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电力系统类硕士毕业论文,与电气文发表浙江大学,电气工程相关毕业论文怎么写

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电气与电子工程学院

一、院系简介

电气与电子工程学院前身为1958年建校之初的电力工程系,个专业1961年整体并入后,奠定了学院办学基础.经历搬迁,调整,合并和发展,2006年7月电气与电子工程学院.在北京设立本部,在保定分设电力工程系,电子与通信工程系院坚持内涵发展为主,不断深化教育教学改革,人才培养层次和质量稳步提高,一支素质精良,结构合理,充满活力的教师队伍初步形成,学科优势和特色更加显着,服务电力行业面向社会发展随着科研实力和整体水平不断提高,科研成果转化与推广成效卓着,为我校发展做出了应有贡献,社会影响力日益扩大.具有电气工程一级学科博士学位和信息与通信工程一级学科硕士学位授予权具有硕士学位授予权具有电气工程,电子与通信工2个工程硕士授予权有电气工程及其自动化,通信工程,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息科学与技术,电力工程与管理农业电气化与自动化个本科专业,形成了电气与信息相融合的学科体系拥有《电机学》《电磁场》《电力系统继电保护原理》门国家级精品课程,以及《电路理论》,《电力系统分析》,《高电压技术》,《电子技术基础系列课程》,《通信原理》,《数字信号处理》,《光纤通信》等一批省部级精品课程.

依托学院有重点实验室,高电压技术与电磁兼容北京市重点实验室,电力系统保护与安全战略防御教育部创新团队"111"创新引智基地),电磁场北京市优秀教学团队,电力节能教育部工程技术研究中心,北京市电工电子实验教学示范中心等创新研究队伍和基地,为学术研究和科技创新提供了一流的研究条件和平台.

学院广泛开展国际合作,已与美国,英国,瑞士,法国,加拿大,德国,日本,新加坡,香港等20多个国家和地区建立了良好的合作关系.

在研究生培养中,注重理论联系实际和解决实际技术问题能力的培养.硕士论文选题90%以上是来自于国家重大科研项目或生产实际的攻关项目,学位论文水平较高,得到了校内外同行的好评.一大批研究生毕业后取得多项居国内领先,国际先进水平的重大科技成果,大都成为用人单位的技术骨干.

学院坚持以学科建设为龙头,以队伍建设为保障,以教学质量为核心,以人才培养为根本,将学院建成专业结构合理,师资队伍一流,教学设施精良,科研平台先进,教学质量优异,研究成果丰硕的服务电力行业,面向社会发展,在国内外有一定影响的高水平研究型电气与电子工程学院.电机与电机与电机与45人.

科研主要围绕电机的运行设计制造监测及控制方面的科学研究和工程技术研究电机与7项,国家863项目1项,发表三大检索论文100多篇,申请专利30余项,获得授权发明专利10项,实用新型专利20项,获得软件着作权登记5项,获得教育部科技成果鉴定两项,结论为"国际先进".

研究领域:既包括电力系统中的大型发电机和电动机,又包括各领域广泛使用的新型节能电机及高性能电机,前者侧重于研究电机的运行分析,建模仿真及监测诊断,后者侧重于研究新型节能电机的理论分析,设计方法以及现代节能控制技术.

培养目标:培养能胜任以下工作的高级科技人员:1,在电力系统相关单位胜任系统调度,大型发电机运行分析,监测控制或故障诊断相关的科技工作,2,在科研单位或其它行业从事新型节能电机设计以及节能运行控制技术开发,3,在相关科研单位及高等学校从事科研及教学工作,4,与电机及其节能运行控制相关的管理人员.

学习要求:掌握电机及其系统运行的基本理论和分析方法,在熟练地应用中外文文献,熟练运用计算机技术及现代测试技术的基础上,能够解决具有相当难度的理论或技术问题,具有拼搏精神,钻研精神,奉献精神及协作精神,既能独立从事科研工作,又善于团队协作出色完成科研任务.在专业科技方面具备较强的书面和口头的学术交流能力.

研究方向:

(1)电机及其系统分析与监控:主要研究在电力系统非正常运行情况下,大型发电机和电动机的运行行为,将电机内部过程的有限元分析和系统动态分析相结合,并结合试验研究方法,为电力系统分析,仿真和控制提供更准确的模型和参数.在中小型电机系统的分析与监控方面主要研究超高效稀土永磁电机,超高效异步电机,风力发电机等新型高效节能电机,新能源发电机的理论分析与设计,高性能运行的控制方法,性能及参数的测试方法以及交流电动机过渡过程的实时控制理论与方法.

(2)电气设备状态监测与故障诊断:研究包括大型发电机,大型电动机以及中小型电动机的交流电机在线状态监测以及故障的实时诊断理论和方法.

2,080802电力系统及其自动化

专业介绍:

华北电力大学电力系统及其自动化学科是国内最早的电力系统及其自动化学科点.该学科于20世纪50年代初由前苏联专家援助建成,1961年开始招收研究生,1978年获国内首批硕士学位授予权,1986年获博士学位授予权,1998年获电气工程一级学科博士学位授予权,2001年建立电气工程博士后科研流动站,2002年批准为国家重点学科.


该文出处:http://www.tjhyzyxy.com/xie/070434422.html

该学科始终关注国际上电力系统研究领域的前沿,并结合我国电力工业的实际和发展需要,注重前沿学科与交叉学科领域的探索,在微机保护与变电站综合自动化,电力系统分析与控制,电力系统安全防御与恢复控制,新型输配电技术,现代电能质量,新能源电力系统,电力经济等领域进行了卓有成效的研究,形成理论研究与技术研究,应用开发及产业发展相结合的鲜明特色,取得了一批重大成果.多个领域的研究成果处于国内领先水平,部分领域的研究成果达到国际先进或领先水平.

该学科拥有一批理论基础深厚,实践经验丰富,国内外有影响的学术带头人,建立起了一支知识,年龄及学缘结构合理,具备巨大发展潜力的学术队伍.依托"985工程"优势学科创新平台和新能源电力系统国家重点实验室863计划,科技支撑计划,国家自然科学基金重大,重点项目等一大批国家级重大项目,平均每年获得国家及企业项目经费4000余万元,发表学术论文300余篇,获发明专利10余项,省部级奖5项.

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该学科注重学术交流,每年都邀请一些世界着名学者专家来校讲学或短期工作,同时积极选派优秀人员出国访问进修或参加国内外学术交流.

在研究生培养中,注重理论联系实际和解决实际技术问题能力的培养.研究生论文选题90%以上是来自于生产实际的科研项目,毕业生分配获得用人单位的广泛好评.

培养目标:在电力系统及其自动化学科内掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,了解本学科专业的前沿动态,具有独立从事科学研究工作的能力,并要初步具有主持较大型科研,技术开发项目,或解决和探索我国经济,社会发展问题的能力,在科学或专门技术上做出创造性的成果,能够胜任本专业或相近专业的科研,教学和管理工作.

主要研究方向:

(1)电力系统分析与控制

(2)电力系统保护与安全控制

(3)新能源电力系统

(4)先进输电技术

(5)电网安全防御与灾变控制

(6)电能质量

(7)电力经济

3,080803高电压与绝缘技术

专业介绍:

高电压与绝缘技术专业具有博士和硕士学位授予权,现有博士生导师5人,硕士生导师7人,在读博士生23人,在读硕士研究生102人.

本专业主要围绕科学研究和工程技术研究863项目,国家自然基金项目,国家科技支撑计划等众多国家级重大项目,平均每年获得国家及企业项目资助额约1000万元,发表学术论文200余篇,其中SCI检索论文30余篇,获发明专利30余项,省部级奖10余项.

培养目标:本专业培养掌握高电压与绝缘技术学科坚实的基础理论和系统的专门知识,了解本学科有关研究领域的国内外学术现状及发展动向,具有独立分析和解决本学科专门技术问题能力的研究生.培养电力系统,电工制造和技术物理等领域中从事高电压,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,设计,制造,运行工作的高级工程技术人才.

主要研究方向:

(1)电气设备状态监测与故障诊断

主要针对电力系统中的变压器,气体绝缘设备(GIS),电力电缆等变电站设备及输电线路,运用先进传感技术,抗干扰技术及数据采集分析方法,对设备的状态进行监测与评估,实现电气设备故障的预警预测及寿命评估,实现电力设备的全寿命周期管理.

(2)电气绝缘技术

主要针对电力系统的绝缘材料,绝缘结构等,运用先进测量技术对其绝缘特性进行研究,提出新的绝缘设计方法,研发新型的绝缘材料.

(3)电力系统过电压及其防护

主要针对电力系统中的雷电,VFTO(快速暂态过电压)等过电压现象,运用先进测量技术,仿真技术,对其进行研究,制定防护策略.

(4)纳米技术在电气绝缘上的应用

主要针对传统的油纸绝缘结构,采用纳米改性技术,开展新型纳米绝缘体系以及纳米改性机理的研究.

(5)电力设备绝缘破坏过程仿真

利用有限元,边界元等方法,对电力设备中存在的电场,磁场,温度场,应力场,流体力学场等进行仿真计算,重点是多应力场的耦合问题与非线性暂态场分析,并基于此研究设备运行中承受的各种微观工况,分析其损坏,劣化,老化机理.

4,080804电力电子与电力传动

专业介绍:

电力电子与电力传动专业学习和研究电能的变换,控制与应用.该专业在不同院校其侧重点有所不同.在华北电力大学,这个专业的内容围绕电力电子技术在电力系统中的应用——就是解决电能从产生,输送,分配到利用中的电能变换与控制问题.实现电力系统的安全,稳定,高效,经济运行.

电力电子技术是新能源技术,FACTS技术,高压直流输电技术,DFACTS,分布式电源技术等现阶段电力系统热点技术的基础.华北电力大学的电力电子与电力传动专业开展这些应用中的设计,分析,测试与实现,是电力系统发展的前沿技术之一.

研究领域:现代社会对电能的产生,传输与应用提出更为高效,环保,可靠,经济的要求.电力系统越来越需要能够对其数量和质量可以灵活控制的技术.这正是近年来得到迅速发展的电力电子技术所能实现

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