Главная Преподаватели Нургалиева Рахиля Турсынжановна

Нургалиева Рахиля Турсынжановна


Лектор
Кафедра «Smart технологии в инженерии»

Магистр технических наук

email: nurgalieva.r@kazetu.edu.kz


Профессиональный опыт

  • С сентября 2003 года  Нургалиева Рахиля Турсынжановна принята на должность ассистента-преподавателя в Академию гражданской авиации. С 2004 по 2014 работала преподавателем, старшим преподавателем в Академии гражданской авиации.
  • С 2014 по 2017 работала старшим преподавателем кафедры «Физика плазмы и компьютерной физики» физико-технического факультета  Казахского Национального университета им. аль-Фараби.
  • С 2017 по 2019 работала старшим преподавателем в КазАТК им. М. Тынышпаева на кафедре «Электроэнергетика».
  • С 2019 г работает в КазИТУ старшим преподавателем, лектором.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:

  • 2019г. курсы на тему: «Инновационные технологии, применяемые в образовательной среде для повышения качества образования», Consulting Company, г.Алматы.
  • 2019г. прошла теоретическую подготовку по теме «Улучшение действующей в организации интегрированной системы менеджмента на основе требований СТ РК ISO 9001-2016  и СТ РК ISO 50001-2012. Подготовка внутренних аудиторов на основе требований ISO 19011», Казахстанская Академия Менеджмента Качества, г.Алматы.     
  • 2019г.  курсы по Web-программированию, CODEGURU, г.Алматы.
  • 2021г. курсы на тему: «Современные цифровые регуляторы, используемые в системах автоматического управления»,   ТОО «Ханиуэлл-АСУ», г.Алматы.
  • 2022г. Курсы "Fundamentals of Management", University of California Irvine, USA

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

  • С 2020г. координатор образовательной программы "Автоматизация и управление"
  • За период работы преподавателем участвовала в работе проведении ЕНТ и КТА.
Образование

1992 - 1996 Республиканская физико-математическая школа-интернат им. О.А. Жаутыкова. Аттестат о среднем образовании.

1997 - 2002 Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева . Электропривод и автоматизация технологических комплексов. Квалификация: инженер - электромеханик.

2002 - 2003 Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева. магистр по специальности "553550 - Электронная техника".

Научные интересы

Инициативные проекты: 

  • Многодвигательный асинхронный электропривод с повышенной синхронизирующей способностью
  • Синхронный электропривод с повышенной эффективностью  


Публикации

Нургалиева Р.Т., Қабдоллаева Т.Н «Анализ облачных технологий различных разработок», Международная научно-практическая конференция  «Интеграция образования, науки и производства: актуальные вопросы, достижения и инновации» Алматы, апрель,  2021.

Преподаваемые дисциплины


Теория электрических цепей

Целью дисциплины является ознакомление с качественными и количественными закономерностями электромагнитных процессов в линейных электрических цепях. Дисциплина изучает методы расчета установившихся режимов линейных электрических цепей постоянного тока при гармонических и периодических несинусоидальных воздействиях. В результате обучения студент будет способным проводить самостоятельно расчет электрических цепей постоянного тока и однофазного синусоидального тока, резонанса в электрических цепах, в цепи при периодических несинусоидальных воздействиях, индуктивно-связанные и нелинейные электрические цепи постоянного тока.

Теоретические основы электротехники

Целью дисциплины является изучение устойчивых процессов в линейных электрических цепях и освоение методов анализа цепей постоянного, синусоидального и несинусоидального тока, формирование фундаментальных знаний в области теории линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей, а также теории электромагнитного поля, практических навыков по применению методов анализа и моделирования электромагнитных цепей и полей. В результате изучения дисциплины обучающийся будет способен моделировать линейные и нелинейные цепи постоянного и переменного тока, рассчитывать параметры переходных процессов в электрических цепях постоянного и переменного тока, экспериментально определять напряжения, токи, мощности на участках электрической цепи.

Основы электронной и измерительной техники

Формирование знаний о принципах действия, параметрах и характеристик основных классов современных полупроводниковых приборов и интегральных схем; методов их анализа, а также получение навыков выбора и построения узлов электронных устройств. Изучение измерительных технологий, объединяющих совокупность методов, подходов, программного и логического обеспечения к организации измерений в современной радиотехнике, электронике и телекоммуникаций.

Электропитание устройств и телекоммуникаций

Формирование навыков проектирования силовых устройств радиоэлектронных средств, такие как стабилизирующие источники вторичного электропитания, импульсные преобразователи, трансформаторы различного назначения. Уметь применять на практике методы анализа основных устройств электропитания: трансформаторов, выпрямителей, статических преобразователей, стабилизаторов напряжения, проводить компьютерное моделирование узлов системы электропитания

Основы электротехники

Изучение как с качественной, так и с количественной стороны установившихся процессов в линейных электрических цепях однофазного синусоидального и трехфазного тока.Основные понятия теории цепей; основные законы и методы расчета электрических цепей постоянного тока, в режиме гармонических колебаний; резонансные явления в электрических цепях, явления взаимной индукции, трехфазные цепи; переходные процессы в линейных цепях с сосредоточенными параметрами

Физические основы электротехники

Электронная и измерительная техника

Изучение измерительной технологии, объединяющих совокупность методов, подходов, программного и логического обеспечения к организаций измерений; состояния и тенденции развития измерительных средств и основных методов измерения характеристик электронных цепей и сигналов, оценка их точности.

Электротехника и электроника

Целью дисциплины является изучение электрических цепей и переходных процессов, четырехполюсников, электрических фильтров и цепей с распределенными параметрами, а также методов расчета нелинейных цепей при постоянных токах. Полученные навыки позволят студенту исследовать установившиеся режимы в линейных электрических цепях с распределенными параметрами, применять теорию четырехполюсников, электрические фильтры типа «К»., рассчитывать и проектировать электронные устройства, характеристики основных полупроводниковых приборов, усилителей.

Микроэлектронная инженерия

Целью и задачами дисциплины являются изучение студентами физических процессов в твердом теле, определяющих принцип действия, свойства, характеристики и параметры различных приборов и устройств полупроводниковой электроники в дискретном и интегральном исполнении, пприобретение знаний по принципам построения, функциональных возможностей, изготовления и использования МИ в аппаратуре различного функционального назначения, включая устройства и системы промышленной электроники. Результаты обучения: после окончание курса студент должен знать: основы теории электрических цепей, основные методы анализа электрических и магнитных цепей; назначение и принцип действия компонентов микроэлектронных устройств; средства измерения электрических и неэлектрических величин, основные особенности и принципы проектирования МИ; уметь: осуществлять измерения электрических величин мультиметрами; проводить стандартные испытания и технический контроль электроприборов и установок; выполнять технические расчеты и оценку экономической эффективности применяемых электроприборов, выбрать необходимый тип устройств и приборов, выполненных с применением технологий микроэлектроники.

Расписание занятий

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
08:30
09:20
09:25
10:15
10:20
11:10
Электромеханические преобразователи энергии, Лекции
(Учебный корпус №2, 109 (И))
11:15
12:05
Теория электрических цепей, Лекции
(Учебный корпус №2, 307 (И))
Моделирование режимов работы электромеханических систем и электрических аппаратов в среде Matlab, Лекции
(Учебный корпус №2, 307 (И))
Электромеханические преобразователи энергии, Лекции
(Учебный корпус №2, 109 (И))
Цифровая обработка данных, Лекции
(Учебный корпус №2, 304 (И))
12:10
13:00
Теория электрических цепей, Лекции
(Учебный корпус №2, 307 (И))
Моделирование режимов работы электромеханических систем и электрических аппаратов в среде Matlab, Лекции
(Учебный корпус №2, 307 (И))
Электромеханические преобразователи энергии, Практики
(Учебный корпус №2, 109 (И))
Цифровая обработка данных, Лекции
(Учебный корпус №2, 304 (И))
Электропитание устройств и телекоммуникаций, Лекции
(онлайн занятие)
13:30
14:20
Теория электрических цепей, Практики
(Учебный корпус №2, 307 (И))
Моделирование режимов работы электромеханических систем и электрических аппаратов в среде Matlab, Практики
(Учебный корпус №2, 307 (И))
Электропитание устройств и телекоммуникаций, Практики
(онлайн занятие)
Цифровая обработка данных, Практики
(Учебный корпус №2, 304 (И))
Электропитание устройств и телекоммуникаций, Лабораторные работы
(онлайн занятие)
14:25
15:15
Теоретические основы электротехники, Практики
(Учебный корпус №2, 303 (И))
Теоретические основы электротехники, Практики
(Учебный корпус №2, 305 (И))
Теория электрических цепей, Лекции
(Учебный корпус №2, 309 (И))
Электропитание устройств и телекоммуникаций, Лекции
(Учебный корпус №2, 305 (И))
15:20
16:10
Теоретические основы электротехники, Лекции
(Учебный корпус №2, 303 (И))
Теоретические основы электротехники, Лекции
(Учебный корпус №2, 305 (И))
Теория электрических цепей, Лекции
(Учебный корпус №2, 309 (И))
Электропитание устройств и телекоммуникаций, Практики
(Учебный корпус №2, 305 (И))
16:15
17:05
Теоретические основы электротехники, Лекции
(Учебный корпус №2, 303 (И))
Теория электрических цепей, Практики
(Учебный корпус №2, 309 (И))
Электропитание устройств и телекоммуникаций, Лабораторные работы
(Учебный корпус №2, 305 (И))
17:10
18:00
18:10
19:00
19:10
20:00
Открытое занятие