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080805 电工理论与新技术
电工理论与新技术专业是电气工程一级学科下属的五个二级学科之一,具有博士和硕士学位授予权,现有博士生导师8人。该专业在电网络理论和电磁场理论的基础上,主要研究电网络分析方法及其在电力系统中的应用、电磁场数值分析方法及其工程应用、电力系统的电磁兼容技术、基于微机的现代电磁测量技术、电力系统的信号分析与处理技术、超导电工科学与技术。该专业下设6个研究方向。
电磁场理论及其应用:基于电磁场基本原理,研究各类电磁场工程建模、各类电磁场边值问题的表述、各类电磁场数值分析方法,利用电磁场分析方法进行电气设备和电磁装置性能分析、方案改进和优化设计。主要研究方法包括有限元法、边界元法和时域有限差分法。
电网络理论及其在电力系统中的应用:研究电路的新型元件、多口网络、网络方程、网络的灵敏度分析等。主要分析方法包括小波分析理论和神经网络理论等。
现代电磁测量技术:基于单片机和DSP技术结合小波分析、神经网络等现代信号处理技术,研究电力系统电流、电压、功率和电能信号的传送和测量方法,研究电能质量指标的测量和分析方法,研究谐波电能的计量方法,研究电压、电流互感器的改进和补偿方法,研究稳态和瞬态电磁场的测量方法。
电力系统电磁兼容:研究电力系统稳态和瞬态电磁环境的测量与仿真、微电子设备对瞬态电磁场的抗扰性、电磁干扰防护技术。特别研究核电磁脉冲对电力系统一、二次线路和设备的影响、雷击和开关操作所产生电磁脉冲对电力系统二次电缆的耦合机理及防护措施。
电力信息分析与处理:研究信号分析及处理方法、信号的频域特性、信号的采样与恢复、故障诊断、滤波器设计等。
超导电工科学与技术:超导材料的电磁与其他物理特性、电绝缘材料的低温放电机理与低温绝缘特性、超导电力装置的动态特性与联网协调运行技术、超导磁体的结构特性与磁热不稳定性、超导磁体的交流损耗特性与低温冷却技术、超导磁体的失超保护和温控系统、低阻超导接头技术、超导电工技术的实用化、超导电工技术的新原理与新装置等(超导电磁感应加热、超导磁通泵、超导磁体磁流体潮汐发电技术等)。
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