电气工程及其自动化二级学科简析
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电气工程及其自动化专业二级学科介绍电气工程及其自动化专业是电气信息领域的一门新兴学科,但由于和人们的日常生活以及工业生产密切相关,发展非常迅速,现在也相对比较成熟。
已经成为高新技术产业的重要组成部分。
电气工程及其自动化的触角伸向各行各业,小到一个开关的设计,大到宇航飞机的研究,都有它的身影。
本专业生能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验技术、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域的工作,是宽口径“复合型”高级工程技术人才。
一、电力电子与电力传动电力电子与电力传动学科主要研究新型电力电子器件、电能的变换与控制、功率源、电力传动及其自动化等理论技术和应用。
它是综合了电能变换、电磁学、自动控制、微电子及电子信息、计算机等技术的新成就而迅速发展起来的交叉学科,对电气工程学科的发展和社会进步具有广泛的影响和巨大的作用。
该学科对实践动手能力要求很高,难度较大。
该专业需要的基础是电路基础,模拟电路与数字电路,电机学,单片机技术,计算机控制技术,电力电子技术,电力拖动自动控制系统,数字信号处理。
电力电子器件的原理、制造及其应用技术;电力电子电路、装置、系统及其仿真与计算机辅助设计;电力电子系统故障诊断及可靠性;电力传动及其自动控制系统;电力牵引;电磁测量技术与装置;先进控制技术在电力电子装置中的应用;电力电子技术在电力系统中的应用;电能变换与控制;谐波抑制与无功补偿。
研究方向:1 )谐波抑制与无功补偿;2 )电力电子电路仿真与设计;3 )计算机控制系统;4 )电气系统智能控制技术;5 )现代控制理论及其在电气传动中的应用;6 )系统故障诊断技术及应用;7 )现代交、直流电机调速技术;8 )功率变换技术的研究。
电力电子与电力传动是一个全新的学科,国内的老师大多电机出身,很有可能不能提供实际的指导,但是导师的重要性在于能够给你提供广阔的研究资源,带领进入这个学科的大门。
这个学科较强的国内较强校还是有的:第一个不可否认就是浙江大学,徐德鸿、钱照明、吕征宇教授等;第二个是西安交通大学,德高望重的王兆安老师、及他的两个高徒刘进军、杨旭;最后的一个是南京航空航天大学的严仰光及他的学生阮新波教授等。
考研自动化各二级学科分析以清华为主要介绍对象就各个方向说一下1、控制理论与控制工程:拥有这个方向的国家重点学科的学校有:清华大学北京理工大学东北大学上海交通大学东南大学浙江大学西北工业大学清华大学研究领域广度深,在拥有传统优势的控制理论与控制工程方面极负盛誉清华的控制工程与控制工程,分为了3个研究所:系统集成研究所,过程控制研究所和控制理论研究所。
毫无疑问,系统集成(也就是CIMS)研究所实力最强,有院士和CIMS国家工程中心;控制理论所也很强,而且基本上老师都有项目,很少有搞纯理论的了;过程所也挺强,老师实力也很强,但方向比较明确,就是过程控制,多用于化工厂等地方的生产流程的总体控制,多用到总线、动态控制之类的东西2、检测技术与自动化装置:拥有这个方向的国家重点学科的学校有:天津大学浙江大学这个方向实用性很强,和仪表,测试等方向很接近,也只有这个方向是自动化的几个二级学科里是完全偏硬件(当然也有软件,但很少)的清华的这个方向从表面看来实力一般,其实不然,且不说牛人要靠自己努力,单说导师的情况,也许没有别的所博导多,但是我所知道的检测所导师都非常的负责(尤其是硕导),而且有项目,虽然不像CIMS有那种很大的横向项目,但是做小项目有效项目的好处,就是能接触到项目的整个过程,再加上老师的负责指导,对能力的提高就不必多言了吧。
所以检测所非常非常的适合读硕士。
当然前提是大家要对单片机,DSP,FPGA之类的硬件感兴趣,呵呵3、系统工程:拥有这个方向的国家重点学科的学校有:华中科技大学西安交通大学这个方向相对其他几个方向来说比较年轻,但他的作用也不容忽视,系统工程国内搞得比较多的是智能决策、智能交通等,说白了,有点像管理,是研究如何提高效率的。
清华的这个方向老师比较少,但实力却不弱,对于外校的考生来说,最大的缺点是招的比较少,每年也就2~3个,呵呵4、导航、制导与控制:拥有这个方向的国家重点学科的学校有:北京航空航天大学哈尔滨工业大学哈尔滨工程大学这个方向具体做什么就不用多言了吧。
电气工程及其自动化专业二级学科介绍电气工程及其自动化专业是电气信息领域的一门新兴学科,但由于和人们的日常生活以及工业生产密切相关,发展非常迅速,现在也相对比较成熟。
已经成为高新技术产业的重要组成部分。
电气工程及其自动化的触角伸向各行各业,小到一个开关的设计,大到宇航飞机的研究,都有它的身影。
本专业生能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验技术、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域的工作,是宽口径“复合型”高级工程技术人才。
一、电力电子与电力传动电力电子与电力传动学科主要研究新型电力电子器件、电能的变换与控制、功率源、电力传动及其自动化等理论技术和应用。
它是综合了电能变换、电磁学、自动控制、微电子及电子信息、计算机等技术的新成就而迅速发展起来的交叉学科,对电气工程学科的发展和社会进步具有广泛的影响和巨大的作用。
该学科对实践动手能力要求很高,难度较大。
该专业需要的基础是电路基础,模拟电路与数字电路,电机学,单片机技术,计算机控制技术,电力电子技术,电力拖动自动控制系统,数字信号处理。
电力电子器件的原理、制造及其应用技术;电力电子电路、装置、系统及其仿真与计算机辅助设计;电力电子系统故障诊断及可靠性;电力传动及其自动控制系统;电力牵引;电磁测量技术与装置;先进控制技术在电力电子装置中的应用;电力电子技术在电力系统中的应用;电能变换与控制;谐波抑制与无功补偿。
研究方向:1 )谐波抑制与无功补偿;2 )电力电子电路仿真与设计;3 )计算机控制系统;4 )电气系统智能控制技术;5 )现代控制理论及其在电气传动中的应用;6 )系统故障诊断技术及应用;7 )现代交、直流电机调速技术;8 )功率变换技术的研究。
电力电子与电力传动是一个全新的学科,国内的老师大多电机出身,很有可能不能提供实际的指导,但是导师的重要性在于能够给你提供广阔的研究资源,带领进入这个学科的大门。
这个学科较强的国内较强校还是有的:第一个不可否认就是浙江大学,徐德鸿、钱照明、吕征宇教授等;第二个是西安交通大学,德高望重的王兆安老师、及他的两个高徒刘进军、杨旭;最后的一个是南京航空航天大学的严仰光及他的学生阮新波教授等。
电气工程及其自动化专业研究生排名电力系统及其自动化(国家重点学科,有国家重点实验室)、高压与绝缘、(国家重点学科)电工理论与新技术(国家重点学科)西安交大:电机电器(国家重点学科,强在电器)电力系统及其自动化、(国家重点学科)高压与绝缘(国家重点学科,有国家重点实验室)华中科技大学:电机电器(国家重点学科,强在电机。
有国内唯一新型电机国家专业实验室)电力系统及其自动化国家重点学科)电力电子与电力传动("电力传动及其自动化"是81年唯一首批博点)脉冲强磁场(引进TEX_U 实验装置,985二期重大平台建设,很有潜力)电气信息与电磁测量(原5个二级学科外,新开辟的学科方向)浙江大学:电机电器(首批博士点)电力系统及其自动化(国家重点学科)电力电子与电力传动(国家重点学科,有电力电子国家专业实验室;工业电子唯一首批博点)的人,电机系都是公费,真爽!以后就业也不用多说了,我这辈子是不行了,唉~~~,也许以后能有幸去清华读博。
2. 浙大。
强项是电力电子,众所周知,(当然,清华的电力电子也不差,很多人去了弗吉尼亚电力电子中心),其实浙大的电力系统也是很不错的,浙江这么缺电,将来进浙江的系统那也是很爽啊。
考浙大的难度可以说跟清华差不了多少,每年保送的人很多,外校拷进去大部分是自费了,学费不少。
他的电路难度现在有点跟上交,西交差不多了,考察比较全面。
我在复习的过程中做过不少浙大的题目,感觉多加练习的话还是很有希望考出满意的分数的,不像清华那样专业课过百都很难。
3. 华科。
电气学院就业最好的两个专业是系统和电力电子,当然其他也很不错。
今年的分数线其实都不是很高,但是就要看你在复试中的表现了,如果你的本科学校很好,早联系好老师的话应该问题不大,就是公费半公费自费的问题了。
没想到今年电机和高压专业居然爆满,不接受调剂,只有电工,电测和脉冲专业接受。
如果不想上这些专业的话建议大家不要勉强,能调到外校也不错。
电气工程五个二级学科主要研究方向:1、电力系统及其自动化:电力市场、电力系统运行与控制、电力系统稳定与控制、人工智能技术在电力系统中应用、电力系统优化、配电自动化系统;电机与电器:大型发电机设计与新型冷却技术、大型电机的理论、运行、监测与诊断、电机及其智能控制系统、电机内部物理场的理论分析与数值计算;电力电子与电力传动:电能质量改善及功率信号处理技术、特种电源的研究、电力系统的信号检测及电力装置的电子保护、智能控制系统、电力传动及控制技术、电力电子与电力传动中的控制理论及应用、大型机电设备在线监测;高电压与绝缘技术:高电压数字测量与计量、电气设备在线检测与故障诊断、电力系统过电压与绝缘配合、工程电介质与特种绝缘技术、高电压技术在非电力系统中的应用、电力系统电磁兼容;电工理论与新技术:电路分析与优化设计、电磁场生态环境效应、神经网络与遗传算法、网络智能应用、新型传感器、多媒体数据库理论及应用。
电力系统及其自动化(59)电力电子与电力传动(86)高电压与绝缘技术(20)电机与电器(43)电工理论与新技术(39)农业电气化与自动化(16)三、电气工程专业就业前景电气工程专业大部分毕业生就业都选择在电力系统及其相关领域就业。
电力系统单位主要包括:发电企业,供电企业与电气设备制造公司三大类。
除些之外还包含有电力设计院,电力规划院,电力建设,电力科研开发等部门。
我国现有的国有大型发电集团有:中国华能集团、中国大唐集团、中国华电集团、中国国电集团与中国电力投资集团;电网公司有:国家电网公司与南方电网公司;电气设备制造企业有:上海电气电站、新疆特变电工等,一些毕业生也行选择到跨国公司等外企工作,比较典型有的SIEMENS、ABB、SCHNEIDER、AREVA、VESTAS等。
电力工业的迅速发展为本专业毕业生提供了大量的就业机会及就业岗位。
2007年全国电力工业继续保持快速健康增长的势头,全国电力装机容量突破7亿千瓦。
电气工程及其自动化_简介1.培养目标本专业面向电气工程相关领域,培养能适应社会和地方经济建设需要,具有良好的科学素养和创新精神,德、智、体、美全面发展,具备从事电气自动化测试与控制、电力系统分析与设计、运行与检修维护、科学研究与开发、相关设备的生产设计等方面工作的应用性复合型高级工程技术人才。
2.专业方向方向一:电力系统及其自动化专业简介:电力系统及其自动化专业方向主要学习和研究电力系统原理、电气装置的运行、设计、安装、继电保护及变电站综合自动化等方面的知识,培养从事电力系统及其自动化领域的设计、运行、试验以及系统综合自动化领域研究的高级工程技术人才。
就业方向:本专业属宽口径专业,毕业生历年就业良好,学生毕业后可以在国家电网、现代化大中型发电厂、风力发电场等单位从事生产、控制、维护工作;也可以在电力系统装置、电力系统智能化仪器以及电力系统综合自动化等领域进行应用研究、产品开发工作;也可在有关的研究院、学校从事科研和教学工作。
方向二:电气技术专业简介:本专业培养具有扎实的电工理论、电子技术、自动控制理论、自动检测与仪表、信息处理、计算机技术、控制装置应用等知识;熟悉常用电气设备的工作原理,掌握应用计算机技术实现电气控制的基本原理和方法,具有较强的自动控制系统运行、维护、系统集成及一定的工程设计能力和企业管理能力的高等技术应用性专门人才。
就业方向:本专业毕业生就业领域很宽广,毕业生可以在设计院、电气类、电子类、控制类等行业从事自动化生产设备及控制系统的运行、维护和管理工作,电气设备、检测仪器仪表的设计开发、市场营销、生产管理和售后服务工作,大型楼宇、工厂、企事业单位供配电系统的安装、调试、运行与维护等工作。
3.主干学科和主要课程主干学科:电气工程及其自动化专业属于电气信息类。
其主干学科为:一级学科―电气工程。
二级学科―电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电气传动、电工理论与新技术。
电气工程及其自动化大二课程电气工程及其自动化是一门涵盖电力、电子、计算机和控制技术等多个学科的综合性学科。
它主要研究电气能源的产生、传输、分配和利用,以及自动化技术的应用。
大二课程中,学生将进一步学习电力系统、电机与拖动、电子技术、信号与系统、自动控制原理等方面的知识。
电力系统是电气工程中的重要领域之一。
它主要研究电力的生成、传输和分配等过程,以及电力系统的稳定性和安全性等问题。
学生将学习电力系统的基本原理、电力传输线路的特性、电力设备的选择和运行等知识。
此外,学生还将学习电力系统的设计、维护和优化等技术,以提高能源的利用效率和电网的可靠性。
电机与拖动是电气工程中的另一个重要方向。
它主要研究电机的工作原理、结构和性能等问题,以及电机在工业生产中的应用。
在大二课程中,学生将学习不同类型的电机(如直流电机和交流电机)的基本原理和控制方法,以及拖动系统的设计和调试等知识。
此外,学生还将学习电机的保护和维修等技术,以确保电动设备的安全运行。
电子技术是电气工程中不可或缺的一部分。
它主要研究电子元器件的原理和应用,以及电子电路的设计和实现等问题。
在大二课程中,学生将学习基本的电子元器件(如二极管、晶体管、集成电路等)的工作原理和特性,以及电子电路的分析和设计等知识。
此外,学生还将学习电子元器件的选型和测试等技术,以满足不同电子设备的需求。
信号与系统是电气工程中的又一重要领域。
它主要研究信号的采集、处理和传输等过程,以及系统的建模、分析和控制等问题。
在大二课程中,学生将学习信号的基本特性和处理方法,以及系统的数学描述和响应分析等知识。
此外,学生还将学习信号的传输和编码等技术,以提高信息的传输效率和可靠性。
自动控制原理是电气工程中的核心课程之一。
它主要研究自动控制系统的设计、分析和优化等问题。
在大二课程中,学生将学习控制系统的基本原理和技术,以及系统的稳定性和性能评估等知识。
此外,学生还将学习控制器的设计和调试等技术,以实现对系统的自动化控制。
电气工程及其自动化涉及电力电子技术,计算机技术,电机电器技术信息与网络控制技术,机电一体化技术等诸多领域,是一门综合性较强的学科,其主要特点是强弱电结合,机电结合,软硬件结合,电工技术与电子技术相结合,元件与系统相结合,使学生获得电工电子、系统控制、电气控制、电力系统自动化、电气自动化装置及计算机应用技术等领域的基本技能。
该专业培养具有工程技术基础知识和相应的电气工程专业知识,具有解决电气工程技术分析与控制问题基本能力的高级工程技术人才。
电气工程及其自动化专业是为各行各业培养能够从事电气工程及其自动化、计算机技术应用、经济管理等领域工作的宽口径、复合型的高级工程技术人才。
专业简介:电力系统专业方向是电气工程及其自动化专业中最具有优势和特色的专业方向,为国家级一类特色专业的重要组成部分,主要培养从事高压电气设备设计、制造和运行维护等方面的高级工程技术人才。
该专业方向依托电气工程一级博士学位授权学科和博士后科研流动站,覆盖了高电压与绝缘技术和电介质工程2个二级博士、硕士学位授权学科,电力系统,为国家级重点学科。
同时,该专业方向设置高电压绝缘技术和电气绝缘与电缆两个专业模块。
主要课程:本专业主要开设公共基础课、电路、电磁场、电机学、电力电子技术、单片机原理、电气测试技术、电力工程基础、电介质物理、电气绝缘测试技术、高电压试验技术、电气绝缘结构设计原理与CAD、光电通信原理、电力系统过电压及保护、电缆材料与电缆工艺原理等专业基础课和专业方向课程。
就业方向:可在电力设备制造行业从事高电压设备的设计、开发、生产和管理等工作,可在电力系统从事高压设备的运行维护方面的技术工作和管理工作,就业于电业局,供电局,发电厂,也可在高校和科研院所从事教学和科研工作。
电气工程及其自动化二级学科●电力系统及其自动化●电力电子与电力拖动●电机与电器●电工原理●高电压与绝缘一、电力系统及其自动化的本科就业最好,大部分在电力系统,如果你喜欢电力系统的生活,或者家庭在电力系统有点关系的话,选他吧。
电气工程一级学科包括电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电气传动、电工理论与新技术五个二级学科.电机与电器“电机与电器”学科在一体化电机的理论与技术方面,主要研究了步进电机、无刷直流电机、感应同步器等。
在电机的电力电子驱动技术方面,研究了电动车、电机驱动系统的结构与控制策略、变频电源谐波抑制技术。
在高环境、高可靠电机与电器方面,研究了高环境电器可靠性理论与技术、航天电器的理论与技术、卫星姿控用飞轮的可靠性设计。
在新型电磁机构的理论与应用方面,研究了特种电机、磁性流体密封、旋转轴的在线动平衡、电磁成型技术。
其中在步进电机和无刷直流电机等特种电机及航天电器方面具有较大影响。
电力系统及其自动化方向(1)智能保护与变电站综合自动化对电力系统电保护的新原理进行了研究,将国内外最新的人工智能、模糊理论、综合自动控制理论、自适应理论、网络通信、微机新技术等应用于新型继电保护装置中,使得新型继电保护装置具有智能控制的特点,大大提高电力系统的安全水平。
对变电站自动化系统进行了多年研究,研制的分层分布式变电站综合自动化装置能够适用于35kV~500kV各种电压等级变电站。
微机保护领域的研究处于国际领先水平,变电站综合自动化领域的研究已达到国际先进水平。
(2)电力市场理论与技术我国的经济发展状况、电力市场发展的需要和电力工业技术经济的具体情况,认真研究了电力市场的运营模式,深入探讨并明确了运营流程中各步骤的具体规则;提出了适合我国现阶段电力市场运营模式的期货交易(年、月、日发电计划)、转运服务等模块的具体数学模型和算法,紧紧围绕当前我国模拟电力市场运营中亟待解决的理论问题。
(3)电力系统实时仿真系统对电力负荷动态特性监测、电力系统实时仿真建模等方面进行了研究,引进了加拿大teqsim 公司生产的电力系统数字模拟实时仿真系统,建成了全国高校第一家具备混合实时仿真环境的实验室。
该仿真系统不仅可进行多种电力系统的稳态及暂态实验,提供大量实验数据,并可和多种控制装置构成闭环系统,协助科研人员进行新装置的测试,从而为研究智能保护及灵活输电系统的控制策略提供了一流的实验条件。
电力系统及其自动化专业介绍一专业简介电力系统及其自动化是一级学科电气工程的五个二级学科之一。
电力系统及其自动化专业是一个与电能的生产、传输、变换、使用、控制、管理等有关的专业。
它涉及电力电子技术、计算机技术、电机电器技术、信息与网络控制技术、机电一体化技术等诸多领域,是一门综合性较强的学科。
本专业(方向)主要学习和研究电力系统原理、电气装置的运行、设计、安装、微机保护及变电所综合自动化等方面的知识,培养从事电力系统及其自动化领域的设计、运行、试验以及系统综合自动化领域研究的高级工程技术人才。
二专业特点1.学科性:方向正对国家电力系统及自动化学科。
2.专业面宽:专业既涉及电力系统、网络分析、设备运行与选择等高压技术,又涉及电力系统继电保护、自动化装置、通讯、综合自动化等弱电自动控制的内容,做到强电与弱电相结合,设计与施工相结合、控制运行与管理相结合。
三培养目标通过四年培养,使学生掌握宽广而深厚的基础理论和有关现代化大型发电厂、电力系统及其自动化专业基础知识,掌握电力工程设计、施工、计算机计算、运行管理、实验技术技能和一门外语,并在科研能力方面受到初步培养和锻练。
毕业后能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理、电子与计算机技术应用、设计等领域工作的“高素质、强能力、应用型”高级工程技术人才。
四主要课程本专业主要开设公共基础课、电路、电磁场、电机学、电力电子技术、单片机原理、电气测试技术、电力工程基础、电介质物理、电气绝缘测试技术、高电压试验技术、电气绝缘结构设计原理与CAD、光电通信原理、电力系统过电压及保护、电缆材料与电缆工艺原理等专业基础课和专业方向课程。
五就业方向本专业属宽口径专业,毕业生历年就业良好,毕业后可在供电系统、现代化大中型发电厂、风力发电场等单位从事生产、控制、维护工作;也可在电力系统装置、电力系统智能化仪器以及电力系统综合自动化等领域进行应用研究、产品开发工作;也可在有关的设计院、研究院、学校进行从事设计、科研和教学工作。
电气工程及其自动化专业介绍一、专业概述1. 电气工程及其自动化是一门综合性较强的工程技术学科,涉及电气工程和自动化控制两大学科领域。
该专业旨在培养具备扎实的电气工程理论基础和自动化控制技术知识,具有较强工程实践能力和创新意识的高级工程技术人才,以满足国家电力系统、电力设备制造行业、工业自动化领域等各级各类单位对电气工程及自动化专业人才的需求。
2. 电气工程及其自动化专业的课程设置涵盖了电路理论、电力系统、电机与拖动、电气工程自动化、计算机控制技术、PLC与单片机技术、电气设备与电工材料以及电气工程设计等多个领域。
学生将通过专业课程的学习,掌握电气工程及其自动化领域的基本理论和专业知识,具备较强的实际动手操作和工程设计能力。
二、就业方向1. 电气工程及其自动化专业的毕业生主要就业于国家电网公司、电力公司、工矿企业、机械制造企业、自动化公司以及科研院所等单位。
他们主要从事与电气工程及自动化领域有关的设备安装、维修、运行管理、技术开发和工程设计等工作。
2. 随着我国电力行业的快速发展,电气工程及其自动化专业的毕业生需求量逐年增加。
随着科技的飞速发展,自动化技术的应用越来越广泛,电气工程及其自动化专业的毕业生就业形势也变得越来越乐观。
三、专业教学特点1. 该专业的教学特点在于结合电气工程和自动化控制两大学科领域的理论知识和实际应用,注重培养学生的工程实践能力和创新意识。
通过实验教学和实习实训,学生将能够深入了解电气工程及自动化领域的最新发展动态,提高对相关知识的掌握程度。
2. 专业实验室是电气工程及其自动化专业教学的重要组成部分,学校通常会建设配备齐全的电气工程及自动化实验室。
学生将在实验室中进行电路设计、PLC编程、电机控制等实践操作,锻炼自己的动手能力和实际应用能力。
四、专业发展趋势1. 随着智能制造、智能交通、智能建筑等领域的快速发展,电气工程及其自动化专业的发展也呈现出新的趋势。
未来,电气工程及自动化领域的需求将更加广泛和迫切,专业的发展空间也将更加广阔。
电气工程五个二级学科主要研究方向:1、电力系统及其自动化:电力市场、电力系统运行与控制、电力系统稳定与控制、人工智能技术在电力系统中应用、电力系统优化、配电自动化系统;电机与电器:大型发电机设计与新型冷却技术、大型电机的理论、运行、监测与诊断、电机及其智能控制系统、电机内部物理场的理论分析与数值计算;电力电子和电力传动:电能质量改善及功率信号处理技术、特种电源的研究、电力系统的信号检测及电力装置的电子保护、智能控制系统、电力传动及控制技术、电力电子与电力传动中的控制理论及应用、大型机电设备在线监测;高电压和绝缘技术:高电压数字测量与计量、电气设备在线检测与故障诊断、电力系统过电压与绝缘配合、工程电介质与特种绝缘技术、高电压技术在非电力系统中的应用、电力系统电磁兼容;电工理论与新技术:电路分析与优化设计、电磁场生态环境效应、神经网络与遗传算法、网络智能应用、新型传感器、多媒体数据库理论及应用。
电力系统及其自动化(59)电力电子与电力传动(86)高电压与绝缘技术(20)电工理论与新技术(39)三、电气工程专业就业前景电气工程专业大部分毕业生就业都选择在电力系统及其相关领域就业.电力系统单位主要包括:发电企业,供电企业和电气设备制造公司三大类。
除些之外还包含有电力设计院,电力规划院,电力建设,电力科研开发等部门。
我国现有的国有大型发电集团有:中国华能集团、中国大唐集团、中国华电集团、中国国电集团和中国电力投资集团;电网公司有:国家电网公司和南方电网公司;电气设备制造企业有:上海电气电站、新疆特变电工等,一些毕业生也行选择到跨国公司等外企工作,比较典型有的SIEMENS、ABB、SCHNEIDER、AREVA、VESTAS 等.电力工业的迅速发展为本专业毕业生提供了大量的就业机会及就业岗位。
2007年全国电力工业继续保持快速健康增长的势头,全国电力装机容量突破7亿千瓦。
电网建设方面,四川-上海±800千伏特高压直流输电示范工程开工建设;三峡输变电工程全面建成通过了国家验收.全国新增220千伏及以上输电线路回路长度4.15万公里。
电气工程及其自动化学科等级评定排名
(原创版)
目录
1.电气工程及其自动化专业简介
2.2021 软科中国电气工程及其自动化专业大学排名
3.电气工程及其自动化强校排名
4.国家重点二级学科(培育)学校
5.总结
正文
电气工程及其自动化专业是一门综合性较强的学科,涉及电力系统、自动控制、电力电子技术、信息处理等多个领域。
本专业旨在培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域工作的宽口径"复合型"高级工程技术人才。
根据 2021 软科中国电气工程及其自动化专业大学排名,排名覆盖92 个专业类的 500 多个本科专业,发布近 3 万个专业点,是迄今为止规模最大的中国大学本科专业排名。
排名采用独具特色的学校 - 学科 - 专业三层次专业竞争力评价框架,设置学校条件、学科支撑、专业生源等多个评价指标。
排名前十的大学分别为:清华大学、华中科技大学、西安交通大学、浙江大学、重庆大学、华北电力大学、哈尔滨工业大学、天津大学、西南交通大学和上海交通大学。
此外,还有电气工程及其自动化强校排名,排名前十的学校分别为:清华大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、西安交通大学、重庆大学、华北电力大学、天津大学、西南交通大学和海军工程大学。
这些学校在电气工程及其自动化领域具有较高的声誉和学术影响力。
值得关注的是,上海交通大学、山东大学、南京航空航天大学、湖南大学等学校拥有电气工程国家重点二级学科(培育),在学术研究和人才培养方面具有较强的实力。
总之,电气工程及其自动化专业在中国各大高校中具有广泛的覆盖和较高的地位。
电气工程的一二三级学科分类电气工程,这个词听起来可能有点高大上,但其实它就在我们身边,像个无形的朋友,默默地支撑着我们的生活。
想想你早上醒来,闹钟一响,电流送来了一声声催促,这不就是电气工程的魔力吗?真是不可思议,科技让我们的一天从“叮铃铃”开始,简单而又快乐。
说到电气工程,其实它分为几个层次,一二三级学科,听起来像是班级排名,其实是对这个领域的细致划分。
一级学科就像是电气工程的大家长,涵盖了所有的基本知识。
它包括了电路、电子、控制理论等等,简直就像是电气工程的“宝典”。
想象一下,电路就像是一个大迷宫,里面有无数的岔路口,你必须知道哪条路是通往光明的,哪条路可能让你迷路。
这个过程就像游戏一样,有挑战也有乐趣。
再说说电子,大家都知道,手机、电脑、电视,统统都离不开它。
每当你拿起手机,看见屏幕闪烁,背后可都是这些电子的“努力”在支撑着呢。
二级学科就像是这家大公司的不同部门。
每个部门都有自己的专长,像电力系统、自动化、信息与通信等。
电力系统就像是我们的血脉,把电从发电厂输送到每一个家庭。
想象一下,电流就像小溪流淌,穿过山川,最后流入你的家,给你带来光明。
自动化又是另一番风景,机器代替人力,节省了不少时间,干活还特别利索,简直就是现代版的“省心小能手”。
信息与通信则更是个炫酷的领域,咱们的网络、信号全靠它来支撑,想想就觉得这小小的手机,居然能和世界各地的人即时沟通,真是神奇。
然后说到三级学科,这就更专业了,像是各个小组里的“达人”,每个人都有自己的拿手绝活。
比如电机与电器,专门研究电动机和各种电器的设计与使用,简直就是电气世界的“魔法师”。
还有电力电子,专注于把电流的形态转换,像是变戏法一样,把电流从一种状态变成另一种状态。
听上去是不是有点复杂?其实简单来说,就是让电流更好用,能把我们的生活变得更便利。
还有控制工程,负责“调教”设备,让它们听话,不然如果电器各自为政,那可就麻烦了。
谈到这些学科,忍不住想起那些学习的日子。
电气工程五个二级学科主要研究方向:1、电力系统及其自动化:电力市场、电力系统运行与控制、电力系统稳定与控制、人工智能技术在电力系统中应用、电力系统优化、配电自动化系统;电机与电器:大型发电机设计与新型冷却技术、大型电机的理论、运行、监测与诊断、电机及其智能控制系统、电机内部物理场的理论分析与数值计算;电力电子和电力传动:电能质量改善及功率信号处理技术、特种电源的研究、电力系统的信号检测及电力装置的电子保护、智能控制系统、电力传动及控制技术、电力电子与电力传动中的控制理论及应用、大型机电设备在线监测;高电压和绝缘技术:高电压数字测量与计量、电气设备在线检测与故障诊断、电力系统过电压与绝缘配合、工程电介质与特种绝缘技术、高电压技术在非电力系统中的应用、电力系统电磁兼容;电工理论与新技术:电路分析与优化设计、电磁场生态环境效应、神经网络与遗传算法、网络智能应用、新型传感器、多媒体数据库理论及应用。
电力系统及其自动化(59)电力电子与电力传动(86)高电压与绝缘技术(20)电工理论与新技术(39)三、电气工程专业就业前景电气工程专业大部分毕业生就业都选择在电力系统及其相关领域就业。
电力系统单位主要包括:发电企业,供电企业和电气设备制造公司三大类。
除些之外还包含有电力设计院,电力规划院,电力建设,电力科研开发等部门。
我国现有的国有大型发电集团有:中国华能集团、中国大唐集团、中国华电集团、中国国电集团和中国电力投资集团;电网公司有:国家电网公司和南方电网公司;电气设备制造企业有:上海电气电站、新疆特变电工等,一些毕业生也行选择到跨国公司等外企工作,比较典型有的SIEMENS、ABB、SCHNEIDER、AREVA、VESTAS 等。
电力工业的迅速发展为本专业毕业生提供了大量的就业机会及就业岗位。
2007年全国电力工业继续保持快速健康增长的势头,全国电力装机容量突破7亿千瓦。
电网建设方面,四川-上海±800千伏特高压直流输电示范工程开工建设;三峡输变电工程全面建成通过了国家验收。
电气工程及其自动化专业解读2017电气工程及其自动化专业解读电气工程就是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,本文是店铺搜索整理的关于电气工程及其自动化专业解读,供参考借鉴,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们店铺!一、专业解析什么是电气工程及其自动化?电气工程就是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,涵盖电能的转换、利用和研究三方面。
小到一个开关、一个手机,大到航天飞机、宇宙飞船都离不开电。
电是怎么来的?在我们的生活中,人类如何能够顺利、安全地使用电能?如何通过发电、变电、输电、配电,把电能送入千家万户?……这都是电气工程及其自动化专业主要研究和解决的问题。
工学中的电类专业可分为强电和弱电两类。
具体到专业上来说,电子信息工程、通信工程等专业是以弱电为主;而电气工程及其自动化专业是以强电为主,弱电为辅。
培养未来的电气工程师在2012年《普通高等学校本科专业目录》中,电气工程及其自动化属于工学中的电气类。
专业目录调整后,以前电气信息类中的部分专业合并为电气工程及其自动化专业。
这一专业所涉及的范围较广,不同的大学在课程设置上都会有各自的侧重点。
电气工程及其自动化专业要学习电工技术、电子技术、信息控制、计算机等方面的专业技术基础和应用知识,主要特点是强弱电结合、软件与硬件结合、元件与系统结合、基础科学与工程技术结合。
该专业的主干课程通常包括:电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、工程电磁场、微机原理与接口技术、自动控制原理、电机学、电力电子技术、电力系统分析等。
电气专业的课程在工科类专业中属于比较难的,一般对数学和物理的要求比较高。
传统的电气工程专业主要培养的是在电能的发、送、配、用四个阶段的设计、安装和维护人才。
简单的来说,就是培养电气工程师的专业。
如发电机的维护、变压器的安装检测、输电线路的设计、安装后的调试,这些都是电气工程师的工作内容。
电气工程及其自动化的二级学科包括电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术。
这些二级学科涵盖了电力系统与自动化、电力电子与电力传动、高电压与绝缘技术、电机与电器等方面的研究内容。
这些学科的研究对于提高电力系统的安全性和稳定性,提高电力传动系统的效率和稳定性,提高电力设备的绝缘性能和安全性,提高电机和电器的性能和效率具有重要意义。
电气工程及其自动化是一门涉及多个领域和应用的综合性学科,其二级学科的研究内容广泛而深入,为电气工程领域的发展做出了重要贡献。
本学科在本科阶段叫自动化,研究生阶段叫控制科学与工程,下设五个二级学科:控制理论与控制工程,检测技术与自动化装置,系统工程,模式识别与智能系统,导航、制导与控制。
各二级学科的主要研究范畴及相互联系如下。
1.控制理论与控制工程“控制理论与控制工程”学科以工程领域内的控制系统为主要对象,以数学方法和计算机技术为主要工具,研究各种控制策略及控制系统的建模、分析、综合、设计和实现的理论、技术和方法。
复杂系统的建模、控制、优化、决策与仿真;鲁棒控制与非线性控制;工程系统的综合控制与优化;运动控制系统设计与分析;先进控制理论与方法。
2.模式识别与智能系统“模式识别与智能系统”主要研究信息的采集、处理与特征提取,模式识别与分析,人工智能以及智能系统的设计。
它的研究领域包括信号处理与分析,模式识别,图象处理与计算机视觉,智能控制与智能机器人,智能信息处理,以及认知、自组织与学习理论等。
智能控制与智能系统;专家系统与智能决策;模式识别理论与应用;智能信息处理与计算机视觉;生物信息学。
3.导航、制导与控制“导航、制导与控制”是以数学、力学、控制理论与工程、信息科学与技术、系统科学、计算机技术、传感与测量技术、建模与仿真技术为基础的综合性应用技术学科。
该学科研究航空、航天、航海、陆行各类运动体的位置。
方向、轨迹、姿态的检测、控制及其仿真,是国防武器系统和民用运输系统的重要核心技术之一。
惯性定位导航技术;组合导航及智能导航技术;飞行器制导、控制与仿真技术;惯性器件及系统测试技术;火力控制技术。
4.检测技术与自动化装置“检测技术与自动化装置”是研究被控对象的信息提取、转换、传递与处理的理论、方法和技术的一门学科。
它的理论基础涉及现代物理、控制理论、电子学、计算机科学和计量科学等,主要研究领域包括新的检测理论和方法,新型传感器,自动化仪表和自动检测系统,以及它们的集成化、智能化和可靠性技术。
先进传感与检测技术;新型执行机构与自动化装置;智能仪表及控制器;测控系统集成与网络化;测控系统的故障诊断与容错技术。
电气工程一级学科包括电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电气传动、电工理论与新技术五个二级学科.
电机与电器“电机与电器”学科在一体化电机的理论与技术方面,主要研究了步进电机、无刷直流电机、感应同步器等。
在电机的电力电子驱动技术方面,研究了电动车、电机驱动系统的结构与控制策略、变频电源谐波抑制技术。
在高环境、高可靠电机与电器方面,研究了高环境电器可靠性理论与技术、航天电器的理论与技术、卫星姿控用飞轮的可靠性设计。
在新型电磁机构的理论与应用方面,研究了特种电机、磁性流体密封、旋转轴的在线动平衡、电磁成型技术。
其中在步进电机和无刷直流电机等特种电机及航天电器方面具有较大影响。
电力系统及其自动化方向(1)智能保护与变电站综合自动化
对电力系统电保护的新原理进行了研究,将国内外最新的人工智能、模糊理论、综合自动控制理论、自适应理论、网络通信、微机新技术等应用于新型继电保护装置中,使得新型继电保护装置具有智能控制的特点,大大提高电力系统的安全水平。
对变电站自动化系统进行了多年研究,研制的分层分布式变电站综合自动化装置能够适用于35kV~500kV各种电压等级变电站。
微机保护领域的研究处于国际领先水平,变电站综合自动化领域的研究已达到国际先进水平。
(2)电力市场理论与技术
我国的经济发展状况、电力市场发展的需要和电力工业技术经济的具体情况,认真研究了电力市场的运营模式,深入探讨并明确了运营流程中各步骤的具体规则;提出了适合我国现阶段电力市场运营模式的期货交易(年、月、日发电计划)、转运服务等模块的具体数学模型和算法,紧紧围绕当前我国模拟电力市场运营中亟待解决的理论问题。
(3)电力系统实时仿真系统
对电力负荷动态特性监测、电力系统实时仿真建模等方面进行了研究,引进了加拿大teqsim 公司生产的电力系统数字模拟实时仿真系统,建成了全国高校第一家具备混合实时仿真环境的实验室。
该仿真系统不仅可进行多种电力系统的稳态及暂态实验,提供大量实验数据,并可和多种控制装置构成闭环系统,协助科研人员进行新装置的测试,从而为研究智能保护及灵活输电系统的控制策略提供了一流的实验条件。
(4)电力系统运行人员培训仿真系统
电力系统运行人员培训仿真系统是针对我国电力企业职工岗位培训的迫切要求,将计算机、网络和多媒体技术的最新成果和传统的电力系统分析理论相结合,利用专家系统、智能cai (计算机辅助教学)理论,进行电力系统知识教学、培训的一种强有力手段。
本系统设计新颖,并合理配置软件资源分布,教、学员台在软件系统结构上耦合性很少,且系统硬件扩充简单方便,因此学员台理论上可无限扩充。
(5)配电网自动化
在中低压网络数字电子载波ndlc、配网的模型及高级应用软件pas、地理信息与配网scada 一体化方面取得了重大技术突破。
其中,ndlc采用了dsp数字信号处理技术,提高了载波接收灵敏度,解决了载波正在配电网上应用的衰耗、干扰、路由等技术难题;高级应用软件
pas将输电网ems的理论算法与配网实际结合起来,采用了最新国际标准iec61850、61970cim公共信息模型;采用配网递归虚拟流算法进行潮流计算;应用人工智能灰色神经元算法进行负荷预测。
(6)电力系统分析与控制
对在线测量技术、实时相角测量、电力系统稳定控制理论与技术、小电流接地选线方法、电力系统振荡机理及抑制方法、发电机跟踪同期技术、非线性励磁和调速控制、潮流计算的收敛性、电网调度自动化仿真、电力负荷预测方法、基于柔性数据收集与监控的电网故障诊断和恢复控制策略、电网故障诊断理论与技术等方面进行了研究。
在非线性理论、软计算理论和小波理论在电力系统应用方面,以及在电力市场条件下电力系统分析与控制的新理论、新模型、新算法和新的实现手段进行了研究。
(7)人工智能在电力系统中的应用
结合电力工业发展的需要,开展了将专家系统、人工神经网络、模糊逻辑以及进化理论应用到电力系统及其元件的运行分析、警报处理、故障诊断、规划设计等方面的实用研究。
在上述实用软件研究的基础上开展了电力系统智能控制理论与应用的研究,以提高电力系统运行与控制的智能化水平。
(8)现代电力电子技术在电力系统中的应用
开展了电力电子装置控制理论和控制算法、各种电力电子装置在电力系统中的行为和作用、灵活交流输电系统、直流输电的微机控制技术、动态无功补偿技术、有源电力滤波技术、大容量交流电机变频调速技术和新型储能技术等方面的研究
(9)电气设备状态监测与故障诊断技术
通过将传感器技术、光纤技术、计算机技术、数字信号处理技术以及模式识别技术等结合起来,针对电气设备绝缘监测方法和故障诊断的机理进行了详细的基础研究,开发了发电机、变压器、开关设备、电容型设备和直流系统等主要电气设备的监控系统,全面提高电气设备和电力系统的安全运行水平。
高电压与绝缘技术学科介绍
本学科是电气工程一级学科下的二级学科,主要从事电磁现象的基础理论研究及新技术的开发与应用,电磁能量和电磁信息的处理,控制与利用为目的基础,衍生各类高新技术,如强磁场和磁悬浮技术、脉冲功率技术、电磁兼容技术、无损检测与探伤技术、新型电源技术、大系统的近代网络理论与智能算法应用技术等,而且与其它学科交叉、融合,发展形成多种新技术,如电磁环境保护技术、生物电磁学技术等,并成为边缘学科和交叉学科的生长点。
本学科为电气工程学科准备必要的理论基础,对电气工程学科的发展和社会进步,对高级科技人才的培养具有重要的学术和技术支撑作用。
本科是电气工程及其自动化、电子信息工程的适合报考这个专业。
本学科的研究方向包括“场”、“路”、“器件”和“能”等方面的基础理论和新技术。
它们既相对独立,又互相依赖。
研究方向“电工理论与新技术”学科主要研究内容为:
1.电磁场与电磁波理论及其新技术:主要研究工程电磁场理论和电磁场的数值分析、电磁场理论与电磁兼容技术、特种电机与电器电磁场或磁路的分析与设计、电磁波的传播与散射、多效应耦合场的分析与设计等。
2.网络理论与自动化设计:主要研究大规模电路分析与设计理论、人工神经网络及其应用、交直流混合电力网络分析、非线性动力网络(包括混沌)、数据网络等。
3.大型复杂电气设备故障诊断技术研究:大型复杂电气设备故障诊断技术研究内容包括大型电气设备运行数据的采集、处理技术研究,数学模型建立,监控与智能诊断技术研究。
主要研究继电器可靠性寿命预测理论与技术、电磁继电器可靠性容差设计理论与技术、电器可靠性试验与测试技术;电器抗振性设计理论与技术、大功率混合式电器技术。
用现代电子和计算机技术取代常规的检测仪器,对大型复杂的电气设备进行诊断,检测全面、准确、可靠、效率高,不仅可以对设备进行全面监控、在出现故障时对电气设备进行控制和保护,还可以对故障进行提前预报, 保证设备正常运行,对提高设备的利用率、提高生产效率乃至国民经济建设具有重大意义。
4. 新型电能变换技术:主要研究现代电力变换器的负面效应及其对策,新型低污染、高效电能变换理论与应用技术,脉冲功率技术
5.电网络理论和应用研究
电网络综合与电路故障诊断是电网络理论体系中两个重要的分支,电网络理论和应用研究的内容包括现代电网络的分析和数值迭代方法、电网络综合理论和优化设计、电路故障智能监测与诊断方法及技术、故障特征提取新方法、大规模电路分解诊断技术。
电工理论与新技术学科介绍
本学科是电气工程一级学科下的二级学科,主要从事电磁现象的基础理论研究及新技术的开发与应用,电磁能量和电磁信息的处理,控制与利用为目的基础,衍生各类高新技术,如强磁场和磁悬浮技术、脉冲功率技术、电磁兼容技术、无损检测与探伤技术、新型电源技术、大系统的近代网络理论与智能算法应用技术等,而且与其它学科交叉、融合,发展形成多种新技术,如电磁环境保护技术、生物电磁学技术等,并成为边缘学科和交叉学科的生长点。
本学科为电气工程学科准备必要的理论基础,对电气工程学科的发展和社会进步,对高级科技人才的培养具有重要的学术和技术支撑作用。
本科是电气工程及其自动化、电子信息工程的适合报考这个专业。
本学科的研究方向包括“场”、“路”、“器件”和“能”等方面的基础理论和新技术。
它们既相对独立,又互相依赖。
“电工理论与新技术”学科主要研究内容为:
1.电磁场与电磁波理论及其新技术:主要研究工程电磁场理论和电磁场的数值分析、电磁场理论与电磁兼容技术、特种电机与电器电磁场或磁路的分析与设计、电磁波的传播与散射、多效应耦合场的分析与设计等。
2.网络理论与自动化设计:主要研究大规模电路分析与设计理论、人工神经网络及其应用、交直流混合电力网络分析、非线性动力网络(包括混沌)、数据网络等。
3.大型复杂电气设备故障诊断技术研究:大型复杂电气设备故障诊断技术研究内容包括大型电气设备运行数据的采集、处理技术研究,数学模型建立,监控与智能诊断技术研究。
主要研究继电器可靠性寿命预测理论与技术、电磁继电器可靠性容差设计理论与技术、电器可靠性试验与测试技术;电器抗振性设计理论与技术、大功率混合式电器技术。
用现代电子和计算机技术取代常规的检测仪器,对大型复杂的电气设备进行诊断,检测全面、准确、可靠、效率高,不仅可以对设备进行全面监控、在出现故障时对电气设备进行控制和保护,还可以对故障进行提前预报, 保证设备正常运行,对提高设备的利用率、提高生产效率乃至国民经济建设具有重大意义。
4. 新型电能变换技术:主要研究现代电力变换器的负面效应及其对策,新型低污染、高效电能变换理论与应用技术,脉冲功率技术
5.电网络理论和应用研究
电网络综合与电路故障诊断是电网络理论体系中两个重要的分支,电网络理论和应用研究的内容包括现代电网络的分析和数值迭代方法、电网络综合理论和优化设计、电路故障智能监测与诊断方法及技术、故障特征提取新方法、大规模电路分解诊断技术。