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电气工程及其自动化专业考研方向是什么?

电气工程及其自动化考研方向集中在电气工程、电力系统及其自动化**、电力电子与电力传动研究生方向电力系统及其自动化,电气工程(ElectricalEngineering简称EE)是现代科技领域中的核心学科之一研究生方.电力系统及其自动化,更是当今高新技术领域中不可或缺的关键学科。

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电气工程特点

电力是发展生产和提高人类生活水平的重要物质基础研究生方向电力系统及其自动化,电力的应用在不断深化和发展,电气自动化是国民 经济和人民生活现代化的重要标志。就目前国际水平而言,在今后相当长的时期内,电力的需求将不断增长,社会对电气工程及其自动化科技工作者的需求量呈上升态势。

电力系统及其自动化专业毕业学生就业范围比较宽广,社会需求量大。适应到国民经济各部门从事与电气工程有关的系统控制、信息处理、电力电子技术应用、电器设备研制等工作,能在科研院所、高等学校从事科研教学工作,也可攻读电气工程、控制工程等相关学科的研究生。

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电气工程及其自动化考研方向

电气工程及其自动化专业考研方向分为电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电机与电器、电路与系统、控制理论与控制工程等。

电气工程及其自动化考研有五个方向,电力系统,电力电子,高电压与绝缘,电机与电器,电工理论与新技术。

其中,电力系统是最热门的,也是相对来说最难考的。电力电子也非常不错,将来就业可以进电子设计类公司。专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

研究生方向电力系统及其自动化,电力系统极其自动化研究生需要学什么

电力系统及其自动化的研究方向

(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、 *** 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。

电力系统及其自动化考研需要学习哪些课程?

1、基础课:电路、工程电磁场、电子技术模拟部分、电子技术数字部分、信号分析与处理和电机学。

这几门基础课主要大二学,为大三学习专业课打基础。其中,电路和电子技术属于弱电部分。信号分析主要为以后学习控制理论做基础。电机学为以后学习电力系统分析打基础。电磁场是最基础也是最困难的一门课。

2、专业课:电力系统分析(最重要)、电力电子、高电压、电力市场经济、电力系统继电保护、电力系统自动化、自动控制原理、发电厂主系统电气部分(主要是接线方式和动稳定热稳定校验)。

这几门专业课也是有先后顺序的,一般高电压和电力系统分析及电力电子一起学,属于本专业的三个不同方向。自动控制原理为以后电力系统稳定性学习打基础。总的来说,电力系统分析最为重要和基础。电力市场经济涉及电力买卖,继电保护和电力系统自动化主要讲保护和稳定原理及装置。

电气工程及其自动化研究生都学哪些专业课?

电气工程及其自动化是涉及电气、电子、自动控制等多个领域的交叉学科,研究生学习的专业课包括但不限于以下几个方面:

电磁场理论:电磁场理论是电气工程及其自动化研究生的基础课程,涵盖了电磁场的基本概念、电磁场的数学描述、电磁波理论等内容。

控制系统理论:控制系统理论是电气工程及其自动化研究生必修的一门课程,主要包括传统控制理论、现代控制理论、控制系统设计与分析等内容。

电力系统及其自动化:电力系统及其自动化是电气工程及其自动化研究生必修的一门课程,主要涉及电力系统的组成、运行及其自动化控制技术。

电机与传动技术:电机与传动技术是电气工程及其自动化研究生必修的一门课程,主要涉及电机原理、电机性能、电机控制技术、传动技术等方面的内容。

信号处理与识别:信号处理与识别是电气工程及其自动化研究生必修的一门课程,主要包括信号处理 *** 、信号识别与分类、数字信号处理技术等内容。

此外,电气工程及其自动化研究生还需要选修一些专业选修课程和研究方向相关的课程,如电力电子技术、智能控制、人工智能、光电子技术等,以便更好地掌握相关领域的知识和技能。

电气工程考研更好的三个方向

1电力系统及其自动化

2电工理论与新技术

3电力电子与电力传动