Výroční zpráva za rok 2014 - RICE
Transkript
Výroční zpráva za rok 2014 - RICE
REGIONAL INNOVATION CENTRE FOR ELECTRICAL ENGINEERING VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO OCENĚNÍ A ÚSPĚCHY STALO SE V ROCE 2014 O NÁS TÝMY ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČLENOVÉ JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ SEZNAM BĚŽÍCÍCH PROJEKTŮ VÝZNAMNÉ VÝSTUPY 1 2 4 6 7 10 12 14 16 Z PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI VYBRANÉ UKAZATELE PŘÍSTROJOVÉ INVESTICE STAVBA CENTRA V ROCE 2014 PARTNEŘI CENTRA KONTAKTY ELEKTROTECHNICKÁ LABORATOŘ 18 19 20 22 23 24 NEW IDEAS, NEW CHALLENGES. RICE > Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, rádi vám sdělujeme, že uplynulý rok 2014 byl pro centrum a projekt RICE úspěšný. Výzkumná činnost v rámci výzkumného programu projektu RICE probíhala dle plánu, beze zbytku byly splněny všechny kontrolní milníky. Byly též splněny v projektu všechny stanovené indikátory. Prvního dubna 2014 zahájilo činnost nové centrum kompetence programu Technologické agentury (TA ČR): TE02000103 – „Centrum inteligentních pohonů a průmyslového řízení strojů (CIDAM)“, jehož výzkumný program je řešen týmem složeným ze zástupců konsorcia vysokých škol (ZČU, VUT, ČVUT, VŠB-TUO), výzkumných organizací (VUES Brno, VÚTS) a předních průmyslových podniků (ŠKODA ELECTRIC, ŠKODA MACHINE TOOL, VÍTKOVICE MECHANIKA, EuroTec JKR, KONTRON ECT design a PRAGOLET). Hlavní řešitelem projektu CIDAM je prof. Peroutka a vedoucím pracovištěm je RICE, kde výzkumné aktivity jdou napříč výzkumnými týmy RICE. Centrum získalo 7 nových projektů aplikovaného výzkumu z programu Alfa Technologické agentury České republiky (TA ČR). Z programu mezinárodní výzkumné spolupráce EUREKA jsme získali další dva nové projekty. Pod hlavičkou univerzity jsme se zapojili do výzvy 7.3 (podpora preseed aktivit) projektem ED3.1.00/14.0297 – Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II. Dařila se nám také spolupráce s průmyslovými partnery a organizacemi, kdy za uplynulý rok jsme v oblasti smluvního výzkumu získali více než 7 milionů korun. Podařila se nám udržet publikační činnost, v centru vznikl další patent. Patent z roku 2013 je nyní nově licencován v 16 evropských zemích. Řešená centra kompetence, nově získané projekty a dlouhodobý trend ve smluvním výzkumu vytváří dobrý základ pro další fungování centra a poskytují dobrý finanční rámec až do roku 2019. Nicméně vstupujeme do podobně náročného období. V letošním roce nás čeká dokončení výstavby objektu RICE a následné ukončení Start-up grantu RICE. Budeme finišovat s pořizováním jednotlivých zařízení a jejich stěhování do nového objektu. Stěhování do nového centra přivítají především kmenový zaměstnanci, kteří nyní nacházejí útočiště v prostorách Fakulty elektrotechnické. Mimo to budeme připravovat a řešit navazující projekt pro zapojení do Národního programu udržitelnosti. Kvalitně napsaný projekt a jeho schválení pak bude dalším krokem v pokračování dobře začaté práce RICE. Ing. Petr Frýbl, CSc. MBA Výkonný ředitel RICE Prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D Vědecký ředitel RICE 1 RICE > Ocenění a úspěchy Ocenění a úspěchy ZDENĚK VOSTRACKÝ OBDRŽEL MEDAILI ZA PŘÍNOS ČESKÉ ENERGETICE Profesor Zdeněk Vostracký z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni převzal ve čtvrtek 2. prosince v Praze medaili prof. Vladimíra Lista „Za zásluhy o rozvoj české energetiky“. Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) tak ocenil jeho celoživotní práci v oblasti energetiky. 2. 12. 2014 IECON 2014 Skupina pod vedením prof. Zdeňka Peroutky se zúčastnila mezinárodní konference IECON 2014 v americkém Dallasu - 40th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society. Kolegové František Mach, Tomáš Komrska a Radim Dudek získali ocenění Best Presentation Recognition. František Mach obdržel ještě další uznání IEEE IES Travel Scholarships. Jeho článek se umístil na čtvrtém místě ze všech studentských příspěvků z celého světa. 29. 10. – 1. 11. 2014 CMD 2014 Na konferenci CMD 2014 (International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis) pořádané v Jižní Koree získala kolegyně Monika Bartůňková ocenění Outstanding Student Award. 2 21.9. – 25.9.2014 SUCCESS STORIES – EURIPIDES Mezinárodní projekt Euripides INTEX byl v roce 2014 vyhlášen jako SUCCESS STORIES, tj. jeden z nejlepších projektů řešených v rámci clusteru Euripides (podrobnosti na internetové adrese http://www.euripideseureka.eu/stories/8/euripides-intex). - STUDIUM V PROGRAMU VULCANUS IN JAPAN Ing. Michal Čermák (školitel doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D.) byl přijat do elitního výměnného programu “Vulcanus in Japan” (http://www.eujapan.eu/vulcanus-japan-0) na roční pracovní stáž do společnosti Schlumberger K.K., Kanagawa, Tokio. Ročně je do tohoto programu vybráno pouze 25 účastníků z celé Evropy (cca z 1200 kandidátů). Od roku 1997, kdy byl tento program spuštěn, je teprve desátým Čechem, který se tohoto programu účastní. Schlumberger K.K. je největší technologickou společností v oblasti těžby ropy a petrochemického průmyslu (více než 126000 zaměstnanců, příjmy za rok 2012 přes 42 Mld USD). Termín jeho stáže je od 08/2014 do 09/2015. - 3 RICE > Stalo se v roce 2014 Stalo se v roce 2014 Nová generace výkonových polovodičových měničů pro trolejbusy Odborníci z RICE se významně podíleli na vývoji nové generace výkonových polovodičových měničů pro trolejbusy, za nějž získala společnost Škoda Electric ocenění v kategorii dopravních inovací ve 12. ročníku celostátní soutěže „Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace roku“. Projekt je konstrukčně řešen jako střešní kontejner s výkonovou a řídící elektronikou za použití nejmodernějších polovodičů a unikátního řídicího systému. Tým se podílel zejména na vývoji měničů pro pomocné pohony trolejbusu a nabíječe vozové baterie. 27. 11. 2014 RICE pořídilo unikátní přístroj pro tisk elektronických součástek RICE zakoupilo unikátní technologii Aerosol Jet Printing, která zjednodušeně řečeno funguje jako tiskárna elektronických součástek. Jedná se o jediné zařízení tohoto typu v České republice i v celé východní Evropě. 18. 8. 2014 Poklepání základního motoru RICE Rektorka Západočeské univerzity v Plzni Ilona Mauritzová, hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, primátor města Plzně Martin Baxa a další významní hosté symbolicky poklepali na základní motor Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE). 4 17. 6. 2014 Partnerský den – diskuzní setkání RICE Po slavnostním aktu poklepání základního motoru RICE následovalo diskusní setkání na téma „Výzkum a vývoj v českém elektrotechnickém průmyslu“, kterého se zúčastnili partneři RICE z řad firem a institucí, jako jsou například Škoda Transportation, Škoda JS, ČEZ, ABB, Tesla Blatná a další. Na setkání promluvili rovněž zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva školství, Plzeňského kraje a CzechInvestu. 17. 6. 2014 SMART CITY - Energetika a doprava od výzkumu k praxi Druhé diskusní setkání z cyklu Smart City s názvem „Energetika a doprava od výzkumu k praxi“ uspořádala 2. dubna ve svých prostorách Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s agenturou TOP EXPO CZ. Seminář zahájila ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová a zúčastnilo se ho bezmála sto odborníků z průmyslu, státních institucí a akademické sféry. 9. 4. 2014 5 RICE > O nás Regionální inovační centrum elektrotechniky Regionální inovační centrum elektrotechniky je unikátní výzkumné centrum Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. RICE pokrývá kompletní výzkumný řetězec od základního teoretického výzkumu, přes výzkum aplikovaný, až po vývoj a testování funkčních vzorků a prototypů. RICE se zaměřuje na tyto výzkumné oblasti: • • • • • • Nové koncepce pohonů a sofistikovaných technologií pro dopravní systémy nové generace. Materiálový výzkum s hlavním zaměřením na organickou elektroniku, inteligentní senzory a multisenzorové systémy. Řídicí systémy pro dopravní techniku a energetiku a komplexní systémy pro automatizované testování funkčnosti a spolehlivosti zařízení. Nová zařízení a technologie pro zvyšování účinnosti výroby elektrické energie a tepla, těžby surovin a průmyslových technologií a vývoj pokročilých technologií pro jadernou energetiku. Diagnostika a identifikace systémů - výzkum a vývoj nových diagnostických metod a postupů a sofistikovaných testovacích systémů. Matematické modelování a výpočty složitých fyzikálních dějů, výzkum a vývoj nových metod řešení fyzikálních polí a jejich vzájemné interakce. RICE koncentruje veškerý vědecký potenciál do jednoho výzkumného programu „Inteligentní průmyslové systémy“, který se dělí na čtyři dílčí výzkumné aktivity, které mezi sebou mají velmi těsné vzájemné vazby: • • • • Nové koncepce pohonů a pokročilé technologie pro dopravní techniku. Materiálový výzkum. Energetika a průmyslové systémy. Diagnostika a zkušebnictví. Zázemí budované infrastruktury centra bude disponovat světově unikátní výzkumnou infrastrukturou, např. halovou laboratoří a zkušebnou vysokonapěťové výkonové elektroniky a dopravních systémů, speciálními laboratořemi materiálů a senzorů především na organické bázi, včetně tzv. „čistých prostor“, speciálními mikroskopickými laboratořemi nebo rentgenovou diagnostikou. 6 RICE > Týmy Výkonová elektronika a pohony Skupina se zaměřuje na základní i aplikovaný výzkum v oblasti výkonové elektroniky, elektrických pohonů, speciální robotiky a teorie rozhodování. Tým vychází z dlouholeté tradice tohoto oboru na Západočeské univerzitě v Plzni a navazuje na rozsáhlou mezinárodní průmyslovou spolupráci a na historické mezinárodní úspěchy tohoto výzkumného týmu, který v současnosti patří ve svém oboru k největším skupinám v Evropě. Materiálový výzkum Hlavním zaměřením skupiny materiálového výzkumu je organická elektronika, inteligentní senzory a multisenzorové systémy. Cíle výzkumu v oblasti senzorů sledují zejména konstrukci levných senzitivních elementů pro určování vybraných plynů, par a přítomnosti látek v kapalinách převážně z materiálů na organické bázi. V oblasti organické elektroniky je vývoj orientován na nové materiály a materiálové struktury pro výrobu organických elektronických součástek, polovodičů a molekulárních elektronických systémů. Energetika a průmyslové systémy Skupina se zaměřuje na výzkum nových technologií v oblasti výroby rozvodu a distribuce elektrické energie či tepla, na matematické modelování a optimalizace energeticky náročných průmyslových systémů. V oblasti výroby elektrické energie se věnuje výpočtům, modelování uhelných a plynových elektráren nebo sekundárního okruhu jaderných elektráren z pohledu optimalizace energetické účinnosti, dynamiky a kvality regulace dílčích systémů vlastní spotřeby elektráren. Významnou doménou skupiny je také modelování a optimalizace vodních elektráren se specializací na optimalizaci řízení paralelního chodu turbín. Dalšími pilíři výzkumného programu jsou simulace a modelování elektrických distribučních a přenosových sítí, zkratové výpočty, spolehlivostní výpočty a bezpečnost především v oblasti jaderné energetiky. Mezi portfolio aktivit skupiny patří i vytváření výpočtových počítačových modelů mechanických a elektromechanických konstrukcí včetně simulace provozních i nežádoucích stavů konstrukcí a rotujících strojů. 7 Matematicko-fyzikální modelování a výpočty Výzkum a vývoj nových metod řešení fyzikálních polí a jejich vzájemné interakce. Cílem je vývoj pokročilých metod numerického řešení sdružených úloh s využitím sofistikovaných algoritmů založených na metodě konečných prvků vyššího řádu přesnosti. Využití těchto technologií značně snižuje výpočetní čas potřebný k vyřešení problému a umožňuje tak řešení rozsáhlých úloh z oblasti elektromagnetického pole, teplotního pole, strukturální mechaniky, proudění nebo akustiky. Hlavním zaměřením skupiny je modelování složitých multifyzikálních úloh. Při řešení projektů využívá komerčních programů (ANSYS, COMSOL Multiphysics, FEMM, MATLAB, SIMULINK) případně vlastní implementaci konečných prvků (Hermes, Agros2D). Elektronika a testování Zaměření činnosti týmu lze rozdělit do několika oblastí. Hlavní oblastí zajmu skupiny je návrh specializované elektroniky sloužící pro měřicí a řídicí aplikace. Jedná se především o vývoj modulárního řídicí systému určeného pro nasazení v průmyslový výkonových aplikacích. Další oblast zájmu týmu je zaměření se na testování elektroniky. V rámci této činnosti je prováděn vývoj z velké části automatizovaných testovacích systémů (standů). Vytváření analýz testovacích procesů, optimalizování testování s ohledem na automatizaci testů nebo vytváření HIL (Hardware In Loop) simulací. Pro urychlení vlastního výzkumu ostatních týmů poskytuje skupina odbornou pomoc při návrhu často značně specifické elektroniky potřebné při řešení konkrétních vědeckých projektů. Tým nabízí též své kapacity v oblasti návrhu elektronických systémů při řešení komerčních zakázek a projektů pocházejících od externích subjektů. Diagnostika a zkušebnictví Činnost týmu lze z důvodu přehlednosti rozdělit do několika oblastí. První oblastí je diagnostika materiálů a strukturální analýzy. Tato část týmu se zabývá diagnostikou izolačních systémů elektrických strojů a přístrojů z hlediska jejich vlastností v oblasti měření izolačního odporu, ztrátového činitele, kapacity a částečných výbojů. Kromě elektrických zkoušek jsou prováděny i zkoušky mechanické, např. měření pevnosti v tahu, v tlaku nebo 8 v ohybu. Z metod strukturálních analýz, které jsou na pracovišti využívány pro diagnostiku, lze jmenovat termomechanickou analýzu, dynamickomechanickou analýzu, termogravimetrii, diferenční skenovací kalorimetrii a infračervenou spektroskopii s Fourierovou transformací. Druhá část činností týmu je zaměřena na diagnostiku elektronických součástek, desek plošných spojů a propojovacích struktur. V této oblasti se uplatňuje zejména laboratoř mikroskopie, která kromě běžných optických mikroskopů disponuje laserovým konfokálním mikroskopem s možností měření v 3D nebo možností využití AFM modulu (atomic force microscope) a fluorescenčním mikroskopem. Využití jmenovaných zařízení umožňuje sledovat vliv různých faktorů na vnitřní strukturu materiálů i částí zařízení. Jedním z vlivů může být například vliv prostředí, které je na pracovišti možné simulovat v klimatické komoře. Využití nachází klimatická komora dále i při ověření funkčnosti a posouzení životnosti materiálů a zařízení. K aktivitám patří i oblast akustiky. Zde se pracovníci věnují měření hluku, elektroakustice, zvukové technice a také stavební a prostorové akustice. Činnosti nejsou zaměřeny pouze na měření a vyhodnocování naměřených dat, ale pozornost je věnována i návrhu měřicích metod. Pracoviště akustiky pro zajištění svých činností disponuje bezodrazovou a dozvukovou laboratoří. Další činnost je spojena s oblastí elektromagnetické kompatibility. Zde je prováděna zejména diagnostická činnost. Pracovníci se zde věnují jak ověření odolnosti zařízení vůči rušení tak i měřením elektromagnetického rušení, které zařízení vyzařuje. Pro zajištění aktivit v oblasti EMC je k dispozici EMC bezodrazová komora. Součástí týmu Diagnostika a testování je také Elektrotechnická laboratoř (ETL). Jedná se o akreditovanou zkušební laboratoř č. 1090. Tato laboratoř nabízí akreditované zkoušky v oblasti elektromagnetické kompatibility a zkoušky odolnosti proti vlivům prostředí. 9 RICE > Organizační struktura Organizační struktura 10 11 RICE > Členové jednotlivých týmů Členové jednotlivých týmů (s úvazkem na RICE) Materiálový výzkum Ing. Tomáš BLECHA, Ph.D. Ing. Jaroslav FREISLEBEN doc. Ing. Aleš HAMÁČEK, Ph.D. Ing. Karel HROMÁDKA Ing. et Ing. Petr KAŠPAR, Ph.D. Ing. Petr KUBERSKÝ, Ph.D. Ing. Lukáš KUPKA, Ph.D. Ing. Daniela MORAVCOVÁ, Ph.D. prof. RNDr. Stanislav NEŠPŮREK, DrSc. Ing. Silván PRETL Ing. Jan ŘEBOUN, Ph.D. Ing. Tomáš ŘEŘICHA, Ph.D. Ing. Radek SOUKUP, Ph.D. Ing. Milan ŠÍMA Ing. Robert VIK, Ph.D. prof. Ing. Miroslav HUSÁK, CSc. Ing. Jan RAKUŠAN, CSc. Výkonová elektronika a pohony Ing. Petr BENEŠ Dr. V.V. Subrahman Kumar BHAJANA Ing. Vojtěch BLAHNÍK, Ph.D. Ing. Jiří CIBULKA, Ph.D. doc. Ing. Pavel DRÁBEK, Ph.D. Ing. Tomáš GLASBERGER, Ph.D. doc. Ing. Jiří HAMMERBAUER, Ph.D. Ing. Martin JANDA, Ph.D. Ing. Dušan JANÍK Ing. Štěpán JANOUŠ Ing. Petr KAMENICKÝ Ing. Jan KOLÁŘ Ing. Tomáš KOMRSKA, Ph.D. Ing. Tomáš KOŠAN, Ph.D. Dr. Viet Quoc LEU Ing. Jan MICHALÍK, Ph.D. Ing. Jan MOLNÁR, Ph.D. Ing. David OLŠÁK prof. Ing. Zdeněk PEROUTKA, Ph.D. Ing. Petr PONDĚLÍK doc. Ing Václav ŠMÍDL, Ph.D. Ing. Luboš STREIT, Ph.D. Martin ŠESTÁK Ing. Jakub TALLA, Ph.D. Ing. David UZEL, Ph.D. prof. Ing. František VONDRÁŠEK, CSc. Ing. David VOŠMIK, Ph.D. doc. Ing. Karel ZEMAN, CSc. Matematicko-fyzikální modelování a výpočty prof. Ing. Ivo DOLEŽEL, CSc. Ing. Roman HAMAR, Ph.D. Ing. Karel HRUŠKA, Ph.D. doc. Ing. Pavel KARBAN, Ph.D. Ing. Vladimír KINDL, Ph.D. Ing. Václav KOTLAN, Ph.D. 12 Ing. Lukáš KOROUS Ing. Lukáš KOUDELA, Ph.D. RNDr. Pavel KŮS, Ph.D. Ing. František MACH Ing. David PÁNEK, Ph.D. Ing. Roman PECHÁNEK, Ph.D. Elektronika a testování Ing. Jan BARTOVSKÝ Ing. Jan BROULÍM Ing. Pavel BROULÍM Ing. Petr BURIAN, Ph.D. Ing. Jiří ČENGERY, Ph.D. doc. Dr. Ing. Vjačeslav GEORGIEV Ing. Michael HOLÍK Ing. Svatoslav CHLÁDEK Ing. Martin JÁRA Ing. Václav KRAUS Ing. Aleš KRUTINA Ing. Lukáš PUŠMAN Ing. Vladimír PAVLÍČEK, Ph.D. Ing. Libor POLÁČEK, Ph.D. doc. Ing. Martin POUPA, Ph.D. Ing. Jaroslav ŠNAJDR Ing. Josef ŠTENGL prof. Ing. Milan ŠTORK, CSc. Ing. Jiří ŠVARNÝ, Ph.D. Ing. Pavel TURJANICA, Ph.D. Energetika a průmyslové systémy Ing. Miroslav BYRTUS, Ph.D. prof. Ing. Rainer HALLER, Dr. Ing. Jana JIŘIČKOVÁ, Ph.D. prof. Ing. Václav KŮS, CSc. Ing. Martin LOVECKÝ Ing. Petr MARTÍNEK, Ph.D. doc. Ing. Karel NOHÁČ, Ph.D. Ing. Luboš PITERKA Ing. Jan PREHRADNÝ Ing. Lenka RAKOVÁ Ing. Jaroslav SADSKÝ Ing. Jan SEDLÁČEK, Ph.D. Ing. Martin SIROVÝ, Ph.D. Ing. MSc. Radek ŠKODA, Ph.D. prof. Ing. Zdeněk PEROUTKA, Ph.D. prof. Ing. Zdeněk VOSTRACKÝ, DrSc., dr. h. c. Diagnostika a zkušebnictví Jaroslav BARTOŇ Ing. Tomáš DŽUGAN, Ph.D. Ing. Michael KROUPA, Ph.D. doc. Ing. Eva KUČEROVÁ, CSc. doc. Ing. Jiří LAURENC, CSc. prof. Ing. Václav MENTLÍK, CSc. Ing. Josef PIHERA, Ph.D. doc. Ing. Radek POLANSKÝ, Ph.D. Ing. Pavel PROSR, Ph.D. Ing. Martin SCHLOSSER doc. Ing. Jiří SKÁLA, Ph.D. doc. Ing. Vlastimil SKOČIL, CSc. doc. Ing. František STEINER, Ph.D. Ing. Michal SVOBODA doc. Ing. Pavel TRNKA, Ph.D. Ing. Oldřich TUREČEK, Ph.D. Realizačně-administrativní tým Ing. Jiří BASL, Ph.D. Jitka BRUNCLÍKOVÁ Ing. Miroslav ERNEST Ing. Petr FRÝBL, CSc. MBA Marie HEJDUKOVÁ Mgr. Hana JEHLÍKOVÁ Mgr. Pavlína KELLAROVÁ Bc. Lenka LANGROVÁ Jana LEPIČOVÁ Jitka MACHOVÁ Jana MILIČKOVÁ Ing. Petr NETOLICKÝ, Ph.D. Ing. Šárka NOVÁ doc. Ing. Jiří TUPA, Ph.D. 13 RICE > Seznam běžících projektů Seznam běžících projektů Doba řešení Označení 2014-2019 TE02000103 2014-2017 LF 14029 2014-2017 LF 14043 2014-2017 TA04010085 2014-2017 TA04010102 2014-2017 TA04020235 2014-2017 TA04020956 2014-2017 TA04021700 2014-2017 TA04031111 2014-2016 TA04010423 2014-2015 CZ.1.05/3.1.00/ 14.0297 2013-2016 FP7-2012UIAPP-324387 14 Název projektu Skupina Výkonová elektronika a Centrum inteligentních pohonů a pohony, Matematickopokročilého řízení strojů fyzikální modelování, (CIDAM) Elektronika a testování ASES - Chytrý solární alternativní zdroj Materiálový výzkum elektrické energie o vysoké účinnosti ADVANTEX - Pokročilé funkční bloky a technologie pro smart Materiálový výzkum textilie SUBATEX Flexibilní autonomní energetické systémy pro smart Materiálový výzkum textilie Systém pro monitorování a Materiálový výzkum detekci - SYMOD Zařízení pro kompenzaci zemních Výkonová elektronika a poruch v izolovaných a neúčinně pohony uzemněných sítích Využití metod spolehlivostně a rizikově založeného rozhodování Energetika a průmyslové při provozování složitých systémy elektroenergetických soustav Snížení hlučnosti silových Matematicko-fyzikální transformátorů a jejich modelování, Diagnostika negativního dopadu na životní a zkušebnictví prostředí Diagnostika a Bezpečnostní dopravní uzávěra zkušebnictví, silničních tunelů – SOFT STOP Materiálový výzkum Automatizace testování řídicí Elektronika a testování elektroniky jaderných technologií Technologický systém pro fotodynamickou inaktivaci Materiálový výzkum mikroorganismů - pre-seed, FEL IA_01 Risk Management Software Diagnostika a System for SMEs ing the zkušebnictví 2013-2016 TA03010037 2013-2016 TA03010286 Construction Industry Uhlíkové nanostruktury pro senzorové aplikace (U NAS) Smart textilie s integrovanými elektronickými funkčními bloky nové generace pro zkvalitnění ochrany zdraví - ELTEX 2013-2016 TA03010354 Hybridní laserové technologie 2013-2016 TA03020251 Izolační kapaliny šetrné k životnímu prostředí 2012-2019 TE01020038 Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) 2012-2019 TE01020022 Flexibilní tištěná mikroelektronika s využitím organických a hybridních materiálů, FLEXPRINT Materiálový výzkum Materiálový výzkum Matematicko-fyzikální modelování Diagnostika a zkušebnictví Výkonová elektronika a pohony, Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování Materiálový výzkum Energetika a průmyslové Centrum pokročilých jaderných systémy, Výkonová 2012-2019 TE01020455 technologií (CANUT) elektronika a pohony, Elektronika a testování Pokročilé technologie pro výrobu Energetika a průmyslové 2012-2019 TE01020036 tepla a elektřiny systémy Nové adaptivní monolitické metody vyšších řádů pro Matematicko-fyzikální 2011-2015 GAP102/11/0498 numerické řešení evolučních modelování multifyzikálních problémů v elektrotechnice Agros2D - otevřená Matematicko-fyzikální multiplatformní aplikace pro od 2011 interní vývoj řešení fyzikálních polí a modelování sdružených úloh Hermes - knihovna pro řešení parciálních diferenciálních rovnic, Matematicko-fyzikální od 2011 interní vývoj vývoj pokročilých adaptivních modelování metod vyššího řádu přesnosti, silně nelineární problémy REMCS – RICE Embedded od 2011 interní vývoj Elektronika a testování Modular Control System RATS – RICE Automated Test od 2011 interní vývoj Elektronika a testování System 15 RICE > Významné výstupy z publikační činnosti Významné výstupy z publikační činnosti Patent • PEROUTKA, Z., MATULJAK, I. The apparatus compensating ground currents connected to phase conductors of a distribution system. Int. Cl.: H02H9/08 (2006.01), H02J3/26 (2006.01). European Patent Office. European Patent Application, EP 2599180 B1. 2014-10-08. (Validated in 16 European countries; Licensed to: EGE, spol. s r.o., České Budějovice). Licencování patentu • RAKUŠAN, J., KARÁSKOVÁ, M., ČERNÝ, J., KUBÁČ, L., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J. Čidlo pro měření vlhkosti, zejména pro měření vysokých hodnot relativní vlhkosti až do 90 % RH i při teplotách vyšších než 80 °C, a způsob jeho výroby. Int. Cl.: G01N27/02, G01N27/07, G01N31/22, C23C14/12, C07D487/22. Česká republika, Patentový spis, CZ 303823 B6. 2013-05-15. Licence ze dne 2014-0605. (licensed to: Tesla Blatná, a.s.) Články v impaktovaných časopisech • • • • 16 MACH, F., ŠTARMAN, V., KARBAN, P., DOLEŽEL, I., KŮS, P. Finite-Element 2D Model of Induction Heating of Rotating Billets in System of Permanent Magnets and its Experimental Verification. IEEE Transactions on industrial electronics, 2014, roč. 61, č. 5, s. 2584-2591. ISSN: 0278-0046. IF (2013): 6,500 KADASHCHUK, A., SKRYSHEVSKI, YU., TOLIAUTAS, S., SULSKUS, J., AUGULIS, R., GULBINAS, V., NEŠPŮREK, S., GENOE, J., VALKUNAS, L. Highly efficient intrinsic phosphorescence from a σ-conjugated poly(silylene) polymer. The Journal of Physical Chemistry C. 2014, vol.118, 22923-22934. ISSN: 1932-7447. IF (2013): 4,772. POLANSKÝ, R., PROSR, P., ČERMÁK, M. Determination of the thermal endurance of PCB FR4 epoxy laminates via thermal analyses. Polymer Degradation and Stability, 2014, roč. 105, č. July, s. 107-115. ISSN: 0141-3910. IF (2013): 2,633 TRNKA, P., ŠIRŮČEK, M., SVOBODA, M., SOUČEK, J. Condition-based maintenance of high-voltage machines-a practical application to electrical insulation. IEEE Electrical Insulation Magazine, 2014, roč. 30, č. 1, s. 32-38. ISSN: 0883-7554. IF (2013): 1,610 • • • • • • • • • • • KINDL, V., HAJŽMAN, M. Identification of harmful time harmonic interactions in a high power squirrel-cage traction machine. Applied Mathematical Modelling, 2014, roč. 38, č. 24, s. 6153-5169. ISSN: 0307-904X. IF (2013): 1,600 MACH, F., KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ŠÍMA, P., JELÍNEK, Z. Model of induction heating of rotating non-magnetic billets and its experimental verification. IEEE Transactions on Magnetics, 2014, roč. 50, č. 2, s. 0-4. ISSN: 0018-9464. IF (2013): 1,213 DOLEŽEL, I., KOTLAN, V., ULRYCH, B. Design of joint between disk and shaft based on induction shrink fit. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2014, roč. 270, č. November 2014, s. 52-62. ISSN: 0377-0427. IF (2013): 1,077 MACH, F., ADAM, L., KACEROVSKÝ, J., KARBAN, P., DOLEŽEL, I. Evolutionary algorithm-based multi-criteria optimization of triboelectrostatic separator. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2014, roč. 270, č. 9583, s. 134-142. ISSN: 0377-0427. IF (2013): 1,077 KŮS, P., ŠOLÍN, P., ANDRŠ, D. Arbitrary-level hanging nodes for adaptive hp-FEM approximations in 3D. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2014, roč. 270, č. November 2014, s. 121–133. ISSN: 0377-0427. IF (2013): 1,077 ŠOLÍN, P., KOROUS, L., KŮS, P. Hermes2D, a C library for rapid development of adaptive hp-FEM and hp-DG solvers. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2014, roč. 270, č. November 2014, s. 152–165. ISSN: 0377-0427. IF (2013): 1,077 KUBÍK, Z., NIKOLAYEV, D., KARBAN, P., SKÁLA, J., HROMÁDKA, M. Optimization of electrical properties of parallel plate antenna for EMC testing. Journal of computational and applied mathematics, 2014, roč. 2014, č. 270, s. 283–293. ISSN: 0377-0427. IF (2013): 1,077 LOVECKÝ, M., PITERKA, L., PREHRADNÝ, J., ŠKODA, R., LOVECKÝ, M., UWB1 – Fast nuclear fuel depletion code. Annals of Nuclear Energy, 2014, roč. 2014, č. 71, s. 333-339. ISSN: 0306-4549. IF (2013): 1,020 DI BARBA, P., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., KŮS, P., MACH, F., MOGNASCHI, M. E., SAVINI, A. Multiphysics field analysis and multiobjective design optimization : a benchmark problem. Inverse Problems in Science and Engineering, 2014, roč. 22, č. 7, s. 1214-1225. ISSN: 1741-5977. IF (2013): 0,800 ŠNAJDR, J., SEDLÁČEK, J., VOSTRACKÝ, Z. Application of a line ampacity model and its use in transmission lines operations. Journal of Electrical Engineering Elektrotechnický časopis, 2014, roč. 65, č. 4, s. 221-227. ISSN: 1335-3632. IF (2013): 0,420 BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z., TALLA, J. Advanced control strategy for singlephase voltage-source active rectifier with low harmonic emission. Journal of Electrical Engineering, 2014, roč. 65, č. 2, s. 121-124. ISSN: 1335-3632. IF (2013): 0,420 17 RICE > Vybrané ukazatele Vybrané ukazatele (všechna data jsou k 31.12.2014) • • • • • • • • 18 Celkový počet zaměstnanců: o Výzkumné týmy: o Realizační (podpůrný) tým: Průměrný věk pracovníka: Celkový rozpočet všech projektů, na kterých se RICE podílelo / podílí (součet celkových rozpočtů všech projektů): Celkový roční provozní rozpočet RICE: o Start-up grant: o Grantové projekty: o Smluvní výzkum a licenční poplatky, doplňková činnost: o Ostatní zdroje (institucionální podpora, příspěvek FEL na provoz centra - dotace na vzdělání): Podíl smluvního výzkumu (resp. hospodářské činnosti) na celkovém provozním rozpočtu: Počet firem spolupracujících na projektech a smluvním výzkumu Celkový počet projektů o Počet interních projektů Publikační činnost – celkem vykázaných publikací o Impaktované publikace o Patenty o Užitný a průmyslový vzor o Stať ve sborníku o Výzkumná zpráva 169 (headcount) / 85,49 FTE 154 (headcount) / 74,87 FTE 15 (headcount) / 10,62 FTE 41,03 let 1 881 334 tis. Kč 77 334 tis. Kč 31 638 tis. Kč 36 631 tis. Kč 7 270 tis. Kč 1 794 tis. Kč 10,74 % 117 subjektů 25 projektů 4 projekty 260 záznamů 17 záznamů 1 záznam 2 záznamy 110 záznamů 81 záznamů RICE > Přístrojové investice Přístrojové investice V roce 2014 bylo investováno do přístrojů 21 854 000 Kč (zaokrouhleno na tisíce). Jednalo se zejména o pořizování nových přístrojů nebo částí přístrojového vybavení k již pořízeným přístrojům. Nejvýznamnější investicí byl Aerosol Jet Printing. Mezi další přístrojové investice patří např. souprava pro zkoušky EMC, kombinované osciloskopy a sondy, stolní a ruční LCR můstky, spektrometr, elektronické zátěže pro testování, funkční generátory nebo ultrazvuková čistička. Aerosol Jet Printing Zařízení Aerosol Jet Printing bylo pořízeno pro výzkumné aktivity RICE v oblasti materiálového výzkumu. Zjednodušeně řečeno funguje toto zařízení jako tiskárna elektronických součástek. Výzkumníci RICE prošli náročným školením, kdy si osvojili práci s tímto unikátním zařízením pro tisk elektronických součástek, jako jsou například tranzistory, senzory, kondenzátory, diody, propojovací a elektrodové struktury. Dále se bude využívat k nanášení nanouhlíkových struktur a bioaktivních látek pro senzorové aplikace či systematické testování nově vyvinutých organických materiálů s vodivými, polovodivými a nevodivými vlastnostmi. Díky unikátnímu principu zařízení je možné tisknout na téměř libovolné podklady, které mají i nerovný povrch, za použití velmi malého množství vstupního inkoustu (0,5 ml). Porovnání možnosti technologie s lidských vlasem Na obrázku jsou naneseny vodivé dráhy ve tvaru písmen RI, šířka dráhy 22um, použit stříbrný inkoust (50% stříbra), tisk pomocí ultrazvukového atomizeru. Tmavá čára nahoře - lidský vlas tloušťka cca 75um. Na obrázku jsou naneseny vodivé dráhy ve tvaru písmen RICE, šířka dráhy 10um, použit zlatý inkoust (20% zlata). 19 RICE > Stavba centra v roce 2014 Stavba centra v roce 2014 Bylo započato se stavbou centra. Po odvezení ornice a pyrotechnickém průzkumu začaly zemní práce a následná výroba a montáž kolektoru pro inženýrské sítě potřebné pro funkci a provoz centra. Následovalo pak hloubení jam pro základy všech objektů, vázání železných výztuží a betonáž skeletu objektu centra. Dále byla provedena montáž pilotů a betonových dílců, která vytvořila skelet budoucí halové laboratoře. Jako poslední byla budována část prezentačních prostor. Průběžně byly vyzdívány chybějící stěny halové laboratoře i zázemí centra. Uvnitř halové laboratoře se pilně pracovalo na budoucích prostorech pro elektroinstalace a vzduchotechniku. Na konci roku pak byla v objektu centra namontována okna a izolace pro budoucí fasádu. Montáž jeřábu Těžba a odvoz ornice Skelet budoucí halové laboratoře 20 Budování základů pro piloty Skelet budoucího zázemí centra Hotový skelet s namontovanými okny Patro kanceláří ještě bez příček Budoucí schodiště do 4.patra Budoucí vchod do centra Hotový skelet přístavby Halová laboratoř – velín VN Halová laboratoř - vjezd Spojovací krček do centra 21 RICE > Partneři centra Partneři centra Jednotlivé výzkumné týmy mají také navázané intenzivní vztahy s komerčními subjekty, s nimiž pracují na krátkodobých, ale i několikaletých projektech. Subjekty jsou seřazeny podle abecedy. • ABB Switzerland Ltd., Division Automation Technologies, • Aknel Group a.s., • Asio spol s.r.o., • Atmos Chrást s.r.o., • CEGELEC a.s., • Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., • ČEPS, a.s., • ČKD Elektrotechnika, a.s., • DHC – Sincolor, a.s., • EGE, spol. s r.o., • ETD Transformátory a.s., • Jablotron alarms a.s., • Johnson Controls International, spol. s r.o., • Kontron Ect Design s.r.o., • MATEX PM, spol. s r.o., • Monhart akustik s.r.o., • • • • • • • • • • • • • • • Mubea spol. s r.o., Openmatics, s.r.o., PVGROUP CZ s.r.o., Schneider Electric Sachsenwerk GmbH, Regensburg, ŠKODA AUTO, a.s., ŠKODA Electric, a.s., SONING Praha – centrum akustických služeb a.s., TECHNOFIBER s.r.o., TESLA BLATNÁ, a.s., Valeo Autoklimatizace, k.s., VOCHOC, s.r.o., Volkswagen AG, WITTE Nejdek, spol. s r.o., ZAT a.s., ZF Engineering Plzeň, s.r.o. RICE dále spolupracuje s následujícími předními univerzitami a výzkumnými organizacemi ve světě, zejména: • Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN), • JINR Dubna, Rusko, • CEA, • University of Nevada, RENO, USA, • Groupe ESIEE Paříž ve Francii, • The Deggendorf Institute of Technology v Německu, • University of Maribor ve Slovinsku, 22 • Helsinki University of Technology ve Finsku, • University of Houston, USA, • Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko, • Doble (dříve Lemke Diagnostics), • Texas A&M University, USA, • Universitat Politècnica de Catalunya, Španělsko, • University of Pavia, Itálie, • University of Padova, Itálie, • Technische Universität Dortmund, Německo, • Leibniz Universität Hannover, Německo, • Technische Universität Ilmenau, Německo, • Széchenyi István University, Gyor, Maďarsko, • Ural Federal University, Ekaterinburg, Rusko, • University of Silesia, Katowice, Polsko, • Saint Petersburg State University, Rusko, • • • • • Johannes Kepler Universität, Rakousko, University of Warsaw, Polsko, University of Liège, Belgie, Univerzity of Valencia, Španělsko, University of Wolverhampton, Velká Británie, • Cea LETI, Francie, • Centrum organické chemie, s.r.o., Česká republika. RICE > Kontakty Sídlo a korespondenční adresa Kontaktní osoba: Ing. Šárka Nová, tel. +420 377 634 121, e-mail: [email protected] Adresa: Fakturační adresa: Západočeská univerzita v Plzni Regionální inovační centrum elektrotechniky Univerzitní 26 306 14 Plzeň Česká Republika Západočeská univerzita v Plzni Regionální inovační centrum elektrotechniky Univerzitní 8 306 14 Plzeň Další údaje: Další informační kanály: IČO: 49777513 DIČ: CZ-49777513 ID datové schránky: zqfj9hj Typ datové schránky: Právnická osoba 23 RICE > ETL - akreditovaná laboratoř Elektrotechnická laboratoř - ETL Elektrotechnická laboratoř – ETL (akreditovaná zkušební laboratoř č. 1090) nabízí řadu certifikačních i předcertifikačních zkoušek v oblasti elektrotechniky. Pro převážnou většinu z nich je ETL akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO 17025. ETL disponuje speciálním vybavením pro provádění těchto zkoušek a zkušenými odborníky v jejich provádění. Laboratoř EMC elektronických systémů poskytuje certifikační i předcertifikační měření EMC elektronických systémů dle platných standardů, s možností konzultací a expertní činnosti v problematice EMC. V laboratoři je možné měřit rušivé emise zařízení v rozsahu od 9 kHz do 6 GHz a testovat odolnost zařízení řadou normalizovaných zkoušek. Protokoly z certifikačních měření laboratoře ETL o provedených zkouškách lze využít jako podklad pro prokázání shody podle zákona č. 22/97 Sb. i pro používání značení shody CE. Mnohé ze zkoušek je možno provést přímo u zákazníka. Laboratoř klimatických zkoušek umožňuje simulovat podmínky prostředí, které v provozu mohou působit na elektrická zařízení. Vybavení laboratoře je využíváno k ověření funkčnosti testovaných zařízení v daných klimatických podmínkách nebo ke zjištění vlivu prostředí na vlastnosti materiálů. Další možností využití vybavení je zrychlené stárnutí materiálů a stanovení vlivu degradace na spolehlivost těchto materiálů. Elektrotechnická laboratoř poskytuje certifikační zkoušky podle těchto norem (v platném znění): • elektromagnetická kompatibilita - ČSN EN 55011, ČSN EN 55014-1, ČSN EN 55022, ČSN EN 50121-3-1, ČSN EN 50121-3-2, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3, ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-6, ČSN EN 61000-4-8, ČSN EN 61000-4-9, ČSN EN 61000-4-11, ČSN EN 61000-4-12 • klimatické zkoušky - ČSN EN 60068-2-1, ČSN EN 60068-2-2, ČSN EN 60068-2-14, ČSN EN 60068-2-30 Kontakt: doc. Ing. František STEINER, Ph.D. 24 Výzkumné centrum RICE je budováno s finanční podporou Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) EU, operační program Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 - Regionální VaV centra, oblast podpory 2.2 – Regionální VaV centra a MŠMT. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 29. 9. 2010 projektu s názvem „Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)“. Reg. č. projektu je CZ.1.05/2.1.00/03.0094. Realizace projektu byla zahájena dne 1.10.2010, ukončení realizace je plánováno na 31.12.2015. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 625 000 000,- Kč. 85% je financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF 531 250 000,- Kč) a 15% je financováno ze státního rozpočtu ČR (SR 93 750 000,- Kč). Výroční zpráva RICE 2014 Editor: Ing. Petr Netolický, Ph.D. Vydalo: Regionální inovační centrum elektrotechniky Plzeň, 2015
Podobné dokumenty
Výroční zpráva FEL 2012 - Fakulta elektrotechnická
vědeckých publikací a dalších prestižních aktivit.
Fakulta elektrotechnická v Plzni je moderní dynamická fakulta s širokou
nabídkou zajímavých studijních oborů a s výborným prostorovým a laboratorn...
(dobré i špatné) sigma-konjugovaných polysilylenů.
1DQRZLUHV 0LFURFU\VWDOV DQG 3RURXV 6LOLFRQ
-3K\V&KHP