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교육과정 교과목개요
-2019학년도 적용 교육과정
1. 진로탐색과꿈-설계(Career Planning)
대학생활을 시작하는 신입생으로 하여금 자기 탐색 과정을 통한 자신에 대한 객관적 이해를 확장하고 타인과의 더불어 사는 방법과 의사소통 능력을 배양하여 자신의 전체적인 삶의 과정에서 진로 목표를 설정할 수 있도록 한다. 전공에 대한 정보제공 및 올바른 이해를 통한 대학 4년 동안 자신의 성공적인 미래를 설계하고, 비전을 찾도록 하여 대학생활 및 학과에 적응할 수 있도록 교육 및 지도한다.
2. 정역학(Statics)
힘과 모멘트에 대한 개념 정리, 자유 물체도를 이용한 힘과 모멘트의 합력과 힘 계의 평형 해석, 힘 계의 평형원리를 이용한 구조물과 마찰력의 해석, 모멘트의 원리를 이용한 질량과 도심의 관련지식 해석능력을 기른다.
3. 발전기초(Electric Generation Fundamentals)
발전공학(복합화력 포함), 계측제어, 시퀀스 제어, 전자회로, 환경, 화학 분야, 발전소 현장 기기 배치파악 및 실습, 독도법(Logic 해석) 분야 등 전기생산의 중추적인 역할을 담당하는 화력발전소의 설비구성과 구조 및 운전방법에 대한 기초적인 이론과 실무지식을 습득하게 함으로써 발전소 O&M(Operation & Maintenance)에 대한 이해도를 높이기 위함. 발전 및 계측의 기초 이론과 설비에 대한 개요를 수업한다.
4. 공업수학(Engineering Mathmatics)
공학에 응용되는 계산에 대한 지식을 습득하게 하는 기초수학으로서 미분방정식, 라플라스 변환, 편미분방정식, 복소수함수, Fourier 변환, 행렬과 행렬식 등을 이해함으로써 공학적인 문제에 응용할 수 있게 한다.
5. 열역학(Thermodynamics)
열과 일에 대한 기초개념을 도입하여 에너지 변환에 대한 기본 법칙을 이해하고, 이의 응용 및 적용할 수 있는 지식과 기술을 함양한다.
6. 재료역학(Mechanics of Materials)
최근의 신소재 및 첨단기술분야에서 응용되고 있는 재료의 구조와 물성에 대한 기본적인 개념 및 원리를 이해시키는 학문으로 재료과학과 공학의 정의, 재료의 구조, 기계적 특성 및 특수강 및 합금강의 특성에 대해서 소개하는 학문이다.
7. 디지털공학(Digital Engineering)
각종 code 부울대수, 논리회로, 카운터 회로, 기억장치, A/D, D/A변환 등을 배운다.
8. 전자기학(Electromagnetics)
전기자기의 이론 및 각종 법칙을 전자계의 물리적인 의미를 이해하고 전자장의 이론을 배운다.
9. 회로이론(Circuit Theory)
직류회로의 해석을 위해 기본 회로소자의 특성과 회로에 적용되는 법칙, 선형성의 원리를 배운다. 또한, 교류정현파 회로의 해석방법과 주파수 영역에서의 회로해석, 4단자 회로의 해석 등을 공부한다. 교류에서는 기초적인 직류회로의 해석을 위해 기본 회로소자의 특성과 회로에 적용되는 법칙, 선형성의 원리를 배운다. 회로해석의 기법과 정리를 다루고, 에너지 저장소자인 인덕터, 커패시터가 있는 정현파 회로와 임피던스회로를 공부한다.
10. 전기재료공학(Electrical Materials Engineering)
도전재료, 유전재료, 자성재료, 절연재료 등 모든 전기재료의 성질을 이해하고 이것의 공학적 응용능력을 습득시킨다.
11. 유체역학(Fluid Mechanics)
유체의 특성을 기초로 유체의 정역학, 운동학, 동역학 및 운동방정식, 베르누이 방정식, 에너지 방정식, 충격량-운동량의 원리, 관로유동해석 등 유체공학의 기초를 다룬다.
12. 기계공작법(Manufacturing Processes)
각종 기계 및 구조물의 제작과정인 열처리, 주조, 용접, 소성 및 절삭가공 등의 기초 내용을 습득하여, 기계공작 분야의 적응능력과 응용능력을 함양시킨다.
13. 발전환경공학(Electric Generation Environmental Engineering)
발전 사업이 환경에 미치는 영향을 폭넓게 다룬다. 발전 시설로부터의 액체유출물관리, 기체물질의 대기확산, 지표수와 지하수를 통한 지상, 지하 및 생태계에서의 환경 이동경로를 다룬다.
14. 전기기기(Electrical Machinery )
직류기, 동기기, 변압기, 유도기, 각종 특수기기 및 반도체 정류기기에 관련된 원리, 특성 및 제반 기술을 익힌다.
15. 컴퓨터프로그래밍(Computer Programming)
최근 소프트웨어 구현 및 설계에 필수적으로 사용되는 객체지향 개념을 제공하는 프로그래밍 언어에 대해 공부한다. 주요 개념은 클래스 계층, 상속, 메시지전달, 오버로딩, 다형성, 동적바인딩, 객체 식별 등이며, 이와 관련된 프로그래밍 기술 및 방법에 대해 배운다.
16. 그린에너지(Green Energy)
현재, 전통적인 방법을 통한 에너지 기반 산업은 에너지 효율성 및 환경에 많은 문제점들을 드러내고 있다. 이와 같은 문제들에 대해, 최근 Green Chemistry가 학계 뿐만 아니라 산업에서도 많은 관심을 받고 있다. 특히, Green Chemistry를 실현할 수 있는 12 Principles of Green Chemistry가 주목을 받고 있는데, 본 그린에너지 강의를 통해 환경 문제를 극복하고 에너지 효율을 높이는 new technologies에 대해 알아본다. 또한 이러한 new technologies을 실제적으로 어떻게 구현시킬 수 있는지를 수업과 Team project을 통해 논해본다.
17. 기계요소설계(Mechanical Component Design)
기계를 형성하고 있는 각종 요소의 강도를 기준으로 한 설계로서 재료에 따른 허용응력의 결정과 조립에 따른 공차의 영역 및 체결용 기계요소, 축 및 축이음, 축받침, 전동장치, 제동장치, 스프링, 관 및 관이음에 대한 강도 및 강성 해석법을 이해하고 이를 기준으로 설계법을 배운다.
18. 디지털시스템설계(Digital System Design)
Top-down 방식으로 디지털 시스템을 설계하는 방법을 공부한다. 이를 위해 HDL의 사용법을 익히고 이를 이용한 다양한 시스템 모델링 방법을 공부한다. 또한 덧셈기, 곱셈기, Counter, Shifter등 Subsystem의 구조와 알고리즘을 익히고 프로젝트를 통해 간단한 디지털 시스템을 설계한다.
19. 연소공학(Combustion Engineering)
화재의 기초 현상인 연소현상에 대한 학문적 접근과 화재공학이나 소화를 해야 하는 소방분야에의 적용을 위한 기본학문으로 필요한 과목이다. 연소화학반응을 기초로 하여 각종 연소현상과 메커니즘, 불이 붙는 착화과정과 불이 꺼지는 소화의 원리를 이해할 수 있도록 기술한다. 또한 각종 가연성물질의 상태나 형태에 따른 연소특성을 이해할 수 있도록 구성하며 연소에 필요한 각종 연소계산을 가능하도록 내용을 정리한다.
20. 전력공학(Electric Power System)
전력시스템을 해석하기 위한 기초 지식과 개념을 이해하기 위한 과목으로 전력시스템의 역사와 특징, 전력전송 방식, 변압기의 원리 및 단위법(Per-Unit법), 송전용량의 계산, 송전선로의 정수 및 등가회로, 조류계산법 등의 내용을 포함한다.
21. 동역학(Dynamics)
질점의 운동을 규명하고 운동의 제2법칙, 일과 에너지, 충격량과 운동량 등의 강체의 운동과 운동을 일으키는 힘과의 관계를 평면운동과 공간운동에 대하여 해석하는 능력을 기른다.
22. 재료공학(Materials Engineering)
원자구조 및 원자결합, 결정고체의 구조, 고체결함, 고체내의 확산, 금속의 기계적 성 질, 전위와 강화기구, 상태도, 금속합금, 세라믹 재료, 고분자 재료, 복합재료, 부식과 재료의 열화
23. 기계진동학(Mechanical Vibrations)
기계시스템의 기초적 진동해석법, 진동절연, 동흡진기, 고유진동수 계산법, 진동실험을 학습한다.
24. 폐기물처리공학(Municipal Solid Waste Treatment Engineering)
도시고형폐기물이 발생, 운반, 처리, 처분 등 전반적인 흐름을 이해하고 관리할 수 있는 방법을 익힌다.
25. 제어공학(Control Engineering)
제어 대상에 제어기를 통한 제어된 제어입력을 인가함으로써 원하는 출력을 얻고자하는 공학의 한분야가 제어공학이며, 시스템 개요, 입출력 전달함수, 시간영역 해석 및 설계, 주파수 영역 해석 및 설계, 상태공간해석법 등을 공부한다.
26. 직업선택과꿈-설계(Career Choice and Development)
취업전담 지도교수님과의 상담을 통하여 직업선택의 기준 및 방법을 찾아 성공적인 취업을 목표로 한다.
27. 현장과제1(Practical Project 1)
학교에서 배운 각종 이론을 바탕으로 하여 전공과 관련된 산업현장에서 실무와의 실제적인 연계성을 배운다.
28. 화력실무1(Thermal Power Practice 1)
보일러와 터빈설비의 구성요소 및 기능, 터빈과 터빈 보조기기 분야, 발전기 및 전기설비분야, 보일러 제어 및 터빈제어분야, 화학 및 환경관리분야, 복합발전설비 분야, 가스터빈 및 보조기기 분야, 배열회수 보일러(HRSG)분야 등 발전소 핵심분야에 대한 운전과 정비기술을 습득하여 발전설비 운용 능력 증대를 목표로 한다.
29. 열전달(Heat Transfer)
화재예측 및 진압에 있어 열의 이동경로의 파악은 매우 중요하다. 본 강의를 통해 열이 이동하는 메카니즘(전도, 대류, 복사)을 이해하고 소방 및 방재분야에 이를 활용할 수 있도록 응용력을 향상시킨다.
30. 자동화시스템(Automation System)
TinyPLC를 이용한 자동화 시스템을 구현하고 다양한 부하에 따른 동작상태를 공부한다. 이를 위해 TinyPLC의 사용법을 익히고 계통의 입출력, I/O 인터페이스, 부하 접속 등 자동화에 필요한 제반사항을 프로젝트별로 프로그램하고 동작시킨다.
31. 지능형전력망(Intelligence Power grid)
차세대 친환경 기술 시장의 가장 크고 빠른 성장을 보일 부문으로 꼽히는 지능형 전력망 시스템을 통해 기존 발전량의 10% 이상을 절감할 수 있다. 따라서 전력 낭비를 줄이고 재생 에너지의 사용이 실용화되면 지구 온난화 완화에도 도움이 된다. 지능형 전력망과 관련된 제품 등 신기술의 장점을 이용하기 위한 관련 산업들의 새로운 영역 알아본다.
32. 화력실무2(Thermal Power Practice 2)
화력실무 I의 연속과목으로 보일러와 터빈설비의 구성요소 및 기능, 터빈과 터빈 보조기기 분야, 발전기 및 전기설비분야, 보일러 제어 및 터빈제어분야, 화학 및 환경관리분야, 복합발전설비 분야, 가스터빈 및 보조기기 분야, 배열회수 보일러(HRSG)분야 등 발전소 핵심분야에 대한 전문적 지식을 학습한다.
33. 현장과제2( Practical Project 2)
학교에서 배운 각종 이론을 바탕으로 하여 전공과 관련된 산업현장에서 실무와의 실제적인 연계성을 배운다.
34. 에너지변환(Energy Conversion)
에너지변환과 관련되는 전기자기회로에 대하여 학습하고, 변압기의 구조, 원리, 설계, 등가회로, 전압조절방법, 효율, 극성의 판별, 3상결선방법, 실험에 의한 등가회 로 도출방법, 전기-기계에너지의 변환원리, 자기에너지와 코에너지, 유기기전력, 전자 력, 회전력의 발생, 회전기인 직류기, 동기기, 유도기 등 전기기계의 기초적인 이론, 구조, 특성에 대하여 학습한다.
35. 발전원료공학(Electric Generation Raw Materials Engineering)
발전시설에서 발전을 위한 원료의 종류와 형태는 어떤 것들이 있고, 어떤 형태의 원료를 사용했을 때 더 효율적인 발전 사업이 될 수 있는지 전반적인 내용을 다룬다.
36. 공정시스템공학(Process System Engineering)
목표가 설정된 후 생산을 위한 예비단계로서, 공정순서의 선정, 사용할 장비의 선정과 툴링(Tooling)의 선정 및 특수한 공구의 위치결정 등을 명시하는 문제에 관하여 학습한다.
37. 환경법규(Environmental Law)
환경관계법에 따라 수질, 대기, 소음, 토양과 같은 환경제반문제에 관한 오염물질 배출의 통제, 배출시설관리, 배출 부과금 제도 등에 대하여 법적규제의 이해와 응용을 습득함으로서 실무에 적용토록 하며 효율적 환경보전에 기여토록 한다.
 
 
 
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