Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektros energetikos inžinerija (anglų k. - Electrical Power Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektros inžinerija

Studijų krypties šaka

Elektros energija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Electrical Engineering SF_B_M_2020.pdf

Valstybinis kodas

6211EX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470713

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2024-05-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti žinias ir išugdyti gebėjimus, reikalingus tirti elektros energetikos sistemų ir elektros įrenginių charakteristikas ir procesus, kurti jų valdymo sistemas, eksperimentinio tyrimo, duomenų apdorojimo bei matematinio modeliavimo metodus, spręsti praktines bei mokslines problemas, atlikti mokslo tiriamuosius darbus.

Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Žino ir supranta elektros energetikos sistemos struktūrą, veikimo principus ir valdymo metodus, geba juos taikyti sprendžiant praktinius ir mokslinius uždavinius elektros energetikos inžinerijoje;
A2 Žino ir kritiškai vertina naujausius elektros energetikos inžinerijos srities pasiekimus.

Specialieji (inžinerinės analizės ir projektavimo) gebėjimai:
B1 Geba spręsti elektros energetikos inžinerijos srities netipines, negriežtai apibrėžtas ir neišsamiai apibūdintas problemas;
B2 Geba taikyti savo įgytas žinias ir supratimą spręsdamas nestandartines elektros energetikos inžinerijos krypties ir su ja susijusių kitų mokslo ir inžinerijos studijų krypčių problemas;
B3 Geba įžvelgti ir formuluoti inžinerines problemas elektros energetikos srityje, jas spręsti taikydamas teorinius modelius, matematinės analizės ir eksperimentinio tyrimo metodus;
B4 Geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas ir metodus, susijusius su efektyviais, aplinkai draugiškais, saugiais elektros energetikos sektoriaus procesais;
B5 Geba panaudoti savo žinias ir supratimą analizuodamas elektros energetikos įrenginių ir sistemų charakteristikas;
B6 Geba priimti inžinerinius sprendimus, susidūręs su elektros energetikos sektoriaus plėtros, patikimumo, saugumo ir kitomis daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintomis, problemomis.
B7 Supranta darnaus vystymo, aplinkos apsaugos, energinio efektyvumo ir ekonominių reikalavimų svarbą;
B8 Geba taikyti novatoriškus metodus, tokius kaip informacinės technologijos, dirbtinio intelekto metodai ir kt., išmaniųjų elektros tinklų kūrimui, efektyviam atsinaujinančių energijos išteklių integravimui, elektros energetikos sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti.

Gebėjimai atlikti tyrimus ir praktinė veikla:
C1 Geba atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais;
C2 Geba sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes elektros energetikos inžinerines problemas;
C3 Geba planuoti ir atlikti elektros įrenginių ir elektros sistemų analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, geba kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
C4 Išsamiai supranta elektros energetikos inžinerijoje taikomas technologijas, metodus ir metodikas bei jų ribotumus, geba parinkti techninę ir programinę įrangą;
C5 Geba ištirti naujų elektros energetikos inžinerijos problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą.
C6 Išmano techninius ir netechninius inžinerinės veiklos, susijusios su procesų elektros energetikos sistemoje valdymu ir tyrimais, reikalavimus.

Asmeniniai (sprendimų priėmimo, mokymosi visą gyvenimą, bendradarbiavimo ir komandinio darbo) gebėjimai:
D1 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, geba būti komandos lyderiu, sprendžiant su elektros energetikos inžinerija susijusias problemas;
D2 Geba bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu;
D3 Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už inžinerinę veiklą;
D4 Išmano elektros energetikos projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultaciniai seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą, skirtą įsisavinti teorinę medžiagą, pasirengti auditoriniam darbui, tarpiniams ir galutiniams atsiskaitymams bei atlikti kitas veiklas. Kiekvieno studijų modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu, studijų programa baigiama baigiamuoju projektu ir jo gynimu.
Studijų procese, siekiant skatinti studentų aktyvumą ir kūrybiškumą, naudojami tokie aktyvaus mokymosi studijų metodai, kaip projektavimas (programavimas), dizainu grindžiamas mąstymas, iššūkiais grįstas mokymasis, kūrybinės dirbtuvės, darbas grupėse, patirtinis mokymasis, diskusijos, problemų sprendimu grįstas mokymasis, reflektyvus mokymasis, idėjų žemėlapiai ir kt. Pasiekimų vertinimui, be tradicinių vertinimo metodų, tokių kaip laboratorinio darbo gynimas, uždavinio sprendimas, laboratorinio darbo ar projekto ataskaita, naudojami ir kiti metodai: darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), probleminių užduočių sprendimas, inžinerinis projektas, veiklos refleksija, savęs įsivertinimas ir pan.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma studijų rezultatų kaupiamojo vertinimo sistema, leidžianti užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, kai studijų modulio galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.
Studijų modulio tarpinių atsiskaitymų skaičių ir jų procentines išraiškas pasirenka modulį koordinuojantis dėstytojas. Be įprastinių atsiskaitymo formų (pavyzdžiui, egzaminas, žodinis iliustruotas pranešimas, projekto ataskaita, laboratorinių darbų gynimas), gali būti taikoma papildoma vertinimo forma „Studento aktyvumo (lygmens) įvertinimas“ (iki 10 procentų galutinio pažymio), kurioje vertinamas studentų pasirengimas atvejo analizei, aktyviai diskusijai, dalyvavimas debatuose, ir pan.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Darbuotojų sauga ir sveikata, Dirbtinis intelektas išmaniuose tinkluose, Elektros sistemų patikimumas ir kokybė, Elektros sistemų planavimas, Energetikos sistemų valdymas, Kibernetinė energetikos sistemų sauga, Magistro baigiamasis projektas, Tiriamasis projektas 1, Tiriamasis projektas 2.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Alternatyvos:
Aktyvieji elektros tinklai, Vėjo energetika, Techninė elektrodinamika, Skaitmeniniai relinės apsaugos ir automatikos įtaisai, Paskirstytieji elektros energijos šaltiniai, Nesimetriniai elektromechaniniai keitikliai, Laukų skaičiavimas baigtinių elementų metodu, Energijos keitiklių kokybė, Energijos išteklių rinkos, Energetikos finansinė ir ekonominė analizė, Elektros įrenginių bandymų ir gedimų diagnostikos metodai, Elektros sistemų modeliavimas, Elektros sistemų eksperimentinis tyrimas, Elektros sistemų dinamika ir stabilumas, Elektros mašinų matematinis modeliavimas, Elektromechaninių keitiklių parametrų analizė ir sintezė, Elektromagnetinis laukas, Elektromagnetinio lauko teorijos skaitiniai metodai, Elektromagnetiniai laukai technologiniuose procesuose, Elektromagnetiniai laukai ir matavimai, Eksperimentiniai energijos keitiklių tyrimo metodai, Efektyvus energijos vartojimas, Atsinaujinančių šaltinių energijos konversijos technologijos, Atsinaujinančių šaltinių energijos keitikliai.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi energetikos sistemos struktūros, jos sudėtinių dalių, funkcionavimo, vykstančių procesų ir jų valdymo žinių, geba spręsti elektros gamybos, perdavimo, skirstymo ir vartojimo praktines bei mokslines problemas, nagrinėti visuomenei aktualius gamybos, aplinkosaugos ir verslo vadybos klausimus.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybinį-technologinį darbą elektros energetikos ir kitų pramonės šakų įmonių elektros gamybos ir tiekimo, valdymo, planavimo, marketingo padaliniuose, projektuoti naujus energetikos objektus projektavimo organizacijose, mokslinio tyrimo institutuose ir laboratorijose.

Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.