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各二级学科排名

电气工程及其自动化各二级学科排名
C等(4个):名单略
电机与电器〔43〕
排名
学校名称
等级
排名
学校名称
等级
排名
学校名称
等级
1
西安交通大学
A+
4
沈阳工业大学
A
7
华北电力大学
A
2
浙江大学
A+
5
华中科技大学
A
8
清华大学
A
3
哈尔滨工业大学
A
6
上海交通大学
A
B+等(13个):天津大学、西北工业大学、河北工业大学、太原理工大学、大连理工大学、湖南大学、山东大学、南京航空航天大学、北京交通大学、武汉理工大学、华南理工大学、北京航空航天大学、四川大学
C等(18个):名单略
高电压与绝缘技术〔20〕
排名
学校名称
等级
排名
学校名称
等级
排名
学校名称
等级
1
西安交通大学
A+
3
华北电力大学
A
2
清华大学
A
4
重庆大学
A
B+等(6个):上海交通大学、武汉大学、华中科技大学、哈尔滨理工大学、湖南大学、浙江大学
B等(6个):
天津大学、沈阳工业大学、西南交通大学、山东大学、北京交通大学、长沙理工大学
湖南大学
A
2
西安交通大学
A
5
华中科技大学
A
3
华北电力大学
A
6
哈尔滨工业大学
A
B+等(12个):重庆大学、河北工业大学、山东大学、上海交通大学、天津大学、西南交通大学、武汉大学、沈阳工业大学、武汉理工大学、北京交通大学、华南理工大学、重庆邮电大学

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二级学科介绍

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

考研自动化各二级学科分析

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二级学科介绍

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

电气工程及其自动化专业研究生排名

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

电气工程五个二级学科

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

电气工程及其自动化_简介

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大二课程

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。

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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。

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