电工理论与新技术.doc

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1、【电工理论与新技术】简介1楼电工理论与新技术(原“理论电工”)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,为电气工程学科准备必要的理论基础。    本学科是1981年首批被国务院批准为有权授予“理论电工”学科硕士学位的学科之一。学科拥有一支以中青年教师为骨干、学术结构合理、学术思想活跃、综合素质高的教师队伍。现有教授4人(含博导3人),副教授5人;在读博士后2人,博士毕业5人,在读博士5人。本学科在人才培养方面素有“规格严格,功夫到家”的光荣传统,曾为培养我国电气工程技术人才作出重要贡献。    近5年,在“211工程”和“985重点共建”项目的支持下,本学科的研究条件有了进一步

2、改善,完成了基础研究平台建设,测试条件和信息处理条件有了很大改善。在研究平台支承下,本学科的学术水平有了很大提高。近5年发表高水平学术论文150余篇,其中被SCI检索7篇,被EI检索30余篇。参加国防重大项目2项,参加“863”项目1项,完成横向合作研究项目10余项,各种基金项目4项。出版教材或教学参考书3部。5人次获省级教学成果奖。“电路”课程两次被评为校级优秀课程,“电工基础实验室”通过国家双基实验室评估。    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。(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

3、值分析、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、电磁兼容、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)军用电器与车辆电器的可靠性与测试技术: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。(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等。    本学科的人才培养目标是:培养在电气

4、工程学科内,能够牢固掌握电路和电磁场理论、现代网络理论、新型传感器技术等基础理论及新颖技术,有严谨求实的科学态度和工作作风,具备扎实的电气工程基础,能够从事科学研究、教学工作和独立担负专门技术工作能力的高级人才。电工理论与新技术基本情况1.学科介绍研究方向电工理论与新技术学科排名基本情况1.学科介绍研究方向电工理论与新技术学科排名展开编辑本段基本情况  一级学科:0808电气工程  二级学科:080805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

5、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。编辑本段研究方向  “电工理论与新技术”学科主要研究内容为:  1.电

6、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;

7、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

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