东南大学电气工程学院学科设置

电气工程及其自动化

电气工程及其自动化本科专业是根据教育部最新发布的专业目录设立的,旨在拓宽专业口径,增强人才适应性。体现了强电与弱电相结合、电力与电子技术相结合、元器件与系统相结合、计算机软件与硬件相结合的特点。它优化了学生的知识结构,增强了学生的实践能力和创新能力,致力于培养学生具有扎实的数学、物理和电工学理论基础,系统的专业理论,广博的技术知识和良好的实践能力。我们学院每年为本科生开设30多门课程。大三学生学习的主要课程有:电路分析、电子技术、电机学、信号与系统、自动控制理论、信息技术、计算机科学与工程、电力系统基础等。大四学生学习的科目有:电力电子技术、电力系统暂态分析、网络技术、电力系统计算机分析、电力系统保护与控制、微机测控技术、微机原理与应用、电气传动、微电机及其控制系统等。该专业是江苏省的品牌专业。

我院培养的学生基础理论扎实,知识面广,在科学研究、工程设计与管理、产品开发、高等教育等方面能力较强。因此每年毕业生数量供不应求,受到电气工程领域各企事业单位(如电力研究院、电力设计院、电力公司等)的欢迎和广泛好评。)、高科技公司、国家政府机关、科研院所、大专院校等用人单位。

毕业生还可以根据自己的意愿,在高校或其他学校进一步攻读硕士、博士学位。优秀毕业生可以免试攻读硕士学位,可以继续攻读硕士和博士。我院与世界多所知名大学(如康奈尔大学、英国巴士大学、谢菲尔德大学、伦敦大学、亚琛工业大学、苏黎世联邦理工大学、爱荷华州立大学、悉尼科技大学、香港大学及香港理工大学、新加坡国立大学等)建立了长期稳定的合作关系。),并将为学生毕业后出国留学创造一切便利条件,共同培养深造。(1)电机和电器

电机电器学科是全省唯一拥有博士学位授予权的单位。学科的研究方向不仅涉及我国能源工业和电气设备制造领域,也是信息技术、自动控制技术和机器人技术发展的基础。这对科学技术的发展和我国国民经济的建设具有重要意义。

多年来,本学科以新型磁阻电机的研究为基础,建立了完整的新型磁阻电机理论研究体系,达到了国内外先进水平,获得了教育部科技进步二等奖。该学科还对超大型发电机的设计和安全运行理论进行了系统、全面和深入的研究。在大型发电机设计和参数选择原理、安全运行数值分析方法研究方面,先后承担并完成了国家科技攻关项目3项、省部级基金项目2项、省电力局科技项目4项,部分项目达到国际先进水平,1项获江苏省科技进步二等奖。通过对电气设备智能故障诊断技术和特征提取方法的研究,在国内首次研制成功大型发电机内部故障及自适应保护分析系统和各种电气设备微机智能故障诊断系统及装置,并通过省部级鉴定;积极开展电机在线测试技术的研究。国内首次研制成功单相异步电机电磁噪声在线智能分析自动测试装置,解决了电机噪声在线测试的主要技术难题,并在工厂得到实际应用。该成果获教育部科技进步三等奖。

(2)电力系统及其自动化

电力系统及其自动化学科是我国电力系统及其自动化的主要学科。1986获博士点,1994获江苏省省级重点学科。本学科建设始终紧跟学科前沿,与电力系统生产实践紧密结合。该学科的研究方向既注重前沿研究,又注重电力生产中存在的实际问题和技术问题。众多的科研成果为电力系统的发展提供了科学依据,为电力行业带来了巨大的经济效益和社会效益。

通过多年的学科建设,本学科形成了以下优势:

1.形成了四个各具特色的方向。

电力系统运行与控制。

2)电力电子技术在电力系统中的应用

3)电力市场理论与实践

4)数字技术在保护、控制和管理中的应用。

以上研究方向是根据电力系统生产的实际需要确定的,具有很大的研究价值。其研究成果具有广阔的应用前景。

近年来,该学科坚持基础研究与面向国民经济主战场并重的原则。先后主持和承担了国家攀登B计划、国家自然科学基金、国家科技攻关等重点项目,还承担了电厂、变电站仿真系统、微机继电保护装置、配电系统自动化、电力系统谐波治理等数十项横向科研项目。在计算机数字保护、柔性交流输电技术、变电站综合自动化、配电自动化、地理信息系统、专家系统、GPS系统、负荷控制等方面的研究已走在国内前列,在国际上有一定影响。先后十余次获得各类科技成果奖。1986以来,一直从事大型发电机、变压器微机保护装置的研究。90年代在国内率先研制成功该装置,填补了国内空白,替代了集成电路保护装置,大大提高了机组的防护水平。研究成果处于国内外领先水平,获国家科技进步三等奖、省科技进步一、二等奖;电能质量补偿器的研究取得了良好的研究成果,受到了国内外学术界的高度重视。样机已经试制,即将投入现场运行。

2.把握方向,进行超前研究,争取领先地位。

在无人值班变电站、配电系统自动化、电能质量控制器(用户电力技术)、柔性交流输电(FACT)技术、电力需求侧管理等方面开展理论研究和先进装置研究。为电力工业的可持续发展奠定了基础。

3.国外和海外合作渠道畅通,与国外和海外多所大学建立科研合作,互派学者讲学和交换学生,如亚琛工业大学(德国)、苏黎世工业大学(瑞士)、巴斯大学(英国)、伦敦城市大学(英国)、斯特拉斯克莱德大学(英国),等等。

4.有稳定的校外合作基础。

本学科与生产单位紧密合作,以科技转化为生产力为主要任务,与南京自动化研究所、华东电力管理局、江苏电力局、安徽电力局等单位建立了长期合作关系,共同开展科学研究,加速科研成果向生产力的及时转化。

(3)电力电子和电力传输

目前电力电子与电力传输主要有三个研究方向:电力电子应用、微机测控和智能仪器仪表。这是一门新兴的交叉学科。该学科以电力电子技术在电气工程中的应用为主导,对推动电气工程各学科的发展具有重要意义。在电气工程领域具有广阔的应用前景。

近年来,学科开展的研发工作主要集中在电力电子技术在电力系统中的应用、电力电子技术在工业控制和运动控制系统中的应用、电力技术和传动理论的研究、电力和电气设备的监测与保护、电力系统故障模拟、电力能量管理、分布式控制系统、现场总线控制系统、虚拟仪器技术、IC卡技术和智能仪器等方面。研制成功国内首台微机型电动机综合保护装置,开发了一系列微机型继电保护装置和变电站综合自动化系统。是国内开发的第一个IC卡预付费电能表,开发了一系列IC卡应用系统。并在电机智能调速系统、三相和单相大功率变频器等方面取得了重要的研究成果。

(4)电气理论和新技术

电气理论与新技术学科以信息技术在电气工程中的应用研究为基础,始终强调新技术的交叉与融合,充满了强大的生命力。作为国家科委、江苏省科委秘书长,先后承担并完成了5项国家863高技术项目。已完成的华宝CIMS项目等科研项目取得了国际先进的研究成果,先后获得国家科技进步二等奖、省部级科技进步一等奖、二等奖。

学科研究方向高度重视电学基础理论的研究工作,开展了非正弦电路理论与仿真、信号处理技术、电力系统谐波治理技术与装置、电信号的测量与管理等方面的研究。,对工程电磁场理论与应用、电磁场数值分析模型与方法、电气设备中的电磁场分析方法进行了深入系统的研究。不仅在理论上解决了复杂变化、场的唯一解和计算误差等问题,而且在工程应用上解决了电气设备设计制造中的许多技术难题,很好地体现了理论与实际工程相结合的科研方向,为学科赢得了声誉和学术地位。近年来,

在国家863计划的支持下,该课题进一步与信息技术相结合,重点研究电气信息的测量、管理和集成,形成以下方向:1。电子制造系统,2。电气信息测量,3。信息管理和集成。本学科承担的科研项目主要来源于国家863计划和省重点科技项目。本课题对全省信息化战略目标有重大贡献。