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电气工程及其自动化专业介绍

电气工程及其自动化专业介绍

电力系统及其自动化技术概况(国内电力系统自动化综述)

关于电气工程及其自动化专业电力系统及其自动化技术概况,你们了解多少呢?下面是电力系统及其自动化**技术概况我为大家搜集整理出来的有关于电气工程及其自动化专业介绍,欢迎阅读!

专业介绍

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 *** 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。

电气工程及其自动化与自动化的区别

从基本信息中可以看出,两者虽然都是自动化,但方向还是有区别的,前者侧重于电气,属于电气类,以强电为主,弱电为辅。小到电源开关,大到变电站都有所涉及。后者偏向于控制技术,属于自动化类,强弱电都有。小到楼宇门禁,大到轨道交能信号控制,都属于自动化的专业范畴。两者之间又有交叉,比如自动化里面包括了电气自动化的专业方向。

就业渠道

毕业生可到各类发电厂、电力系统供电部门、电力勘测设计研究单位、电力管理等部门就业,电气工程的就业方向总的来说包括四大行业---发电厂、国家电网、工程局、设计院。

院校排名

“电气有二龙四虎”,所谓“二龙”指的是华北电力大学和武汉水利电力大学。

四虎指的是清华大学、西安交通大学、浙江大学、华中科技大学。

这么说吧,“电气四虎”在电力系统的吃香和全国通杀纯粹是一刀一枪凭实力拼来的。华科的电机、西郊的绝缘、清华的高压、浙大的电力电子,他们都代表着中国电气某学科的国家更高水平。电气工程国家重点学科目前教育部已经停止评选了。

之前清华大学、华中科技大学、重庆大学、西安交通大学、浙江大学五所高校的电气工程专业均为一级重点学科,其下属电力电子与电力传动、电力系统、高电压与绝缘技术、电工理论新技术、电机与电器五个二级学科也是国家重点学科。这六所学校凭借自己的学科实力、电力老牌强校的名头,电力系统校友众多,他们在电力系统的地位也是理所当然、毋庸置疑。总的来说,这6所属于横刀立马,驰骋中华。

1、清华大学.电力系统及其自动化技术概况:作为最顶尖的国内高校,一直就是一个象征符号,生源优势明显,优势资源集中,虽然电机系一直没升格为学院,但是也无妨它成为众电气学子心中的梦想。清华的实力无需赘言,查一下清华电机系出来多少牛人吧。由于逼格甚高,它一直没扩招,研究生就要的'更少了,没有清华情结的人还是不要尝试了,而且容易给你整到深圳去。

2、西安交通大学:虽处西北内地,但其历史底蕴和科研实力仍然不可小觑。电气工程是一级国家重点学科,拥有电力设备电气绝缘国家重点实验室,以2位院士、4名长江学者领衔的队伍着实强大。电路出的很有特色,难度相对并不太大。

3、华中科技大学:电气与电子工程学院虽然没有电气方面的国家重点实验室,但是其电磁中心(强电磁工程与新技术国家重点实验室)的实力和地位不比其他高校的国重差,华科自身培养的电气方面的院士数量之巨也值得一说。电气专业是华科最牛逼的专业之一,之一不加其实也没人反对。招生数量大,难度也不至于像清华、浙大那样,认为自身实力强劲的筒子建议报考。

4、浙江大学:在电力电子方面大力发展,学科优势明显,地处环境优美的杭州西湖,更是为其增分不少。但话又说回来,没有超强的实力,还是不必冒这个险。而且,浙大的电路是全国最难的之一。你得做到更优秀,才有机会去面试。

5、武汉大学:基本上,武大应该算是电气考研里面,性价比更高的吧。

6、华北电力大学:虽然只是211,但作为目前的系统之一高校,没的说。招生多,考试正规,性价比高,当然要求也不低,初试就考电力系统分析,基本上是全国考的电气涉及专业课最多的学校。

从中国两大电网的数据可以得出以下结果:就电力系统来说,更受欢迎的无非这6所学校:电气四虎(清华 华科 西交 浙大)+武大(老武水)+华电 。他们可以说是电力全国性的热门院校,全国通杀,而且为大面积通杀。身披这六大院校电力外衣,也就意味这在整个中国的电力系统 (电力局、电科院、经研院、省检修)吃得开,为你的应聘成功和职位晋升都起着正面推动作用。

因此电气择校,答主的推荐是:首先考虑电气四虎(清华 华科 西交 浙大)+武大(老武水)+华电 。

如果感觉这六所难度不小或其它原因,可以考虑以下几所学校:

重庆大学:作为后起之秀,在高压领域独树一帜,也拥有了国家重点实验室,其学科评估排名连续两次第五。

上海交通大学:教育部电气工程学科评估第10名。

华南理工大学:为两广地区唯一的工科985院校,其地方优势明显,脚踏改革开放东风,背靠南方电网大树。喜爱南方发展的筒子,可以报考此校。

电力系统及其自动化和电力电子与电力传动哪个专业好一点

电力系统及其自动化和电力电子与电力传动都挺不错的,下面多角度进行二者对比:

一、概念对比

1、电力系统及其自动化:主要研究电力系统、电机技术、自动化技术、电气控制与PLC等方面的基本知识和技能,进行电力自动化设备的安装调试、运行维护及检修等。

2、电力电子与电力传动:主要研究电力学、电工技术、电子技术、电气工程等方面的基本知识和技能,在发电、供电、电力建设类企业进行电力系统和电气设备的运行、调试、检修与维护等。

二、就业方向对比

1、电力系统及其自动化:电力类企业:线路维护、配电系统维护、自动装置调试、自动装置运行。主要面向电力、能源电力服务和自动化设备制造企业,在电力系统技术及管理岗位群,从事电力系统自动化设备操作和维护,产品测试与维修,生产线安装、调试和维修,生产服 务管理和技术支持等工作。

2、电力电子与电力传动:电力类企业:电气设备运行、设备维修、安装调试。主要面向各类发电、电网、电力建设、电力设备制造企业,在电力系统运维岗位群,从 事发电厂、变电站的运行,电气设备的试验、检修、安装与调试等工作。

三、学习内容对比

1、电力系统及其自动化:《电机技术及应用》、《电力系统基础》、《高电压及测试技术》、《电气控制与PLC》、《工厂供配电技术》、《电力系统自动装置及运行》、《变电站综合自动化技术》、《继电保护自动装置运行与维护》、《自动检测技术及应用》、《电力系统故障分析》。

2、电力电子与电力传动:《电子技术应用》、《电机学》、《发电厂及变电站电气部分》、《继电保护及自动装置》、《高电压技术》、《电气运维技术》、《电力系统分析》、《电力安全工作规程》、《电气设备检修实训》、《低压排故实训》 部分高校按以下专业方向培养:新能源发电。

电力系统中自动控制技术的应用和发展方向

1、电力系统自动化技术概述

电力系统由发电、输电、变电、配电及用电等环节组成。通常将发电机、变压器、开关、及输电线路等设备称作电力系统的一次设备电力系统及其自动化技术概况,为了保证电力一次设备安全、稳定、可靠运行和电力生产以比较经济的方式运行电力系统及其自动化技术概况,就需要对一次设备进行在线测控、保护、调度控制等,电力系统中将这些测控装置,保护装置,有关通信设备,各级电网调度控制中心的计算机系统,(火)电厂、(水核能、风能)电站及变电站的计算机监控系统等统称为电力系统的二次设备,其涵盖了电力系统自动化的主要技术内容。

1.1 电网调度自动化

1.2 变电站自动化

1.3 发电厂分散测控系统

2、当前电力系统自动化依赖IT技术向前发展的重要热点技术

当前电力系统自动化依赖于电子技术、计算机技术继续向前发展的主要热点有电力系统及其自动化技术概况

2.1 电力一次设备智能化

常规电力一次设备和二次设备安装地点一般相隔几十至几百米距离,互相间用强信号电力电缆和大电流控制电缆连接,而电力一次设备智能化是指一次设备结构设计时考虑将常规二次设备的部分或全部功能就地实现,省却大量电力信号电缆和控制电缆,通常简述为一次设备自带测量和保护功能。如常见的“智能化开关”、“智能化开关柜”、“智能化箱式变电站”等。电力一次设备智能化主要问题是电子部件经常受到现场大电流开断而引起的高强度电磁场干扰,关键技术是电磁兼容、电子部件的供电电源以及与外部通信接口协议标准等技术问题。

2.2 电力一次设备在线状态检测

对电力系统一次设备如发电机、汽轮机、变压器、断路器、开关等设备的重要运行参数进行长期连续的在线监测,不仅可以监视设备实时运行状态,而且还能分析各种重要参数的变化趋势,判断有无存在故障的先兆,从而延长设备的维修保养周期,提高设备的利用率,为电力设备由定期检修向状态检修过度提供保

障。近年来电力部门投入了很大力量与大学、科研单位合作或引进技术,开展在线状态检测技术研究和实践并取得了一些进展,但由于技术难度大,专业性强,检测环境条件恶劣,要开发出满意的产品还需一定时日。

2.3 光电式电力互感器

电力互感器是输电线路中不可缺少的重要设备,其作用是按一定比例关系将输电线路上的高电压和大电流数值降到可以用仪表直接测量的标准数值,以便用仪表直接测量。其缺点是随电压等级的升高绝缘难度越大,设备体积和质量也越大电力系统及其自动化技术概况;信号动态范围小,导致电流互感器会出现饱和现象,或发生信号畸变;互感器的输出信号不能直接与微机化计量及保护设备接口。因此不少发达国家已经成功研究出新型光电式和电子式互感器,国际电工协会已发布了电子式电压、电流互感器的标准。国内也有大专院校和科研单位正在加紧研发并取得了可喜成果。目前主要问题是材料随温度系数的影响而使稳定性不够理想。另一关键技术是,光电互感器输出的信号比电磁式互感器输出的信号要小得多,一般是毫安级水平,不能像电磁式互感器那样可以通过较长的电缆线送给测控和保护装置,需要在就地转换为数字信号后通过光纤接口送出,模数转换、光电转换等电子电路部分在结构上需要与互感器进行一体化设计。在这里,电磁兼容、

绝缘、耐环境条件、电子电路的供电电源同样是技术难点之一。

2.4 适应光电互感器技术的新型继电保护及测控装置

电力系统采用光电互感器技术后,与之相关的二次设备,如测控设备,继电保等装置的结构与内部功能将发生很大的变化。首先省去了装置内部的隔离互感器、)*+转换电路及部分信号处理电路,从而提高了装置的响应速度。但需要解决的重要关键技术是为满足数值计算需要对相关的来自不同互感器的数据如

何实现同步采样,其次是高效快速的数据交换通信协议的设计。

2.5 特高压电网中的二次设备开发

“十五”后期,针对经济和社会发展对电力的需求,电网企业在科技进步方面的步伐明显加快。在代表当今世界输变电技术更高水平的特高压领域,国家电网公司的晋东南,南阳,荆门特高压试验示范工程可行性研究已于-月下旬通过评审,有望年底开工建设,这项试验示范工程的特高压输电电压为1000KV。

另外电力系统及其自动化技术概况我国南方电网公司也准备建设一条800KV的云广特高压直流输电线路。

为特高压输电线路配套的一次和二次设备需要重新研发或从国外引进。开发特高压输电二次设备的主要技术关键点是特高压电网的稳定控制技术和现场设备电磁兼容、抗干扰能力、绝缘等特殊问题的解决。

这么大的问题

去查几篇综述吧

电力系统自动化原理及应用

电力系统自动化是我们电力系统一直以来力求的发展方向,它包括:发电控制的自动化(AGC已经实现,尚需发展),电力调度的自动化(具有在线潮流监视,故障模拟的综合程序以及SCADA系统实现了配电网的自动化,现今最热门的变电站综合自动化即建设综自站,实现更好的无人值班。

电力系统自动化对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。电力系统是一个地域分布辽阔,由发电厂、变电站、输配电 *** 和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。

电力系统自动化的领域包括生产过程的自动检测、调节和控制,系统和元件的自动安全保护, *** 信息的自动传输,系统生产的自动调度,以及企业的自动化经济管理等。电力系统自动化的主要目标是保证供电的电能质量(频率和电压),保证系统运行的安全可靠,提高经济效益和管理效能。

电力系统自动化主要包括地区调度实时监控、变电站自动化和负荷控制等三个方面。

地区调度的实时监控系统:通常由小型或微型计算机组成,功能与中心调度的监控系统相仿,但稍简单。

变电站自动化:发展方向是无人值班,其远动装置采用微型机可编程序的方式。

负荷控制:常采用工频或声频控制方式,自动化不单是硬件方面,还有软件系统方面的全方位支持,比如生产管理及辅助决策系统、电厂运行巡检条码系统、电厂电子运行日志系统、电力企业办公自动化管理(OA)系统等,才能够实现全面的自动化。

管理系统的自动化通过计算机来实现。主要项目有电力工业计划管理、财务管理、生产管理、人事劳资管理、资料检索以及设计和施工方面等。

自动化分类

按照电能的生产和分配过程,包括电网调度自动化、火力发电厂自动化、水力发电站综合自动化、电力系统信息自动传输系统、电力系统反事故自动装置、供电系统自动化、电力工业管理系统的自动化等7个方面,并形成一个分层分级的自动化系统。区域调度中心、区域变电站和区域性电厂组成更低层次;中间层次由省(市)调度中心、枢纽变电站和直属电厂组成,由总调度中心构成更高层次。而在每个层次中,电厂、变电站、配电 *** 等又构成多级控制。

什么是电力系统自动化技术

电力自动化技术主要学习电力系统、电机技术、自动化技术、电气控制和PLC的基础知识和技能电力系统及其自动化技术概况,进行电力自动化设备的安装、调试、运行、维护和检修。

例如:电网自动调度系统、电力系统自动信息传输系统的测试,变电站自动化装置、电力系统反事故自动化装置的安装、运行和维护等。

可设置的专业方向:企业供电技术、供配电技术与设备维护、用电监控与管理。

电力系统自动化技术专业主要职业能力:

1.具有学习新知识、新技能的能力和创新创业的能力电力系统及其自动化技术概况

2.能够安装、监控和维护电气设备;

3.具备正确使用电工电子仪器和常用测试仪器的能力;

4.具备应用变电站仿真技术的能力;

5.能够调试和维护自动控制系统;

6.具备电力生产安全意识和触电应急救援能力;

7.具备计算机辅助绘图的能力。

电力系统及其自动化的主要研究内容是什么

研究内容:

(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、 *** 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,建成了全国高校之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、 *** 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 *** 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 *** 、电力系统振荡机理及抑制 *** 、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 *** 、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 *** 、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 *** 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。

关于电力系统及其自动化技术概况和国内电力系统自动化综述的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。