София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Учебни Дициплини - ОКС Магистър "Електроника"

ОКС Магистър "Електроника"

Специализирането в обучението на специалност „Електроника“ се формира от следните дисциплини:

 

„Индустриални контролери в силови електронни устройства“

/лектор доц. д-р инж.  В. Димитров/ 

Цел на дисциплината е студентите да изучат структурата, принципите на действие и начините за програмиране на основни видове индустриални контролери с приложение в силови преобразуватели на енергия. За целта в дисциплината се разглеждат методите за цифрово моделиране и управление на силови електронни устройства. Разглеждат се управление както с цифрови сигнални процесори, така и управление посредством индустриални контролери. В курса на обучение се дават конкретни примери за цифрово управление на всички основни групи преобразуватели – от постоянно и от променливо напрежение.

 

 „Интелигентни задвижвания“

/лектор доц. д-р инж.  Х. Кънчев/ 

Основен фокус на дисциплината е разглеждането на методи за моделиране и управление на постояннотокови и променливотокови електрически машини. Разгледани са техните методи за управление с помощта на силови преобразуватели. Изисквания към преобразувателя и системата му за управление.

В резултат от обучените по дисциплината „Интелигентни задвижвания” студентът ще:

- знае основни характеристики, специфични особености и приложение на електрически двигатели в различни индустриални процеси;

- познава основните методи и схеми за регулиране на скоростта и момента на електрически двигатели, работещи с постоянно и променливо напрежение;

- познава методите за разработка и бързо прототипиране на системи за управление на електрическо задвижване;

- може да анализира, моделира и проектира преобразувателни схеми за управление на електродвигатели;

- знае специфични изисквания към силови преобразуватели и видове цифрови системи за управление;

 

„Силови електронни преобразуватели в системи с възобновяеми източници

/лектор доц. д-р инж.  Х. Кънчев/ 

Дисциплината обхваща структурни схеми на системи с възобновяеми източници, електронни преобразуватели на електрическа енергия, използвани в тях , особености на системите им за управление. Целта е да се познават основните структурни схеми на системите с възобновяеми източници, използваните в тях електронни преобразуватели, системите им за управление, областите им на приложение. За постигане на целта намират приложение съвременни теоретични методи, компютърни симулации и физически експерименти върху опитни постановки.

Студентите ще придобият основни теоретични знания и практически умения за:

- Силови електронни преобразуватели в системи с изолзване на слънчева енергия;

- Силови електронни преобразуватели в системи с използване на вятърна енергия;

- Силови електронни преобразуватели в системи с използване на хидрогенератори и горивни клетки;

- Системи за управление на силови електронни преобразуватели в системи с възобновяеми източници;

- Методи за моделиране и изследване посредством компютърна симулация на системи с възобновяеми източници;

- Комуникационни и информационни технологии в системи с възобновяеми източници;

Друга важна образователна цел на курса е да подготви и научи студентите как да:

- Прилагат системния подход за анализ и изследване;

- Самостоятелно да обновяват и разширяват професионалните си знания и умения използвайки системи за автоматизирано проектиране и информационни технологии;

- Работят ефективно в екип;

Да спазват най-основните изисквания,свързани с техническата безопасност, при изследване на системи с възобновяеми източници.

 

„Електронни енергийни преобразуватели“

/лектор доц. д-р инж.  Цв. Хранов/ 

Целта е изучаване принципите на действие, анализ и основни характеристики на следните електронни енергийни преобразуватели: управляеми токоизправители, зависими инвертори,  компенсатори на реактивна енергия, циклоконвертори и матрични конвертори, активни силови филтри,  тиристорни и транзисторни инвертори на ток, тиристорни и транзисторни резонансни инвертори, транзисторни DC/DC преобразуватели (с твърда комутация и резонансни), транзисторни еднофазни и трифазни инвертори на напрежение, принципи и схеми за изграждане на системи за управление на електронни енергийни преобразуватели. В края на обучението си студентът ще:

- познава действието на основните електронни енергийни преобразуватели;

- познава математическите зависимости, характеризиращи работата на електронните енергийни преобразуватели в различни режими;

- познава характеристиките на основните електронни енергийни преобразуватели и може да прави изводи за работоспособността и параметрите им в различни режими;

- познава методите и средствата за изследване и измерване характеристиките на основните електронни енергийни преобразуватели и може да извършва тези измервания;

- познава принципите за реализация и основните схеми на системите за управление на електронните енергийни преобразуватели.

- познава спецификата на измерванията в областта на силовата електроника и умее да работи в екип, осъществяващ пуск и изследване на електронни енергийни преобразуватели.

 

„Индустриални приложения на силови електронни преобразуватели“

/лектор гл. ас. д-р инж.  Ц. Хранов/

Дисциплината има за цел да запознае студентите от специалност “Електроника” с анализа, принципите на действие, режимите на работа и особеностите при експлоатацията на редица реално действащи в индустриалното производство силови електронни устройства и системи от силови електронни преобразуватели. Знанията от дисциплината създават предпоставки за формиране на задълбочена подготовка и успешна реализация на студените в областта на индустриалната и силова електроника. Целта на учебната дисциплина е на базата на теоре­тични методи, физически експерименти и компютърни симулации, да запознае студентите от специалността с анализа, принципите на действие, управлението, режимите на работа и особеностите при експлоатацията на редица използвани в индустриалното производство силови електронни устройства и системи.      По-конкретно, студентите ще придобият теоретични знания и практически умения за структурата, принципите на действие и проектиране на:

- източниците за  резервно и непрекъснато захранване; 

- уредбите за индукционно нагряване и топене на черни и цветни метали;

- системи за индукционно запояване;

- системи за различни видове заваряване;

- ултразвукови излъчватели и генератори на мощни униполярни импулси;

- съвременните захранващи източници с технологично предназначение.

 

 „Моделиране на силови електронни системи

/лектор гл. ас. д-р инж.  Ц. Хранов /

Целта на учебната дисциплина е студентите да получат знания по теоретичните основи, моделите, методите, алгоритмите и приложните програми за анализ, моделиране и автоматизирано проектиране на силовите електронни системи, съдържащи както схеми на преобразуватели на електрическа енергия (токоизправители, инвертори, постояннотокови регулатори, контролери за управление на преобразуватели), така и фотоволтаични и ветро-генератори, микротурбини, горивни клетки и елементи за съхранение на енергия (акумулатори и суперкондензатори). Студентите ще придобият теоретични знания и практически умения за структурата, принципите на действие и моделирането на:

- системи за децентрализирано производство на електроенергия на базата на различни генератори на енергия; 

- зарядни станции за зареждане на електрически транспортни средства;

- умни мрежи;

- електрически транспортни средства.

 

„Магнитни компоненти и електромагнитна съвместимост“

/лектор гл. ас. д-р инж.  Т. Тодорова/

Цел на дисциплината е студентите да изучат теоретичните и практическите аспекти на високочестотните магнитни компоненти за силовата електроника и на електромагнитните смущения  в импулсните преобразувателни устройства. за да могат да проектират и анализират работата на магнитните компоненти, да анализират електромагнитните смущения и да прилагат средства и техники за потискане на последните, служейки си с теоретични методи, физически експерименти и компютърни симулации на електрически схеми.

 

 „Системи за съхранение на енергия“

/лектор доц. д-р инж.  Д. Арнаудов/ 

След успешното завършване на курса е студентите да получат знания по: системи за съхранение на енергия – батерии, суперкондензатори, горивни клетки и др., електронни преобразуватели на енергия, стандарти при системите за съхранение, осигуряване на безопасност при експлоатация на системи за съхранение на енергия, като част от електромобили и зарядна инфраструктура. Въз основа на това се цели да се добият  умения за проектиране и експлоатация на системи за съхранение на енергия и възли от тях. В края на обучението си студентът:

- Ще познава и ще може да проектира възли от системи за съхранение на енергия.

- Ще може да определя основните технически параметри и режими на работа на системи за съхранение на енергия.

- Ще може да конструира специализирани силови блокове работещи в системи за съхранение на енергия.

- Ще познава методите и средствата за анализ и оценяване на параметрите на елементи за съхранение на енергия.

 

 „Високоефективни DC-DC преобразуватели“

/лектор доц. д-р инж.  Д. Арнаудов/ 

Целта на учебната дисциплина е студентите да получат знания по теоретичните основи, моделите, методите, алгоритмите и приложните програми за анализ, моделиране и проектиране на високоефективни преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение (еднократно преобразуване на енергията), съдържащи както схеми на един преобразувател на електрическа енергия, така и система от силови електронни преобразуватели (многократно преобразуване на енергията).

По-конкретно, студентите ще придобият теоретични знания и практически умения за структурата, принципите на действие, анализа и характеристиките на:

- синхронни преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение; 

- резонансни и квази - резонансни преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение;

- преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение, базирани на еднотранзисторни резонансни преобразуватели с директно установяване на режима;

- двупосочни преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение.

 

Освен горните дисциплини в специализирането обучение на специалност „Електроника“ – 2 години срок на обучение, се преподават и дисциплините:

 

„Токозахранващи  устройства“

/лектор доц. д-р инж.  Д. Арнаудов/ 

Целта от изучаване на дисциплината е студентите да овладеят принципите на действие и начините на проектиране на: основните схеми на токоизправители, стабилизатор на постоянно напрежение и ток с непрекъсваемо действие и ключови преобразуватели,  химически токоизточници, като устройства за захранване на електронна апаратура. Ще се запознаят с основни характеристики на автономни инвертори на напрежение, структурни схеми на системи за непрекъсваемо електрозахранване  (UPS),  и режими на работа на преобразувателите.

 

„Електронни регулатори“

/лектор гл. ас. д-р инж.  Ц. Хранов/

Целта на дисциплина е да се изучат принципите на реализация и действие, анализа и основните характеристики на аналогови и цифрови електронни регулатори на различни физични величини; методите за избор и настройка на регулатори при различни обекти.        В края на обучението си студентът ще:

- познава методите за схемна реализация на аналогови и цифрови електронни регулатори, както и на варианти на отделните блокове от тях;

- познава математическите зависимости за описание на обектите за регулиране, на отделните блокове от електронните регулатори и на системите за автоматично регулиране, съдържащи аналогов или цифров електронен регулатор;

- познава методите за избор на вид на електронния регулатор, закон за регулиране, предварително определяне коефициентите на регулаторите и настройка на регулаторите;

- познава методите и средствата за експериментално изследване и измерване характеристиките на електронните регулатори и системите за автоматично регулиране на тяхна основа;

- познава принципите за изследване на електронни регулатори и на отделни блокове от тях посредством компютърна симулация;

- познава спецификата на измерванията в областта на електронните регулатори и умее да работи в екип, осъществяващ проектиране, производство и експлоатация на електронни регулатори и на системи за автоматично регулиране на тяхна основа.