, normativa, etc.), así como canal de comunicación entre profesor y alumno. - Se potenciará que el alumno trabaje la asignatura a través del aula virtual.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 120
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 11
- Exposiciones y Seminarios: 2
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 2
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 9
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 40
- Preparación de Trabajo Personal: 35
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito:
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - En cuanto al sistema de evaluación, el alumno podrá optar por dos opciones: 1.- Evaluación por examen: La realización de un examen en la convocatoria oficial, con supuestos teóricos-prácticos relativos al contenido de la asignatura. 2.- Evaluación continua: El alumno deberá realizar los trabajos individuales o en grupo que vaya proponiendo el profesor a lo largo del curso (cuestionario, lectura de noticias y debate o trabajo concreto sobre algún tema), así como la realización de un proyecto final de curso sobre el diseño/dimensionado de una instalación eléctrica industrial, que englobe todos los aspectos tratados en la asignatura. No será obligatoria la asistencia a clase aunque sí se tendrá en cuenta en la calificación final. - El alumno podrá optar en cada convocatoria oficial de exámenes (febrero, junio y septiembre) por presentarse al examen o entregar los trabajos propuestos a lo largo del curso y el proyecto final de curso. - En la calificación final del alumno se tendrá en cuenta: 1.- La nota obtenida en el examen de la convocatoria oficial (si el alumno ha optado por la realización del examen) o bien la obtenida en los trabajos y proyecto fin de curso (si el alumno se decide por la evaluación continua). 2.- La asistencia y participación del alumno en clase, así como la realización de las actividades extraordinarias propuestas a lo largo del curso por el profesor, que tendrán carácter voluntario.
Recursos Bibliográficos
1.- Apuntes y documentación complementaria proporcionada por el profesor, a través del campus virtual de la UCA. Libros generales: 2.- R. Guirado Torres, R. Asensi Orosa, F. Jurado Melguizo, J. Carpio Ibáñez. "Tecnología Eléctrica". 1ª edición. Editorial McGraw-Hill. ISBN: 978-84-481-4807-2. 2006. 3.- José García Trasancos. "Instalaciones eléctricas en media y baja tensión". Ed. Paraninfo. ISBN: 9788428331906. 2009. 4.- A. Conejo et al. "Instalaciones eléctricas". 1ª edición. Editorial McGraw-Hill. ISBN: 8448156390. 2007. 5.- D. Carmona Fernández. "Manual de instalaciones eléctricas". 2ª Edición. ISBN 978-84-933414-6-6. 2005. 6.- D. Carmona Fernández. "Cálculo de instalaciones y sistemas eléctricos: proyectos a través de supuestos prácticos" vol. 1 (ISBN 978-84-933000-5-0) y vol 2 (ISBN 978-84-933000-7-4). 2ª Edición. 2003. 7.- Franco Martín Sánchez. "Manual de instalaciones eléctricas: adaptado al código técnico de la edificación y al nuevo reglamento electrotécnico de baja tensión". 3º Edición. Editorial : A. Madrid Vicente. 2008. ISBN: 978-84-96709-05-8. 8.- Antonio Colmenar, Juan Luis Hernández. "Instalaciones eléctricas en baja tensión: diseño, cálculo, dirección, seguridad y montaje". Editorial: Ra-Ma. 2008. ISBN: 978-84-7897-840-3. 9.- José Carlos Toledano Gasca, José Luis Sanz Serrano. "Técnicas y procesos en las instalaciones eléctricas en media y baja tensión". Ed. Paraninfo. 2008. ISBN: 8497326636. 10.- A. Lagunas. "Instalaciones eléctricas de baja tensión comerciales e industriales". 6ª Edición. Ed. Thomson-Paraninfo. 2005. Normativa: 11.- "Reglamento electrotécnico para baja tensión". Autor: McGraw-Hill. Editorial McGraw-Hill. ISBN: 8448148762. 2005. 12.- "Guía técnica de aplicación del RBT". Edit. Paraninfo. ISBN 978-84-283-2916-3, 2005. 13.- Jorge Moreno Mohíno et al. "Reglamento De Líneas De Alta Tensión Y Sus Fundamentos Técnicos". 1ª edición. Editorial Paraninfo. ISBN: 8428330344. 2008. 14.- "Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión". Ministerio de Industria y Energía. @becedario. ISBN 84-933000-1-2. 2003. 15.- "Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación". Edit. Liteam. ISBN 8495596180. 2001. 16.- José Luis Sanz Serrano. "Instalaciones eléctricas: Resumen del REBT, Esquemas, Aplicaciones y Ejercicios resueltos". Ed. Paraninfo. 1º Edición. 2008. ISBN: 978-84-283-3181-4.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 607041 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL INSTALLATIONS | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0607 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Francisco González Fernández
Situación
Prerrequisitos
EL ALUMNO DEBE DE HABER ADQUIRIDO UNOS CONOCIMIENTOS PREVIOS EN LAS ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD: FUNDAMENTOS DE INGENIERIA ELECTRICA. ELECTROTECNIA I Y ELECTROTECNIA II. ADEMAS DEBE DE TENER EL SOPORTE MATEMATICO DE ANÁLISIS MATEMATICO ADQUIRIDO EN FUNDAMENTOS MATEMATICOS DE LA INGENIERIA.
Contexto dentro de la titulación
POR SUS CONTENIDOS, DE ACUERDO CON LOS DESCRIPTORES DEL BOE, NUESTRA DISCIPLINA SE ENCUENTRA EN EL BLOQUE DE MATERIAS QUE APORTAN LOS CONTENIDOS TECNOLOGICOS DE LA ESPECIALIDAD. ESTA ASIGNATURA FIJARA LOS CIMIENTOS PARA PODER COMPRENDER Y ADQUIRIR POSTERIORES CONOCIMIENTOS EN ASIGNATURAS ESPECIFICAS.
Recomendaciones
SE RECOMIENDA CURSAR ESTA ASIGNATURA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL TERCER CURSO, POR LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS A ADQUIRIR PARA PODER IMPARTIRLA.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS. . RESOLUCION DE PROBLEMAS CAPACIDAD DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS EN LA PRACTICA
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
CONOCIMIENTOS BASICOS DE LA PROFESION: CONOCIMIENTOS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTIUYENES DE LAS LINEAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA CAPACIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION TRABAJO EN EQUIPO COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
Actitudinales:
TOMA DE DECISIONES SENSIBILIDAD POR TEMAS MEDIOAMBIENTALES VALORAR EL APRENDIZAJE AUTONOMO COMPROMISO ETICO
Objetivos
Conocer los parámetros que definen las líneas eléctricas de baja tensión. Calcular las secciones de diferentes configuraciones de distribuidores en baja tensión, teniendo en cuenta consideraciones técnicas y económicas. Conocimiento y aplicaciones del Reglamento de Baja Tensión Cálculo y selección de los elementos de protección de una línea Mejora del factor de potencia de una instalación Conocimiento y aplicación de las tarifas eléctricas.
Programa
1. INTRODUCCION: CONCEPTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PARAMETROS DE LAS LINEAS ELECTRICAS. * Instalación eléctrica para uso industrial y para uso doméstico. * Resistencia, inductancia y capacidad de las líneas eléctricas. * Reglamento electrotécnico de Baja Tensión 2. CALCULO DE DISTRIBUIDORES * Concepto de sección y caída de tensión en los conductores * Análisis de distintos sistemas de distribuidores en función de: tipo de alimentación, tipo de carga, alimentado por un punto y alimentado por más de un punto. * Influencia de la inductancia en el cálculo de distribuidores. 3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA INSTALACIONES ELECTRICAS. * Sistemas de conexión del neutro de las instalaciones * Corrientes circulantes en función del sistema de conexión del neutro * Corrientes de defecto * Fusibles, interruptor automático, interruptor de protección diferencial. Poder de corte. * Corriente de cortocircuito. 4. ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERIORES * Líneas de acometida. *Líneas de enlace. *Líneas de distribución. *Puesta a tierra. 5. MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA * Concepto y origen del factor de potencia * Influencia del factor de potencia sobre los parámetros de transmisión de una línea. * Cálculo de la capacidad de una batería de condensadores. 6. ILUMINACIÓN EXTERIOR. * Características de la luz. * Magnitudes y Unidades de utilizadas en Luminotecnia. * Gráficos y Diagramas de Iluminación. * Lámparas de Incandescencia. Lámparas de Descarga. * Objeto del Alumbrado Público. Criterios de Calidad en el Alumbrado Público. * Aspectos Básicos a considerar en el Cálculo del Alumbrado de Vías Públicas. * Alumbrado de Vías Públicas: Métodos de Cálculo Específicos. * Alimentación y Control de las Instalaciones de Alumbrado. Alumbrado Público. * Proyecto de Alumbrado de Exteriores.
Metodología
LECCIÓN MAGISTRAL, COMO MEDIO DE OFRECER UNA VISIÓN GENERAL Y SISTEMÁTICA DE LOS TEMAS DESTACANDO LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LOS MISMOS. CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS, QUE SE IRÁN DESARROLLANDO EN EL AULA, INTERCALANDO PROBLEMAS ENTRE LAS EXPLICACIONES TEÓRICAS CUANDO SE ESTIME OPORTUNO, DONDE SE USARÁ EL PROYECTOR DE VIDEO. EN LAS CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS SE TRATARÁ QUE EL ALUMNO ADQUIERA LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA LLEGAR A ALCANZAR LOS OBJETIVOS, ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS RESEÑADAS ANTERIORMENTE. LAS TUTORÍAS, COMO MÉTODO INDIVIDUALIZADO DEL SEGUIMIENTO DE APRENDIZAJE Y DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES CITADAS. EN LAS TUTORÍAS SE TRATARÁ DE RESOLVER LAS DUDAS PLANTEADAS POR LOS ALUMNOS SOBRE LAS CLASES TEÓRICO/PRÁCTICAS O SOBRE LAS RELACIONES DE PROBLEMAS QUE LOS ALUMNOS DEBAN REALIZAR. TUTORIAS COMUNES (CON TODOS LOS ALUMNOS Y EL PROFESOR) DONDE LOS ESTUDIANTES EXPONDRAN Y DEBATIRAN EJERCICIOS RESUELTOS POR ELLOS. REALIZACION DE TRABAJOS PERSONALES POR EL ALUMNO. SEMINARIOS DEDICADOS A ASPECTOS CONCRETOS DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 99
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 10,5
- Exposiciones y Seminarios: 2
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 5,5
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 3
- Sin presencia del profesorado: 6
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 34
- Preparación de Trabajo Personal: 8
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 9
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
EXAMENES PARCIALES Y FINALES DE TEORIA Y PROBLEMAS. REALIZACION Y ENTREGA DE EJERCICIOS PROPUESTOS. REALIZACION, ENTREGA Y/O EXPOSICION DE TRABAJOS ELABORADOS POR LOS ALUMNOS. Criterios de evaluación: COMO CRITERIO DE EVALUACIÓN SE ESTABLECE QUE EL ALUMNO DEBE ALCANZAR UN ADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. AL ALUMNO SE LE PROPORCIONA EL MATERIAL NECESARIO DE TRABAJO, INCLUYENDO ESTE LOS GUIONES DE PRACTICAS, RELACIONES DE PROBLEMAS Y EXAMENES DE AÑOS ANTERIORES (SIN RESOLVER). Criterios de calificación: SE REALIZARAN EXAMENES PARCIALES, QUE PERMITIRAN LIBERAR MATERIA RESPECTO AL EXAMEN FINAL. LAS PONDERACIONES PARA CADA UNO DE LOS HITOS DE EVALUACION SERAN: PRUEBAS PARCIALES 85%; TRABAJOS REALIZADOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 15%.
Recursos Bibliográficos
INSTALACIONES ELECTRICAS (J.FRAILE MORA - U.P.M., E.U.I.T.O.P.) INTRODUCCION A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS (J.FRAILE MORA - U.P.M. , E.T.S.) REDES ELECTRICAS (G.ZOPETTI) INSTALACIONES DE BAJA TENSION. CALCULO DE LINEAS ELECTRICAS (JOSE RAMIREZ VAZQUEZ - CEAC)
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS I | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709015 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS I | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL INSTALLATIONS I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Profesorado
Antonio Arufe Buján
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es deseable que el alumno haya adquirido los conocimientos previos en las siguientes asignaturas: Máquinas Eléctricas I y II Circuitos Eléctricos I y II
Contexto dentro de la titulación
Preparar al alumnado para el diseño de proyectos eléctricos.
Recomendaciones
Ninguna
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica Capacidad de aprender, ser autodidacta Capacidad crítica y autocrítica Resolución de problemas
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer los principios básicos para el diseño de proyectos eléctricos.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Resolución de problemas. Utilización de documentación y normativa técnica. Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica.
Actitudinales:
Autoaprendizaje. Toma de decisiones. Capacidad de organización y planificación en el trabajo.
Objetivos
Conocer los principios de la planificación de las Instalaciones Eléctricas y de la documentación empleada en los Proyectos. Adquirir los conceptos fundamentales de los Elementos de Diseño de las Instalaciones Eléctricas. Conocer como proyectar y montar las Redes de Cables. Conocer las Pruebas de Puesta en Marcha en las Instalaciones Eléctricas Industriales, Comerciales y en Edificios.
Programa
1. Planificación de las Instalaciones Eléctricas. 2. Medida del Aislamiento en los Equipos Eléctricos. 3. La Puesta a Tierra de las Instalaciones Eléctricas. 4. Representación de los Sistemas Eléctricos de Potencia. 5. Fallos Trifásicos Asimétricos. 6. Componentes Simétricos. 7. Fallos Asimétricos. 8. Aparamenta. Protección contra Contactos Directos e Indirectos. 9. Protección contra Sobretensiones. 10.Constitución y Selección de los Cables Eléctricos. 11. Métodos de Cálculo de Redes de Cables de BT por Caída de Tensión. 12. Cálculo de Redes Subterráneas. 13. Cálculo de Redes Aéreas de BT. 14. Protecciones eléctrica en BT y AT.
Metodología
Sobre una documentación escrita- en poder de los alumnos- de cada uno de los temas del Programa se desarrollan las clases teóricas y Prácticas en Aula o Laboratorio. Los alumnos realizan trabajos practicos individuales en sus horas de estudio personal, y su entrega suele coincidir con los lúnes de cada semana.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 60
- Clases Teóricas: 30
- Clases Prácticas: 30
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules: 60
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 30
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 1
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
Examen. Dos problemas por valor de 6,5 puntos. Un cuestionario de preguntas teóricas por valor de 3,5 puntos. En uno de los problemas hay que obtener más de 1,3 puntos para poder superar el examen. Este mismo criterio se aplica al examen de Teoría.
Recursos Bibliográficos
Apuntes de Clase. Sistemas Eléctricos de Potencia. John J. Grainger. La Puesta a Tierra de Instalaciones Eléctricas y el RAT. Reglamento Electrotécnico de BT. Instalaciones Eléctricas. Spitta. Normas UNE. Documentación de Fabricantes Eléctricos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS I | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 609015 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS I | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL INSTALLATIONS I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
Profesorado
Francisco Javier Hormigo Barroso
Situación
Prerrequisitos
Es recomendable haber cursado las asignaturas de circuitos, máquinas eléctricas y centrales eléctricas.
Contexto dentro de la titulación
Asignatura obligatoria de carácter tecnológico en la que se trata de impartir los conocimientos adecuados sobre la aparamenta y las protecciones de los sistemas eléctricos de potencia de diversas instalaciones receptoras o consumidores finales de energía eléctrica.
Recomendaciones
Desarrollar un trabajo continuo: media de dedicación de aproximadamente 6,5 horas a la semana, incluidas las clases.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de analísis y síntesis. - Resolución de problemas. - Asentar la confianza en la capacidad personal para abordar problemas. - Trabajo en equipo.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Adquirir los conocimientos correspondientes a las Unidades que se detallan en el programa.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Ser capaz de interpretar diagramas unifilares de las diferentes instalaciones eléctricas, así como aplicar la normativa de obligado cumplimiento vigente.
Actitudinales:
La actitud del alumno debe ser comunicativa, crítica y autodidacta (mostrando interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información)
Objetivos
Se trata de impartir los conocimientos adecuados sobre la aparamenta y las protecciones de los Sistemas Eléctricos de Potencia de diversas Instalaciones Receptoras o consumidores finales de Energía Eléctrica.
Programa
1.- Aparamenta de conexión y desconexión de sistemas eléctricos 2.- Dispositivos y sistemas de protección de sistemas eléctricos 3.- Normativa de aplicación
Metodología
- Se insite más en el estudio práctico de la aparamenta y los dispositivos de protección que en aspectos teoricos y de diseño. - Como recursos didácticos se empleará la pizarra y los medios audiovisuales que disponen las aulas. - Los desarrollos teóricos irán mezclados con problemas de aplicación, para fijar ideas y afianzar conocimientos. Respecto a las prácticas: el alumno trabajará en el laboratorio para alcanzar los objetivos propuestos. El alumno elaborará una memoria de las prácticas de laboratorio.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 132
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios: 13
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 3
- Individules: 2
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 6
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 48
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
- Se realizará seguimiento continuado por asistencia y atención a las clases, con frecuentes exposiciones por los alumnos. - Exámen final
Recursos Bibliográficos
- Curso de aparamenta eléctrica (Grupo schneider) - Estaciones de transformación y distribución. Protección de sistemas eléctricos (D. José Ramírez Vázquez) - Protecciones de las Instalaciones Eléctricas (Paulino Montané. Editorial Marcombo). - Reglamentos de aplicación
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS I | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 614015 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS I | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL INSTALLATIONS I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
Profesorado
Francisco Javier Hormigo Barroso
Situación
Prerrequisitos
Es recomendable haber cursado las asignaturas de circuitos, máquinas eléctricas y centrales eléctricas
Contexto dentro de la titulación
Asignatura obligatoria de caracter tecnológico en la que se trata de impartir los conocimientos adecuados sobre la aparamenta y las protecciones de los sitemas eléctricos de potencia de diversas instalaciones receptoras o consumidores finales de energía eléctrica.
Recomendaciones
Desarrollar un trabajo continuo: media de dedicación de aproximadamente 6,5 horas a la semana, incluidas las clases.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Resolución de problemas. - Asentar la confianza en la capacidad personal para abordar problemas. - Trabajar en equipo.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Adquirir los conocimientos correspondientes a las unidades que se detallan en el programa.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Ser capaz de interpretar diagramas unifilares de las diferentes instalaciones eléctricas, así como aplicar la normativa de obligado cumplimiento vigente.
Actitudinales:
La actitud del alumno debe ser comunicativa, crítica y autodidacta ( mostrando interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información.
Objetivos
Se trata de impartir los conocimientos adecuados sobre la aparamenta y las protecciones de los Sistemas Eléctricos de Potencia de diversas Instalaciones Receptoras o consumidores finales de Energía Eléctrica.
Programa
1.- Aparamenta de conexión y desconexión de sistemas eléctricos 2.- Dispositivos y sistemas de protección de sistemas eléctricos 3.- Normativa de aplicación
Metodología
- Se insite más en el estudio práctico de la aparamenta y los dispositivos de protección que en aspectos teoricos y de diseño. - Como recursos didácticos se empleará la pizarra y los medios audiovisuales que dispone el aula. - Los desarrollos teóricos irán mezclados con problemas de aplicación, para fijar ideas y afianzar conocimientos. Respecto a las prácticas: el alumno trabajará en el laboratorio para alcanzar los objetivos propuestos. El alumno elaborará una memoria de las prácticas de laboratorio.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 132
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios: 13
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 3
- Individules: 2
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 6
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 48
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
- Se realizará seguimiento continuado por asistencia y atención a las clases, con frecuentes exposiciones por los alumnos. - Exámen final
Recursos Bibliográficos
- Curso de aparamenta eléctrica (Grupo schneider) - Estaciones de transformación y distribución. Protección de sistemas eléctricos (D. José Ramírez Vázquez) - Protecciones de las Instalaciones Eléctricas (Paulino Montané. Editorial Marcombo) - Reglamentos de aplicación.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS I | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712015 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS I | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL INSTALLATIONS I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Profesorado
Ver asignatura nº 1709015
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709016 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL INSTALLATIONS II | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3,5 |
Profesorado
Antonio Arufe Buján
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es deseable que el alumno haya adquirido los conocimientos previos en las siguientes asignaturas: Instalaciones EléctricasI Máquinas Eléctricas I y II Circuitos Eléctricos I y II
Contexto dentro de la titulación
Preparar al alumnado para el diseño de proyectos eléctricos.
Recomendaciones
Ninguna
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica Capacidad de aprender, ser autodidacta Capacidad crítica y autocrítica Resolución de problemas
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer los principios básicos para el diseño de proyectos eléctricos.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Resolución de problemas. Utilización de documentación y normativa técnica. Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica.
Actitudinales:
Autoaprendizaje. Toma de decisiones. Capacidad de organización y planificación en el trabajo.
Objetivos
Conocer los principios de diseño para la implementación de la Aparamenta de Maniobra y Corte existente en las Instalaciones Eléctricas. Estudiar los Elementos para la coordinación de las Protecciones Eléctricas. Aprender a implementar las Protecciones de Sobreintensidad, y otras Protecciones en los Sistemas Eléctricos. Conocer como contratar Energía Eléctrica y compensar el Factor de Potencia. Conocer los principios Fotométricos, Visión, Fuentes de Luz y Luminarias, en la realización de Proyectos Industriales.Diseño de las instalaciones de alumbrado.
Programa
Tema1. Diseño de Instalaciones. Implementar Aparatos de Maniobra y Corte de AT en Proyectos. Tema2. Implementar Aparatos de Maniobra y Corte de BT en Proyectos. Tema 3. Instalaciones Eléctricas en Centros de Transformación. Tema 4. Protecciones Eléctricas: Elementos para la coordinación. Tema 5. Protecciones Eléctricas: La coordinación de las Protecciones de Sobreintensidad. Tema 6. Protecciones Eléctricas: Implementarla Protección de Motores contra Sobreintensidad en Proyectos. Tema 7. Implementar otras Protecciones Eléctricas en los Sistemas Eléctricos Industriales en Proyectos. Tema 8. Suministro Eléctrico. Tema 9. La compensación del Factor de Potencia. Tema10. Conceptos Fundamentales sobre Iluminación. Tema11. Lámparas y Equipos Auxiliares. Tema12. Luminarias. Tema13. Cálculos Luminotécnicos.
Metodología
Sobre una documentación escrita- en poder de los alumnos- de cada uno de los temas del Programa, se desarrollan las Clases teóricas y prácticas en Aula o Laboratorio. Los alumnos realizan trabajos Prácticos individuales análogos a Instalaciones EléctricasI.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 45
- Clases Teóricas: 30
- Clases Prácticas: 15
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio:
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 1
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
Examen. Dos Problemas por valor de 6,5 puntos. Un cuestionario de preguntas teóricas por valor de 3,5 puntos. En el examen teórico se debealcanzar una nota superior a 1,3 puntos para aprobar la asignatura.
Recursos Bibliográficos
Apuntes de Clase. Protección de Instalaciones Eléctricas Industriales.Enriquez Harper. Protecciones en Instalaciones Eléctricas. Paulino Montané. Normas UNE. Documentación de Fabricantes Eléctricos.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712016 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL INSTALLATIONS II | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3,5 |
Profesorado
Ver asignatura 1709016
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 609016 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL INSTALLATIONS II | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3 |
Profesorado
Francisco Javier Hormigo Barroso
Situación
Prerrequisitos
Es recomendable haber cursado las asignaturas de ciruitos, máquinas eléctricas, centrales eléctricas e instalaciones eléctricas I
Contexto dentro de la titulación
Asignatura obligatoria de carácter tecnológico en la que se trata de impartir los conocimientos adecuados para diseñar y calcular, según los distintos reglamentos, instalaciones eléctricas consumidoras finales de la energía.
Recomendaciones
Desarrollar un trabajo continuo: media de dedicación de aproximadamente 6 horas a la semana, incluidas las clases.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Resolución de problemas. - Asentar la confianza en la capacidad personal para abordar problemas. - Trabajo en equipo.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Adquirir los conocimientos correspondientes a las Unidades que se detallan en el programa.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Ser capaz de diseñar y calcular, según los distintos reglamentos y normas vigentes, instalaciones eléctricas consumidoras finales de la energía.
Actitudinales:
La actitud del alumno debe ser comunicativa, crítica y autodidacta (mostrando interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información).
Objetivos
Se trata de impartir los conocimientos adecuados para diseñar y calcular, según los distintos reglamentos y normas vigentes, instalaciones eléctricas consumidoras finales de la energía.
Programa
1.- Diseño de instalaciones de Fuerza y alumbrado 2.- Luminotécnia 3.- La gestión de la energía en edificios 4.- Normativa de aplicación
Metodología
- Se insiste más en el estudio práctico del diseño, que en aspectos teóricos. - Como recursos didácticos se utilizará la pizarra, y los medios audiovisuales que dispone el aula. - Los desarrollos teóricos irán mezclados con problemas de aplicación, para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Respecto a las prácticas el alumno trabajará en el laboratorio para alcanzar los objetivos previstos. - El alumno elaborará una memoria de las prácticas de laboratorio. - Al finalizar la asignatura el alumno entregará un proyecto de instalación eléctrica de una urbanización.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 99
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 10.5
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 11.5
- Sin presencia del profesorado: 3
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 40
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- Seguimiento continuado por asistencia y atención a las clases, con frecuentes exposiciones por los propios alumnos. - Examen final
Recursos Bibliográficos
Tecnología eléctrica (Agustín Castejón. Edit. Mac Graw-Hill) Luminotécnia (D. José Ramírez Vázquez. Enciclopedia CEAC de la Electricidad) Alumbrado Técnico (Indalux) Compensación de energía reactiva y filtrado de armónicos (Grupo schneider) Instalaciones de puesta a tierra en centros de transformación (D. Julian Moreno Clemente) Reglamentos de aplicación
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 614016 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL INSTALLATIONS II | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3 |
Profesorado
Francisco Javier Hormigo Barroso
Situación
Prerrequisitos
Se recomienda haber cursado las asignaturas de circuitos, máquinas eléctricas, centrales eléctricas e instalaciones eléctricas I
Contexto dentro de la titulación
Asignatura obligatoria de carácter tecnológico en la que se trata de impartir los conocimientos adecuados para diseñar y calcular, según los distintos reglamentos, instalaciones eléctricas consumidoras finales de la energía.
Recomendaciones
Desarrollar un trabajo continuo: media de dedicación de aproximadamente 6 horas a la semana, incluidas las clases
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de síntesis. - Resolución de problemas. - Asentar la confianza en la capacidad personal para abordar problemas. - Trabajo en equipo.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Adquirir los conocimientos correspondientes a las Unidades que se detallan en el programa.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Ser capaz de diseñar y calcular, según los distintos reglamentos y normas vigentes, instalaciones eléctricas consumidoras finales de la energía.
Actitudinales:
La actitud del alumno debe ser comunicativa, crítica y autodidacta( mostrando interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información)
Objetivos
Se trata de impartir los conocimientos adecuados para diseñar y calcular, según los distintos reglamentos, instalaciones eléctricas consumidoras finales de la Energía.
Programa
1.- Diseño de instalaciones de Fuerza y alumbrado 2.- Luminotecnia 3.- La gestión de la energía en edificios 4.- Normativa de aplicación
Metodología
- Se insiste más en el estudio práctico del diseño, que en aspectos teóricos. - Como recursos didácticos se utilizará la pizarra, y los medios audiovisuales que dispone el aula. - Los desarrollos teóricos irán mezclados con problemas de aplicación, para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Respecto a las prácticas el alumno trabajará en el laboratorio para alcanzar los objetivos previstos. - El alumno elaborará una memoria de las prácticas de laboratorio. - Al finalizar el curso el alumno entregará un proyecto de instalación eléctrica de una urbanización.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 99
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 10.5
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 11.5
- Sin presencia del profesorado: 3
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 40
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- Seguimiento continuado por asistencia y atención a las clases, con frecuentes exposiciones por los propios alumnos. - Examen final
Recursos Bibliográficos
Tecnología eléctrica (Agustín Castejón. Edit. Mac Graw-Hill) Luminotecnia (D. José Ramírez Vázquez. Enciclopedia CEAC de la Electricidad) Alumbrado Técnico (Indalux) Compensación de energía reactiva y filtrado de armónicos (Grupo schneider) Instalaciones de puesta a tierra en centros de transformación (D. Julian Moreno Clemente) Reglamentos de aplicación
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INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709044 | INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | Créditos Teóricos | 1,5 |
Descriptor | INDUSTRIAL INSTRUMENTATION | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Créditos ECTS | 3,5 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Carmen García López
Situación
Prerrequisitos
Asignatura optativa. El alumno debe tener conocimientos previos de Electrometría e Instalaciones eléctricas I
Contexto dentro de la titulación
Asignatura optativa que complementa técnicas de medida e instrumentos vistos en otras materias troncales y obigatorias
Recomendaciones
Se recomienda que el alumno curse la asignatura en tercer curso
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Resolución de problemas. - Aprendizaje autónomo. - Capacidad de aplicar los conocimentos en la práctica. - Conocimentos básicos de la profesión.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- conocimiento de instrumentación y sistemas de medidas industriales - conocimiento de sistemas de calibración
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Redacción e interpretación de documentación. - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica.
Actitudinales:
- Autoaprendizaje. - Toma de decisiones.
Objetivos
Conocer diferentes técnicas de medidas en ingeniería eléctrica Conocer el funcionamiento de instrumentos de medidas eléctricas Conocer sistemas de interconexión de instrumentación Saber caracterizar y medir las perturbaciones en la red de distribución Conocer distintos aspectos de la calibración de equipos eléctricos
Programa
Teoría: 1.Perturbaciones en señales eléctricas 2.Instrumentación industrial en ingeniería eléctrica 3.Medidas industriales en ingeniería eléctrica Práctica: 1.Selección de instrumentación y análisis de especificaciones 2.Generación y medida con instrumentación programable 3.Interconexión de instrumentos 4.Seguridad en medidas eléctricas 5.Medidas en redes eléctricas 6.Medida y análisis de armónicos 7.Medidas industriales de temperatura 8.Calibración de instrumentos
Metodología
Lección Aprendizaje basado en proyectos
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 60
- Clases Teóricas: 14
- Clases Prácticas: 28
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 17
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 1
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
Se realizará evaluación continua del alumno, sin detrimento de las correspondientes convocatorias oficiales de exámenes
Recursos Bibliográficos
-Interferencias eloectromagnéticas en sistemas electrónicos. Balcells; Daura; Esparza; Pallás. Marcombo Boixareu Editores -Instrumentación electrónica. E. Mandado; P. Mariño; A. Lago. Marcombo, 1995 -Armónicos en sistemas de potencia. J. Arrillaga; L.I. Eguiluz. Univ. Cantabria 1994 -Calidad de la onda eléctrica. Eguíluz. Universidad de Cantabria -Mediciones y Pruebas eléctricas y electrónicas. Bolton Marcombo Boixareu Editores -Alimentación de equipos informáticos y otras cargas crítifcas. Martínez García. McGraw Hill
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MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 609039 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | INDUSTRIAL INSTALLATIONS ELECTRICAL MAINTENANCE | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Créditos ECTS | 4 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Alfonso Menéndez Escudero
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es deseable haber cursado, y si es posible aprobado, las asignaturas de primero y segundo de la titulación; sobre todo que el alumno haya adquirido los conocimientos previos en las siguientes asignaturas: - Máquinas Eléctricas I. - Máquinas Eléctricas II. - Diseño y Ensayo de Máquinas Eléctricas.
Contexto dentro de la titulación
La asignatura guarda una estrcha relación con las materias especificas de la titulación, siendo de corte tecnológico y de carácter terminal, es decir, es de último curso de la titulación y no tiene continuidad en otra asignatura de la titulación (no nutre de conocimientos a ninguna asignatura posterior en el itinerario curricular de la titulación).
Recomendaciones
Seguir el itinerario curricular establecido, o sea, tener aprobadas, o al menos cursadas, todas las asignaturas correspondientes a primer y segundo curso de la titulación I.T.I. en Electricidad.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de integración del conocimiento de diferentes asignaturas. - Resolución de problemas y aplicación prácticas de conceptos teóricos. - Capacidad de análisis y síntesis. - Asentar la confianza en la capacidad personal para abordar problemas. - Trabajo en equipo. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivacion para la calidad y mejora permanente. - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. - Conocimientos técnicos de la profesión. - Capacidad de aprender, ser autodidacta. - Capacidad critica y autocrítica. - Toma de decisiones.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Adquirir los conocimientos correspondientes a las Unidades que se detallan en el programa. - Conocer las diferentes técnicas de mantenimiento y su correcta aplicación a nivel industrial. - Dotar el alumno de herramientas para la gestión y organización del mantenimiento. - Conocimientos de tecnología, equipos y materiales. - Conocimiento específico de la profesión.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Fomento del trabajo en equipo. - Conocimiento de fundamentos para la resolución de averías. - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica. - Conocimiento de la normativa vigente. - Redacción e interpretación de documentación técnica. - Capacidad de gestión de la información.
Actitudinales:
Relaciones humanas dentro de una organiación industrial. - La actitud del alumno debe ser comunicativa, crítica y autodidacta (mostrando interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información). - Autoaprendizaje. - Trabajo en equipo. - Capacidad de colaborar con los compañeros de curso. - Toma de decisiones. - Capacidad de organización y planificación en el trabajo. - Adaptación a nuevas situaciones. - Actitud proactiva en prevención de riesgos laborales. - Sensibilidad por temas medioambientales.
Objetivos
Por su contenido y orientación esta asignatura tiene como finalidad el proporcionar al alumno unos conocimientos aplicados y familiarizarse con el uso de diversas técnicas. Asi pues, fijaremos los siguientes objetivos: - Adquirir los conocimientos fundamentales sobre la organización y gestión del mantenimiento industrial. - Conocer los métodos y técnicas utilizados en el Mantenimento Eléctrico Industrial. - Familiarizarse con aplicaciones teóricas y prácticas utilizadas en la industria para el desarrollo de dicha materia. - Introducir a los alumnos en el conocimiento de la organización de sistemas de mantenimiento en función del tipo de empresa. - Adentrarse en la planificación y procedimientos de mantenimiento desde la visión de la seguridad, medioambiente y calidad. - Conocimiento del mantenimiento de los sistemas eléctricos considerando los aspectos normativos y reglamentários. - Conocer los métodos y procedimientos de localización y diagnóstico de averías de equipos y máquinas eléctricas.
Programa
Tema 1: Evolución histórica de la organización del mantenimiento. Tema 2: Funciones, objetivos y datos básicos del mantenimiento eléctrico. Tema 3: El mantenimiento y su organización. Tema 4: Normalización del mantenimiento eléctrico. Tema 5: Los gastos del mantenimiento. Tema 6: Mantenimiento eléctrico contratado. Tema 7: Planificación del mantenimiento. Tema 8: Control de los trabajos de mantenimiento eléctrico. Tema 9: Gestión del mantenimiento asistido por ordenardor. Tema 10: Formación, dirección y calidad del mantenimento. Tema 11: Ensayos de recepción y de mantenimiento eléctricos. Tema 12: RCM. Mantenimiento basado en la fiabilidad. Tema 13: Problemática actual del mantenimiento eléctrico.
Actividades
- Visitas técnicas a instalaciones industriales. - Aplicación de técnicas de grupos de mejora y relaciones humanas en el mantenimiento industrial. - Conferencias con expertos en temas relacionados con la asignatura.
Metodología
- Se insiste más en la interacción diaria con el alumno que en el desarrollo teórico. - Como recursos didácticos se utilizará el retroproyector y el cañón y más esporádicamente la pizarra. - Los desarrollos teóricos irán entremezclados con el estudio de normativa y legislación aplicable. - En el laboratorio se hará especial mención a los aspectos prácticos del diagnóstico de los equipos eléctricos. - El programa teórico de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, acompañadas de ejercicios de aplicación para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Para fomentar el trabajo en equipo y la participación de todo el alumnado, en las clases, los propios alumnos deberán participar con sus ideas y comentarios proactivos a las cuestiones planteadas por el profesor, con las sugerencias del resto de la clase y bajo la tutela del profesor, aplicándose una técnica de diálogo que estimule al alumnado al trabajo en grupo. - Se propondrá un trabajo de profundización en la asignatura (de forma individual) para conseguir una participación más activa y continuada del alumno, que habrá de ser expuesto/presentado/defendido en clase ante el resto de compañeros y, por supuesto, del profesor.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 150
- Clases Teóricas: 50
- Clases Prácticas:
- Exposiciones y Seminarios: 8
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 8
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 50
- Preparación de Trabajo Personal: 30
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito:
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 4
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
- Evaluación continua. - En las convocatorias oficiales se realizará la presentación y defensa pública del trabajo realizado durante el curso. - Se valorará especialmente la capacidad de aplicar los conceptos teóricos a situaciones prácticas. - Se tendrá en cuenta para la evaluación de la asignatura la calidad de los trabajos y su exposición.
Recursos Bibliográficos
- Apuntes del profesor de la asignatura. - Jean-Paul Souris. "Mantenimiento: Fuente de Beneficios". Diaz de Santos. - Robert W. Smeaton. "Motores eléctricos: Selección, mantenimiento y reparación". McGraw-Hill. - Robert C. Rosalew. "Manual de Mantenimento industrial". McGraw-Hill. - "Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas". Manés Fernández Cabanas y otros. ABB. Marcombo.
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MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 614039 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | INDUSTRIAL INSTALLATIONS ELECTRICAL MAINTENANCE | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Créditos ECTS | 4 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Alfonso Menéndez Escudero
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es deseable haber cursado, y si es posible aprobado, las asignaturas de primero y segundo de la titulación; sobre todo que el alumno haya adquirido los conocimientos previos en las siguientes asignaturas: - Máquinas Eléctricas I. - Máquinas Eléctricas II. - Diseño y Ensayo de Máquinas Eléctricas.
Contexto dentro de la titulación
La asignatura guarda una estrcha relación con las materias especificas de la titulación, siendo de corte tecnológico y de carácter terminal, es decir, es de último curso de la titulación y no tiene continuidad en otra asignatura de la titulación (no nutre de conocimientos a ninguna asignatura posterior en el itinerario curricular de la titulación).
Recomendaciones
Seguir el itinerario curricular establecido, o sea, tener aprobadas, o al menos cursadas, todas las asignaturas correspondientes a primer y segundo curso de la titulación I.T.I. en Electricidad.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de integración del conocimiento de diferentes asignaturas. - Resolución de problemas y aplicación prácticas de conceptos teóricos. - Capacidad de análisis y síntesis. - Asentar la confianza en la capacidad personal para abordar problemas. - Trabajo en equipo. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivacion para la calidad y mejora permanente. - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. - Conocimientos técnicos de la profesión. - Capacidad de aprender, ser autodidacta. - Capacidad critica y autocrítica. - Toma de decisiones.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Adquirir los conocimientos correspondientes a las Unidades que se detallan en el programa. - Conocer las diferentes técnicas de mantenimiento y su correcta aplicación a nivel industrial. - Dotar el alumno de herramientas para la gestión y organización del mantenimiento. - Conocimientos de tecnología, equipos y materiales. - Conocimiento específico de la profesión.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Fomento del trabajo en equipo. - Conocimiento de fundamentos para la resolución de averías. - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica. - Conocimiento de la normativa vigente. - Redacción e interpretación de documentación técnica. - Capacidad de gestión de la información.
Actitudinales:
Relaciones humanas dentro de una organiación industrial. - La actitud del alumno debe ser comunicativa, crítica y autodidacta (mostrando interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información). - Autoaprendizaje. - Trabajo en equipo. - Capacidad de colaborar con los compañeros de curso. - Toma de decisiones. - Capacidad de organización y planificación en el trabajo. - Adaptación a nuevas situaciones. - Actitud proactiva en prevención de riesgos laborales. - Sensibilidad por temas medioambientales.
Objetivos
Por su contenido y orientación esta asignatura tiene como finalidad el proporcionar al alumno unos conocimientos aplicados y familiarizarse con el uso de diversas técnicas. Asi pues, fijaremos los siguientes objetivos: - Adquirir los conocimientos fundamentales sobre la organización y gestión del mantenimiento industrial. - Conocer los métodos y técnicas utilizados en el Mantenimento Eléctrico Industrial. - Familiarizarse con aplicaciones teóricas y prácticas utilizadas en la industria para el desarrollo de dicha materia. - Introducir a los alumnos en el conocimiento de la organización de sistemas de mantenimiento en función del tipo de empresa. - Adentrarse en la planificación y procedimientos de mantenimiento desde la visión de la seguridad, medioambiente y calidad. - Conocimiento del mantenimiento de los sistemas eléctricos considerando los aspectos normativos y reglamentários. - Conocer los métodos y procedimientos de localización y diagnóstico de averías de equipos y máquinas eléctricas.
Programa
Tema 1: Evolución histórica de la organización del mantenimiento. Tema 2: Funciones, objetivos y datos básicos del mantenimiento eléctrico. Tema 3: El mantenimiento y su organización. Tema 4: Normalización del mantenimiento eléctrico. Tema 5: Los gastos del mantenimiento. Tema 6: Mantenimiento eléctrico contratado. Tema 7: Planificación del mantenimiento. Tema 8: Control de los trabajos de mantenimiento eléctrico. Tema 9: Gestión del mantenimiento asistido por ordenardor. Tema 10: Formación, dirección y calidad del mantenimento. Tema 11: Ensayos de recepción y de mantenimiento eléctricos. Tema 12: RCM. Mantenimiento basado en la fiabilidad. Tema 13: Problemática actual del mantenimiento eléctrico.
Actividades
- Visitas técnicas a instalaciones industriales. - Aplicación de técnicas de grupos de mejora y relaciones humanas en el mantenimiento industrial. - Conferencias con expertos en temas relacionados con la asignatura.
Metodología
- Se insiste más en la interacción diaria con el alumno que en el desarrollo teórico. - Como recursos didácticos se utilizará el retroproyector y el cañón y más esporádicamente la pizarra. - Los desarrollos teóricos irán entremezclados con el estudio de normativa y legislación aplicable. - En el laboratorio se hará especial mención a los aspectos prácticos del diagnóstico de los equipos eléctricos. - El programa teórico de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, acompañadas de ejercicios de aplicación para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Para fomentar el trabajo en equipo y la participación de todo el alumnado, en las clases, los propios alumnos deberán participar con sus ideas y comentarios proactivos a las cuestiones planteadas por el profesor, con las sugerencias del resto de la clase y bajo la tutela del profesor, aplicándose una técnica de diálogo que estimule al alumnado al trabajo en grupo. - Se propondrá un trabajo de profundización en la asignatura (de forma individual) para conseguir una participación más activa y continuada del alumno, que habrá de ser expuesto/presentado/defendido en clase ante el resto de compañeros y, por supuesto, del profesor.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 150
- Clases Teóricas: 50
- Clases Prácticas:
- Exposiciones y Seminarios: 8
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 8
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 50
- Preparación de Trabajo Personal: 30
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito:
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 4
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
- Evaluación continua. - En las convocatorias oficiales se realizará la presentación y defensa pública del trabajo realizado durante el curso. - Se valorará especialmente la capacidad de aplicar los conceptos teóricos a situaciones prácticas. - Se tendrá en cuenta para la evaluación de la asignatura la calidad de los trabajos y su exposición.
Recursos Bibliográficos
- Apuntes del profesor de la asignatura. - Jean-Paul Souris. "Mantenimiento: Fuente de Beneficios". Diaz de Santos. - Robert W. Smeaton. "Motores eléctricos: Selección, mantenimiento y reparación". McGraw-Hill. - Robert C. Rosalew. "Manual de Mantenimento industrial". McGraw-Hill. - "Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas". Manés Fernández Cabanas y otros. ABB. Marcombo.
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELÉCTRICO | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712036 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELÉCTRICO | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | INDUSTRIAL ELECTRICAL MAINTENANCE | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Germán Alvarez Tey Pedro Merino Alcón Juan Fernandez Peña
Situación
Prerrequisitos
Se recomienda tener cursadas las asignaturas de 1º curso y 2º curso 1º cuatrimestre
Contexto dentro de la titulación
La asignatura guarda una estrcha relación con las materias especificas de la titulación
Recomendaciones
Es necesario conocimientos previos sobre fundamentos tecnológicos eléctricos.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
-Capacidad de analisis y sintesis. -Capacidad de integración deel conocimiento de diferentes asignaturas. -Resolución de problemas y aplicación prácticas de conceptos teóricos.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
-Conocer las diferentes técnicas de mantenimiento y su correcta aplicación a nivel industrial. -Dotar el alumno de herramientas para la gestión y organización del mantenimiento.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
-Fomento del trabajo en equipo. -Interpretación de la documentación técnica. -Conocimiento de fundamentos para la resolución de averías
Actitudinales:
Relaciones humanas dentro de una organiación industrial. Toma de decisiones. Aprendizaje autonomo del alumno.
Objetivos
Adquirir los conocimientos fundamentales sobre la organización y gestión del mantenimiento industrial. Introducir al alumno en el conocimiento del mantenimiento de los sistemas eléctricos considerando los aspectos de normativa y reglamento. Conocer los métodos y procedimientos de localización y diagnóstico de averías de equipos y máquinas eléctricas. Conocer las operaciones generales de mantenimineto preventivo y predictivo aplicable a instalaciones eléctricas.
Programa
-Introducción al mantenimiento industrial. -Organización y planificación del mantenimiento en la industria. -Gestión del mantenimiento industrial. -Ámbito de aplicación del mantenimiento eléctrico. -Técnicas de medida utilizadas en el mantenimiento eléctrico. -Localización de averías en los sistemas eléctricos. -Mantenimiento preventivo. -Técnicas de mantenimiento predictivo.
Actividades
Se realizarán prácticas de laboratorio que serán complementadas con visitas técnicas a instalaciones industriales.En el desarrollo de las prácticas se aplicarán técnicas de grupos de mejora y relaciones humanas en el mantenimiento industrial.Podrán realizarse conferencias con expertos en temas relacionados con la asignatura.
Metodología
En las clases de teoría se fomentará la participación activa de los alumnos en el desarrollo de las mismas. Normativas y reglamentos se introducen de forma transversal en el desarrollo del programa y prácticas de la asignatura. La asistencia a prácticas tiene carácter obligatorio.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 112.5
- Clases Teóricas: 25,5
- Clases Prácticas:
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 5
- Sin presencia del profesorado: 10,25
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 38.25
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
Se valorará especialmente la capacidad de aplicar los conceptos teóricos a situaciones prácticas. Se tendrá en cuenta para la evaluación de la asignatura la calidad de los trabajos y su exposición. Examen final de contenido teório- práctico.
Recursos Bibliográficos
-Apuntes de mantenimiento industrial eléctrico. G. Álvarez Tey, O. O´Dogherty Ramírez. Ed. Servicio de Publicaciones del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cádiz, 1998. -Teoría y prácticas del mantenimiento industrial. F. Monchy.Masson, 1990. -Hacia la excelencia en mantenimiento. F. Rey Sacristán. TGP-S.L., 1996. -Seguridad contra riesgos en instalaciones eléctricas. Manuel García Roldán.Universidad da Coruña.1998. -Reglamento de Baja tensión .RD842/2002de 2 de Agosto.
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELÉCTRICO | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709036 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELÉCTRICO | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | INDUSTRIAL ELECTRICAL MAINTENANCE | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Germán Alvarez Tey Juan Luis Beira Pedro Merino Alcón
Situación
Prerrequisitos
Se recomienda tener cursadas las asignaturas de 1º curso y 2º curso (1º cuatrimestre)
Contexto dentro de la titulación
La asignatura guarda una estrecha relación con las materias especificas de la titulación
Recomendaciones
Es necesario conocimientos previos sobre fundamentos tecnológicos eléctricos.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
-Capacidad de analisis y sintesis. -Capacidad de integración deel conocimiento de diferentes asignaturas. -Resolución de problemas y aplicación prácticas de conceptos teóricos.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
-Conocer las diferentes técnicas de mantenimiento y su correcta aplicación a nivel industrial. -Dotar el alumno de herramientas para la gestión y organización del mantenimiento.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
-Fomento del trabajo en equipo. -Interpretación de la documentación técnica. -Conocimiento de fundamentos para la resolución de averías.
Actitudinales:
-Relaciones humanas dentro de una organización industrial. -Toma de decisiones. -Aprendizaje autonomo del alumno.
Objetivos
Adquirir los conocimientos fundamentales sobre la organización y gestión del mantenimiento industrial. Introducir al alumno en el conocimiento del mantenimiento de los sistemas eléctricos considerando los aspectos de normativa y reglamento. Conocer los métodos y procedimientos de localización y diagnóstico de averías de equipos y máquinas eléctricas. Conocer las operaciones generales de mantenimineto preventivo y predictivo aplicable a instalaciones eléctricas.
Programa
-Introducción al mantenimiento industrial. -Organización y planificación del mantenimiento en la industria. -Gestión del mantenimiento industrial. -Ámbito de aplicación del mantenimiento eléctrico. -Técnicas de medida utilizadas en el mantenimiento eléctrico. -Localización de averías en los sistemas eléctricos. -Mantenimiento preventivo. -Técnicas de mantenimiento predictivo.
Actividades
Se realizarán prácticas de Laboratorio que serán complementadas con visitas técnicas a instalaciones industriales.También se practicarán tecnicas de grupos de mejora y de relaciones humanas dentro del mantenimiento Industrial.Podrán realizarse conferencias con expertos relacionados con los temas de la asignatura.
Metodología
En clases de teoría se fomentará la participación activa de los alumnos en las mismas. Se realizarán con caracter voluntario trabajos y exposición de los mismos. Normativas y Reglamentos se introducen de forma transversal en el desarrollo del programa y prácticas de la asignatura.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 112,5
- Clases Teóricas: 25.5
- Clases Prácticas: 25.5
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 5
- Sin presencia del profesorado: 10,25
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 38,25
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
Se valorará especialmente la capacidad de aplicar los conceptos teóricos a situaciones prácticas. Se tendrá en cuenta para la evaluación de la asignatura la calidad de los trabajos y su exposición. Examén final de contenidos teóricos y prácticos.La asistencia a prácticas tiene caracter obligatorio.
Recursos Bibliográficos
-Apuntes de mantenimiento industrial eléctrico. G. Álvarez Tey, O. O´Dogherty Ramírez. Ed. Servicio de Publicaciones del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cádiz, 1998. -Manual de mantenimiento de máquinas y equipos eléctricos. F. Rey Sacristán.CEAC 1995. -Teoría y prácticas del mantenimiento industrial. F. Monchy.Masson, 1990. -Hacia la excelencia en mantenimiento. F. Rey Sacristán. TGP-S.L., 1996. -Seguridad contra riesgos en instalaciones eléctricas. Manuel García Roldán.Universidad da Coruña.1998. -Reglamento de Baja tensión .RD842/2002de 2 de Agosto.
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELÉCTRICO | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1707039 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ELÉCTRICO | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | INDUSTRIAL ELECTRICAL MAINTENANCE | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1707 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Germán Álvarez Tey Carmen García López Pedro Merino Alcón
Situación
Prerrequisitos
El alumno debe haber cursado las asignaturas de: Fundamentos de Ingeniería Eléctrica, Teoría de Circuitos, Electrotecnia I
Contexto dentro de la titulación
La asignatura guarda una estrecha relación con las materias específicas relacionada en el apartado de prerrequisitos.
Recomendaciones
Para un mejor aprovechamiento es recomendable conocimientos previos sobre fundamentos tecnológicos eléctricos.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
-Capacidad de analisis y sitensis -Capacidad de integración del conocimiento de diferentes asignaturas -Resolución de problemas y aplicación práctica de conceptos teóricos -Aprendizaje autonomo
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
-Conocer las diferentes técnicas de mantenimiento y su correcta aplicación a nivel industrial. -Dotar al alumnos de herramientas para la gestión del mantenimiento
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
-Fomento del trabajo en equipo -Interpretación de la documentación técnica -Conocimiento de fundamentos para la resolución de averías
Actitudinales:
-Toma de decisiones -Relaciones humanas dentro de una organización humana
Objetivos
Adquirir los conocimientos fundamentales sobre la organización y gestión del mantenimiento industrial. Introducir a los alumnos en el conocimiento de organizar sistemas de mantenimiento en función del tipo de industria. Conocer los métodos generales de mantenimiento de los sistemas eléctricos considerando los aspectos normativos y reglamentarios. Introducir a los alumnos en los métodos y procedimientos de localización y diagnostico de averías de equipos, aparatos y máquinas eléctricas. Conocer diversas técnicas de medida utilizadas en el ámbito del mantenimiento industrial eléctrico. Conocer las operaciones generales de mantenimiento preventivo aplicables a equipos, aparatos y máquinas eléctricas, así como en equipos electrónicos.
Programa
U. D. I: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO EN LA INDUSTRIA TEMA 1: Introducción al mantenimiento industrial. TEMA 2: Organización y planificación del mantenimiento en la industria. TEMA 3: Gestión del mantenimiento industrial. U. D. II: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA INDUSTRIA TEMA 4: Ámbito de aplicación del mantenimiento eléctrico. Normativa y reglamentos. TEMA 5: Técnicas de medida utilizadas en el mantenimiento eléctrico. TEMA 6: Localización de averías en los sistemas eléctricos. TEMA 7: Mantenimiento preventivo eléctrico. TEMA 8: Técnicas de mantenimiento predictivo.
Metodología
Desarrollo de actividades teóricas y prácticas para una adecuada asimilación de conceptos por parte del alumno. Conferencias. Actividades dirigidas. La asistencia a sesiones prácticas tiene caracter obligatorio. Se tiene previsto realizar salida de campo a industria de la zona con objeto asimilar la aplicación de técnicas de mantenimiento.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 112,5
- Clases Teóricas: 25,5
- Clases Prácticas: 25,5
- Exposiciones y Seminarios: 0
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules: 0
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 5
- Sin presencia del profesorado: 10,25
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 38,25
- Preparación de Trabajo Personal: 0
- ...
0
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0
Técnicas Docentes
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Otros (especificar):
- Actividades en Campus Virtual - Tutoria virtual |
Criterios y Sistemas de Evaluación
Se valorará especialmente la capacidad de aplicar los conceptos teóricos a situaciones prácticas. La asistencia a sesiones prácticas tiene caracter obligatorio. Examen Final escrito con una ponderación del 80% + Calificación de Actividades dirigidas con una ponderación del 20%.
Recursos Bibliográficos
1. Apuntes de mantenimiento industrial eléctrico.G. Alvarez Tey, O. O´Dogherty Ramírez. Serv. publicaciones del Departamento de Ingeniería Eléctrica.Universidad de Cádiz, 1998 2. Teoría y práctica del mantenimiento industrial. F. Monchy. Masson, 1990. 3. Manual de mantenimiento de máquinas y equipos eléctricos. Rey Sacristán.CEAC 1995. 4. Incidentes en equipos eléctricos. ASINEL, 1985 5. Hacia la excelencia en mantenimiento. F. Rey Sacristán. TGP- Hoshin,S.L.,1996.
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MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 614009 | MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | ELECTRICAL AND MAGNETIC MATERIALS | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Carlos Andrés García Vázquez
Situación
Prerrequisitos
No existen prerequisitos especificos.
Contexto dentro de la titulación
- Asignatura troncal que supone dentro del plan de estudios la primera asignatura de ingeniería eléctrica que cursan los alumnos. - La asignatura debería ser un prerrequisito a Circuitos I. - Debería cursarse al mismo tiempo que Física I debido a la complementariedad de conocimientos. - Presenta clara complementariedad de conocimientos con Física II, aunque no de temporalidad.
Recomendaciones
Conocimientos previos electrotécnicos a nivel de bachillerato, y de materias básicas como matemáticas y física.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos a la practica. - Conocimientos básicos de la profesión. - Aprendizaje autónomo.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de teoría de circuitos eléctricos. - Conocimientos de la tecnología, elementos y materiales eléctricos y magnéticos.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Resolución de problemas. - Redacción e interpretación de documentación técnica. - Capacidad de aplicar conocimientos a la practica.
Actitudinales:
- Autoaprendizaje. - Trabajo en equipo. - Toma de decisiones. - Adaptación a nuevas situaciones.
Objetivos
Conocimientos: el alumno deberá conocer a fondo los siguientes temas: - Concepto de circuito eléctrico; tipos de elementos eléctricos; conceptos de corriente, tensión y potencia; leyes de kirchoff, transformación de elementos y simplificación de circuitos. - Análisis básico de circuitos de corriente continua. - Análisis básico de circuitos de corriente alterna; técnica fasorial. - Aplicación de materiales eléctricos y magnéticos en tecnología electrica. Competencias: - Capacitación para adaptarse a nuevas situaciones, incentivando el trabajo en equipo y el autoaprendizaje para aplicar los conocimientos en la practica de la profesión. - Potenciar, mediante las actividades practicas, la capacitación y destreza de redactar e interpretar la documentación técnica, de vital importancia en el ejercicio de la profesión.
Programa
Unidad 1.- Circuito eléctrico: Magnitudes y leyes fundamentales. Unidad 2.- Elementos del circuito eléctrico. Unidad 3.- Análisis de circuitos básicos en corriente continua y corriente alterna. Unidad 4.- Introducción a la medida en los circuitos eléctricos. Unidad 5.- Materiales eléctricos: Propiedades y aplicaciones. Unidad 6.- Materiales magnéticos: Propiedades y aplicaciones. Unidad 7.- Principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas.
Actividades
- Tutorias y convocatorias oficiales de evaluación de la asignatura.
Criterios y Sistemas de Evaluación
Criterios de evaluación: como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar un adecuado conocimiento de los objetivos de la asignatura. Criterios de calificación: - Examen final, que incluye parte de prueba escrita y de laboratorio. - Las ponderaciones para cada uno de los hitos de evaluacion seran: prueba escrita 80%; laboratorio 25%.
Recursos Bibliográficos
- Fernandez, l. Y Saenz, j. R. (2003). Fundamentos de ingenieria electrica. Ed.Dpto. Ingenieria electrica UCA. - Castejon, a. Y Santamaria, g. (1994) tecnologia electrica. Ed. McGraw-Hill. - Ramirez Vazquez, j. (1998) materiales electrotecnicos. Ed. Ceac. - Chapman, s. J. (1993). Máquinas eléctricas ed. McGraw-Hill. (bloque V) - Edminister, j.a. y Nahvi, m. (1997). Circuitos eléctricos. Ed. McGraw-Hill. (bloques I y II). - Evdokimov, f.e. (1975). Electricidad básica. Ed. Gustavo gili. (bloques I y II). - Fitzgerald, a. Y otros (1979). Fundamentos de ingeniería eléctrica ed. McGraw-Hill. (bloques I y II). - Hayt, w. H. Y Kemmerly, j. E. (1993). Análisis de circuitos en ingeniería. McGraw-Hill. (bloques I y II). - Mandado, e. Y otros. (1995). Instrumentación electrónica. Ed. Marcombo. (bloque III) - Jiménez Expósito, j. (1997). Materiales Electricos y Magneticos. Ed. U. Jaen. (bloque IV). - Fraile, j. (1990). Electromagnetismo y circuitos electricos. Ed. Etsic Madrid. (bloques I, II y V). - Conejo a. Y otros. (2004). Circuitos eléctricos para la ingeniería. Ed. McGraw-Hill. (bloques I y II).
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MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712009 | MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | ELECTRICAL AND MAGNETIC MATERIALS | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Juan Luis Beira Jiménez
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es deseable, que el alumno posea conocimientos básicos en álgebra matricial, calculos básicos con números complejos, y trigonometría; así como ciertos conocimientos básicos de fisíca dedicada al electromagnetismo.
Contexto dentro de la titulación
Esta asignatura es considerada básica en la titulación ya que se necesita conocerla para poder abordar un gran número asignaturas posteriores. Recomendaciones: Ninguna.
Recomendaciones
Ninguna.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Resolución de problemas. - Aprendizaje autónomo. - Capacidad de aplicar los conocimentos en la práctica. - Conocimentos básicos de la profesión.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de teoría de circuitos eléctricos. - Conocimientos de la tecnología, componentes y materiales.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Redacción de problemas. - Redacción e interpretación de documentación. - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica.
Actitudinales:
- Autoaprendizaje. - Toma de decisiones.
Objetivos
Al final del cuatrimestre el alumno deberá conocer los siguientes temas relacionados con: Fundamentos de sistemas eléctricos y magnitudes. Análisis de circuitos básicos en corriente continua y corriente alterna. Medidas en circuitos eléctricos. Principios de máquinas eléctricas. Aplicación en tecnología eléctrica de los materiales eléctricos y magnéticos.
Programa
Teoría: Unidad 1.- Magnitudes del circuito eléctrico. Leyes fundamentales. Unidad 2.- Elementos del circuito eléctrico. Unidad 3.- Análisis de circuitos básicos en corriente continua y corriente alterna. Unidad 4.- Introducción a la medida en los circuitos eléctricos. Unidad 5.- Materiales conductores, aislantes y semiconductores. Propiedades y aplicaciones. Unidad 6.- Materiales magnéticos. Propiedades y aplicaciones. Magnitudes. Unidad 7.- Principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. Prácticas de Laboratorio.
Metodología
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 150
- Clases Teóricas:
- Clases Prácticas:
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules: Las oficiales.
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 150
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Criterios y Sistemas de Evaluación
Criterios de evaluación: El alumno deberá conocer adecuadamente todo el temario tanto práctico como teórico de la asignatura. Forma de evaluación: Se realizará el examen final oficial con todo el contenido de la asignatura.
Recursos Bibliográficos
- AGUSTÍN CASTEJÓN OLIVA, GERMAN SANTAMARÍA HERRANZ. Tecnología Eléctrica. (McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A. 1994). - STEPHEN J.CHAPMAN. Máquinas eléctricas -2ª Ed.-. (McGraw- Hill/Interamericana, S.A. 1993). - JOSEPH A. EDMINISTER, MAHHOOD NAHVI. Circuitos Eléctricos. -3ª Ed.-. (McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A. 1997). - F. E. EVDOKIMOV. Electricidad básica. (Gustavo Gili, S. A. Barcelona 1975).A.E. FITZGERALD. - DAVID E. HIGGINBOTHAM, ARVIN GRABEL. Fundamentos de Ingeniería Eléctrica -4ª Ed.-.(McGraw-Hill de México, S.A. 1979). - WILLIAM H. HAYT, Jr. , JACK E. KEMMERLY. Análisis de circuitos en ingeniería - 3ª Ed.-. (McGraw-Hill/Interamericana de México, S.A. 1993). - ENRIQUE MANDADO PÉREZ, PERFECTO MARIÑO ESPIÑEIRA, ALFONSO LAGO FERREIRO. Instrumentación electrónica. (Marcombo, S.A. Barcelona 1995). - DEL TORO, VINCENT. Fundamentos de Ingeniería Eléctrica -2ª Ed.-. (Prentice- Hall-Hispanoamericana, S.A. México 1988). - THEODORE WILDI. Tecnología de los Sistemas Eléctricos de Potencia. (Hispano Europea, S.A. Barcelona 1983).
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MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 609009 | MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | ELECTRICAL AND MAGNETIC MATERIALS | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Carlos Andrés García Vázquez
Situación
Prerrequisitos
No existen prerequisitos especificos.
Contexto dentro de la titulación
- Asignatura troncal que supone dentro del plan de estudios la primera asignatura de ingeniería eléctrica que cursan los alumnos. - La asignatura debería ser un prerrequisito a Circuitos I. - Debería cursarse al mismo tiempo que Física I debido a la complementariedad de conocimientos. - Presenta clara complementariedad de conocimientos con Física II, aunque no de temporalidad.
Recomendaciones
Conocimientos previos electrotécnicos a nivel de bachillerato, y de materias básicas como matemáticas y física.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos a la practica. - Conocimientos básicos de la profesión. - Aprendizaje autónomo.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de teoría de circuitos eléctricos. - Conocimientos de la tecnología, elementos y materiales eléctricos y magnéticos.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Resolución de problemas. - Redacción e interpretación de documentación técnica. - Capacidad de aplicar conocimientos a la practica.
Actitudinales:
- Autoaprendizaje. - Trabajo en equipo. - Toma de decisiones. - Adaptación a nuevas situaciones.
Objetivos
Conocimientos: el alumno deberá conocer a fondo los siguientes temas: - Concepto de circuito eléctrico; tipos de elementos eléctricos; conceptos de corriente, tensión y potencia; leyes de kirchoff, transformación de elementos y simplificación de circuitos. - Análisis básico de circuitos de corriente continua. - Análisis básico de circuitos de corriente alterna; técnica fasorial. - Aplicación de materiales eléctricos y magnéticos en tecnología electrica. Competencias: - Capacitación para adaptarse a nuevas situaciones, incentivando el trabajo en equipo y el autoaprendizaje para aplicar los conocimientos en la practica de la profesión. - Potenciar, mediante las actividades practicas, la capacitación y destreza de redactar e interpretar la documentación técnica, de vital importancia en el ejercicio de la profesión.
Programa
Unidad 1.- Circuito eléctrico: Magnitudes y leyes fundamentales. Unidad 2.- Elementos del circuito eléctrico. Unidad 3.- Análisis de circuitos básicos en corriente continua y corriente alterna. Unidad 4.- Introducción a la medida en los circuitos eléctricos. Unidad 5.- Materiales eléctricos: Propiedades y aplicaciones. Unidad 6.- Materiales magnéticos: Propiedades y aplicaciones. Unidad 7.- Principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas.
Actividades
- Tutorías y Convocatorias oficiales de evaluacion de la asignatura.
Criterios y Sistemas de Evaluación
Criterios de evaluación: como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar un adecuado conocimiento de los objetivos de la asignatura. Criterios de calificación: - Examen final, que incluye parte de prueba escrita y de laboratorio. - Las ponderaciones para cada uno de los hitos de evaluacion seran: prueba escrita 80%; laboratorio 20%.
Recursos Bibliográficos
- Fernandez, l. Y Saenz, j. R. (2003). Fundamentos de ingenieria electrica. Ed. Dpto. Ingenieria electrica UCA. - Castejon, a. Y Santamaria, g. (1994) Tecnologia Electrica. Ed. McGraw-Hill. - Ramirez Vazquez, j. (1998) materiales electrotecnicos. Ed. Ceac. - Chapman, s. J. (1993). Máquinas eléctricas ed. McGraw-Hill. (bloque V) - Edminister, j.a. y Nahvi, m. (1997). Circuitos eléctricos. Ed. McGraw-Hill. (bloques I y II). - Evdokimov, f.e. (1975). Electricidad básica. Ed. Gustavo gili. (bloques I y II). - Fitzgerald, a. Y otros (1979). Fundamentos de ingeniería eléctrica ed. McGraw-Hill. (bloques I y II). - Hayt, w. H. Y Kemmerly, j. E. (1993). Análisis de circuitos en ingeniería. McGraw-Hill. (bloques I y II). - Mandado, e. Y otros. (1995). Instrumentación electrónica. Ed. Marcombo. (bloque III) - Jiménez Expósito, j. (1997). Materiales Electricos y Magneticos. Ed. U. Jaen. (bloque IV). - Fraile, j. (1990). Electromagnetismo y circuitos electricos. Ed. Etsic Madrid. (bloques I, II y V). - Conejo a. Y otros. (2004). Circuitos eléctricos para la ingeniería. Ed. McGraw-Hill. (bloques I y II).
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MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709009 | MATERIALES ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | ELECTRICAL AND MAGNETIC MATERIALS | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Juan Luis Beira Jiménez
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es deseable que el alumno posea conocimientos básicos en álgebra matricial, calculos básicos con números complejos, y trigonometría; así como ciertos conocimientos básicos de fisíca dedicada al electromagnetismo.
Contexto dentro de la titulación
Esta asignatura es considerada básica en la titulación ya que se necesita conocerla para poder abordar un gran número asignaturas posteriores.
Recomendaciones
Ninguna.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Resolución de problemas. - Aprendizaje autónomo. - Capacidad de aplicar los conocimentos en la práctica. - Conocimentos básicos de la profesión.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de teoría de circuitos eléctricos. - Conocimientos de la tecnología, componentes y materiales.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Redacción de problemas. - Redacción e interpretación de documentación. - Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica.
Actitudinales:
- Autoaprendizaje. - Toma de decisiones.
Objetivos
Al final del cuatrimestre el alumno deberá conocer los siguientes temas relacionados con: Fundamentos de sistemas eléctricos y magnitudes. Análisis de circuitos básicos en corriente continua y corriente alterna. Medidas en circuitos eléctricos. Principios de máquinas eléctricas. Aplicación en tecnología eléctrica de los materiales eléctricos y magnéticos.
Programa
Teoría: Unidad 1.- Magnitudes del circuito eléctrico. Leyes fundamentales.· Unidad 2.- Elementos del circuito eléctrico. Unidad 3.- Análisis de circuitos básicos en corriente continua y corriente alterna. Unidad 4.- Introducción a la medida en los circuitos eléctricos. Unidad 5.- Materiales conductores, aislantes y semiconductores. Propiedades y aplicaciones. Unidad 6.- Materiales magnéticos. Propiedades y aplicaciones. Magnitudes. Unidad 7.- Principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. Prácticas de Laboratorio.
Metodología
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 150
- Clases Teóricas:
- Clases Prácticas:
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules: Las oficiales.
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 150
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Criterios y Sistemas de Evaluación
Criterios de evaluación: El alumno deberá conocer adecuadamente todo el temario tanto práctico como teórico de la asignatura. Forma de evaluación: Se realizará el examen final oficial con todo el contenido de la asignatura.
Recursos Bibliográficos
- AGUSTÍN CASTEJÓN OLIVA, GERMAN SANTAMARÍA HERRANZ. Tecnología Eléctrica. (McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A. 1994). - STEPHEN J.CHAPMAN. Máquinas eléctricas -2ª Ed.-. (McGraw- Hill/Interamericana, S.A. 1993). - JOSEPH A. EDMINISTER, MAHHOOD NAHVI. Circuitos Eléctricos. -3ª Ed.-. (McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A. 1997). - F. E. EVDOKIMOV. Electricidad básica. (Gustavo Gili, S. A. Barcelona 1975).A.E. FITZGERALD. - DAVID E. HIGGINBOTHAM, ARVIN GRABEL. Fundamentos de Ingeniería Eléctrica -4ª Ed.-.(McGraw-Hill de México, S.A. 1979). - WILLIAM H. HAYT, Jr. , JACK E. KEMMERLY. Análisis de circuitos en ingeniería - 3ª Ed.-. (McGraw-Hill/Interamericana de México, S.A. 1993). - ENRIQUE MANDADO PÉREZ, PERFECTO MARIÑO ESPIÑEIRA, ALFONSO LAGO FERREIRO. Instrumentación electrónica. (Marcombo, S.A. Barcelona 1995). - DEL TORO, VINCENT. Fundamentos de Ingeniería Eléctrica -2ª Ed.-. (Prentice- Hall-Hispanoamericana, S.A. México 1988). - THEODORE WILDI. Tecnología de los Sistemas Eléctricos de Potencia. (Hispano Europea, S.A. Barcelona 1983).
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MÁQUINAS ELÉCTRICAS I | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709017 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS I | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL MACHINES I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Coordinador: D. Higinio Sánchez Sáinz. Profesor Teoría: D. Higinio Sánchez Sáinz Profesores Prácticas de Laboratorio: D. Juan Manuel Casal Ramos D. Higinio Sánchez Sáinz
Situación
Prerrequisitos
Es muy conveniente que el alumno haya adquirido los conocimientos propios de las siguientes asignaturas de primer curso: Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador; Materiales Eléctricos y Magnéticos; Fundamentos de Informática; Física; Álgebra; Cálculo; Circuitos I; Ampliación de Matemáticas y Estática Técnica.
Contexto dentro de la titulación
Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores de BOE, nuestra disciplina se encuentra en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de la especialidad. Esta asignatura fijará los cimientos para comprender y adquirir posteriores conocimientos en asignaturas específicas, tales como Máquinas Eléctricas II, Centrales Eléctricas, Instalaciones Eléctricas I y II, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica I y II, Diseño y Ensayo de Máquinas Eléctricas y Accionamientos Eléctricos y Electrónicos.
Recomendaciones
Se recomienda que el alumno contemple los prerrequisitos de la asignatura para un seguimiento óptimo de la misma.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivación por la calidad y mejora continua. - Conocimientos de informática. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimiento de tecnología, componentes y materiales. - Conocimiento de lengua extranjera. - Conocimientos básicos de la profesión.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Conocimiento de informática. - Capacidad de gestión de la información. - Métodos de diseño.
Actitudinales:
- Mostrar actitud crítica y responsable. - Toma de decisiones. - Sensibilidad por temas medioambientales.
Objetivos
- Conocer los principios físicos generales en que se basan las máquinas eléctricas relacionadas en el programa. El alumno deberá poder justificar la aplicación concreta de los fenómenos eléctricos, magnéticos y mecánicos en la constitución de las máquinas eléctricas. - Conocer el funcionamiento y estructura interna de las máquinas eléctricas objeto de estudio. El alumno deberá poder explicar el funcionamiento de las máquinas eléctricas en distintas situaciones prácticas, y poder preveer cómo se comportarán éstas a través de la resolución de problemas de funcionamiento de las mismas. - Conocer las distintas aplicaciones de las máquinas eléctricas. El alumno deberá ser capaz de discernir los diversos tipos de aplicaciones concretas que poseen cada una de las máquinas eléctricas estudiadas, así como delimitar los rangos de aplicación de las mismas. - Proporcionar al alumno criterios para la selección de las distintas máquinas eléctricas, siendo capaz de aplicarlos en casos prácticos.
Programa
1. Transformador monofásico. 2. Transformador trifásico. 3. Otros tipos de transformadores. 4. Teoría general de las máquinas eléctricas rotativas. 5. La máquina asíncrona. Motores. Generadores.
Actividades
Ver apartado de Metodología.
Metodología
El desarrollo de la asignatura se sustentará en las siguientes actividades 1. Actividades con presencia del profesor: - Lección magistral apoyada con medios audiovisuales para el desarrollo de los aspectos teóricos de los contenidos de la asignatura. - Realización de problemas tipo en el aula, intercalados en el desarrollo teórico, para complementar y aclarar los conceptos. - Realización de prácticas de laboratorio con máquinas reales. - Tutoría presencial y virtual. - Exposición de trabajos individuales o realizados en grupo. 2. Actividades sin presencia del profesor: - Resolución de problemas para asentamiento de los conceptos desarrollados en clase. - Realización de cálculos y simulaciones por ordenador. - Seguimiento de lecciones virtuales a través del Campus Virtual de la asignatura de los aspectos más importantes del contenido de la asignatura. - Ciclo de conferencias.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 112.5
- Clases Teóricas: 22,75
- Clases Prácticas: 22,75
- Exposiciones y Seminarios: 0
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules: 0
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 10.5
- Sin presencia del profesorado: 0
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 48.5
- Preparación de Trabajo Personal: 0
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0
Técnicas Docentes
|
||||||
Otros (especificar):
Ejercicios de simulación y calculo por ordenador. Resolución de problemas Actividades en Aula Virtual: - Lecciones virtuales. - Tutoría virtual. |
Criterios y Sistemas de Evaluación
La evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos por el alumno en esta asignatura se realizará mediante la adición de las calificaciones obtenidas en una serie de actividades con evaluación. La evaluación de algunas actividades se realizará durante el cuatrimestre y otras son de evaluación puntual. Algunas tienen un cumplimiento obligatorio y otras son de realización optativa. El alumno puede escoger de entre éstas últimas aquellas que le sean de su mayor agrado. Las actividades objeto de evaluación son las siguientes: Actividades básicas: Todos los alumnos han de realizarlas para poder optar a superar la asignatura. Contemplan el 70% de la evaluación. - Examen presencial de teoria y resolución de problemas numéricos relativos a los conocimientos y destrezas adquiridos en clases presenciales teóricas-prácticas de aula. Su peso es de hasta un 60 %. Se obliga a obtener un mínimo del 20% para poder optar a superar la asignatura. Se realizará uno en cada convocatoria oficial. - Evaluación de conocimientos y destrezas adquiridos en las clases presenciales de prácticas de laboratorio. Su peso es de hasta un 10 %. La asistencia a las sesiones de prácticas de laboratorio es de obligado cumplimiento para poder optar a superar la asignatura. Las sesiones de prácticas de laboratorio se desarrollan a lo largo del cuatrimestre. Actividades complementarias: De entre todas las propuestas el alumno ha de escoger aquellas que más le interese. - Examenes de evaluación continua sobre contenidos teóricos y de resolución de problemas realizados a través del Campus Virtual de la Asignatura. Su realización será durante el cuatrimestre en fechas anunciadas con adelanto en el mismo Campus. Su peso es de hasta el 10 %. - Evaluación de un trabajo realizado en grupo definido bajo los principios del trabajo colaborativo y la enseñanza basada en problemas. Su evaluación completa (seguimiento, trabajo y exposición) posee un peso de hasta el 15%. Su propuesta se hará al principio del cuatrimestre, su realización y seguimiento se realizará durante el cuatrimestre, y la presentación del trabajo final y su exposición se realizará antes de la finalización del cuatrimestre. - Asistencia productiva a seminarios y/o ciclos de conferencias. Peso de hasta el 5 %. La Dirección de la E.S.I. de Cádiz fijará el horario y contenido de las mismas. - Resolución de problemas numéricos propuestos. Su peso es de hasta el 10%. Su realización se programará durante el cuatrimestre. - Trabajos de simulación y calculo por ordenador. Su peso es de hasta el 10%. Su propuesta se hará al principio del cuatrimestre y su resultado se entregará antes de la finalización de éste. El peso completo de las actividades complementarias escogidas por el alumno no podrá superar el 30% del total de la asignatura.
Recursos Bibliográficos
Teoría y Problemas: - Máquinas eléctricas. J. F. Mora. 5º Edición. Mc Graw Hill. 2004 - Problemas de máquinas eléctricas. J. F. Mora. Serie Shaum. Ed. Mc Graw Hill. 2005 - Teoría General de Máquinas Eléctricas. M. Cortes Cherta, J. Corrales Martín, A. Enseñat Badia. UNED
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MÁQUINAS ELÉCTRICAS I | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712017 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS I | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL MACHINES I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Coordinador: D. Higinio Sánchez Sáinz. Profesor Teoría: D. Higinio Sánchez Sáinz Profesores Prácticas de Laboratorio: D. Juan Manuel Casal Ramos D. Higinio Sánchez Sáinz
Situación
Prerrequisitos
Es muy conveniente que el alumno haya adquirido los conocimientos propios de las siguientes asignaturas de primer curso: Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador; Materiales Eléctricos y Magnéticos; Fundamentos de Informática; Física; Álgebra; Cálculo; Circuitos I; Ampliación de Matemáticas y Sistemas Mecánicos.
Contexto dentro de la titulación
Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores de BOE, nuestra disciplina se encuentra en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de la especialidad. Esta asignatura fijará los cimientos para comprender y adquirir posteriores conocimientos en asignaturas específicas, tales como Máquinas Eléctricas II, Centrales Eléctricas, Instalaciones Eléctricas I y II, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica I y II y Accionamientos Eléctricos y Electrónicos.
Recomendaciones
Se recomienda que el alumno contemple los prerrequisitos de la asignatura para un seguimiento óptimo de la misma.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis. Adaptación a nuevas situaciones. Motivación por la calidad y mejora continua. Conocimientos de informática. Resolución de problemas. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocimiento de tecnología, componentes y materiales. Conocimiento de lengua extranjera. Conocimientos básicos de la profesión.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Conocimiento de informática. Capacidad de gestión de la información. Métodos de diseño.
Actitudinales:
Mostrar actitud crítica y responsable. Toma de decisiones. Sensibilidad por temas medioambientales. Valorar el aprendizaje autónomo.
Objetivos
- Conocer los principios físicos generales en que se basan las máquinas eléctricas relacionadas en el programa. El alumno deberá poder justificar la aplicación concreta de los fenómenos eléctricos, magnéticos y mecánicos en la constitución de las máquinas eléctricas. - Conocer el funcionamiento y estructura interna de las máquinas eléctricas objeto de estudio. El alumno deberá poder explicar el funcionamiento de las máquinas eléctricas en distintas situaciones prácticas, y poder preveer cómo se comportarán éstas a través de la resolución de problemas de funcionamiento de las mismas. - Conocer las distintas aplicaciones de las máquinas eléctricas. El alumno deberá ser capaz de discernir los diversos tipos de aplicaciones concretas que poseen cada una de las máquinas eléctricas estudiadas, así como delimitar los rangos de aplicación de las mismas. - Proporcionar al alumno criterios para la selección de las distintas máquinas eléctricas, siendo capaz de aplicarlos en casos prácticos.
Programa
1.Transformador monofásico. 2.Transformador trifásico. 3.Otros tipos de transformadores. 4.Teoría general de las máquinas eléctricas rotativas. 5.La máquina asíncrona. Motores. Generadores.
Actividades
Ver apartado de metodología.
Metodología
El desarrollo de la asignatura se sustentará en las siguientes actividades 1. Actividades con presencia del profesor: - Lección magistral apoyada con medios audiovisuales para el desarrollo de los aspectos teóricos de los contenidos de la asignatura. - Realización de problemas tipo en el aula, intercalados en el desarrollo teórico, para complementar y aclarar los conceptos. - Realización de prácticas de laboratorio con máquinas reales. - Tutoría presencial y virtual. - Exposición de trabajos individuales o realizados en grupo. 2. Actividades sin presencia del profesor: - Resolución de problemas para asentamiento de los conceptos desarrollados en clase. - Realización de cálculos y simulaciones por ordenador. - Seguimiento de lecciones virtuales a través del Campus Virtual de la asignatura de los aspectos más importantes del contenido de la asignatura. - Ciclo de conferencias.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 112,5
- Clases Teóricas: 22.75
- Clases Prácticas: 22.75
- Exposiciones y Seminarios: 0
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules: 0
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 10.5
- Sin presencia del profesorado: 0
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 48.5
- Preparación de Trabajo Personal: 0
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0
Técnicas Docentes
|
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Otros (especificar):
Ejercicios de simulación y calculo por ordenador. Resolución de problemas Actividades en Aula Virtual: - Lecciones virtuales. - Tutoría virtual. |
Criterios y Sistemas de Evaluación
La evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos por el alumno en esta asignatura se realizará mediante la adición de las calificaciones obtenidas en una serie de actividades con evaluación. La evaluación de algunas actividades se realizará durante el cuatrimestre y otras son de evaluación puntual. Algunas tienen un cumplimiento obligatorio y otras son de realización optativa. El alumno puede escoger de entre éstas últimas aquellas que le sean de su mayor agrado. Las actividades objeto de evaluación son las siguientes: Actividades básicas: Todos los alumnos han de realizarlas para poder optar a superar la asignatura. Contemplan el 70% de la evaluación. - Examen presencial de teoria y resolución de problemas numéricos relativos a los conocimientos y destrezas adquiridos en clases presenciales teóricas-prácticas de aula. Su peso es de hasta un 60 %. Se obliga a obtener un mínimo del 20% para poder optar a superar la asignatura. Se realizará uno en cada convocatoria oficial. - Evaluación de conocimientos y destrezas adquiridos en las clases presenciales de prácticas de laboratorio. Su peso es de hasta un 10 %. La asistencia a las sesiones de prácticas de laboratorio es de obligado cumplimiento para poder optar a superar la asignatura. Las sesiones de prácticas de laboratorio se desarrollan a lo largo del cuatrimestre. Actividades complementarias: De entre todas las propuestas el alumno ha de escoger aquellas que más le interese. - Examenes de evaluación continua sobre contenidos teóricos y de resolución de problemas realizados a través del Campus Virtual de la Asignatura. Su realización será durante el cuatrimestre en fechas anunciadas con adelanto en el mismo Campus. Su peso es de hasta el 10 %. - Evaluación de un trabajo realizado en grupo definido bajo los principios del trabajo colaborativo y la enseñanza basada en problemas. Su evaluación completa (seguimiento, trabajo y exposición) posee un peso de hasta el 15%. Su propuesta se hará al principio del cuatrimestre, su realización y seguimiento se realizará durante el cuatrimestre, y la presentación del trabajo final y su exposición se realizará antes de la finalización del cuatrimestre. - Asistencia productiva a seminarios y/o ciclos de conferencias. Peso de hasta el 5 %. La Dirección de la E.S.I. de Cádiz fijará el horario y contenido de las mismas. - Resolución de problemas numéricos propuestos. Su peso es de hasta el 10%. Su realización se programará durante el cuatrimestre. - Trabajos de simulación y calculo por ordenador. Su peso es de hasta el 10%. Su propuesta se hará al principio del cuatrimestre y su resultado se entregará antes de la finalización de éste. El peso completo de las actividades complementarias escogidas por el alumno no podrá superar el 30% del total de la asignatura.
Recursos Bibliográficos
Teoría y Problemas: - Máquinas eléctricas. J. F. Mora. 5º Edición. Mc Graw Hill. 2004 - Problemas de máquinas eléctricas. J. F. Mora. Serie Shaum. Ed. Mc Graw Hill. 2005 - Teoría General de Máquinas Eléctricas. M. Cortes Cherta, J. Corrales Martín, A. Enseñat Badia. UNED
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MÁQUINAS ELÉCTRICAS I | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 609017 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS I | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL MACHINES I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
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Profesorado
L. Carlos Sánchez-Cantalejo Morell
Situación
Prerrequisitos
No existen en el plan de estudios.
Contexto dentro de la titulación
La asignatura Máquinas Eléctricas I, objeto de esta Planificación Docente, es de carácter troncal y constituye una de las asignaturas específicas de la especialidad de Electricidad. Conjuntamente con la asignatura Máquinas Eléctricas II, forma parte de la materia troncal MÁQUINAS ELÉCTRICAS (Real Decreto 1402/1992 sobre directrices generales propias de la titulación y Real decreto 50/1995 sobre la modificación del anterior, en lo referente a la denominación del título universitario; BOEs de 22-12-1992 y 04-02-1995, respectivamente). Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores de BOE, esta asignatura se encuentra integrada en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de la especialidad. La asignatura, que, como se ha informado, forma parte de la material troncal MÁQUINAS ELÉCTRICAS, fijará los cimientos para poder comprender y adquirir posteriores conocimientos en asignaturas específicas. ----------------------------------------------------------------------------- -- Importa destacar aquí, que parte de la información a desarrollar (contexto dentro de la titulación y objetivos) que sobre esta asignatura se diga se hará para salvar "un escollo", debido a que los descriptores que aparecen en el BOE (Resolución de 8 marzo de 2002 de la Universidad de Cádiz, BOE DE 3 de abril) no cumplen las directrices generales comunes de los planes de estudios, en lo referente al desdoblamiento de las materias troncales en asignaturas; no ajustándose a los contenidos de las enseñanzas. Además de ser los descriptores gramaticalmente incorrectos, y no tener en cuenta que posteriormente se ha de impartir la asignatura de CENTRALES ELÉCTRICAS. Afecta tanto a MÁQUINAS ELÉCTRICAS I como a MÁQUINAS ELÉCTRICAS II. Conjuntamente con otros aspectos que me hacen manifestar que no es apropiado el desarrollo de la MÁQUINA ASINCRONA O DE INDUCCIÓN en la asignatura de MÁQUINAS ELÉCTRICAS I, sino que debería serlo en MÁQUINAS ELECTRICAS II. Lo contrario surge con la MÁQUINA SÍNCRONA -- ----------------------------------------------------------------------------- Máquinas Eléctricas I, es la asignatura base sobre la que se construye la asignatura de continuación: Máquinas Eléctricas II (2º/2ºcuatrimestre), y las asignaturas posteriores: Centrales Eléctricas (2º/2º cuatrimestre), Diseño y Ensayo de Máquinas Eléctricas (3º/1er cuatrimestre), Instalaciones Eléctricas I y II (3º), Transporte y Distribución de Energía Eléctrica I y II (3º), Accionamientos Eléctricos y Eléctrónicos (3º/2º cuatrimestre), y Generación Eléctrica mediante Energías Renovables (3º).
Recomendaciones
Se requiere que el alumnado posea conocimientos previos asentados de análisis de circuitos eléctricos (monofásicos y trifásicos) y circuitos magnéticos, de electromagnetismo y de materiales eléctricos y magnéticos; así como, que esté algo familiarizado con las técnicas y los aparatos de medidas de magnitudes electricas, y tenga, a su vez, conocimientos de mecánica, porque se estudiarán, entre otros, los convertidores mecánico-eléctricos y los electro- mecánicos. A tal efecto, se sugiere haber cursado previamente las materias troncales, denominadas: "Fundamentos Físicos de la Ingeniería (Física I y Física II)", "Fundamentos Mátemáticos de la Ingeniería (Algebra y Cálculo)", "Materiales Eléctricos y Magnéticos" y "Circuitos I (parte de la materia troncal "Circuitos")". Aunque también se recomienda haber cursado, aunque en menor grado, la asignatura obligatoria de Universidad "Ampliación de Mátemáticas", y estar cursando o haber cursado "Circutos II (la otra parte de la materia troncal "Circuitos")".
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y de síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivación por la calidad y mejora continua. - Conocimientos de informática. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de tecnología, componentes y materiales. - Conocimientos de lengua extranjera (por la documentación empleada) - Conocimientos básicos de la profesión.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Conocimientos de informática. - Capacidad de gestión de la información. - Métodos de diseño.
Actitudinales:
- Mostrar actitud crítica y responsable. - Toma de decisiones. - Sensibilidad por temas medioambientales. - Valorar el aprendizaje autónomo.
Objetivos
- Estudiar los principios físicos, el funcionamiento y las características constructivas más destacadas, así como ciertos aspectos relacionados con el diseño, con la finalidad de conseguir un correcto conocimiento interno y externo (caja de bornas y placa de características, entre otros) de las máquinas eléctricas que se estudiarán. - Mostrar y justificar los campos de aplicación de los diferentes tipos de máquinas eléctricas, en aras de establecer sus posibilidades de utilización. - Comprender el papel fundamental que desempeñan las máquinas eléctricas de potencia como convertidores de energía en la industria actual, las cuales intervienen de forma decisiva en la amplia utilización de la energía eléctrica: como la más interesante forma intermedia de energía. - Proporcionar criterios para la selección de máquinas eléctricas. - Se desarrollará, exhaustivamente, el transformador (al ser la máquina de construcción más simple y de principios más básicos) y la máquina asíncrona o de inducción (máquina de construcción más compleja, al ser rotativa, pero en cambio más rica en conceptos por las ideas puestas en juego durante su estudio). - A su vez, desde un punto de vista marcadamente industrial, se abordará, igualmente, en esta parte de la materia troncal, las máquinas eléctricas de potencia con una visión relacionada con el transporte, distribución y utilización de la energía eléctrica. - En primer lugar, el énfasis se le dará al estudio del transformador como máquina independiente, al ser una de las máquinas que tiene mayor importancia (son imprescindibles) en las instalaciones receptoras de energía eléctrica. - A continuación, se buscará que se comprenda el papel fundamental que desempeña el motor eléctrico de corriente alterna más destacado (el motor trifásico de inducción): por el número de unidades, de diferentes potencias, instaladas; cuya aplicación fundamental es como convertidor de energía eléctrica en energía mecánica en la industria actual (en realidad, en nuestra civilización tecnológíca de uso intensivo de la energía); el cual interviene, con múltiples cometidos, en las distintas fases de la mayoría de los procesos productivos. - Siempre se tendrá en cuenta la existencia de asignaturas de continuación, que incidirán en aspectos específicos de estas máquinas en servicio o en su diseño. Por lo que se establecerán unos límites en el desarrollo de ciertos temas.
Programa
Tema 1: Aspectos generales de las máquinas eléctricas. (3 horas) Tema 2: El transformador monofásico de potencia: Constitución, aspectos constructivos y funcionamiento. Circuito equivalente y ensayos. (5 horas) Tema 3: El transformador monofásico en servicio. (4 horas) Tema 4: El autotransformador y los transformadores de medida. (3 horas) Tema 5: Transformación trifásica: Tranformadores trifasicos, autotransformador trifásico y transformadores con tres arrollamientos. (5 horas+ 1 seminario) Tema 6: Principios de las máquinas eléctricas rotativas. Motores. Generadores. (3 horas) TEMA 7: Máquinas asíncronas o de inducción. Aspectos constructivos, funciona- miento y clasificación. Circuito equivalente. Balance de potencias. Ensayos. (5 horas) TEMA 8: Máquinas asíncronas o de inducción. Regímenes de funcionamiento y carac- terísticas mecánicas. Diagrama del circulo. (4 horas) TEMA 9: La máquina de inducción en servicio. Arranque, inversión del sentido de giro y frenado. Regulación de la velocidad. (3 horas + 1 seminario) TEMA 10:El motor de inducción monofásico y las máquinas de inducción en regí- menes especiales. (3 horas)
Actividades
Durante el desarrollo de la asignatura, en la parte de laboratorio, que es obligatoria para todos los alumnos matriculados, se realizarán unas prácticas, que consistirán en: - realización del cableado de distintos circuitos constitutivos - el manejo de toda la instrumentación de medida apropiada - la experimentación de las máquinas en estudio (según temario) - y el uso de la correspondiente aparamenta de maniobra y protección. Estas prácticas se identificarán por los siguientes, o similares, títulos: PRÁCTICA 0: De primer contacto con las características de la instalación eléctrica, los instrumentos de medida, los módulos de carga y las bancadas del laboratorio de máquinas eléctricas. Montajes experimentales y mediciones varias. PRÁCTICA 1: Transformadores monofásicos de potencia, de tensión e intensidad. Autotransformador monofásico. Características de funcionamiento y ensayos. PARTE I. PRÁCTICA 2: Transformadores monofásicos de potencia, de tensión e intensidad. Autotransformador monofásico. Características de funcionamiento y ensayos. PARTE II. PRÁCTICA 3: Transformadores trifásicos e índice horario. Comportamiento ante distintos tipos de cargas. Transformación de sistemas trifásicos. PRÁCTICA 4: La máquina de inducción. Tipos y comportamiento. PRÁCTICA 5: Ensayos de la máquina de inducción. PRÁCTICA 6: La máquina de inducción en servicio: Arranque, frenado, inversión del sentido de giro y regulación de la velocidad. El alumno realizará las prácticas de laboratorio según un guión que previamente habrá estudiado pormenorizadamente, antes de su realización; en el cual, vendrá especificado el proceso a seguir en la experimentación de la máquina (con vis- tas a comprobar su comportamiento o deducir su circuito equivalente) y/u obten- ción de ciertas curvas características si así se requiriese. Cada práctica se realizará después de la consiguiente teoría y de los problemas de aplicación que la fundamentan o apoyan. Habrá un seguimiento individualizado, durante cada una de las prácticas, del avance en la adquisición de conocimiento del alumno. Como máximo, por motivos justificados por escrito por el alumno afectado, podrá no realizarse una práctica. Parte de las actividades a planificar (con un 50% de contenidos teóricos totales y un 50% de contenidos totales prácticos) serán con presencia del profesor, clasificándose en: - Clases de teoría. - Clases prácticas de problemas. - Exposiciones o seminarios. - Resolución en clase de problemas asignados (a un grupo o a un alumno). - Clases prácticas (conjuntas o por grupos) en los laboratorios. - Tutorías colectivas. - Tutorías individuales. - Realización de exámenes (parciales y final). y otras actividades serán sin la presencia del profesor, tales como: - Estudio de teoría. - Estudio de las partes prácticas de la asignatura. - Busqueda de información complementaria para afianzar conocimientos. - Realización y entrega de problemas: - propuestos por el profesor - elaborados por el alumno - Preparación de la documentación a entregar en las actividades que se realicen. En ningún caso las "actividades académicas dirigidas" podrán ser superiores a las 18 horas totales.
Metodología
Se insiste más en la fisiología (funcionamiento) de la máquina que en la ana- tomía interna (aspectos constructivos). Se analiza la máquina partiendo de fenó- menos ligados a magnitudes internas para evolucionar a aquellas magnitudes que pueden catalogarse como externas: tensión, corriente, velocidad y par (en las que el técnico o ingeniero está interesado). Poniéndose en evidencia los equi- librios que gobiernan y estabilizan su funcionamiento. Como recursos didácticos se utilizarán la pizarra y el retroproyector o el cañón de proyección. Fundamentalmente la pizarra, por permitir un desarrollo más pausado y donde se observan más detalladamente todos los procesos seguidos en las justificaciones; no obstante, el uso del cañon de proyección permitirá un desarrollo más rápido cuando éste sea conveniente, y, por supuesto, siempre que haya figuras o gráficos de difícil representación. Los desarrollos teóricos irán seguidos cada cierto tiempo por problemas de apli- cación, a fin de fijar las ideas y afianzar los conocimientos con resultados numéricos (cuantitativos). Además de la realización por parte del alumno, asis- tido por el profesor, de las correspondientes prácticas de laboratorio, para el estudio y ensayo de las máquinas disponibles para estos menesteres. En las clases teóricas y prácticas se tratará que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para que pueda llegar a alcanzar los objetivos, adquirir los conocimientos y competencias reseñadas anteriormente. La lección magistral se utilizará como medio de ofrecer una visión general y sistemáticas de los temas, destacando los aspectos más importante de los mismos. En las tutorías (colectivas e individuales) se tratará de resolver las dudas planteadas por los alumnos sobre las clases teóricas y prácticas, o sobre las relaciones de problemas que los alumnos deben de realizar.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 133
- Clases Teóricas: 28
- Clases Prácticas: 22
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 2
- Individules: 1
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 3
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 45
- Preparación de Trabajo Personal: 16
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 8
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Otros (especificar):
Aula virtual. |
Criterios y Sistemas de Evaluación
El alumno deberá conocer, en esencia, lo siguiente: - Los principios físicos y de funcionamiento, las características, los aspectos de diseño y las aplicaciones de las diferentes clases de máquinas eléctricas estudiadas. - Los procedimientos de obtención de los distintos parámetros de los circuitos equivalentes y sus formas aproximada y simplificada. - Órdenes de magnitudes, contrastados a través de los resultados numéricos obte- nidos analíticamente o experimentalmente. - El correcto conexionado de las máquinas, y el de su aparamenta de maniobra y protección. - Saber diferenciar externa e internamente los distintos tipos de máquinas eléc- tricas, y saber justificar sus puntos de similitud o de coincidencia entre ellas. La asistencia a clase es fundamental para el seguimiento de la materia. Además, incide favorablemente en el conocimiento del alumnado con vistas a su posterior evaluación. Se exige, en consecuencia, una asistencia mínima del 70% para ser evaluado finalmente; casos excepcionales a esta norma serán analizados concien- zudamente, uno a uno, al inicio del curso académico. Este requisito es exten- sivo, igualmente, a posibles repetidores. Se realizará un primer examen parcial a mitad del cuatrimestre. El segundo exa- men parcial coincidirá con el final del cuatrimestre (convocatoria de febrero). En caso de no presentarse al primer examen parcial o no haberse superado, se realizará un examen final de toda la materia de la asignatura. En la calificación final de cada parcial la parte de teoría participará con un 65%, y la parte práctica de problemas lo será con el resto, es decir, el 35%. La calificación final de la asignatura se obtendrá: * 70,0%; de la media aritmética de las calificaciones de los examenes parciales; siempre y cuando, la suma de las calificaciones de los parciales sea igual o superior a 8,0 puntos; y no haya, entre éstos, una calificación inferior a 3,5 puntos. * 17,5%; de la calificación de las prácticas de laboratorio. * 12.5%, es decir, el resto; se correspondería con la calificación de los trabajos personales, o en grupos de dos personas, a entregar por los alumnos. Un no apto en las prácticas de laboratorio supone un suspenso en la asignatura. Un aprobado por parciales supone 1,0 puntos más en la calificación final de la asignatura, si este aprobado se ha conseguido con una calificación igual o supe- rior a 5,5 puntos. Una vez cursada MÁQUINAS ELÉCTRICAS II, puede analizarse la posibilidad de compensar la nota obtenida en MÁQUINAS ELÉCTRICAS I inferior a 5,0 puntos, si la calificación obtenida en MÁQUINAS ELÉCTRICAS II es superior a 6,0 puntos; sumándole, entonces, la mitad de ese exceso a la calificación que se obtuvo en Máquinas Eléctricas I (no es preciso, por tanto, examinarse de nuevo). Únicamente se guardan parciales para la convocatoria de febrero del año en curso. Se exige, a su vez, el apto en las prácticas de laboratorio realizadas durante el curso académico para poder presentarse a cualquier examen final.
Recursos Bibliográficos
- "Máquinas Eléctricas". Jesús Fraile Mora. Ed. McGraw-Hill. 6ª edición. 2008. - "Transformadores de potencia de medida y de protección". E. Ras. Ed. Marcombo. 7ª edición. 1994. - "Máquinas Eléctricas". J. Sanz Feito. Ed. Prentice Hall. 2002. - Tranformadores y máquinas eléctricas asíncronas. Verganzones, Blázquez, Rodríguez y Alonso. ETSII de Madrid. UPM. 2004. - Teoría de máquinas de c.a. asíncronas. A.M. Alonso/J. Fraile/L. Serrano. Edición UPM-ETSII. 1979. - Electrotecnia. Circuitos magnéticos y transformadores. X. Alabern Morera Ediciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. 2008. - "Máquinas Eléctricas". Stephen J. Chapman. 4ª edición. Ed. McGraw-Hill. 2005. - "Problemas de máquinas eléctricas". Jesús Fraile Mora, Jesús Fraile Ardanuy. Ed. McGraw-Hill. 2005. - "Problemas resueltos de máquinas eléctricas". M. Gómez, G. Ortega, A. Bachiller. Ed. Thomson. 2008. - Máquinas Eléctricas. Fitzgerald/Kingsley/Umans. 6ª edición. 2004 - Arranque industrial de motores asíncronos. Teoría, cálculo y aplicaciones. J. M. Merino Azcárraga. MCGRAW-HILL. 1995 - Máquinas Eléctricas: Funcionamiento en régimen permanente. B.N.Miranda/J.M. Suarez. Tórculo Edicións. 4ª edición. 2006. - Máquinas Eléctricas. J.J. Manzano Orrego THOMSON-PARANINFO. 2008 - "Máquinas Eléctricas". Rafael Sanjurjo Navarro. Ed. McGraw-Hill. 1993. - "Curso moderno de máquinas eléctricas rotativas". M. Cortés Cherta. Editores Técnicos Asociados. 1990. - Máquinas eléctricas. Análisis y diseño aplicando Matlab. J.J.Cathey. McGraw-Hill. 2003.
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MÁQUINAS ELÉCTRICAS I | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 614017 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS I | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL MACHINES I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
L. Carlos Sánchez-Cantalejo Morell
Situación
Prerrequisitos
No existen en el plan de estudios.
Contexto dentro de la titulación
La asignatura Máquinas Eléctricas I, objeto de esta Planificación Docente, es de carácter troncal y constituye una de las asignaturas específicas de la especialidad de Electricidad. Conjuntamente con la asignatura Máquinas Eléctricas II, forma parte de la materia troncal MÁQUINAS ELÉCTRICAS (Real Decreto 1402/1992 sobre directrices generales propias de la titulación y Real decreto 50/1995 sobre la modificación del anterior, en lo referente a la denominación del título universitario; BOEs de 22-12-1992 y 04-02-1995, respectivamente). Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores de BOE, esta asignatura se encuentra integrada en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de la especialidad. La asignatura, que, como se ha informado, forma parte de la material troncal MÁQUINAS ELÉCTRICAS, fijará los cimientos para poder comprender y adquirir posteriores conocimientos en asignaturas específicas. ----------------------------------------------------------------------------- -- Importa destacar aquí, que parte de la información a desarrollar (contexto dentro de la titulación y objetivos) que sobre esta asignatura se diga se hará para salvar "un escollo", debido a que los descriptores que aparecen en el BOE (Resolución de 8 marzo de 2002 de la Universidad de Cádiz, BOE DE 3 de abril) no cumplen las directrices generales comunes de los planes de estudios, en lo referente al desdoblamiento de las materias troncales en asignaturas; no ajustándose a los contenidos de las enseñanzas. Además de ser los descriptores gramaticalmente incorrectos, y no tener en cuenta que posteriormente se ha de impartir la asignatura de CENTRALES ELÉCTRICAS. Afecta tanto a MÁQUINAS ELÉCTRICAS I como a MÁQUINAS ELÉCTRICAS II. Conjuntamente con otros aspectos que me hacen manifestar que no es apropiado el desarrollo de la MÁQUINA ASINCRONA O DE INDUCCIÓN en la asignatura de MÁQUINAS ELÉCTRICAS I, sino que debería serlo en MÁQUINAS ELECTRICAS II. Lo contrario surge con la MÁQUINA SÍNCRONA -- ----------------------------------------------------------------------------- Máquinas Eléctricas I, es la asignatura base sobre la que se construye la asignatura de continuación: Máquinas Eléctricas II (2º/2ºcuatrimestre), y las asignaturas posteriores: Centrales Eléctricas (2º/2º cuatrimestre), Diseño y Ensayo de Máquinas Eléctricas (3º/1er cuatrimestre), Instalaciones Eléctricas I y II (3º), Transporte y Distribución de Energía Eléctrica I y II (3º), Accionamientos Eléctricos y Eléctrónicos (3º/2º cuatrimestre), y Generación Eléctrica mediante Energías Renovables (3º).
Recomendaciones
Se requiere que el alumnado posea conocimientos previos asentados de análisis de circuitos eléctricos (monofásicos y trifásicos) y circuitos magnéticos, de electromagnetismo y de materiales eléctricos y magnéticos; así como, que esté algo familiarizado con las técnicas y los aparatos de medidas de magnitudes electricas, y tenga, a su vez, conocimientos de mecánica, porque se estudiarán, entre otros, los convertidores mecánico-eléctricos y los electro- mecánicos. A tal efecto, se sugiere haber cursado previamente las materias troncales, denominadas: "Fundamentos Físicos de la Ingeniería (Física I y Física II)", "Fundamentos Mátemáticos de la Ingeniería (Algebra y Cálculo)", "Materiales Eléctricos y Magnéticos" y "Circuitos I (parte de la materia troncal "Circuitos")". Aunque también se recomienda haber cursado, aunque en menor grado, la asignatura obligatoria de Universidad "Ampliación de Mátemáticas", y estar cursando o haber cursado "Circutos II (la otra parte de la materia troncal "Circuitos")".
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y de síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivación por la calidad y mejora continua. - Conocimientos de informática. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de tecnología, componentes y materiales. - Conocimientos de lengua extranjera (por la documentación empleada) - Conocimientos básicos de la profesión.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Conocimientos de informática. - Capacidad de gestión de la información. - Métodos de diseño.
Actitudinales:
- Mostrar actitud crítica y responsable. - Toma de decisiones. - Sensibilidad por temas medioambientales. - Valorar el aprendizaje autónomo.
Objetivos
- Estudiar los principios físicos, el funcionamiento y las características constructivas más destacadas, así como ciertos aspectos relacionados con el diseño, con la finalidad de conseguir un correcto conocimiento interno y externo (caja de bornas y placa de características, entre otros) de las máquinas eléctricas que se estudiarán. - Mostrar y justificar los campos de aplicación de los diferentes tipos de máquinas eléctricas, en aras de establecer sus posibilidades de utilización. - Comprender el papel fundamental que desempeñan las máquinas eléctricas de potencia como convertidores de energía en la industria actual, las cuales intervienen de forma decisiva en la amplia utilización de la energía eléctrica: como la más interesante forma intermedia de energía. - Proporcionar criterios para la selección de máquinas eléctricas. - Se desarrollará, exhaustivamente, el transformador (al ser la máquina de construcción más simple y de principios más básicos) y la máquina asíncrona o de inducción (máquina de construcción más compleja, al ser rotativa, pero en cambio más rica en conceptos por las ideas puestas en juego durante su estudio). - A su vez, desde un punto de vista marcadamente industrial, se abordará, igualmente, en esta parte de la materia troncal, las máquinas eléctricas de potencia con una visión relacionada con el transporte, distribución y utilización de la energía eléctrica. - En primer lugar, el énfasis se le dará al estudio del transformador como máquina independiente, al ser una de las máquinas que tiene mayor importancia (son imprescindibles) en las instalaciones receptoras de energía eléctrica. - A continuación, se buscará que se comprenda el papel fundamental que desempeña el motor eléctrico de corriente alterna más destacado (el motor trifásico de inducción): por el número de unidades, de diferentes potencias, instaladas; cuya aplicación fundamental es como convertidor de energía eléctrica en energía mecánica en la industria actual (en realidad, en nuestra civilización tecnológíca de uso intensivo de la energía); el cual interviene, con múltiples cometidos, en las distintas fases de la mayoría de los procesos productivos. - Siempre se tendrá en cuenta la existencia de asignaturas de continuación, que incidirán en aspectos específicos de estas máquinas en servicio o en su diseño. Por lo que se establecerán unos límites en el desarrollo de ciertos temas.
Programa
Tema 1: Aspectos generales de las máquinas eléctricas. (3 horas) Tema 2: El transformador monofásico de potencia: Constitución, aspectos constructivos y funcionamiento. Circuito equivalente y ensayos. (5 horas) Tema 3: El transformador monofásico en servicio. (4 horas) Tema 4: El autotransformador y los transformadores de medida. (3 horas) Tema 5: Transformación trifásica: Tranformadores trifasicos, autotransformador trifásico y transformadores con tres arrollamientos. (5 horas+ 1 seminario) Tema 6: Principios de las máquinas eléctricas rotativas. Motores. Generadores. (3 horas) TEMA 7: Máquinas asíncronas o de inducción. Aspectos constructivos, funciona- miento y clasificación. Circuito equivalente. Balance de potencias. Ensayos. (5 horas) TEMA 8: Máquinas asíncronas o de inducción. Regímenes de funcionamiento y carac- terísticas mecánicas. Diagrama del circulo. (4 horas) TEMA 9: La máquina de inducción en servicio. Arranque, inversión del sentido de giro y frenado. Regulación de la velocidad. (3 horas + 1 seminario) TEMA 10:El motor de inducción monofásico y las máquinas de inducción en regí- menes especiales. (3 horas)
Actividades
Durante el desarrollo de la asignatura, en la parte de laboratorio, que es obligatoria para todos los alumnos matriculados, se realizarán unas prácticas, que consistirán en: - realización del cableado de distintos circuitos constitutivos - el manejo de toda la instrumentación de medida apropiada - la experimentación de las máquinas en estudio (según temario) - y el uso de la correspondiente aparamenta de maniobra y protección. Estas prácticas se identificarán por los siguientes, o similares, títulos: PRÁCTICA 0: De primer contacto con las características de la instalación eléctrica, los instrumentos de medida, los módulos de carga y las bancadas del laboratorio de máquinas eléctricas. Montajes experimentales y mediciones varias. PRÁCTICA 1: Transformadores monofásicos de potencia, de tensión e intensidad. Autotransformador monofásico. Características de funcionamiento y ensayos. PARTE I. PRÁCTICA 2: Transformadores monofásicos de potencia, de tensión e intensidad. Autotransformador monofásico. Características de funcionamiento y ensayos. PARTE II. PRÁCTICA 3: Transformadores trifásicos e índice horario. Comportamiento ante distintos tipos de cargas. Transformación de sistemas trifásicos. PRÁCTICA 4: La máquina de inducción. Tipos y comportamiento. PRÁCTICA 5: Ensayos de la máquina de inducción. PRÁCTICA 6: La máquina de inducción en servicio: Arranque, frenado, inversión del sentido de giro y regulación de la velocidad. El alumno realizará las prácticas de laboratorio según un guión que previamente habrá estudiado pormenorizadamente, antes de su realización; en el cual, vendrá especificado el proceso a seguir en la experimentación de la máquina (con vis- tas a comprobar su comportamiento o deducir su circuito equivalente) y/u obten- ción de ciertas curvas características si así se requiriese. Cada práctica se realizará después de la consiguiente teoría y de los problemas de aplicación que la fundamentan o apoyan. Habrá un seguimiento individualizado, durante cada una de las prácticas, del avance en la adquisición de conocimiento del alumno. Como máximo, por motivos justificados por escrito por el alumno afectado, podrá no realizarse una práctica. Parte de las actividades a planificar (con un 50% de contenidos teóricos totales y un 50% de contenidos totales prácticos) serán con presencia del profesor, clasificándose en: - Clases de teoría. - Clases prácticas de problemas. - Exposiciones o seminarios. - Resolución en clase de problemas asignados (a un grupo o a un alumno). - Clases prácticas (conjuntas o por grupos) en los laboratorios. - Tutorías colectivas. - Tutorías individuales. - Realización de exámenes (parciales y final). y otras actividades serán sin la presencia del profesor, tales como: - Estudio de teoría. - Estudio de las partes prácticas de la asignatura. - Busqueda de información complementaria para afianzar conocimientos. - Realización y entrega de problemas: - propuestos por el profesor - elaborados por el alumno - Preparación de la documentación a entregar en las actividades que se realicen. En ningún caso las "actividades académicas dirigidas" podrán ser superiores a las 18 horas totales.
Metodología
Se insiste más en la fisiología (funcionamiento) de la máquina que en la ana- tomía interna (aspectos constructivos). Se analiza la máquina partiendo de fenó- menos ligados a magnitudes internas para evolucionar a aquellas magnitudes que pueden catalogarse como externas: tensión, corriente, velocidad y par (en las que el técnico o ingeniero está interesado). Poniéndose en evidencia los equi- librios que gobiernan y estabilizan su funcionamiento. Como recursos didácticos se utilizarán la pizarra y el retroproyector o el cañón de proyección. Fundamentalmente la pizarra, por permitir un desarrollo más pausado y donde se observan más detalladamente todos los procesos seguidos en las justificaciones; no obstante, el uso del cañon de proyección permitirá un desarrollo más rápido cuando éste sea conveniente, y, por supuesto, siempre que haya figuras o gráficos de difícil representación. Los desarrollos teóricos irán seguidos cada cierto tiempo por problemas de apli- cación, a fin de fijar las ideas y afianzar los conocimientos con resultados numéricos (cuantitativos). Además de la realización por parte del alumno, asis- tido por el profesor, de las correspondientes prácticas de laboratorio, para el estudio y ensayo de las máquinas disponibles para estos menesteres. En las clases teóricas y prácticas se tratará que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para que pueda llegar a alcanzar los objetivos, adquirir los conocimientos y competencias reseñadas anteriormente. La lección magistral se utilizará como medio de ofrecer una visión general y sistemáticas de los temas, destacando los aspectos más importante de los mismos. En las tutorías (colectivas e individuales) se tratará de resolver las dudas planteadas por los alumnos sobre las clases teóricas y prácticas, o sobre las relaciones de problemas que los alumnos deben de realizar.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 133
- Clases Teóricas: 28
- Clases Prácticas: 22
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 2
- Individules: 1
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 3
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 45
- Preparación de Trabajo Personal: 16
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 8
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Otros (especificar):
Aula virtual. |
Criterios y Sistemas de Evaluación
El alumno deberá conocer, en esencia, lo siguiente: - Los principios físicos y de funcionamiento, las características, los aspectos de diseño y las aplicaciones de las diferentes clases de máquinas eléctricas estudiadas. - Los procedimientos de obtención de los distintos parámetros de los circuitos equivalentes y sus formas aproximada y simplificada. - Órdenes de magnitudes, contrastados a través de los resultados numéricos obte- nidos analíticamente o experimentalmente. - El correcto conexionado de las máquinas, y el de su aparamenta de maniobra y protección. - Saber diferenciar externa e internamente los distintos tipos de máquinas eléc- tricas, y saber justificar sus puntos de similitud o de coincidencia entre ellas. La asistencia a clase es fundamental para el seguimiento de la materia. Además, incide favorablemente en el conocimiento del alumnado con vistas a su posterior evaluación. Se exige, en consecuencia, una asistencia mínima del 70% para ser evaluado finalmente; casos excepcionales a esta norma serán analizados concien- zudamente, uno a uno, al inicio del curso académico. Este requisito es exten- sivo, igualmente, a posibles repetidores. Se realizará un primer examen parcial a mitad del cuatrimestre. El segundo exa- men parcial coincidirá con el final del cuatrimestre (convocatoria de febrero). En caso de no presentarse al primer examen parcial o no haberse superado, se realizará un examen final de toda la materia de la asignatura. En la calificación final de cada parcial la parte de teoría participará con un 65%, y la parte práctica de problemas lo será con el resto, es decir, el 35%. La calificación final de la asignatura se obtendrá: * 70,0%; de la media aritmética de las calificaciones de los examenes parciales; siempre y cuando, la suma de las calificaciones de los parciales sea igual o superior a 8,0 puntos; y no haya, entre éstos, una calificación inferior a 3,5 puntos. * 17,5%; de la calificación de las prácticas de laboratorio. * 12.5%, es decir, el resto; se correspondería con la calificación de los trabajos personales, o en grupos de dos personas, a entregar por los alumnos. Un no apto en las prácticas de laboratorio supone un suspenso en la asignatura. Un aprobado por parciales supone 1,0 puntos más en la calificación final de la asignatura, si este aprobado se ha conseguido con una calificación igual o supe- rior a 5,5 puntos. Una vez cursada MÁQUINAS ELÉCTRICAS II, puede analizarse la posibilidad de compensar la nota obtenida en MÁQUINAS ELÉCTRICAS I inferior a 5,0 puntos, si la calificación obtenida en MÁQUINAS ELÉCTRICAS II es superior a 6,0 puntos; sumándole, entonces, la mitad de ese exceso a la calificación que se obtuvo en Máquinas Eléctricas I (no es preciso, por tanto, examinarse de nuevo). Únicamente se guardan parciales para la convocatoria de febrero del año en curso. Se exige, a su vez, el apto en las prácticas de laboratorio realizadas durante el curso académico para poder presentarse a cualquier examen final.
Recursos Bibliográficos
- "Máquinas Eléctricas". Jesús Fraile Mora. Ed. McGraw-Hill. 6ª edición. 2008. - "Transformadores de potencia de medida y de protección". E. Ras. Ed. Marcombo. 7ª edición. 1994. - "Máquinas Eléctricas". J. Sanz Feito. Ed. Prentice Hall. 2002. - Tranformadores y máquinas eléctricas asíncronas. Verganzones, Blázquez, Rodríguez y Alonso. ETSII de Madrid. UPM. 2004. - Teoría de máquinas de c.a. asíncronas. A.M. Alonso/J. Fraile/L. Serrano. Edición UPM-ETSII. 1979. - Electrotecnia. Circuitos magnéticos y transformadores. X. Alabern Morera Ediciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. 2008. - "Máquinas Eléctricas". Stephen J. Chapman. 4ª edición. Ed. McGraw-Hill. 2005. - "Problemas de máquinas eléctricas". Jesús Fraile Mora, Jesús Fraile Ardanuy. Ed. McGraw-Hill. 2005. - "Problemas resueltos de máquinas eléctricas". M. Gómez, G. Ortega, A. Bachiller. Ed. Thomson. 2008. - Máquinas Eléctricas. Fitzgerald/Kingsley/Umans. 6ª edición. 2004 - Arranque industrial de motores asíncronos. Teoría, cálculo y aplicaciones. J. M. Merino Azcárraga. MCGRAW-HILL. 1995 - Máquinas Eléctricas: Funcionamiento en régimen permanente. B.N.Miranda/J.M. Suarez. Tórculo Edicións. 4ª edición. 2006. - Máquinas Eléctricas. J.J. Manzano Orrego THOMSON-PARANINFO. 2008 - "Máquinas Eléctricas". Rafael Sanjurjo Navarro. Ed. McGraw-Hill. 1993. - "Curso moderno de máquinas eléctricas rotativas". M. Cortés Cherta. Editores Técnicos Asociados. 1990. - Máquinas eléctricas. Análisis y diseño aplicando Matlab. J.J.Cathey. McGraw-Hill. 2003.
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MÁQUINAS ELÉCTRICAS II | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 609018 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS II | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL MACHINES II | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
L. CARLOS SÁNCHEZ-CANTALEJO MORELL
Situación
Prerrequisitos
No existen en el plan de estudios.
Contexto dentro de la titulación
La asignatura Máquinas Eléctricas II, objeto de esta Planificación Docente, es de carácter troncal y constituye una de las asignaturas específicas de la especialidad de Electricidad. Conjuntamente con la asignatura Máquinas Eléctricas I, forma parte de la materia troncal MÁQUINAS ELÉCTRICAS (Real Decreto 1402/1992 sobre directrices generales propias de la titulación y Real decreto 50/1995 sobre la modificación del anterior, en lo referente a la denominación del título universitario; BOEs de 22-12-1992 y 04-02-1995, respectivamente). Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores de BOE, esta asignatura se encuentra integrada en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de la especialidad. La asignatura, que, como se ha informado, forma parte de la material troncal MÁQUINAS ELÉCTRICAS, fijará los cimientos para poder comprender y adquirir posteriores conocimientos en asignaturas específicas. ----------------------------------------------------------------------------- -- Importa destacar aquí, que parte de la información a desarrollar (contexto dentro de la titulación y objetivos) sobre esta asignatura se hará para salvar "un escollo", debido a que los descriptores que aparecen en el BOE (Resolución de 8 marzo de 2002 de la Universidad de Cádiz, BOE DE 3 de abril) no cumplen las directrices generales comunes de los planes de estudios, en lo referente al desdoblamiento de las materias troncales en asignaturas; no ajustándose a los contenidos de las enseñanzas. Además de ser los descriptores gramaticalmente incorrectos, y no tener en cuenta el momento de impartición de la asignatura de CENTRALES ELÉCTRICAS. Afecta tanto a MÁQUINAS ELÉCTRICAS II como a MÁQUINAS ELÉCTRICAS I. Conjuntamente con otros aspectos que me hacen manifestar que no es apropiado que el desarrollO de la MÁQUINA ASINCRONA O DE INDUCCIÓN se realice en la asignatura de MÁQUINAS ELÉCTRICAS I, sino que debería serlo en MÁQUINAS ELECTRICAS II. Lo contrario surge con la MÁQUINA SÍNCRONA -- ----------------------------------------------------------------------------- Máquinas Eléctricas II es una de las asignaturas base sobre la que se construye la asignatura de Centrales Eléctricas (2º/2º cuatrimestre), y, también, es el referente para las asignaturas posteriores: Diseño y Ensayo de Máquinas Eléctricas (3º/1er cuatrimestre), Instalaciones Eléctricas I y II (3º), Transporte y Distribución de Energía Eléctrica I y II (3º), Accionamientos Eléctricos y Eléctrónicos (3º/2º cuatrimestre), y Generación Eléctrica mediante Energías Renovables (3º).
Recomendaciones
Es imprescindible haber cursado previamente la asignatura troncal MÁQUINAS ELÉCTRICAS I.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y de síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivación por la calidad y mejora continua. - Conocimientos de informática. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de tecnología, componentes y materiales. - Conocimientos de lengua extranjera (por la documentación empleada) - Conocimientos básicos de la profesión.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Conocimientos de informática. - Capacidad de gestión de la información. - Métodos de diseño.
Actitudinales:
- Mostrar actitud crítica y responsable. - Toma de decisiones. - Sensibilidad por temas medioambientales. - Valorar el aprendizaje autónomo.
Objetivos
Esta asignatura, conjuntamente con MÁQUINAS ELÉCTRICAS I, forma parte de la misma materia troncal; por lo que los objetivos de ambas son los mismos, con diferentes desarrollos temáticos aunque estrechamente relacionados. Entre sus objetivos podríamos destacar: - Estudiar los principios físicos, el funcionamiento y las características cons- tructivas más destacadas, así como ciertos aspectos relacionados con el di- seño, con la finalidad de conseguir un correcto conocimiento interno y exter- no (caja de bornas y placa de características, entre otros) de las máquinas eléctricas que se estudiarán. - Mostrar y justificar los campos de aplicación de diferentes tipos de máquinas eléctricas, en aras de establecer sus posibilidades de utilización. - Conocer ciertos motores eléctricos de pequeña potencia, con amplia variedad de diseños y características, que están disponibles por necesidades espe- ciales de sus aplicaciones. - Proporcionar criterios para la selección de máquinas eléctricas. - Se desarrollará, con cierto grado de profundidad, la máquina rotativa de corriente continua (la máquina de construcción más compleja y delicada, pero en cambio más versátil por sus facilidades de control de velocidad y de par, en su funcionamiento como motor); así como, la máquina síncrona cuya aplicación fundamental es en régimen de generador de energía eléctrica en forma de corriente alterna. - A su vez, desde el punto de vista industrial, se abordará, igualmente, en esta parte de la materia troncal, aspectos relacionados con la explotación de estos tipos de máquinas rotativas desde el enfoque particular de su comporta- miento, y su incidencia, en el resto del sistema del que forman parte. - En este último sentido, se incide, en la importancia del generador síncrono como el elemento clave dentro de las Centrales Eléctricas; así como los es en los grupos electrógenos de apoyo en los casos de falta del suministro convencional de energía eléctrica (red aislada). - Presentar una introducción al cálculo de máquinas eléctricas a través de aspectos constructivos y de diseño. - Siempre se tendrá en cuenta la existencia de asignaturas de continuación, que incidirán en aspectos específicos de estas máquinas en servicio o en su di- seño. Por lo que se establecerán unos límites en el desarrollo de ciertos temas.
Programa
TEMA 1: Máquinas rotativas de corriente continua. Aspectos constructivos. Fem generada en el inducido y sistemas de excitación. Fenómenos en las má- quinas rotativas de corriente continua. (6 horas) TEMA 2: Funcionamiento de la máquina de c.c. como generador y como motor. Cur- vas características. (5 horas) TEMA 3: La máquina de c.c. como motor en servicio. Problemáticas y utiliza- ciones según el sistema de excitación. (4 horas) TEMA 4: Regulación de la velocidad en los motores de c.c. (3 horas + 1 seminario) Tema 5: La máquina síncrona: Aspectos constructivos y de funcionamiento. Diagramas vectoriales y circuito equivalente. Curvas características. Ensayos. (7 horas) Tema 6: Funcionamiento de un generador síncrono en una red. (4 horas + 1 seminario) Tema 7: Motor síncrono: Puesta en marcha, características de servicio y aplicaciones. Regulación de la velocidad. (4 horas) TEMA 8: El motor monofásico de colector y máquinas especiales. (2 horas) TEMA 9: Cálculo y construcción de máquinas eléctricas. Aspectos destacados. (3 horas)
Actividades
Durante el desarrollo de la asignatura, en la parte de laboratorio, que es obligatoria para todos los alumnos matriculados, se realizarán unas prácticas, que consistirán en: - realización del cableado de distintos circuitos constitutivos - el manejo de toda la instrumentación de medida apropiada - la experimentación de las máquinas en estudio (según temario) - y el uso de la correspondiente aparamenta de maniobra y protección. Estas prácticas se identificarán por los siguientes, o similares, títulos: PRÁCTICA 1: Máquina de c.c. Funcionamiento como generador. Curvas caracterís- ticas. Autoexcitación. (PARTE I). PRÁCTICA 2: Máquina de c.c. Funcionamiento como generador. Curvas caracterís- ticas. Autoexcitación. (PARTE II). PRÁCTICA 3: Máquina de c.c. Funcionamiento como motor. Arranque, frenado, inver- sión de sentido de giro y regulación de velocidad. PRÁCTICA 4: El sistema Ward Leonard y los cuadrantes de funcionamiento. PRÁCTICA 5: La máquina síncrona. Funcionamiento como generador aislado. Curvas características. PRÁCTICA 6: Generador síncrono acoplado a la red. Funcionamiento del motor síncrono. El alumno realizará las prácticas de laboratorio según un guión que previamente habrá estudiado pormenorizadamente, antes de su realización; en el cual, vendrá especificado el proceso a seguir en la experimentación de la máquina (con vis- tas a comprobar su comportamiento o deducir su circuito equivalente) y/u obten- ción de ciertas curvas características si así se requiriese. Cada práctica se realizará después de la consiguiente teoría y de los problemas de aplicación que la fundamentan o apoyan. Habrá un seguimiento individualizado, durante cada una de las prácticas, del avance en la adquisición de conocimiento del alumno. Como máximo, por motivos justificados por escrito por el alumno afectado, podrá no realizarse una práctica. Parte de las actividades a planificar (con un 50% de contenidos teóricos totales y un 50% de contenidos totales prácticos) serán con presencia del profesor, clasificándose en: - Clases de teoría. - Clases prácticas de problemas. - Exposiciones o seminarios. - Resolución en clase de problemas asignados (a un grupo o a un alumno). - Clases prácticas (conjuntas o por grupos) en los laboratorios. - Tutorías colectivas. - Tutorías individuales. - Realización de exámenes (parciales y final). y otras actividades serán sin la presencia del profesor, tales como: - Estudio de teoría. - Estudio de las partes prácticas de la asignatura. - Busqueda de información complementaria para afianzar conocimientos. - Realización y entrega de problemas: - propuestos por el profesor - elaborados por el alumno - Preparación de la documentación a entregar en las actividades que se realicen. En ningún caso las "actividades académicas dirigidas" podrán ser superiores a las 18 horas totales.
Metodología
Se insiste más en la fisiología (funcionamiento) de la máquina que en la ana- tomía interna (aspectos constructivos). Se analiza la máquina partiendo de fenó- menos ligados a magnitudes internas para evolucionar a aquellas magnitudes que pueden catalogarse como externas: tensión, corriente, velocidad y par (en las que el técnico o ingeniero está interesado). Poniéndose en evidencia los equi- librios que gobiernan y estabilizan su funcionamiento. Como recursos didácticos se utilizarán la pizarra y el retroproyector o el cañón de proyección. Fundamentalmente la pizarra, por permitir un desarrollo más pausado y donde se observan más detalladamente todos los procesos seguidos en las justificaciones; no obstante, el uso del cañon de proyección permitirá un desarrollo más rápido cuando éste sea conveniente, y, por supuesto, siempre que haya figuras o gráficos de difícil representación. Los desarrollos teóricos irán seguidos cada cierto tiempo por problemas de apli- cación, a fin de fijar las ideas y afianzar los conocimientos con resultados numéricos (cuantitativos). Además de la realización por parte del alumno, asis- tido por el profesor, de las correspondientes prácticas de laboratorio, para el estudio y ensayo de las máquinas disponibles para estos menesteres. En las clases teóricas y prácticas se tratará que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para que pueda llegar a alcanzar los objetivos, adquirir los conocimientos y competencias reseñadas anteriormente. La lección magistral se utilizará como medio de ofrecer una visión general y sistemáticas de los temas, destacando los aspectos más importante de los mismos. En las tutorías (colectivas e individuales) se tratará de resolver las dudas planteadas por los alumnos sobre las clases teóricas y prácticas, o sobre las relaciones de problemas que los alumnos deben de realizar.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 133
- Clases Teóricas: 28
- Clases Prácticas: 22
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 2
- Individules: 1
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 3
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 45
- Preparación de Trabajo Personal: 16
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 8
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Otros (especificar):
Aula virtual. |
Criterios y Sistemas de Evaluación
El alumno deberá conocer, en esencia, lo siguiente: - Los principios físicos y de funcionamiento, las características, los aspectos de diseño y las aplicaciones de las diferentes clases de máquinas eléctricas estudiadas. - Los procedimientos de obtención de los distintos parámetros de los circuitos equivalentes y sus formas aproximada y simplificada. - Órdenes de magnitudes, contrastados a través de los resultados numéricos obte- nidos analíticamente o experimentalmente. - El correcto conexionado de las máquinas, y el de su aparamenta de maniobra y protección. - Saber diferenciar externa e internamente los distintos tipos de máquinas eléc- tricas, y saber justificar sus puntos de similitud o de coincidencia entre ellas. La asistencia a clase es fundamental para el seguimiento de la materia. Además, incide favorablemente en el conocimiento del alumnado con vistas a su posterior evaluación. Se exige, en consecuencia, una asistencia mínima del 70% para ser evaluado finalmente; casos excepcionales a esta norma serán analizados concien- zudamente, uno a uno, al inicio del curso académico. Este requisito es exten- sivo, igualmente, a posibles repetidores. Se realizará un primer examen parcial a mitad del cuatrimestre. El segundo exa- men parcial coincidirá con el final del cuatrimestre (convocatoria de junio). En caso de no presentarse al primer examen parcial o no haberse superado, se realizará un examen final de toda la materia de la asignatura. En la calificación final de cada parcial la parte de teoría participará con un 65%, y la parte práctica de problemas lo será con el resto, es decir, el 35%. La calificación final de la asignatura se obtendrá: * 70,0%; de la media aritmética de las calificaciones de los examenes parciales; siempre y cuando, la suma de las calificaciones de los parciales sea igual o superior a 8,0 puntos; y no haya, entre éstos, una calificación inferior a 3,5 puntos. * 17,5%; de la calificación de las prácticas de laboratorio. * 12.5%, es decir, el resto; se correspondería con la calificación de los trabajos personales, o en grupos de dos personas, a entregar por los alumnos. Un no apto en las prácticas de laboratorio supone un suspenso en la asignatura. Un aprobado por parciales supone 1,0 puntos más en la calificación final de la asignatura, si este aprobado se ha conseguido con una calificación igual o supe- rior a 5,5 puntos. Una vez aprobada MÁQUINAS ELÉCTRICAS I, puede analizarse la posibilidad de compensar la nota obtenida en MÁQUINAS ELÉCTRICAS II inferior a 5,0 puntos, si la calificación obtenida en MÁQUINAS ELÉCTRICAS I es superior a 6,0 puntos; sumándole, entonces, la mitad de ese exceso a la calificación que se obtuvo en Máquinas Eléctricas II (sería posible, por tanto, no tener que examinarse de nuevo en la convocatoria siguiente). Únicamente se guardan parciales para la convocatoria de junio del año en curso. Se exige, a su vez, el apto en las prácticas de laboratorio realizadas durante el curso académico para poder presentarse a cualquier examen final.
Recursos Bibliográficos
- Máquinas Eléctricas. Jesús Fraile Mora. MCGRAW-HILL. 6ª edición. 2008. - Máquinas Eléctricas. J. Sanz Feito. PRENTICE-HALL. 2002. - Máquinas síncronas y máquinas de corriente continua. F. Blázquez, J. Rodríguez, A.M. Alonso y C. Veganzones. ETSIM-UPM. 2007. - Teoría de máquinas de c.c. y motores de colector. A.M. Alonso Rodríguez. Edición UPM-ETSII. 1979. - Curso moderno de máquinas eléctricas rotativas. M. Cortés Cherta. EDITORES TÉCNICOS ASOCIADOS. 1990. - Problemas de Máquinas Eléctricas. J. Fraile Mora y J. Fraile Ardanuy. MCGRAW-HILL Interamericana. Schaum. 2005. - Problemas resueltos DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS Ortega/Gómez/Bachiller.THOMSON-PARANINFO. 2008. - Máquinas eléctricas. Funcionamiento en régimen permanente. B.N.Miranda/J.M.Suárez. Tórculo Edicións. 4ª edición. 2006. - Máquinas Eléctricas. Rafael Sanjurjo Navarro. MCGRAW-HILL. 1993. - Máquinas Eléctricas. Stephen J. Chapman. 4ª edición. MCGRAW-HILL. 2005. - Máquinas Eléctricas. Fitzgerald/Kingsley/Umans. 6ª edición. 2004 - Máquinas Eléctricas J.J. Manzano Orrego THOMSON-PARANINFO. 2008. - Teoría y cálculo de bobinados eléctricos. J. Rapp. Editor. - Cálculo Modular de Máquinas Elécricas. Manual práctico. J. Corrales Martín. Ediciones MARCOMBO. 1994. - Máquinas eléctricas. Análisis y diseño aplicando Matlab. J.J.Cathey. McGraw-Hill. 2003.
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MÁQUINAS ELÉCTRICAS II | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709018 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS II | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL MACHINES II | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Coordinador: D. Higinio Sánchez Sáinz. Profesor Teoría: D. Higinio Sánchez Sáinz Profesores Prácticas de Laboratorio: D. Juan Manuel Casal Ramos D. Rafael Gómez Sánchez D. Juan Antonio Palacios García
Situación
Prerrequisitos
Es muy conveniente que el alumno haya adquirido los conocimientos propios de las siguientes asignaturas de primer curso: Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador; Materiales Eléctricos y Magnéticos; Fundamentos de Informática; Física; Álgebra; Cálculo; Circuitos I; Ampliación de Matemáticas y Sistemas Mecánicos, así como de la asignatura de Máquinas Eléctricas I de primer cuatrimestre.
Contexto dentro de la titulación
Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores de BOE, nuestra disciplina se encuentra en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de la especialidad. Esta asignatura fijará los cimientos para comprender y adquirir posteriores conocimientos en asignaturas específicas, tales como Centrales Eléctricas, Instalaciones Eléctricas I y II, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica I y II y Accionamientos Eléctricos y Electrónicos.
Recomendaciones
Se recomienda que el alumno contemple los prerrequisitos de la asignatura para un seguimiento óptimo de la misma.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis. Adaptación a nuevas situaciones. Motivación por la calidad y mejora continua. Conocimientos de informática. Resolución de problemas. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocimiento de tecnología, componentes y materiales. Conocimiento de lengua extranjera. Conocimientos básicos de la profesión.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Conocimiento de informática. Capacidad de gestión de la información. Métodos de diseño.
Actitudinales:
Mostrar actitud crítica y responsable. Toma de decisiones. Sensibilidad por temas medioambientales. Valorar el aprendizaje autónomo.
Objetivos
Conocer los principios físicos generales en que se basan las máquinas eléctricas relacionadas en el programa. El alumno deberá poder justificar la aplicación concreta de los fenómenos eléctricos, magnéticos y mecánicos en la constitución de las máquinas eléctricas. Conocer el funcionamiento y estructura interna de las máquinas eléctricas objeto de estudio. El alumno deberá poder explicar el funcionamiento de las máquinas eléctricas en distintas situaciones prácticas, y poder preveer cómo se comportarán éstas a través de la resolución de problemas de funcionamiento de las mismas. Conocer las distintas aplicaciones de las máquinas eléctricas. El alumno deberá ser capaz de discernir los diversos tipos de aplicaciones concretas que poseen cada una de las máquinas eléctricas estudiadas, así como delimitar los rangos de aplicación de las mismas. Proporcionar al alumno criterios para la selección de las distintas máquinas eléctricas, siendo capaz de aplicarlos en casos prácticos.
Programa
1. La máquina síncrona. 2. La máquina de corriente continua. 3. Introducción al cálculo y construcción de máquinas eléctricas.
Actividades
Ver apartado de metodología.
Metodología
El desarrollo de la asignatura se sustentará en las siguientes actividades 1. Actividades con presencia del profesor: - Lección magistral apoyada con medios audiovisuales para el desarrollo de los aspectos teóricos de los contenidos de la asignatura. - Realización de problemas tipo en el aula, intercalados en el desarrollo teórico, para complementar y aclarar los conceptos. - Realización de prácticas de laboratorio con máquinas reales. - Tutoría presencial y virtual. - Exposición de trabajos individuales o realizados en grupo. 2. Actividades sin presencia del profesor: - Resolución de problemas para asentamiento de los conceptos desarrollados en clase. - Realización de cálculos y simulaciones por ordenador. - Seguimiento de lecciones virtuales a través del Campus Virtual de la asignatura de los aspectos más importantes del contenido de la asignatura. - Ciclo de conferencias.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 112,5
- Clases Teóricas: 22,75
- Clases Prácticas: 22,75
- Exposiciones y Seminarios: 0
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules: 0
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 10.5
- Sin presencia del profesorado: 1.25
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 47.25
- Preparación de Trabajo Personal: 0
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0
Técnicas Docentes
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Otros (especificar):
Ejercicios de simulación y calculo por ordenador. Resolución de problemas Actividades en Aula Virtual: - Lecciones virtuales. - Tutoría virtual. |
Criterios y Sistemas de Evaluación
La evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos por el alumno en esta asignatura se realizará mediante la adición de las calificaciones obtenidas en una serie de actividades con evaluación. La evaluación de algunas actividades se realizará durante el cuatrimestre y otras son de evaluación puntual. Algunas tienen un cumplimiento obligatorio y otras son de realización optativa. El alumno puede escoger de entre éstas últimas aquellas que le sean de su mayor agrado. Las actividades objeto de evaluación son las siguientes: Actividades básicas: Todos los alumnos han de realizarlas para poder optar a superar la asignatura. Contemplan el 70% de la evaluación. - Examen presencial de teoria y resolución de problemas numéricos relativos a los conocimientos y destrezas adquiridos en clases presenciales teóricas-prácticas de aula. Su peso es de hasta un 60 %. Se obliga a obtener un mínimo del 20% para poder optar a superar la asignatura. Se realizará uno en cada convocatoria oficial. - Evaluación de conocimientos y destrezas adquiridos en las clases presenciales de prácticas de laboratorio. Su peso es de hasta un 10 %. La asistencia a las sesiones de prácticas de laboratorio es de obligado cumplimiento para poder optar a superar la asignatura. Las sesiones de prácticas de laboratorio se desarrollan a lo largo del cuatrimestre. Actividades complementarias: De entre todas las propuestas el alumno ha de escoger aquellas que más le interese. - Examenes de evaluación continua sobre contenidos teóricos y de resolución de problemas realizados a través del Campus Virtual de la Asignatura. Su realización será durante el cuatrimestre en fechas anunciadas con adelanto en el mismo Campus. Su peso es de hasta el 10 %. - Evaluación de un trabajo realizado en grupo definido bajo los principios del trabajo colaborativo y la enseñanza basada en problemas. Su evaluación completa (seguimiento, trabajo y exposición) posee un peso de hasta el 15%. Su propuesta se hará al principio del cuatrimestre, su realización y seguimiento se realizará durante el cuatrimestre, y la presentación del trabajo final y su exposición se realizará antes de la finalización del cuatrimestre. - Asistencia productiva a seminarios y/o ciclos de conferencias. Peso de hasta el 5 %. La Dirección de la E.S.I. de Cádiz fijará el horario y contenido de las mismas. - Resolución de problemas numéricos propuestos. Su peso es de hasta el 10%. Su realización se programará durante el cuatrimestre. - Trabajos de simulación y calculo por ordenador. Su peso es de hasta el 10%. Su propuesta se hará al principio del cuatrimestre y su resultado se entregará antes de la finalización de éste. El peso completo de las actividades complementarias escogidas por el alumno no podrá superar el 30% del total de la asignatura.
Recursos Bibliográficos
Teoría y Problemas: - Máquinas eléctricas. J. F. Mora. 5º Edición. Mc Graw Hill. 2004 - Problemas de máquinas eléctricas. J. F. Mora. Serie Shaum. Ed. Mc Graw Hill. 2005 - Teoría General de Máquinas Eléctricas. M. Cortes Cherta, J. Corrales Martín, A. Enseñat Badia. UNED
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MÁQUINAS ELÉCTRICAS II | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712018 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS II | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL MACHINES II | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Coordinador: D. Higinio Sánchez Sáinz. Profesor Teoría: D. Higinio Sánchez Sáinz Profesores Prácticas de Laboratorio: D. Juan Manuel Casal Ramos D. Rafael Gómez Sánchez D. Juan Antonio Palacios García
Situación
Prerrequisitos
Es muy conveniente que el alumno haya adquirido los conocimientos propios de las siguientes asignaturas de primer curso: Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador; Materiales Eléctricos y Magnéticos; Fundamentos de Informática; Física; Álgebra; Cálculo; Circuitos I; Ampliación de Matemáticas y Sistemas Mecánicos, así como de la asignatura de Máquinas Eléctricas I de primer cuatrimestre.
Contexto dentro de la titulación
Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores de BOE, nuestra disciplina se encuentra en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de la especialidad. Esta asignatura fijará los cimientos para comprender y adquirir posteriores conocimientos en asignaturas específicas, tales como Centrales Eléctricas, Instalaciones Eléctricas I y II, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica I y II y Accionamientos Eléctricos y Electrónicos.
Recomendaciones
Se recomienda que el alumno contemple los prerrequisitos de la asignatura para un seguimiento óptimo de la misma.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis. Adaptación a nuevas situaciones. Motivación por la calidad y mejora continua. Conocimientos de informática. Resolución de problemas. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocimiento de tecnología, componentes y materiales. Conocimiento de lengua extranjera. Conocimientos básicos de la profesión.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Conocimiento de informática. Capacidad de gestión de la información. Métodos de diseño.
Actitudinales:
Mostrar actitud crítica y responsable. Toma de decisiones. Sensibilidad por temas medioambientales. Valorar el aprendizaje autónomo.
Objetivos
Conocer los principios físicos generales en que se basan las máquinas eléctricas relacionadas en el programa. El alumno deberá poder justificar la aplicación concreta de los fenómenos eléctricos, magnéticos y mecánicos en la constitución de las máquinas eléctricas. Conocer el funcionamiento y estructura interna de las máquinas objeto de estudio. El alumno deberá poder explicar el funcionamiento de las máquinas eléctricas en distintas situaciones prácticas, y poder preveer cómo se comportarán éstas a través de la resolución de problemas de funcionamiento de las mismas. Conocer las distintas aplicaciones de las máquinas eléctricas. El alumno deberá ser capaz de discernir los diversos tipos de aplicaciones concretas que poseen cada una de las máquinas eléctricas estudiadas, así como delimitar los rangos de aplicación de las mismas. Proporcionar al alumno criterios para la selección de las distintas máquinas eléctricas, siendo capaz de aplicarlos en casos prácticos.
Programa
1. La máquina síncrona. 2. La máquina de corriente continua. 3. Introducción al cálculo y construcción de máquinas eléctricas.
Actividades
Ver apartado de metodología.
Metodología
El desarrollo de la asignatura se sustentará en las siguientes actividades 1. Actividades con presencia del profesor: - Lección magistral apoyada con medios audiovisuales para el desarrollo de los aspectos teóricos de los contenidos de la asignatura. - Realización de problemas tipo en el aula, intercalados en el desarrollo teórico, para complementar y aclarar los conceptos. - Realización de prácticas de laboratorio con máquinas reales. - Tutoría presencial y virtual. - Exposición de trabajos individuales o realizados en grupo. 2. Actividades sin presencia del profesor: - Resolución de problemas para asentamiento de los conceptos desarrollados en clase. - Realización de cálculos y simulaciones por ordenador. - Seguimiento de lecciones virtuales a través del Campus Virtual de la asignatura de los aspectos más importantes del contenido de la asignatura. - Ciclo de conferencias.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 112,5
- Clases Teóricas: 22,75
- Clases Prácticas: 22,75
- Exposiciones y Seminarios: 0
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules: 0
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 10.5
- Sin presencia del profesorado: 1,25
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 47,25
- Preparación de Trabajo Personal: 0
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 4
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0
Técnicas Docentes
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Otros (especificar):
Ejercicios de simulación y calculo por ordenador. Resolución de problemas Actividades en Aula Virtual: - Lecciones virtuales. - Tutoría virtual. |
Criterios y Sistemas de Evaluación
La evaluación de los conocimientos y competencias adquiridos por el alumno en esta asignatura se realizará mediante la adición de las calificaciones obtenidas en una serie de actividades con evaluación. La evaluación de algunas actividades se realizará durante el cuatrimestre y otras son de evaluación puntual. Algunas tienen un cumplimiento obligatorio y otras son de realización optativa. El alumno puede escoger de entre éstas últimas aquellas que le sean de su mayor agrado. Las actividades objeto de evaluación son las siguientes: Actividades básicas: Todos los alumnos han de realizarlas para poder optar a superar la asignatura. Contemplan el 70% de la evaluación. - Examen presencial de teoria y resolución de problemas numéricos relativos a los conocimientos y destrezas adquiridos en clases presenciales teóricas-prácticas de aula. Su peso es de hasta un 60 %. Se obliga a obtener un mínimo del 20% para poder optar a superar la asignatura. Se realizará uno en cada convocatoria oficial. - Evaluación de conocimientos y destrezas adquiridos en las clases presenciales de prácticas de laboratorio. Su peso es de hasta un 10 %. La asistencia a las sesiones de prácticas de laboratorio es de obligado cumplimiento para poder optar a superar la asignatura. Las sesiones de prácticas de laboratorio se desarrollan a lo largo del cuatrimestre. Actividades complementarias: De entre todas las propuestas el alumno ha de escoger aquellas que más le interese. - Examenes de evaluación continua sobre contenidos teóricos y de resolución de problemas realizados a través del Campus Virtual de la Asignatura. Su realización será durante el cuatrimestre en fechas anunciadas con adelanto en el mismo Campus. Su peso es de hasta el 10 %. - Evaluación de un trabajo realizado en grupo definido bajo los principios del trabajo colaborativo y la enseñanza basada en problemas. Su evaluación completa (seguimiento, trabajo y exposición) posee un peso de hasta el 15%. Su propuesta se hará al principio del cuatrimestre, su realización y seguimiento se realizará durante el cuatrimestre, y la presentación del trabajo final y su exposición se realizará antes de la finalización del cuatrimestre. - Asistencia productiva a seminarios y/o ciclos de conferencias. Peso de hasta el 5 %. La Dirección de la E.S.I. de Cádiz fijará el horario y contenido de las mismas. - Resolución de problemas numéricos propuestos. Su peso es de hasta el 10%. Su realización se programará durante el cuatrimestre. - Trabajos de simulación y calculo por ordenador. Su peso es de hasta el 10%. Su propuesta se hará al principio del cuatrimestre y su resultado se entregará antes de la finalización de éste. El peso completo de las actividades complementarias escogidas por el alumno no podrá superar el 30% del total de la asignatura.
Recursos Bibliográficos
Teoría y Problemas: - Máquinas eléctricas. J. F. Mora. 5º Edición. Mc Graw Hill. 2004 - Problemas de máquinas eléctricas. J. F. Mora. Serie Shaum. Ed. Mc Graw Hill. 2005 - Teoría General de Máquinas Eléctricas. M. Cortes Cherta, J. Corrales Martín, A. Enseñat Badia. UNED
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MÁQUINAS ELÉCTRICAS II | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 614018 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS II | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL MACHINES II | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
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Profesorado
L. CARLOS SÁNCHEZ-CANTALEJO MORELL
Situación
Prerrequisitos
No existen en el plan de estudios.
Contexto dentro de la titulación
La asignatura Máquinas Eléctricas II, objeto de esta Planificación Docente, es de carácter troncal y constituye una de las asignaturas específicas de la especialidad de Electricidad. Conjuntamente con la asignatura Máquinas Eléctricas I, forma parte de la materia troncal MÁQUINAS ELÉCTRICAS (Real Decreto 1402/1992 sobre directrices generales propias de la titulación y Real decreto 50/1995 sobre la modificación del anterior, en lo referente a la denominación del título universitario; BOEs de 22-12-1992 y 04-02-1995, respectivamente). Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores de BOE, esta asignatura se encuentra integrada en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de la especialidad. La asignatura, que, como se ha informado, forma parte de la material troncal MÁQUINAS ELÉCTRICAS, fijará los cimientos para poder comprender y adquirir posteriores conocimientos en asignaturas específicas. ----------------------------------------------------------------------------- -- Importa destacar aquí, que parte de la información a desarrollar (contexto dentro de la titulación y objetivos) sobre esta asignatura se hará para salvar "un escollo", debido a que los descriptores que aparecen en el BOE (Resolución de 8 marzo de 2002 de la Universidad de Cádiz, BOE DE 3 de abril) no cumplen las directrices generales comunes de los planes de estudios, en lo referente al desdoblamiento de las materias troncales en asignaturas; no ajustándose a los contenidos de las enseñanzas. Además de ser los descriptores gramaticalmente incorrectos, y no tener en cuenta el momento de impartición de la asignatura de CENTRALES ELÉCTRICAS. Afecta tanto a MÁQUINAS ELÉCTRICAS II como a MÁQUINAS ELÉCTRICAS I. Conjuntamente con otros aspectos que me hacen manifestar que no es apropiado que el desarrollO de la MÁQUINA ASINCRONA O DE INDUCCIÓN se realice en la asignatura de MÁQUINAS ELÉCTRICAS I, sino que debería serlo en MÁQUINAS ELECTRICAS II. Lo contrario surge con la MÁQUINA SÍNCRONA -- ----------------------------------------------------------------------------- Máquinas Eléctricas II es una de las asignaturas base sobre la que se construye la asignatura de Centrales Eléctricas (2º/2º cuatrimestre), y, también, es el referente para las asignaturas posteriores: Diseño y Ensayo de Máquinas Eléctricas (3º/1er cuatrimestre), Instalaciones Eléctricas I y II (3º), Transporte y Distribución de Energía Eléctrica I y II (3º), Accionamientos Eléctricos y Eléctrónicos (3º/2º cuatrimestre), y Generación Eléctrica mediante Energías Renovables (3º).
Recomendaciones
Es imprescindible haber cursado previamente la asignatura troncal MÁQUINAS ELÉCTRICAS I.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y de síntesis. - Adaptación a nuevas situaciones. - Motivación por la calidad y mejora continua. - Conocimientos de informática. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Conocimientos de tecnología, componentes y materiales. - Conocimientos de lengua extranjera (por la documentación empleada) - Conocimientos básicos de la profesión.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Conocimientos de informática. - Capacidad de gestión de la información. - Métodos de diseño.
Actitudinales:
- Mostrar actitud crítica y responsable. - Toma de decisiones. - Sensibilidad por temas medioambientales. - Valorar el aprendizaje autónomo.
Objetivos
Esta asignatura, conjuntamente con MÁQUINAS ELÉCTRICAS I, forma parte de la misma materia troncal; por lo que los objetivos de ambas son los mismos, con diferentes desarrollos temáticos aunque estrechamente relacionados. Entre sus objetivos podríamos destacar: - Estudiar los principios físicos, el funcionamiento y las características cons- tructivas más destacadas, así como ciertos aspectos relacionados con el di- seño, con la finalidad de conseguir un correcto conocimiento interno y exter- no (caja de bornas y placa de características, entre otros) de las máquinas eléctricas que se estudiarán. - Mostrar y justificar los campos de aplicación de diferentes tipos de máquinas eléctricas, en aras de establecer sus posibilidades de utilización. - Conocer ciertos motores eléctricos de pequeña potencia, con amplia variedad de diseños y características, que están disponibles por necesidades espe- ciales de sus aplicaciones. - Proporcionar criterios para la selección de máquinas eléctricas. - Se desarrollará, con cierto grado de profundidad, la máquina rotativa de corriente continua (la máquina de construcción más compleja y delicada, pero en cambio más versátil por sus facilidades de control de velocidad y de par, en su funcionamiento como motor); así como, la máquina síncrona cuya aplicación fundamental es en régimen de generador de energía eléctrica en forma de corriente alterna. - A su vez, desde el punto de vista industrial, se abordará, igualmente, en esta parte de la materia troncal, aspectos relacionados con la explotación de estos tipos de máquinas rotativas desde el enfoque particular de su comporta- miento, y su incidencia, en el resto del sistema del que forman parte. - En este último sentido, se incide, en la importancia del generador síncrono como el elemento clave dentro de las Centrales Eléctricas; así como los es en los grupos electrógenos de apoyo en los casos de falta del suministro convencional de energía eléctrica (red aislada). - Presentar una introducción al cálculo de máquinas eléctricas a través de aspectos constructivos y de diseño. - Siempre se tendrá en cuenta la existencia de asignaturas de continuación, que incidirán en aspectos específicos de estas máquinas en servicio o en su di- seño. Por lo que se establecerán unos límites en el desarrollo de ciertos temas.
Programa
TEMA 1: Máquinas rotativas de corriente continua. Aspectos constructivos. Fem generada en el inducido y sistemas de excitación. Fenómenos en las má- quinas rotativas de corriente continua. (6 horas) TEMA 2: Funcionamiento de la máquina de c.c. como generador y como motor. Cur- vas características. (5 horas) TEMA 3: La máquina de c.c. como motor en servicio. Problemáticas y utiliza- ciones según el sistema de excitación. (4 horas) TEMA 4: Regulación de la velocidad en los motores de c.c. (3 horas + 1 seminario) Tema 5: La máquina síncrona: Aspectos constructivos y de funcionamiento. Diagramas vectoriales y circuito equivalente. Curvas características. Ensayos. (7 horas) Tema 6: Funcionamiento de un generador síncrono en una red. (4 horas + 1 seminario) Tema 7: Motor síncrono: Puesta en marcha, características de servicio y aplicaciones. Regulación de la velocidad. (4 horas) TEMA 8: El motor monofásico de colector y máquinas especiales. (2 horas) TEMA 9: Cálculo y construcción de máquinas eléctricas. Aspectos destacados. (3 horas)
Actividades
Durante el desarrollo de la asignatura, en la parte de laboratorio, que es obligatoria para todos los alumnos matriculados, se realizarán unas prácticas, que consistirán en: - realización del cableado de distintos circuitos constitutivos - el manejo de toda la instrumentación de medida apropiada - la experimentación de las máquinas en estudio (según temario) - y el uso de la correspondiente aparamenta de maniobra y protección. Estas prácticas se identificarán por los siguientes, o similares, títulos: PRÁCTICA 1: Máquina de c.c. Funcionamiento como generador. Curvas caracterís- ticas. Autoexcitación. (PARTE I). PRÁCTICA 2: Máquina de c.c. Funcionamiento como generador. Curvas caracterís- ticas. Autoexcitación. (PARTE II). PRÁCTICA 3: Máquina de c.c. Funcionamiento como motor. Arranque, frenado, inver- sión de sentido de giro y regulación de velocidad. PRÁCTICA 4: El sistema Ward Leonard y los cuadrantes de funcionamiento. PRÁCTICA 5: La máquina síncrona. Funcionamiento como generador aislado. Curvas características. PRÁCTICA 6: Generador síncrono acoplado a la red. Funcionamiento del motor síncrono. El alumno realizará las prácticas de laboratorio según un guión que previamente habrá estudiado pormenorizadamente, antes de su realización; en el cual, vendrá especificado el proceso a seguir en la experimentación de la máquina (con vis- tas a comprobar su comportamiento o deducir su circuito equivalente) y/u obten- ción de ciertas curvas características si así se requiriese. Cada práctica se realizará después de la consiguiente teoría y de los problemas de aplicación que la fundamentan o apoyan. Habrá un seguimiento individualizado, durante cada una de las prácticas, del avance en la adquisición de conocimiento del alumno. Como máximo, por motivos justificados por escrito por el alumno afectado, podrá no realizarse una práctica. Parte de las actividades a planificar (con un 50% de contenidos teóricos totales y un 50% de contenidos totales prácticos) serán con presencia del profesor, clasificándose en: - Clases de teoría. - Clases prácticas de problemas. - Exposiciones o seminarios. - Resolución en clase de problemas asignados (a un grupo o a un alumno). - Clases prácticas (conjuntas o por grupos) en los laboratorios. - Tutorías colectivas. - Tutorías individuales. - Realización de exámenes (parciales y final). y otras actividades serán sin la presencia del profesor, tales como: - Estudio de teoría. - Estudio de las partes prácticas de la asignatura. - Busqueda de información complementaria para afianzar conocimientos. - Realización y entrega de problemas: - propuestos por el profesor - elaborados por el alumno - Preparación de la documentación a entregar en las actividades que se realicen. En ningún caso las "actividades académicas dirigidas" podrán ser superiores a las 18 horas totales.
Metodología
Se insiste más en la fisiología (funcionamiento) de la máquina que en la ana- tomía interna (aspectos constructivos). Se analiza la máquina partiendo de fenó- menos ligados a magnitudes internas para evolucionar a aquellas magnitudes que pueden catalogarse como externas: tensión, corriente, velocidad y par (en las que el técnico o ingeniero está interesado). Poniéndose en evidencia los equi- librios que gobiernan y estabilizan su funcionamiento. Como recursos didácticos se utilizarán la pizarra y el retroproyector o el cañón de proyección. Fundamentalmente la pizarra, por permitir un desarrollo más pausado y donde se observan más detalladamente todos los procesos seguidos en las justificaciones; no obstante, el uso del cañon de proyección permitirá un desarrollo más rápido cuando éste sea conveniente, y, por supuesto, siempre que haya figuras o gráficos de difícil representación. Los desarrollos teóricos irán seguidos cada cierto tiempo por problemas de apli- cación, a fin de fijar las ideas y afianzar los conocimientos con resultados numéricos (cuantitativos). Además de la realización por parte del alumno, asis- tido por el profesor, de las correspondientes prácticas de laboratorio, para el estudio y ensayo de las máquinas disponibles para estos menesteres. En las clases teóricas y prácticas se tratará que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para que pueda llegar a alcanzar los objetivos, adquirir los conocimientos y competencias reseñadas anteriormente. La lección magistral se utilizará como medio de ofrecer una visión general y sistemáticas de los temas, destacando los aspectos más importante de los mismos. En las tutorías (colectivas e individuales) se tratará de resolver las dudas planteadas por los alumnos sobre las clases teóricas y prácticas, o sobre las relaciones de problemas que los alumnos deben de realizar.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 133
- Clases Teóricas: 28
- Clases Prácticas: 22
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 2
- Individules: 1
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 3
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 45
- Preparación de Trabajo Personal: 16
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 8
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Otros (especificar):
Aula virtual. |
Criterios y Sistemas de Evaluación
El alumno deberá conocer, en esencia, lo siguiente: - Los principios físicos y de funcionamiento, las características, los aspectos de diseño y las aplicaciones de las diferentes clases de máquinas eléctricas estudiadas. - Los procedimientos de obtención de los distintos parámetros de los circuitos equivalentes y sus formas aproximada y simplificada. - Órdenes de magnitudes, contrastados a través de los resultados numéricos obte- nidos analíticamente o experimentalmente. - El correcto conexionado de las máquinas, y el de su aparamenta de maniobra y protección. - Saber diferenciar externa e internamente los distintos tipos de máquinas eléc- tricas, y saber justificar sus puntos de similitud o de coincidencia entre ellas. La asistencia a clase es fundamental para el seguimiento de la materia. Además, incide favorablemente en el conocimiento del alumnado con vistas a su posterior evaluación. Se exige, en consecuencia, una asistencia mínima del 70% para ser evaluado finalmente; casos excepcionales a esta norma serán analizados concien- zudamente, uno a uno, al inicio del curso académico. Este requisito es exten- sivo, igualmente, a posibles repetidores. Se realizará un primer examen parcial a mitad del cuatrimestre. El segundo exa- men parcial coincidirá con el final del cuatrimestre (convocatoria de junio). En caso de no presentarse al primer examen parcial o no haberse superado, se realizará un examen final de toda la materia de la asignatura. En la calificación final de cada parcial la parte de teoría participará con un 65%, y la parte práctica de problemas lo será con el resto, es decir, el 35%. La calificación final de la asignatura se obtendrá: * 70,0%; de la media aritmética de las calificaciones de los examenes parciales; siempre y cuando, la suma de las calificaciones de los parciales sea igual o superior a 8,0 puntos; y no haya, entre éstos, una calificación inferior a 3,5 puntos. * 17,5%; de la calificación de las prácticas de laboratorio. * 12.5%, es decir, el resto; se correspondería con la calificación de los trabajos personales, o en grupos de dos personas, a entregar por los alumnos. Un no apto en las prácticas de laboratorio supone un suspenso en la asignatura. Un aprobado por parciales supone 1,0 puntos más en la calificación final de la asignatura, si este aprobado se ha conseguido con una calificación igual o supe- rior a 5,5 puntos. Una vez aprobada MÁQUINAS ELÉCTRICAS I, puede analizarse la posibilidad de compensar la nota obtenida en MÁQUINAS ELÉCTRICAS II inferior a 5,0 puntos, si la calificación obtenida en MÁQUINAS ELÉCTRICAS I es superior a 6,0 puntos; sumándole, entonces, la mitad de ese exceso a la calificación que se obtuvo en Máquinas Eléctricas II (sería posible, por tanto, no tener que examinarse de nuevo en la convocatoria siguiente). Únicamente se guardan parciales para la convocatoria de junio del año en curso. Se exige, a su vez, el apto en las prácticas de laboratorio realizadas durante el curso académico para poder presentarse a cualquier examen final.
Recursos Bibliográficos
- Máquinas Eléctricas. Jesús Fraile Mora. MCGRAW-HILL. 6ª edición. 2008. - Máquinas Eléctricas. J. Sanz Feito. PRENTICE-HALL. 2002. - Máquinas síncronas y máquinas de corriente continua. F. Blázquez, J. Rodríguez, A.M. Alonso y C. Veganzones. ETSIM-UPM. 2007. - Teoría de máquinas de c.c. y motores de colector. A.M. Alonso Rodríguez. Edición UPM-ETSII. 1979. - Curso moderno de máquinas eléctricas rotativas. M. Cortés Cherta. EDITORES TÉCNICOS ASOCIADOS. 1990. - Problemas de Máquinas Eléctricas. J. Fraile Mora y J. Fraile Ardanuy. MCGRAW-HILL Interamericana. Schaum. 2005. - Problemas resueltos DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS Ortega/Gómez/Bachiller.THOMSON-PARANINFO. 2008. - Máquinas eléctricas. Funcionamiento en régimen permanente. B.N.Miranda/J.M.Suárez. Tórculo Edicións. 4ª edición. 2006. - Máquinas Eléctricas. Rafael Sanjurjo Navarro. MCGRAW-HILL. 1993. - Máquinas Eléctricas. Stephen J. Chapman. 4ª edición. MCGRAW-HILL. 2005. - Máquinas Eléctricas. Fitzgerald/Kingsley/Umans. 6ª edición. 2004 - Máquinas Eléctricas J.J. Manzano Orrego THOMSON-PARANINFO. 2008. - Teoría y cálculo de bobinados eléctricos. J. Rapp. Editor. - Cálculo Modular de Máquinas Elécricas. Manual práctico. J. Corrales Martín. Ediciones MARCOMBO. 1994. - Máquinas eléctricas. Análisis y diseño aplicando Matlab. J.J.Cathey. McGraw-Hill. 2003.
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SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 607042 | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | Créditos Prácticos | 3 | ||
Titulación | 0607 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Créditos ECTS | 4 |
ASIGNATURA OFERTADA SIN DOCENCIA
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Profesorado
Juan Andrés Martín García Pablo García Triviño
Situación
Prerrequisitos
Ninguno en los actuales planes de estudio para su impartición y docencia.
Contexto dentro de la titulación
Es una asignatura de corte tecnológico y de carácter terminal, o sea, es de último curso de la titulación y no tiene continuidad en otra asignatura de la titulación (no nutre de conocimientos a ninguna asignatura posterior en el itinerario curricular de la titulación).
Recomendaciones
Seguir el itinerario curricular establecido, o sea, tener aprobadas, o al menos cursadas, todas las asignaturas correspondientes a primer y segundo curso de la titulación I.T.I. en Electrónica Industrial.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de análisis y síntesis. - Toma de decisiones. - Asentar la confianza en la capacidad personal para abordar problemas. - Trabajo en equipo.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Adquirir los conocimientos correspondientes a las Unidades que se detallan en el programa.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Ser capaz de interpretar en los diagramas unifilares los distintos componentes de un sistema eléctrico de potencia y comprender su funcionamiento. - Saber identificar y analizar las diferentes partes en que se compone un sistema eléctrico de potencia.
Actitudinales:
- La actitud del alumno debe ser comunicativa, crítica y autodidacta (mostrando interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información).
Objetivos
Llegar a conocer la configuración y el modo de funcionamiento del sistema eléctrico de potencia. Llegar a conocer los elementos que forman parte del mismo, así como los parámetros que los definen.
Programa
1. Introducción. 2. Centrales Eléctricas. 3. Instalaciones de Transporte y de Distribución. 4. Subestaciones elevadoras y reductoras. 5. Elementos de Control. 6. Modelos y análisis de los elementos. 7. Generación distribuida. 8. Consideraciones técnicas y económicas sobre la explotación de la energía eléctrica.
Actividades
- Clases teóricas. - Clases prácticas de problemas. - Clases prácticas de laboratorio.
Metodología
- Como recursos didácticos se utilizará principalmente el cañón con explicaciones sobre pizarra. - El programa teórico de la asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, acompañadas de ejercicios de aplicación para fijar ideas y afianzar conocimientos. - Para fomentar el trabajo en equipo y la participación de todo el alumnado, en las clases de problemas, los propios alumnos de forma alternativa, deberán resolver en pizarra los problemas planteados por el profesor, con las sugerencias del resto de la clase y bajo la tutela del profesor. - Las prácticas de laboratorio se realizarán una vez desarrollados los conceptos teóricos, aplicándose una técnica de diálogo que estimule al alumnado al trabajo en grupo. - Se propondrán dos o más trabajos de profundización en la asignatura (de forma individual o en grupo) para conseguir una participación más activa y continuada del alumno, que habrán de ser expuestos/presentados/defendidos en clase ante el resto de compañeros y, por supuesto, del profesor.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 132
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 18
- Sin presencia del profesorado: 12
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 48
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
- Como criterio de evaluación se establece que el alumno debe alcanzar los objetivos marcados para la asignatura. - El sistema de evaluación del alumno se basa en una prueba escrita sobre supuestos teórico-prácticos que se le proponen en la misma, junto con la realización de las prácticas y de los trabajos y exposiciones realizadas por el alumno a lo largo del curso. - La calificación final del alumno será el resultado de: 1.- La calificación obtenida en el examen final de la asignatura correspondiente a la convocatoria oficial (60%). 2.- La calificación obtenida en las prácticas de laboratorio (20%). 3.- La calificación obtenida en los trabajos propuestos junto con la exposición pública de los mismos (20%).
Recursos Bibliográficos
Apuntes de clase. Problemas de Sistemas Eléctricos de Potencias (Ortea). Introducción a las Instalaciones Eléctricas (J. Fraile Mora - U.P.M., E.T.S. I.C.C. y P.). Instalaciones Eléctricas (J. Fraile Mora - U.P.M., E.U.I.T.O.P.).
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SISTEMAS ELÉCTRICOS EN PLANTAS INDUSTRIALES | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1706022 | SISTEMAS ELÉCTRICOS EN PLANTAS INDUSTRIALES | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL SYSTEMS IN INDUSTRIAL PLANTS | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1706 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | Tipo | Optativa |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | ||||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Francisco Mesa Varela
Situación
Prerrequisitos
El alumno debe haber adquirido las competencias previstas en las siguientes asignaturas: Cálculo, Teoría de Circuitos y Fundamentos de Informática.
Contexto dentro de la titulación
De acuerdo con los descriptores de BOE, los contenidos de esta asignatura se encuentran en el bloque de materias que aportan contenidos tecnológicos complementarios de la especialidad
Recomendaciones
Es recomendable la adquisición de competencias lingüisticas en Inglés (nivel B2). Se recomienda la realización de las actividades presenciales y virtuales que se propongan
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de explorar y valorar soluciones alternativas. - Búsqueda de información y síntesis. - Capacidad de redacción de informes y presentación de trabajos - Conocimientos de informática. - Capacidad de explorar y valorar soluciones alternativas. - Búsqueda de información y síntesis. - Capacidad de expresión y redacción de informes - Conocimientos de informática. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. - Capacidad de análisis crítico
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Analizar el cálculo eléctrico de una línea eléctrica de A.T. - Determinar las medidas de protección de una línea de transporte en A.T. - Leer documentación técnica relacionada con el tema - Realizar el estudio crítico de proyectos eléctricos
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Reunir la información necesaria para el diseño de una línea de A.T. - Resumir la normativa aplicable según la legislación vigente - Explicar las repercusiones sociales de la instalación de un sistema de transporte y distribución eléctrica - Presentar la información relativa a un proyecto eléctrico - Establecer las medidas de seguridad en la instalación de una línea de transporte
Actitudinales:
- Mostrar actitud responsable. - Racionalidad y detalle en la aplicación del conocimiento - Sensibilidad hacia el medioambiente y las demandas sociales - Preocupación por el cumplimiento de las normas de seguridad
Objetivos
Conocer las características básicas y el funcionamiento de los elementos que constituyen el sistema de distribución de energía eléctrica. Conocer los componentes y principios de diseño de un sistema eléctrico industrial. Saber analizar las situaciones de fallo en los sistemas eléctricos de potencia Conocer las protecciones de los sistemas eléctricos, compensación de reactiva y cálculos de lumninotecnia en la industria. Generar habilidades para el análisis de proyectos de sistemas eléctricos industriales.
Programa
1. El sistema de distribución de energía eléctrica. Subestaciones de distribución y centros de transformación- 2. Diseño eléctrico de líneas de Alta Tensión 3. Cálculos mecánicos de líneas de Alta Tensión 4. Flujos de carga. Sistemas de distribución 5. Luminotecnia 6. Análisis de fallos de sistemas eléctricos. Protecciones 7. Calidad de la señal eléctrica.
Actividades
Los alumnos realizarán actividades individuales y elaborarán en grupo un trabajo de profundización, de extensión adecuada al tiempo requerido para la realización de los mismos. El trabajo en grupo se presentará en las sesiones finales del cuatrimestre. También se dispondrá de actividades complementarias, tanto presenciales como virtuales.
Metodología
Metodología activa en el aula basada en la realización de actividades de aprendizaje, tanto de forma individual como en grupo. Apoyo del aprendizaje en prácticas reales y de laboratorio virtual. Realización por parte del alumno de trabajos individuales. Desarrollo de prácticas de laboratorio, reales y virtuales Participación en seminarios organizados por la Escuela Superior de Ingeniería Visita a instalaciones industriales y de distribución de energía eléctrica, guiadas por técnicos de las empresas. Se utilizará el Campus Virtual de la Universidad de Cádiz como plataforma de apoyo a la docencia y aprendizaje de la asignatura.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 100
- Clases Teóricas: 26
- Clases Prácticas: 11
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 1
- Individules: 3
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 5.5
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 22,5
- Preparación de Trabajo Personal: 23
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Se evaluará al alumno sobre las competencias previstas en el desarrollo de esta asignatura. La evaluación constará de los siguientes elementos: prácticas de Laboratorio,actividades individuales, trabajo en grupo y examen final según el programa. Los criterios de evaluación serán los siguientes: .- Actividades personales 45% .- Trabajo en grupo 15% .- Cuestionarios 15% .- Examen final 25% Las actividades individuales y en grupo evidenciarán el nivel adquirido en las competencias específicas de la asignatura. El alumno deberá tener una puntuación de aprobado en cada una de las partes de la evaluación para poder superar la asignatura.
Recursos Bibliográficos
- I. LAZAR. Análisis y diseño de Sistemas Eléctricos para Plantas Industriales. Ed. Limusa. - F. BARRERO. Sistemas de Energía Electrica. Ed. Thomson - R. MUJAL ROSAS. Cálculo de líneas y redes eléctricas. Ed. UPC - D. TLEIS NASSER. Power systems modelling and fault analysis. Newnes, 2008 - F. MESA. Competencias en la ingeniería del transporte eléctrico. AyA, 2010 - L. SALAS MORERA, R. AYUSO MUÑOZ y A.J. CUBERO ATIENZA. Luminotecnia. Universidad de Córdoba. - J.J. GRAINGER y W.D. STEVENSON. Análisis de sistemas de potencia. McGraw- Hill.
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SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL BUQUE | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1411009 | SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEL BUQUE | Créditos Teóricos | 4 |
Descriptor | SHIP ELECTRIC AND ELECTRONIC SYSTEMS | Créditos Prácticos | 2 | |
Titulación | 1411 | LICENCIATURA EN MÁQUINAS NAVALES | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5,5 |
Profesorado
Alfonso Alba Cañaveral Germán Jiménez Ferrer
Objetivos
*Analizarla planta generadora y su red de distribución a bordo. *Mejorar conocimiento, funcionamiento y control de máquinas eléctricas. *Conocer los equipos básicos de navegación y comunicación
Programa
*Planta generadora y red de distribución de a bordo. *Análisis estático y dinámico de la red. *Máquinas Eléctricas: funcionamiento y control. *Sistemas eléctricos: descripción y funcionamiento. *Sistemas electrónicos: fuentes de alimentación y diagramas de bloques. *Equipos para comunicaciones *Equipos de ayuda a la navegación. *Equipos de ayuda a la propulsión. *Equipos para la seguridad a bordo.
Metodología
*Exposiciones teóricas, generalmente con apoyo de transparencias y diálogos abiertos al debate. *Búsqueda de información para trabajos técnicos. *Prácticas de laboratorio guiadas.
Criterios y Sistemas de Evaluación
1.- Con respecto a Sistemas Electrónicos: Los elementos que sirven para la evaluación general del curso son: *Exámenes parciales *Los "Cuadernillo de Prácticas". *Ejercicios realizados en el aula de informática. *Participación en trabajos de clase. *Realización, exposición y defensa de trabajos técnicos. 2.- Con respecto a Sistemas Eléctricos: Se realizarán pruebas objetivas y obligatorias, tanto para la teoría como para el laboratorio. El porcentaje de distribución de la nota final será el siguiente: Examen de teoría y problemas, le corresponderá el 25%. Examen de laboratorio, le corresponderá el 25%. La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria para aprobar esta parte de la asignatura.
Recursos Bibliográficos
1.- Máquinas Eléctricas Chapman S.J., ed. McGraw-Hill. Santafé de Bogotá, 1993. 2.- Electrónica Industrial: Técnicas de Potencia. Gualda,J.A. y otros, Ed. Marcombo, Barcelona, 1992. 3.- Electrónica Industrial; dispositivos, equipos y sistemas para procesos y comunicaciones. Humphries J.T., Sheets L. P. , Ed. Paraninfo. Madrid 1996. 4.- Electricidad aplicada al buque, Baquerizo Pardo, M., Fondo edit. de Ingeniería Naval, Madrid 1986 5.- Electrónica Industrial: Electrónica de Regulación y Control Bühler, Barcelona. 1990. 6.- Amplificadores Operacionales Gutiérrez Iglesias J.L.. ed. Paraninfo, Madrid 1991. 7.- Electrónica y Automática Industriales I. Mundo E., Ed Marcombo. Barcelona 1986 8.- Máquinas Eléctricas. Fraile Mora. Ed. Svo. Pub. Colegio Ingenieros C.C.P. 9.- Electrical Machines and Transformes. McPherson, Lamore. Ed. J. Wiley& Sons 10.-Problemas de Ingeniería Eléctrica. Parker. Ed. Selecciones científicas.
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TECNOLOGIA ELECTRICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 605011 | TECNOLOGIA ELECTRICA | Créditos Teóricos | 2,5 |
Descriptor | ELECTRICAL TECHNOLOGY | Créditos Prácticos | 2 | |
Titulación | 0605 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Profesorado
Julio Vizoso Laporte
Objetivos
- Conocer los fundamentos generales de la Producción, Transporte,Distribución y utilización industrial de la Energía Eléctrica. - Cálculos Eléctricos de líneas de transporte y distribuidores. - Elementos constitutivos de subestaciones y centros de transformación. - Reglamentaciones.
Programa
- Generalidades sobre Sistemas Eléctricos de Potencia. - Generación de la Energía eléctrica. Centrales Eléctricas. - Principales Elementos constitutivos de las conducciones eléctricas. Conductores y Cables. - Parámetros o Características de las líneas de transporte. - Cálculo Eléctrico de Conductores. - Cálculo Eléctrico de Líneas de Transporte. - Cálculo Eléctrico de Distribuidores. - Centros de Transformación. - Cargas y criterios de determinación de las mismas en una Instalación Eléctrica. - Reglamentaciones.
Actividades
- Práctica 1: Visita a una Central de Generación de Energía Eléctrica. - Práctica 2: Visita a una Subestación de Distribución. - Práctica 3: Visita a una Instalación Fabril Receptora Industrial.
Metodología
El programa se desarrollará mediante clases magistrales, apoyadas con transparencias y/o presentaciones en "Power Point". Con objeto de apoyar los conocimientos teóricos del programa, se realizan las prácticas descritas anteriormente,en instalaciones fabriles de la zona. Para las prácticas, el alumno elaborará una memoria descriptiva detallada de las mismas, donde estarán incluídas las tablas de resultados, gráficos y conclusiones, resultantes de las visitas realizadas.
Criterios y Sistemas de Evaluación
El alumno debe conocer: - Tipos de Centrales Eléctricas. Ventajas e inconvenientes. - Criterios de cálculo eléctrico de conductores, líneas eléctricas y distribuidores. - Correcto uso de los Reglamentos necesarios. Será necesaria, para optar a examen, la asistencia a la totalidad de las prácticas con la entrega de la memoria correspondiente. Se hará un seguimiento por asistencia y atención a las clases, considerándose un mínimo de asistencia a las mismas del 70%, durante todo el curso, inclusive para los alumnos repetidores, para acceder a Examen final.
Recursos Bibliográficos
- Teoría de Líneas Eléctricas. Enrique Ras Oliva. Marcombo Boixareu Editores. - Introducción a las Instalaciones Eléctricas. Jesús Fraile Mora. Servicio de Publicaciones del C.O.I.C.C.P. de Madrid. Coleccion Escuelas. - Sistemas Eléctricos de Potencia. Syed A. Nasar. McGraw-Hill. - Líneas de Transporte de Energía. M. Checa. Marcombo. - Reglamento (Baja Tensión, Alta Tensión, Centrales y Subestaciones).
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TECNOLOGIA ENERGETICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 605012 | TECNOLOGIA ENERGETICA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ENERGY TECHNOLOGY | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0605 | INGENIERÍA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 6 |
Profesorado
Julio Vizoso Laporte Juan Díaz Navarro
Objetivos
- Aplicar los conocimientos adquiridos en Ingeniería térmica y de Fluidos al diseño y gestión de equipos térmicos. - Analizar la relación entre la energía eléctrica y el entorno económico empresarial. - Dar soluciones que contribuyan a minimizar el costo por dicha energía eléctrica, en el Valor Añadido del producto acabado de cualquier proceso de fabricación industrial. - Utilización de las Tarifas Eléctricas como elemento de gestión energética para reducir costos
Programa
Parte I: Energía Térmica (3.0 Créditos) I.1.- Estructura energética. I.2.- Cogeneración. I.3.- Compresores volumétricos. I.4.- Producción de Frío. I.5.- Turbomáquinas térmicas. I.6.- Motores de combustión interna alternativos. Parte II: Energía Eléctrica (3 Créditos) II.1 Principios de la Conservación de la Energía. II.2 Gestión de la Energía Eléctrica. II.3 Influencia en el consumo energético del dimensionado y proyecto de las Instalaciones Eléctricas. II.4 Gestión en el Ahorro Energético de la Demanda, por el uso racional de la Tarifación Eléctrica. II.5 Tarifa de Accesos. II.6 Composición del Mercado Eléctrico actual como consecuencia de las medidas desreguladoras del Sector.
Actividades
Parte Térmica: - Realización de ejercicios propuestos en clase. - Resolución de ejercicios mediante simulación. - Prácticas en empresas (según disponibilidad en las mismas) Parte Eléctrica: - Práctica 1: Descripción detallada in situ de una Instalación Receptora Industrial (2 horas) - Práctica 2: Presentación de una aplicación informática sobre la Gestión de la Energía Eléctrica en la Instalación descrita anteriormente (2 horas).
Metodología
Realización de ejercicios propuestos en clase para complementar las clases teóricas, además de los problemas propuestos en una colección para adquirir habilidades en los ejercicios prácticos. En la PARTE II será necesaria, para optar a examen, la asistencia a la totalidad de las prácticas con la entrega de la memoria correspondiente. Se hará un seguimiento por asistencia y atención a las clases, considerándose un mínimo de asistencia a las mismas del 70%, durante todo el curso, inclusive para los alumnos repetidores, para acceder a Examen Final.
Criterios y Sistemas de Evaluación
Se realizará un único examen para cada parte de la asignatura (un examen de la parte térmica y otro de la parte eléctrica). Para aprobar la asignatura será necesario aprobar cada una de las partes de manera independiente.
Recursos Bibliográficos
Parte Térmica: - Extensa documentación en la página WebCT de la asignatura - "Turbomáquinas Térmicas". C. Mataix. - "Motores de Combustión interna alternativos". Muñoz/Pairy Parte Eléctrica: - Dispositivos y Sistemas para el Ahorro de Energía. Pere Esquerra Pizá. Marcombo. 1988. - Publicaciones IDAE y Compañias Eléctricas. Publicaciones anuales. - Tarifas Eléctricas Integrales y Tarifas de Acceso. Publicaciones anuales
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TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 205030 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL TECHNOLOGY | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0205 | INGENIERÍA QUÍMICA | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,7 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
José Ramón Saenz Ruiz
Situación
Prerrequisitos
No existe ningún tipo de requisito en los actuales planes de estudios para su impartición y docencia
Contexto dentro de la titulación
Precedente: Fundamentos Físicos de la Ingeniería (1ºcurso) Ascendente: Tecnología Energética (3º curso)
Recomendaciones
Para un mejor aprovechamiento de los conocimientos aportados en esta asignatura, se recomienda el conocimiento de herramientas matemáticas básicas, así como de fundamentos físicos de aplicación.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis. Resolución de problemas y aplicación práctica de conceptos teóricos. Capacidad de integración del conocimiento de diferentes disciplinas. Aprendizaje autónomo.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química e ingeniería. Dimensionar sistemas de intercambio de energía. Simular procesos y operaciones industriales. Especificar equipos e instalaciones Diseño básico de sistemas de automatizsación y control. Comparar y seleccionar alternativas técnicas. Evaluar e implementar criterios de seguridad.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Calcular Diseñar Evaluar Optimizar
Actitudinales:
Trabajo en equipo Aprendizaje autónomo Toma de decisiones Creatividad y observación
Objetivos
Dotar al alumnado de conocimientos generales de tecnología eléctrica, y en particular de Análisis de circuitos eléctricos, Máquinas eléctricas e Instalaciones eléctricas.
Programa
Circuitos eléctricos monofásicos Circuitos eléctricos trifásicos Fundamentos de máquinas e instalaciones eléctricas. Energía eléctrica.
Actividades
Visitas, prácticas, simulación, ...
Metodología
El procedimiento metodológico empleado será del tipo inductivo-deductivo.En este método se sustentarán principalmente las clases de teoría, prácticas informáticas, de resolución de problemas y de laboratorio, así como visitas a empresas e instalaciones y los trabajos en grupo. Además se complementarán con el apoyo de las tutorías.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 134,9
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 30
- Exposiciones y Seminarios: 3
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 6
- Sin presencia del profesorado: 16
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 56,9
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Pruebas tanto para la teoría como para las prácticas,se realizarán además trabajos complementarios de la asignatura. La primera parte le corresponderá el 20 % de la nota final, al trabajo el 50 % y el otro 30 % a las prácticas.
Recursos Bibliográficos
1.Fundamentos de Circuitos Eléctricos J. R. Cogdell. Prentice-Hall 2.Tecnología eléctrica. A. Castejón, G. Santamaría. Ed. McGraw-Hill, 1994. 3.Análisis básicos de circuitos eléctricos. D.E. Johnson, J.L. Hilburn y J.R. Johnson. Prentice Hall, 1991. 4.Teoría de Circuitos. Tomos I y II.V. M. Parra, J. Ortega, A. Pastor y A. Pérez. UNED, 1981. 5.Tecnología Eléctrica.. F. Martínez Domínguez. Paraninfo
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TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 615026 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0615 | INGENIERO TCO. EN OBRAS PÚBLICAS ESPECIALIDAD EN CTNES. CIVILES Y ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 |
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Profesorado
Ver asignatura 611026
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TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 610030 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL TECHNOLOGY | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0610 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN QUÍMICA INDUSTRIAL | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4 |
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Profesorado
Francisco Llorens Iborra
Situación
Prerrequisitos
EL ALUMNO DEBE DE HABER ADQUIRIDO UNOS CONOCIMIENTOS PREVIOS EN LA ASIGNATURA DE FUNDAMENTOS FÍSICOS EN LA INGENIERÍA, SOBRE TODO LA MATERIA CORRESPONDIENTE A FÍSICA ELÉCTRICA. ADEMÁS DEBE DE TENER EL SOPORTE DE ANÁLISIS MATEMÁTICO ADQUIRIDO EN FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA INGENIERÍA.
Contexto dentro de la titulación
POR SUS CONTENIDOS, DE ACUERDO CON LOS DESCRIPTORES DEL BOE, LA DISCIPLINA NO GUARDA UNA ESTRECHA INTERRELACIÓN CON LAS MATERIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN, SIN EMBARGO ES FUNDAMENTAL PARA COMPLEMENTAR DICHA FORMACIÓN EN LA RAMA ELÉCTRICA. ESTA ASIGNATURA SUMINISTRARÁ BASTANTES CONOCIMIENTOS PARA APOYAR AL ALUMNO EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO FINAL DE CARRERA
Recomendaciones
SE RECOMIENDA CURSAR ESTA ASIGNATURA EN EL SEGENDO CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO CURSO, PUES NECESITA DE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS ASIGNATURAS YA MENCIONADAS DE PRIMER CURSO Y ES EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA ENTENDER LA MEDIDA Y APARAMENTA ELÉCTRICA EL RESTO DE EQUIPOS QUE EL ALUMNO UTILIZARÁ EN LAS ASIGNATURAS TECNOLÓGICAS.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS. Adquiridos mediante la resolución de problemas así como durante la realización de las diversas prácticas. - ADAPTACIÓN A NUEVAS SITUACIONES. Imprescindible para que el Ingeniero Técnico Químico pueda calcular, resolver y solucionar cualquier situación relacionada con la Ingeniería Eléctrica. - CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA PROFESIÓN. Como resumen de todos lo adquirido en la materia troncal. CAPACIDAD PARA COMUNICARSE CON PERSONAS NO EXPERTAS EN LA MATERIA. Como esta materia está incluida en la Ingeniería Técnica Industrial especialidad Química Industrial, es necesario desarrollar una capacidad para transmitir conocimientos eléctricos a personas relacionadas con la ingeniería química.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
CONCEPTO DE APLICACIONES DE DISEÑO. Adquiridos principalmente mediante el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas. TECNOLOGÍA. Adquisición de todos los conocimientos tecnológicos relacionados con el campo de circuitos, y máquinas eléctricas.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
REDACCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Mediante la utilización de manuales, uso de equipos e instalaciones utilizados en Ingeniería Eléctrica
Actitudinales:
Mostrar actitud crítica y responsable. Valorar el aprendizaje autónomo. Mostrar interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de información.
Objetivos
Adquirir conocimientos sobre los fundamentos y elementos que integran los circuitos eléctricos. Utilizar las diversas herramientas de simulación para circuitos eléctricos. Desarrollar la metodología para el análisis de los circuitos en régimen estacionario senoidal, así como en sistemas trifásicos. Conocer la diversa normativa utilizada en Ingeniería Eléctrica. Principio de funcionamiento y realización de medidas el Conocer el principio de funcionamiento de las diversas máquinas eléctricas. Analizar la utilización de sistemas trifásicos en la industria. Conocer la aparamenta de maniobra normalmente utilizada. Necesidad y utilización de los elementos eléctricos de protección
Programa
Unidad 1.- CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA. Unidad 2.- CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA MONOFASICA. Unidad 3.- SISTEMAS TRIFÁSICOS. Unidad 4.- INSTRUMENTACIÓN: APARATOS DE MEDIDA. Unidad 5.- ELECTRÓNICA DE POTENCIA. Unidad 6.- APARAMENTA DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN.
Metodología
La lección magistral, como medio de ofrecer una visión general y sistemática de los temas destacando los aspectos más importantes de los mismos, ofreciendo al alumno la posibilidad de motivación por quienes ya son expertos en el conocimiento de una materia, a través del diálogo y el intercambio de ideas. Las clases teóricas y prácticas se irán desarrollando en el aula, intercalando problemas entre las explicaciones teóricas cuando se estime oportuno. En el transcurso de las clases teóricas y prácticas se usarán diversos medios de proyección, transparencias, proyector de video, etc. En las clases teóricas y prácticas se tratará que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para que pueda llegar a alcanzar los objetivos, adquirir los conocimientos y competencias reseñadas anteriormente. Las tutorías, como método individualizado del seguimiento de aprendizaje y de desarrollo de las capacidades citadas. En las tutorías se tratará de resolver las dudas planteadas por los alumnos sobre las clases teórico/prácticas o sobre las relaciones de problemas que los alumnos deban realizar
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 106
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 17
- Exposiciones y Seminarios: 3
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 6
- Sin presencia del profesorado: 6
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 35
- Preparación de Trabajo Personal: 8
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 6
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Criterios de evaluación: COMO CRITERIO DE EVALUACIÓN SE ESTABLECE QUE EL ALUMNO DEBE ALCANZAR UN ADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. AL ALUMNO SE LE PROPORCIONA EL MATERIAL NECESARIO DE TRABAJO, INCLUYENDO ESTE LOS GUIONES DE PRACTICAS, RELACIONES DE PROBLEMAS Y EXAMENES DE AÑOS ANTERIORES. Criterios de calificación: SE REALIZARAN DOS EXAMENES PARCIALES, QUE PERMITIRAN LIBERAR MATERIA RESPECTO AL EXAMEN FINAL. LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO REALIZADAS SON DE OBLIGADA ASISTENCIA, SIENDO NECESARIA LA ENTREGA DE UNA MEMORIA. LA CALIFICACIÓN DE ESTAS SE OBTENDRA DE LA MEMORIA ENTREGADA Y DE LA ACTITUD DEL ALUMNO EN EL LABORATORIO. LAS PONDERACIONES PARA CADA UNO DE LOS HITOS DE EVALUACION SERAN: PRUEBAS PARCIALES 80%; LABORATORIO 10%; TRABAJOS REALIZADOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 10%.
Recursos Bibliográficos
- Tecnología eléctrica. A. Castejón, G. Santamaría. McGraw-Hill. 1997 - Análisis de circuitos eléctricos lineales. Salcedo, López.; .-Wesley. 1995 - Instrumentación Electrónica y técnicas de media. Ed. Prentice Hall. 1982 - Tratado práctico de Electrotecnia, 1 y 2. J. Rapp. Vagma. 1994 - Electrotecnia (Primera Parte): Teoría de circuitos. J. Fraile Mora. UPM - Electricidad Industrial. J. Burgos Monfort. Ed. Dossar S.A. - Tecnología de electricidad 4: Instalaciones y Líneas. Ed. Edebé.
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TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 612019 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL TECHNOLOGY | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0612 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIALIDAD EN HIDROLOGÍA | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Créditos ECTS | 5 |
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Profesorado
Ver asignatura 611026
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TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 613025 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL TECHNOLOGY | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0613 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPEC. EN TRANSP. Y SERVICIOS URBANOS | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Créditos ECTS | 5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Ver asignatura 611026
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TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 616026 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0616 | INGENIERO TCO. EN OBRAS PÚBLICAS ESPECIALIDAD EN CONSTRUCCIONES CIVILES Y ESPECIALIDAD EN TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Ver asignatura 611026
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TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 611026 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL TECHNOLOGY | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0611 | INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECIAL. EN CONSTRUCCIONES CIVILES | Tipo | Obligatoria |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Créditos ECTS | 5 |
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Profesorado
JULIO VIZOSO LAPORTE
Objetivos
Con esta asignatura se pretende dotar al alumno de unos conocimientos básicos en el campo de la electricidad. El alumno deberá dominar el análisis de circuitos en corriente continua y alterna. Asimismo deberá aplicar los conocimientos en alterna al estudio de circuitos trifásicos. En una segunda fase, el alumno deberá iniciarse en el conocimiento del electromagnetismo y su aplicación a las distintas máquinas eléctricas (transformador y máquinas rotativas de corriente alterna). Además deberá familiarizarse con los aparatos de medida y elementos de maniobra y protección en el laboratorio. En una tercera fase, deberá familiarizarse con el sistema eléctrico de potencia y conocer las centrales eléctricas convencionales y renovables. Por ultimo, el alumno ha de realizar una primera aproximación a las líneas de transporte y de distribución de energía eléctrica.
Programa
Unidad 1.-CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA -Conceptos básicos. Elementos de un circuito -Ley de Ohm. -Leyes de Kirchhoff. -Asociación de elementos. -Métodos de resolución de circuitos -Teoremas básicos (Thévenin, Norton y superposición) -Potencia eléctrica. Unidad 2.-CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA MONOFASICA. -Formas de onda sinusoidales. -Elementos ideales. -Representación de variables en régimen permanente. -Introducción a los números complejos. -Ley de Ohm generalizada. -Diagramas vectoriales. -Potencia eléctrica. Unidad 3.-SISTEMAS TRIFÁSICOS. -Introducción. -Sistemas trifásicos equilibrados. -Tipos de conexiones. -Potencia en sistemas equilibrados. -Teorema de Boucherot. -Corrección del factor de potencia. -Cargas monofásicas conectadas en sistemas trifásicos. Unidad 4.-GENERALIDADES DE MAQUINAS. -Principio de funcionamiento. -Clasificación general. -Aspectos físicos. -Pérdidas y rendimiento. -Placa de características. Unidad 5.-MAQUINAS ESTATICAS: TRANSFORMADORES -Principio de funcionamiento. -Circuito equivalente simplificado -Pérdidas y rendimiento. -Regulación de tensión. -Conexiones en transformadores trifásicos. Unidad 6.-MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS. -Principio de funcionamiento. -Aspectos físicos. -Pérdidas y rendimiento. -Característica mecánica. -Arranque. Unidad 7.-CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA. -Estructura del sistema eléctrico de potencia. -Características de las centrales eléctricas. Unidad 8.-INTRODUCCIÓN A LAS LINEAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA. -Características de las líneas de transporte. -Características de las líneas de distribución. -Redes de distribución.
Actividades
Exámen y tutorías.
Metodología
Asignatura ofertada sin docencia.
Criterios y Sistemas de Evaluación
Criterios de evaluación: El alumno deberá conocer adecuadamente todo el temario tanto práctico como teórico de la asignatura. Forma de evaluación: Se realizará el examen final oficial con todo el contenido de la asignatura.
Recursos Bibliográficos
- Tecnología eléctrica. A. Castejón, G. Santamaría. McGraw-Hill. (1997) - Fundamentos de electricidad. Serie Schaum. M. Gussow. McGraw-Hill. (1988) - Tecnología de los sistemas eléctricos de potencia- Wildi- Hispano-Europea - Problemas resueltos de Tecnología Eléctrica. Narciso Moreno, Alfonso Bachiller. Thomson- Paraninfo (2003). - Electrotecnia. Durán Moyano, Gámiz Caro, Bargalló Perpiñá y Domingo Peña. Altamar. 2009
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TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1706016 | TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRIC AND ENERGY TECHNOLOGY | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1706 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 4 |
Profesorado
Rafael Jiménez Castañeda
Situación
Prerrequisitos
No se establecen prerrequisitos para esta asignatura
Contexto dentro de la titulación
Permitir al alumno un acercamiento a las nuevas técnicas energéticas para el ahorro de la energía y el uso de las energías renovables. Conocimiento de la Tecnología Eléctrica desde el punto de vista de su aplicación en el ámbito de la gestión energética en la industria.
Recomendaciones
Actitud de sensibilidad a la problemática energía-medio ambiente por parte del alumno. Así como la necesidad de un uso racional de la energía como medio para el ajuste de costes en los diversos procesos productivos.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de aplicar conocimientos a situaciones reales Capacidad de formar criterio técnico Capacidad crítica documentada ante la problemática energética mundial Iniciativa para la resolución de problemas
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer las técnicas básicas para la gestión energética y los principios de funcionamiento de diversas fuentes de energía renovable. Conocer las estrategias y pólíticas energéticas aplicables al ámbito industrial.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Resolución de casos prácticos Conocimiento y utilización de documentos técnicos y normas Conocimiento de los equipos básicos empleados en instalaciones de energías renovables
Actitudinales:
Iniciativa personal Autoaprendizaje Capacidad para trabajar en equipo Habilidad para plantear soluciones técnicas
Objetivos
Conocer distintas fuentes de energía y transformaciones energéticas Conocer la gestión y política energética Adquirir conciencia sobre la problemática energética mundial
Programa
Teoría: 1.Conceptos de Tecnología Eléctrica y Energética 2.Energía Eléctrica 3.Energías Renovables 4.Cogeneración 5.Almacenamiento de Energía 6.Gestión Energética en la Industria 7.Energía y Medioambiente 8.Política Energética Prácticas: 1.Análisis termográfico de instalaciones eléctricas 2.Trazado de curvas características de dispositivos fotovoltaicos 3.Operación de instalaciones fotovoltaicas de conexión a red 4.Calidad de suministro eléctrico 5.Trabajo práctico
Actividades
Se podrán realizar visitas a instalaciones industriales que apliquen energías renovables o sistemas de gestión energética a sus actividades, siempre en función de las disponibilidades para visitas de dichas instalaciones.
Metodología
Teoría: Exposición teórica con participación de alumnos Prácticas: Trabajo en pequeños grupos
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 100
- Clases Teóricas: 30
- Clases Prácticas: 15
- Exposiciones y Seminarios: 2
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 8
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 43
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Se realizará evaluación continua del alumno, sin detrimento de las correspondientes convocatorias oficiales de exámenes
Recursos Bibliográficos
-Tecnología Energética. Vicente Bermúdez. Univ. Politécnica de Valencia. Año 2000 -Cogeneración. Aspectos termodinámicos, tecnológicos y económicos. Segunda edición. Jose María Sala Lizarraga. Universidad del País Vasco. 1994 -ANÁLISIS Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Antonio Gómez Expósito (coordinador) Mc Graw Hill 2002 -STANDARD HANDBOOK OF POWERPLANT ENGINEERING. 2ª edición Thomas C.Elliot; Kao Chen; Robert C. Swanekamp Mc Graw Hill 1997 -Energía Eólica Práctica. Paul Gipe. Progensa 2000. -Instalaciones Solares fotovoltaicas. Enrique Alcor. Progensa 2002 -Sistemas fotovoltaicos. Introducción al diseño y dimensionado de instalaciones de energía solar fotovoltaica. M. Alonso Abella.Publicaciones Técnicas 2001 -Renewable Energy. Its Physics, engineering, environmental impacts, Economic & Planning. Second Edition. Bent Sorensen. Academic Press 2000 -Planificación Energética 2002-2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -PASENER -Análisis de sistemas eléctricos de potencia; J. Grainger, W. Stevenson -Instalciones térmicas en edificios (RITE), en vigor -Código Técnico de la Edificación
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TEORÍA DE CIRCUITOS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1707023 | TEORÍA DE CIRCUITOS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | CIRCUIT THEORY | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1707 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 1 | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
D. Juan Fernández Peña(Profesor responsable de la asignatura)
Situación
Prerrequisitos
Para el estudio de esta asignatura es necesario que el alumno posea conocimientos básicos de cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra matricial, cálculos básicos con números complejos y trigonometría; así como ciertos conocimientos básicos de física relacionados con el electromagnetismo. Además, el alumno debe haber cursado durante el primer cuatrimestre la asignatura de Fundamentos de Ingeniería Eléctrica con aprovechamiento, ya que gran parte de los contenidos a aprender en este semestre han sido iniciados en el anterior.
Contexto dentro de la titulación
Esta asignatura se considera básica e instrumental en esta titulación, debido a que el alumno le será necesario conocerla con la finalidad de posteriormente poder abordar con éxito otras asignaturas afines de esta misma titulación.
Recomendaciones
Repasar las diferentes técnicas de análisis de circuitos eléctricos estudiadas en el semestre anterior.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis. Resolución de problemas. Aprendizaje autónomo. Conocimientos básicos de la profesión.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocimientos de análisis y síntesis de circuitos eléctricos. Conocimiento de la tecnología de los componentes eléctricos y electrónicos. Conocimientos del funcionamiento de la instrumentación eléctrica. Conocimientos de simulación eléctrica de circuitos.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Interpretación de bibliografía y documentación técnica. Analizar y diseñar circuitos eléctricos en el ordenador mediante la simulación eléctrica. Resolución de problemas. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Actitudinales:
Autoaprendizaje. Toma de decisiones. Capacidad crítica y autocrítica. Trabajo en equipo. Interés por la investigación.
Objetivos
Conocer los elementos básicos que forman parte de un circuito eléctrico y la función que realizan en los mismos Conocer y saber aplicar las leyes que rigen el comportamiento de cualquier tipo de circuito eléctrico Saber aplicar diferentes técnicas en el análisis de circuitos eléctricos Conocer y saber aplicar los diferentes teoremas a los circuitos eléctricos Saber analizar circuitos de corriente alterna. Saber determinar el comportamiento de los circuitos en función de la frecuencia de la señal Conocer el funcionamiento y aplicaciones de los circuitos trifásicos Conocer y saber analizar circuitos con elementos multiterminales Conocer el funcionamiento en régimen transitorio de los circuitos eléctricos Conocer y saber utilizar la transformada de Laplace y Fourier en el análisis de los circuitos excitados con señales complejas Saber diseñar circuitos eléctricos que cumplan ciertas condiciones iniciales de diseño Adquirir diferentes destrezas en la resolución de ejercicios y problemas
Programa
Teoría: Lección 1: Corriente alterna senoidal: Generación, parámetros y propiedades. Lección 2: Análisis de circuitos de corriente alterna senoidal. Lección 3: Análisis fasorial de circuitos de corriente alterna senoidal. Lección 4: Técnicas de análisis de un circuito fasorial complejo. Lección 5: Teoremas para los circuitos fasoriales. Lección 6: Potencia eléctrica en un circuito de corriente alterna senoidal. Lección 7: Circuitos trifásicos de corriente alterna senoidal. Lección 8: Análisis de circuitos de corriente alterna senoidal con elementos multiterminales: Transformadores y amplificadores operacionales. Lección 9: Respuesta en frecuencia de un circuito de corriente alterna senoidal. Lección 10: Estudio de la respuesta en frecuencia de circuitos resonantes y filtros. Lección 11: Régimen transitorio: Circuitos de primer orden. Lección 12: Régimen transitorio: Circuitos de segundo orden. Lección 13: Ondas: Análisis de circuitos mediante la transformada de Fourier Lección 14: Señales: Análisis de circuitos mediante la transformada de Laplace
Actividades
Tutorías en el lugar señalado al respecto
Metodología
Tutorías: En las sesiones de tutoría se complementará, de forma individualiza, el aprendizaje alcanzado por el alumno.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 2,5
- Clases Teóricas:
- Clases Prácticas:
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules: A solicitud del alumno
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio:
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2,5
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Criterios de evaluación: El alumno debe conocer adecuadamente: Diferentes formas de análisis de circuitos de CA senoidal Realizar estudios de potencia en circuitos de CA Conocer el funcionamiento de los circuitos trifásicos Saber analizar circuitos eléctricos con transformadores y amplificadores operacionales, así como conocer su utilidad Conocer el efecto de la variación de la frecuencia de la señal de excitación en el funcionamiento de los circuitos eléctricos Saber reconocer el régimen transitorio en los circuitos eléctricos Saber utilizar la transformada de Laplace y de Fourier en el análisis de circuitos con cualquier tipo de señal de excitación Manejar adecuadamente del instrumental eléctrico del laboratorio Utilizar correctamente los simuladores eléctricos en el análisis de circuitos Saber resolver problemas y ejercicios relativos a circuitos eléctricos. Utilizar correctamente la terminología específica de la asignatura. Establecer relaciones entre los diferentes contenidos estudiados. Técnicas de evaluación: Pruebas teórico-prácticas Trabajos de recopilación bibliográfica Sistemas de evaluación: Se realizará pruebas escritas teórico-prácticas de los contenidos del programa de la signatura y /o un trabajo de recopilación bibliográfica. Sistema de calificación: La calificación final del alumno dependerá de los resultados conseguidos en las pruebas y /o el trabajo bibliográfico realizado.
Recursos Bibliográficos
Bibliografía básica: - Análisis básico de circuitos eléctricos. D. Johnson, J. Hilburn. Prentice Hall. Quinta edición. 1995 - Análisis básicos de circuitos en Ingeniería. J.D. Irwin. Ed. Prentice Hall. Quinta edición. 1996 - Introducción al Análisis de Circuitos. R. L. Boylestad. Ed. Pearson - 2004 - Circuitos. A. Bruce Carlson. Ed. Thomson Learning. Edición de 2001 - Circuitos eléctricos. Introducción al análisis y el diseño.R. Dorf. Ed. Alfaomega. 1998 Bibliografía complementaria: - Análisis de Circuitos en Ingeniería. W. H. Hayt, J. E. Kemmerly y S. M. Durbin. Ed. McGraw-Hill. 2003 - Circuitos eléctricos. J. Nilsson. Ed. Adisson-Wesley. 1995
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TEORÍA DE CIRCUITOS | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 607023 | TEORÍA DE CIRCUITOS | Créditos Teóricos | 4,5 |
Descriptor | CIRCUIT THEORY | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0607 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 2 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 6 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
L. CARLOS SÁNCHEZ-CANTALEJO MORELL
Situación
Prerrequisitos
No existen en el plan de estudios.
Contexto dentro de la titulación
La materia objeto de esta Planificación Docente es de carácter troncal y constituye una asignatura con un enfoque científico-tecnológico. Por sus contenidos, de acuerdo con los descriptores del BOE de 3 de abril de 2002 (Resolución de 8 de marzo de 2002 de la Universidad de Cádiz), está estrechamente relacionada con las otras asignaturas tecnológicas específicas de esta titulación. Esta asignatura troncal fijará los cimientos para poder comprender con facilidad y poder adquirir los conocimientos avanzados, de las mencionadas asignaturas específicas de corte tecnológico del perfil de la titulación. Abordará los procedimientos generales y las técnicas concretas de análisis y síntesis de redes eléctricas; asi como, los procesos de caracterización de sus señales. Incluirá, como elementos constituyentes de los circuitos, a los dispositivos electrotécnicos y electrónicos (a través de sus circuitos equivalentes), como unos de los componentes reales, más, de los circuitos analógicos objeto de las técnicas de análisis.
Recomendaciones
Se requiere que el alumno posea conocimientos previos asentados de análisis básico de circuitos, y, también, conocimientos de técnicas de medidas de magnitudes eléctricas. A tal efecto, esto se consigue, si se ha cursado antes la asignatura obligatoria de Universidad "Fundamentos de Ingeniería Eléctrica (607028") y la parte eléctrica de la materia troncal, denominada, "Fundamentos Físicos de la Ingeniería (Física I y Física II)". Asimismo, se sugiere, que el alumno disponga del bagaje matemático que le confiere, el haber cursado, integramente, la materia troncal "Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería (Algebra y Cálculo)", pues es clave para el desarrollo previsto del programa de Teoría de Circuitos. Al igual que se estima la conveniencia de haber cursado la asignatura obligatoria de especialidad denominada "Ampliación de Matemáticas (607024)". Los conocimientos matemáticos han de ser suficientes, en lo referente al cálculo diferencial e integral, cálculo matricial y álgebra de números complejos; al igual que se debe tener soltura en el empleo de relaciones trigonométricas y en el uso de los procedimientos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de coeficientes constantes. De acuerdo con lo expuesto más arriba, y dado que muchos de los conocimientos necesarios se desarrollan en el segundo cuatrimestre del primer curso, es lógico que esta asignatura se curse en segundo curso, primer cuatrimestre; después, evidentemente, de haberse impartido todos los conocimientos anteriormente mencionados. Además, el alumnado, en este curso, está más capacitado para la aplicación de los conceptos que se desarrollan; de amplio campo de utilización, en asignaturas tecnológicas de especialidad de ese mismo y del siguiente curso académico.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidades de análisis y de síntesis: Adquiridas mediante la resolución de problemas en clase; así como, durante la realización de diversas prácticas en el aula de ordenadores. - Conocimientos de informática: Por el uso continuo de programas de ordenador para el análisis y simulación de circuitos eléctricos/electrónicos. - Resolución de problemas: Consecuencia directa de la resolución de los problemas asignados a cada alumno para su estudio y posterior presentación. - Aprendizaje autónomo: Debido a que el alumno debe realizar trabajos en su domicilio, tutorizado por el profesor. - Capacidad de poder aplicar los conocimientos en la práctica, de una forma casi inmediata en el contexto de las asignaturas de la titulación. - Desarrollo de la capacidad para abordar problemas. - Comunicación escrita y oral: Mediante la preparación, realización y posterior discusión de los trabajos realizados individualmente o en grupos de personas.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Afianzamiento en los conocimientos de tecnología, materiales y componentes. - Reforzar los conocimientos físico-matemáticos adquiridos, aplicándolos al análisis de los circuitos eléctricos. - Identificar las propiedades de redes específicas y sugerir posibles aplicaciones a fines concretos. - Saber de diferentes tipos de señales eléctricas: sus formas, propiedades y posibles aplicaciones.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Analizar y diseñar circuitos (síntesis de redes) con el apoyo del ordenador, mediante los programas informáticos de análisis de circuitos que se emplean en las prácticas de la asignatura. - Soltura en la resolución de circuitos con diferentes tipos de señales y con las técnicas analíticas más convenientes para aplicar en su resolución. - Localizar en la literatura técnica temas específicos y relacionados con la materia de la asignatura. Manejar diversas fuentes bibliográficas. - Resolver casos prácticos y supuestos. Valorando resultados.
Actitudinales:
- Interés en la ampliación de conocimientos y busqueda de información relevante. - Asumir la propia responsabilidad en el aprendizaje. - Tener iniciativas (proponer soluciones). - Trabajo en grupo (división de tareas y conocimiento compartido). - Actitud crítica y responsable. - Valorar el esfuerzo, consustancial con el desarrollo de cualquier actividad. - Preocupación por el trabajo bien realizado. (La importancia de la calidad del producto). - Inquietud por el desarrollo de nuevas líneas de trabajo o en la apertura de posibles frentes de investigación para futuras actuaciones.
Objetivos
Aportar las herramientas de análisis avanzado y diseño básico imprescindible para el estudio simultáneo, o posterior, de los Circuitos Eléctrónicos Analógicos y de Potencia, las Máquinas Eléctricas, y los Sistemas de Transmisión,Distribución y Utilización de la Energía Eléctrica. Tiene una importante componente matemática. Se recurre, frecuentemente, a utilizar las tendencias actuales de hacer uso del análisis de circuitos asistido por ordenador. Dentro del amplio campo de posibilidades de la Teoría de Circuitos, nos ceñiremos a aquellos aspectos más estrechamente relacionados con las otras materias específicas de especialidad; buscando las tendencias futuras, sobre todo en el análisis de circuitos asistido por ordenador. En su parte tecnológica, es el punto de arranque y consolidación de la Ingeniería en su rama de Electrónica Industrial, en cuanto ha generado el lenguaje propio que la caracteriza. Prácticamente cualquier dispositivo electrónico es un circuito eléctrico.
Programa
TEMA 1: Análisis avanzado de circuitos eléctricos de corriente alterna. (4 horas) TEMA 2: Potencia y energía en el régimen permanente senoidal. Técnicas de análisis y de medida. (3 horas) TEMA 3: Circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados. (8 horas) TEMA 4: Elementos multiterminales. La importancia del amplificador operacional. (4 horas) TEMA 5: Métodos generales de análisis y teoremas fundamentales, imprescindibles para el diseño electrónico y en la instrumentación electrónica. (4 horas + 1 seminario) TEMA 6: Señales y formas de ondas (2 horas) TEMA 7: Circuitos de primer orden. (4 horas) TEMA 8: Circuitos de segundo orden. (4 horas) TEMA 9: La transformada de Laplace en el análisis de circuitos. (3 horas) TEMA 10:Respuesta en frecuencia. Resonanacia. Filtros. (6 horas) TEMA 11:La serie y la transformada de Fourier. Su aplicación a circuitos eléctricos. (3 horas) TEMA 12:Cuadripolos o bipuertas. (3 horas)
Actividades
Durante el desarrollo de la asignatura, en la parte de laboratorio, que es obligatoria para todos los alumnos matriculados, se realizarán unas prácticas de análisis y simulación por ordenador de circuitos, con los siguientes, o similares, títulos: PRÁCTICA 1: Análisis y formas de ondas en régimen permanente senoidal. PRÁCTICA 2: Potencias en los circuitos en régimen permanente senoidal. PRÁCTICA 3: Circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados. PRÁCTICA 4: Elementos multiterminales. El amplificador operacional. Tipos de análisis y teoremas fundamentales. PRÁCTICA 5: Formas de ondas y regímenes transitorios en circuitos eléctricos de primer orden. PRÁCTICA 6: Regímenes transitorios en los circuitos eléctricos de segundo orden. PRÁCTICA 7: Respuesta en frecuencia. Resonancia. PRÁCTICA 8: Serie de Fourier. Filtros. Las prácticas de ordenador se basarán en un guión de prácticas que se le entregará previamente al alumno, para su estudio antes de la realización de la práctica que corresponda. El alumno deberá, por tanto, repasar la parte teórica de la materia directamente relacionada con la práctica a realizar. Habrá que entregar, posteriormente a la realización de la práctica, una memoria justificativa con los resultados experimentales obtenidos y con los procesos de simulación realizados; y responder a una serie de cuestiones, referentes al tema de la práctica realizada en el aula de ordenadores. A su vez, habrá un seguimiento individualizado, durante cada una de las prácticas, del avance en la adquisición de conocimientos del alumno. La duración de cada práctica de laboratorio será de 1 h 45 min; no obstante, se dispondrá de un margen de 15 minutos para posibles retrasos en su ejecución prevista.
Metodología
Los desarrollos teóricos se realizan en la pizarra (lección magistral), y los ejemplos numéricos se realizan, parte en la pizarra, y el resto en el aula de ordenadores durante la ejecución individualizada de las prácticas, asistidas por el profesor. No obstante, gracias al cañon de proyección, se podrán contrastar, en clase de problemas, los resultados analíticos con los resultados experimen- tales de las simulaciones efectuadas. La práctica no es más que una aplicación empírica de la correspondiente teoría; por lo que es esencial su correcta comprensión y asentamiento, a través de la realización de problemas y de la parte de experimentación en el laboratorio. Mediante la lección magistral se ofrecerá una visión general y sistemática de los temas, destacando los aspectos más importantes de los mismos. Las clases teóricas y prácticas se iran desarrollando en el aula, intercalando problemas entre las explicaciones teóricas cuando se estime oportuno. El uso del cañon de proyección se utilizará puntualmente y siempre que pueda interesar; sobre todo, en la presentación de los programas de ordenador y durante la realización de las prácticas de simulación. Las clases de aula, de duración 1 ó 2 horas (según el tipo de clase en concreto),estarán divididas, por semana, en: 1 clase de teoría, 1 clase de teoría y ejercicios de aplicación y 1 clase de teoría y problemas. Más, cuando corresponda, la correspondiente clase práctica prevista en el aula de ordenadores, en sustitución de la parte práctica de problemas de las clases de aula.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 165
- Clases Teóricas: 36
- Clases Prácticas: 26
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 3
- Individules: 2
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 6
- Sin presencia del profesorado: 4
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 49
- Preparación de Trabajo Personal: 27
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 8
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
El alumno deberá conocer, en esencia, lo siguiente: - Manejar con gran soltura de cálculo, los circuitos y los sistemas de corriente alterna sinusoidal: Circuitos en el dominio de la frecuencia. - Extraer las consecuencias que se deducen de las ecuaciones de comportamiento de los elementos de los circuitos, y saber establecer dichas ecuaciones. - Caracterizar elementos reales y dispositivos eléctricos y electrónicos mediante circuitos equivalentes. - Distintos procedimientos de análisis y saber en cada momento cuál es el más apropiado o el que más ventajas reporta. Saber elegir apropiadamente las variables de los circuitos a analizar. - Una amplia variedad de teoremas fundamentales y su correcta aplicación, derivados de las propiedades de los elementos de los circuitos o de su topología; con vistas a facilitar su análisis de comportamiento. - Diferenciar los distintos dominios de análisis y sus campos de aplicación. Al igual que saber utilizar las herramientos matemáticas apropiadas para cada uno de ellos. - Aplicaciones de ciertos circuitos de uso frecuente; así como, sus técnicas de análisis y diseño. En especial, aquellos de mayor utilización industrial o de interés práctico reconocido. La asistencia a clase es fundamental para el seguimiento de la materia. Además, incide favorablemente en el conocimiento del alumnado con vistas a su posterior evaluación. Se exige, en consecuencia, una asistencia mínima del 70% para ser evaluado (es decir, es admisible, por tanto, la imposibilidad de asistencia a una clase por semana, por término medio); casos excepcionales a esta norma serán analizados concienzudamente, uno a uno, al inicio del curso. Este requisito es extensivo, igualmente, a posibles repetidores. Se realizará un primer examen parcial, previsiblemente, el sábado de la tercera semana del mes de noviembre. La materia sometida a evaluación será la correspondiente a los 5 primeros temas. El segundo examen parcial coincidirá con el final de cuatrimestre (convocatoria ordinaria de exámenes de febrero). En caso de no presentarse al primer parcial o no haberse superado, se realizará un examen final de toda la materia. En la calificación de cada parcial la parte de teoría participará con un 35%, y la parte práctica de problemas lo será con el resto, es decir, el 65%. En los exámenes finales no habrá parte teórica y no se diferenciará entre parciales. La calificación final de la asignatura se obtendrá: * 65%, de la media aritmética de las calificaciones de los dos exámenes parciales; siempre y cuando, las sumas de las calificaciones de los dos parciales sea igual o superior a 8,0 puntos; y no haya, entre éstos, una calificación inferior a 3,0 puntos. * 20%, la parte práctica de laboratorio. * 15%, es decir, el resto; se correspondería con la calificación de los trabajos personales, o en grupo de dos personas, a entregar por los alumnos. Un no apto en las prácticas de laboratorio supone un suspenso en la asignatura. Se exige la realización de al menos el 75% de las prácticas propuestas a lo largo del curso (se admite, por tanto, un máximo de 2 prácticas no realizadas). En caso de no realizarse todas las prácticas desarrolladas de la asignatura, se verá afectada la calificación de esta parte práctica con el correspondiente coeficiente corrector; y su consiguiente efecto en el coeficiente de la otra parte de la materia a ser evaluada. Siempre, las no asistencias a las prácticas de laboratorio deberán ser justificadas por escrito por parte del alumnado afectado, y se le dará registro de entrada en el momento de la entrega. Un aprobado por parciales supone 1,0 puntos más en la calificación final de la asignatura, si este aprobado se ha conseguido con una calificación igual o superior a 5,5 puntos. Únicamente se guardan parciales para la convocatoria de febrero del año en curso. Se exigirá el apto en las prácticas de laboratorio realizadas durante el cuatrimestre académico.
Recursos Bibliográficos
- Fundamentos de Teoría de Circuitos. A. Gómez, J.L. Martínez, J.A. Rosendo, E. Romero y J.M. Riquelme. THOMSON-PARANINFO. 2007. - Teoría de Circuitos. Problemas y pruebas objetivas orientadas al aprendizaje. P. Sánchez,M. A. Cavia, A. Ortiz, M. Mañana, L. I. Eguíluz, J.C. Lavandero. PEARSON PRENTICE HALL. 2007. - Análisis de circuitos en ingeniería. W. H. Hayt, Jr., J. E. Kemmerly y S. M. Durbin. McGRAW-HILL. 7ª edición. 2007. - Problemas resueltos de electrotecnia. U.P.M. Hernández, Izzeddine, Castro y Asensi. 2007 - Circuitos Electricos. Dorf/Svoboda. 6ª edición-septiembre 2006. 1ª reimpresión 2007. ALFAOMEGA. - Fundamentos de circuitos eléctricos. C. K. Alexander y M. Sadiku. McGRAW-HILL. 3ª edición. 2006. - Electromagnetismo y Circuitos eléctricos. Jesús Fraile Mora 4ª edición. 2005. McGRAW-HILL - Circuitos eléctricos. Nahvi,Mahmood/Edminister,Joseph A. SCHAUM. McGRAW-HILL. 2005 - Teoría de Circuitos. Ejercicios de autoevaluación. A.Gómez/J.L.Martínez/J.A.Rosendo/E.Romero/J.M.Riquelme THOMSON-PARANINFO. 2005. - Circuitos eléctricos para la ingeniería. A.J.Conejo, A.Clamagirand, J.L.Polo y N. Alguacil. McGRAW-HILL. 2004. - Análisis básico de circuitos en ingeniería. J. D. Irwin. 6ª edición. 2003. LIMUSA WILEY. - Circuitos Eléctricos. VOL. 1. A.Pastor/J.Ortega/V.M.Parra/A.Pérez UNED. Edición 2003. - Circuitos. A. B. Carlson. THOMSON-PARANINFO. 2001. - Circuitos eléctricos: Introducción al Análisis y Diseño. R. C. Dorf y J. A. Svoboda. MARCOMBO-ALFAOMEGA. 3ª edición. 2000. - Teoría de Circuitos con ORCAD-PSPICE. 20 prácticas de laboratorio. B. Ogayar Fernández y A. López Valdivia RA-MA. 2000. - Análisis de circuitos eléctricos lineales. Problemas resueltos. J. M. Salcedo y J. López. Addison-Wesley Iberoamericana. 1995. - Circuitos eléctricos. J. W. Nilsson. ADDISON-WESLEY. 4ª edición. 1995. - Teoría de circuitos I y II. V. Parra, J. Ortega, A. Pastor y A. Pérez. UNED 1984.
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TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709024 | TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL ENERGY TRANSPORT AND DISTRIBUTION I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
FRANCISCO MESA VARELA JOSE DIAZ GARCIA
Situación
Prerrequisitos
El alumno debe haber adquirido las competencias previstas en las siguientes asignaturas: Fundamentos de Ingeniería Eléctrica, Circuitos, Cálculo, Fundamentos de Informática, Máquinas eléctricas, Centrales eléctricas y Seguridad en el Trabajo.
Contexto dentro de la titulación
De acuerdo con los descriptores de BOE, los contenidos de esta asignatura se encuentran en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de la especialidad.
Recomendaciones
El seguimiento del cronograma de la asignatura y la realización en tiempo y forma de las actividades propuestas
Competencias
Competencias transversales/genéricas
- Capacidad de explorar y valorar soluciones alternativas. - Búsqueda y selección de información - Capacidad de análisis y síntesis. - Capacidad de expresión y redacción de informes - Conocimientos de TIC. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
- Deducir modelos simples de una línea de transporte eléctrico - Deducir los parámetros de diseño de una línea de transporte eléctrico - Realizar el cálculo eléctrico de un modelo de línea de transporte - Calcular los valores de magnitudes eléctricas en situación de fallo de la línea de transporte - Determinar las medidas de protección de una línea de transporte - Elaborar la memoria descriptiva de un proyecto de línea de transporte - Leer documentación técnica en inglés (nivel B2)
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Requerir la información necesaria para el diseño de una línea - Resumir la normativa aplicable según la legislación vigente - Seleccionar fabricantes, proveedores y catálogos de productos en relación con el tema - Analizar y Explicar las repercusiones sociales de la instalación de una línea de transporte - Presentar la información necesaria para el diseño de una línea - Establecer las medidas de seguridad en la instalación de una línea de transporte - Usar los procedimientos habituales para la presentación de trabajos y elaboración de poster - Aprovechar los recursos de búsqueda y organización de la información relacionada con los temas que se propongan
Actitudinales:
- Racionalidad y detalle en la aplicación del conocimiento - Sensibilidad hacia el medioambiente - Preocupación por el cumplimiento de las normas de seguridad - Responsabilidad social - Búsqueda de la excelencia
Objetivos
- Conocer los principales elementos en los sistemas de transporte y distribución. - Conocer y determinar los parámetros característicos de las líneas eléctricas. - Comprender y utilizar los distintos modelos equivalentes de líneas eléctricas. - Conocer y determinar el cálculo eléctrico de una línea de transporte - Analizar los fallos que se pueden producir en una línea de transporte - Organizar y preparar la información
Programa
TEMARIO 1- Introducción a los sistemas eléctricos. 2- Análisis de líneas de transporte eléctrico. 3- Cálculo eléctrico en líneas de transporte. 4- Fallos asimétricos en líneas de transporte. Sobretensiones. 5- Flujo de cargas. Redes eléctricas. 6- Sistemas de distribución. PROGRAMA DE PRÁCTICAS - Mantenimiento de transformadores de potencia. - Medida de la resistencia de aislamiento en cables para distribución de energía eléctrica. - Métodos para la localización de averías en cables subterráneos. - Maniobras de explotación en centros de transformación. - Selección de equipos de medida de energía eléctrica.
Actividades
Los alumnos realizarán varias actividades de forma individualizada y elaborarán en grupo un trabajo de profundización. También se dispondrá de actividades complementarias en el Campus Virtual.
Metodología
Las clases de teoría y problemas se desarrollarán de forma participativa, asumiendo los alumnos un papel activo. Los aspectos teóricos tratados se apoyarán en las prácticas de laboratorio y en actividades a realizar.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 112,5
- Clases Teóricas: 24
- Clases Prácticas: 24
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 1
- Individules: 3
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 18
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 24
- Preparación de Trabajo Personal: 7,5
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
Se evaluará al alumno sobre las competencias previstas en el desarrollo de esta asignatura. La evaluación constará de los siguientes elementos: prácticas de Laboratorio,actividades individuales, trabajo en grupo y examen final según el programa. Los criterios de evaluación serán los siguientes: .- Prácticas de Laboratorio 20% .- Actividades personales 45% .- Trabajo en grupo 15% .- Examen final 25% La realización de las prácticas de laboratorio es obligatoria. Excepcionalmente y atendiendo a las circunstancias del alumno, quien deberá poner en conocimiento del profesor en cuanto se produzcan las circunstancias que impidan la realización de las prácticas, podrán ser sustituidas por otras actividades, a criterio del profesor responsable de las prácticas. Las actividades individuales y en grupo evidenciarán el nivel adquirido en las competencias específicas de la asignatura. El alumno deberá tener una puntuación de aprobado en cada una de las partes de la evaluación para poder superar la asignatura.
Recursos Bibliográficos
Bibliografía básica: - COMPETENCIAS EN LA INGENIERÍA DEL TRANPORTE ELÉCTRICO. Francisco Mesa Varela Editorial AyA, 2010 - ELECTRICAL POWER TRANSMISSION SYSTEM ENGINEERING. ANALYSIS AND DESIGN Turan Gönen CRC, 2009 - GENERACIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Francisco de Jurado Melguizo Editorial Koobeht International, 2004 Bibliografía complementaria: - ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA John J. Grainger W.D. Stevenson Jr. Mc Graw Hill 1996 -ANÁLISIS Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Antonio Gómez Expósito (coordinador) Mc Graw Hill 2002 - ELECTRIC POWER ENGINEERING HANDBOOK Leonard L. Grigsby Taylor & Francis, 2006 - HANDBOOK OF ELECTRIC POWER CALCULATIONS. H. Wayne Beaty Mc Graw Hill 2001 - POWER SYSTEMS MODELLING AND FAULT ANALYSIS D. Tleis Nasser Ed. Newnes, 2008
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TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712024 | TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL ENERGY TRANSPORT AND DISTRIBUTION I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 4,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
FRANCISCO MESA VARELA JOSE DIAZ GARCIA
Situación
Prerrequisitos
PRERREQUISITOS El alumno debe haber adquirido las competencias previstas en las siguientes asignaturas: Fundamentos de Ingeniería Eléctrica, Circuitos, Cálculo, Fundamentos de Informática, Máquinas eléctrias, Centrales eléctricas y Seguridad en el Trabajo.
Contexto dentro de la titulación
CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN De acuerdo con los descriptores de BOE, los contenidos de esta asignatura se encuentran en el bloque de materias que aportan los contenidos tecnológicos de la especialidad.
Recomendaciones
RECOMENDACIONES El seguimiento del cronograma de la asignatura y la realización en tiempo y forma de las actividades propuestas
Competencias
Competencias transversales/genéricas
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS - Capacidad de explorar y valorar soluciones alternativas. - Búsqueda y selección de información - Capacidad de análisis y síntesis. - Capacidad de expresión y redacción de informes - Conocimientos de TIC. - Resolución de problemas. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Cognitivas (Saber): - Deducir modelos simples de una línea de transporte eléctrico - Deducir los parámetros de diseño de una línea de transporte eléctrico - Realizar el cálculo eléctrico de un modelo simple de línea - Calcular los valores de magnitudes eléctricas en situación de fallo de la línea de transporte - Determinar las medidas de protección de una línea de transporte - Elaborar la memoria descriptiva de un proyecto de línea de transporte - Leer documentación técnica en inglés (nivel B2)
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): - Requerir la información necesaria para el diseño de una línea - Resumir la normativa aplicable según la legislación vigente - Seleccionar fabricantes, proveedores y catálogos de productos en relación con el tema - Explicar las repercusiones sociales de la instalación de una línea de transporte - Presentar la información necesaria para el diseño de una línea - Establecer las medidas de seguridad en la instalación de una línea de transporte - Usar los procedimientos habituales para la presentación de trabajos y elaboración de poster - Aprovechar los recursos de búsqueda y organización de la información relacionada con los temas que se propongan
Actitudinales:
Actitudinales (Ser): - Mostrar actitud responsable. - Racionalidad y detalle en la aplicación del conocimiento - Sensibilidad hacia el medioambiente - Responsabilidad social - Preocupación por el cumplimiento de las normas de seguridad - Busqueda de la excelencia
Objetivos
- Conocer los principales elementos en los sistemas de transporte y distribución. - Conocer y determinar los parámetros característicos de las líneas eléctricas. - Comprender y utilizar los distintos modelos equivalentes de líneas eléctricas. - Conocer y determinar el cálculo eléctrico de una línea de transporte - Analizar los fallos que se pueden producir en una línea de transporte - Organizar y preparar la información
Programa
TEMARIO 1- Introducción a los sistemas eléctricos. 2- Análisis de líneas de transporte eléctrico. 3- Cálculo eléctrico en líneas de transporte. 4- Fallos asimétricos en líneas de transporte. Sobretensiones. 5- Flujo de cargas. Redes eléctricas. 6- Sistemas de distribución. PROGRAMA DE PRÁCTICAS - Mantenimiento de transformadores de potencia. - Medida de la resistencia de aislamiento en cables para distribución de energía eléctrica. - Métodos para la localización de averías en cables subterráneos. - Maniobras de explotación en centros de transformación. - Selección de equipos de medida de energía eléctrica. - Telemando y operación de una red de distribución.(Visita)
Actividades
Los alumnos realizarán varias actividades de forma individualizada y elaborarán en grupo un trabajo de profundización. También se dispondrá de actividades complementarias en el Campus Virtual.
Metodología
Las clases de teoría y problemas se desarrollarán de forma participativa, asumiendo los alumnos un papel activo. Los aspectos teóricos tratados se apoyarán en las prácticas de laboratorio y en actividades a realizar en el Campus Virtual.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 112,5
- Clases Teóricas: 24
- Clases Prácticas: 24
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 1
- Individules: 3
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 18
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 24
- Preparación de Trabajo Personal: 7,5
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
Se evaluará al alumno sobre las competencias previstas en el desarrollo de esta asignatura. La evaluación constará de los siguientes elementos: prácticas de Laboratorio,actividades individuales, trabajo en grupo y examen final según el programa. Los criterios de evaluación serán los siguientes: .- Prácticas de Laboratorio 20% .- Actividades personales 45% .- Trabajo en grupo 15% .- Examen final 25% La realización de las prácticas de laboratorio es obligatoria. Excepcionalmente y atendiendo a las circunstancias del alumno, quien deberá poner en conocimiento del profesor en cuanto se produzcan las circunstancias que impidan la realización de las prácticas, podrán ser sustituidas por otras actividades, a criterio del profesor responsable de las prácticas. Las actividades individuales y en grupo evidenciarán el nivel adquirido en las competencias específicas de la asignatura. El alumno deberá tener una puntuación de aprobado en cada una de las partes de la evaluación para poder superar la asignatura.
Recursos Bibliográficos
Bibliografía básica: - COMPETENCIAS EN LA INGENIERÍA DEL TRANPORTE ELÉCTRICO. Francisco Mesa Varela Editorial AyA, 2010 - ELECTRICAL POWER TRANSMISSION SYSTEM ENGINEERING. ANALYSIS AND DESIGN Turan Gönen CRC, 2009 - GENERACIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Francisco de Jurado Melguizo Editorial Koobeht International, 2004 Bibliografía complementaria: - ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA John J. Grainger W.D. Stevenson Jr. Mc Graw Hill 1996 -ANÁLISIS Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Antonio Gómez Expósito (coordinador) Mc Graw Hill 2002 - ELECTRIC POWER ENGINEERING HANDBOOK Leonard L. Grigsby Taylor & Francis, 2006 - HANDBOOK OF ELECTRIC POWER CALCULATIONS. H. Wayne Beaty Mc Graw Hill 2001 - POWER SYSTEMS MODELLING AND FAULT ANALYSIS D. Tleis Nasser Ed. Newnes, 2008
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TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 609024 | TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL ENERGY TRANSPORT AND DISTRIBUTION I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
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Profesorado
Francisco González Fernández
Situación
Prerrequisitos
EL ALUMNO DEBE DE HABER ADQUIRIDO UNOS CONOCIMIENTOS PREVIOS EN LAS ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD: CIRCUITOS; MAQUINAS ELECTRICAS E INSTALACIONES ELECTRICAS . ADEMAS DEBE DE TENER EL SOPORTE MATEMATICO DE ANÁLISIS MATEMATICO ADQUIRIDO EN FUNDAMENTOS MATEMATICOS DE LA INGENIERIA.
Contexto dentro de la titulación
POR SUS CONTENIDOS, DE ACUERDO CON LOS DESCRIPTORES DEL BOE, NUESTRA DISCIPLINA SE ENCUENTRA EN EL BLOQUE DE MATERIAS QUE APORTAN LOS CONTENIDOS TECNOLOGICOS DE LA ESPECIALIDAD. ESTA ASIGNATURA FIJARA LOS CIMIENTOS PARA PODER COMPRENDER Y ADQUIRIR POSTERIORES CONOCIMIENTOS EN ASIGNATURAS ESPECIFICAS.
Recomendaciones
SE RECOMIENDA CURSAR ESTA ASIGNATURA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL TERCER CURSO, POR LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS A ADQUIRIR PARA PODER IMPARTIRLA.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS. . RESOLUCION DE PROBLEMAS CAPACIDAD DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS EN LA PRACTICA.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
CONOCIMIENTOS BASICOS DE LA PROFESION: CONOCIMIENTOS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTIUYENES DE LAS LINEAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA CAPACIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION TRABAJO EN EQUIPO COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
Actitudinales:
TOMA DE DECISIONES SENSIBILIDAD POR TEMAS MEDIOAMBIENTALES VALORAR EL APRENDIZAJE AUTONOMO COMPROMISO ETICO
Objetivos
Conocer los principales elementos en los sistemas de transporte y distribución. Conocer y determinar los parámetros característicos de las líneas eléctricas. Adquirir los conocimientos para realizar los cálculos eléctricos de las líneas eléctricas. Conocer los distintos tipos de sobretensiones en los sistemas eléctricos de potencia y la coordinación de aislamiento. Reglamentación sobre las líneas de transporte.
Programa
1. INTRODUCCION: DESARROLLO HISTORICO DE LAS EXPLOTACIONES ELECTRICAS. NOCIONES SOBRE LAS DISTINTAS CENTRALES GENERADORAS. *Evolución de la energía eléctrica en España: Potencia generada y energia consumida. * Comparación de datos estadísticos con otros paises desarrollados * Centrales generadoras:Hidráulicas - Térmica clásica - Térmica nuclear - Ciclo Combinado. 2. PARAMETROS DE LAS LINEAS ELECTRICAS * Resistencia , Inductancia y Capacidad de las líneas eléctricas aéreas. * Efecto Corona.: parámetros que influyen y efecto del fenómeno. * Aisladores: Línea de fuga, nivel de aislamiento. 3. PRINCIPALES ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS Y LINEAS AEREAS. * Cables desnudos para líneas aéreas: Tipos de cables en función de los materiales que lo forman. * Formación del cable desnudo, cálculo del diámetro en función del número de hilos que lo forman. * Cables aislados para líneas subterráneas: Tipos de cables en función del material conductor y del material que forma el aislamiento * Elementos que componen o pueden componer un cable aislado * Canalizaciones subterráneas: Reglamentación en vigor 4. REGULACION DE LAS TENSIONES EN LAS LINEAS. LINEA CORTA Y LINEA LARGA * Caida de tensión en las líneas eléctricas aéreas * Influencia de la tensión de transmisión sobre la sección de los conductores. * Influencia del tipo de tensión (alterna o continua) sobre la sección de los conductores. * Análisis de línea corta y línea larga. 5. CALCULO ELECTRICO DE LAS LINEAS CON CABLE DESNUDO Y CABLE AISLADO * Determinación de la sección del conductor para una potencia dada a transmitir * Necesidad de mejorar el factor de potencia en la carga, desde el punto de vista de la transmisión. * Dimensionado del conductor bajo la situación de cortocircuito. 6. DISTRIBUIDORES EN BAJA TENSION * Análisis de la sección y caida de tensión en los diversos modelos de distribuidores: - Alimentados por un extremo - Alimentados por ambos extremos - Con cargas concentradas - Con cargas uniformemente distribuidas - Distribuidor telescópico
Metodología
LECCIÓN MAGISTRAL, COMO MEDIO DE OFRECER UNA VISIÓN GENERAL Y SISTEMÁTICA DE LOS TEMAS DESTACANDO LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LOS MISMOS. CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS, QUE SE IRÁN DESARROLLANDO EN EL AULA, INTERCALANDO PROBLEMAS ENTRE LAS EXPLICACIONES TEÓRICAS CUANDO SE ESTIME OPORTUNO, DONDE SE USARÁ EL PROYECTOR DE VIDEO. EN LAS CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS SE TRATARÁ QUE EL ALUMNO ADQUIERA LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA LLEGAR A ALCANZAR LOS OBJETIVOS, ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS RESEÑADAS ANTERIORMENTE. LAS TUTORÍAS, COMO MÉTODO INDIVIDUALIZADO DEL SEGUIMIENTO DE APRENDIZAJE Y DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES CITADAS. EN LAS TUTORÍAS SE TRATARÁ DE RESOLVER LAS DUDAS PLANTEADAS POR LOS ALUMNOS SOBRE LAS CLASES TEÓRICO/PRÁCTICAS O SOBRE LAS RELACIONES DE PROBLEMAS QUE LOS ALUMNOS DEBAN REALIZAR. TUTORIAS COMUNES (CON TODOS LOS ALUMNOS Y EL PROFESOR) DONDE LOS ESTUDIANTES EXPONDRAN Y DEBATIRAN EJERCICIOS RESUELTOS POR ELLOS. REALIZACION DE TRABAJOS PERSONALES POR EL ALUMNO. SEMINARIOS DEDICADOS A ASPECTOS CONCRETOS DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 132
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 21
- Exposiciones y Seminarios: 4
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 10
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 8
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 49
- Preparación de Trabajo Personal: 10
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 9
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
EXAMENES PARCIALES Y FINALES DE TEORIA Y PROBLEMAS. REALIZACION Y ENTREGA DE EJERCICIOS PROPUESTOS. REALIZACION, ENTREGA Y/O EXPOSICION DE TRABAJOS ELABORADOS POR LOS ALUMNOS. Criterios de evaluación: COMO CRITERIO DE EVALUACIÓN SE ESTABLECE QUE EL ALUMNO DEBE ALCANZAR UN ADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. AL ALUMNO SE LE PROPORCIONA EL MATERIAL NECESARIO DE TRABAJO, INCLUYENDO ESTE LOS GUIONES DE PRACTICAS, RELACIONES DE PROBLEMAS Y EXAMENES DE AÑOS ANTERIORES (SIN RESOLVER). Criterios de calificación: SE REALIZARAN EXAMENES PARCIALES, QUE PERMITIRAN LIBERAR MATERIA RESPECTO AL EXAMEN FINAL. LAS PONDERACIONES PARA CADA UNO DE LOS HITOS DE EVALUACION SERAN: PRUEBAS PARCIALES 85%; TRABAJOS REALIZADOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 15%.
Recursos Bibliográficos
Redes eléctricas, Zopetti, Gustavo Gili Líneas de transporte de energía, M. Checa, Marcombo Estaciones transformadoras y de distribución, Zopetti, Gustavo Gili Líneas e instalaciones eléctricas, J. Fraile, U.P.M. E.T.S.I.C.C.P. Instalaciones eléctricas en media y baja tensión, J. García, Mc Graw Hill
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TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 614024 | TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL ENERGY TRANSPORT AND DISTRIBUTION I | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5 |
Profesorado
Ver asignatura 609024
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TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA II | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 614025 | TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA II | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL ENERGY TRANSPORT AND DISTRIBUTION II | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0614 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3 |
Profesorado
Ver asignatura 609025
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TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA II | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1709025 | TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA II | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL ENERGY TRANSPORT AND DISTRIBUTION II | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1709 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Rafael Jiménez Castañeda Juan Luis Beira Jiménez
Situación
Prerrequisitos
Para cursar esta asignatura es deseable que el alumno haya cursado la mayoría de asignaturas específicas de la especialidad de primer y segundo curso. Especialmente recomendable es haber cursado con anterioridad Transporte y Distribución de Energía Eléctrica I
Contexto dentro de la titulación
Conocimiento de las líneas eléctricas para el transporte y distribución y su problemática asociada.
Recomendaciones
ninguna
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de aplicar conocimientos a situaciones reales Capacidad de formar criterio técnico Capacidad crítica documentada ante la problemática eléctrica Iniciativa para la resolución de problemas
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer los fundamentos para el cálculo y diseño de líneas eléctricas.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Resolución de casos prácticos Conocimiento y utilización de documentos técnicos y normas Conocimiento de los elementos empleados en instalaciones de este tipo
Actitudinales:
Iniciativa personal Autoaprendizaje Capacidad para trabajar en equipo Habilidad para plantear soluciones técnicas
Objetivos
- Conocer los principales elementos que constituyen una línea eléctrica. - Conocer los distintos tipos de instalaciones subterráneas de distribución. - Realizar los cálculos mecánicos para el tendido de líneas aéreas.
Programa
PROGRAMA DE TEORÍA - Sistemas de transporte y distribución. - Cálculos por unidad. - Conductores para líneas eléctricas aéreas. - Aparamenta y herrajes para líneas eléctricas. - Aisladores y apoyos para líneas eléctricas. - Estática del vano. Esfuerzos sobre los conductores. - Ecuación del cambio de condiciones. Tablas de tensado. - Cálculo de cadenas de aisladores. - Elección de apoyos. Cimentaciones. - Conductores para líneas eléctricas subterráneas. Nivelación del aislamiento. - Aspectos medioambientales en el diseño de líneas eléctricas. PROGRAMA DE PRÁCTICAS - Medida de la resistencia de un electrodo de puesta a tierra y de la resistividad del terreno. - Detección de una avería en un cable subterráneo. - Reparación y empalmes en cables de distribución de energía eléctrica. - Verificación y montaje de equipos de medida de energía eléctrica. - Maniobras para trabajos sin tensión en un centro de transformación. - Visitas técnicas a instalaciones de producción y distribución de energía eléctrica.
Actividades
Los alumnos realizarán un trabajo de especialización sobre alguna parte de la materia. Se realizarán actividades de campo con participación de los alumnos en actividades prácticas relacionadas con la asignatura.
Metodología
Esta asignatura tiene una orientación eminentemente práctica orientada a la elaboración de proyectos de ingeniería de líneas eléctricas. Las clases serán participativas, asumiendo los alumnos un papel activo en las mismas. Se utilizará en la asignatura material audiovisual, que se comentará y debatirá en clase.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 87,5
- Clases Teóricas: 60
- Clases Prácticas: 27,5
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio:
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito:
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
|
Criterios y Sistemas de Evaluación
Se seguirá un sistema de evaluación continua, donde se tendrán en cuenta, entre otros criterios: asistencia, participación e iniciativa del alumno, la calidad de los trabajos presentados, la participación en las prácticas de laboratorio, pudiéndose proponer una prueba objetiva teórico-práctica.
Recursos Bibliográficos
Bibliografía básica: -ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 1ª Edición Grainger John J. ; Stevenson W.D. Jr Mc Graw Hill 1996 -SISTEMAS ELÉCTRICOS DE GRAN POTENCIA Weedy B. M. Ed. Reverté S.A. 1982 -LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 3ª Edición Checa, Luis María Marcombo Boixareu Editores 1988 -EL TRANSPORTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN Francisco Rodríguez Benito, Antonio Fayos Álvarez Servicio de Publicaciones Universidad Politécnica de Valencia 1998 -PROYECTOS ELÉCTRICOS. PLANOS Y ESQUEMAS Jesús Trashorras Montecelos Ed. Paraninfo 2000 -REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN, en vigor -REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002) -REGLAMENTO SOBRE CENTRALES ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. Bibliografía complementaria: -LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. CÁLCULO MECÁNICO Fernando Bacigalupe Camarero Ed. Paraninfo 1999 -APUNTES DE LÍNEAS AÉREAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Yerro Sánchez Monge, E. Del Servicio Publicaciones de la E.T.S.I.I. Madrid 1995 -SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA Nasar, Syed.A. Mc Graw Hill 1991 -PROTECCIONES DE SISTEMAS DE POTENCIA Andoni Iriondo Barrenetxea Servicio Publicaciones Universidad del País Vasco 1997 -SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 1ª Edición Roberto Espinosa Lara Ed. Limusa S.A. 1990 -ANÁLISIS Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Antonio Gómez Expósito (coordinador) Mc Graw Hill 2002
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TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA II | |
|
Código | Nombre | |||
Asignatura | 1712025 | TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA II | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL ENERGY TRANSPORT AND DISTRIBUTION II | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 1712 | INGENIERO TCO. INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3,5 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Rafael Jiménez Castañeda Juan Luis Beira Jiménez
Situación
Prerrequisitos
Para cursar esta asignatura es deseable que el alumno haya cursado la mayoría de asignaturas específicas de la especialidad de primer y segundo curso. Especialmente recomendable es haber cursado con anterioridad Transporte y Distribución de Energía Eléctrica I
Contexto dentro de la titulación
Conocimiento de las líneas eléctricas para el transporte y distribución y su problemática asociada.
Recomendaciones
ninguna
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de aplicar conocimientos a situaciones reales Capacidad de formar criterio técnico Capacidad crítica documentada ante la problemática eléctrica Iniciativa para la resolución de problemas
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer los fundamentos para el cálculo y diseño de líneas eléctricas.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Resolución de casos prácticos Conocimiento y utilización de documentos técnicos y normas Conocimiento de los elementos empleados en instalaciones de este tipo
Actitudinales:
Iniciativa personal Autoaprendizaje Capacidad para trabajar en equipo Habilidad para plantear soluciones técnicas
Objetivos
- Conocer los principales elementos que constituyen una línea eléctrica. - Conocer los distintos tipos de instalaciones subterráneas de distribución. - Realizar los cálculos mecánicos para el tendido de líneas aéreas.
Programa
PROGRAMA DE TEORÍA - Sistemas de transporte y distribución. - Cálculos por unidad. - Conductores para líneas eléctricas aéreas. - Aparamenta y herrajes para líneas eléctricas. - Aisladores y apoyos para líneas eléctricas. - Estática del vano. Esfuerzos sobre los conductores. - Ecuación del cambio de condiciones. Tablas de tensado. - Cálculo de cadenas de aisladores. - Elección de apoyos. Cimentaciones. - Conductores para líneas eléctricas subterráneas. Nivelación del aislamiento. - Aspectos medioambientales en el diseño de líneas eléctricas. PROGRAMA DE PRÁCTICAS - Medida de la resistencia de un electrodo de puesta a tierra y de la resistividad del terreno. - Detección de una avería en un cable subterráneo. - Reparación y empalmes en cables de distribución de energía eléctrica. - Verificación y montaje de equipos de medida de energía eléctrica. - Maniobras para trabajos sin tensión en un centro de transformación. - Visitas técnicas a instalaciones de producción y distribución de energía eléctrica.
Actividades
Los alumnos realizarán un trabajo de especialización sobre alguna parte de la materia. Se realizarán actividades de campo con participación de los alumnos en actividades prácticas relacionadas con la asignatura.
Metodología
Esta asignatura tiene una orientación eminentemente práctica orientada a la elaboración de proyectos de ingeniería de líneas eléctricas. Las clases serán participativas, asumiendo los alumnos un papel activo en las mismas. Se utilizará en la asignatura material audiovisual, que se comentará y debatirá en clase.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 87,5
- Clases Teóricas: 60
- Clases Prácticas: 27,5
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado:
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio:
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito:
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Se seguirá un sistema de evaluación continua, donde se tendrán en cuenta, entre otros criterios: asistencia, participación e iniciativa del alumno, la calidad de los trabajos presentados, la participación en las prácticas de laboratorio, pudiéndose proponer una prueba objetiva teórico-práctica.
Recursos Bibliográficos
Bibliografía básica: -ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA 1ª Edición Grainger John J. – Stevenson W.D. Jr Mc Graw Hill 1996 -SISTEMAS ELÉCTRICOS DE GRAN POTENCIA Weedy B. M. Ed. Reverté S.A. 1982 -LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 3ª Edición Checa, Luis María Marcombo Boixareu Editores 1988 -EL TRANSPORTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN Francisco Rodríguez Benito, Antonio Fayos Álvarez Servicio de Publicaciones Universidad Politécnica de Valencia 1998 -PROYECTOS ELÉCTRICOS. PLANOS Y ESQUEMAS Jesús Trashorras Montecelos Ed. Paraninfo 2000 -REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN, en vigor -REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002) -REGLAMENTO SOBRE CENTRALES ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. Bibliografía complementaria: -LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. CÁLCULO MECÁNICO Fernando Bacigalupe Camarero Ed. Paraninfo 1999 -APUNTES DE LÍNEAS AÉREAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Yerro Sánchez Monge, E. Del Servicio Publicaciones de la E.T.S.I.I. Madrid 1995 -SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA Nasar, Syed.A. Mc Graw Hill 1991 -PROTECCIONES DE SISTEMAS DE POTENCIA Andoni Iriondo Barrenetxea Servicio Publicaciones Universidad del País Vasco 1997 -SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 1ª Edición Roberto Espinosa Lara Ed. Limusa S.A. 1990 -ANÁLISIS Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Antonio Gómez Expósito (coordinador) Mc Graw Hill 2002
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TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA II | |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 609025 | TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA II | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | ELECTRICAL ENERGY TRANSPORT AND DISTRIBUTION II | Créditos Prácticos | 1,5 | |
Titulación | 0609 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD | Tipo | Troncal |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA | ||
Curso | 3 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |||
Créditos ECTS | 3 |
Pulse aquí si desea visionar el fichero referente al cronograma sobre el número de horas de los estudiantes.
Profesorado
Francisco González Fernández
Situación
Prerrequisitos
EL ALUMNO DEBE DE HABER ADQUIRIDO UNOS CONOCIMIENTOS PREVIOS EN LAS ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD: CIRCUITOS; MAQUINAS ELECTRICAS ; INSTALACIONES ELÉCTRICAS; TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA I. ADEMAS DEBE DE TENER EL SOPORTE MATEMATICO DE ANÁLISIS MATEMATICO ADQUIRIDO EN FUNDAMENTOS MATEMATICOS DE LA INGENIERIA.
Contexto dentro de la titulación
POR SUS CONTENIDOS, DE ACUERDO CON LOS DESCRIPTORES DEL BOE, NUESTRA DISCIPLINA SE ENCUENTRA EN EL BLOQUE DE MATERIAS QUE APORTAN LOS CONTENIDOS TECNOLOGICOS DE LA ESPECIALIDAD. ESTA ASIGNATURA FIJARA LOS CIMIENTOS PARA PODER COMPRENDER Y ADQUIRIR POSTERIORES CONOCIMIENTOS EN ASIGNATURAS ESPECIFICAS.
Recomendaciones
SE RECOMIENDA CURSAR ESTA ASIGNATURA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL TERCER CURSO, POR LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS A ADQUIRIR PARA PODER IMPARTIRLA
Competencias
Competencias transversales/genéricas
CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS. . RESOLUCION DE PROBLEMAS CAPACIDAD DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS EN LA PRACTICA
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
CONOCIMIENTOS BASICOS DE LA PROFESION: CONOCIMIENTOS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTIUYENES DE LAS LINEAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA CAPACIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION TRABAJO EN EQUIPO COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
Actitudinales:
TOMA DE DECISIONES SENSIBILIDAD POR TEMAS MEDIOAMBIENTALES VALORAR EL APRENDIZAJE AUTONOMO COMPROMISO ETICO
Objetivos
Diseño y cálculo mecánico de líneas eléctricas aéreas. Estaciones transformadoras y de distribución. Cálculo de líneas distribuidoras mediante fraccionamiento. Cálculo de alimentadores. Reglamentación sobre las líneas de transporte.
Programa
1.INTRODUCCION: DESARROLLO HISTORICO DEL TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE LINEAS AEREAS * Tendido de lineas con conductor de: cobre, aluminio, aluminio-acero * Tendido de líneas con con cables aislados autosoportados * Apoyos: madera, hormigón, metálicos 2.CALCULO MECANICO DE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN UNA LINEA ELECTRICA AEREA. * Tracción máxima a soportar por el conductor * Influencia del viento y del hielo sobre el peso y la tracción del conductor * Influencia de la altitud y temperatura en el cálculo mecánico de un tendido aéreo * Determinación de la flecha de un tendido * Ecuación de cambio de condiciones * Análisis de tendido con vano a nivel y con vano inclinado. * Apoyos para líneas aéreas: Tipos de apoyos, cálculo de la altura y esfuerzos que puede soportar. * Cadenas de aisladores en función del tipo de apoyo y cálculo mecánico del mismo. * Cimentación: Elementos a considerar para el cálculo de la cimentación. * Reglamentación sobre líneas aéreas de alta tensión 3. TRAZADOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS * Discusión de posibles alternativas. * Número de apoyos necesarios. * Repercusiones económicas en función de las diferentes alternativas. 4.SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS Y DE DISTRIBUCION * Aparamenta a utilizar: descripción de cada una de ellas. * Protecciones. * Distancia de seguridad * Diversas posibilidades de líneas de entrada y de líneas de salida * Esquema unifilar de subestaciones tipo * Reglamentación sobre subestaciones.
Metodología
LECCIÓN MAGISTRAL, COMO MEDIO DE OFRECER UNA VISIÓN GENERAL Y SISTEMÁTICA DE LOS TEMAS DESTACANDO LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LOS MISMOS. CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS, QUE SE IRÁN DESARROLLANDO EN EL AULA, INTERCALANDO PROBLEMAS ENTRE LAS EXPLICACIONES TEÓRICAS CUANDO SE ESTIME OPORTUNO, DONDE SE USARÁ EL PROYECTOR DE VIDEO. EN LAS CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS SE TRATARÁ QUE EL ALUMNO ADQUIERA LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA QUE PUEDA LLEGAR A ALCANZAR LOS OBJETIVOS, ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS RESEÑADAS ANTERIORMENTE. LAS TUTORÍAS, COMO MÉTODO INDIVIDUALIZADO DEL SEGUIMIENTO DE APRENDIZAJE Y DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES CITADAS. EN LAS TUTORÍAS SE TRATARÁ DE RESOLVER LAS DUDAS PLANTEADAS POR LOS ALUMNOS SOBRE LAS CLASES TEÓRICO/PRÁCTICAS O SOBRE LAS RELACIONES DE PROBLEMAS QUE LOS ALUMNOS DEBAN REALIZAR. TUTORIAS COMUNES (CON TODOS LOS ALUMNOS Y EL PROFESOR) DONDE LOS ESTUDIANTES EXPONDRAN Y DEBATIRAN EJERCICIOS RESUELTOS POR ELLOS. REALIZACION DE TRABAJOS PERSONALES POR EL ALUMNO. SEMINARIOS DEDICADOS A ASPECTOS CONCRETOS DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 99
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 10,5
- Exposiciones y Seminarios: 2
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 5,5
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 3
- Sin presencia del profesorado: 6
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 34
- Preparación de Trabajo Personal: 8
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 9
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
EXAMENES PARCIALES Y FINALES DE TEORIA Y PROBLEMAS. REALIZACION Y ENTREGA DE EJERCICIOS PROPUESTOS. REALIZACION, ENTREGA Y/O EXPOSICION DE TRABAJOS ELABORADOS POR LOS ALUMNOS. Criterios de evaluación: COMO CRITERIO DE EVALUACIÓN SE ESTABLECE QUE EL ALUMNO DEBE ALCANZAR UN ADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. AL ALUMNO SE LE PROPORCIONA EL MATERIAL NECESARIO DE TRABAJO, INCLUYENDO ESTE LOS GUIONES DE PRACTICAS, RELACIONES DE PROBLEMAS Y EXAMENES DE AÑOS ANTERIORES (SIN RESOLVER). Criterios de calificación: SE REALIZARAN EXAMENES PARCIALES, QUE PERMITIRAN LIBERAR MATERIA RESPECTO AL EXAMEN FINAL. LAS PONDERACIONES PARA CADA UNO DE LOS HITOS DE EVALUACION SERAN: PRUEBAS PARCIALES 85%; TRABAJOS REALIZADOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES 15%.
Recursos Bibliográficos
REDES ELÉCTRICAS. ZOPETTI. GUSTAVO GILI LINEAS DE TRANSPORTE Y ENERGÍA. M. CHECA. MARCOMBO. ESTACIONES TRANSFORMADORAS Y DE DISTRIBUCIÓN. ZOPETTI. GUSTAVO GILI. LINEAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS. J. FRAILE. UPM INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN. J. GARCÍA. MC. GRAW HILL
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente. En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, toda alusión a personas o colectivos incluida en este documento estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo por lo tanto la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.