电气工程五个二级学科
电气工程 二级学科

电气工程二级学科电气工程是工程技术领域中的一个重要学科,它研究电力的生成、传输、分配、利用以及与其他能源的转换和控制等内容。
作为电气工程的二级学科,本文将着重介绍电力系统的运行和控制。
电力系统是指由发电厂、输电线路、变电站和配电网等组成的一个完整的供电系统。
其目的是将发电厂产生的电能稳定地送到用户的终端设备上。
电力系统的运行和控制是保障电能安全、可靠供应的核心环节。
电力系统的运行和控制主要涉及以下几个方面。
首先是电力系统的监控。
通过监测电网的运行状态,及时发现故障和异常情况,并采取相应的措施进行处理。
监控系统通常包括各类传感器和监测设备,用于测量电压、电流、频率等电能参数,并通过数据通信技术将实时数据传输给监控中心。
其次是电力系统的保护。
保护系统是为了防止电力设备受到损坏或人身安全受到威胁而设计的。
它通过监测电网中的故障信号,并在发生故障时迅速切除故障部分,保护系统的正常运行。
常见的保护设备有断路器、保护继电器等。
再次是电力系统的调度。
调度是指根据电力需求和发电能力的匹配关系,合理地安排电力生产和消费的过程。
调度员根据电力市场的需求和供给情况,制定合理的发电计划,并通过调节发电机的负荷和发电机组的启停来实现电力的平衡。
最后是电力系统的优化。
优化是指通过改进电力系统的结构和运行方式,以提高电网的经济性和可靠性。
优化的方法包括合理规划输电线路、变电站和配电网等设备的布局,提高输电效率和降低能耗,以及优化电力市场的运行机制等。
电力系统的运行和控制是电气工程师的重要任务之一。
他们需要具备扎实的电力系统理论知识和丰富的实践经验,能够熟练运用各种电力系统分析和控制工具,如潮流计算、短路计算、稳定性分析等,以确保电力系统的安全稳定运行。
在电力系统的运行和控制过程中,电气工程师还需要与其他相关专业人员密切合作,如电力市场运营商、电力设备制造商、电力用户等,共同推动电力系统的发展和改善。
电力系统的运行和控制是电气工程的重要内容,它关系到电力供应的质量和可靠性,对社会经济的发展和人民生活的改善具有重要意义。
电气工程五个二级学科

电气工程五个二级学科电气工程是现代科技领域中的核心学科之一,涉及电力、电子、控制、计算机等多个方面。
在本科阶段,电气工程通常被划分为若干个二级学科,以便更深入地研究各个领域。
以下是电气工程的五个二级学科及其简要介绍:1.电力系统与自动化电力系统与自动化是电气工程中最具代表性的学科之一,主要研究电力系统的设计、运行、控制和管理等方面的理论和实践。
该学科涉及电力系统的稳定性、可靠性、优化和自动化控制等关键问题,旨在培养能够在电力系统领域从事规划、设计、运行和控制等方面工作的专业人才。
2.电力电子与电力传动电力电子与电力传动主要研究电力电子器件、变换器电路和控制方法等方面的理论和实践。
该学科的目标是实现电力系统的高效、节能和环保,同时为工业、交通和家庭等领域的能源利用提供技术支持。
电力电子与电力传动的毕业生可以在电力、交通、工业和能源等领域从事研发、设计和应用等方面的工作。
3.电机与电器电机与电器主要研究电机的设计、制造、运行和控制等方面的理论和实践。
该学科涉及各种类型的电机及其驱动控制系统,包括直流电机、交流电机、步进电机和伺服电机等,旨在培养能够在电机与电器领域从事研发、设计和应用等方面工作的专业人才。
4.高电压与绝缘技术高电压与绝缘技术主要研究高电压传输、设备绝缘、过电压防护和电气绝缘材料等方面的理论和实践。
该学科的目标是确保电力系统的安全可靠运行,同时为高电压和绝缘领域的发展提供技术支持。
高电压与绝缘技术的毕业生可以在电力、能源、交通和工业等领域从事研发、设计和应用等方面的工作。
5.电工理论与新技术电工理论与新技术主要研究电工原理、电磁场理论、电路理论和新型电工材料等方面的理论和实践。
该学科的目标是推动电工学科的发展和创新,同时为新型电工材料和器件的开发提供技术支持。
电工理论与新技术的毕业生可以在科研机构、高校和工业等领域从事研发、教学和应用等方面的工作。
总之,电气工程的五个二级学科电力系统与自动化、电力电子与电力传动、电机与电器、高电压与绝缘技术和电工理论与新技术分别涵盖了电力系统的不同方面,为现代工业和科技的发展提供了重要的技术支持。
西安交通大学电气工程与自动化专业分流参考

西安交通大学电气工程与自动化专业分流参考Xi交通大学电气工程与自动化专业引水参考资料本数据基于熊学长05级收集的数据。
对其进行修订和更新,以消除主观意见,并尽量使内容真实客观。
这可能不准确,仅供参考。
-李谋义。
电气工程学科简介:电气工程是一流的学科一级学科是清华大学、Xi交通大学、华中科技大学、浙江大学和重庆大学的国家重点学科。
电气工程一级学科的五个二级学科下属它们是电机和电器、电力系统及其自动化、高压和绝缘技术、电力电子和电力传输、电气理论和新技术两个学科的重点学科分布如下表所示:电力系统及其自动化;清华大学Xi交通大学;天津大学;华北电力大学;浙江大学;华中科技大学;西南交通大学;海军工程大学;高压和绝缘技术;清华大学Xi交通大学;哈尔滨科技大学电力电子与电力传输;浙江大学;中国矿业大学;合肥工业大学;电学理论和新技术;清华大学;重庆大学;目前,国内的电气工程模式如下:Xi交通大学、清华大学;华中科技大学;河北工业大学;沈阳工业大学;哈尔滨工业大学。
Xi交通大学、清华大学、浙江大学和华中科技大学的综合实力遥遥领先,代表着国内电气工程学科的一流水平。
它被称为“四所著名的电力大学”Xi交通大学被称为“电气工程师的摇篮”西安交通大学(邱爱慈、王希凡、院士2人,国家重点实验室1人,电气工程国家级重点学科3人),清华大学人(韩英铎院士2人,国家重点实验室1人,电气工程国家级重点学科1人,国家级重点学科4人),华中科技大学(范、、、程世杰、张永川院士4人,国家重大科学器件1人,国家重点专业实验室1人,4个国家电气工程一级重点学科,4个国家二级重点学科),浙江大学(1名院士,韩,1个国家重点实验室,1个国家电气工程一级重点学科,2个国家二级重点学科)重庆大学、华北电力大学、天津大学、东南大学、西南交通大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、东北李典大学、湖南大学、福州大学、哈尔滨科技大学、沈阳巩俐大学、合肥工业大学、华南理工大学等等,都属于第二梯队,各有所长。
电气工程5大专业方向解读

电气工程下设5个二级学科,分别为电机与电器、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。5个学科的研究领域自成一体,各有所长,发展势头强劲,是近年来考研的热点学科。
电机与电器
电机与电器的研究领域包括:电力系统中的大型发电机、电动机,有着广泛应用的中小型电机。前者侧重于运行分析、建模仿真及监测诊断,后者侧重于理论分析、设计方法及现代节能控制技术。就电力工业本身而言,电机就是发电厂和变电站的主要设备,它在机器制造业和轻、重型制造工业中应用广泛。可以说,只要涉及电机的场所都能看到该学科的研究成果。
高电压与绝缘技术主要运用于:电力系统防雷保护设计、绝缘子在线监测、防污闪、水果保鲜、真空断路器设计、脉冲储能技术及军工产品等,其研究内容与多个学科交叉,如脉冲与等离子方向、超导技术方向、自动化方向等。
专家分析:该专业毕业生可在电力系统、电工制造和技术物理等领域从事高电压、强电流技术、绝缘技术、放电应用技术、过电压防护技术、电磁兼容技术等方面的研究,或成为从事设计、制造、运行工作的高级工程技术人才。如今,高电压这一传统专业又创新意,显现出前所未有的生机,可谓“老树发新枝”。但是与电力系统及其自动化专业相比,该专业相对冷门,竞争强度不大,录取比例接近1:1。
分析:该专业是目前电气工程相关学科中研究生报考最热门的一个,竞争比较激烈,特别是该学科优势明显的院校,录取比例更低。建议报考该专业的考生在备考阶段,除多掌握一些电气工程的基础知识外,还要多加掌握对电路理论、控制理论、信号与系统理论等基础理论。
电力,理论与实践在研究工作中占有相当比例。但是近年来高压专业有向基础理论研究和计算机模拟仿真方向发展的趋势,试验平台的建设离不开自动控制和电力系统自动化方面的专业知识。建议考生在复试准备时注重对“高电压技术”、“电力系统工程基础”、“继电保护”等课程的学习,这些知识与将来的研究和工作密切相关。
电气工程与环境保护

电气工程在我国节能减排和环境保护中的作用摘要:电气工程(Electrical Engineering简称EE)是现代科技领域中的核心学科之一,更是当今高新技术领域中不可或缺的关键学科。
传统的电气工程定义为用于创造产生电气与电子系统的有关学科的总和。
电气工程对于我们的生活至关重要,无论是普通家庭的生活,交通运输系统,还是生产部门都离不开电气。
而在社会每一个环节都存在能源的消耗,将电气与环境联系起来.如果能高效能源,就能实现绿色、环保,简称环境友好型,资源集约型社会,达到和谐社会。
关键词:电气工程;绿色;高效;节能;环保1 引言:电气工程是当今高新技术领域中不可或缺的关键学科.正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机技术为基础的信息时代的到来,并将改变人类的生活工作模式。
电气工程的发展前景同样很有潜力,使得当今的学生就业比率一直很高。
传统的电气工程定义为用于创造产生电气与电子系统的有关学科的总和。
此定义本已经十分宽泛,但随着科学技术的飞速发展,21世纪的电气工程概念已经远远超出上述定义的范畴,斯坦福大学教授指出:今天的电气工程涵盖了几乎所有与电子、光子有关的工程行为.电气工程对于我们的生活至关重要,无论是普通家庭的生活,交通运输系统,还是生产部门都离不开电气.而在社会每一个环节都存在能源的消耗,将电气与环境联系起来。
如果能高效能源,就能实现绿色、环保,简称环境友好型,资源集约型社会,达到和谐社会。
2 电气工程主要发展历程和研究方向:有史以来,最早认识电的人是希腊学者米利都 (Miletus,公元前六世纪),观察用布摩擦琥珀后,会吸引如羽毛等轻小的东西。
但对静电有系统及科学的研究则是始于17世纪。
2.1人类早期电气工程的萌芽(1)17世纪的1600年初英国医生吉尔伯特(W。
Gilber,t 1540--1603)所著的书中,对“电”进行了最早的论述,英语“E—lectric"一词即起源于希腊语“Electrica"和拉丁语“Electrum”。
什么是电气工程

什么是电气工程什么是电气工程电气工程(英文:Electrical Engineering),简称EE,是现代科技领域中的核心学科和关键学科。
下面是店铺整理的什么是电气工程,欢迎阅览。
电气工程是与电能生产和应用相关的技术,同时它也是工程教育体系中的一个学科。
在我国高等学校的本科专业目录中,电气工程对应的专业是电气工程及其自动化或电气工程与自动化。
在我国1998年以前的普通高等学校本科专业目录中,电工类下共有5个专业,分别是:电机电器及其控制、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、工业自动化和电气技术。
在1998年国家颁布的大学本科专业目录中,把上述电机电器及其控制、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术和电气技术等专业合并为电气工程及其自动化专业。
此外,在同时颁布的工科引导性专业目录中,又把电气工程及其自动化专业和自动化专业中的部分合并为电气工程与自动化专业。
在研究生学科专业目录中,电气工程是工学门类中的一个一级学科,包含电机与电器、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、电工理论与新技术等五个二级学科。
“电气工程”的英文是“Electrical Engineering”,美国普林斯顿大学认知科学实验室英语词汇数据库WordNet给出的定义是:The branch of engineering science that studies the uses of electricity and the equipment for power generation and distribution and the control of machines and communication。
(工程科学的一个分支,研究电气的应用和发配电设备与机械的控制以及通信)。
目前,我国的电气工程及其自动化专业不包括通信。
电气工程有五个二级学科:电力系统自动化:研究电力系统的设计、规划、调度、控制和保护电机与电器:研究电力设备。
电气工程技术与学科发展的历史及展望

电气工程技术与学科发展的历史及展望摘要:梳理了电气工程技术从电磁学理论的建立到新技术革命时期电气工程技术的进步这样一个发展脉络,介绍了电气学科的形成与发展,并分析了电气工程技术的发展趋势。
关键词:电气工程技术;电气学科;发展史前言电气工程(Electrical Engineering)是现代科技领域核心学科之一,传统的电气工程定义为用于创造产生电气与电子系统的有关学科的总和.21世纪的电气工程概念已经远远超出这一范畴,如今电气工程涵盖了几乎所有与电子、光子有关的工程行为。
电气工程的发展程度直接体现了国家的科技进步水平,因此,电气工程的教育和科研在发达国家大学中始终占据重要地位。
一、电气工程技术的发展史1.电磁学理论的建立及通讯技术的发展大自然中的雷电使人类对电有了最早、最朴素的认识,天然磁石吸铁是人类对磁现象的最早观察,然而,人类对电磁现象的研究始于16世纪的英国,1663年德国科学家盖利克发明了摩擦起电的仪器,1729年英国科学家发现电荷可以通过金属传导等等,这是人类对电的早期实验,之后又出现了一系列具有里程碑意义的发现与发明。
(1)库仑定律.1785年法国物理学家库仑通过扭秤测量静电力和磁力总结出:两个电荷之间的作用力与它们间距离的平方成反比,与它们所带电荷量的乘积成正比,这就是著名的库仑定律。
这一发现的历史意义在于它标志着人类对电磁现象的研究从定性阶段进入了定量阶段。
(2)“伏打电池”。
1799年意大利物理学家伏特经过反复实验发现把任何潮湿物体放到两个不同金属之间都会产生电流,一年后伏特发明了世界上第一个电池,自此人类对电的研究由静电扩大到了动电,开辟了电学研究的新领域。
(3)奥斯特发现电流的磁效应和安培右手定则。
1820年奥斯特偶然发现通电铂丝周围的小磁针发生轻微晃动,之后他经过反复实验证实了这一发现。
其后安培进行了更深入的研究,提出了右手定则,发现了电流方向与磁针转动方向之间的关系。
安培还通过实验发现了两个通电导体和两个通电线圈之间相互作用的规律,从而奠定了电动力学的基础。
学科专业名称及代码

VLSI设计自动化
汪槱生
(院士)
严晓浪
集成化发电技术、电力系统电磁兼容
大功率电能变换技术
马伟明
(院士)
高性能特大功率变流技术
电力系统电力电子技术应用
彭方正
高频电力电子技术
电能质量控制技术与新能源应用
徐德鸿
特种电源及其工业应用装置
大功率变换器、智能控制系统及网络化技术
何湘宁
电力电子功率变换与系统控制
杨仕友
电工装备电磁场分析及形状优化
电磁场数值计算及应用
姚缨英
电力信号监测与分析
智能仪器与智能监测系统
陈隆道
控制理论
与
控制工程
081101
复杂系统的分析与控制
控制工程中的信息处理与计算智能
赵光宙
见前页
英日德任选
现代控制理论(甲)
以下选一
电机瞬变过程
电力系统分析
现代电力电子电路
计算机实时控制技术
电磁场原理
一级学科电气工程包含:
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、电力工程管理与信息化*、航天电器及其控制*等五个二级学科。
本学科可在所有二级学科授予博士学位。
考生确定考试科目需征得报考导师同意。
《现代控制理论》,刘豹编,机械工业出版社,1992(第二版);《线性系统理论》,郑大钟编,清华大学出版社,2002(第二版);《交流电机瞬变过程》,高景德编,机械工业出版社,或《电机瞬变过程》,马志云主编,水利电力出版社,1995;《电力系统分析》上册,诸骏伟主编,水利电力出版社,1995;《电力系统分析》下册,夏道止主编,水利电力出版社,1995;《现代电力电子电路》,林渭勋编,浙江大学出版社,2002;《计算机实时控制系统》,蒋静坪编,浙大出版社,1992;《电磁场与电磁能》(中译本),H. A.豪斯,J. R.梅尔彻著,高等教育出版社,1992;《Modern VLSI Design》 Third Edition英文影印版,Wayne Wolf著,科学出版社。
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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。
新增220千伏及以上变电设备容量18848万千伏安。
以华北电力大学为例,近三年来电程专业毕业生的供需比都在1:12以上,毕业生的总就业率达到96%以上。
这种状况在今后几年内不会有太大变化。
但同时我们也应年看到,中国电力工业的发展正在趋于成熟。
2007年,全国电力供需形势总体基本平衡。
中国电力市场正在不断完善。
可以肯定的是,,电力企业对人才的需求正趋于饱和,对于复合型人才的需求比例正在逐年加大。
对于人才的需求已开始着眼于复合型、专业化和高学历的毕业生。
如2007年国家电网公司和南方电网公司校园招聘条件已孜为:国家重点大学电气工程专业的毕业生。