logo
Karta przedmiotu
logo

Sieci przemysłowe

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2024/2025

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Automatyka i robotyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Automatyzacja systemów wytwarzania i intralogistyki, Komputerowe systemy sterowania

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Informatyki i Automatyki

Kod zajęć: 300

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W25 L15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Marcin Bednarek

Terminy konsultacji koordynatora: informacja na stronie KIiA: https://office.kia.prz.edu.pl

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z aspektami projektowania i konfiguracji komputerowych sieci przemysłowych, budowy i działania sieci przemysłowych w rozproszonych systemach sterowania.

Ogólne informacje o zajęciach: semestr 4, 2 rok studiów "Automatyka i robotyka"

Materiały dydaktyczne: www.kai.prz.rzeszow.pl, www.bednarek.prz.rzeszow.pl

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Sacha K. Sieci miejscowe Profibus MIKOM, Warszawa . 1998
2 Kwiecień A. Analiza przepływu informacji w komputerowych sieciach przemysłowych Studia Informatica, Politechnika Śląska, Gliwice. 2002
3 Modicon Modbus Protocol Reference Guide PI–MBUS–300 Rev. J MODICON, Inc., Industrial Automation Systems, North Andover, Massachusetts, June. 2006
4 Modbus Application Protocol Specification V1.1a Modbus-IDA June 4. 2004
5 Object Messaging Specification for the MODBUS/TCP Protocol Version 1.1 Modbus-IDA, November 8. 2004
6 Profibus.org Profibus. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Profibus PNO www.profibus.org.
7 Solnik W. ; Zajda Z. Komputerowe sieci przemysłowe Profibus DP i MPI Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. 2005
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Bednarek M. Wizualizacja procesów. Laboratorium Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2004
2 Bender K. Profibus. The Fieldbus for Industrial Automation Prentice Hall International . 1993
3 Dokumentacja techniczna Wondreware Intouch .
4 Dokumentacja techniczna systemu ABB Freelance .
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Sacha K. Systemy czasu rzeczywistego Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 1999
2 Walkowiak K. AIgorytmy wyznaczania przepływów typu unicast i anycast w przeżywalnych sieciach zorientowanych połą Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. 2007

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na 4. semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu technologii informacyjnych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowe umiejętności w zakresie korzystania z dokumentacji elektronicznej.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podstawowa umiejętność współpracy w zespole

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma podstawową wiedzę na temat aktualnego stanu oraz najnowszych trendów rozwojowych w zakresie sieci przemysłowych. wykład test K_W03++
P6S_WG
02 Ma szczegółową wiedzę w zakresie typowych metod, narzędzi i rozwiązań stosowanych do przesyłania danych w systemach automatyki i robotyki. wykład test K_W13+
K_U01+++
P6S_UU
P6S_WG
03 Potrafi zastosować typowe metody, narzędzia i rozwiązania do przesyłania, w systemach automatyki i robotyki. laboratorium obserwacja wykonawstwa, test K_U05+++
K_U24++
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Sieci komputerowe ogólnego przeznaczenia - charakterystyka, metody dostępu do łącza stosowane w sieciach ogólnego przeznaczenia. W MEK01
4 TK02 Systemy DCS, SCADA. Sterowanie rozproszone i scentralizowane.Stacja procesowa, operatorska, inżynierska. W, L MEK01
4 TK03 Sieci przemysłowe (klasyfikacja, cechy charakterystyczne, podstawowe informacje, protokoły, różnice pomiędzy standardową siecią komputerową a sieciami polowymi, modele sieci, uproszczony model sieci przemysłowej). W MEK01
4 TK04 Kontrola dostępu do medium transmisyjnego. Metody wymiany danych w sieciach przemysłowych: cykliczne, aperiodyczne, parametry czasowe. W MEK01
4 TK05 Sieci czasu rzeczywistego. Przykładowe sieci przemysłowe.Determinizm czasowy. W MEK01
4 TK06 Ethernet przemysłowy. Komunikacja Ethernet stacji procesowych W, L MEK02 MEK03
4 TK07 Protokoły komunikacyjne sieci przemysłowych – Modbus, Profibus, Interbus, CAN, LIN, FIP, przegląd pozostałych rozwiązań. W, L MEK02
4 TK08 Modbus TCP. W, L MEK02
4 TK09 Konwersja protokołów. Specjalne zastosowania sieci przemysłowych. Komunikacja w rozległych rozproszonych systemach przemysłowych, przykłady rozwiązań. W MEK02 MEK03
4 TK10 Komunikacja bezprzewodowa w sieciach przemysłowych, radiomodemy. W, L MEK02 MEK03
4 TK11 Diagnozowanie i eksploatacja przemysłowej sieci komputerowej. Problemy bezpieczeństwa w przemysłowych sieciach komputerowych. W MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Przygotowanie do kolokwium: 3.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 25.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 4.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 4) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 3.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 4) Przygotowanie do zaliczenia: 4.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład test, zaliczenie ustne
Laboratorium obserwacja wykonawstwa, test
Ocena końcowa średnia (wykład, laboratorium)

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 M. Bednarek Diagnozowanie komunikacji między stacjami procesowymi rozproszonego systemu sterowania 2024
2 M. Bednarek; T. Dąbrowski; W. Olchowik; A. Rosiński Application of the Energy Efficiency Mathematical Model to Diagnose Photovoltaic Micro-Systems 2023
3 M. Bednarek; T. Dąbrowski; W. Olchowik; A. Rosiński Engineering Application of a Product Quality Testing Method within the SCADA System Operator Education Quality Assessment Process 2023
4 M. Bednarek Diagnozowanie komunikacji między elementami rozproszonego systemu sterowania 2022
5 M. Bednarek; T. Dąbrowski Analiza niezawodności efektu procesu kształcenia operatorów systemów SCADA 2022
6 M. Bednarek; T. Dąbrowski Diagnozowanie statystyczne pary antropotechnicznej 2022
7 M. Bednarek; T. Dąbrowski Odporność obiektu w kontekście trójwarstwowego modelu procesu eksploatacji 2022
8 M. Bednarek; T. Dąbrowski Bezpieczeństwo i niezawodność zdalnego diagnozowania operatora 2021
9 M. Bednarek; T. Dąbrowski Alternative Method of Diagnosing CAN Communication 2020
10 M. Bednarek; T. Dąbrowski Selected tools increasing human reliability in the antropotechnical system 2020
11 M. Bednarek; T. Dąbrowski Układ dozorująco-terapeutyczny systemu transmisji danych w sieci przemysłowej 2019
12 M. Bednarek; T. Dąbrowski Wybrane aspekty diagnozowania komunikacji w sieciach przemysłowych 2019
13 M. Bednarek; T. Dąbrowski; W. Olchowik Selected practical aspect of communication diagnosis in the industrial network 2019