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

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...

Více

(dobré i špatné) sigma-konjugovaných polysilylenů.

(dobré i špatné) sigma-konjugovaných polysilylenů. 1DQRZLUHV 0LFURFU\VWDOV DQG 3RURXV 6LOLFRQ -3K\V&KHP

Více